Rozšíření trhlin v zesílených betonových strukturách je často jednou z hlavních příčin kvalitních nehod, které poškozují projekty a kolaps. Proto má velký význam studovat tvar trhlin, analyzovat příčiny trhlin a dopad trhlin na strukturální funkce. Obyčejné zesílené betonové struktury obecně fungují s trhlinami. Jak se trhliny vyvíjejí a mění, odolnost a použitelnost strukturálních složek se sníží na různé stupně. V závažných případech to může dokonce způsobit poškození strukturálních složek. To však není. Trhliny v vyztuženém betonu jsou obecně obtížné detekovat pečlivým pozorováním pozorovacími nástroji.
1. Újma způsobená trhlinami struktury
Když šířka vyztužených betonových trhlin překročí limit specifikace, stane se škodlivou trhlinou; Existence škodlivých trhlin vážně ovlivňuje trvanlivost a použitelnost struktury. Poškození trhlin na strukturu se obecně projevuje ve třech aspektech:
1.1 Způsobujte únik v budovách.
Protože praskliny a netěsnosti se nezacházejí v čase nebo nesprávně řešeny, ovlivňují nejen vzhled budovy, ale také způsobují vady ve funkci použití.
1.2 Účinek zmrazení.
Jakmile dojde k trhlinám v vyztuženém betonu, využije jej vlhkost. I když penetrace není příliš hluboká, když vnější teplota klesne pod 0 stupeň, vlhkost kondenzuje do ledu. Po více cyklech taveniny ledu se na okrajích povrchu trhliny vytvoří roztržení. Postupem času se trhliny postupně rozšíří a stres na struktuře se také změní. Nakonec dojde ke strukturálnímu poškození.
1.3 Koroze ocelových tyčí
Lze jej rozdělit do dvou situací: „Nejprve crack a poté rez“ a „rez nejdříve a poté prasknutí“. Nejprve praskněte a pak rzi, to znamená, praskliny způsobené smršťováním zesíleného betonu a kvality konstrukce atd., Často se stávají kanály pro vzduch, vlhkost a další korozivní média. Poté, co trhliny trvají po dlouhou dobu, ocelové tyčinky zredují, čímž oslabují plochu průřezu ocelových tyčí napětí. , zničit drževou sílu betonu na ocelových tyčích. První rezaní a potom praskání znamená, že v důsledku chemických změn samotného vyztuženého betonu se ocelové tyčinky rozšiřují a objem zkorodovaných objektů se rozšíří. To způsobí rozdělení prasklin v betonu podél délky ocelových tyčí, zničí ochrannou vrstvu vyztuženého betonu a způsobí, že ocelové tyče přicházejí do styku s vnějším vzduchem. Vedoucí k rychlé korozi ocelových tyčí.
2. Příčiny trhlin v prefabrikovaných betonových komponentách
Takzvané zvýšení trhlin se týká prvních dvou typů, tj. Dva typy zvýšených trhlin se vyskytují v raných stádiích betonu. Tato fáze je velmi kritická pro proces praskání betonu. V rané fázi, kdy je beton smíchán s vodou, se objem betonu mění nejvíce drasticky a intenzivně se uvolňuje teplo hydratace. Vzhledem k tomu, že pevnost v tahu a konečný tahový napětí betonu v tomto stádiu jsou relativně nízké, může stres generovaný včasnou deformací omezení snadno způsobit, že dojde k prasklinám v betonu a mikro-kraškové defekty vytvořené těmito praskliny v pozdějším stádiu způsobují koncentraci napětí v tahu. Trhliny se snadno rozšíří a ovlivňují kvalitu vzhledu komponenty. Skutečná efektivní tloušťka ochranné vrstvy je snížena, trvanlivost ocelové tyče je snížena v důsledku koroze a ve závažných případech může být struktura složek poškozena. Vážné problémy s kvalitou, jako je snížená ložisková kapacita.
Hlavními důvody nárůstu časných trhlin jsou: že komponenty jsou vyráběny podle požadavků na výkresy návrhu, zlepšuje se efektivita konstrukce na místě, stavební doba je těsná a věk vytvrzování je méně než 28 dní. Je třeba zlepšit časnou sílu betonu a beton může být předpjatá nebo napínána předem, aby to továrnu opustilo předem. Použití cementu včasné síly a zvýšení dávkování cementu povede k problémům, jako je doba nastavení a teplota cementu.
Kromě cementových materiálů jsou změny v rozmanitosti jemných agregátů také jedním z důvodů zvýšeného praskání. Když se přírodní zdroje písku zmenšují, zejména pokud je obtížné zakoupit se středně velký písek vhodný pro výrobu komponent, používá se jemný písek a horský písek. Umělý strojový písek je nevyhnutelný a je také trendem sociálního rozvoje. Následná technologie aplikací však nebyla synchronizována, což je také jedním z důvodů nárůstu trhlin.
3. příčiny různých trhlin a preventivních opatření
3.1 praskliny způsobené plastovou deformací betonu
Trhliny způsobené plastovou deformací betonu jsou obecně diskontinuální a mělké v horní části komponenty. Někdy si to lze všimnout po demildingu.
Analýza důvodu: Beton je během míchání příliš suchý a plynulost a zpracovatelnost jsou příliš malé; vibrace nejsou během výstavby dostatečně husté; Pokrytí není včasné, údržba není dobrá a voda se odpařuje příliš rychle.
