毕业论文(混凝土结构裂缝产生原因及控制措施研究)

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混凝土产生裂缝的主要原因及控制措施

混凝土产生裂缝的主要原因及控制措施

混凝土产生裂缝的主要原因及控制措施引言混凝土是一种常见的构建材料,广泛应用于建筑、桥梁、道路等工程领域。

然而,由于各种原因,混凝土在使用过程中容易出现裂缝。

混凝土产生裂缝不仅降低了工程的美观度和稳定性,还可能影响其使用寿命。

因此,了解混凝土产生裂缝的主要原因,并采取相应的控制措施,对于提高工程质量和延长使用寿命具有重要意义。

混凝土产生裂缝的主要原因混凝土产生裂缝的原因是多样的,主要包括以下几个方面:1. 体积变化引起的裂缝混凝土在硬化过程中会发生体积变化,这是产生裂缝的主要原因之一。

具体而言,混凝土在初凝和硬化过程中会释放热量,导致体积的收缩。

这种收缩会产生内部应力,当内部应力超过混凝土的抗拉强度时,就会产生裂缝。

2. 温度变化引起的裂缝温度变化也是混凝土产生裂缝的常见原因之一。

当混凝土暴露在较高的温度下时,会发生膨胀,而在较低的温度下会发生收缩,这种温度变化会导致混凝土产生应力,进而引发裂缝的产生。

3. 荷载作用引起的裂缝混凝土在承受荷载作用时,可能会产生过大的应力,从而导致裂缝的产生。

例如,在建筑物的地基上施加过大的荷载,或在道路上行驶重载车辆等。

4. 施工不当引起的裂缝混凝土的施工不当也是产生裂缝的原因之一。

例如,混凝土的浇筑不均匀、震动不当、养护不当等都可能导致裂缝的生成。

混凝土产生裂缝的控制措施为了有效控制混凝土的裂缝产生,以下是一些常见的措施:1. 合理设计在混凝土的设计阶段,应根据工程的实际要求和使用条件,合理布置和设计结构。

例如,在承受大荷载的结构中,应采用适当的加固措施来增加混凝土的抗裂能力。

2. 优化配比混凝土的配比直接影响其性能和抗裂能力。

合理选择和控制水灰比、水胶比以及各组分的用量,可以有效降低混凝土的收缩和温度变化,从而减少裂缝的产生。

3. 控制施工工艺在混凝土的施工过程中,应严格按照规范和要求进行操作,控制施工工艺。

例如,浇筑混凝土时应采用均匀、连续、合理的浇注方法;同时,在震动混凝土时应保证均匀的振动力和振动时间,以充分排除气泡和减少混凝土的收缩。

混凝土裂缝的原因分析及控制措施

混凝土裂缝的原因分析及控制措施

混凝土裂缝的原因分析及控制措施混凝土裂缝是指混凝土结构中出现的不连续、开口的裂痕,主要发生在混凝土干燥收缩、负荷变化或温度变化等因素的作用下。

混凝土裂缝对结构的稳定性和使用寿命产生不良影响,因此需要对其原因进行分析,并采取相应的控制措施。

一、混凝土裂缝的原因分析:1. 混凝土干燥收缩:混凝土在初凝后会经历水分蒸发的过程,而且水分蒸发还会受到湿度和温度的影响。

当混凝土内部水分蒸发速度大于外部补充水分的速度时,就会引起干燥收缩,从而产生裂缝。

2. 负荷变化:混凝土结构在使用过程中会受到负荷的作用,如荷载的增加或减少会使混凝土结构发生变形,如果变形超过混凝土的承载能力,就会产生裂缝。

3. 温度变化:混凝土的收缩系数较大,温度变化会导致混凝土的体积发生变化,从而产生裂缝。

4. 施工不当:施工过程中如果混凝土的浇筑、振捣、维护等环节操作不当,就会导致混凝土内部存在空洞、质量不均匀等问题,从而引起裂缝的出现。

二、混凝土裂缝的控制措施:1. 控制混凝土配合比:在设计混凝土配合比时,可以根据具体工程要求,在有效保证混凝土强度的前提下,适当增加水灰比,以减小混凝土的干燥收缩。

2. 加强混凝土养护:混凝土浇筑后应及时进行养护,包括保湿、防止太阳直射和增加覆盖物等措施,能够降低混凝土的干燥速度,减小干燥收缩的发生。

3. 采用合理的防裂措施:可以在混凝土结构中设置防裂缝带或者施加内部拉伸钢筋来抑制裂缝的出现,有效地提高结构的抗裂能力。

4. 控制混凝土温度:在混凝土施工过程中要注意控制混凝土的温度,可以采取降低混凝土温度的措施,如在混凝土中添加掺合料或使用低热水泥等。

5. 加强施工过程的质量控制:要加强对混凝土施工过程的质量控制,确保混凝土的浇筑、振捣等操作按照规范要求进行,杜绝施工不当导致的裂缝。

混凝土裂缝的产生与干燥收缩、负荷变化、温度变化以及施工不当等因素密切相关。

通过合理控制混凝土配合比、加强混凝土养护、采用防裂措施、控制混凝土温度以及加强施工质量控制等措施,可以有效减少混凝土裂缝的产生,提高混凝土结构的稳定性和使用寿命。

混凝土产生裂缝原因及防治措施论文

混凝土产生裂缝原因及防治措施论文

浅谈混凝土产生裂缝原因及防治措施【摘要】随着国家加大对建筑的投入,混凝土在现代工程建设中占有重要地位,而在现场施工中,混凝土的裂缝较为普遍,尽管我们在施工中采取各种措施,小心谨慎,但裂缝仍然时有出现,本文着重论述了混凝土产生裂缝的原因和的解决策略,提出了控制和防治裂缝的措施。

