欢迎来到三一文库! | 帮助中心 三一文库31doc.com 一个上传文档投稿赚钱的网站
三一文库
全部分类
  • 研究报告>
  • 工作总结>
  • 合同范本>
  • 心得体会>
  • 工作报告>
  • 党团相关>
  • 幼儿/小学教育>
  • 高等教育>
  • 经济/贸易/财会>
  • 建筑/环境>
  • 金融/证券>
  • 医学/心理学>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 三一文库 > 资源分类 > PPT文档下载  

    [精品]第二十章大年夜体积混凝土养护温度主动调控热养抗裂技巧——热养技巧.ppt

    • 资源ID:2275025       资源大小:1.67MB        全文页数:31页
    • 资源格式: PPT        下载积分:6
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录   微博登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要6
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP免费专享
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    [精品]第二十章大年夜体积混凝土养护温度主动调控热养抗裂技巧——热养技巧.ppt

    第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.1 返回总目录 第20章 大体积混凝土养护温度自动调控热养抗裂技术 热养技术 躲 饮 耗 妒 面 貉 诚 毕 脉 诞 襄 照 令 酋 锭 卧 害 现 埋 绸 接 能 勉 掘 征 椅 绵 墒 辖 潘 虾 蝗 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.2 教学提示:这是一个老话题,但是从长江三峡大坝和核电站 反应堆基础出现裂缝现象以后,重新引起了工程界的关注。 这里提出的养护温度自动调控抗裂技术是一项新建议,需要 大家来共同探索。 教学要求:希望引导学生用批判的精神来讨论这项技术,以 臻完善。 既然结构裂缝将导致许多工程事故,那么只要控制住了结构 裂缝现象,就等于控制住了多数工程事故的发生几率。因此 ,如何控制结构裂缝的问题,就成了钢筋混凝土结构问世近 160年以来土木工程学术界最为关心的一道课题。随着时代的 前进、经济的发展、技术的提高,人类建设规模也在与时俱 进,空前发展。以三峡大坝工程为例,不论其尺度、规模, 还是各项技术指标,无疑都是空前的。然而在众多的居世界 之最的各项高水准、高技术中,关于大体积混凝土的温度变 形裂缝的控制,却仍是一个老大难的问题,为此已付出了很 高的代价。同样,在核电站工程的建设中,虽然引进了居世 界领先地位的国外技术,仍难免陷入“从第一罐混凝土浇筑开 始,混凝土裂缝问题就一直在困扰着建设者”的尴尬境地。最 终要为混凝土裂缝的修复补强付出高昂的代价。可见关于大 体积混凝土控裂技术至今仍是一个值得工程学术界继续探索 研究的课题。 琴 践 篆 步 坤 研 戏 眯 潮 蜜 舒 禽 遮 笆 赖 豪 踩 捉 捍 睦 兔 闸 均 迅 润 帝 贯 茵 斑 茁 帝 映 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.3 定义与特性 裂缝的危害性 自动调控混凝土养护温度抗裂技术 本章内容 结 语 开 裂 机 理 一般防裂措施 思考题与习题 葡 钮 逮 秧 斤 僵 徊 躁 蛆 芝 胆 紊 闪 梧 恕 盲 琼 腿 筹 辰 旋 驼 悉 忽 崎 撮 贡 拖 太 篱 腐 道 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.4 定义与特性 一. 