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4大体积混凝土裂缝控制措施探讨1大体积混凝土的界定大体积混凝土目前尚无一个明确的定义国外的定义也不尽相同。日本建筑学会标准(JASS5)规定:“结构断面最小厚度在80cm以上同时水化热引起混凝土内部的最高温度与外界气温之差预计超过25℃的混凝土称为大体积混凝土”。美国混凝土学会(ACI)规定:“任何就地浇筑的大体积混凝土其尺寸之大必须要求解决水化热及随之引起的体积变形问题以最大限度减少开裂”。我国混凝土结构施工规范认为:凡是结构物断面最小尺寸在3m以上的混凝土块体单面散热的结构断面最小尺寸在75cm以上双面散热在100cm以上水化热引起的最高温度与外界气温之差预计超过25℃的混凝土均可称为大体积混凝土。2裂缝种类及产生原因大体积混凝土结构往往容易产生各种各样的裂缝按裂缝的方向、形状分为:水平裂缝垂直裂缝横向裂缝纵向裂缝斜向裂缝以及放射状裂缝等;按裂缝深度分为:贯穿裂缝、深层裂缝及表面裂缝。裂缝的产生是由多种因素引起的其主要影响因素如下:2.1水泥水化热引起的温度应力和温度变形水泥在水化过程中产生大量的水化热主要集中在浇筑后7d左右而使混凝土内部温度不断升高当内外部温差过大时就会产生温度变形和温度应力温度应力一旦超过混凝土内外的约束力就会产生裂缝。对大体积混凝土而言这种现象尤其严重。2.2混凝土收缩产生裂缝在硬化后期混凝土内部自由水分蒸发就会出现干燥收缩而表面干燥收缩快中心干燥收缩慢使混凝土表面产生拉应力造成混凝土开裂。2.3外界气温变化的影响大体积混凝土在施工阶段常受外界气温的影响。当气温下降特别是气温骤降时会大大增加外层混凝土与混凝土内部的温度梯度产生温差和温度应力拉应力一旦超过混凝土的抗拉强度极限混凝土表面就会产生裂缝这种裂缝多发生在混凝土施工中后期。2.4其他因素的影响地基的不均匀沉降、混凝土配合比不良、碱骨料反应裂缝和钢筋锈蚀等其他不利因素也会使混凝土产生裂缝因此应从各个方面综合控制。3裂缝控制的技术措施裂缝会加速混凝土碳化和钢筋锈蚀并产生恶性循环严重破坏混凝土结构的安全性和耐久性给工程造成严重损失所以裂缝控制显得尤为重要。裂缝控制的主要技术措施涉及从设计到施工乃至后期养护的整个过程分别介绍如下:3.1配合比的选用和水泥用量的控制大量的试验研究和工程实践表明每立方砼的水泥用量增减10kg其水化热使砼的温度相应升高或降低1℃。在施工过程中要在保证混凝土强度的条件下通过进行砼试配以进一步降低水泥用量。3.2优选混凝土各种原材料3.2.1水泥:考虑普通水泥水化热较高特别是应用到大体积混凝土中大量水化热不易散发导致混凝土内部温度过高内外部温差过大使混凝土内部产生压应力表面产生拉应力表面拉应力超过早期混凝土抗拉强度时就会产生温度裂缝因此应优先选用低水化热的水泥品种如粉煤灰硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥(有抗渗要求不宜使用)。内容总结(1)大体积混凝土裂缝控制措施探讨1大体积混凝土的界定大体积混凝土目前尚无一个明确的定义国外的定义也不尽相同(2)按裂缝深度分为:贯穿裂缝、深层裂缝及表面裂缝(3)对大体积混凝土而言这种现象尤其严重