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相似文献
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1.
1.控制裂缝产生的主要技术措施 大体积混凝土结构浇筑后,中心部位的水化热不易散发,引起混凝土温度升高,随后逐渐降低。在此温度变化过程中,升温阶段可能产生表面裂缝,降温阶段可能产生收缩裂缝。控制裂缝产生的主要技术与措施有如下几个方面。  相似文献   

2.
当前我国的住宅建筑大多为砖混结构,这种结构形式一般在建成1~2年后容易因温度影响使墙体产生裂缝。分析了温度裂缝产生的原因、特点,并提出了预防温度裂缝的措施。  相似文献   

3.
赵红京  李馨 《河南石油》2000,14(B08):43-45
介绍了砖砌体结构住宅温度裂缝的成因,结合河南油田某通用住宅,指出了可能产生裂缝的部位,通过计算对几个重要影响因素进行了分析,提出了控制温度裂缝的改进措施。  相似文献   

4.
石油企业建筑物墙体由于受温度变化、地基不均匀沉降、承载力不足等多方面因素作用而产生裂缝,其中温度应力作用导致墙体出现裂缝的现象最为普遍,且多发生在结构顶部墙体、女儿墙及屋面板附近.设计人员对温度裂缝的控制措施不重视和施工质量低是导致建筑物产生温度裂缝存在的重要因素.结合建筑中温度裂缝产生的实际原因指出,可以通过减小房屋温度应力、增强结构抗裂能力及严格墙体施工质量控制等一系列构造措施来减少及控制温度裂缝的产生.  相似文献   

5.
一、引言 石油,石化企业建筑物的结构形式丈部分为砖砌体结构,而砖砌体结构容易产生裂缝,这就要求设计和施工人员在设计和旋工远程中要采取必要的措施来减免裂缝的产生。引起砖砌体产生裂缝的原因很多,本文仅从砌体构造、温度影响。施工技术方面对变形裂缝的影响进行讨论。  相似文献   

6.
经现场勘察,砖混结构住宅楼产生裂缝的主要原因是由于温度变化而产生的多余应力。分析知,在温度变化相同时,钢筋混凝土结构屋面板的热伸长量是砖砌体承重横墙的两倍。因此,为了避免产生裂缝,在结构设计时应减少横墙体对屋面板以及外纵墙和女儿墙对屋面板的约束,保证屋面板自由伸缩,增加保温层厚度,减小温差,提高墙体的抗拉强度,严格控制保温材料的含水率不得超过设计值。与此同时,还对已产生的裂缝提出了具体的修补措施。  相似文献   

7.
砖混结构是大庆地区房屋建设的主要结构型式,近几年来,由于温度应力产生的各种裂缝比较普遍,本文从理论和实践的结合上,阐明了裂缝的形态、成因、计算方法和预防措施,可供设计、施工和管理人员参考,同时也可为分析和处理各种裂缝提供一些理论依据.  相似文献   

8.
楚雄盆地北部上三叠统一侏罗系裂缝发育期次   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用露头描述,裂缝充填物稳定同位素分析,包裹体测温、石英自旋共振测年分析、定向样品声发射实验和岩石力学性质测定等方法,研究了楚雄盆地北部上三叠统一侏罗系裂缝的形成期次和控制因素。认为裂缝发育经历了5个时期:第一期裂缝形成于燕山早期,裂缝充填物包裹体均一温度约95℃;第二期裂缝形成于燕山晚期,均一温度为110~130℃;第三、第四、第五期裂缝舂别形成于喜马拉雅早期、早中期和中晚期,均一温度分别约为146℃、173℃和220℃,以喜马拉雅期中晚期构造活动最强烈,产生的破裂最强。研究区裂缝发育主要受两个因素控制:①构造应力强度决定的岩层构造变形程度,一般变形程度越大,构造裂缝越发育,如构造高部位,轴部等裂缝较发育。②岩石本身的力学性质及刚性岩石的分布情况、岩层厚度等,随着岩石密度降低,孔隙度增加,抗张强度减小,易产生破裂;砂层厚度越薄,裂缝越发育,二者具有幂函数关系。图6表3参18  相似文献   

