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水利工程大体积混凝土施工裂缝防治张龙
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摘要:在我国水利工程大体积混凝土工程施工中需要积极做好裂缝的防控避免裂缝的产生影响水利工程大体积混凝土工程的施工质量。大体积混凝土施工是水利工程施工中的重点也是难点,大体积混凝土工程的施工量在水利工程施工总量中占据着极大的比重,需要在水利工程施工中做好大体积混凝土工程施工质量的把控,确保大体积混凝土工程施工能够取得良好的施工质量。水利工程大体积混凝土工程施工中如控制不当容易出现裂缝,该文在分析裂缝产生原因的基础上对如何做好裂缝的防治进行了分析阐述。
关键词:水利工程;大体积混凝土工程;裂缝防控
前言
当前背景之下,水利工程大体积混凝土工程是水利工程施工中的重点和难点。水利工程是事关国计民生的重大工程,其施工质量牵动着亿万民众的心。水利工程施工是复杂而系统的工程,其由众多的环节所组成。为做好水利工程大体积混凝土工程裂缝的防控需要积极做好水利工程大体积混凝土工程施工中裂缝产生原因的分析,并结合裂缝所产生的原因采取针对性的措施进行防控,确保水利工程大体积混凝土工程的施工质量。
1我国水利工程大体积混凝土工程施工中裂缝类型
1.1水化热裂缝
在大体积混凝土的施工当中,水化热裂缝属于比较常见的类型,也对大体积混凝土的施工质量产生了较为严重的影响。在大体积混凝土的固化过程之中,将会产生大量的水化热。水化热将会导致大体积混凝土的升温,进而在大体积混凝土内部产生了热应力,加之水化热的存在将会导致大体积混凝土的表面和内部产生温度差,据研究表明当大体积混凝土的内外温度差超过15℃时,容易导致水化热裂缝的产生。
1.2干缩裂缝
大体积混凝土固化过程中其内部的水分将会不断减少,在这一过程中如果混凝土的失水速度过快将容易导致大体积混凝土产生收缩裂缝,这是由于大体积混凝土胶体中的毛细管的存在,当大体积混凝土水灰比较大时大体积混凝土中的毛细管孔隙也较大,在大体积混凝土固化体积收缩的过程中将会产生一定的拉应力,而当大体积混凝土的收缩拉应力超过限值时,大体积混凝土将会产生收缩裂缝,而当大体积混凝土的水灰比越大,大体积混凝土固化时的干缩变形也越大,且收缩延续时间也越长,如果混凝土养护不到位将进一步加速干缩裂缝的产生,且干缩的程度也在进一步加剧。大体积混凝土的干缩裂缝主要呈现出3种形态:1)呈龟纹状或是放射状的裂纹,裂纹密且浅;2)以不等距的形式分段出现;3)在基础部分出现,沿着预埋管的方向。
1.3干缩裂缝
水利工程大体积混凝土工程施工中所浇筑的大量混凝土在水化热过程中将会由内向外散发出较大的热量,这些热量的存在及大体积混凝土表面和内里散热速度的不同将会导致大体积混凝土的表面产生一种温度梯度,进而引发大体积混凝土表面的拉应力和内部的压应力,大体积混凝土在表面拉应力和压应力的相互作用将会产生细小的裂缝,如果超过大体积混凝土所能承受的极限将导致裂缝的大量产生和蔓延。一般来说这类裂缝多出现在大体积混凝土浇筑后的3-4天。贯穿裂缝是干缩裂缝的一种,贯穿裂缝的产生是在大体积混凝土浇筑后因固化收缩力和结构本身的约束力相互作用所产生的,这一作用力持续作用于大体积混凝土并在超出某一限值后在大体积混凝土的薄弱区域产生贯穿裂缝。
1.4塑性坍落裂缝
塑性坍落裂缝是一种大体积混凝土浇筑施工中较为常见的裂缝,其多发于大体积混凝土浇筑过程中与大体积混凝土初步固化成型过程中。这是由于大体积混凝土浇筑过程中大体积混凝土中拌合物中所含有的骨料缓慢下沉形成了一种离析现象,同时黏附于钢筋表面的混凝土又对大体积混凝土产生了一种结构支撑,这一作用力的持续作用将会导致裂缝沿着钢筋表面产生。塑性坍落裂缝在大流动性的大体积混凝土施工中表现得最为明显也最为严重,其多发于贯穿于大体积混凝土的钢筋表面或是梁板交接处。塑性坍落裂缝的产生受大体积混凝土配合比的影响较大,合理的混凝土配合比能够在一定程度上降低塑性坍落裂缝的产生。
2预防水利工程大体积混凝土施工裂缝的策略
为了预防水利工程大体积混凝土工程施工中裂缝的产生需要针对裂缝产生的原因采取针对性的措施:
2.1干缩裂缝材料选用上应当选用收缩性较小的水泥
2.1.1在混凝土拌合过程中需要注意控制砂石、粗骨料的使用量与含水率,确保水利工程大体积混凝土在浇筑时能够具有较为良好的使用性能。一般选用中低热水泥或是粉煤灰水泥,并降低混凝土中的水泥用量。通过实验确定合理的配合比控制好水灰比的数值,如果必要可以在混凝土拌合过程中适当的加入适量的减水剂,用以提高混凝土的使用性能[1]。在水利工程大体积混凝土施工中需要结合水利工程的实际情况科学合理地确定施工工艺,提高施工质量。在水利工程大体积混凝土施工中可以选用薄分层浇筑与强振捣的施工工艺,通过薄分层与振捣确保所浇筑的混凝土中温度的均匀分布。同时良好的振捣也可以使混凝土更
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