현장 시공 과정에서 나의 장기 관찰을 통해 대부분의 프레임워크 공사 (주택 공장 교량 등) 에서. ), 특히 4 미터가 넘는 프레임 건물에서는 콘크리트 시공 균열이 통병이며, 대부분의 공사에서는 현장 시공사와 기술자가 그다지 중시하지 않는다. 그들의 중시도를 높이기 위해, 상응하는 조치를 취하여 공사의 질을 보장하고, 특별히 본 문건을 작성하였다.
첫째, 콘크리트 유지 보수
스프링클러는 커튼 등으로 콘크리트를 덮는 것이다. , 그리고 자주 물을 뿌려 촉촉함을 유지한다. 보양 시간은 시멘트 종류에 따라 일반 실리콘 시멘트와 광산 찌꺼기 실리콘 시멘트가 섞인 콘크리트가 7 일 미만이다. 지연 혼화제 또는 불 침투성 요구 사항이 있는 콘크리트는 14D 이상이어야 하며, 스프링클러의 수는 촉촉한 상태를 보장하기 위해 적당해야 합니다.
스프레이 경화액은 스프링클러 케어에 적합하지 않은 고층 구조와 대면적 콘크리트 구조에 적합합니다. 그것은 에어브러쉬로 염화 비닐 수지를 통과한 플라스틱 용액을 콘크리트 표면에 바르는 것이다. 용액이 휘발한 후, 콘크리트 표면에 플라스틱 박막이 형성되어 콘크리트와 공기를 차단하여 그 중 10 종의 증발을 방지하여 수화가 정상적으로 진행될 수 있도록 한다. 일부 막은 경화된 후에 노화되어 탈락한다. 그렇지 않으면 나중에 페인트할 콘크리트 표면을 스프레이하기에 적합하지 않다.
여름에는 박막이 성형된 후 자외선 차단을 해야 한다. 그렇지 않으면 쉽게 금이 간다. 아스팔트 로션은 지하 건물이나 기초의 표면에 발라 콘크리트의 수분 증발을 막을 수 있다. 철거막의 경우, 설계가 요구되지 않을 때, 철거막이 콘크리트 표면과 모서리를 손상시키지 않도록 보장할 수 있다면, 측면막을 철거할 수 있다.
둘째, 콘크리트 균열 및 예방
콘크리트 균열의 주요 원인은 온도와 습도이며, 콘크리트는 시공 과정에서 종종 외부 온도 변화의 영향을 받는다. 응결 내부 온도는 시멘트 수화열의 단열 온도와 주입 온도의 겹침으로, 여기서 주입 온도는 외부 온도와 직접 관련이 있다. 일반적으로 외부 온도가 높을수록 콘크리트 경화 과정에서 시멘트가 방출하는 수화열이 많을수록 콘크리트의 주입 온도가 높아진다. 기온이 내려가면 외부 콘크리트 내부의 온도 구배가 크게 증가하여 온도차와 온도 응력이 발생하고 대용량 콘크리트에 균열이 생긴다. 균열을 방지하고 온도 응력을 줄이기 위해 온도를 제어하고 제약 조건을 개선할 수 있습니다.
1, 온도 제어 조치는 다음과 같습니다.
(1) 골재 등급 개선, 경질 콘크리트 사용, 혼합, 공기 흡입제 추가 또는 가소제 추가 등의 조치를 통해 콘크리트의 시멘트 사용량을 줄입니다.
(2) 콘크리트를 섞을 때 물을 넣거나 물로 자갈을 냉각시켜 콘크리트의 주입 온도를 낮춘다.
(3) 무더운 날씨에 콘크리트를 부을 때, 붓기 두께를 줄이고, 붓기 층을 이용하여 열을 방출한다.
(4) 콘크리트에 수도관을 매설하고 냉수를 도입하여 냉각한다.
(5) 합리적인 해체 시간을 설정하여 기온이 급락할 때 표면 보온을 하여 콘크리트 표면의 급격한 온도 구배를 방지한다.
(6) 추운 계절에 시공할 때 장시간 노출된 콘크리트 주입블록이나 박막 구조 표면은 보온 조치를 취해야 한다.
제약 조건을 개선하기 위한 조치는 다음과 같습니다.
(1) 합리적인 분할 블록;
② 기초의 과도한 변동을 피하십시오.
(3) 공사 절차를 합리적으로 배정하여 높이 차이가 너무 크고 긴 측면 노출을 피한다.
2. 또한 콘크리트의 성능을 개선하고, 균열성을 높이고, 보양을 강화하고, 표면의 수축을 방지하며, 특히 콘크리트의 품질을 보장하는 것이 중요하다. 관통 균열을 피하기 위해 특히 주의를 기울여야 하며, 관통 균열이 발생한 후에는 구조적 무결성을 회복하기가 어렵습니다. 따라서 시공에서 관통 균열을 예방하는 것이 우선되어야 한다.
콘크리트 공사에서 템플릿의 회전율을 높이기 위해 콘크리트를 빨리 철거해야 하는 경우가 많다. 콘크리트 온도가 기온보다 높을 때는 콘크리트 표면의 초기 균열을 피하기 위해 철거 시간을 적절하게 고려해야 합니다. 새로 붓기 전 철거로 표면 인장 응력이 매우 커서' 온진' 현상이 나타났다. 콘크리트 주입 초기에는 수화열의 작용으로 표면에 상당한 인장 응력이 발생했으며, 이때 표면 온도도 기온보다 높았다. 이 시점에서, 표면 온도가 갑자기 떨어지면, 필연적으로 온도 구배가 발생 합니다, 그래서 표면에 인장 응력을 증가, 수 화 열 응력과 중첩, 표면 인장 응력이 큰 값에 도달, 균열이 발생 합니다. 그러나 금형을 분해한 후 제때에 표면에 경량 보온재 (예: 거품 스펀지) 를 덮으면 된다.
