產(chǎn)品參數(shù) | |||
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品牌 | 筑牛 | ||
功能 | 混凝土裂縫修復 | ||
規(guī)格 | (16 4)公斤/組 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質(zhì) | 未知 | ||
型號 | zn-401 |
(2)荷載裂縫
結合本工程出現(xiàn)的裂縫形式進行分析,混凝土自重及模板重量引起的外力荷載相對較小,且不會造成地基的沉降,所以認為本工程的裂縫非荷載裂縫。
?。?)溫度裂縫
混凝土結構內(nèi)部水化反應發(fā)生溫度變化,形成混凝土“中心—表層—外部”溫度梯度,伴隨混凝土本身具有的熱脹冷縮特性而發(fā)生體積變化。混凝土受熱體積膨脹,隨后當溫度降低時混凝土體積開始收縮,在混凝土內(nèi)部產(chǎn)生收縮應力。在混凝土強度增長初期,溫度收縮應力大于混凝土的抗拉應力時,混凝土就容易產(chǎn)生溫度裂縫。本工程墻體受結構尺寸影響,環(huán)境接觸面積大,受溫度應力影響較大。C45混凝土經(jīng)熱工計算,其中心溫升約為 50℃,入模溫度如按當時最低氣溫 16℃ 考慮,隨水化反應放熱過程不斷推進,中心溫度可達到 66℃ 左右,表面溫度約 56℃左右。
按照溫度控制,混凝土表面溫度與大氣溫度相差過大(>20℃),溫度收縮應力使混凝土從表面爆裂向內(nèi)部擴展導致通裂,則會形成近似45°斜向上裂縫;出現(xiàn)豎向裂縫的位置沒有經(jīng)過穿墻螺栓,其中心溫度高于穿墻孔處,當表面溫度的急劇下降導致混凝土內(nèi)部溫度與混凝土表面溫度相差太大(>25℃)時,溫度收縮應力使混凝土從內(nèi)部爆裂。
3、控制措施
針對本工程出現(xiàn)溫度裂縫情況,從原材選擇、配合比設計、施工養(yǎng)護三方面采取措施進行管控。
3.1 原材選擇
水泥:選用普通硅酸鹽水泥。
礦物摻合料:礦物摻合料在混凝土中有火山灰效應、形態(tài)效應、微集料效應、界面效應等作用效應。礦物摻合料代替部分水泥可以在不同環(huán)境下調(diào)節(jié)膠凝材料水化過程,降低水化熱,改善混凝土工作性能(如:粉煤灰的滾珠效應可以增大混凝土流動性),提高混凝土密實性,進而在一定程度上減少溫度裂縫、收縮裂縫的發(fā)生。不同礦物摻合料在混凝土中的應用各具特點,必須根據(jù)其特性控制其摻量,確?;炷临|(zhì)量穩(wěn)定可靠。
骨料:骨料的主要控制指標為含泥量和粒徑級配。本工程所選砂細度模數(shù)控制在2.5~2.8 范圍。石選用5~16mm 和 5~25mm 兩級配碎石進行搭配使用,改善其粒徑分布,有助于混凝土致密性的提高。
外加劑:本工程選用聚羧酸高性能減水劑,能夠有效控制混凝土用水量,并延長混凝土凝結時間,延緩水化速度,降低水化熱峰值。