9.
针对濮阳市污水处理厂生物池底板混凝土浇筑时出现的温度裂缝进行分析,指出大体积混凝土温度裂缝的主要特征和产生原因,并相应制定了控制温度裂缝的具体措施,通过这些措施的严格实施,有效避免了大体积混凝土温度裂缝的出现,保证了濮阳市污水处理厂生物池底板的施工质量。  相似文献   

10.
混凝土裂缝大致分为变形裂缝,收缩裂缝,温度裂缝和沉降裂缝等。变形裂缝产生于荷载不均匀,缺乏空间刚度,外伤及结构不合理所造成。收缩裂缝主要产生水泥质量,水灰比,集料的粗度及集料的流动性,加附加剂、配合比、搅拌时间、搅拌方法、捣固时间、养护方法等。收缩裂缝首先在最大拉应力处发生,也可以与温度应力一块起作用产生其它类型的收缩裂缝。收缩裂缝随时间变化而变化。温度裂缝主要由温度变形引起的。当混凝土表面与外界气温差异很大,或冬季施工措施不当,或混凝土自由约束条件受限制等,都将导致混凝土产生压应力与拉应力。如果拉应力大于混凝土抗拉强度时,混凝土表面便出现裂缝。  相似文献   

11.
王瑞东 《河南石油》2004,18(B06):106-107
砖混结构墙体由于热胀冷缩往往引起墙体裂缝,而裂缝的发生或发展到一定程度,必然影响建筑物的耐久性及正常使用。通过对温度应力引起的砖混结构墙体裂缝原因分析,并提出一些有针对性的处理措施。  相似文献   

12.
一、温度裂缝的种类及其特征 砌体结构房屋各种形式裂缝的出现非常普遍。裂缝的长短、宽窄,走向各不相同。据调查,这些裂缝大部分属于温度裂缝。温度裂缝主要是由温度应力造成的。温度裂缝的常见的有斜裂缝,水平裂缝、竖向裂缝、女儿墙裂缝这四种类型,具体特征为。  相似文献   

13.
国内外资料一致认为,导致结构的变形变化主要是建筑物的不均匀沉降和受温度变化的作用。在工程设计中对控制建筑物的不均匀沉降极为重视,设计规范中特别规定了应采取的一些技术措施,而对温度变化引起的结构裂缝,设计中却往往予以忽视,没有给以有效的控制。笔者在对我国结构裂缝专家王铁梦提出的“混合结构温度应力近似计算法”所揭示的因素关系进行分析的基础上,提出了控制温度裂缝的几项措施。  相似文献   

14.
混凝土结构构件裂缝产生的原因及加固补强的方法探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
混凝土结构构件的裂缝是一个很普遍的技术问题,工程的破坏与倒塌大多是从小裂缝的扩展开始的,通过对混凝土结构构件的裂缝开展的调查,试验、研究,得知混凝土材料裂缝的出现是其内部结构发展的结果,文章对混凝土结构构件的裂缝产生的原因及其修补加固的方法进行了一些探讨。  相似文献   

15.
大型LNG储罐外罐在混凝土浇筑过程中,水泥水化热会导致外罐产生较大的温度应力,从而引起混凝土开裂,将严重影响储罐的耐久性。为此,以山东某大型LNG储罐混凝土外罐为研究对象,采用ADINA有限元软件建立了精细化的LNG储罐有限元模型,按照实际的施工顺序与时间,模拟了LNG储罐外罐混凝土分层浇筑过程中的早期温度场分布;在考虑混凝土龄期效应的基础上,将外罐的温度场和结构场进行耦合,分析了外罐的温度应力及裂缝分布情况,评估了外罐混凝土开裂的风险。结果表明:1外罐在施工期间将产生较大的内外温差,引起较大的温度应力;2第1浇筑层的温度应力明显大于其他浇筑层,且第一主应力为环向应力,将使此处混凝土产生沿竖向开展的裂缝;3因为约束作用减弱,其他浇筑层混凝土产生温度裂缝的可能性很小。该研究成果为LNG储罐外罐温度裂缝控制提供了参考。  相似文献   

