修补材料与旧混凝土的结合面是一个薄弱面,经常存在孔隙或水膜层,导致界面结构松散,水合物晶体富集和定向排列。此外,裂缝修补材料和旧混凝土之间的收缩差异削弱了界面粘合。在载荷作用下,界面两侧材料的弹性模量不同,导致变形不一致。界面容易形成应力集中,导致接头表面的剪切和修补材料的拉应力。因此,改善界面粘结性能是裂纹修复成败的关键。当聚合物的质量分数较小时(聚合物与灰分的比例小于10%),
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修补材料与旧混凝土的结合面是一个薄弱面,经常存在孔隙或水膜层,导致界面结构松散,水合物晶体富集和定向排列。此外,裂缝修补材料和旧混凝土之间的收缩差异削弱了界面粘合。在载荷作用下,界面两侧材料的弹性模量不同,导致变形不一致。界面容易形成应力集中,导致接头表面的剪切和修补材料的拉应力。因此,改善界面粘结性能是裂纹修复成败的关键。
当聚合物的质量分数较小时(聚合物与灰分的比例小于10%),弯曲-拉伸结合强度降低。当水灰比大于15%时,弯拉粘结强度随着聚合物质量分数的增加而增加。当骨料比例在20%~25%时,弯拉粘结强度提高24% ~ 26%;当骨料比例为25%时,弯拉粘结强度达到4.38兆帕
这种裂缝是在工程投入使用一段时间后才出现的。一般特点是:如果空心板支座是矩形梁,沿梁的长度方向会出现裂缝;如果空心板支撑是篮梁,沿梁的长度方向会有两个裂缝。随着时间的推移,这种裂缝会逐渐发展。产生裂缝的原因是目前楼板的设计几乎是简单支撑,支撑处一般不采用局部加固处理。因此,当楼板增加荷载时,楼板中较低的挠度将在支撑处产生较大的拉应力,从而在板端的支撑处产生裂缝。预防措施如下:地板接缝必须小心分层填充,以提高地板的整体刚度;将钢筋网沿梁长度放置在地板末端的支座处,以抵抗支座处的负弯矩。虽然梁端的裂缝不会危及结构的安全,但很容易造成渗漏,北方冬季会出现结露,造成梁端冻胀,加速破坏。同时也影响使用功能和视觉质量,这也应加强,其处理方法是取裂缝宽度,并清理所有松动部位,用细石混凝土填缝,表面抹水泥砂浆,加强养护防止开裂。
混凝土的耐久性对混凝土工程非常重要。大量实践经验表明,除宽度小于0.5毫米的裂缝对结构无害外,钢筋混凝土构件基本上是带裂缝的“工作”。其他裂缝会在外部物理、化学或荷载因素的作用下逐渐发展,直至出现钢筋腐蚀、保护层剥落、混凝土碳化等问题,从而降低钢筋混凝土的刚度和强度,威胁其耐久性。
混凝土的碳化破坏是由于混凝土中的水化产物氢氧化钙在一定湿度条件下与空气中的二氧化碳发生化学反应生成碳酸钙和水。碳化一方面增加混凝土的收缩,导致混凝土表面产生拉应力和开裂,从而降低混凝土的抗拉强度和抗弯强度。另一方面,碳化降低了混凝土的碱度,失去了强碱环境对钢筋腐蚀的保护作用,导致钢筋的腐蚀和膨胀。严重时,混凝土保护层沿钢筋纵向开裂,进一步加速碳化和腐蚀,严重影响钢筋混凝土结构的力学性能和耐久性。
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