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现混混凝土各格基础温众收缩裂缝

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  【摘 要]本文作者通过对某工程混凝土条形基础裂缝事故的检测、鉴定与分析处理,介绍了该工程条形基础裂缝事故检测、鉴定与分析处理的方法,**后提出了一些控制温度收缩裂缝产生和发展的措施。
【关键词】温度收缩裂缝 综合温差 收缩当量温差 水化热温差 理论分析 控制措施。


1 工程概况:
渭南市某地下一层、地上六层砖混结构住宅楼,其基础为墙下C20混凝土条形基础(平面布置及剖面见图)。基础总长86.7m,基础混凝土现场拌制。经调查该工程基础于2001年4月16日上午8:见由①轴开始浇筑,当日夜里12:m左右因故暂停,17日6:见左右重新开始浇筑,到17日晚9:血浇筑完毕,其后随即进行全面养护,措施为未覆盖洒水养护。4月20日出现裂缝后停工等待检测处理,检测工作于5月1日开始。
2 检测结果:
2.1 裂缝情况:
  经检测,该工程条形基础裂缝主要表现出以下特征(具体见图):
  (1)裂缝发生在纵向各轴基础上,且在基础长度方向上基本呈等距离有序分布,裂缝走向基本垂直于纵轴线;
  (2)裂缝发育较深,且大多已上下贯通;
  (3)裂缝宽度一般在0.05-0.60mm之间,个别达l.0mm以上;
  (4)裂缝宽度表现出上表面**大而侧面向下愈来愈小的“上宽下窄”特征;
(5)经调查,裂缝在混凝土开始浇筑sd内产生此后直到检测工作进行时,裂缝有进一步发展。
2.2 混凝土强度检测及缺陷检查:
  采用回弹法对混凝土强度进行了检测,结果表明,实测混凝土抗压强度均达到或超过了25.OMPa。
  对基础混凝土进行了检查,未发现明显的质量缺陷。

混凝土的其他相关资料:采用425号普通硅酸盐水泥,水泥用量310k才旷,水灰比0.56,模板为钢模板。
2.3 混凝土基础开始施工后10d内气温资料调查:
3 裂缝原因分析:
3.1 结构受力方面:
基础混凝土强度经检测均满足设计C20的要求,普遍达25.OMPa以上,且经现场检查,该基础也未发现明显的缺陷,同时,该工程基础以上部

分尚未施工,所以,分析后排除了由于结构受力因素致使混凝土基础开裂的可能性。
3.2 非结构受力因素方面:
  根据裂缝特征,初步分析由于温度和水份蒸发等因素引起的收缩导致了裂缝产生,具体可以按资料厂)介绍的近似方法进行进一步的理论分析。
  (1)混凝土内外综合温差的计算:
所谓“综合温差”由水化热温差Tl、气温差TZ和收缩当量温差几三部分组成,其中收缩当量温差是为在结构温度应力计算时考虑非温度收缩因素而引人的一个概念,即“引起相当于其他非温度收缩原因产生的变形量的温度差”。















  Rf(4)=0.8×I.75×(lg4)2/3=0.988(Mpa)
  所以,温差产生的**大拉应力大于4天龄期时混凝土的抗拉强度,必然会产生裂缝。
  综上所述,我们知道,混凝土浇筑时间为4月16日和17日,当时日**高气温分别为28.6t和31.1℃,日**低气温分别为8℃和10.!℃,气温较高,混凝土人模温度较高;加之混凝土基础截面尺寸相对较大,混凝土硬化过程中产生的水化热较大,这两方面的因素使基础初期温度较高,另外,混凝土开始浇筑到20日发现裂缝时的4天内,每天温差较大,达20℃左右,而混凝土养护时未加以覆盖,混凝土表面温度随气温剧烈变化,这种气温的剧烈变化给混凝土造成的影响是,当气温较低时,混凝土产生温度收缩变形,这种温度收缩变形加上混凝土水份蒸发等因素引起的收缩变形,受到地基的连续性约束,则在基础上产生拉应力,而该基础C25混凝土抗拉强度较低,同时基础上表面又无分布钢筋,对裂缝控制不利,所以当这种拉应力超过当时龄期混凝土的抗拉强度时,就产生了沿基础长度方向基本上呈等距离有序分布的裂缝。4 裂缝事故的处理:
  混凝土基础上产生的裂缝为非受力裂缝,应根据其对结构耐久性和整体性的影响进行处理,具体措施为:
  (1)对缝宽小于0.3mm的裂缝,用环氧树脂进行封闭处理;
  (2)对缝宽达到或超过0.3mm的裂缝,用环氧树脂进行灌浆处理;
(3)对出现缝宽大于或等于0.6mm的裂缝,还应进行加固处埋。
5 温度收缩裂缝的控制措施:
从以上温度收缩裂缝的分析可以看出,对于混凝土强度、截面尺寸一定的混凝土条形基础上产生的温度收缩裂缝,其产生原因主要有:水化热、气温差、收缩当量温差、基础长度和地基水平阻力系数Cx等几个方面,对以上几个方面进行控制,也就达到了控制温度收缩裂缝的目的。可以通过以下两方面措施来控制温度收缩裂缝的产生。
5.1 材料及配合比:
  (1)优先选用水化热低的中低热水泥或矿碴水泥,或采用掺加粉煤灰的普通硅酸盐水泥,必要时可按《水泥水化热试验方法(直接法)》测定所用水泥的水化热;

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