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文档简介
冶金业设备裂缝控制分析论文 1大型设备钢筋混凝土基础裂缝的分类 由于大型设备钢筋混凝土基础是一种非均质脆性材料,由钢筋、骨料、水泥以及存留其中的气体和水组成。在温度和湿度变化的条件下,硬化并产生变形。由于各种材质的变形模量不同,因而变形大小也存在着差异,彼此之间变形大小的差异是产生裂缝的主要原因,裂缝是混凝土的一种常见病。大体积混凝土基础裂缝分类五花八门,依据各有不同。从成因上分主要包括:温差裂缝、塑性收缩裂缝、自身收缩裂缝、干燥收缩裂缝、安定性裂缝、碳化收缩裂缝等。依据危害程度来分,一般可分为无害裂缝和有害裂缝两大类。无害裂缝是指肉眼看不到的、砼内部固有的一种裂缝,它不是贯通的。宽度一般在0.05mm以下,通常视为无害。有害裂缝是指宽度在0.05mm以上的裂缝。此外,混凝土裂缝也可依其形成和发展可分为活动裂缝、静止裂缝、尚在发展的裂缝等。 2大型设备钢筋混凝土基础裂缝产生的原因 2.1夏季施工 炎热的夏季光线强,气温高,空气干燥,水分蒸发快,会导致新浇筑的混凝土表面干燥快,凝结速度快,有时出现假凝,并产生干缩裂缝现象。特别是大体积、高强度的混凝土,这种现象更为严重。 2.2自身收缩 自身收缩是混凝土收缩的一个主要。自身收缩与干缩一样,是由于水的迁移而引起的。但它不是由于水向外蒸发散失,而是因为水泥水化时消耗水分造成凝胶孔的液面下降形成弯月面,产生所谓的自干燥作用,导致混凝土体的相对湿度降低及体积减小而最终自身收缩。水灰比对自身收缩影响较大,一般来说,当水灰比大于0.5时,其自干燥作用和自身收缩与干缩相比小得可以忽略不计;但是当水灰比小于0.35时,体内相对湿度会很快降低到80%以下,自身收缩与干缩则几乎各占一半。 2.3大量水化热导致设备基础内外温差大 大型冶金设备基础结构截面大,水泥用量多。因而,在混凝土浇筑过程中,不可避免产生内外温差。温差的产生主要在混凝土浇筑初期,这一阶段产生大量的水化热,形成内外温差并导致混凝土开裂,这种裂缝一般产生在混凝土浇筑后的第3天。水泥放出大量水化热,基础内部温度升高。由于混凝土体积过大,导热不良,相对散热较小,混凝土内部水化热积聚不易散发,外部则散热较快。基础外面温度低于内部温度。依据热胀冷缩的原理,中心部分混凝土膨胀的速度要比表面混凝土快,中心部分与表面质点间形成相互约束,中心属于约束膨胀,不会开裂;表面属于约束收缩,当表面拉应力超过混凝土的极限抗拉强度时,混凝土表面就产生裂缝。 2.4安定性裂缝 安定性裂缝主要表现为龟裂,通常是由于水泥安定性不合格而引起的。 2.5混凝土的配合比不当 在工程建设中,为了满足施工和易性的要求,混凝土中被大量加入水,这些多余的水游离在混凝土中,随着时间的推移慢慢蒸发,引起混凝土的收缩;其次,水泥用量、水泥种类、骨料含泥量级配是否均匀等都对裂缝的发生起主导作用。 3混凝土裂缝预防措施 3.1设计优化 尽量选用低热水泥配制混凝土,如采用矿渣水泥、粉煤灰水泥;尽可能选用强度等级低的混凝土,充分利用后期强度。大体积混凝土由于体积大,水泥用量大,水化热量高,可以在设计时在混凝土中加入减水剂,降低水灰比。在配筋率不变、构件截面允许的条件下,采用小直径钢筋,同时钢筋间距宜小。 3.2科学施工 大型设备基础宜分块分层浇筑,每层间隔57d,分块厚度11.5m,这样利于水化热散发和减少约束。对于长基础和结构,采取2030m留一道0.51.0m的后浇带,钢筋保持连通,40d后再用膨胀细石混凝土填灌密实,以消减温度收缩应力;大型设备基础还应避开炎热天气施工,在混凝土中添加缓凝剂等。 3.3精心养护 常规养护方法是在混凝土浇筑后,表面及时用草垫锯末覆盖并喷水养护,大体积砼由于块体内外温度不一致,强度增长不同,常常是在强度增长慢的表面开裂,因而尽量晚拆模,拆模后要立即覆盖或及时回填,避开外界气候 * ,养护期应以砼强度增长最快的阶段为准,即728天,加强早期养护,提高抗拉强度。 3.4避免结构突变产生应力集中 在易产生应力集中的薄弱环节采取加强措施。在易裂的边缘部位设置暗梁,提高该部位的配筋率和混凝土的极限抗拉强度。 3.5蓄水养护 大基础的外表面浸泡在养护水之中,巧妙地解决了夏季浇筑混凝土施工的保温、保湿矛盾。同时这种蓄水的办法,又消除了人工对承台侧面浇水养护的不及时性和不可靠性,成为防止混凝土裂缝的一项重要措施。增加复振,3遍抹压,消除塌陷裂缝。混凝土尽可能晚拆模。增添外加剂,通过试验掺入适当的外加剂。改善新拌混凝土的工作度,提高硬化混凝土的力学、热学、变形、耐久性等性能起着极为重要的作用,也是混凝土提高性能的重要组分。 4混凝土裂缝的治理 裂缝对钢筋锈蚀、碳化、抗疲劳等有很大影响,故需采取治理措施。对表面裂缝可采取涂环氧胶泥或喷水泥砂浆进行表面封闭处理。对于贯穿裂缝或深入裂缝,可采用灌水泥砂浆或环氧砂浆进行裂缝修补。 5结论 大
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