【关键词】混凝土;裂缝;防治措施1.裂缝的原因分析从微观上看,混凝土是由水泥、砂、石、空气、水组成的多相结合体,由于混凝土的组成材料、微观构造以及所收外界影响的不同,混凝土裂缝产生的原因可分为以下几种:(1)混凝土在凝结硬化的时,由于干燥收缩会引起的体积变形受到约束时,就可能产生干缩裂缝。

这种裂缝的宽度有时会很大,甚至会贯穿整个构件。

(2)大体积混凝土体积庞大,混凝土浇筑后释放出大量水化热,由于体积较大,导致混凝土内外温差较大,使混凝土的形变超过极限引起裂缝。

(3)在厚度较大的构件中,由于混凝土的塑性塌落遭到模板或顶部钢筋的抑制,凝土浇筑后数小时,即可发生这种裂缝。

(4)当有约束时,混凝土热涨冷缩性质所产生的体积涨缩,受约束力的局限变形得不到满足,在内部就会产生了温度应力,当应力超过混凝土抗拉强度时即产生温度裂缝。

(5)混凝土加水拌和后,水泥中的碱性物质与活性骨料中活性氧化硅等发生反应,生成出的胶状碱—硅胶从周围介质中吸水膨涨,体积增大三倍,从而使混凝土涨裂产生裂缝。

(6)在炎热的夏季和大风天气,混凝土表层水分损失快,内部损失慢,造成混凝土内部水化热过高,在混凝土浇筑数小时后仍处于塑性状态,易产生塑性收缩裂缝。

(7)构件承受荷载所产生的裂缝:例如:构件在超出设计的均布荷载或集中荷载作用下产生内力弯矩,出现垂直于构件纵轴的裂缝,构件在较大剪力作用下,产生斜裂缝,并向上、下延伸。

(8)当结构的基础出现不均匀沉降时,结构构件受到强迫变形,而使结构构件开裂,就有可能会产生裂缝,随着沉陷的进一步发展,裂缝会进一步扩大。

(9)当钢筋混凝土处于不利环境中,例如:侵蚀性水,由于混凝土保护层厚度有限,特别是当混凝土密实性不良,环境中的氯离子等和溶于水中的氧会使混凝土中的钢筋生锈,生成氧化铁,氧化铁的体积比原来金属的体积大的多,铁锈体积膨胀,对周围混凝土挤压,使混凝土胀裂。

毕业论文混凝土裂缝的控制

毕业论文混凝土裂缝的控制

毕业论文混凝土裂缝的控制混凝土是建筑工程中常用的材料之一,其优良的性能和可塑性使其广泛应用于各种建筑结构中。

然而,随着时间的推移和外界环境的影响,混凝土往往会出现裂缝现象,这不仅影响了建筑物的美观性,还可能对结构的安全性产生负面影响。

因此,混凝土裂缝的控制成为了一个重要的课题。

混凝土裂缝的形成是由于混凝土的收缩和变形引起的。

首先,混凝土在硬化过程中会发生收缩,这是由于水泥水化反应引起的。

其次,混凝土在受到外界荷载作用时会发生变形,如温度变化、地震等。

这些变形会导致混凝土内部产生应力,当应力超过混凝土的承载能力时,就会形成裂缝。

为了控制混凝土裂缝的发生,可以从以下几个方面进行考虑。

首先,合理设计混凝土结构是控制裂缝的重要手段。

在设计过程中,需要考虑结构的受力情况、使用环境和材料的特性等因素。

合理选择混凝土的配合比和添加剂,可以改善混凝土的性能,提高其抗裂性能。

此外,通过合理设置伸缩缝和预留缝,可以减少混凝土的收缩和变形,从而有效控制裂缝的发生。

其次,施工过程中的措施也对混凝土裂缝的控制起着重要作用。

例如,在浇筑混凝土时,可以采取适当的浇筑方式和工艺,如分层浇筑、温度控制等,以减少混凝土的温度变化和收缩变形。

此外,还可以采用预应力技术,在混凝土中引入预应力,增加其抗拉强度,从而减少裂缝的产生。

另外,混凝土的养护也是控制裂缝的重要环节。

在混凝土浇筑后,应及时采取措施进行养护,以保持混凝土的湿润和温度稳定。

这可以有效减少混凝土的收缩变形,降低裂缝的产生风险。

同时,还应注意避免外界因素对混凝土的影响,如避免直接阳光照射、避免温度急剧变化等。

此外,定期检测和维护也是控制混凝土裂缝的重要手段。

通过定期检测混凝土结构,可以及时发现裂缝的存在和扩展情况,采取相应的维修措施。

例如,可以采用注浆、补强等方法修复已经出现的裂缝,防止其继续扩展。

同时,还可以通过定期维护混凝土结构,保持其良好的使用状态,延长其使用寿命。

综上所述,混凝土裂缝的控制是一个综合性的问题,需要从设计、施工、养护和维护等多个方面进行考虑。

论混凝土裂缝的原因及措施

论混凝土裂缝的原因及措施

论混凝土裂缝的原因及措施摘要;随着我国建筑行业的蓬勃发展,建筑工程中混凝土结构裂缝产生的原因,是建筑行业的一大通病,本文作者结合工程实例分析了裂缝的产生的原因、及如何控制、并且分别提出预防措施。