3. 콘크리트 공사의 품질을 보장하기 위해 균열을 방지하고 콘크리트의 내구성을 높이기 위해 혼화제를 올바르게 사용하는 것도 균열을 줄이는 조치 중 하나이다. 예를 들어 감수제와 균열제를 사용하는 주된 역할은 다음과 같습니다.
(1) 콘크리트에는 대량의 모세관이 있다. 물이 증발한 후 모세관 안에서 모세관 장력이 발생하여 콘크리트가 수축되어 변형되었다. 모세관의 구멍 지름을 늘리면 모세관의 표면 장력은 줄어들지만 콘크리트의 강도는 떨어집니다. 이런 표면 장력 이론은 일찍이 1960 년대에 국제적으로 인정받았다.
(2) 수회비는 콘크리트 수축에 영향을 미치는 중요한 요소이며, 감수방지제를 사용하면 콘크리트 용수량을 25% 낮출 수 있다.
(3) 시멘트 사용량도 콘크리트 수축의 중요한 요인이다. 물과 균열제를 섞은 콘크리트는 콘크리트 강도를 유지하면서 시멘트 사용량이 65,438,05% 감소할 수 있으며, 그 부피는 골재 사용량을 늘려 보충할 수 있다.
(4) 감수 항분열제는 그라우트의 조밀도를 높이고, 콘크리트 분비를 줄이고, 수축 변형을 줄일 수 있다.
(5) 그라우트와 골재 사이의 접착력을 높여 콘크리트의 균열성을 높인다.
(6) 콘크리트가 수축되면 인장 응력이 발생하고, 인장 응력이 콘크리트의 인장 강도보다 클 때 균열이 발생합니다. 이 감수항제는 콘크리트의 인장 강도를 효과적으로 높여 콘크리트의 균열 저항을 크게 개선할 수 있다.
(7) 혼화제를 섞으면 콘크리트를 촘촘하게 하고, 콘크리트의 탄화 내성을 높이고, 탄화수축을 줄일 수 있다.
(8) 감수항제가 섞인 콘크리트 지연 시간이 적당하여 시멘트의 빠른 수화열을 효과적으로 막고 시멘트가 장기간 굳지 않아 발생하는 가소성 수축이 커지는 것을 막을 수 있다.
(9) 혼화제가 섞인 콘크리트와 용이성이 좋고 표면이 평평하여 마이크로막을 형성하여 수분 증발과 수축을 줄인다.
많은 혼화제는 지연, 증가, 편리성, 가소성 개선 작용을 가지고 있다. 엔지니어링 실무에서 이 방면의 실험 비교와 연구를 많이 해야 하는데, 단순히 외부 조건을 개선하는 것보다 더 간단하고 경제적일 수 있다.
콘크리트에서 흔히 볼 수 있는 균열은 깊이가 다른 표면 균열이 많은데, 주된 이유는 온도 구배로 인해 추운 지역의 기온이 급락하여 균열이 생기기 쉽다는 것이다. 따라서 콘크리트의 보온은 표면의 초기 균열을 방지하는 데 특히 중요하다.
4, 온도 스트레스 관점에서 단열재는 다음 요구 사항을 충족해야합니다.
콘크리트 내부 및 외부 온도차와 콘크리트 표면 경사를 방지하고 표면 균열을 방지합니다.
콘크리트가 얼지 않도록 콘크리트 시공 중 최저 온도가 콘크리트 수명 기간 동안 안정된 온도보다 낮지 않도록 해야 한다.
낡은 콘크리트의 과냉을 방지하여 신구 콘크리트 사이의 제약을 줄이다.
콘크리트의 조기 보양의 주요 목적은 적절한 온도와 습도 조건을 유지하여 두 가지 효과를 얻는 것이다. 한편으로는 콘크리트를 불리한 온습도 변형으로부터 보호하고 유해한 냉수축과 수축을 막을 수 있다. 한편으로는 시멘트의 수화가 순조롭게 진행되어 설계의 강도와 균열성을 달성한다.
적당한 온도와 습도 조건은 상호 연관되어 있다. 보온 조치는 응혈에 보습 작용을 하는 경우가 많다. 이론적으로, 새로 섞인 콘크리트의 수분 함량은 시멘트 수화의 요구를 완전히 만족시킬 수 있다. 하지만 증발 등으로 인해 수분이 빠져나가는 경우가 많아 시멘트의 수화를 늦추거나 막는 경우가 많으며, 표면 콘크리트는 가장 쉽고 직접적인 악영향을 받는다. 따라서 콘크리트를 붓는 후 처음 며칠은 보양의 관건이 되는 시기이므로 시공 중에 더 많은 주의를 기울여야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 콘크리트, 콘크리트, 콘크리트, 콘크리트, 콘크리트, 콘크리트, 콘크리트)
셋째, 결론
결론적으로, 콘크리트 균열의 원인과 계산 방법은 서로 다른 이론을 가지고 있지만, 비교적 구체적인 예방과 개선 조치를 관찰하여 콘크리트 시공 중의 문제를 분석하고, 각종 예방과 처리 조치를 결합하면 콘크리트 균열은 완전히 피할 수 있다.
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