建筑实习报告怎么写?( 二 )


混凝土硬化期间水泥放出大量水化热 , 内部温度不断上升 , 在表面引起拉应力 。后期在降温过程中 , 由于受到基础或老混凝上的约束 , 又会在混凝土内部出现拉应 力 。气温的降低也会在混凝土表面引起很大的拉应力 。当这些拉应力超出混凝土的抗裂能力时 , 即会出现裂缝 。许多混凝土的内部湿度变化很小或变化较慢 , 但表面 湿度可能变化较大或发生剧烈变化 。如养护不周、时干时湿 , 表面干缩形变受到内部混凝土的约束 , 也往往导致裂缝 。
混凝土是一种脆性材料 , 抗拉强度是抗压强度的1/10左右 , 短期加荷时的极限拉伸变形只有(0.6~1.0)×104 ,  长期加荷时的极限位伸变形也只有(1.2~2.0)×104.由于原材料不均匀 , 水灰比不稳定 , 及运输和浇筑过程中的离析现象 , 在同一块混凝土中其抗拉强 度又是不均匀的 , 存在着许多抗拉能力很低 , 易于出现裂缝的薄弱部位 。在钢筋混凝土中 , 拉应力主要是由钢筋承担 , 混凝土只是承受压应力 。在素混凝土内或钢筋 混凝上的边缘部位如果结构内出现了拉应力 , 则须依靠混凝土自身承担 。一般设计中均要求不出现拉应力或者只出现很小的拉应力 。但是在施工中混凝土由最高温度 冷却到运转时期的稳定温度 , 往往在混凝土内部引起相当大的拉应力 。有时温度应力可超过其它外荷载所引起的应力 , 因此掌握温度应力的变化规律对于进行合理的 结构设计和施工极为重要 。
2 温度应力的分析
根据温度应力的形成过程可分为以下三个阶段:
(1)早期:自浇筑混凝土开始至水泥放热基本结束 , 一般约30天 。这个阶段的两个特征 , 一是水泥放出大量的水化热 , 二是混凝上弹性模量的急剧变化 。由于弹性模量的变化 , 这一时期在混凝土内形成残余应力 。
(2)中期:自水泥放热作用基本结束时起至混凝土冷却到稳定温度时止 , 这个时期中 , 温度应力主要是由于混凝土的冷却及外界气温变化所引起 , 这些应力与早期形成的残余应力相叠加 , 在此期间混凝凝上的弹性模量变化不大 。
(3)晚期:混凝土完全冷却以后的运转时期 。温度应力主要是外界气温变化所引起 , 这些应力与前两种的残余应力相迭加 。
根据温度应力引起的原因可分为两类:
(1)自生应力:边界上没有任何约束或完全静止的结构 , 如果内部温度是非线性分布的 , 由于结构本身互相约束而出现的温度应力 。例如 , 桥梁墩身 , 结构尺寸相对较大 , 混凝土冷却时表面温度低 , 内部温度高 , 在表面出现拉应力 , 在中间出现压应力 。