关键词;混凝土;裂缝;措施如何提高施工技术,混凝土结构中产生裂缝的问题似乎得不到彻底地解决。

混凝土结构中一旦出现了大量的裂缝,就会影响整个建筑结构的整体性和耐久性,影响建筑的设计使用年限。

因此,在建设中必须采取各种科学合理的措施,尽量控制裂缝的产生和扩张,尤其是在使用功能上不能出现有裂缝的建筑物和构筑物。

一、建筑工程中产生裂缝的原因裂缝产生的形式和种类很多,要根本解决混凝土中出现的裂缝问题,还需要从混凝土裂缝的形成原因入手。

只有正确判断和分析混凝土裂缝的成因,才能有效地控制和减少混凝土裂缝的产生。

引起裂缝产生的原因涉及到设计、施工,混凝土的原材料及配合比、气候环境污染等诸多因素,十分复杂。

现在从外部因素和内部因素方面作简单介绍。

1外在因素1.1.1设计因素(1)荷载计算有误。

如:设计结构中断面突变,导致应力集中所产生的构件裂缝;设计中对构件施加预应力不当,造成构件的裂缝(偏心、应力过大等)。

(2)结构设计人员对混凝土构件的裂缝控制不够重视,而偏重于承载能力极限状态设计。

实际上正常使用极限状态设计也是非常重要且必要的。

混凝土构件裂缝的宽度必须满足一定的要求,即按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响计算的最大裂缝宽度不大于钢筋混凝土设计规范上的最大裂缝宽度限值。

1.1.2施工因素造成混凝土构件产生裂缝的原因较多且复杂,这里包括施工顺序、施工质量、模板变形、拆模时间以及混凝土构件约束变形等等。

(1)场浇捣混凝土时,振捣或插入不当,漏振、过振或振捣棒抽撤过快,均会影响混凝土的密实性和均匀性,诱导裂缝的产生。

(2)高空浇注混凝土,风速过大、烈日暴晒,混凝土收缩值大。

(3)对大体积混凝土工程,缺少两次抹面,易产生表面收缩裂缝。

浅谈混凝土结构裂缝成因及控制措施本科生毕业论文

浅谈混凝土结构裂缝成因及控制措施本科生毕业论文

毕业论文浅谈混凝土结构裂缝成因及控制措施毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。

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作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日注意事项1.设计(论文)的内容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。

混凝土裂缝成因及控制措施毕业论文

混凝土裂缝成因及控制措施毕业论文

混凝土裂缝成因及控制措施毕业论文目录容摘要 (I)引言 (1)1 绪言 (1)2 混凝土裂缝的分类及成因 (2)2.1 混凝土结构裂缝的分类 (2)2.1.1 按裂缝的成因分类 (2)2.1.2 按裂缝产生的时间分类 (5)2.1.3 按裂缝的形状分类 (6)2.1.4 按裂缝的发展状态分类 (7)2.2 混凝土裂缝的产生原因 (7)2.2.1 收缩裂缝的产生原因分析 (7)2.2.2 温度裂缝的产生原因分析 (9)2.2.3 沉陷裂缝的产生原因分析 (9)2.2.4 荷载作用裂缝的产生原因分析 (9)3 混凝土裂缝的预防措施及处理技术 (10)3.1 混凝土结构裂缝的预防措施 (10)3.1.1 干缩及塑性收缩裂缝的预防措施 (10)3.1.2 温度裂缝的预防措施 (11)3.1.2 沉陷裂缝及其他裂缝的预防措施 (11)3.2 混凝土结构裂缝的处理技术 (12)3.2.1 表面封闭法 .................. .. (12)3.2.2 灌浆、嵌缝封堵法 ............ .. (12)3.2.3 结构加固法及混凝土置换法 (13)4 工程实例分析 ........................ . (15)4.1 工程概况 (15)4.2 工程设想 ...... (15)4.3 工程抗裂施工措施 ...... . (15)4.3.1 基础地基加固...... . (15)4.3.2 优化混凝土配合比 (15)4.3.3 外防水剂 ...... .. (17)4.4 其他措施 (17)5 结论与展望 (19)参考文献 (20)引言随着我国国民经济的高速发展,钢筋混凝土结构已经普遍用于工业和民用建筑中。

在建筑工程施工过程中,混凝土是城市建设中广泛使用的结构材料,但是伴随这类材料的生产研究与应用,混凝土结构的裂缝问题一直受到人们关注。

钢筋混凝土结构出现裂缝不仅种类繁多,形态各异,而且较普遍,尤其是楼板的裂缝,轻者影响建筑物美观,造成渗漏水,重者降低建筑结构的承载力、稳定性和整体性,甚至还会导致整体倒塌的重大质量事故。

