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文檔簡介
1、高層混凝土結構中主要受力部位的裂縫分析及控制 高層混凝土結構中主要受力部位的裂縫分析及控制 背景:日期:2007-10-26 作者:佚名 編輯: 點擊次數(shù):286 銷售價格: 免費論文 論文編號:lw200710262123173948 論文字數(shù):3266論文屬性: 職稱論文 論文地區(qū): 論文語種:中文 注釋:收藏: 收藏:del.icio.us google 書簽 雅虎搜藏 百度搜藏 新浪 vivi 和訊網(wǎng)摘 poco 網(wǎng)摘天極網(wǎng)摘
2、 qq 書簽飯否mister-wong365 網(wǎng)摘 LiveDiggDiglog關鍵詞: 關鍵詞: 職稱論文 職稱論文摘要:本文就高層建筑結構的幾個主要受力部位在混凝土施工中容易產(chǎn)生裂縫的原因進行分析,并從設計與施工兩方面提出裂縫的控制措施。 關鍵詞:混凝土 裂縫 裂縫控制 混凝土工程中材料的特性決定了結構較易產(chǎn)生裂縫,從實踐中來看施工中混凝土出現(xiàn)裂縫的概率也是很大的,相當一部分裂縫對建筑物的受力及正常使用無太大的危害,但裂縫的存在會影
3、響到建筑物的整體性、耐久性,會對鋼筋產(chǎn)生腐蝕,是受力使用期應力集中的隱患,應當盡量在各方面給予重視,以避免裂縫的出現(xiàn)或把裂縫控制在許可的范圍之內。一、高層建筑施工中幾個特殊部位的裂縫分析 1、大體積基礎混凝土板 高層建筑中隨著高度的不斷增加,地下室愈做愈深,底板也愈來愈厚,厚度在 3m 以上的底板已屢見不鮮。高層建筑中基礎底板為主要的受力結構,整體要求高,一般一次性整體澆筑。國內外大量實踐證明,各種大體積混凝土裂縫主要是溫度變化引起。大
4、體積混凝土澆筑后在升溫階段由于體積大,集聚在內部的水泥水化熱不易散發(fā),混凝土內部溫度將顯著升高,這樣在混凝土內部產(chǎn)生壓應力,在外表面產(chǎn)生拉應力,由于此時混凝土的強度低,有可能產(chǎn)生表面裂縫。在降溫階段新澆混凝土收縮因存在較強的地基或基礎的約束而不能自由收縮。升溫階段快,混凝土彈性模量低,徐變的影響大,所以降溫時產(chǎn)生的拉應力大于升溫時產(chǎn)生的壓應力。差值過大時,將在混凝土內部產(chǎn)生裂縫,最后有可能形成貫穿裂縫。為解決上述二類裂縫問題,必須進行合
5、理的溫度控制。 混凝土溫度控制的主要目的是使因溫差產(chǎn)生的拉應力小于同期混凝土抗拉強度的標準值,并有一定的安全系數(shù)。為計算溫差,就要事先計算混凝土內部的最高溫度,它是混凝土澆筑溫度、實際水化熱溫升和混凝土散熱溫度的總和?;炷羶炔康淖罡邷囟却蠖喟l(fā)生在澆筑后的 3~7 天?;炷羶炔康淖罡邷囟?Tmax 可按下式計算: Cx——地基水平阻力系數(shù)(N/mm3) H(t,τ)…考慮徐變后的混凝土松馳系數(shù), 其中,t——產(chǎn)生約束應力時的齡期,τ—
6、—約束應力延續(xù)時間。 注意同期內由于混凝土收縮引起的應力應轉化為當量溫差,計入△T 一并計算 σxmax。 由(1)、(2)分析可知:為避免裂縫出現(xiàn),主要是減少△T??刹捎煤侠磉x用材料,降低水泥水化熱,優(yōu)化混凝土集料的配合比,控制水灰比,減少混凝土的干縮,具體控制措施見后。如有可能,減少澆筑長度 L,增加養(yǎng)護時間減少降溫速率以相應減少松馳系數(shù)對控制貫穿裂縫也有一定的意義。 2、地下室混凝土墻板及樓板的裂縫分析 地下室墻板的裂縫產(chǎn)生與基礎
7、大體積混凝土裂縫產(chǎn)生的原因有相同之處,即混凝土在硬化過程中由于失水會產(chǎn)生收縮應變,在水泥水化熱產(chǎn)生的升溫達到最高點以后的降溫過程會產(chǎn)生溫度應變。但又有其特點:一是墻板受到基礎、外圍樓板受到地下室外墻的極大約束,這種約束遠大于樁基對基礎的約束,產(chǎn)生貫穿裂縫的機率大。二是內墻板及樓板受環(huán)境溫度影響較大。三是內外溫差小,產(chǎn)生表面裂縫的機率小。四是養(yǎng)護困難,散熱快、降溫速率大,混凝土的松馳徐變優(yōu)勢難以利用,在氣溫驟變季節(jié)尤應注意。 在計算板內最
8、大拉應力時仍可利用公式(2),但有以下幾點應注意: 1)H 取 0.2L,L 為整澆長度; 2)Cx 取值應大于 1.5N/mm3 因為連接部位有較強鋼筋約束; 3)計算溫差△T 時,要考慮底板及外墻(兼作圍護情況下)緊靠土體,受環(huán)境溫差小,而被它們約束的墻板及周邊樓板在施工過程中基本同外界溫度同步變化。 4)若底板墻板施工間隔過長、外墻兼作圍護時,則在計算混凝土收縮時應注意約束體與被約束體的收縮期不同,收縮量也不相同。 3、高強混凝土
9、裂縫分析 目前高層建筑中已廣泛使用 C40~C60 中高強混凝土,隨著材料科學的迅速發(fā)展,C80~C120 的高強混凝土在具體工程中已有應用。由于高強混凝土采用的配合比設計多為低水灰比、高標號水泥、高水泥用量、使用高效減小劑及摻加超細礦粉。這樣其收縮機制與普通混凝土就有所不同。 高強混凝土由于其水泥用量大多在 450~600kg/m3),是普通混凝土的 1.5~2 倍。這樣在混凝土生成過程中由于水泥水化而引起的體積收縮即自縮就大于普通混
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