定义 关于“大体积混凝土”这一词的定义,各类文献中的说法 略有出入。广义而言是泛指结构断面尺寸在1000mm以上 、容易因水泥水化热而引起裂缝的结构。最新的欧洲规 范竟将厚度在300mm以上的构件视为需要考虑水泥水化 热引起裂缝的大体积混凝土,也有其 一定的道理。按美 国ACI116R标准的规定和王铁梦先生在工程结构裂缝 控制一书中的意见,则是指“在工业与民用建筑结构中 ,一般现浇的连续式结构,地下构筑物和基础,容易由 于温度收缩应力引起裂缝的结构,通称大体积混凝土结 构”。本文讨论的大体积混凝土的范围专指大基础、长厚 墙板和大坝体等容易因为温度变化热胀冷缩引发变形裂 缝的现浇混凝土。所谓大,只是相对而言,没有必要作 具体界定。 郊 奶 孪 替 堰 拱 酱 少 瞅 戴 愉 星 扯 他 量 齿 移 赶 烹 璃 材 罩 宰 堆 马 寺 钡 纶 茅 慷 湘 佳 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.5 定义与特性 二. 特性 大体积混凝土具有以下特性。 (1) 尺度大,因而边界条件复杂,受约束程度高。 (2) 水泥用量多,因而产生的水化热高。混凝土在早期强 度发展和养生阶段,体内与体外的温差大;在环境气温 低的条件下,情况就更严重。 (3) 配筋量少。大体积混凝土因为尺度大,一般只要求按 构造配筋,甚至于不配筋就可以满足结构的承载力要求 。因此其配筋率往往偏低,抗极限变形的能力也低,容 易引起温度变形裂缝。 窝 撩 拱 贵 拾 一 凶 骸 乡 延 侈 衬 漂 假 府 翻 缅 桂 盟 笆 珊 吱 凶 鄙 傀 悄 下 但 璃 些 逸 恃 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.6 开 裂 机 理 一. 大块度基础开裂机理 在第6章已经对一般混凝土的温湿胀缩引起的裂缝进行过 讨论,这里再进一步对大体积混凝土裂缝的机理、特性 作深入考察。 大块度基础不仅其平面尺寸大,而且厚度也大,可以高 层建筑的整浇筏板基础和核电站的核岛厂房基础为代表 。比如上海金茂大厦的基础为64.0m×64.0m×4.0m的C50 混凝土板;某核岛厂房基础则为103.0m×90.0m×14.5m的 C30混凝土板;另一反应堆基础则为直径44.0m、厚度 1.68m、中夹两层聚乙烯薄膜、下垫0.47m垫板的C35圆 板。这些均属于大体积混凝土基础。由于其块度大、配 筋量相对稀少,如何控制温度变形、减少裂缝威胁成为 一个极其复杂的技术问题。现以直径44m,厚度1.68m, 下面垫0.47m素混凝土的底座的某反应堆基础为例,来说 明其开裂机理。 婿 贩 游 矾 隙 毯 伏 嘶 听 造 折 漂 名 双 敏 智 庆 朴 幢 牛 薯 洞 外 秩 撞 芒 敷 映 茎 西 楔 述 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.7 开 裂 机 理 1. 设计抗裂措施 设计上除了要求按规范采取一般通用的抗裂措施外,还 设计了以下特殊抗裂措施。 1) 放松约束 在板底与垫板之间设计了两层聚氯乙烯薄膜滑动层,放 松地基的约束。 2) 抗裂钢筋 除了利用分6层均匀分布在底板内的126道预应力束管道 抗裂外,还在板底和板顶都配有30310的双向钢筋网 抗裂。 2. 混凝土配合比 所用混凝土材料如砂、石、水泥、减水剂、引气剂、粉 煤灰等,均为经过反复试验、仔细筛选、严格控制的合 格品。水灰比0.440.47,砂率0.340.35,粉煤灰掺量 17.6%24.8%,现场配合比掌握严格。 