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8.4 钢筋混凝土浇筑工程质量保证 1 现象:裂缝多在新浇筑并暴露于空气中的结构、构件表面出现,形状很规则,且长短不一,互不连贯,裂缝较浅。大多在混凝土初凝后,当外界气温高、风速大、气候很干燥的情况下出现。 2 原因:分析混凝土浇筑后,表面没有及时覆盖,受风吹日晒,表面游离水分蒸发过快,产生急剧的体积收缩,而此时混凝土早期强度低,不能抵抗这种变形应力而导致开裂。使用收缩率较大的水泥,水泥用量过多,或混凝土水灰比过大,模板、垫层过于干燥,吸水大。 3 预防措施:配制混凝土时,应严格控制水灰比和水泥用量。混凝土浇筑前,将基层和模板浇水湿透,避免吸收混凝土中的水分。混凝土浇筑后,应及时喷水养护,对裸露表面应及时用潮湿材料覆盖。在炎热季节,要加强表面的抹压和养护工作。 8.4.1 混凝土裂缝 一、塑性收缩裂缝 8.4 钢筋混凝土浇筑工程质量保证 1 现象:裂缝多沿结构上表面钢筋通长方向或箍筋上断续出现,裂缝宽度l~4mm,深度不大,一般到钢筋表面为止。多在混凝土浇筑后发生,混凝土硬化后即停止。 2 原因分析:混凝土浇筑振捣后粗骨料沉落,挤出水分、空气,表面呈现泌水,形成竖向体积缩小沉落,这种沉落受到钢筋、预埋件、模板、大的粗骨料以及先期凝固混凝土的局部阻碍或约束,或混凝土本身各部沉降量相差过大而造成裂缝。这种裂缝多发生在塌落度较大的混凝土中。 3 预防措施:加强混凝土配制和施工操作控制,不使水灰比、含砂率、塌落度过大,振捣要充分,但避免过度。 二、沉降收缩裂缝 8.4 钢筋混凝土浇筑工程质量保证 1 现象:表面温度裂缝走向无一定规律性,梁板类或长度较大的结构构件,裂缝多平行于短边,大面积结构裂缝常纵横交错。 2 原因分析:表面温度裂缝多是由于温差较大造成的。混凝土结构构件,特别是大体积混凝土浇筑后,水泥水化会放出大量水化热,使内部温度不断升高,而外部则散热较快,造成混凝土内外温差较大。这种温差造成内部和外部热胀冷缩的程度不同,就在混凝土表面产生膨胀应力,而混凝土早期抗拉强度很低,因而出现裂缝。 3 预防措施:合理选择原材料和配合比,选用低热或中热水泥,采用级配良好的石子,严格控制砂、石含泥量,降低水灰比,也可掺入适量的粉煤灰,降低水化热。大体积混凝土在设计允许的情况下,可掺入不大于混凝土体积25%的块石,以吸收热量,节省混凝土。 三、温度裂缝 第8章 钢筋混凝土工程 目录 8.1 钢筋工程 8.2 模版工程 8.3 混凝土制备 8.4 钢筋混凝土浇筑工程质量保证 8.5 防水工程 * 8.1 钢筋工程 8.1.1 钢筋冷拉及冷拔 一、钢筋冷拉 冷拉强化的原理是将钢材于常温下进行冷拉使产生塑性变形,从而提高屈服强度,这个过程称为冷拉强化。 产生冷拉强化的原因是:钢材在塑性变形中晶格的缺陷增多,而缺陷的晶格严重畸变对晶格进一步滑移将起到阻碍作用。故钢材的屈服点提高,塑性和韧性降低。由于塑性变形中产生内应力,故钢材的弹性模量降低。将经过冷拉的钢筋于常温下存放15~20d,或加热到100~200℃并保持一定时间,这个过程称为时效处理,前者称为自然时效,后者称为人工时效。冷拉以后再经时效处理的钢筋,其屈服点进一步提高,抗拉极限强度也有所增长,塑性继续降低。 8.1 钢筋工程 (1)钢筋冷拔的特点 (2)钢筋冷拔的工艺 (3)钢筋冷拔质量的控制 二、钢筋冷拔 与冷拉相比,冷拉是纯拉伸线应力,冷拔是拉伸与压缩兼有的立体应力,冷拔后没有明显的屈服现象。冷拔低碳钢丝分为甲、乙两级,甲级钢丝适用厂作预应力筋,乙级钢丝适用于作焊接网、焊接针架、箍筋和构造钢筋。 钢筋冷拔的工艺流程为轧头→剥皮→拔丝。 影响钢筋冷拔质量的主要因素为原材料质量和冷拔总压缩率(β)。 8.1 钢筋工程 8.1.2钢筋配料及代换 一、钢筋配料 钢筋裁切前,配料时应注意同一断面内的接头数量,不得超过下列规定: (1)对绑扎接头,在受拉区光圆钢筋接头不得超过总面积的25%,螺纹钢筋不得超过50%,在钢筋弯曲及弯矩最大处不得有接头; (2) 对电弧焊及对头焊的接头,在同一断面内接头不得超过总面积的50%,在弯曲处不允许有焊口。 二、钢筋切断 钢筋切断是将已调直的钢筋剪切成所需要的长度,分为机械切断和人工切断两种。机械切断常用钢筋切断机,操作时要保证断料正确,钢筋与切断机口要垂直,并严格执行操作规程,确保安全。在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头,必须切除。手工切断常采用手动切断机(用于直径16 mm以下的钢筋)、克子(又称踏扣,用于直径6~32 mm的钢筋)、断线钳(用于钢经)等几种工具。 8.1 钢筋工程 三、钢筋代换 (2)等面积代换。当构件按最小配筋率配筋时,钢筋可按面积相等原则进行代换;对相同种类和级别相同的钢筋,应按
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