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相似文献
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1.
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   

2.
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   

3.
曾保军  张哲  王延娟 《山西建筑》2007,33(17):292-293
主要研究了水灰比对路面混凝土塑性收缩的影响,定量测试了裂缝最大宽度、水分蒸发速度、开裂总面积等参数,并推荐了相关的评价方法,结果表明:水泥混凝土路面水灰比小于0.42时,其表层水分蒸发速度小于0.423 kg/m^2·h,混凝土开裂面积显著增加。  相似文献   

4.
水灰比、胶集比及水泥浆量对混凝土塑性收缩裂缝的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
新拌混凝土浇注成形后在模拟环境条件下进行试验。固定单方混凝土用水量的试验结果表明:较低和较高水灰比混凝土拌合物在塑性阶段不易开裂,而中间某一水灰比时对应的裂缝面积最大;这一最大裂缝面积对应的中间水灰比为0.4或0.45左右。胶集比或水泥浆量对混凝土塑性收缩裂缝的影响与水灰比的情况相似。水分蒸发速率随水灰比的增大而增大。  相似文献   

5.
商品混凝土裂缝的防治   总被引:8,自引:1,他引:7  
傅沛兴 《建筑技术》2003,34(4):258-260
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   

6.
喻骁 《山西建筑》2007,33(19):165-166
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   

7.
通过测定混凝土水分蒸发速率、泌水速率、混凝土裂缝及收缩等数据研究分析了砂率对大流动性混凝土塑性收缩及其开裂性能的影响,结果表明:在一定的砂率范围内,砂率较小和较大不易引起混凝土的塑性收缩裂缝,而在这之间的某一砂率反而容易引起混凝土的塑性收缩开裂,因此,混凝土配合比设计中选择砂率时并不一定选择混凝土工作性能和力学性能最佳时的砂率,从混凝土的耐久性方面考虑,在满足工作性和力学性条件下可以选择比临界砂率值高2%~3%的砂率值。  相似文献   

8.
水泥细度对水泥水化及混凝土早期开裂影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用微量热仪法研究了细度对水泥水化热及水化放热速率的影响规律,利用非接触式激光位移传感器和集中约束平板法测试了不同细度水泥混凝土的早期收缩变形与开裂.结果显示:随着细度的增加,水泥水化热与水化放热速率增加,水化放热峰值时间明显提前;水泥比表面积提高,混凝土早期收缩增大,早期单位裂缝面积增加,但混凝土水分蒸发速率与最大裂缝宽度减小.建议混凝土工程中应限制水泥过细.  相似文献   

9.
于韵  王晓玭  邓芳明 《混凝土》2021,(3):27-30,34
通过混凝土表面水分蒸发、毛细管负压试验,探讨高吸水性树脂(SAP)对低水胶比高强混凝土塑性阶段抗裂性能的影响。混凝土单位面积水分蒸发量越大,塑性阶段开裂数量、开裂面积越大;毛细管负压增长曲线越平缓,混凝土初始裂缝出现时间越迟;一定范围内SAP额外引水量比越大,混凝土单位面积水分蒸发量和水分蒸发速率越小,毛细管负压增长曲线越平缓,混凝土塑性阶段抗裂性能越好。  相似文献   

10.
基于材料科学观点的砂浆塑性开裂本构方程研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
建立水泥砂浆分层度和约束度测试方法,并据此研究了水泥砂浆初始结构和约束条件对其塑性收缩开裂的作用;进而建立了基于材料组成参数(水灰比、灰砂比、纤维掺量、纤维长度)、环境参数(水分蒸发速率)、初始结构参数(分层度)、约束状况参数(约束度)的水泥砂浆塑性收缩开裂七元本构方程.结果表明:该多元本构方程能较好地预测水泥砂浆的开裂趋势,首次实现了水泥基材料中组成、结构与性能间的数学关联.  相似文献   

11.
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   

12.
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   

13.
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   

14.
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   

15.
矿渣和粉煤灰对混凝土塑性收缩裂缝的影响   总被引:10,自引:0,他引:10  
王川  杨长辉  吴芳  陈科 《混凝土》2002,(11):45-48
在试验室控制环境条件下研究了矿渣和粉煤灰对混凝土塑性收缩裂缝的影响,结果表明:比表面积在4000cm^2/g左右的矿渣掺入混凝土后对塑性收缩裂缝影响不明显,水胶比在0.36及以上时,混凝土掺入粉煤灰后在塑性阶段较易开裂,水胶比在0.36以下时,混凝土掺入粉煤灰后对塑性收缩裂缝具有抑制作用,试验同时测试了新拌混凝土的水分损失。  相似文献   

16.
采用乳化长链脂肪醇的技术途径,在空气/水界面上自铺展形成连续、无缺陷的单分子膜,减少水分可通过面积,提高蒸发阻滞,制备出塑性混凝土水分蒸发抑制剂.该抑制剂能有效减少混凝土水分蒸发,抑制孔隙负压的增长,延缓表面干燥速度,显著延长塑性收缩裂缝出现的时间,对塑性裂缝的出现具有抑制作用,为高耐久、低水灰比的公路和道面混凝土顺利施工,以及高性能混凝土在中西部环境条件恶劣地区的应用提供了必要的配套技术.  相似文献   

17.
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   

18.
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   

19.
近年来,混凝土塑性收缩裂缝随着现代混凝土技术的发展呈现不断增加的趋势,然而影响塑性收缩的因素却很多(如环境因素、水灰比与坍落度、掺合料与化学外加剂等).为此,文章着重通过讨论混凝土塑性收缩裂缝形成的机理,从机理出发提出控制塑性收缩开裂的一些举措.  相似文献   

20.
0引育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,因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  相似文献   

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