混凝土结构裂缝.pptx

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裂缝对结构使用性能的影响 • 结构耐久性影响 – 钢筋锈蚀引起结构安全性问题 • 人类的心理承受能力 ( 一 )裂缝类型 • 非结构早期裂缝 • 非结构后期裂缝 • 结构裂缝 非结构性早期裂缝 1. 新混凝土裂缝 ( 1) 混凝土塑性塌落裂缝 (2) 混凝土塑性收缩裂缝 (3) 模板位移裂缝 (4) 热养护裂缝 2 温度裂缝 ( 1) 大块混凝土水化热引起沿整体截面裂缝 (2) 水化热造成表面裂缝 (3) 环境温度造成沿整体截面裂缝 非结构性后期裂缝 1. 收缩裂缝 ( 1) 结构约束造成裂缝 (2) 表面干燥造成裂缝 ( 3) 收缩比率差造成裂缝(上下收缩不同) (4) 总体收缩差造成裂缝 2. 耐久性裂缝 ( 1) 冻融裂缝 (2) 钢筋锈蚀造成裂缝 ( 3) 硫酸盐腐蚀造成裂缝 (4) 骨料反应造成 结构性裂缝 • 荷载造成裂缝 弯矩作用 、拉力作用 、剪力作用 、扭矩作用 、 粘结 破坏 、应力集中 • 其他结构裂缝 ( 1) 温度应力 (2) 结构不均匀下沉 ( 3) 混凝土长期收缩徐变引起附加内力 (4) 火灾破坏 ( 5) 超载作用 (6) 不正确预应力作用 ( 7) 地表移动 • 混凝土塑性裂缝 – 混凝土骨料沉落 – 侧模移动 – 钢筋受阻 – 塑性收缩裂缝 (二) 非结构性早期裂缝 混凝土塑性阶段裂缝 • 不同构件截面沉降差异 混凝土塑性阶段裂缝 • 骨料沉落裂缝: 混凝土在重力作用下 , 骨料下 沉 , 水泥浆上升 , 挤出水份和空气 , 沉落过程 直到混凝土硬化时结束 。骨料沉落过程中遇到 钢筋 、预埋件或两部分沉落不同而产生的裂缝 。 • 预防措施: – 严格控制水灰比 – 振捣密实 – 掺入减水剂和适量粉煤灰 , 减少沉缩量 混凝土塑性阶段裂缝 • 塑性收缩裂缝 – 混凝土处于塑性状态时 , 混凝土表面水份蒸 发过快而产生裂缝。 – 混凝土要尽早覆盖养护 (三) 混凝土硬化阶段裂缝 • 收缩裂缝: – 硬化过程中 , 水份蒸发 , 混凝土发生收缩 。 当混凝 土收缩受到阻止时 , 混凝土内部产生拉应力 , 而产 生开裂。 – 现浇混凝土楼板: 受四周圈梁约束 , 混凝土收缩受 到阻止 , 而产生裂缝。 • 预防措施: – 控制水泥用量 – 灰灰比 、砂率不能过大 – 加强早期养护 现浇板收缩裂缝 施工缝设置不当 • 当混凝土工程量大 , 实际能力不能保证连续施工 。 中 断施工后 , 再浇筑 , 则形成施工缝 。施工缝处理不好, 在混凝土收缩或变形时会出现裂缝。 • 实例( 1) : 混凝土楼板施工缝 , 引起上下贯通裂缝 施工缝设置不当 • 施工缝留在大梁 与圈梁交接面— 剪力最大处。 混凝土缺陷 • 混凝土缺陷: – 麻面 、蜂窝 、露筋 、孔洞 、掉角 、缝隙夹层。 • 混凝土缺陷对结构影响 – 降低混凝土强度 – 渗漏 – 影响结构耐久性 • 产生原因 – 骨料级配 、混凝土配合比设计不佳 – 和易性欠佳 – 搅拌不匀 – 浇筑离析 – 振捣不实 (四) 温度应力引起的结构性裂缝 温度裂缝 • 混凝土受温度变化 , 发生胀缩现象 , 并温度变 形受到约束 , 在混凝土内部产生拉应力 , 最后 导致开裂。 – 现浇屋面: 保温质量差 , 引起楼面内外温差 – 大桥桥面: 混凝土现浇板上下温差 – 不同温胀系数的组合结构: 现浇混凝土屋面与砖墙 体 • 主要预防措施: – 改进混凝土配合比 , 减小混凝土收缩 – 后浇带施工方法 – 改进结构设计 • 六层混合结构, 层高2 .8m, 240砖墙, 设构造柱与圈梁 (240*360), 房屋43 .2m * 10 .6m, • 现浇楼板100mm, 主筋f8间距100- 150, 副筋f6间距100- 150, 混凝土C20 • 混凝土浇筑温度20CO, 夏天36度, 外墙温度45-50度. • 开裂原因 : – 温度应力 – 混凝土收缩 (缓凝剂, 水泥, 水灰比) – 施工养护 • 治理方案 : – 结构方案 – 混凝土配比 – 施工条件 裂缝原因分析 –雨蓬夏天温度60C0 , 冬 天温度- 12C0 –雨蓬温差大于墙体与 圈梁(雨蓬梁) , 形成温度 应力 。 改进方案 : -增加板厚与配筋量 - 设伸缩缝 • 混合结构 – 钢筋混凝土圈与砖砌体的温胀系数不同, 形 成裂缝. (五) 结构性裂缝 —荷载效应引起的裂缝 • 设计原因为主的裂缝 • 施工原因为主的裂缝 钢筋锚固长度不足 • 受拉钢筋必须有足够的锚固长度 , 否则会产生 钢筋滑移裂缝 , 钢筋得不到充分利用。 工程实例 • 现浇长跨楼板结构--450mm厚双向密肋板 ,

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