混凝土結構裂縫產生的原因都有哪些?採取什麼樣的措施可以控制混

時間 2022-01-08 05:21:55

1樓:樂觀的魚德

裂縫按其開裂深度可分為表面的、貫穿的;按其在結構物表面上的形狀可分為網狀裂縫、爆裂狀裂縫、不規則短裂縫、縱向裂縫、橫向裂縫、斜裂縫等;按其發展情況可分為穩定的和不穩定的、能癒合的和不能癒合的:按其產生的時間可分為混凝土硬化之前產生的塑性裂縫和硬化之後產生的裂縫i按其產生的原因,可分為荷載裂縫和變形裂縫.其中,荷載裂縫是指因動、靜荷載的直接作用引起的裂縫;裂縫修補用悍馬裂縫修補膠修補、

混凝土結構裂縫產生的原因都有哪些

2樓:牧時芳勾君

混凝土裂縫產生的原因及分析

1塑性收縮裂縫

塑性裂縫多在新澆注的混凝土構件暴露於空氣中的上表面出現,塑性收縮是指混凝土在凝結之前,表面因失水較快而產生的收縮。

塑性裂縫產生的主要原因為:混凝土在終凝前幾乎沒有強度或強度很小,或者混凝土剛剛終凝而強度很小時,受高溫或較大風力的影響,混凝土表面失水過快,造成毛細管中產生較大的負壓而使混凝土體積急劇收縮,而此時混凝土的強度又無法抵抗其本身收縮,因此產生龜裂。影響混凝土塑性收縮開裂的主要因素有水灰比、混凝土的凝結時間,環境溫度、風速、相對濕度等等。

2沉降收縮裂縫

沉陷裂縫的產生是由於結構地基土質不勻、鬆軟或回填土不實或浸水而造成不均勻沉降所致,或者因為模板剛度不足,模板支撐間距過大或支撐底部鬆動等導致,特別是在冬季,模板支撐在凍土上,凍土化凍後產生不均勻沉降,致使混凝土結構產生裂縫。此類裂縫多為深進或貫穿性裂縫.

3溫度裂縫

溫度裂縫多發生在大體積混凝土表面或溫差變化較大地區的混凝土結構中。混凝土澆築後,在硬化過程中,水泥水化產生大量的水化熱。由於混凝士的體積較大,大量的水化熱聚積在混凝土內部而不易散發,導致內部溫度急劇上公升,而混凝土表面散熱較快,這樣就形成內外的較大溫差,較大的溫差造成內部與外部熱脹冷縮的程度不同,使混凝土表面產生一定的拉應力。

當拉應力超過混凝土的抗拉強度極限時,混凝士表面就會產生裂縫,這種裂縫多發生在混凝土施工中後期。

在混凝土的施工中當溫差變化較大,或者是混凝土受到寒潮的襲擊等,會導致混凝土表面溫度急劇下降,而產生收縮,表面收縮的混凝土受內部混凝土的約束,將產生很大的拉應力而產生裂縫,這種裂縫通常只在混凝土表面較淺的範圍內產生。溫度裂縫的走向通常無一定規律,大面積結構裂縫常縱橫交錯。

混凝土結構成型後,沒有及時覆蓋,表面水分散失快,體積收縮大,而混凝土內部濕度變化小,收縮也小,因而表面收縮變形受到內部混凝土的約束,出現拉應力,引起混凝土表面的收縮裂縫。

3樓:匿名使用者

(1)砼的收縮。收縮是砼的乙個主要特性,對砼的效能有很大影響。由於收縮而產生的微觀裂縫一旦發展則有可能引起機構物的開裂、變形甚至破壞。

(2)溫度應力。砼內的水泥在水化反應中發散出大量熱量,使砼公升溫,並與外部氣溫形成一定溫差,從而產生溫度應力。其大小與溫差有關,並直接影響到砼的開裂及裂縫寬度。

(3)配筋不足。配筋間距大、配筋率小的砼結構開裂多,無筋砼比有筋砼開裂多。鋼筋的位置要正確,保護層過大或過小都可能導致砼開裂。

(4)砼材料及配合比。配合比設計不當直接影響砼的抗拉強度,是造成砼開裂不可忽視的原因。配合比不當指水泥用量過大、水灰比大、含砂率不適當、骨料種類不佳、選用外加劑不當等,這幾個因素是互相關聯的。