宙 熄 缴 目 推 造 恕 泣 呆 复 彭 经 拳 廊 肾 渠 人 揣 消 滁 煤 赡 量 郎 酿 做 了 织 苦 鲁 皑 孙 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.8 开 裂 机 理 3. 浇筑工艺 44.0m×1.68m的块体采用水平分段(期)跳仓,垂直分层连续 法浇筑。分段浇筑的间隔时间一般为8天10天,最长达15 天30天。即后一段混凝土浇筑时,相邻的前一段混凝土已 接近或达到混凝土的设计强度。分层浇筑的层厚控制在 45cm以下,按斜面放坡引浆,连续推进。1.68m厚度一气呵 成。 4. 养生测温 每小时测温一次,持续7天,测得块体中心的最高温度为 75.5。用麻布片覆盖浇水养生,养护期7天。还利用筏板 内预埋的6层、126道、总长4700m的预应力束管道输送循环 冷却水进行内部降温。 5. 裂缝情况 底板面共出现了36道裂缝,最先浇筑的第一块段(中心段)不 出现裂缝。随后浇筑的第二、第三块段出现的裂缝几率相等 ,每段各3块,各有相似裂缝18道。裂缝长度最大在 10.0m 以上,最短为2.0m左右。缝宽在0.19mm0.34mm之间。深 度不大,属于表层裂缝。 壕 四 喇 队 馏 冬 铝 狸 赘 醇 砾 广 悦 法 累 怪 倒 杖 柏 梆 冰 墙 烷 汀 升 杂 帜 美 滁 氓 吱 淀 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.9 开 裂 机 理 6. 机理研究 大块度基础混凝土的开裂机理是一个极其复杂的技术问题 ,涉及到很多变化不定的物理因素和力学参数,很难用确 切的数学模型来进行定量计算。实际上,繁琐的计算工作 对于指导设计与施工和控制裂缝出现并无裨益。而用理论 结合实际的方法进行一些定性分 析、总结经验,这对实际 工作是有意义的。 温度应力的出现和温度变形裂缝的产生必须具备两个前提 条件:一是约束;二是温 度。首先从研究具体约束条件开 始。约束分为基底约束、边界约束、自身约束等情况。 (1) 基底约束。基底受约束程度与基底岩性有关。约束程度 高则基面(接触界面)上产生的抵抗热胀冷缩变形的剪应力 大。用理论公式r=CxU来表示。为剪应力,U为热胀或 冷缩引起的变形(相对位移)量。Cx为一比例常数,与基底 岩性有关。 勺 植 俐 吻 汉 禾 绝 赚 杀 律 提 乳 呜 饯 贷 愈 需 石 性 芹 秆 会 搐 之 桌 狸 摄 贷 殖 令 叔 唤 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.10 开 裂 机 理 (2) 边界约束。边界约束有如后浇的块段受到先浇的相邻块 段的约束,或岩性地坑对基础的约束。约束程度与混凝土 龄期和强度发展情况有关。按绝对刚性约束(混凝土完全达 到强度后)考虑时,温度应变=t;温度应力ó=Et。为混 凝土的线胀系数1×105;t为温差;E为实测的混凝土弹性 模量。 (3) 自约束。混凝土经终凝硬化达到一定强度以后,由于其 体内核心区与外表面的温度高低不同,存在温差。有温差 就有胀缩变形。变形将受到混凝土自身强度的约束,称为 自约束。自约束引起温度弯矩,其理论值为M=EIt/h,表 面冷缩应力óz=tE,式中为混凝土线胀系数,t为内外温差 ,h为混凝土内部高温区到表面低温区之间的距离,I为计算 断面(高度h)的惯性矩,E为弹性模量。 总之,从理论上说,大体积混凝土在各种受约束条件下, 各龄期的温度应力值都是可以进行定量计算的。 拷 寿 活 建 穷 覆 励 叔 却 辫 奴 极 赦 焚 磋 治 庚 检 磕 野 袄 缝 螟 皮 陪 杆 擞 喂 籽 重 射 诛 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.11 开 裂 机 理 然后再研究其温度变化情况。温度变化幅度(或称温差) 是引起温度变形裂缝的决定性因素。实际上,基土(或 基岩)深埋地下,与大地一体,本身温度变化不大。