楊榮勝
(中廣核工程有限公司,廣東深圳 518000)
隨著近代鋼筋混凝土規(guī)模的日趨增大,結(jié)構(gòu)形式日趨復(fù)雜,結(jié)構(gòu)材料日趨高強(qiáng)化,超長超寬超厚的大體積混凝土工程大量涌現(xiàn),大體積混凝土裂縫的出現(xiàn)已成為普遍現(xiàn)象,裂縫形成的原因也多種多樣。目前雖然有不少學(xué)者對大體積混凝土裂縫產(chǎn)生的原因進(jìn)行了探索,但在國內(nèi)外有關(guān)的參考文獻(xiàn)中大同小異,都是憑經(jīng)驗(yàn)編制的,各國的執(zhí)行情況也出入較大,研究資料及應(yīng)用軟件尚不成熟,由于建設(shè)的急需,工程實(shí)踐走在理論研究和規(guī)范的前面。因此,通過具體的工程實(shí)例去探討裂縫產(chǎn)生的原因?qū)︻愃乒こ塘芽p形成的原因分析具有一定參考價值。
某電站設(shè)有兩座循環(huán)水泵房,每座水泵房基礎(chǔ)為大體積混凝土筏形基礎(chǔ),其平面尺寸為95 400 mm×55 550 mm,共12軸,在中心位置軸線⑥和軸線⑦之間設(shè)有20 mm的沉降縫,筏基除了個別集水坑底板厚度為1 000 m,其余部位筏基厚度最薄為3 000 mm;筏基與地基之間鋪設(shè)一層PE膜滑動層?;炷翝仓捎梅謮K分層澆筑,其垂直施工縫劃分及分塊圖見圖1;水平施工縫的劃分見圖2,由于筏基混凝土裂縫在每個分塊區(qū)域均普遍存在,因此,對任意分塊進(jìn)行分析研究都具有代表性意義,本次選擇了⑨軸~○12軸與?軸~?軸之間分塊(即第二分塊)進(jìn)行了分析。
圖1 第二層混凝土澆筑平面分塊圖
圖2 混凝土澆筑分層圖
水:采用自來水。水泥:采用廣東珠江水泥P.Ⅱ425。砂碎:采用人工機(jī)制碎石,顆粒粒徑為5 mm~31.5 mm。粉煤灰:采用Ⅰ級粉煤灰,產(chǎn)地:珠海電廠。超細(xì)礦粉產(chǎn)地:廣東韶鋼廠。減水劑:采用聚羧酸系高效減水劑,型號:WS-PC。混凝土配合比如表1所示。
表1 C45W12混凝土配合比 kg
坍落度為180 mm±30 mm;混凝土的入模溫度為25.8℃。
混凝土頂面用土工布覆蓋并灑水養(yǎng)護(hù),側(cè)墻帶模養(yǎng)護(hù)3 d后拆除模板,側(cè)模拆除后懸掛土工布遮蓋并灑水養(yǎng)護(hù);養(yǎng)護(hù)期為14 d。經(jīng)現(xiàn)場觀測,養(yǎng)護(hù)期間混凝土內(nèi)部在3 d內(nèi)達(dá)到最大溫度為65℃。
第一層混凝土澆筑完成后未見裂縫產(chǎn)生,第二層混凝土澆筑完成拆模后發(fā)現(xiàn)裂縫的分布情況統(tǒng)計(jì)見圖3,圖4,裂縫寬度統(tǒng)計(jì)見表2。
圖3 第二層混凝土裂縫分布情況
圖4 現(xiàn)場裂縫照片
通過對筏基裂縫觀測,第一層混凝土未見裂縫;而第二層混凝土養(yǎng)護(hù)3 d后拆除側(cè)模時未見裂縫,當(dāng)拆除1 d~2 d后,發(fā)現(xiàn)側(cè)面出現(xiàn)大量沿厚度方向的貫穿裂縫,裂縫間距為500 mm~1 000 mm不等,裂縫寬度見表2,最大裂縫寬度小于0.2 mm。下面主要對裂縫形成機(jī)理進(jìn)行了分析。
表2 裂縫寬度表
第一層混凝土與地基之間鋪設(shè)一層PE膜,大大地減少了地基對混凝土的約束作用,當(dāng)混凝土發(fā)生溫度變形時,地基對混凝土的約束力很小,可忽略不計(jì),因此,第一層混凝土可認(rèn)為為自由滑動的無約束體,由溫度引起的變形見圖5。
圖5 第一層混凝土無約束自由伸縮變形
由于第一層混凝土基本上未受到外界的約束作用,混凝土在溫度及收縮變形時可以自由伸縮,即由外部約束產(chǎn)生的主拉應(yīng)力σxmax=0<ft,因此,混凝土在溫度收縮變形過程中未產(chǎn)生裂縫。