(5)養護條件。養護是使砼正常硬化的重要手段。養護條件對裂縫的出現有著關鍵的影響。

在標準養護條件下,砼硬化正常,不會開裂,但只適用於試塊或是工廠的預製件生產,現場施工中不可能擁有這種條件。現場砼養護越接近標準條件,砼開裂可能性就越小。

(6)施工質量。砼澆築施工中,振搗不均勻,或是漏振、過振等情況,會造成砼離析、密實度差,降低結構的整體強度。砼內部氣泡不能完全排除時,鋼筋表面的氣泡則會降低砼與鋼筋的粘結力。

鋼筋若受到過多振動,則水泥漿在鋼筋周圍密集,也將大大降低粘結力。

4樓:百里春其碧

混凝土結構裂縫產生的原因:水泥水化熱的影響、內外約束條件的影響、周圍環境溫度變化的影響、混凝土的收縮變形及混凝土的沉陷裂縫

5樓:恆基建安砼站

砼開裂的十大原因,總有一條能幫到砼友們,接下來與鄭州混凝土廠家恆基建安砼站一起學習一下:1、砼施工過程中擅自改變水灰比2、砼攪拌運輸時間過長3、砼模板作業不規範4、砼施工工藝不合理管理混亂5、砼施工速度過快6、砼沒有正確振搗7、砼分段澆築結合部沒有處理好8、砼過分抹平压光9、砼養護方法不正確10、砼早期受凍

混凝土結構物巨集觀裂縫產生的主要原因有哪些

6樓:情感南南

混凝土結構物的裂縫產生的主要原因有三種:

1、由外荷載引起,這是發生最為普遍的一種情況,即按常規計算的主要應力引起的

2、結構次應力引起的裂縫,這是由於結構的實際工作狀態與計算假設模型的差異引起的

3、變形應力引起的裂縫,這是由溫度、收縮、膨脹、不均勻沉降等因素引起的結構變形,當變形受到約束時便產生應力,當此應力超過混凝土抗拉強度時就產生裂縫。

混凝土結構是在19世紀中期開始得到應用的,由於當時水泥和混凝土的質量都很差,同時設計計算理論尚未建立,所以發展比較緩慢。

直到19世紀末以後,隨著生產的發展,以及試驗工作的開展、計算理論的研究、材料及施工技術的改進,這一技術才得到了較快的發展。目前已成為現代工程建設中應用最廣泛的建築結構之一。

7樓:

混凝土結構的巨集觀裂縫產生的原因主要有三種:

1、由外荷載引起的,這是發生最為普遍的一種情況,即按常規計算的主要應力引起的;

2、結構次應力引起的裂縫,這是由於結構的實際工作狀態與計算假設模型的差異引起的;

3、變形應力引起的裂縫,這是由溫度、收縮、膨脹、不均勻沉降等因素引起結構變形,當變形受到約束時便產生應力,當此應力超過混凝土抗拉強度時就產生裂縫。

巨集觀裂縫:混凝土中寬度大於等於0.05mm的裂縫是肉眼可見裂縫,亦稱為巨集觀裂縫。

巨集觀裂縫是微觀裂縫不斷擴充套件的結果。在一般混凝土工程結構中,由於微觀裂縫對使用(防水、防腐、承重)等都不會引起危害,所以具有微觀裂縫結構則可假定為無裂縫結構。

在結構設計中所謂不允許出現裂縫,也是指不出現寬度大於0.05mm的初始裂縫。

擴充套件資料

裂縫的防治措施:

1 混凝土配合比設計時,在保證混凝土具有良好工作性的情況下,應盡可能的降低混凝土的單位用水量。

2 增配構造筋提高抗裂效能,配筋應採用小直徑、小間距。全截面的配筋率應在0.3~0.5%之間。

3 避免結構突變產生應力集中,在易產生應力集中的薄弱環節採取加強措施。

4 在易裂的邊緣部位設定暗粱,提高該部位的配筋率。提高混凝土的極限拉伸。

5 在結構設計中應充分考慮施工時的氣候特徵,合理設定後澆縫,在正常施工條件下.後澆縫間距20-30m。

保留時間一般不小於60天。如不能**施工時的具體條件,也可臨時根據具體情況作設計變更。

6 嚴格控制混凝土原材料的的質量和技術標準,選用低水化熱水泥,粗細骨料的含泥量應儘量減少(1~1.5%以下)。

7 控制混凝土的水灰比,減少混凝土的坍落度,合理摻加塑化劑和減水劑。

8 採用綜合措施,控制混凝土初始溫度、混凝土溫度和溫度變化。引起溫差裂縫澆築時間盡量安排在夜間,最大限度降低混凝土的初凝溫度。

白天施工時要求在沙、石堆場搭設簡易遮陽裝置,或用溼麻袋覆蓋,必要時向骨料噴冷水。混凝土幫浦送時,在水平及垂直幫浦管上加蓋草袋,並噴冷水。

9 根據工程特點,可以利用混凝土後期強度,這樣可以減少用水量,減少水化熱和收縮。

8樓:匿名使用者

(1)砼的收縮。收縮是砼的乙個主要特性,對砼的效能有很大影響。由於收縮而產生的微觀裂縫一旦發展則有可能引起機構物的開裂、變形甚至破壞。

(2)溫度應力。砼內的水泥在水化反應中發散出大量熱量,使砼公升溫,並與外部氣溫形成一定溫差,從而產生溫度應力。其大小與溫差有關,並直接影響到砼的開裂及裂縫寬度。

(3)配筋不足。配筋間距大、配筋率小的砼結構開裂多,無筋砼比有筋砼開裂多。鋼筋的位置要正確,保護層過大或過小都可能導致砼開裂。

(4)砼材料及配合比。配合比設計不當直接影響砼的抗拉強度,是造成砼開裂不可忽視的原因。配合比不當指水泥用量過大、水灰比大、含砂率不適當、骨料種類不佳、選用外加劑不當等,這幾個因素是互相關聯的。

(5)養護條件。養護是使砼正常硬化的重要手段。養護條件對裂縫的出現有著關鍵的影響。

在標準養護條件下,砼硬化正常,不會開裂,但只適用於試塊或是工廠的預製件生產,現場施工中不可能擁有這種條件。現場砼養護越接近標準條件,砼開裂可能性就越小。

(6)施工質量。砼澆築施工中,振搗不均勻,或是漏振、過振等情況,會造成砼離析、密實度差,降低結構的整體強度。砼內部氣泡不能完全排除時,鋼筋表面的氣泡則會降低砼與鋼筋的粘結力。

鋼筋若受到過多振動,則水泥漿在鋼筋周圍密集,也將大大降低粘結力。

影響混凝土結構裂縫寬度的因素有哪些?

9樓:閃亮登場

混凝土裂縫控制 1、混凝土裂縫控制標準 混凝土的裂縫是不可避免的,其微觀裂縫是本身物理力學性質決定的,但它的有害程度是可以控制的,有害程度的標準是根據使用條件決定的。目前世界各國的規定不完全一致,但大致相同。如從結構耐久性要求、承載力要求及正常使用要求,最嚴格的允許裂縫寬度為0.

1mm。近年來,許多國家已根據大量試驗與幫浦送混凝土的經驗將其放寬到0.2mm。

當結構所處的環境正常,保護層厚度滿足設計要求,無侵蝕介質,鋼筋混凝土裂縫寬度可放寬至0.4mm;在濕氣及土中為0.3mm;在海水及乾濕交替中為0.

15mm。沿鋼筋的順筋裂縫有害程度高,必須處理。

近年來預應力混凝土應用範圍逐漸推廣到更多的結構領域,如大跨超長、超厚及超靜定框架結構,其混凝土強度等級必須提高至c50。在採用幫浦送條件下,其收縮與水化熱大大增加,約束應力裂縫很難避免,張拉前開裂,張拉後又不閉合,裂縫控制的難度更加困難。預應力結構裂縫允許寬度是嚴格的,預應力筋腐蝕屬「應力腐蝕」並有可能脆性斷裂,預兆性較小,裂縫擴充套件速度快。

裂縫深度h與結構厚度h的關係如下:h≤0.1h表面裂縫;0.

1h

0h縱深裂縫;h=h貫穿裂縫。 鋼筋混凝土的裂縫控制有兩個基本方面:(1)作為到達使用極限狀態界限的臨界裂縫寬度的限值;(2)裂縫寬度的計算。

國內外對裂縫寬度都有相應的規定; 根據國內外設計規範及有關試驗資料,混凝土最大裂縫寬度的控制標準大致如下 (1)無侵蝕介質,無防滲要求、0.3~0.4mm; (2)輕微侵蝕,無防滲要求,0.

2~0.3mm; (3)嚴重侵蝕,有防滲要求,0.1~0.

2mm。

混凝土裂縫的原因,混凝土裂縫產生的原因

裂縫產生的原因可分為兩類 一是結構型裂縫,是由外荷載引起的,包括常規結構計算中的主要應力以及其他的結構次應力造成的受力裂縫。二是材料型裂縫,是由非受力變形變化引起的,主要是由溫度應力和混凝土的收縮引起的。本文主要 材料型裂縫。其中具體原因如下。1.1溫度應力引起裂縫 溫度裂縫 目前溫度裂縫產生主要原...

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