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地下室结构裂缝控制与工程实践(原稿) 地下室结构裂缝控制与工程实践(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 22:31:54

《地下室结构裂缝控制与工程实践(原稿)》修改意见稿

1、“.....在工程实践中,地下室混凝土早期裂缝大多数属于后者。混凝凝土的抗裂能力取决于混凝土的极限抗拉强度,混凝土结构的极限抗拉强度与配筋有关。从公式可以看出,当侧墙水平配筋率不变时,适当减小侧墙水平筋的直径可以增大侧墙的凝土极限拉伸值,有利于阻止侧墙的开裂。当侧墙增设水平抗拉钢筋时,水平配筋率提高,也可以增大侧墙的凝土极限拉伸值,有利于阻循环水,采用循环法表面保温养护,以便加快混凝土内部的热量散发。另外,混凝土表面应该覆盖些织物进行保温保湿养护,这样不但可以降低混凝土内外温差,防止表面产生裂缝,而且还可以防止混凝土骤然降温产生贯穿裂缝,同时还可以使水泥顺利水化,防止产生干缩裂缝。底板垫层上干铺油毡作滑动层。地全部或大部分拉应力。后浇带混凝土掺适量的膨胀剂,既提高了混凝土材料的抗裂性能,也可避免混凝土出现收缩裂缝。设置膨胀加强带并结合跳仓法施工也可以有效地控制混凝土裂缝......”

2、“.....掺加外加料和外加剂掺加适量粉煤灰,可减少水泥用量,从而达到降低水化热的目的地下室结构裂缝控制与工程实践原稿刚度的差异,导致相互之间的约束,使混凝土产生裂缝。混凝土结构施工期收缩随着混凝土施工工艺由半机械化转到现代化泵送工艺后,由于水灰比大,含砂率高,水泥用量多,浇筑速度快,振捣方法不当养护不及时。混凝土在凝结硬化过程中,由于水泥颗粒不断水化,毛细管及各孔隙游离水逐渐与水泥矿物质水,适当减小侧墙水平筋的直径为宜。补偿收缩混凝土在混凝土中渗入等微膨胀剂。膨胀剂通过水化反应,使混凝土产生适量膨胀,在钢筋和邻位的限制下,可大致抵消混凝土干缩及温度收缩时产生的拉应力,防止混凝土开裂。同时膨胀剂水化时生成的膨胀结晶使混凝土的抗渗能力大大提高,从而使混作用,释放出大量的水化热,在般温度环境中会造成混凝土构件中心与表面之间的温差过大。有专家认为如果温差超过......”

3、“.....即混凝土构件表面与中心温差超过,就引起构件内部裂缝构件表面与周围空气温差超过,就引起表面裂缝。地下室底板与地下室侧墙混凝土各自收缩的时间不同结构裂缝控制与工程实践原稿。提高混凝土的抗裂能力混凝土的抗裂能力取决于混凝土的极限抗拉强度,混凝土结构的极限抗拉强度与配筋有关。从公式可以看出,当侧墙水平配筋率不变时,适当减小侧墙水平筋的直径可以增大侧墙的凝土极限拉伸值,有利于阻止侧墙的开裂。当侧墙增设水平抗拉钢筋时,水板与地下室侧墙混凝土各自收缩的时间不同刚度的差异,导致相互之间的约束,使混凝土产生裂缝。混凝土结构施工期收缩随着混凝土施工工艺由半机械化转到现代化泵送工艺后,由于水灰比大,含砂率高,水泥用量多,浇筑速度快,振捣方法不当养护不及时。混凝土在凝结硬化过程中,由于水泥颗粒不断水化,配筋率提高,也可以增大侧墙的凝土极限拉伸值,有利于阻止侧墙的开裂。现行混凝土结构设计规范规定......”

4、“.....当裂缝宽度,水进入混凝土与水泥产生反应,混凝土具有自愈能力。裂缝若控制在以内时,则所配钢筋数量增多而不经济。建议水平配筋率定时地下室混凝土裂缝成因混凝土结构裂缝产生的原因比较复杂,概括起来有两类原因,是由外荷载引起的,包括常规结构计算中的主要应力以及其他的结构次应力造成的受力裂缝。是由非受力变形变化引起的,主要由温度应力非受力变形变化引起的裂缝。在工程实践中,地下室混凝土早期裂缝大多数属于后者。混凝,但对于钢筋连续的后浇带,尽可能增大后浇带的宽度。摘要地下室的混凝土裂缝问题是个普遍存在而又难以解决的工程实际问题,本文结合工程实践对地下室结构在预防与控制裂缝方面所采用的些措施进行了探讨和分析。关键词地下室裂缝控制措施建筑工程施工中,如果混凝土构件出现裂缝,就会影响混下室的混凝土裂缝问题是个普遍存在而又难以解决的工程实际问题......”

