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文档简介
第9章变形和裂缝宽度的计算,9.4裂缝的原因,混凝土结构中的拉应力是裂缝产生的必要条件。除荷载效应外,结构的不均匀沉降、收缩、温度变化以及混凝土凝结和硬化阶段都会引起拉应力,导致裂缝。当结构中的主拉应力达到混凝土的抗拉强度时(此时),裂缝不会立即出现,但只有当拉应变达到极限拉应变etu时才会出现。9.4裂缝的其他原因,第9章变形和裂缝宽度的计算,9.4裂缝的原因,硬化混凝土的极限拉伸应变etu约为15010-6,即10米长的构件,当出现1.5毫米的非常小的拉伸变形时,就会出现裂缝。由于混凝土材料的不均匀性,裂缝首先出现在强度最低的位置。裂纹发生前的应变分布会产生应变集中。对于不同龄期的混凝土,断裂截面条件有很大差异。对于龄期很短的混凝土,裂缝截面比较光滑,两个裂缝不能完全闭合。对于完全硬化的混凝土,断裂截面不规则且尖锐,两个截面可以闭合。第9章变形和裂缝宽度的计算,第9章变形和裂缝宽度的计算,第9章裂缝宽度的计算,以及第9章裂缝原因的计算,首先,材料原因,裂缝是由异常水泥凝结、风化水泥引起的,其质量非常不稳定。在混凝土浇筑后达到一定强度之前,在凝结硬化阶段会出现如图所示的短的不规则裂缝。随着水泥质量的提高,这种裂缝目前很少出现。1、水泥,第9章变形和裂缝宽度的计算,9.4裂缝产生的原因,水泥水化热,水泥用量在300kg/m3左右,温度上升到3040左右。第9章变形和裂缝宽度的计算,9.4裂缝的原因在实际结构中,热量储存是由内部的水化热产生的,热量也产生在构件的表面,使构件的温度在上升后再次下降。第11章变形和裂缝宽度的计算、第11.4章变形和裂缝宽度的计算、第9章裂缝宽度的计算和第9.4章裂缝原因的计算。当构件的最小尺寸大于800毫米时,通常被认为是大体积混凝土。对于大体积混凝土,内部温度相对较高,构件外围温度相对较低,内外温差很大,造成混凝土内外膨胀变形的差异。内部混凝土的膨胀受到外部混凝土变形的限制,导致构件表面出现裂缝。这种裂纹通常在构件表面呈直线相交状态。第11章变形和裂缝宽度的计算,第11.4章裂缝的原因,第9章变形和裂缝宽度的计算,第9.4章裂缝的原因,由大构件和小构件组成的结构(如基础梁和薄墙板,大梁和薄楼板等)。),梁柱框架结构都可能因温差而产生裂缝。第11章变形和裂缝宽度计算,第11.4章裂缝原因,第9章变形和裂缝宽度计算,第9.4章裂缝原因,第9章骨料变形和裂缝宽度计算,第9章裂缝原因,混凝土下沉和泌水,混凝土浇筑后凝结过程中下沉和泌水,下沉量约为浇筑高度的1%。当下沉受到钢筋或周围混凝土的约束时,也会出现裂缝。第9章变形和裂缝宽度的计算,9.4裂缝的原因,3。施工原因,(a)材料混合不均匀,(b)长时间混合,(c)快速浇注,(d)连续浇注时差长,材料混合不均匀:由于混合不均匀,材料膨胀和收缩差异,局部区域出现一些裂缝。长期搅拌:由于混凝土长期运输时间长,长期搅拌突然停止,迅速硬化,导致异常凝结,造成网状裂缝。第9章变形和裂缝宽度的计算,1.4裂缝的原因,3。结构原因,(a)材料混合不均匀,(b)长时间混合,(c)快速铸造,(d)连续铸造时间差长,铸造速度过快:当部件高度较大时,如快速铸造混凝土相交接缝:浇筑之间的时间差太长,且先浇筑的混凝土已经硬化,导致相交接缝处的混凝土不连续。这是结构裂缝的起点,将成为结构承载力和耐久性的缺陷。第9章变形和裂缝宽度的计算,第9.4章裂缝的原因,(E)模板变形,(F)支撑下沉,(G)支撑下沉,第9章变形和裂缝宽度的计算,第9.4章裂缝的原因,第3章荷载引起的裂缝,第9章变形和裂缝宽度的计算,第9.4章裂缝的原因,第4章收缩裂缝,第5章温度裂缝,第9章变形和裂缝宽度的计算,第9.4章裂缝的原因, 第9章变形和裂缝宽度的计算,第9章裂缝的原因,第6章不均匀沉降引起的变形和裂缝宽度的计算,第9章裂缝的原因,第9章裂缝的原因,第7章钢筋腐蚀引起的裂缝的原因,第9章变形和裂缝宽度的计算,第9章裂缝的原因,第7章钢筋腐蚀引起的裂缝的原因,第7章钢筋腐蚀引起的钢筋腐蚀,包括骨料中的氯化盐; 氯化盐从外部进入;混凝土碳化;保护层不足;裂缝宽度过大。钢筋腐蚀体积膨胀可达到原体积的数倍,使钢筋混凝土在内压下产生裂缝,并剥落。这种裂缝沿着钢筋的方向发
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