第二層混凝土與第一層混凝土的澆筑時間間隔為1個月左右,在第二層混凝土澆筑前對第一層混凝土頂面進(jìn)行鑿毛處理,使得兩層混凝土接觸面能牢固粘結(jié);第二層混凝土澆筑后,由于水泥水化產(chǎn)生的水化熱導(dǎo)致混凝土內(nèi)溫度上升很快,通過現(xiàn)場設(shè)點(diǎn)觀測,3 d內(nèi)溫度達(dá)到最大值約65℃,然后溫度按小于2℃/d的幅度降低,根據(jù)現(xiàn)場的情況,在3 d后進(jìn)行了側(cè)模拆除,在側(cè)模拆除后采用土工布覆蓋澆冷水養(yǎng)護(hù),由于側(cè)模拆除后第二層筏基側(cè)墻面全部暴露在空氣中,并且采用溫度較低的自來水進(jìn)行養(yǎng)護(hù),表面溫度降低較快,從而第二層混凝土由于溫度下降而產(chǎn)生收縮變形,在收縮變形過程中,由于受到第一層混凝土的連續(xù)約束作用,從而在兩層混凝土的接觸面上產(chǎn)生剪力τ,在第二層混凝土中產(chǎn)生拉應(yīng)力σx,相應(yīng)地在第一層混凝土中產(chǎn)生了壓應(yīng)力,同時分別產(chǎn)生了拉壓變形。第二層混凝土所產(chǎn)生的總變形應(yīng)等于無約束時的自由變形扣除約束變形,見圖6。
圖6 第二層混凝土溫度變形與約束變形的關(guān)系
假如在混凝土澆筑質(zhì)量均勻且兩層之間界面約束阻力系數(shù)一定的情況下(處于理想狀態(tài)),第二層混凝土受到的連續(xù)約束而產(chǎn)生的約束主拉應(yīng)力可按下式考慮:
其中,Cx為水平約束系數(shù);H為混凝土厚度,m;L為混凝土寬度或長度,m。由式(1)可以看出,水平正應(yīng)力σx主要與溫度變化T,L有關(guān),當(dāng)L一定時,隨著T的變化,σx隨x呈余弦變化(見圖7),由于施工等原因?qū)е禄炷翝仓蟮幕炷临|(zhì)量不均勻性,因此不同位置的混凝土的抗拉強(qiáng)度也不同,如A,B兩點(diǎn)所產(chǎn)生的主拉水平應(yīng)力 σx,A> ft,A和 σx,B> ft,B時,且混凝土的拉伸變形分別達(dá)到各自極限拉伸變形時(εA= εp,A,εB= εp,B),在 A,B 兩點(diǎn)出現(xiàn)第一批裂縫,同時混凝土塊被分成三塊,水平主拉應(yīng)力重分布,其每塊又有了自己的水平應(yīng)力分布,且其圖形完全相似,其值由于長度的減少而降低,見圖8。同理隨著溫度變化量的增加,各點(diǎn)的水平應(yīng)力也隨之增加,當(dāng)某些點(diǎn)的值超過了抗拉強(qiáng)度,則第二批裂縫相繼產(chǎn)生,每塊板再分塊,同時約束水平主拉應(yīng)力重新分布,且其圖形完全相似。如圖9所示為C,D,E,F(xiàn)點(diǎn)相應(yīng)的水平拉應(yīng)力大于其混凝土的抗拉強(qiáng)度而新增的裂縫及應(yīng)力分布圖。如此持續(xù)下去一直到最后那塊板中的各點(diǎn)水平應(yīng)力不大于抗拉強(qiáng)度,裂縫便穩(wěn)定,不再增加。
圖7 第二層混凝土水平正應(yīng)力σx分布
圖8 A,B兩點(diǎn)開裂后σx(水平正應(yīng)力)的分布
圖9 C,D,E,F(xiàn)點(diǎn)開裂后σx(水平正應(yīng)力)的分布
通過對某電站大體積混凝土裂縫形成機(jī)理的分析可知,溫度收縮裂縫已成為大體積混凝土中普遍存在的現(xiàn)象,其裂縫形成主要與溫度變化量、混凝土L/H比及外部約束作用有關(guān),為類似裂縫的防治指明了方向,為今后類似的工程中裂縫的成因分析提供參考。
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