各位看官,混凝土收缩变形知多少?
2024-09-20

混凝土作为广泛应用于建筑工程的材料,具有优异的力学性能。然而,混凝土在硬化和使用过程中,体积会发生细微变化,称之为混凝土的收缩变形。混凝土收缩变形虽然看似微小,但如果不加以控制,可能导致混凝土结构的开裂,影响结构耐久性和使用寿命。冠力科技小编,今天想和大家聊聊混凝土收缩变形的类型、影响因素及常见的测试方法。

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一、砼收缩变形的类型

混凝土的收缩变形可以根据不同的环境条件和发生机制分为多种类型,常见的包括以下几种:

1.塑性收缩

塑性收缩是指混凝土在凝结前由于水分迅速蒸发而导致的体积收缩,通常发生在混凝土浇筑后的前几个小时内。混凝土表面水分蒸发过快,会产生毛细作用力,导致表面收缩,进而产生裂缝。

2.干燥收缩

干燥收缩是硬化后的混凝土在失水过程中发生的体积收缩。随着水分从混凝土内部向外部扩散,毛细孔中的水分蒸发,导致孔隙压力减小,引发体积收缩。这种收缩在硬化初期较为明显,但随着时间的推移逐渐减缓。

3.自收缩

自收缩是指混凝土在无外部水分蒸发的情况下,由于水泥水化过程中内部化学反应体积减少而产生的收缩。自收缩通常在高强度混凝土中表现显著,因为高强度混凝土的水胶比低,水化反应消耗水分较多,内部湿度迅速下降,导致自收缩发生。


4.碳化收缩

混凝土在长期暴露于空气中,尤其是富含二氧化碳的环境时,水泥中的氢氧化钙会与二氧化碳反应生成碳酸钙,这一过程称为碳化。碳化会导致混凝土的体积收缩,特别是在表面区域,这一效应在长期使用的结构中较为常见。


二、影响砼收缩变形的因素

混凝土收缩变形的程度和速率受多种因素影响,主要包括:

1.水胶比

水胶比是影响混凝土收缩的关键因素之一。水胶比越高,混凝土中的自由水分越多,干燥收缩和塑性收缩的可能性越大;而水胶比越低,自收缩现象更为显著。

2.环境条件

环境的温度、湿度以及风速等都会影响混凝土的收缩变形。高温、低湿度和强风环境下,混凝土的水分蒸发速率加快,导致收缩变形加剧。


3.骨料种类

骨料在混凝土中起着抑制收缩的作用。骨料的刚度和含水率越高,混凝土的收缩变形越小。此外,骨料的种类和粒径也会影响混凝土的收缩性能。


4.养护条件

混凝土在硬化初期的养护非常重要,充足的湿养护可以显著降低塑性收缩和干燥收缩。尤其在早期阶段保持混凝土的湿润状态,能够有效减少表面裂缝的形成。


三、砼收缩变形的测试方法

为了有效评估混凝土的收缩变形行为,常见的测试方法包括以下几种:

1.干燥收缩测试

干燥收缩测试是最常用的测试方法之一,通常采用标准尺寸的混凝土试件(如100×100×400mm的棱柱体)。将试件在湿养护条件下养护至一定龄期(如7天或28天),随后置于干燥环境(通常为20℃、50%相对湿度)中,定期测量其长度变化,直到收缩变形稳定。根据测量的长度变化可以计算出混凝土的干燥收缩率。

2.自收缩测试

自收缩测试通常采用绝热条件下的养护方法,防止水分蒸发以确保只测量混凝土在无外部水分损失条件下的体积变化。试件可以采用封闭或半封闭容器进行养护,通过精密仪器测量其体积或长度的变化,以评估自收缩行为。

3.塑性收缩测试

塑性收缩测试方法相对简单,通常在新拌混凝土浇筑后直接进行测量。常见的方法是将混凝土倒入开口模具中,在规定时间内使用位移计或标尺测量表面收缩的幅度。该测试方法重点关注混凝土在初始凝结前的体积变化,适用于评估塑性收缩引发的表面裂缝风险。

4.应变仪测试法

使用应变仪(如电阻应变计或光纤应变计)直接测量混凝土结构或试件的变形。应变仪可以实时记录混凝土在不同环境条件下的收缩情况,适合用于长期监测混凝土结构的收缩行为。

5.影像法

影像法是近年来逐渐兴起的一种非接触测试方法。通过高分辨率摄像头定期拍摄混凝土表面,然后利用图像处理技术分析混凝土表面的裂缝和收缩变形。这种方法可以精确地监测大面积的混凝土收缩情况,并有效避免传统接触式测量引入的误差。


混凝土的收缩变形是影响结构耐久性和使用寿命的重要因素之一。通过合理控制混凝土配合比、优化施工工艺和完善养护条件,可以有效降低收缩变形对结构的影响。与此同时,选择合适的测试方法,科学评估混凝土的收缩行为,对于保障工程质量具有重要意义。