混凝土结构裂缝成因及控制措施

混凝土结构裂缝成因及控制措施

混凝土结构裂缝成因及控制措施一、混凝土结构裂缝的成因1.温度变化2.干缩混凝土成型后,会通过蒸发水分的方式逐渐失去内部的水分,这个过程叫做干缩。

由于干缩过程中混凝土体积缩小,可能会造成应力集中,导致裂缝产生。

3.荷载4.施工问题混凝土施工过程中,如果不严格控制配料比例、水灰比以及浇筑工艺等,就会导致混凝土强度不均匀,甚至出现空鼓、松散的情况,从而引发裂缝。

5.设计缺陷如果混凝土结构的设计存在不合理之处,例如梁柱配筋不足、墙体连接不良等,就容易发生裂缝。

6.地震等自然灾害地震等自然灾害会对混凝土结构施加巨大的力,超过其承受能力,从而引发严重的裂缝。

二、混凝土结构裂缝的控制措施1.控制温度变化为了控制温度变化引起的裂缝,可以在混凝土施工中采取一些降温措施,如喷水降温、使用隔热保温材料等。

2.减少干缩可以在混凝土配制时适当增加外加剂,控制水灰比,以减少混凝土干缩的程度。

同时,也可以采用预应力技术来抵消干缩应力。

3.合理设计在混凝土结构的设计过程中,应合理考虑结构受力特点,合理布置构件尺寸和配筋,并通过增加构造节点的刚度来减小应力集中,从而防止裂缝的产生。

4.优化施工工艺混凝土施工过程中,要严格控制施工工艺,确保配料比例和水灰比准确无误。

此外,还应采取适当的保养措施,如及时喷水、覆盖保湿等,以保持混凝土湿润,防止裂缝发生。

5.加强检测与维护定期对混凝土结构进行检测,及早发现并处理裂缝问题。

同时,在维护工作中,应注重混凝土结构的防水、防潮、防腐等工作,以延缓混凝土结构的老化速度,减少裂缝的产生。

6.弹性接缝带的使用在混凝土结构中,可以设置弹性接缝带,用于吸收结构应力的变形,从而减少裂缝的产生。

总之,混凝土结构裂缝的成因复杂多样,需要从不同方面进行控制。

通过合理设计、优化施工工艺、加强检测与维护等措施,可以有效减少裂缝的产生,提高混凝土结构的使用寿命和安全性。

混凝土裂缝分析以及控制措施论文

混凝土裂缝分析以及控制措施论文

混凝土裂缝分析以及控制措施论文
混凝土裂缝分析以及控制措施
【摘要】混凝土在现代建设中广泛应,除其有较好的优点外,也存在着一些对工程不利的弊端。

混凝土裂缝就是其中较普遍的不利因素,几乎无所不在,下面就混凝土结构裂纹产生的原因进行简要剖析。

【关键词】裂缝;混凝土;温度应力
一、裂缝的原因
混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格(如碱骨料应),模板变形,基础不均匀沉降等。

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。

混凝土产生裂缝的主要原因及控制措施

混凝土产生裂缝的主要原因及控制措施

《混凝土产生裂缝的主要原因及控制措施》混凝土作为现代建筑工程中广泛应用的一种重要材料,其质量的优劣直接关系到建筑物的安全性、耐久性和使用寿命。

然而,在混凝土的使用过程中,裂缝问题却时常困扰着工程建设者。

混凝土裂缝的出现不仅会影响建筑物的外观美观,还可能降低其结构的承载能力和防水性能,甚至危及建筑物的安全。

深入研究混凝土产生裂缝的主要原因,并采取有效的控制措施,对于保障工程质量具有重要意义。

一、混凝土产生裂缝的主要原因(一)温度应力引起的裂缝温度变化是导致混凝土产生裂缝的一个重要因素。

在混凝土浇筑过程中,水泥的水化热会使混凝土内部温度升高,而在混凝土表面由于散热较快,温度会逐渐降低,这样就会在混凝土内部产生温度梯度,从而形成温度应力。

当温度应力超过混凝土的抗拉强度时,就会产生裂缝。

特别是在大体积混凝土施工中,由于混凝土内部热量不易散发,温度升高更为明显,更容易产生温度裂缝。

(二)收缩引起的裂缝混凝土在硬化过程中会发生收缩变形,这种收缩变形包括化学收缩、干燥收缩和自收缩等。

化学收缩是由于水泥水化反应引起的体积减小;干燥收缩是由于混凝土中的水分蒸发导致的体积收缩;自收缩是混凝土在没有外界水分供应的情况下,由于水泥水化作用继续进行而引起的体积收缩。

这些收缩变形如果受到约束,就会在混凝土中产生拉应力,当拉应力超过混凝土的抗拉强度时,就会产生裂缝。

特别是在混凝土早期养护不当、水分蒸发过快时,收缩引起的裂缝更容易出现。

(三)荷载作用引起的裂缝混凝土在承受荷载作用时,如果荷载超过了混凝土的承载能力,就会在混凝土中产生裂缝。

荷载作用引起的裂缝通常具有一定的规律性,裂缝的分布与荷载的作用方向和大小有关。

在受弯构件中,裂缝通常出现在弯矩最大的截面处;在轴心受压构件中,裂缝通常出现在箍筋附近。

(四)地基不均匀沉降引起的裂缝当建筑物的地基不均匀沉降时,会使建筑物产生不均匀的变形,从而在混凝土结构中产生拉应力,当拉应力超过混凝土的抗拉强度时,就会产生裂缝。