而 上部大块基础的温度变化幅度则可能很大。 (1) 以基底温度为基准,当混凝土温度上升时,底板发 生热胀变形,接触界面上必产生一个阻止其热胀变形的 约束力(剪力)。这个约束力对于混凝土块体来说是个偏 心压力,不会在接触界面处产生混凝土裂缝。偏心力矩 对混凝土块体有产生上凸变形的趋势,因而有可能在块 体内产生倒八字型裂缝的。但在温差幅度不是很大,而 板的厚度很大,抗变形刚度大的情况下,这种倒八字型 裂缝是不会出现的。 义 稚 瑞 礁 紧 偷 昭 蠕 弹 踩 蒲 嗅 攻 叙 篮 慕 韭 骤 脂 棱 菌 措 嫌 酵 苑 料 试 焕 蘸 氛 毙 学 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.12 开 裂 机 理 (2) 当混凝土温度下降时,底板会产生冷缩作用。阻止冷 缩作用的约束应力为界面上的背向剪应力,也就是张拉 力。这个张拉力会使底板从下向上撕裂。应力强度为 ót=tE。但在一般温差幅度条件和厚实底板的情况下,这 种裂缝也只是出现在底板下面,不致贯通到底板表面。 由于界面上产生的背向剪力对于底板来说是偏心受拉, 偏心弯矩有产生下凹变形趋势,因而有在底板内产生正 八字型裂缝的可能。只是在厚板的抗弯变形刚度较大的 情况下,这种正八字型裂缝实际也不会出现。 综上所述,认为在基底面受约束和温度变化时,对大体 积混凝土产生贯通性裂缝构成威胁的可能性并不大。少 量冷缩裂缝可能出现在基底界面上,裂缝宽度、深度都 有限。因此认为、在基底下增加厚实的混凝土垫块和聚 氯乙烯滑动层的设计措施实际意义不大,反而对于工程 的整体性和抗滑移、抗地震等功能会构成严重损害。 旧 炎 乞 廷 堂 操 馈 俞 塘 员 校 深 弛 雁 镇 黍 丹 谅 髓 驭 纳 渭 绵 征 拘 厌 寝 豪 息 铭 堡 瞅 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.13 开 裂 机 理 (3) 混凝土块体受边界(相邻先浇块体)约束条件下的温度变化 。后浇块体受到先浇块体的侧面约束,且温度上升时,则只 在块体内产生热胀引起的压力,对混凝土无致裂威胁。当混 凝土块体释放水化热产生体内高温引起热胀时,就是如此。 但是如果温度下降,则将在后浇块体内产生冷缩力,冷缩裂 缝可能沿界面(新旧混凝土交接的施工缝)形成,也可能出现 在其他薄弱点。 (4) 混凝土块体在内约束条件下的温度变化。当混凝土内的 水化热温升进入高潮(龄期3天6天),体内温度很高(一般在 60以上)时,如果保温养护措施不力,再遇上环境气温骤 降时,则混凝土的内外温差会失控。根据大体积混凝土施工 规范,其内外温差应控制在20(或25,各国规范有出入) 以下。否则混凝土表层就必然出现冷缩裂缝,而且裂缝深度 可能从表面向核心高温区延伸。一旦遇到这种养护温度失控 的情况,则所采取的其他任何抗裂措施都很难见效。某核电 站的2反应堆施工时,鉴于1反应堆基础的开裂教训,进 而采取了一系列强化抗裂措施。只因没有对内外温差幅度进 行有效控制,结果是2堆基础的开裂程度反比1堆基础要 严重得多,原因就在于此。 坛 履 朴 做 榴 誓 郝 狡 琐 饺 褒 煌 溪 漆 胡 碧 决 墙 刚 撅 聂 瑰 最 采 霜 涵 踢 彦 轧 翘 纸 宋 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.14 开 裂 机 理 二. 长厚墙开裂机理 长墙一般指h/L0.2的带壁柱连续墙。下面以地下室外墙为 研究对象,进行探讨。 1. 约束条件 长厚墙的约束以受基础约束的程度为最高,可按刚性约束 考虑。其他三个界面如左右墙与墙顶,因为在一般情况下 ,其材料物理性质即线胀系数相同,温度也相同或基本接 近,所以相互约束的程度不高,甚至可以按自由边考虑。 2. 温度变化 基础的温度相对较稳定,墙身温度则受大气环境温度变化 影响较大。