混凝土结构裂缝防治技术基本信息

书    名 混凝土结构裂缝防治技术 作    者 张雄
出版社 化学工业出版社 出版时间 2007年1月
页    数 324 页 开    本 16 开
装    帧 平装 ISBN 978-7-5025-9012-3

第1章 混凝土结构裂缝类型与成因

1.1 混凝土结构裂缝的界定

1.2 混凝土结构裂缝的类型和成因

1.2.1 荷载裂缝

1.2.2 非荷载裂缝

1.3 混凝土结构裂缝的危害和控制途径

1.3.1 混凝土结构裂缝的危害

1.3.2 混凝土结构裂缝的控制途径

第2章 普通混凝土组成、配比对收缩裂缝的影响

2.1 混凝土收缩机理

2.2 混凝土收缩的影响因素

2.2.1 混凝土的相组成与收缩

2.2.2 影响混凝土收缩的内在因素

2.2.3 影响混凝土收缩的外在因素

2.3 混凝土抗收缩开裂性能的评价方法

2.3.1 混凝土自由收缩变形测定

2.3.2 混凝土自由收缩变形估算

2.3.3 平板试验方法

2.3.4 环约束实验方法

2.3.5 轴向约束实验方法

2.4 组成、配比对混凝土抗收缩开裂性能的影响

2.4.1 组成、配比对混凝土自由收缩的影响

2.4.2 组成、配比对混凝土初龄期抗裂性能的影响

2.4.3 组成、配比对混凝土塑性收缩裂缝的影响

附录A 混凝土塑性抗裂性能试验方法(平板法)

附录B 胶凝材料体系抗裂性能试验方法(环约束法)

附录C 混凝土抗裂性能试验方法(环约束法)