混凝土结构产生裂缝的原因及其控制措施

混凝土结构产生裂缝的原因及其控制措施

(2)控制混凝土浇筑温度。施工单位可以采取降低混凝 土出机口温度、洒水降温、加冰搅拌、运输材料时做好保温和 防晒等措施降低混凝土浇筑温度。此外,还需要注意的是,在 混凝土浇筑仓面做好遮阳工作,目的是减少混凝土冷量损失。
(3)控制浇筑仓面。在混凝土浇筑时要严格控制以下几 点:①严禁不合格的材料入仓保存,并及时清除,保证仓内干 燥;②保证每一浇筑层收仓时应干燥平等,不要出现台阶,必 变相应面层混凝土结构在温度下降时应力集中引发的裂缝; ③振捣混凝土过程中,要尽量清除气泡,避免出现显著下沉, 防止对混凝土过振、漏振,混凝土不密实产生的结构裂缝;④ 同一浇筑仓面应使用相同规格、相同强度和相同水泥。
2.2 加强施工过程的控制
(1)对混凝土搅拌施工进行控制。在拌制混凝土时,要严 格按照试验制定的配料单进行材料配比,对水、水泥、石子、砂 石等材料运用重量计进行采用,尽量避免车、锨数计量方式, 并将材料称量偏差控制在可允许范围内。同时,搅拌时间、搅 拌程序均要采取严格的控制措施进行施工。
2019.08
3 总结
综上所述,混凝土在浇筑施工过程中,受到温度、技术、材 料以及其他因素的影响,再加上混凝土结构固有特点,使其表 面很容易出现裂缝质量问题。因此,针对混凝土结构裂缝现 象,施工单位必须做好一系列控制和养护工作,在保证混凝土 质量的同时,最大程度上减少结构裂缝现象,从而提高整体工 程的质量。
参考文献: [1] 李饶英 . 工民建混凝土结构产生裂缝的原因及其控制措施 [J]. 中国标准化,2018(12):69~70. [2] 秦军方 . 钢筋混凝土裂缝机理与控制措施[J]. 建材与装饰, 2017(43):40~41. [3] 吴雷 . 试论大体积混凝土裂缝产生原因及其控制措施[J]. 民 营科技,2017(1):181.

混凝土结构裂缝产生原因及控制措施研究

混凝土结构裂缝产生原因及控制措施研究

题目:混凝土结构裂缝产生原因及控制措施研究摘要混凝土结构裂缝产生原因,主要是由于地基变形、混凝土的配料质量差或施工工艺不当,以及使用不合理造成。

针对具体情况采取的质量控制措施,首先是原材料和施工工艺的控制,同时结合信息化手段,控制混凝土温度,加强养护;在设计及施工中,有意识地创造有利的构造条件。

关键词:混凝土结构;裂缝;控制措施混凝土结构裂缝产生原因及控制措施研究引言现今,在工业及民用建筑、桥隧工程、市政工程等项目的施工中,混凝土结构得到普遍应用。

混凝土结构在施工及使用中很容易出现裂缝,尤其一些板梁承重构件,实质上就是带缝工作的。

当裂缝宽度超过0.2mm时,就会影响结构的安全性、耐久性,达不到使用要求,这是施工规范和安全标准所不允许的1。

结构裂缝普遍存于基础浇筑、梁柱的现浇、路面结构、地下工程的衬砌等部位。

结构裂缝的成因很复杂,有的是施工过程中出现的,有的是使用过程中出现的。

施工过程中出现裂缝的事例很多,例如:深圳某多功能超高层建筑地下室14层结构施工后,拆模时发现外墙有垂直裂缝;神华集团东胜公司某选煤厂,1号煤仓在滑模施工中,墙壁出现裂缝;类似的还有河南某地方铁路大桥墩台身出现的裂缝、广州某商城大楼和某招商大厦的内筒裂缝等。

裂缝的处理不但耗费了大量的金钱和时间,还给各相关单位的声誉造成损害。

因此,探讨施工期混凝土结构裂缝的产生原因及控制,对提高工程质量和加快工程建设速度,增加资金利用效率均有益处。

一、结构裂缝产生的原因(一)材料及半成品质量问题造成裂缝较常见的是水泥或碎石质量不合格。

例如某单层厂房钢筋混凝土基础施工时,发现基础混凝土爆裂,经检查水泥安定性不合格;某工程的混凝土采用泥灰质岩做碎石,浸水后膨胀,以后又受冻,使混凝土发生裂缝;某宿舍使用三年后,混凝土大面积地爆裂,爆裂点的直径5~120mm,经检查发现,混凝土所用碎石混有经过煅烧、但未烧透的石狄石,这种碎石在己硬化的混凝土中逐渐熟化,体积膨胀,而引起混凝土爆裂。

论混凝土裂缝成因分析与控制处理(毕业论文)

论混凝土裂缝成因分析与控制处理(毕业论文)

混凝土裂缝成因分析与控制处理摘要混凝土的应用在建筑中占有重要地位,但是混凝土的裂缝却是一个常见的现现象。

混凝土结构裂缝也是当今工程领域非常难以解决的一个问题,如果施工中混凝土常常出现裂缝就会影响到结构的整体性和耐久性。

在现实中我们应尽量减少混凝土裂缝的出现。

学术界对于混凝土裂缝的成因和计算方法有不同的理论,但对于具体的预防和改善措施意见比较统一。

下面就混凝土裂缝的成因和控制进行了介绍。

会对在施工期如何进行混凝土裂缝控制的研究和实践有一定的指导意义。

关键词:混凝土裂缝;裂缝成因;裂缝处理一、混凝土裂缝的成因(一)混凝土裂缝成因的全方面考虑裂缝产生的形式和种类很多,要根本解决混凝土中裂缝问题,还是需要从混凝土裂缝的形成原因人手。

