高强混凝土早期收缩相对较大,这是由于高强混凝土中30%~60%的矿物细掺合料代替水泥,应减水剂的掺量为胶凝材料总量的1%~2%,水胶比为0.25~0.40,改善了混凝土的微观结构,给高强混凝土带来了许多优良特性,但其负主效应突出的是混凝土收缩裂缝的概率增加。高强混凝土的收缩主要是干缩、温度收缩、塑性收缩、化学收缩和自收缩。混凝土出现裂缝的时间可作为判断裂缝产生原因的参考:塑性收缩裂缝在浇筑后几小时至十几小时出现;浇注后约2-10天出现温度收缩裂缝。自动碾压主要发生在混凝土凝固和硬化后的几天到几十天内。干缩裂纹出现在接近1的年龄。
干燥收缩当混凝土在不饱和空气中失去内部毛细孔和凝胶孔的吸水时,会产生干燥收缩。高能混凝土的孔隙率比普通混凝土低,因此干燥收缩也较低。塑性收缩塑性收缩发生在混凝土硬化之前的塑性阶段。高强混凝土水胶比低,自由水少。矿物细掺合料对水更敏感。高强度混凝土基本上不渗水,隧道清水混凝土装饰处理,表面失水更快。因此,高强混凝土的塑性收缩比普通混凝土更容易产生。03自收缩封闭混凝土的内部相对湿度随着水泥水化的进行而降低,这称为自干燥。自干燥导致毛细孔隙中的不饱和水和负压,从而导致混凝土的自收缩。
普通混凝土裂缝成因2、普通混凝土裂缝处理方法3、大体积混凝土裂缝成因4、大体积混凝土***和无害裂缝判别标准5、无害裂缝处理方法6、***裂缝处理方法1、普通混凝土裂缝成因01在正常静、动荷载和二次应力作用下荷载裂缝引起的裂缝称为荷载裂缝,可归纳为直接应力裂缝和二次应力裂缝。直接应力裂纹是指由外载荷引起的直接应力产生的裂纹,而二次应力裂纹是指由外载荷引起的二次应力产生的裂纹。不同荷载下,荷载裂缝的特征不同。这种裂纹大多出现在受拉区、剪切区或振动严重的部位。
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