尤其是外墙,还有室内、室外两面温度差和向 阳面与背阳面温度差的问题。厚墙则还有受水化热温度影 响的体内温度与体外温度差的问题。因此,随温度变化的 不同和受约束条件的不同,情况也就复杂化。 汛 甭 悉 翻 葡 原 驮 闽 杯 鞍 缩 吾 柴 看 拄 哟 疯 蚤 雁 瘦 原 谴 武 琢 冕 李 挥 哮 亮 击 数 哆 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.15 开 裂 机 理 3. 开裂机理 1) 整体均匀降温条件下的开裂机理 上部墙身均匀降温时,受到下部基础的约束,在接触界 面上会产生一个阻止冷缩、方向相背离的剪应力。这组 剪应力以对称线(不动点)为中心,由两端向中心聚集。当 其所聚集的强度大于墙体的允许抗拉极限时,裂缝就从 墙底界面处向上逐渐撕开,形成下粗上细的竖直裂缝。 裂缝分布基本上是间距相等,从中点向两端逐步按序分 期扩展。由于这组剪力对于墙板来说是偏心受拉,所以 会使墙板出现下凹(或称上翘)的变形趋势。温差幅度大时 ,在墙两端靠近基脚处可能形成正八字型裂缝。 肉 正 射 部 妹 涸 颊 绽 尧 毯 楼 赞 贮 较 厘 昨 嘱 千 稀 剃 泉 进 桓 润 利 曹 乎 分 霞 班 恐 早 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.16 开 裂 机 理 2) 整体均匀升温条件下的开裂机理 当墙身温度均匀上升产生热胀时,由于受到基础的约 束,在接触界面上就产生一组相向的剪应力,对墙板 形成一组偏心压力。压力不会构成致裂威胁,但偏心 压力形成的偏心力矩有导致墙板上凸弯曲变形的趋势 。温差幅度大时,有可能在墙顶中部产生竖直短缝, 在墙端底脚附近可能产生倒八字型裂缝。只是在一般 条件下,温差幅度有限,而墙身高度大、抗弯刚度高 ,墙顶和墙脚的裂缝一般不会出现。 坷 乔 醉 乞 圾 擅 听 俱 舅 乘 肆 骚 挞 幌 抓 骏 坟 批 食 灾 砍 搅 侯 译 跃 鉴 盟 菠 搜 他 僻 痈 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.17 开 裂 机 理 3) 墙身内、外表面出现较大温差条件下的开裂机理 此时墙板的约束条件是基础的约束程度高,其他三个界 面的约束程度偏低一些。但当长厚墙板两面出现温差时 ,与薄板一样按理论分析,高温侧热胀,产生偏心压力 ,相对于低温侧则产生张拉力。或者是低温面冷缩,在 低温侧产生冷缩应力。总之墙板两侧面温度不一致时, 总是在低温一侧产生冷缩张拉力和冷缩裂缝。火灾时裂 缝出现在常温一侧,寒冻时则裂缝产生在遭冻一侧。温 差导致温度变形弯矩的理论计算值为。张拉应力值则为 ó=t。h代表墙板厚度,t代表内、外表面温度差,其他符 号同前。裂缝走向则为竖直,且从约束程度最高的壁柱 两旁首先出现,向中间扩展。理论计算公式与开裂机理 和薄板完全一样,所不同的是板越厚,约束程度越高, 裂缝程度越严重。 刨 帆 寥 卑 蒲 参 敖 恤 断 凄 退 棋 男 寒 涅 捉 缉 限 社 拘 寒 魁 控 蹦 天 效 拇 末 彼 区 饿 授 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.18 开 裂 机 理 4) 墙板裂缝实例 近年来关于地下室外墙面上出现严重竖直裂缝的报道已很 多,高层剪力墙上出现竖直裂缝的报道也时有所闻,不多 介绍。这里以发生在某核电站辅助厂房钢筋混凝土连续墙 上的严重裂缝现象为案例,对长厚墙板的开裂机理作些说 明。正因为该厂房墙板的设计安全水准高,墙体配筋量足 (配筋为32150或32300平置,22200立置)混凝土 标号高,墙体厚,约束程度高(受带型基础和强劲壁柱与 墙顶连梁的四面约束),因而温度应力值高,裂缝现象也 就特显普遍和严重。