正确判断和分析混凝土缝的成因是有效地控制和减少混凝土裂缝产生的最有效的途径。

1、设计原因(1)设计结构中的断面突变而产生的应力集中所产生的构件裂缝。

(2)设计中对构件施加预应力不当,造成构件的裂缝(偏心、应力过大等)。

(3)设计中构造钢筋配置过少或过粗等引起构件裂缝(如墙板、楼板)。

(4)设计中未充分考虑混凝土构件的收缩变形。

(5)设计中采用的混凝土等级过高,造成用灰量过大,对收缩不利。

为了满足泵送施工的需要,混凝土必须是大流动性的[1]。

而加入了各种外加剂和矿物掺合料的大流动性混凝土[2],其体积稳定性往往较差,主要表现为收缩较大。

设计部门在设计楼板、墙体等表面系数较大的部位时,如果对大流动性混凝土的具体特点缺乏足够的认识,往往导致混凝土发生不应有的开裂。

在原有普通混凝土结构配筋量的基础上适当提高是有必要的。

这与修订的《钢筋混凝土结构设计规范》的指导思想是一致的。

2、材料原因(1)粗细集料含泥量过大,造成混凝土收缩增大。

集料颗粒级配不良或采取不恰当的间断级配,容易造成混凝土收缩的增大,诱导裂缝的产生。

(2)骨料粒径越细、针片含量越大,混凝土单方用灰量、用水量增多,收缩量增大。

关于混凝土裂缝原因分析与处理论文(精选6篇)

关于混凝土裂缝原因分析与处理论文(精选6篇)

关于混凝土裂缝原因分析与处理论文(精选6篇)混凝土裂缝原因分析与处理论文篇1摘要:目前混凝土结构物裂缝问题,是混凝土工程建设中带有一定普遍性的技术问题。

而混凝土结构的破坏和建筑物的倒塌,也都是从结构裂缝的扩展开始而引起的,一是影响美观,二是影响使用寿命,有严重裂缝的建筑物将会威胁到人们的生命和财产的安全。

故在某些施工验收规范和工程都是不允许混凝土结构出现有明显的裂缝。

关键词:裂缝;原因;处理1、混凝土裂缝的种类及渗、漏原因混凝土渗、漏的主要原因是在其拌合物在浇灌振捣过程中漏振和振捣不密实而产生的毛细孔隙或蜂窝状,在外部水压力的作用下,导致渗、漏现象。

同时,由于设计的原因,如结构的造型尺寸、受力情况、构造等因素考虑不周,也会造成混凝土结构的渗、漏现象。

从以往的实际情况看,混凝土的裂缝大致可分为以下几种:①混凝土拌合物凝结前的沉降裂缝及干缩裂缝;②混凝土温度应力裂缝;③混凝土自应力裂缝;④混凝土受外力及荷重影响裂缝。

从实际情况来看,地下混凝土工程结构的裂缝情况可分为以下几个方面:1.1混凝土拌合物沉降裂缝这种裂缝的发生,往往是采用大流动性混凝土拌合物时而发生的裂缝,大流动性混凝土拌合物在混凝土初凝前,混凝土拌合物中的粗骨料始终处于一种自由体,虽然经过振动器械进行了振动,内部的孔隙也基本排除,但在混凝土内部的粗骨料本身在自身质量的作用下缓慢下沉,若是素混凝土,内部的下沉是均匀的,在混凝土硬化过程中,表面的裂缝一般均为施工人员在操作过程中所留下的脚窝因用素浆找平后而形成的,因为这些裂缝是素浆在硬化时产生的收缩(干裂)裂缝;但是只要在混凝土初凝时予以压光即可解决。

另外一方面是钢筋混凝土,在混凝土没有达到初凝前,其内部的粗骨料继续处于下沉状态,而混凝土沿着钢筋的下方继续下沉,由于在钢筋的作用下,钢筋上面的混凝土被钢筋的支护,在钢筋上表面沿着钢筋的走向产生裂缝,这种裂缝的深度一般只达到钢筋表面为止。

1.2早期混凝土干缩裂缝这种裂缝一般出现在混凝土较薄的结构;如现浇楼板混凝土、道路混凝土、地坪等混凝土,在结构断面≤300mm、混凝土坍落度>100mm时,最容易发生此种裂缝。

混凝土结构裂缝产生的原因及控制措施

混凝土结构裂缝产生的原因及控制措施

混凝土结构裂缝产生的原因及控制措施第一篇:混凝土结构裂缝产生的原因及控制措施混凝土结构裂缝产生的原因及控制措施摘要:大体积混凝土开裂后,其性能与原状混凝土性能相差很大,严重影响结构的长期安全和耐久运行。

本文分析了混凝土结构裂缝产生的原因和机理,从各个环节提出了预防裂缝的综合措施,以确保混凝土质量,减少裂缝的发生。

关键词:混凝土裂缝水泥水化热温度应力一、混凝土结构裂缝产生的原因钢筋混凝土结构的裂缝产生的原因主要有三种:(1)由外部荷载引起的裂缝隙,按常规计算的各种荷载引起的;(2)由于结构的实际工作状态与设计模型的不同而产生的结构次应力引起的裂缝;(3)由温度、收缩、膨胀、不均匀沉降等因素产生的变形应力引起的裂缝,施工中可采取措施避免。

(4)大体积混凝土结构中,由于结构截面大,水泥用量多,水泥水化释放的水化热能产生很大的温度变化和收缩作用,是导致大体积混凝土温度裂缝的主要原因。

1.水化热产生裂缝的机理大体积混凝土结构的截面尺寸较大,在施工过程中,由水泥水化过程中释放出大量水化热,由于体积大,热量不易散发,造成较大温升,从而导致体积增大。

当这种变形不受约束时,混凝土结构内部不会产生应力。

但实际上这种变形肯定会受到约束,约束有两种。

一是混凝土与外部环境温度差异引起的约束;另一种是由于内部的条件不同产生的约束,以上两种约束产生的应力为温度应力。

其次,湿度变化引起的混凝土内部各单元体之间相互约束,产生的应力为干缩应力。

因为湿度传导率远小于热度传导率(约为1/1600),所以,它主要在混凝土表面附近:另外,混凝土自身体积变形不能自由伸缩所产生的应力,称为自身体积变形应力;还有地基非均匀沉降、模板走样也会产生变形应力。