Preventivní opatření: Přísně kontrolujte poměr cementu vody, doba nastavení by neměla být příliš rychlá a v případě potřeby lze přidat retardér; Betonové vibrace by měly být rovnoměrně distribuovány a horní a dolní vrstvy by měly být dobře kombinovány; Posilujte údržbu, abyste zabránili odpaření betonu příliš rychle-nerovnoměrné kalení.
3.2 praskliny při zatížení
Zatížení praskliny jsou trhliny způsobené nadměrnou deformací struktury při zatížení.
Hlavními příčinami jsou strukturální design, chyby konstrukce, nedostatečná únosnost, nerovnoměrné vypořádání nadací atd. Lidské faktory jsou často vlivnější. Pečlivá kontrola lidských chyb může snížit výskyt trhlin zatížení.
Preventivní opatření: Neměňte rozsah zátěže během používání, zejména neformované struktury, a těžká vozidla nesmí řídit. Tloušťka plnění musí být přísně podle požadavků na kontrolu; zlepšit kvalitu návrhářů, zlepšit kvalitu návrhu výkresů a zajistit nezbytnou strukturální výztuž; Posílit koncept kvality stavebního personálu a přijímat ocelové tyče v přísném souladu s výkresy a národními specifikacemi.
3.3 praskliny v důsledku teploty
Terénní trhliny jsou způsobeny různými faktory, jako jsou změny atmosférické teploty, vliv vysokých okolních teplot a hydratační teplo generované během konstrukce hmotnostního betonu. Přirozené změny klimatu mají větší dopad na trhliny teploty. Proto by měla být přijata technická opatření k řešení dopadu teploty. je zásadní.
Analýza příčiny: Při účinku betonového teplotního napětí a napětí smrštění je beton omezen okolní strukturou a nemůže volně deformovat, přesahující pevnost v tahu betonové struktury. V této době je pevnost v tahu slabá v částech s nízkým poměrem výztuže. Došlo k prasklinám. Trhliny v rozích jsou způsobeny smršťováním betonu, které je omezeno strukturálními povrchy na obou stranách rohu.
Preventivní opatření: Teplotní trhliny jsou způsobeny změnou klimatu. Po létě nebo v zimě se často objevuje nebo se zvyšuje. Pod vlivem vysoké teploty v prostředí používání je teplota zdroje tepla vysoká, což může způsobit praskání, i když čas akční doby není dlouhý. Pokud teplota zdroje tepla není příliš vysoká, může to prasknout při dlouhodobém pečení. Relativně velká složka. V důsledku vysokého tepla hydratace cementu existuje teplotní rozdíl mezi vnitřní teplotou složky a vnější teplotou. Prevence a ošetření trhlin je posílit pokrytí na povrchu složky a přijmout určitá izolační opatření, aby se tento teplotní rozdíl minimalizoval. U komponent produkovaných metodou pod širým nebem, když je dosaženo smykové pevnosti, měly by být ocelové tyčinky okamžitě řezány.
3.4 Trhliny
Před odstraněním bočních bednění jsou jeho projevy velmi podobné příčným trhlinám. Po odstranění bočních bednění se však praskliny v plíživě velmi odlišují od příčných trhlin na povrchu horní desky, zejména po odstranění spodní bednění a podpěry smyku jsou odstraněny. Takové trhliny se rozprostírají dolů a vyskytují se asi 1 až 2 metry od konce destičky. Počet se liší, obvykle dva až tři. Expanze dolů závisí na konkrétních okolnostech.
Analýza příčiny: Hlavním důvodem je to, že smršťování betonu tvoří mikrokapy na povrchu a kvůli nedostatečné podpoře nebo tuhosti bednění, beton na konci paprsku můstku tvoří ohybový okamžik s rohem konce koncového ložiska. Způsobuje prasknutí blízkého betonu.
Preventivní opatření: Nejprve posilujte sekundární hladký povrch a včasnou údržbu, za druhé, posílejte tuhost bednění a zkontrolujte podporu bednění během procesu nalévání betonu a po dokončení nalévání. Nejlepší je zpřísnit podpěru po dokončení nalévání betonu. Po odstranění bočního bednění by měla být koncová bednění dočasně odstraněna. Obecně by měla být bednění odstraněna poté, co síla vytvrzování dosáhne 70% konstrukční síly za stejných podmínek.
4 Principy léčby trhlin
Odpovídající preventivní opatření byla formulována pro výskyt různých trhlin, které dosáhly dobrých výsledků, a byly shrnuty principy léčebných opatření.
① Splňte požadavky na návrh a dodržujte příslušná ustanovení standardních specifikací.
② Zjistěte skutečný stav, stav trhlin a změny vývoje struktury budovy. Určete povahu trhlin, sledujte změny v prasklinách, formulujte vhodná opatření pro léčbu a správně organizujte konstrukci.
③ Určete účel léčby podle povahy trhlin a požadavků na použití.
④CRACKS, které ohrožují bezpečnost struktury, musí být pečlivě analyzovány a řešeny, aby se zabránilo maligním nehodám o poškození a kolapsu strukturálních, a musí být přijata nezbytná pohotovostní ochranná opatření, aby se zabránilo zhoršení nehody.
⑤ Nejlepší je léčit praskliny poté, co jsou stabilní: trhliny teploty, které se mění s podmínkami prostředí, by měly být léčeny, když jsou trhliny nejširší; praskliny, které ohrožují bezpečnost struktury, by měly být léčeny co nejdříve.


















