天然结晶沉淀
粉煤灰混凝土修补裂缝的效果大于普通混凝土。掺粉煤灰混凝土的裂缝比普通混凝土少且浅。如果加强维护,裂缝将会减少。为了减少经济损失,结晶沉淀自修复可以在工程中用来替代一些常用的混凝土裂缝处理措施。
渗透结晶技术
它是指在混凝土中加入渗透结晶型防水剂或在其表面涂一层渗透结晶型防水涂料。在有透水性水的情况下,混凝土修复多少钱,透水性结晶防水材料中的活性化学物质将与水泥颗粒反应,而不发生水化反应,或者与混凝土中的游离氢氧化钙、氧化钙和其他碱性物质反应,生成不溶性针状晶体。
这些针状晶体将填充混凝土中的毛细孔隙和微裂纹,并对修补宽度小于0.4毫米的裂缝具有显著效果。当混凝土不开裂时,可渗透结晶防水材料处于休眠状态。一旦有水渗入,它就会反应形成晶体。如果晶体完全封闭裂缝,防水材料将再次进入休眠状态,并且不会继续反应,直到水再次介入,从而重复。
一是初始裂缝,即在混凝土浇筑的加热阶段,由于水化热,混凝土浇筑后2-3天温度急剧上升,内部热量和外部寒冷产生“约束力”,导致裂缝超过混凝土的抗拉强度。
二是中期裂缝,即水化热冷却期。当水化热温度上升到峰值时,它逐渐降低。当水化热消散时,结构的温度接近环境温度。结构温度造成“外部约束力”,超过混凝土的抗拉强度,并导致裂缝。
第三是后期裂缝,当混凝土接近周围环境条件时,后期裂缝保持相对稳定。然而,当环境条件发生剧烈变化时,因为混凝土是不良导体,所以形成温度梯度,并且当温度梯度大时,混凝土出现裂缝。
干缩裂缝是另一个原因。
但是如果没有限制,大面积的混凝土会自由膨胀和收缩,为什么不会有裂缝呢?
这座建筑在使用过程中承受两种负荷。一种是静态载荷、动态载荷和其他外部载荷;第二类是变形载荷,包括温度和收缩。裂缝的主要原因如下:
1.裂纹是由外部载荷(静态或动态)的直接应力引起的(主应力按常规计算)。1)受弯构件和受拉构件的垂直裂缝。
在钢筋混凝土受弯构件中,当截面受拉区边缘混凝土的拉应变达到其极限拉应变时,在抗拉能力较弱的截面上会出现一条(批)裂缝。裂纹处的钢筋承受全部拉应力,其应力随着载荷的增加而迅速增加。裂缝出现后,抗拉混凝土立即收缩到裂缝的两侧,导致混凝土和钢筋表面之间的相对滑移。由于混凝土和钢筋之间的粘附力,混凝土的收缩受到钢筋的限制。在裂缝两侧,粘结应力沿钢筋长度方向分布不均匀。当拉伸区边缘的拉伸应变再次达到混凝土的极限抗应变能力时,该处出现第二条裂缝(批)。随着载荷的增加,裂纹不断出现。当两个相邻裂缝之间的受拉区边缘处的较大拉伸应变不能达到混凝土的极限拉伸应变时,不会出现新的裂缝。裂缝被冲刷后,荷载的增加只会增加裂缝宽度。当裂缝超过较大裂缝的允许值时,会影响结构的安全性。
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