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修补材料与基质混凝土的相容---
修补材料必须是低收缩材料,否则将在修补层中产生拉伸应力。布里尔等人强调修补材料的低收缩性。修补材料的蠕变特性应根据具体的应用环境来确定,使修补材料与基体混凝土结合-,应力处于较低的范围内;热膨胀系数、弹性模量、泊松比等。修补材料的厚度应尽可能与基体混凝土的厚度一致。在温差和应力的作用下,材料界面不会出现应力集中,-界面结合-。修补材料的抗拉强度必须优于基体混凝土,因为目前各种修补材料一般都有足够的工程抗压强度,但实际上修补材料很容易产生拉应力,所以必须先选择抗拉强度较高的修补材料;如果修补材料的孔隙率和电阻率相差很大,修补区域和基体混凝土区域之间的溶液电位差将增大,特定区域钢筋的电化学腐蚀将加剧,导致修补失败。修补材料必须具有优异的疲劳性能和较强的结合力,以-修补材料的耐久性。在加筋路面中,修补材料必须具有与基体材料相似的孔隙率和电阻率。如果修补材料的孔隙率和电阻率相差很大,修补区域和基体混凝土区域之间的溶液电位差将增大,特定区域钢筋的电化学腐蚀将加剧,导致修补失败。修补材料必须具有优异的化学稳定性、低化学活性、优异的钢筋保护性,并且与水泥混凝土中的骨料不发生碱骨料反应。
钢筋混凝土柱
(1)柱沿钢筋方向开裂
这些裂纹大多是在使用过程中逐渐出现的。对于沿柱纵向主筋位置的裂缝,裂缝的长度和宽度有随时间增加的趋势,-一般达到主筋位置。绝大多数这种裂缝是由于钢筋的腐蚀和膨胀造成的。裂缝产生的原因和预防措施与上述主筋钢筋混凝土裂缝相似。
(2)钢筋混凝土柱水平裂缝和水线裂缝
这种裂缝只有在模板拆除时或拆除后才能发现。其特点是沿柱的四角经常出现水状裂缝,呈不规则裂缝。在---的情况下,沿柱高间隔(300——1200毫米)出现横向裂纹。裂缝的宽度不同。用肉眼仔细观察,轻的可以看到,重的为2——3毫米,-大多不超过30毫米。这些裂缝属于塑性收缩和干缩裂缝,干得太快。原因是:模板太干,热天没有采取保护措施,覆盖保湿工作太差。预防措施是充分浇水湿润模板,加强覆盖和湿润保护。处理方法如下:混凝土强度等级满足结构要求,裂缝应用高强水泥砂浆或环氧水泥填缝封闭。如果混凝土强度等级不符合设计要求,除进行裂缝封闭处理外,还应采用型钢或混凝土套筒对柱进行加固。裂缝宽度实质上是受拉混凝土的拉伸变形与裂缝间受拉钢筋的拉伸变形之间的差异。
(3)钢筋混凝土柱纵向劈裂裂缝
修复技术主要包括四种:结晶沉淀、渗透结晶、聚合物固化和电解沉积技术。其中,结晶沉淀技术、渗透结晶技术和电解沉积技术比聚合物固化技术成熟,主要用于修复水下混凝土裂缝。然而,聚合物养护技术主要用于修补水混凝土裂缝。在施工控制方面,混凝土实际强度达不到设计强度,主受拉钢筋保护层过大而不能移位或放得少,横向钢筋过小,施工荷载过大。裂纹自修复有四种主要机制:结晶和沉淀技术
它是指混凝土在有水的情况下,通过物理、热和机械过程的自修复效应。这是一个自然过程,水必须存在才能发生。然而,由于水流速度过快,反应形成的晶体不能及时沉淀,被水冲走。水压梯度越大,裂缝自修复的允许宽度越小;其特点是裂纹主要沿纵向钢丝(腱)分布,并可能随着时间的推移而发展。在相同的水压梯度下,裂缝宽度变化越大,裂缝自修复的允许宽度越小。
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