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混凝土裂缝控制技术在路桥施工中的应用

2014-08-15元华海

中国高新技术企业 2014年12期
关键词:温度裂缝

元华海

摘要:在路桥施工中难免出现裂缝,从而影响到混凝土效果,因此必须加强裂缝控制。首先介绍了混凝土的使用现状,然后分析了几种裂缝产生的原因及控制方法,最后以大体积混凝土结构为例,对其温度裂缝控制技术进行了分析。

关键词:混凝土裂缝技术;温度裂缝;干缩裂缝

中图分类号:TU37 ; ; ; ;文献标识码:A ; ; ; ;文章编号:1009-2374(2014)18-0047-03

随着交通压力的增大,对路桥质量要求越来越重视,混凝土结构是当前路桥建设常采用的结构形式。混凝土混合物制备较方便,强度高、抗压性强,而且持久性良好,加上价格低廉,在当前路桥工程中颇受重视。实际施工中,从材料的选择,到混合物的配置,再到运输直至投入使用,受自然环境以及人为因素的影响,混凝土极易出现质量问题,如蜂窝、裂缝等,不但影响路桥外型美观,而且对其质量及使用寿命非常不利。尤其是裂缝,在施工中几乎难以避免,若处于允许范围内,不会对路桥质量造成太大影响。因此,必须熟悉掌握混凝土的裂缝控制技术。

1混凝土的意义及使用现状

混凝土是按照适宜比例将水、水泥、石子、砂等材料进行搅拌形成的混合物,在土木工程中应用极为广泛。现代化建设对路桥工程质量提出了更高的要求,而混凝土是其中的关键,因此对混凝土的性能指标更加明确化,包括抗压强度、变形性、耐久性等均有严格要求。可见,混凝土在路桥施工中的作用愈发突出。但从其使用现状来看,存在着一些问题:

1.1容易变形

根据混凝土自身的物理性质,随着外界温度的变化,其本身也会出现膨胀内缩的变化,同时在内部有应力生成。若应力比抗拉强度大,必将出现裂缝。温度会使混凝土的水分有所蒸发,而通常是外部蒸发速度快,内部蒸发速度较慢,从而引起裂缝的产生。

1.2抗拉力较低

混凝土多由水、水泥、碎石和砂料搅拌、硬化而成,水泥浆既起着润滑作用,又起着凝结作用,粘附于骨料表面,并对其缝隙进行填充;砂石负责承担骨架,同时控制水泥的收缩量。可见,大部分组成材料的物理强度较弱,在外界压力下易碎。一旦混凝土发生形变,其稳定性易被破坏,甚至发生断裂现象。

1.3弹性较低

相对而言,混凝土的抗压强度较大,但弹性不足。随着交通压力的增大,路桥承受荷载极有可能达到极限值,以至于出现驱散分均现象。最终导致其中某部件难以承受巨大的荷载。

1.4耐用性弱

耐用性与路桥质量和企业经济效益直接相关。随着实践研究的力度加大,很多专业人员发现,混凝土的耐用性与以前并不相符。判断耐用性通常有三个标准,分别为抗渗透性、抗侵蚀性和抗冻性。虽然混凝土有良好的抗渗透性,但另外两个能力相对较弱,在使用中经常会因此出现一些质量缺陷。

2混凝土裂缝的类型及其原因分析

混凝土常出现的问题有裂缝、麻面、蜂窝等,其中裂缝尤甚。当裂缝较小时,通常不会引起太大问题,可一旦裂缝宽度超过0.05mm,就必须加强重视,并予以技术处理。否则,裂缝会不断扩大,太过明显时,对路桥质量的潜在危险就会很大,务必要对裂缝加以控制。关于裂缝的类型,主要包括以下四种:

2.1温度裂缝

温度裂缝较为常见,主要是受外界环境温度的影响而产生的裂缝。当外界温度过高时,其内部也会聚集大量的热量,因难以释放而出现裂缝;混凝土浇筑时,内外散热情况不同,通常是外部散热较快且明显,而内部因为温度过高难以释放,会形成较大的温度偏差,以至于内部产生很大的压应力,同时外部会有拉应力,而在初期,混凝土的抗拉性较弱,一旦温度差达到一定值时,就会有温度裂缝产生;混凝土受其自身热胀冷缩性能的影响,浇筑工作结束后,在逐渐结硬时,由于温度降低冷却,其体积会有所减小,进而出现裂缝。

2.2塑性收缩裂缝

混凝土在未凝结硬化前,即尚处于塑性状态时因收缩而产生的裂缝为塑性收缩裂缝。当温度升高时,水泥水化速度加快,混合物的水分蒸发愈来愈多。一旦水分蒸发速度超过泌水速度,会使得混凝土自身不断收缩,并产生一定的应力。此时混凝土的抗压强度有限,小于收缩应力,进而引起塑性收缩裂缝。