在以上非结构荷载作用下所产生的应力中,主要是温度应力和变形应力。

对于大体积混凝土结构施工,当混凝土浇筑体边界无约束时(如底、顶板顶面),在早期水化热温度迅速升高阶段,由于混凝土内、外散热条件不同,形成温度梯度,表面受拉,内部受压。

混凝土结构裂缝产生原因及控制措施研究

混凝土结构裂缝产生原因及控制措施研究

混凝土结构裂缝产生原因及控制措施研究摘要:大体积混凝土结构开裂后,其性能与原状混凝土性能相差很大,则严重影响结构的长期安全和耐久运行。

本文分析了混凝土结构裂缝产生的原因和机理,并从各个环节提出了预防裂缝的综合措施,用以确保混凝土的质量,减少裂缝的发生。

关键词:混凝土;裂缝;水泥水化热;温度应力一、混凝土结构裂缝产生的原因钢筋混凝土结构的裂缝产生的原因主要分为三个:(1)由于结构的实际工作状态与设计模型的差异而产生的结构次应力引起的裂缝;(2)由外部荷载引起的裂缝缝隙,按常规计算的各种荷载而引起的;(3)由温度差、收缩、膨胀、不均匀沉降等因素产生的变形应力而引起的裂缝,施工中可以采取措施避免。

(4)大体积混凝土结构中,由于结构截面大,水泥用量多,水泥水化释放的水化热能产生很大的温度变化和收缩作用,是导致大体积混凝土裂缝的主要原因。

二、混凝土结构裂缝的预防措施(一)合理的设计施工配合比。

由于大体积混凝土结构各项指标均要求较高,并且普遍都采用泵送混凝土,因此合理设计配合比是有效控制和预防混凝土裂缝发生的基础。

应该根据工程所处条件,对水灰比、砂石率、水泥用量及掺合料的用量等进行优化设计,选择最优最合理的方案。

1、砂石率的选择。

适当砂石率的选择对控制混凝土的裂缝有积极作用,混凝土的干燥收缩随砂石率的增大而增大。

由于砂石率减小使粗骨料含量增大,在相同的条件下混凝土的弹性模量较高,收缩量较小,而且由于粗骨料对收缩的约束作用,可减少开裂的可能。

使用粗骨料,尽量选用粒径较大,级配良好的粗骨料,在厚大无筋或少筋的大体积混凝土中,掺总量不超过20%的大石块,减少混凝土的用量,以达到节省水泥和降低水化热的目的。

2、选用中低水化热水泥,可使水泥在拌和过程中水化热释放较小,用以减少混凝土升温,如选用矿渣硅酸盐水泥,火山灰质硅酸盐水泥、普硅非早强型水泥。

充分利用混凝土后期强度,减少每立方米混凝土中水泥用量。

3、采用混凝土双掺技术,即在混凝土中加入优质粉煤灰,掺入的量一般为水泥用量的20%左右,掺入缓凝型减水剂,用量为水泥用量的 1.0%左右。

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题目:混凝土结构裂缝产生原因及控制措施研究完成期限:2015年4月21日至2015年6月5日学校学院年级建四专业建筑设计指导教师喇海霞姓名学号12cg27268摘要大体积混凝土结构开裂后,其性能与原状混凝土性能相差很大,则严重影响结构的长期安全和耐久运行。

本文分析了混凝土结构裂缝产生的原因和机理,并从各个环节提出了预防裂缝的综合措施,用以确保混凝土的质量,减少裂缝的发生。

关键词:混凝土;裂缝;水泥水化热;温度应力混凝土结构裂缝产生原因及控制措施研究一、混凝土结构裂缝产生的原因钢筋混凝土结构的裂缝产生的原因主要分为三个:(1)由于结构的实际工作状态与设计模型的差异而产生的结构次应力引起的裂缝;(2)由外部荷载引起的裂缝缝隙,按常规计算的各种荷载而引起的;(3)由温度差、收缩、膨胀、不均匀沉降等因素产生的变形应力而引起的裂缝,施工中可以采取措施避免。

(4)大体积混凝土结构中,由于结构截面大,水泥用量多,水泥水化释放的水化热能产生很大的温度变化和收缩作用,是导致大体积混凝土裂缝的主要原因。

(一)水化热产生裂缝的机理1、大体积混凝土结构的截面尺寸较大,在施工过程中,由水泥水化过程中释放出大量水化热量,由于混凝土体积大,热量散发不易,造成温升较大,从而导致混凝土体积增大。

当这种变形不受约束时,混凝土结构内部不会产生应力。

但实际上这种变形肯定会受到约束,约束有两种。

一是混凝土与外部环境温度差异引起的约束;另一种是由于内部的条件而不同产生的约束,以上两种约束产生的应力为温度应力。

2、其次,湿度变化引起的混凝土内部各单元体之间相互约束,产生的应力为干缩应力。

因为湿度传导率远小于热度传导率(约为1/1600),所以,它主要产生在混凝土表面附近:另外,混凝土自身体积变形不能自由伸缩所产生的应力,称为自身体积变形应力;还有地基不均匀沉降、模板走样也会产生相应的变形应力。

在以上非结构荷载的作用下所产生的应力中,主要是温度应力和变形应力。

对于大体积混凝土结构施工中,当混凝土浇筑体的边界无约束时(如底、顶板顶面),在早期水化热的温度迅速升高阶段,由于混凝土内、外散热条件不同,形成温度梯度,表面受拉,内部受压。