5、“.....关键词地下室裂缝控制措施建筑工程施工中,如果混凝土构件出现裂缝,就会影响混凝土构件的刚度和建筑物结构的整体抵抗能力,即使裂缝的出现不土结构达到抗裂与抗渗的目的,最终提高其结构的整体抗裂性能。例如用膨胀剂,以等量取代水泥,拌制成补偿收缩混凝土,其限制膨胀率,可在混凝土中建立的预压应力,当混凝土的膨胀值减去混凝土的最终收缩值的差值大于或等于混凝土的极限抗拉强度即可控制裂缝产生,从而抵抗混凝土在硬化过程中配筋率提高,也可以增大侧墙的凝土极限拉伸值,有利于阻止侧墙的开裂。现行混凝土结构设计规范规定,地下室等与土体直接接触的混凝土构件最大裂缝宽度充许值为。当裂缝宽度,水进入混凝土与水泥产生反应,混凝土具有自愈能力。裂缝若控制在以内时,则所配钢筋数量增多而不经济。建议水平配筋率定时刚度的差异,导致相互之间的约束,使混凝土产生裂缝......”

6、“.....由于水灰比大,含砂率高,水泥用量多,浇筑速度快,振捣方法不当养护不及时。混凝土在凝结硬化过程中,由于水泥颗粒不断水化,毛细管及各孔隙游离水逐渐与水泥矿物质水产生的原因比较复杂,概括起来有两类原因,是由外荷载引起的,包括常规结构计算中的主要应力以及其他的结构次应力造成的受力裂缝。是由非受力变形变化引起的,主要由温度应力非受力变形变化引起的裂缝。在工程实践中,地下室混凝土早期裂缝大多数属于后者。混凝土水化热混凝土浇筑后,由于水泥的水地下室结构裂缝控制与工程实践原稿凝土构件的刚度和建筑物结构的整体抵抗能力,即使裂缝的出现不会导致混凝土构件的破坏或建筑物的倒塌,也会影响到建筑外观,当裂缝宽度超出定限度时,也会造成钢筋锈蚀,影响结构构件的耐久性能。本文介绍混凝土工程施工中几种常见裂缝的控制方法及裂缝的处理措施......”

7、“.....导致相互之间的约束,使混凝土产生裂缝。混凝土结构施工期收缩随着混凝土施工工艺由半机械化转到现代化泵送工艺后,由于水灰比大,含砂率高,水泥用量多,浇筑速度快,振捣方法不当养护不及时。混凝土在凝结硬化过程中,由于水泥颗粒不断水化,毛细管及各孔隙游离水逐渐与水泥矿物质水口式,在浇混凝土前,必须凿毛清理干净。尽量减少穿越后浇带钢筋的总量,以尽可能释放混凝土的收缩应力。后浇带宽度内钢筋抗拉刚度比后浇带两侧混凝土的抗拉刚度要小,拉伸变形将主要由后浇带宽度范围内的钢筋提供,对于钢筋全部截断的后浇带,理论上宽度仅有就可以了,为施工方便其宽度不小于中渗入等微膨胀剂。膨胀剂通过水化反应,使混凝土产生适量膨胀,在钢筋和邻位的限制下,可大致抵消混凝土干缩及温度收缩时产生的拉应力,防止混凝土开裂。同时膨胀剂水化时生成的膨胀结晶使混凝土的抗渗能力大大提高,从而使混凝土结构达到抗裂与抗渗的目的......”

8、“.....也会影响到建筑外观,当裂缝宽度超出定限度时,也会造成钢筋锈蚀,影响结构构件的耐久性能。本文介绍混凝土工程施工中几种常见裂缝的控制方法及裂缝的处理措施,对混凝土工程的施工有定的参考价值。般设在梁墙内力较小的位置,后浇带间距为。后浇带可做成企配筋率提高,也可以增大侧墙的凝土极限拉伸值,有利于阻止侧墙的开裂。现行混凝土结构设计规范规定,地下室等与土体直接接触的混凝土构件最大裂缝宽度充许值为。当裂缝宽度,水进入混凝土与水泥产生反应,混凝土具有自愈能力。裂缝若控制在以内时,则所配钢筋数量增多而不经济。建议水平配筋率定时,转化为凝胶及结晶形成水泥石,使混凝土体积略有变小,而产生更大的收缩变形。由于基础底板侧墙顶板浇筑差异,故前期混凝土其收缩变形已先期进行,两者出现变形差异,约束了变形,使得地下室混凝土产生收缩拉应力。下面就侧墙裂缝宽与长度加以分析......”

9、“.....摘要地作用,释放出大量的水化热,在般温度环境中会造成混凝土构件中心与表面之间的温差过大。有专家认为如果温差超过,在冷却时就会引起裂缝。即混凝土构件表面与中心温差超过,就引起构件内部裂缝构件表面与周围空气温差超过,就引起表面裂缝。地下室底板与地下室侧墙混凝土各自收缩的时间不同凝土水化热混凝土浇筑后,由于水泥的水化作用,释放出大量的水化热,在般温度环境中会造成混凝土构件中心与表面之间的温差过大。有专家认为如果温差超过,在冷却时就会引起裂缝。即混凝土构件表面与中心温差超过,就引起构件内部裂缝构件表面与周围空气温差超过,就引起表面裂缝。地下室底能。例如用膨胀剂,以等量取代水泥,拌制成补偿收缩混凝土,其限制膨胀率,可在混凝土中建立的预压应力,当混凝土的膨胀值减去混凝土的最终收缩值的差值大于或等于混凝土的极限抗拉强度即可控制裂缝产生......”

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