16.
流动分配在采出水回注作业中起重要作用。当注水层位含有独立的水力单元(这些水力单元能够吸收部分或全部注水量)时,这种情况确实如此。这些水力单元可能被不渗透阻挡层、页岩分隔开,或者这些水力单元的最小水平应力不同。在正常操作条件下,在一个或更多这些水力单元内产生的裂缝不连通。在一些水力单元中的裂缝增长依赖于另一些水力单元中裂缝增长或阻碍的地方,裂缝增长变成了与这两种情况有联系的问题。裂缝阻碍可能是由于裂缝中的固体和油沉积造成的,裂缝中的固体和油沉积会堵塞裂缝尖端并且损害裂缝面。堵塞将减小能得到的裂缝实际总长度。如果对此最初不加以考虑或进行设计,这些情况将变得难以控制并且会导致不良影响,例如无效波及或无法控制的裂缝增长。  相似文献   

17.
1.基本情况 龙北16、17号住宅楼自1998年发现顶层墙体开裂以来,有关技术部门进行多次现场勘查并对顶层墙体裂缝现象进行了认真分析研究.裂缝呈正八字形,最大裂缝宽度达20mm,为典型的温度斜裂缝.由于顶层墙体采用了半圈梁,圈梁伸入墙体的长度为1.5m,在此位置上产生了温度应力集中,故此处温度裂缝最为明显和严重.  相似文献   

18.
在砖混结构竣工验收和正常使用中,墙体经常会发现裂缝。裂缝出现的主要原因有:地基不均匀沉降;砖与混凝土线膨胀系数不同。受温度变化影响,产生温度应力而引起;局部承载能力不足。出现裂缝后,首先进行鉴定,确定裂缝出现的原因,并且经过观测,在裂缝变形基本稳定的前提下,可对裂缝处构件进行适当加固和修补。  相似文献   

19.
油气承载地层“压裂酸化”满意的增产效果取决于天然生成的或者水力造出的裂缝具有足够的裂缝传导能力。产生裂缝传导能力是酸与裂缝暴露面反应的结果。一些影响传导能力结果的动力参数是酸的种类和浓度、反应温度、反应时间以及流动规律。这些参数可以用来优选压裂酸化处理,使处理设计可变。地层特性也相当重要,很多情况下甚至比动力学参数更关键。一些会影响裂缝传导能力发展的地层参数是矿物成分、均质程度、硬度以及闭合应力。可以在实验室逼真地模拟压裂酸化过程中动态蚀刻的设备已被开发。动态蚀刻试验可以用来确定一次酸处理的可行性、而且可以进行最优处理参数讨论。设备构造还可以评价各种浓度和类型的酸-不胶凝、胶凝、泡沫、乳化或者化学缓速-可在温度达375°F,闭合应力平均达12000psi时进行计算。可以评价任何类型的地层岩芯。最近,动态蚀刻试验的改进已成功地增产那些难于处理地层,诸如低温白云岩地层、白垩地层、低酸溶解度地层以及均质碳酸盐岩地层。  相似文献   

20.
在某石化工程施工大体积混凝土基础过程中出现了温度裂缝,经过理论分析与现场实际措施保证了最终的实体质量,本文通过浅谈实际工程大体积混凝土温度裂缝产生原因及防护措施,以便类似工程的借鉴,保证结构的抗渗、抗裂、抗侵蚀性能和耐久性。  相似文献   

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