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超长薄板构件早期防裂施工措施

[作者:杨军[来源:互联网]| 打印 | 关闭 ]

摘要:本文根据超长薄板构件早期内部水化温度及混凝土应变的变化,分析了主要施工工况(拆模、洒水养护)对超长薄板构件内力产生的影响,阐述工程中成功的早期防裂控制施工措施包括防裂控制意识及措施的提前、适时拆模及动态养护。
  关键词:超长薄板 早期裂缝 施工防裂措施 拆模 动态养护
  混凝土工程的防裂一直以来是学术界与工程界关注的问题,预拌混凝土的大量使用、泵送混凝土施工工艺的日趋成熟,使防裂控制的关注点向混凝土早期推移。混凝土工程的早期防裂控制措施主要包括原材料优选及配合比设计、设计措施及施工措施几方面,其中,现场施工是混凝土工程的重要环节,是所有控制措施最终集中反应的重要阶段。施工过程中不当的措施将造成防裂失控,使防裂工作前功尽弃。本文通过实体工程中超长钢筋混凝土薄板早期收缩性能的原位试验的结果,探讨了混凝土超长薄型构件(板、墙类)早期防裂施工过程中有效的控制措施。
  1、防裂意识及措施应提前
  在超长构件的早期防裂控制中要注意降温、防止干缩产生过大的变形或应力。应当关注混凝土浇筑后的内部温度变化及应变变化。相关的原位试验表明,薄板在浇筑后约0.5d( 12h)达到水化温峰值,混凝土入模温度35.3℃,板内最高温度为48.3℃。其后水化放缓放热减小,混凝土温度开始迅速下降。在0.5~2.0d内温降幅度大,在2.5d时基本与环境温度接近,外部环境温度的影响显现,温度开始出现周期性波动。至3.5d后,水化温度升降而产生的温差已完全消除,内部温度随环境昼夜温度变化而变化。某工程施工时实测,浇筑早期,混凝土因水化温升高而产生膨胀,混凝土为压应变,随着温升进行,混凝土应变将出现压应变峰值(基本对应于温度峰值时点)。其后压应变逐渐变小至零,最终由零转为拉应变。拉应变在水化温降时段(0.5~2d)急速上升,在2.5d即达到峰值。浇筑后2.5d内,拉应变在板中部最大,沿板长向两端逐渐减小,板中部达到130με,端部为90με,整体应变水平较高,早期开裂风险较高。经拆模及内外整体温湿度调整后,混凝土薄板自身性能继续发展的同时,板的内力与变形在外部构件约束下进行调整。板在相邻约束的作用下应变分布发生变化,总体趋势仍然呈现板中部最大、沿板长向两端逐渐减小的规律,板中部为80~120με,端部为40~60 με,两者差值增大。后期的裂控关键部位在板中。从实测的温度及拉应变的变化规律来看,对于厚度较

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