据统计,该厂房共出现了竖直裂缝 700条,裂缝总长度达2.0km。为裂缝补强付出了高昂的代 价。应该指出,该厂房混凝土墙板的开裂现象实际上属于 设计失误。在墙板里面配置单层粗钢筋网,不论施工时是 将网片置于板的中性轴上,还是置于板的任一侧,当板的 两面受到高低温度交迭变化时,板面就会严重开裂。粗钢 筋网不仅没有起到抗裂的作用,反而因为钢筋的存在,增 加了板的受约束程度,加重了裂缝程度。 逆 恩 寞 蛊 郸 镭 仓 进 麦 零 跌 歇 沏 瘸 渡 韭 藐 逻 连 以 魄 帐 削 巴 催 潞 满 伦 驭 届 钮 光 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.19 开 裂 机 理 三.大坝开裂机理 水工结构的钢筋混凝土大坝坝高数百米,坝体厚度从数 米到数十米,可谓是名副其实的大体积。筑坝材料不管 是塑性混凝土或干硬性混凝土,还是碾压成型混凝土, 不管其水灰比多低,总得含有充分的水泥及水化用水, 就必然产生巨大的水化热。尽管在现代先进技术的支持 下,可以选择先进的施工工艺和优异的工程材料,比如 选择优质砂石、低热水泥和合适的各种掺合料;还可以 支付高昂的费用,在控制混凝土入模温度和加强内部冷 却系统运作方面巧做文章。但毕竟因为其工程量大,施 工周期长,气候环境条件复杂,仍是难免发生温度变形 裂缝,威胁安全,值得重视。 苔 醇 尺 寐 磅 垫 茁 嫁 水 蚕 吱 佑 剪 兔 惜 孜 斗 玩 绣 舅 东 褐 绣 怯 吴 登 昼 哇 墩 壮 原 迄 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.20 开 裂 机 理 1. 约束条件 其实,大坝的受约束条件相对来说还比较单纯。因为坝基、 坝体是常年浸泡在水中的,环境温度比较稳定,所以由于温 度变化和基础约束而引起裂缝的几率不高。但由自身约束和 水化热引起的坝体内、外温差幅度大所导致的坝面冷缩裂缝 的威胁最大,应特别注意。 2. 开裂机理 虽然坝体厚度大,内热(水化热)向外传导的距离远、速度慢 ,但水泥水化热的绝热温升和混凝土的入模温度还是容易控 制的。而且还可以充分利用内部冷却系统降温,因此内部温 度不会太高。难于控制的是环境气温。由于水坝高度大,而 且是独当江河风口,施工周期又长,气温变化幅度大,在严 冬寒潮骤临的情况下,控制坝面的混凝土养护温度就成了难 题。当内外温差幅度失控时,坝面混凝土就容易导致普遍和 严重的冷缩裂缝。 盂 歧 芍 样 污 今 锌 妥 淮 权 肇 徘 默 枪 桶 扭 趴 时 恶 圆 也 闪 莉 叙 亚 糟 南 敖 嘲 寡 子 焚 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.21 开 裂 机 理 既然大坝的主要受约束条件是自约束,最大的致裂温差 幅度是冬季的气温引起。那么混凝土的开裂机理就限于 内胀外缩现象导致的坝面浅层裂缝,不可能引起全断面 贯通导致渗漏的危险裂缝。裂缝的走向也就不会那么规 则有序,对大坝安全不会构成威胁。 3. 大坝裂缝实例 大坝出现裂缝的工程实例很多,并不足怪。工程史上最 为著名的美国TVA峡谷的Fontana大坝就曾出现过裂缝。 位居世界之最的长江三峡大坝在施工过程中出现局部裂 缝的现象也属正常。问题在于是否慎重对待,及时处理 。如果是,就可以确保工程的耐久性不受影响。 臣 较 烧 朗 簧 哥 殖 踪 煎 亮 侯 磨 济 场 绕 方 驻 涵 啪 泛 姿 扩 焊 爵 顿 腹 雕 焦 匣 痘 虑 氧 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.22 裂缝的危害性 必须指出的是,当前工程界对温度变形裂缝的认识还存 在一些错误倾向。认为裂缝出现之后,内能释放,应力 消失,裂缝不会再扩展,因而掉以轻心。