混凝土的變形
(1)化學收縮
由于水泥水化生成物的體積,比反應前物質的體積小,而使混凝土收縮,這種收縮稱 為化學收縮。其收縮量是隨混凝土硬化齡期的延長而增加的,大致與時間的對數(shù)成正比, 一般在混凝土成型后40多天內增長較快,以后就漸趨穩(wěn)定?;瘜W收縮是不能恢復的。
(2)干濕變形
混凝土在凝結硬化過程中及其在以后的使用過程中,都可能發(fā)生干燥或吸濕,從而導 致混凝土體積不穩(wěn)定一一收縮或膨脹,這類變形歸根結底是混凝土中水分變化引起的?;?凝土的干燥收縮與水泥品種,水泥用量和用水量有關。干濕變形可部分恢復。在一般工程 設計中,通常采用混凝土的線收縮值為(5~90) X 10-5,收縮往往會引起混凝土的開裂,在實際工程中應予注意。
由于干縮是混凝土的固有性質,故須由鋼筋和伸縮縫加以限制。
(3)溫度變形
混凝土與其他材料一樣,也具有熱脹冷縮的性質?;炷恋臏囟扰蛎浵禂?shù)約為(l0-14)X 10-8 /0C,溫度變形對大體積混凝土及大面積混凝 土工程極為不利。
在混凝土硬化初期,水泥水化放出較多的熱量,混凝土又是熱的不良導體,散熱較 慢,因此在大體積混凝土內部的溫度較外部高,有時可達50~70°C ,這將使內部混凝土 的體積產生較大的膨脹,而外部混凝土卻隨氣溫降低而收縮。內部膨脹和外部收縮互相制 約,在外表混凝土中將產生很大拉應力,嚴重時使混凝土產生裂縫。因此,對大體積混凝 土工程,必須盡量設法減少混凝土發(fā)熱量,如采用低熱水泥,減少水泥用量,采取人工降 溫等措施。一般縱長的鋼筋混凝土結構物,應采取每隔一段長度設置伸縮縫以及在結構物 中設置溫度鋼筋等措施。
(1)化學收縮
由于水泥水化生成物的體積,比反應前物質的體積小,而使混凝土收縮,這種收縮稱 為化學收縮。其收縮量是隨混凝土硬化齡期的延長而增加的,大致與時間的對數(shù)成正比, 一般在混凝土成型后40多天內增長較快,以后就漸趨穩(wěn)定?;瘜W收縮是不能恢復的。
(2)干濕變形
混凝土在凝結硬化過程中及其在以后的使用過程中,都可能發(fā)生干燥或吸濕,從而導 致混凝土體積不穩(wěn)定一一收縮或膨脹,這類變形歸根結底是混凝土中水分變化引起的?;?凝土的干燥收縮與水泥品種,水泥用量和用水量有關。干濕變形可部分恢復。在一般工程 設計中,通常采用混凝土的線收縮值為(5~90) X 10-5,收縮往往會引起混凝土的開裂,在實際工程中應予注意。
由于干縮是混凝土的固有性質,故須由鋼筋和伸縮縫加以限制。
(3)溫度變形
混凝土與其他材料一樣,也具有熱脹冷縮的性質?;炷恋臏囟扰蛎浵禂?shù)約為(l0-14)X 10-8 /0C,溫度變形對大體積混凝土及大面積混凝 土工程極為不利。
在混凝土硬化初期,水泥水化放出較多的熱量,混凝土又是熱的不良導體,散熱較 慢,因此在大體積混凝土內部的溫度較外部高,有時可達50~70°C ,這將使內部混凝土 的體積產生較大的膨脹,而外部混凝土卻隨氣溫降低而收縮。內部膨脹和外部收縮互相制 約,在外表混凝土中將產生很大拉應力,嚴重時使混凝土產生裂縫。因此,對大體積混凝 土工程,必須盡量設法減少混凝土發(fā)熱量,如采用低熱水泥,減少水泥用量,采取人工降 溫等措施。一般縱長的鋼筋混凝土結構物,應采取每隔一段長度設置伸縮縫以及在結構物 中設置溫度鋼筋等措施。