高层建筑钢筋混凝土基础大底板裂缝机理分析及预防毕业论文.doc

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高层建筑钢筋混凝土基础大底板裂缝机理分析及预防毕业论文

北京广播电视大学毕业论文 建筑施工与管理专业 题 目:高层建筑钢筋混凝土基础大底板裂缝机理分析及预防 学生姓名: 指导教师: 日 期: 年 月 日 目录 1.大体积混凝土的定义及裂缝类型 1.1大体积混凝土的定义 1.2大体积混凝土裂缝的类型 1.2.1.收缩裂缝 1.2.2温差裂缝 1.2.3安定性裂缝: 2.大体积混凝土收缩裂缝 2.1收缩裂缝的产生机理 2.1.1硬化收缩 2.1.2失水收缩 2.1.3碳化收缩 2.2收缩裂缝的状态分析 2.2.1垂直缝 2.2.2水平裂缝 2.2.3斜裂缝 2.2.4混凝土收缩的主要影响因素 2.3控制措施 2.3.1设置后浇带 2.3.2掺加膨胀剂的补偿收缩 2.3.3增大配筋率 3.大体积混凝土温度裂缝 3.1大体积混凝土温度裂缝的特点 3.2温度裂缝产生的机理 3.3温度应力的分析 3.4大体积混凝土温度裂缝主要影响因素 3.4.1水泥水化热是大体积混凝土开裂的主要因素 3.4.2混凝土的导热性能 3.4.3外界气温变化的影响 3.4.4约束条件与温度裂缝的关系 3.5温度裂缝的预防措施 3.5.1合理选用原材料和配合比 3.5.2施工方法 3.5.3混凝土入模温度控制 3.5.4保温、保湿养护措施 3.5.5控制拆模时间 4.结束语 5.参考文献 高层建筑钢筋混凝土基础大底板裂缝机理分析及预防 [摘要]“混凝土基础大底板裂缝会结构的抗渗、抗裂及抗侵蚀性能带来极大的隐患。本文通过对混凝土的组成材料、施工工艺等几个因素入手,对其进行了初步研究,认为控制原材料并严格按照规范施工是防止大体积混凝土产生裂缝的重要保障,同时给出了几点防止的措施参考。” [关键词]:大体积混凝土、裂缝、预防措施 1 大体积混凝土的定义及裂缝类型 1.1大体积混凝土的定义 我国普通混凝土配合比设计规范规定:混凝土结构物实体最小尺寸不小于1 m的部位所用的混凝土即为大体积混凝土;美国规定:任何现浇混凝土,只要有可能产生温度影响的混凝土均称为大体积混凝土。 1.2大体积混凝土裂缝的类型 大致可以分为三种类型: 1.2.1.收缩裂缝 混凝土的收缩引起收缩裂缝。收缩的主要影响因素是混凝土中的用水量和水泥用量,混凝土中的用水量和水泥用量越高,混凝土的收缩就越大。混凝土的逐渐散热和硬化过程引起的收缩,会产生很大的收缩应力,如果产生的收缩应力超过当时的混凝土极限抗拉强度,就会在混凝土中产生收缩裂缝。 混凝土的收缩现象有好几种,比较熟悉的是干燥收缩和温度收缩,这里着重介绍的是自身收缩,还顺便提及塑性收缩问题。自身收缩与干缩一样,是由于水的迁移而引起。水灰比的变化对干燥收缩和自身收缩的影响正相反,即当混凝土的水灰比降低时干燥收缩减小,而自身收缩增大。在大体积混凝土里,即使水灰比并不低,自身收缩量值也不大,但是它与温度收缩叠加到一起,就要使应力增大,所以在水工大坝施工时早就将自身收缩作为一项性能指标进行测定和考虑。需要考虑将温度收缩和自身收缩叠加的影响,况且在这些结构里,两者的发展速率均要比大坝混凝土中快得多,因此也激烈得多。 还有塑性收缩,在水泥活性大、混凝土温度较高,或者水灰比较低的条件下也会加剧引起开裂。因为这时混凝土的泌水明显减少,表面蒸发的水分不能及时得到补充,这时混凝土尚处于塑性状态,稍微受到一点拉力,混凝土的表面就会出现分布不规则的裂缝。出现裂缝以后,混凝土体内的水分蒸发进一步加快,于是裂缝迅速扩展。所以在上述情况下混凝土浇注后需要及早覆盖。 1.2.2温差裂缝 混凝土内部和外部的温差过大会产生裂缝。温差裂缝的主要影响因素是水泥水化热引起的混凝土内部和混凝土表面的温差过大。特别是大体积混凝土更易发生此类裂缝。 大体积混凝土结构一般要求一次性整体浇筑,浇筑后,水泥因水化引起水化热,由于混凝土体积大,聚集在内部的水泥水化热不容易散发,混凝土内部温度将显著升高,而混凝土表面土则散热较快,形成了较大的温度差,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力,此时,混凝龄期短,抗拉强度很低。当温差产生的表面抗拉应力超过混凝土极限抗拉强度,则会在混凝土的表面产生裂缝。 大体积混凝土施工,由于混凝土内部与表面散热速率不一样,在其表面形成较大的温度梯度,从而引起较大的表面拉应力。同时,此时混凝土的龄期很短,抗拉强度很低,温差产生的表面拉应力,超过此时的混凝土极限抗拉强度,就会在混凝土表面产生表面裂缝。此种裂缝一般产生在混凝土浇筑后的第3 天(升温阶段)。混凝土降温阶段,由于逐渐降温而产生收缩,再加上混凝土硬化过程中,由于混凝土内部拌合水的水化和蒸发以及胶质体的胶凝

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