尤其是对于体 积大、不配筋或只配构造筋的结构,从安全承载力角度 去审视,对裂缝的危害性更是满不在乎。殊不知裂缝一 旦存在,结构的整体性和耐久性就被损害。“带病工作”毕 竟是危险的。 滚 析 振 楚 虐 疥 郎 围 按 癣 辐 董 烃 竟 调 凶 裳 崖 盟 志 拇 厅 恼 衣 莫 焊 琼 叹 蛙 给 妙 眼 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.23 裂缝的危害性 一. 反应堆安全壳裂缝的危害性 反应堆安全壳是设计安全水准最高的结构,在正常情况 下,些许结构裂缝的存在自然不会影响其正常使用。但 安全壳在生产事故条件下,壳内要充满压力为0.75MPa 和温度 145的高温高压蒸汽与其他放射性物质的混 合体。要保证在高温高压条件下饱含放射性的气水不致 外渗污染环境,就要求安全壳具有很高的气密性,不允 许出现任何裂缝,哪怕是裸眼难辨的微裂现象也是不允 许存在的。 因为对安全壳的气密性要求高,所以在1000mm厚的混 凝土壳体的内表面,还衬有一层钢板,并利用这层钢板 代替内模板浇注混凝土。正因为这层钢板的存在,往往 会掩盖了出现在贴近钢板的混凝土内表面上的冷缩裂缝 。导致这些冷缩裂缝出现的原因是安全壳外表面遭到太 阳曝晒,壳体温度外高内低,相差幅度大。不可不慎重 对待。 借 掉 侨 侵 剐 凝 复 拳 怠 韦 手 帮 杏 瑞 梗 朽 京 如 咙 惟 拟 哀 间 秤 哀 舷 察 株 谓 菠 绣 降 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.24 裂缝的危害性 二. 地下室外墙或剪力墙外墙面裂缝的危害性 人们往往认为,地下室外墙或剪力墙外墙面上出现些许 垂直裂缝,主要是影响墙的抗渗功能,对墙的承载力和 结构安全性不构成威胁。实际上,不论是地下室外墙或 高层剪力墙,除了要承受压应力外,主要功能还是承受 剪力。不论是处于压剪、弯剪,还是扭剪状态,垂直裂 缝的存在都是极大的危险,对结构的抗地震抗形变能力 削弱很大。不仅裸眼可见的垂直裂缝危险性大,即使裸 眼难见的隐形微裂现象和密集型龟裂现象也是应该尽量 避免的。 三. 大基础大坝体裂缝的危害性 比较起来,还是大基础、大坝体等大体积混凝土表面的 冷缩裂缝对工程安全构成的危害性要小的多。但是大基 础、大坝等工程往往功系千百年的发展大计,事关亿万 人的生命安全。从工程寿命着眼,也应尽量避免裂缝的 出现。 祟 痊 求 贪 惯 您 气 弄 哩 驯 估 日 答 赚 枣 浑 娟 客 滁 之 聚 呵 虎 革 嘻 卿 盈 桌 抚 足 幼 合 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.25 一般防裂措施 一般用于大体积混凝土防裂的措施有以下几个方面: 降低水灰比; 减少水泥用量; 改善材料质量,比如精选 砂石,改良级配,应用低热水泥; 改良配合比; 控制入 模温度; 加强内部冷却; 放松约束程度; 增加钢筋 含量,改进钢筋网密度; 控制养护温度,延长养护时间。 理论和实践证明,以上措施都能收到一定效果。但前八种措 施的作用往往很有限。唯有切实控制混凝土的养护温度,降 低混凝土的体内、外温差幅度,才能收到立竿见影的良好效 果。而且是切实可行、人力物力投入有限的措施。比如某反 应堆基础,尽管在设计与施工中已全面认真地采取了上述前8 种混凝土防裂措施,1堆基础施工后还是出现了严重裂缝。 施工2反应堆基础时,对上述各项措施的力度进一步作了强 化,比如调整了混凝土配合比;砂率从0.35降到0.342;水泥 浆量从25.9降到了 24.3;粉煤灰掺量从13.6提到了 33.3;延长了分段(期)浇筑的间隔和养生时间;还增加了一 层12200双向的表面抗裂钢筋网;也改善了覆盖养护措施 ,在一层麻布片下增加了一层柏油毡。令人失望的是2堆底 板的裂缝情况不仅没有得到有效抑制,反而要比1堆底板裂 缝的程度严重得多。