蜂巢有三种类型:表面型、深井型和穿透型。也经常遇到水平、倾斜和倾斜的单个蜂窝和连接的蜂窝。蜂窝体的特点是局部表面疏松,无水泥浆,粗骨料暴露深度大于5毫米(小于混凝土保护层厚度),空隙小于石块、蜂窝体之间的砾石粒径,蜂窝体位置的混凝土强度非常低。混凝土蜂窝形成的主要原因如下:1 .混凝土在振捣过程中没有严格振捣,特别是没有分层振捣;2.向模板内浇筑混凝土时,由于浇筑高度过高,混凝土会分层;3、使用硬混凝土,或施工中对混凝土材料配合比控制不严,特别是水灰比过低;4、模板不严密,浇筑混凝土后出现漏浆现象,发生水泥浆流失;5.混凝土在运输过程中已经离开了座位。
在弯矩和剪力的共同作用下,随着荷载的增加,集中荷载和支座之间相继出现倾斜裂缝。其中,防清水混凝土修补保护,支架附近的一条斜裂纹发展迅速,成为导致构件失效的临界裂纹,进而导致斜截面失效。然而,这种失败是脆弱的,没有明显的警告,是较其有害的。
2.裂缝是由结构的二次应力引起的。许多建筑结构的实际工作状态不同于传统的计算模式。以钢筋混凝土屋架为例,节点采用铰链计算,而实际屋架节点受到明显的弯矩和剪力。构件中的这种应力称为二次应力,它通常会导致接缝处出现裂缝。还有一些通常不计算的外部载荷应力,**混凝土修补保护,但实际上会导致结构裂缝。
3.裂缝是由结构变形变化引起的。结构变形是由温度、收缩、不均匀沉降等因素引起的,运城混凝土修补保护,而变形被约束产生内应力,当应力**过一定值时就会产生裂缝。裂纹出现后,变形可以得到满足或部分满足,内应力得到释放。只有当结构材料具有良好的韧性时,才能满足变形要求。
一是初始裂缝,即在混凝土浇筑的加热阶段,由于水化热,混凝土浇筑后2-3天温度急剧上升,**混凝土修补保护,内部热量和外部寒冷产生“约束力”,导致裂缝**过混凝土的抗拉强度。
二是中期裂缝,即水化热冷却期。当水化热温度上升到峰值时,它逐渐降低。当水化热消散时,结构的温度接近环境温度。结构温度造成“外部约束力”,**过混凝土的抗拉强度,并导致裂缝。
*三是后期裂缝,当混凝土接近周围环境条件时,后期裂缝保持相对稳定。然而,当环境条件发生剧烈变化时,因为混凝土是不良导体,所以形成温度梯度,并且当温度梯度大时,混凝土出现裂缝。
干缩裂缝是另一个原因。
但是如果没有限制,大面积的混凝土会自由膨胀和收缩,为什么不会有裂缝呢?