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防止大體積混凝土裂縫的溫控技術措施
對于大體積混凝土,由于水泥水化熱引起混凝土澆筑內部溫度和溫度應力劇烈變化,是導致發生裂縫的主要原因。因此,如何控制溫度是重中之重。
2.1混凝土的溫升控制
在降溫階段,降溫和水分蒸發等原因會使大體積混凝土結構形成收縮,加之存在的外約束不能自由變形而產生溫度應力??刂扑嗨療嵋鸬臏厣?可以減小降溫溫差,它對降低溫度應力有很好作用,同時防止產生溫度裂縫。混凝土升溫的熱源是水泥水化熱,為控制大體積混凝土結構因水泥水化熱而產生的溫升,要選用中低熱的水泥品種,并盡量降低水泥用量,大體積混凝土結構施工選用325#、425#礦渣硅酸鹽水泥,實驗統計結果顯示可使水化熱量減少超過20%。
2.2摻加粉煤灰及其他外加劑
長期實踐表明,在混凝土內摻入粉煤灰,可以改善混凝土黏塑性,因為粉煤灰具有一定活性,可替代部分水泥,另外粉煤灰顆粒呈球形,能發揮“滾珠效應”起到潤滑的作用,該措施能增加泵送混凝土施工要求的0.315mm以下的細粒含量,改善混凝土可泵性,降低混凝土水化熱。為滿足送到現場的混凝土具有一定坍落度,僅依靠增加單位水泥用量,會浪費水泥,加劇混凝土的收縮,會使水化熱增大,引發混凝土開裂。必須選擇適當的外加劑。木質素磺酸鈣是一種陰離子表面活性劑,對水泥顆粒有明顯的分散效應,并能使水的表面張力降低而引起加氣作用。在混凝土中摻入一定比重的木質素磺酸鈣,可改善混凝土的和易性,又可降低拌和水,節約水泥水量,降低水化熱。目前,許多新型的減低收縮劑已經在廣泛使用。
2.3利用混凝土的后期強度
長期實踐得知,單位體積混凝土水泥使用量,每變化10kg,混凝土溫度會因水泥水化熱相應變動1℃。為控制混凝土溫升,降低溫度應力,極大程度避免溫度裂縫,結合實際,可采用f45、f60或f90替代f28作為混凝土設計強度,單位統計混凝土水泥使用量可大幅減少,混凝土的水化熱溫升也隨之大幅降低。
2.4粗細骨料選擇
為達到工程要求,充分發揮水泥效用,粗骨料應達到最佳的最大粒徑。建筑工程的大體積鋼筋混凝土,粗骨料的規格與結構物的配筋間距、模板形狀以及混凝土澆筑工藝等有很大關系,自然連續級配的粗骨料配制混凝土和易性好,經濟用量能達到較好抗壓強度,可作為首選。要根據施工狀況,選用粒徑大、級配良好的石子,同時優化級配設計,做好攪拌、澆注以及振搗工作。粗骨料中針、片狀顆粒按重量計不超過15%為宜,細骨料采用中、粗砂較好,可降低混凝土溫升并減少收縮。泵送混凝土輸送過程中,級配設計要考慮砂率大小,砂率過大對混凝土強度產生影響,滿足可泵性的條件下,盡可能的降低砂率。此外,砂、石的含泥量必須嚴格控制,砂、石的含泥量若超過規定,不僅會增加混凝土的收縮,同時也會降低混凝土抗拉強度,對混凝土的抗裂十分不利,要不斷探索,將石子和砂的含泥量控制在適當的范圍內。
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