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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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