附录D 外加剂(减水剂)对水泥适应性试验方法

第3章 抗裂混凝土优化设计理论与方法

3.1 抗收缩开裂混凝土配比优化设计理论

3.1.1 胶结浆体组成优化设计理论

3.1.2 临界骨料体积含量理论

3.2 抗收缩开裂混凝土的原材料选择和控制参数

3.2.1 抗收缩开裂混凝土的原材料选择

3.2.2 抗收缩开裂混凝土的配比控制参数

3.3 抗收缩开裂混凝土配合比优化设计方法

3.3.1 优化设计思路

3.3.2 抗收缩开裂混凝土配合比优化设计方法

3.4 抗收缩开裂混凝土的优选和评价

3.5 粗骨料级配优化设计方法

3. 5.1 定量体视学基本原理和方法

3.5.2 混凝土粗骨料堆积定量体视学研究的一般方法

3.5.3 体视学参数与骨料堆积空隙率的相关性和定量关系

3.5.4 骨料级配优化设计的定量体视学方法

第4章 混凝土抗裂组分及其应用技术

4.1 纤维抗裂混凝土及其应用技术

4.1.1 纤维混凝土的抗裂机理

4.1.2 纤维抗裂混凝土的应用技术

4.2 混凝土减缩剂及其应用技术

4.2.1 混凝土减缩剂的作用机理及制备

4.2.2 混凝土减缩剂的应用

4.3 混凝土膨胀剂及其应用

4.3.1 混凝土膨胀剂的生产发展

4.3.2 混凝土膨胀剂的性能与应用

第5章 混凝土的自收缩开裂与控制

5.1 概述

5.1.1 自收缩的定义与现象

5.1.2 自收缩的产生机理

5.1.3 自收缩应变的测量方法

5.2 自收缩的影响因素

5.2.1 水泥矿物成分与水泥类型

5.2.2 水胶比

5.2.3 矿物掺合料

5.2.4 骨料

5.2.5,膨胀剂与减缩剂

5.2.6 物理化学因素

5.3 自收缩应力及其评估

5.3.1 自收缩应力的主要影响因素

5.3.2 自收缩应力评估

5.3.3 温度变化对自收缩应力的影响

5.3.4 干燥条件对混凝土自收缩应力的影响

5.3.5 高强混凝土构件的自收缩应力的试验与数值模拟

5.4 自收缩开裂的控制方法

5.4.1 自收缩开裂的测量方法

5.4.2 控制自收缩开裂的方法

第6章 设计构造对混凝土结构裂缝的影响及其控制技术

6.1 设计构造对混凝土结构裂缝的影响

6.1.1 概述

6.1.2 设计构造对混凝土结构裂缝影响的理论分析

6.2 混凝土结构裂缝控制的设计和构造措施

6.2.1 裂缝控制的设计构造原则

6.2.2 裂缝控制的常见设计构造措施

6.3 混凝土结构裂缝控制的设计构造措施工程实例

6.3.1 32程实例一

6.3.2 12程实例二

6.3.3 31程实例三

6.3.4 iL程实例四

6.3.5 32程实例五

第7章 混凝土结构裂缝预应力控制技术

7.1 预应力混凝土的裂缝控制机理

7.1.1 预应力混凝土

7.1.2 预应力度

7.1.3 预应力的施加方法

7.2 预应力抗裂混凝土的应用技术

7.2.1 简介

7.2.2 预应力抗裂混凝土结构体系

7.2.3 预应力抗裂设计中应注意的问题

第8章 混凝土结构裂缝的施工控制

8.1 混凝土微缺陷成因及危害

8.2 混凝土结构裂缝施工控制技术

8.2.1 施工操作控制措施

8.2.2 养护剂及应用技术

第9章 混凝土结构裂缝综合控制导则与工程实践

9.1 混凝土结构裂缝控制导则

9.1.1 总则

9.1.2 基本规定

9.1.3 结构缝的设置

9.1.4 混凝土材料与配合比

9.1.5 混凝土结构裂缝控制的设计构造措施

9.1. 6 混凝土结构裂缝控制的施工措施

9.2 混凝土结构裂缝控制导则的工程实践

9.2.1 商品混凝土现浇楼板的开裂现状

9.2.2 楼板裂缝成因

9.2.3 裂缝控制思路

9.2.4 试点工程一——某住宅小区C地块

9.2.5 试点工程二——某住宅花园

9.2.6 试点工程三——某住宅小区地下车库

第10章 混凝土结构裂缝监测与诊断技术

10.1 光纤在线监测裂缝技术

10.1.1 分布式强度型微弯光纤传感技术

10.1.2 分布式光纤温度传感检测(DTS系统)

10.1.3 分布式光纤传感的特点

10.1.4 光纤布拉格光栅传感技术

10.2 碳纤维诊断裂缝技术

10.2.1 检测基本原理

10.2.2 实例

10.3 超声波检测技术

10.3.1 基本原理

10.3.2 超声波检测混凝土裂缝深度的基本方法

10.3.3 超声波检测混凝土需注意的问题

10.3.4 超声波检测混凝土裂缝的优缺点

10.3.5 超声波检测仪器的发展

10.4 冲击回波检测技术(1E)

10.4.1 基本原理

10.4.2,频域分析方法

10.4.3 时域分析方法

10.4.4 检测中需注意的问题

10.4.5 冲击回波法测试的技术特点

10.4.6 检测过程

10.4. 7 测试仪器

10.5 声发射检测技术

10.5.1,基本原理

10.5.2 实例

10.5.3 声发射检测技术特点

lo.6 以射线作为探测媒介的检测方法

10.6.1 红外热像检测技术(IT)

10.6.2 计算机断层X射线扫描技术(CT)