2.3干缩裂缝

在浇筑结束逐渐硬化的过程中,或在养护阶段,随着外部温度的升高,混凝土的水分会有所蒸发。导致干燥收缩值增加,发生变形,而内外蒸发程度不同,变形程度也不同,最终产生干缩裂缝。

2.4沉陷裂缝

地基土质较差,呈松软状,或因回填密实度低,在水的长期浸泡下,会发生不均匀的沉降,引发裂缝;模板刚度达不到规定要求,支撑底部松动或者支撑间距过大,易产生沉降。在冬季尤为明显,支撑模板的土体多被冻结,当冻土解化后,必将有所沉降,最终导致混凝土结构有裂缝产生。

3混凝土裂缝的控制技术分析

混凝土裂缝对其性能极为不利,最终必将影响到路桥施工质量。引起裂缝的原因不同,相应的解决措施和控制技术也各有差异。

3.1温度裂缝控制

(1)在材料选择方面,首先应保证材料质量合格。一是温度控制,二是裂缝控制。水泥的发热量不能过高,石子粒径应满足要求。为提高混凝土的抗裂性能,可加入一定的外加剂或抗裂剂。

(2)水泥用量以及水灰比应符合规定。在配置时还可掺加粉煤灰、减水剂等。

(3)搅拌工作要严格按照要求开展,除了确保各项材料充分搅合,还应引进新的搅拌工艺,如二次风冷工艺等。

(4)搅拌或浇筑时,应实时观察温度的变化,并采取一定的冷却措施。为进一步控制温度裂缝,也可在混凝土中加入高质纤维材料。

(5)对于大体积混凝土,其结构大小与温度应力紧密相关,为了方便散热,应制定明确的施工程序,并分层分块地进行浇筑。也可在其内部设置冷却管道,缩小内外温度差距。endprint

3.2塑性收缩裂缝控制

(1)多产生于塑性状态时,因此选择材料时应注重其强度和干缩值。如选择早期强度较高的硅酸盐水

泥等。

(2)调整水灰比,减少水的使用量,并严格控制水泥量,调高混凝土的和易性,以减小水灰比对随性裂缝产生的影响。

(3)在浇筑之前,保持模板及混凝土表面的潮湿,可通过洒水、覆盖湿布等方法来实现。同时还应防止水分的蒸发,可喷洒养护剂,或用塑料薄膜包裹。为保持适宜的温度,应及时展开温度测试。若是大体积混凝土,需埋设有测温元件。

(4)夏季温度较高,为防止水分蒸发过快,尽量搭设遮阳板等。

3.3干缩裂缝控制

(1)同样,材料质量要合格,选择最佳的型号。以水泥为例,收缩量及用量都应有所控制,可使用中低热水泥、粉煤灰水泥等。

(2)提前设置一定的收缩缝。混凝土的配置比例不能过高或过低,否则会影响其性能。对用水量进行严格控制。

(3)做好早期养护工作,尽量能将养护时间有所延长。对于在冬季施工的工程,还应重视其保温工作,涂抹养护剂加以养护,以减少裂缝发生率。

3.4沉陷裂缝控制

(1)若是软土地基,可采用粉喷桩加固技术或强夯法进行加固处理。

(2)混凝土在水中浸泡的时间不能太长。

(3)模板拆除工作时应趁最佳时机开展,并制定合理的拆除顺序。

4实例分析混凝土裂缝控制技术在路桥施工中的应用

4.1工程实例

某高速公路桥梁长14.5km,采用的是大体积混凝土结构。从以往的施工经验中可知,温度裂缝在该地建设中出现较为频繁。在此主要针对温度裂缝采取相关解决措施。

4.2温度裂缝控制技术

(1)在混凝土浇筑过程中,考虑到更好地散热,经常需要按照分层进行,可有效地避免浮浆现象。施工中,工作者应对入仓温度进行实时检测,并做好相关试验工作,将浇筑温度控制在允许范围之内。

(2)由于早期的抗拉力较弱,混凝土常会出现表面裂缝,这就需要在初凝之前对其表面进行抹面刮平,持续三次。先用长尺刮平,后用木蟹进行打磨压实,从而闭合收水裂缝,12h以后,切忌覆盖膜进行喷水,保持表面的湿润。

(3)浇筑工作结束后,需对混凝土进行养护,此环节非常重要,既要保温,又要保湿,通常会在表面覆盖薄膜或麻袋,麻袋多迭缝铺放于模板的外侧,以达到降低内外温差的效果,其内外温度差控制在25℃以内,表面与养护层的温差在20℃以内。养护时间需根据工程具体而定,通常要保持15天,拆模之后,需要立即回填土进行保护。

5结语

路桥建设事关国家经济发展,具有巨大的现实意义。当前国内路桥工程多采用混凝土结构,在提高路桥强度和承载力方面极具优势。然而在内外诸多因素作用下,混凝土施工养护中常有裂缝出现,影响到整体性能。为此,必须加强重视,不断更新改进裂缝控制技术,减少裂缝的发生率。

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