Page 123 - 水库安全运行管理理论与模式研究
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第四章 水工建筑物维修加固
收缩是从施工阶段撤除养护开始的,早期的干燥收缩裂缝比较细微,往往不为人
们所注意。随着时间推移,混凝土的蒸发量和干燥收缩量逐渐增大,裂缝也逐渐
明显起来。一般混凝土 90d 干缩率为 0.04% ~0.06%,流动性混凝土为 0.06% ~
0.08%,这是混凝土结构较普遍地发生裂缝的主要原因。干燥收缩裂缝在潮湿条
件下可以逐渐缩减愈合,因此如果裂缝宽度不大于规定指标,对结构不致构成
危害。
(5)温度收缩裂缝
混凝土的温度收缩裂缝是指混凝土内部结构组分分子间的距离随温度变化而
产生体积收缩,引起的裂缝。混凝土中水泥和水发生水化反应时,放出水化热,
在绝热状态下,每 100kg 水泥水化放出的水化热可使混凝土升温 10℃ ~12℃。混
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凝土的极限拉伸值只有(1~1.5)×10 。在水灰比较低的情况下,混凝土中水泥
水化放出的热量较多,混凝土温度会升得更高,再加上骨料的初始温度,可使混
凝土内部的最高温度达到 70℃ ~80℃,水化进行得更快,混凝土很快就失去了可
塑性。混凝土又是热的不良导体,在硬化初期混凝土内部因温度很高而体积膨胀,
外部随气温降低而收缩,这两种作用互相抵制,结果使混凝土外部产生很大的拉
应力,当拉应力超过当时混凝土的极限抗拉强度时,混凝土外部就开裂,出现收
缩裂缝。
(6)原材料选用不当问题
配制混凝土的原材料选用不当可能导致混凝土产生裂缝。例如,水泥的 C3A
含量高、含碱量高或水泥细度过大都会使拌和物需水量大,早期水化快,早期水
化热集中,导致发生早期水化收缩,处理不当时较易出现塑性收缩裂缝,助长自
生干缩裂缝和温差裂缝的发展。例如,所用水泥温度过高混凝土拌和物温度也高,
特别在夏季,极易产生塑性收缩裂缝。骨料的温度也不宜过高,实验数据表明,
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骨料温度从 30℃降低至 l0℃,拌制同样坍落度的混凝土,拌和水约减少 20kg/m ,
温度高的混凝土拌和物水化速度快,坍落度损失大,不利于远距离运送,浇筑后
也易产生塑性收缩等裂缝。另外,砂、石含泥量大也是导致早期裂缝的因素,砂、
石含泥量每增加 2%~3%,水泥浆体的收缩率增加 10%~20%,同时降低水泥石与
骨料的粘接强度,不仅易产生塑性收缩裂缝,且易发展为贯通性有害裂缝。粉煤
灰若遇高钙灰,一定要做净浆安定性试验,以避免过多的游离 CaO 造成混凝土
因安定性不良膨胀开裂。
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