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试验研究了水灰比对新拌混凝土塑性收缩裂缝面积和水分蒸发速率的影响。结果表明,水泥和集料用量一定的的条件下,在0.35-0.65范围内,混凝土拌合物的水分蒸发速率随水灰比的增加而增大;混凝土塑性收缩面积最大值对应的水灰比约为0.5,当水灰比小于0.5时,混凝土塑性收缩面积随水灰比的提高而增大,当水灰比大于0.5时,混凝土塑性收缩面积随水灰比的提高而减小。 相似文献
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研究了在水泥和骨料用量一定的条件下,轻骨料混凝土的塑性收缩裂缝特性,并与同配合比的普通混凝土进行比较。结果表明,轻骨料混凝土的水分蒸发量随水灰比增大而增大,且蒸发速率在2h左右出现最大值。在低水灰比时,轻骨料混凝土塑性收缩裂缝面积较大,并在水灰比为0.40左右达到最大值,而后裂缝面积随水灰比增加而逐渐减小。 相似文献
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商品混凝土裂缝的防治 总被引:8,自引:1,他引:7
混凝土是以水泥浆体为胶结材与砂、石混拌均匀胶结而成的。国内外研究表明,水泥充分水化约需0.38水灰比的用水量,而大量施工的混凝土水灰比多大于0.38,则多余的水分蒸发后必然导致浆体收缩。混凝土又是弹性模量较高而抗拉强度较低的材料,在受约束的条件下只要发生少许收缩,产生的拉应力就会大于混凝土的抗拉强度,导致混凝土发生裂缝。因而混凝土工程很难完全避免出现裂缝,只有对裂缝生成的原因进行研究,以尽量减少裂缝的发生。1混凝土裂缝的类型和机制混凝土的裂缝基本是由于水分蒸发和浆体(水泥石)收缩,收缩应力大于混… 相似文献
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研究了砂率变化对混凝土塑性收缩裂缝的影响,指出较小砂率和较大砂率混凝土拌合物的塑性收缩裂缝相对较小,而中间某一砂率对应的裂缝相对最大,这一最大裂缝的砂率变化范围大致在36%-43%之间,水分蒸发速率随砂率的增大而减少。 相似文献
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轻骨料级配以及含水率影响用其配制的混凝土的塑性收缩裂缝。试验结果表明,轻骨料单粒级粒径增大,则骨料吸水率和新拌混凝土水分蒸发量均增大,而裂缝面积却随之减小:此外,高含水率轻骨料更有利于抑制混凝土早期塑性收缩开裂。 相似文献
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0引言
混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而成的非均质脆性材料。由于混凝土施工、本身变形和约束等一系列问题,使混凝土裂缝成了土木、水利、桥梁、隧道等工程中最常见的工程病害。混凝土裂缝有表面裂缝、贯穿裂缝和深层裂缝三种。混凝土的收缩是引起现浇板裂缝的主要原因。市场上大量施工的混凝土水灰比多大于0.38,大于水泥充分水化的水灰比,.凶此多余水分蒸发后容易导致浆体收缩。由于收缩而产生的拉应力往往会大于该龄期混凝土的抗拉强度,导致混凝土发生裂缝。 相似文献
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针对水泥砂浆塑性收缩开裂的问题,基于平板法和八字模法,分别对不同水灰比和灰砂比的水泥砂浆,改变其环境参数与聚乙烯醇(PVA)纤维参数,测试其塑性抗拉强度、塑性毛细管收缩应力及失水蒸发速率,通过在室内建立的水泥砂浆塑性收缩开裂本构方程,对水泥砂浆塑性收缩开裂预警机制的建立进行了探索.结果表明:室内建立的基准水泥砂浆抗裂指数基于失水蒸发速率的一元本构方程及掺纤维水泥砂浆的三元本构方程可有效预测室外环境下水泥砂浆的塑性收缩开裂,由此初步建立了水泥砂浆塑性收缩开裂预警机制. 相似文献
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本文通过平板试验法测定在不同的混凝土保水性条件下,水分蒸发速率对混凝土产生塑性裂缝面积大小的影响。分析水分蒸发速率与塑性裂缝之间的关系,说明塑性裂缝产生的原因是混凝土在早期塑性阶段表面快速失水所致,强调提高混凝土保水性能和加强混凝土表面保湿养护的作用。 相似文献
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特细砂具有平均粒径小、比表面积大的特点,用其配制的大流动性混凝土极易出现塑性收缩裂缝。因此,对特细砂混凝土塑性收缩防裂措施进行研究,具有重要的现实意义。通过平板端约束试验,研究了聚丙烯纤维掺量对特细砂混凝土塑性收缩裂缝面积、裂缝宽度以及水分蒸发速率的影响,探讨了该纤维的阻裂机理。 相似文献
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通过测试水分蒸发速率、塑性抗拉强度、塑性收缩应力、抗裂指数和塑性收缩开裂权重值,研究了不同掺量(质量分数,下同)聚丙烯酰胺(PAM)增稠剂对水泥砂浆塑性阶段收缩开裂性能的影响.结果表明:PAM对水泥砂浆塑性收缩开裂有较好的减裂效果,随着PAM掺量的增加,在大风速下水泥砂浆水分蒸发速率总体上呈现减小趋势,但当PAM掺量大于0.08%时,水泥砂浆水分蒸发速率有所回升;水泥砂浆塑性抗拉强度和塑性收缩应力均随着PAM掺量的增加而减小,当PAM掺量达到0.06%后不再减小;随着PAM掺量的增加,水泥砂浆抗裂指数呈增大趋势,塑性收缩开裂权重值呈明显减小趋势. 相似文献
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