什么是混凝土的徐变

(1)混凝土的徐变:构件在长期不变的荷载作用下,应变随时间增长具有持续增长的特性,混凝土这种受力变形称为徐变。(2)混凝土的徐变对构件的影响:徐变对混凝土结构构件的变形和承载能力会产生明显的不利影响,在预应力混凝土构件中会造成预应力损失。这...

(1)混凝土的徐变:构件在长期不变的荷载作用下,应变随时间增长具有持续增长的特性,混凝土这种受力变形称为徐变。

(2)混凝土的徐变对构件的影响:徐变对混凝土结构构件的变形和承载能力会产生明显的不利影响,在预应力混凝土构件中会造成预应力损失。这些影响对结构构件的受力和变形是有危害的,因此在设计和施工过程中要尽可能采取措施降低混凝土的徐变。

(3)徐变产生的原因:徐变产生的原因主要包括以下两个方面:

1)混凝土内的水泥凝胶在压应力作用下具有缓慢黏性流动的性质,这种黏性流动变形需要较长的时间才能逐渐完成。在这个变形过程中凝胶体会把它承受的压力转嫁给骨料,从而使黏流变形逐渐减弱直到结束。当卸去荷载后,骨料受到的压力会逐步回传给凝胶体,因此,一部分徐变变形能够恢复。

2)当试件受到较高压应力作用时,混凝土内的微裂缝会不断增加和延长,助长了徐变的产生。压应力越高,这种因素的影响在总徐变中占的比例就越高。 综上所述,影响徐变大小的因素归纳起来有以下几点:

1)混凝土内在的材性方面的影响

①水泥用量越多,凝胶体在混凝土内占的比例就越高,由于水泥凝胶体的黏弹性造成的徐变就越大;降低这个因素产生应变的措施是,在保证混凝土强度等级的前提下,严格控制水泥用量,不要随意加大混凝土中水泥的用量。

②水灰比越高,混凝土凝结硬化后残留在其内部的工艺水就越多,由于它的挥发和不断逸出产生的空隙就越多,徐变就会越大。减少这个因素产生的徐变措施是,在保证混凝土流动性的前提下,严格控制用水量,减低水灰比和多余的工艺水。

③骨料级配越好,徐变越小。骨料级配越好,骨料在混凝土体内占的体积越多,水泥凝胶体就越少,凝胶体向结晶体转化时体积的缩小量就少,压应力从凝胶体向骨料的内力转移就少,徐变就少。减少这种因素引起的徐变,主要措施是选择级配良好的骨料。

④骨料的弹性模量越高,徐变越小。这是因为骨料越坚硬,在凝胶体向其转化内力时骨料的变形就小,徐变也就会减小。减少这种因素引起的徐变的主要措施是选择坚硬的骨料。

2)混凝土养护和工作环境条件的影响

①混凝土制作养护和工作环境的温度正常、湿度高则徐变小;反之,温度高、湿度低则徐变大。在实际工程施工时混凝土养护时的环境温度一般难以调控,在常温下充分保证湿度,徐变就会降低。

②构件的体积和面积的比小(即表面积相对较大)的构件,混凝土内部水分散发较快,混凝土内水泥颗粒早期的水解不充分,凝胶体的产生和其变为结晶体的过程不充分,徐变就大。

③混凝土加荷龄期越长,其内部结晶体的量越多,凝结硬化越充分,徐变就越小。

④构件截面受到长期不变应力作用时的压应力越大,徐变越大。在压应力小于0.5L,范围内,压应力和徐变呈线性关系,这种关系成为线性徐变;在(0.55~o.6)ƒc时,随时间延长徐变和时间关系曲线是收敛曲线,即会朝某个固定值靠近,但收敛性随应力的增高越来越差。当压应力超过0.8ƒc时,徐变时间曲线就成为发散性曲线了,徐变的增长最终将会导致混凝土压碎。这是因为在较高应力作用下混凝土中的微裂缝已经处于不稳定状态。长期较高压应力的作用将促使这些微裂缝进一步发展,最终导致混凝土被压碎。这种情况下混凝土压碎时的压应力低于一次短期加荷时的轴心抗压强度。