10.7 应变膜裂缝检测技术

10.7.1 应变膜裂缝检测原理

10.7.2 典型案例

第11章 混凝土结构裂缝修复技术

11.1 混凝土结构的修复方法

11.1.1 表面处理法

11.1.2 填充法

11.1.3 灌浆法

11.1.4 结构补强法

11.2 混凝土结构裂缝修补材料和性能

11.2.1 表面处理法与填充法裂缝修补材料

11.2.2 灌浆法裂缝修补材料

11.2.3 结构补强法裂缝修补材料

11.3 修补材料的应用技术

11.3.1 表面处理法与填充法裂缝修补材料的应用

11.3.2 灌浆法裂缝修补材料的应用

11.3.3 结构补强法裂缝修补材料的应用

主要参考文献

混凝土结构裂缝防治技术造价信息

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混凝土 C40/汽车泵 查看价格 查看价格

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本书概括介绍了混凝土结构裂缝的类型和成因,从材料组成、构造设计、施工养护、监测诊断、修复维护五个方面论述了混凝土结构收缩裂缝的影响因素和相关防治措施,重点就混凝土材料组成和配合比对收缩裂缝的影响进行了详细分析,确立了抗裂混凝土材料选择和配合比优化设计方法,并提出混凝土结构裂缝的综合控制导则。此外,对混凝土结构裂缝的在线监测和诊断方法以及裂缝的修复治理方法也进行了详尽的介绍。

全书系统、完整,结合具体的工程案例进行介绍,反映了近年来结构混凝土裂缝防治技术研究的新进展,可为从事建筑工程设计,施工、质量监测、监理以及混凝土材料生产的技术人员提供具体指导,也可作为高等院校土木工程相关专业师生的教学参考书。

混凝土结构裂缝防治技术常见问题

  • 混凝土结构裂缝的定义是什么?在那个规范?

    钢筋砼构件的裂缝有两种:1、一种是由于砼的收缩或温度变形等引起的;2、一种是有荷载引起的受力裂缝。对于前一种裂缝,不需要进行裂缝宽度计算,应从构造、施工、材料等方面采取措施加以控制;而由荷载作用引起的...

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  • 对建筑施工中混凝土裂缝防治的一些建议?

    1、加强商品混凝土结构设计设计时宜采用中低强度商品混凝土,避免采用高强度商品混凝土。为了控制大体积商品混凝土的表面收缩裂缝,可以适当采取在承台表面合理增加分布钢筋用量的措施,虽然单靠增加分布钢筋用量不...

混凝土结构裂缝防治技术文献

建筑工程混凝土结构裂缝防治技术 建筑工程混凝土结构裂缝防治技术

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建筑工程混凝土结构裂缝防治技术

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浅析混凝土结构裂缝防治 浅析混凝土结构裂缝防治

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浅析混凝土结构裂缝防治——预防和处理混凝土裂缝需要从设计、材料、施工、养护等环节采用科学合理的方法。文章从不同方面阐述了混凝土产生裂缝的原因,提出了混凝土裂缝防治应采取的技术措施。

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混凝土结构裂缝原因:结构受荷

在施工中和使用中由于结构受荷都可能出现裂缝。例如早期受震、构件堆放、运输、吊装时的垫块或吊点位置不当、施工超载、张拉应力值过大等均可能产生裂缝。而最常见的是钢筋混凝土梁、板等受弯构件,在使用荷载作用下往往出现不同程度的裂缝。普通钢筋混凝土构件在承受了30-40%的设计荷载,就可能出现裂缝,肉眼一般不能察觉,而构件的极限破坏荷载往往都在设计荷载的1.5倍以上。所以在一般情况下钢筋混凝土构件是允许带裂缝工作的(这类裂缝也称为无害裂缝)。在钢筋混凝土设计规范中,分别不同情况规定裂缝的最大宽度为0.2-0.3mm,对那些宽度超过规范规定的裂缝,以及不允许开裂的构件上出现裂缝则是有害的,需加以认真分析,慎重处理。

混凝土结构裂缝原因:设计构造

在设计时考虑不周,结构构件断面突变或因开洞、留槽引起应力集中;在构造处理不当时,现浇主梁在搁次梁处如果没有设置附加箍筋或附加吊筋;以及各种结构缝设置不当等因素均容易导致混凝土开裂。

混凝土结构裂缝原因:地基变形

建筑工程基础不均匀沉降是造成钢筋混凝土开裂的主要原因:

①房屋建于土质差别较大或软弱土质上。

②建筑物基础深浅不一。

③房屋相邻部分的高度、荷重、结构刚度差别较大。

④建筑物平面形状复杂、立面变化过大、长度过大等原因造成基础不均匀沉降。裂缝的大小、形状、方向与地基变形的情况有关,由于地基变形的应力相对较大,使得裂缝一般是贯穿性的,危害较大。

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