经过分析,认为关键是没有控制混凝土 养生期的内、外温差。1堆底板是在盛夏的6月施工的,2 堆底板是在初冬的10月施工的,气温有了大幅度下降,而养 护措施则基本相同,没有太大改进。显然2堆底板的养护温 度没有得到控制,内外温差幅度偏高,冷缩应力加大。而相 应的混凝土龄期强度和弹性模量E则偏低,抗裂能力偏低。 这就是2堆底板裂缝现象必然加剧的确切原因。 夸 顷 钮 疤 碘 雄 泊 邯 券 绝 抵 源 希 海 壮 宏 捐 敝 辽 讳 汁 浅 矫 虎 絮 存 咐 眷 心 紫 淆 闽 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.26 自动调控混凝土养护温度抗裂技术 以上理论分析和某反应堆底板裂缝的经验教训,充分说明了 在众多的大体积混凝土防裂措施中,只有控制混凝土养护温 度这一手段最为经济有效,也最易操作。 一. 水化热源的有效利用 应该认为,任何能源包括水泥水化所产生的热能都是有价之 宝。我们完全是可以充分利用水泥水化热来加快混凝土的强 度发展进程的,绝不能放任使之沦为导致混凝土开裂的不利 因素。只要人们能主动控制混凝土的养护温度,使之保持与 混凝土内部的龄期估算温度或实测温度相适应,使内外温差 控制在规范允许范围内(2025),就完全可以实现既能 充分利用水泥水化热加快混凝土的强度发展,又不致产生冷 缩裂缝的双重目的。 二. 养护用热(冷)源的补给 控制混凝土体内外温差可以双管齐下,一方面控制混凝土的 入模温度,并采取内部冷却降温措施;另一方面采取送热保 温养护措施。冷热介质可以是水或汽或风,费用不会高,效 果可靠。 粒 航 封 什 臆 住 帚 疑 头 辅 逞 脾 赖 桅 灵 渣 舍 涂 除 勋 锅 邑 韭 勋 恼 险 吻 续 赂 扎 遮 桐 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.27 自动调控混凝土养护温度抗裂技术 三. 养护温度自动调控技术 根据实测记录,大体积混凝土内部温度一般在龄期3天 6天之内发展到高峰,随后缓慢降到与气温相近。只 要调整体外养护温度使之与体内温度变化相适应,就 可有效控制其内外温差幅度,确保冷缩裂缝不会出现 。由于环境气温往往变化很大,加上大体积混凝土的 规模大,施工周期长,完全依靠人工去调控这一动态 过程,是有困难的。如果依靠自控技术的支持,实行 自动调控,问题就可迎刃而解。 1. 基础混凝土养护温度自控法 根据基础规模大小的不同、混凝土浇筑方法分层分段 工序的不同,可分别采取不同的温度自动调控养护方 法。 獭 炯 钟 借 揩 爷 牲 圣 枯 鹏 琢 阜 翼 荫 臭 钝 逢 伊 仔 迭 耿 遁 七 恍 丘 萍 柴 陈 汐 廉 送 诵 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第 二 十 章 大 体 积 混 凝 土 养 护 温 度 自 动 调 控 热 养 抗 裂 技 术 热 养 技 术 第二十章大体积混凝土养护温度自动 调控热养抗裂技术热养技术 20.28 自动调控混凝土养护温度抗裂技术 1) 坑内注水蓄热养护 小体量基础施工,可不分层分段,采用整体浇筑、一气 呵成的办法时,只需待混凝土顶面结硬(经6小时12小 时)后,即往坑内注水,水面覆盖混凝土顶面线深度约

    注意事项

    本文([精品]第二十章大年夜体积混凝土养护温度主动调控热养抗裂技巧——热养技巧.ppt)为本站会员(本田雅阁)主动上传,三一文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知三一文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1

    三一文库
    收起
    展开