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大體積混凝土結構裂縫控制措施 概述 美國混凝土學會的定義: 任何現澆混凝土, 其尺寸達到必須解決水化熱及隨之引起的體積變形問 題,即最大限度減少開裂影響的,即稱為大體積混凝土。 日本 建筑學會的標準的定義是: 結構斷面最小尺寸在 80cm 以上;水化熱引起混凝土內的最高溫 度和外界氣溫之差,預計超過 25℃的混凝土,稱為大體積混凝土。 我國《混凝土結構工程 施工及驗收規范》認為,建筑物的基礎最小邊尺寸在 1~3m 范圍內就屬 大體積混凝土。 大體積混凝土結構的截面尺寸較大, 裂縫一般在混凝土澆注短期內形成, 此時設計荷載尚未作用 于結構上,因此由外荷載引起裂縫的可能性很小。但由于水泥的水化作用是放熱反應,大體積混凝土 自身又具有一定的保溫性能, 因此其內部溫升幅度較其表層的溫升幅度要大得多, 而在混凝土升溫峰 值過后的降溫過程中,內部降溫速度又比其表層慢得多,在這些過程中,混凝土各部分的溫
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關于大體積混凝土的熱工計算,有幾點疑惑: 1 、混凝土內外溫差產生的最大拉應力:混凝土表面拉應力與混凝土標號及內外溫差 成正比這很好理解,可混凝土的泊松比值如何確定,其取值的高低是否也與混凝土標高有 關?大家是否都是憑經驗來取? 2 、混凝土的水化熱絕對溫升值的計算:考慮到配合比在混凝土澆灌之前即已確定, 故水泥用量為定值, Q(每千克水泥的水化熱量)視水泥品種也可確定,可混凝土的密度 是充滿不定性因素的,且考慮不同的養護時間,計算得出的絕對升溫值相差很大,我做過 計算, C35砼,考慮 5天養護,混凝土密度取 2400,每方混凝土放水泥取 325,水泥品種 為 P.O42.5R,經驗系數取 0.3,得出最高溫升值為 50.5℃;再考慮提高水泥用量,每方取 348Kg,Q取 303,c取 0.96,混凝土質量密度仍取 2400,5天養護時間,得出結果為 35.6℃, 由此可