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四根混凝土柱中,三根柱净高4.2m,一根柱净高6m,要求加固补强-结合工程实例,拟定了合理的施工方案及技术措施。根据实后示情况和试-料,水、采用江油产42.5级普通確酸盐水泥,掺入缓凝減水剂lfs、uea膨服剂、粉煤灰。为有效控制大体积、混凝:上开,在中部设置西层双向?l)14@2oo的温度筋,混凝土的入模温度直接影响着水泥水化放热速率、混凝土的温升,以及混凝土养护阶段的温度变化而引发的裂缝问体积变化一般定义为体积的增大或缩小。通常,所考虑的混凝土体积变化是由温度和湿度变化引起的膨胀和收缩。在考虑对结构的影响中,温度、湿度的变化可以理解为以下三种情况:随时间的变化;同一时间,不同部位构件的温度、湿度变化不一致;同一时间,同一构件的不同部位温度、湿度变化不一致。除此以外,某些化学、物理作用如水泥的化学收引起混凝土徐变的原因,是由于混凝土内部微裂缝在长期荷载作用下不断发展和增长,从而导致应变的增加。由此可知,徐变的发展:当应力不大时是以-个原因为主;当应力较大时是以第二个原因为主。缩、中性化收缩、-盐侵蚀、碱骨料反应等也会引起混凝土的体积变化。题。为了控制新拌混凝土的出机温度,首先要控制原材料温度,-是在夏季高温季节更应注意控制措施。混凝土各组分中,水对混凝土拌合物料温度影响,骨料次之,水泥再次之。就一般混凝土而言,降碳化收缩:-中的-与水泥的水化物发生化学反应引起的收缩变形称为碳化收缩。由于各种水化物不同的碱度,结晶水及水分子数量不等,碳化收缩量也大不相同。碳化作用只在适中的湿度50%左右才发生。其速度随-浓度的增加而加快,碳化收缩与干燥收缩共同作用导致表面开裂和面层碳化。干湿交替作用并在-存在的空气中混凝土收缩-。低水温4"c,可降低混凝土温度1℃,如用冰取代50%的拌合用水量,可降低混凝土温度11℃,而融化后的零度水还可以再降低混凝土温度约49c;降低骨料温度2"c,可降低混凝网土温度1℃;降低水泥温度8"c,可降低混凝土温度l℃。降低水泥温度虽对降低混凝土温度影响较小,但高温水泥将加速水化,提高拌合料温度,对后期强度及龙抗裂性能带来不利影响。设置温度筋,提高配筋率,充分发挥了uea的-膨月长。同时分散应力,提高了抗裂性。采用了合理的保温、保湿养护工作,并对施工过程中做了温度全程监测。即时调整养护描施,-了工程,施工完毕,混凝土的一一一切性状普达到了预期效果。之后不改变柱宽等几何尺寸。考虑到上述原因,每根柱分三段进行灌注,每段高度为1.2~1.5m,这样既可避免一次灌注时灌浆料对模板的侧压力过大而造成跑模,又便于施工。由于灌浆料中骨料粒径为7mm左右,为了-灌注流畅,要求每根混凝土柱剔凿进2~2.5cm,并且接茬部位老混凝土表面均匀凿毛,露出新鲜表面,以增加粘结强度。经过补强,该混凝土柱的承载能力达到了设计要求,同时也满足了使用需要。某工程地下一层在混凝土浇筑之后,发现b、c轴沿5~7轴深梁出现整跨梁露筋、梁底没有保护层、柱头处混凝土有漏振等也就是说,大面积混凝土的温度裂缝是其内部矛盾发展的结果。一方面是混凝土由于内外温差而产生的应力和应变龙,另一方面是结构物的外部约束和混凝土各质点间的约束来阻止这种变形。一旦温度应力超过混凝土能承受的抗拉强度时,即会出现裂缝。这种裂缝虽不筑会影响结构的强度裂缝宽度应在允许范围内,但却对结构的耐久性有所影响,因此必须予以重视和加以控制。现象。
因此修补方案仍然是采用灌浆料灌注修补。由于梁底与侧面有许多纵向与横向的插筋伸出,修补的一粘钢加四梁的钢板端部存在应力集中现象,可通过合适的锚更长度避免,锚困长度越短.,应力集中越-,承载力越低,越易发生剪切破坏。大难点是支设模板。
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