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②产生徐变的原因: a.水泥石由结晶体荷凝胶体组成,在外力长期持续作用下,凝胶体具有粘性流动的特性,产生持续变形; b.混凝土内部的微裂缝在外力的作用下不断扩展,导致应变的增加。 ③影响徐变的因素: a.混凝土应力条件是影响徐变的非常重要因素 b.加荷时混凝土的龄期 c.混凝土的组成和配合比 d.骨料 e.构件形状及尺寸 f.养护及使用条件下的温湿度 混凝土的组成和配合比是影响徐变的内在因素、水泥用量越多和水灰比越大,徐变也越大。骨料越坚硬、弹性模量越高徐变就越小。骨料的相对体积越大,徐变越小。另外,构件形状及尺寸,混凝土内钢筋的面积和钢筋应力性质,对徐变也有不同的影响。 养护及使用条件下的温湿度是影响徐变的环境因素。养护时温度高湿度大、水泥水化作用充分,徐变就小,采用蒸汽养护可使徐变减小约20%~35%。受荷后构件所处环境的温度越高、湿度越低,则徐变越大、如环境温度为70℃的试件受荷-年后的徐变,要比温度为20℃的进件大1倍以上,因此,高温干燥环境将使徐变显著增大。 混凝土应力条件是影响徐变的非常重要因素。 加荷时混凝土的龄期越长,徐变越小。混凝土应力越大,徐变越大、随着混凝土应力的增加徐变将发生不同情况,图2-12为不同应力水平下的徐变变形增长曲线。由图可见,当应力较小时(σ≤0.5fc),曲线接近等距离分布,说明徐变与初应力成正比,这种情况称为线性徐变,一般的解释认为是水泥胶体的粘性流动所致。当施加于混凝土的应力。σ=(0.5~0.8)fc时,徐变与应力不成正比徐变比应力增长较快,这种情况为非线形徐变,一般认为发生这种现象的原因,是水泥胶体的粘性流动的增长速度已比较稳定,而应力集中引起的微裂缝开展则随应力的增大而发展。 当应力σ>0.8fc时,徐变的发展是非收敛的,最终将导致混凝土的破坏。实际σ=0.8fc即为混凝土的长期抗压强度。图2-12为不同加荷时间的应变增长曲线与徐变极限和强度破坏时的应变极限关系。 图2-12 初应变对徐变的影响 试件的变形与加载时间有关;强度破坏极限随加载时间而降低。 ④徐变对混凝土结构的影响: a.使钢筋与混凝土产生应力重分布,引起超静定结构产生应力松弛(因为超静定结构的变形受到约束,混凝土的应力随时间的增长而降低,即产生应力松弛)——可缓解应力集中、调节温度应力、调节由支座不均匀沉降产生的附加应力。 b.造成结构变形增大——对结构不利 c.引起预应力混凝土结构中预应力损失——对于预应力结构建立有效预应力不利 ⑤减小徐变的措施:加强养护、减小水泥用量及水灰比、增加混凝土的密实度等。 2.4.1 混凝土耐久性概念 混凝土耐久性是指混凝土在实际使用条件下抵抗各种破坏因素作用,长期保持强度和外观完整性的能力。 包括混凝土的抗冻性、抗渗性、抗蚀性及抗碳化能力等等。 2.4 混凝土耐久性 (1)抗冻性 是指混凝土在饱和水状态下,能经受多次冻融循环而不破坏,也不严重降低强度的性能,是评定混凝土耐久性的主要指标。 抗冻等级根据混凝土所能承受的反复冻融循环的次数,划分为F10、F15、F25、F50、F100、F150、F200、F250、F300等9个等级。 混凝土的密实度、孔隙的构造特征是影响抗冻性的重要因素 (2)抗渗性 是指混凝土抵抗水、油等液体渗透的能力。抗渗性好坏用抗渗等级来表示。抗渗等级分为P4、P6、P8、P10、P12等5个等级。 混凝土的抗渗等级应以每组6个试件中有4个试件未出现渗水时的最大水压力乘以10来确定。混凝土的抗渗等级应按P=10H-1来计算(P——混凝土抗渗等级,H——6个试件中有3个试件渗水时的水压力Mpa)。 抗渗性 混凝土水灰比对抗渗性起决定性作用。 提高混凝土抗渗性的根本措施在于增强混凝土的密实度。 试配要求的抗渗水压应比设计值提高0.2MPa。 (3)抗侵蚀性 腐蚀的类型通常有淡水腐蚀、硫酸盐腐蚀、溶解性化学腐蚀、强碱腐蚀等。 混凝土的抗侵蚀性与密实度有关,同时,水泥品种、混凝土内部孔隙特征对抗腐蚀性也有较大影响。 (1) 根据工程所处环境及要求,合理选择水泥品种。 (2) 控制水灰比及保证足够的水泥用量。 (3) 改善粗细骨料的颗粒级配。 (4) 掺加外加剂,以改善抗冻、抗渗性能。 (5) 加强浇捣和养护,以提高混凝土强度及密实度,避免出现裂缝、蜂窝等现象。 (6) 采用浸湿处理或用有机材料作防护涂层。 2.4.2 提高混凝土耐久性措施 结束语 这里给各位带了不少非专业的工作,万分抱歉,在此首先感谢大家对试验室的支持,辛苦了各位,祝大伙身体健康,万事如意!!! 拜拜 人有了知识,就会具备各种分析能力, 明辨是非的能力
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