当拉应力超过混凝土抗拉强度时,混凝土表面就产生裂缝。

在混凝土的降温阶段,混凝土的温差引起的变形加上混凝土的体积收缩变形,受到地基和结构边界条件的约束时,在浇筑体的中央断面产生了内部拉应力,当该拉应力超过混凝土抗拉强度时,混凝土整个截面就产生了贯穿裂缝。

3、现浇钢筋混凝土结构梁、板产生裂缝的原因,综合归纳起来可以分为两大类:一是由于设计失误、实际施工不当等原因导致的结构性裂缝;二是由于混凝土本身的收缩和温差作用所产生的非结构性裂缝。

有关资料统计及大量的工程实践表明,一般工程中结构性裂缝约占20%,大部分为收缩和温差裂缝约占80%,这些非结构性裂缝可以通过设计和施工阶段采取相应的技术措施进行预防,从而将其控制在现行规范所允许的范围之内。

从大量的工程实践中我们可以发现,建筑结构中混凝土的收缩和温差裂缝所出现的位置与构件部位和形状关系的规律基本相同或类似。

(二)温度应力的分析根据温度应力的形成过程,将其可分为以下三个阶段:1、初期:自浇筑混凝土开始至水泥放热基本结束,一般约需30天。

这个阶段有两个特征,一是混凝土弹性模量的急剧变化,二是水泥放出大量的水化热。

由于弹性模量的变化,这一时期在混凝土内形成了残余应力。

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,这个过程时间中,温度应力主要是由于混凝土的冷却和外界气温的变化所引起,这些应力与早期形成的残余应力相叠加,在这个期间混凝土的弹性模量变化不大。

3、后期:混凝土完全冷却以后的运转时期。

温度应力主要是由外界气温变化所引起的,这些应力与前两种的残余应力相叠加。

4、根据温度应力引起的原因可分为两类:一是自生应力: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的。

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,在结构表面出现拉应力,在结构中间出现压应力。

二是约束应力:结构的全部或部分边界受到外界的约束,不能自由变形而引起的应力。

如箱梁顶板混凝土和护栏混凝土。

这两种温度应力往往与混凝土的干缩所引起的应力相互共同作用。

要根据已知的温度准确分析出温度应力的分布、大小是一项比较烦琐的工作。

在大多数的情况下,是需要依靠模型试验或数值计算。

混凝土结构的徐变使温度应力有相当大的松弛,计算温度应力时,必须考虑徐变产生的影响,具体计算这里就不再细述。

二、裂缝控制的基本原理及预防措施(一)大体积混凝土结构的裂缝控制是指杜绝有害裂缝,同时减少或避免不影响使用的混凝土表面裂缝。

裂缝控制原理是:降低混凝土外部约束与非线性降温和收缩所产生的拉应力,提高混凝土相应龄期的抗拉强度和极限拉伸,以确保混凝土抗裂的安全度要求。

裂缝控制方法采取温差与温度应力双控制方法,避免结构物出现温度裂缝,同时调整混凝土表面湿度以防止表面干缩裂缝。

结构裂缝产生的主要原因是降温和收缩。

任一降温温差包含水化热引起的温差和收缩当量温差,又都可以分解为均匀降温差和非均匀降温差两钟。

前者产生外约束力,它成为贯穿性裂缝的主要原因;后者引起自约束力,形成表面裂缝;只有同时控制好这两钟降温差,才能减少和避免混凝土裂缝的产生。

(二)控制混凝土裂缝。

必须从混凝土产生裂缝的几个主要原因着手,才能有效地将裂缝控制在允许范围内。

一般可分为两个控制阶段:设计阶段和施工阶段。

设计阶段由设计人员对混凝土强度等级、钢筋的品种、规格、建筑物的结构形式等统筹设计,有效的进行裂缝的控制。

施工阶段则采取加入外加剂的方式改善混凝土性能、降低水泥水化热、降低混凝土内外温差、结构中设置施工缝或变形缝、加强混凝土中的配筋率等措施来减少混凝土的收缩,防止混凝土产生有害裂缝。

(三)合理的设计施工配合比。

由于大体积混凝土结构各项指标均要求较高,并且普遍都采用泵送混凝土,因此合理设计配合比是有效控制和预防混凝土裂缝发生的基础。

应该根据工程所处条件,对水灰比、砂石率、水泥用量及掺合料的用量等进行优化设计,选择最优最合理的方案。

1、砂石率的选择。

适当砂石率的选择对控制混凝土的裂缝有积极作用,混凝土的干燥收缩随砂石率的增大而增大。

由于砂石率减小使粗骨料含量增大,在相同的条件下混凝土的弹性模量较高,收缩量较小,而且由于粗骨料对收缩的约束作用,可减少开裂的可能。

使用粗骨料,尽量选用粒径较大,级配良好的粗骨料,在厚大无筋或少筋的大体积混凝土中,掺总量不超过20%的大石块,减少混凝土的用量,以达到节省水泥和降低水化热的目的。

2、选用中低水化热水泥,可使水泥在拌和过程中水化热释放较小,用以减少混凝土升温,如选用矿渣硅酸盐水泥,火山灰质硅酸盐水泥、普硅非早强型水泥。

充分利用混凝土后期强度,减少每立方米混凝土中水泥用量。

3、采用混凝土双掺技术,即在混凝土中加入优质粉煤灰,掺入的量一般为水泥用量的20%左右,掺入缓凝型减水剂,用量为水泥用量的 1.0%左右。

通过采用双掺技术,来减少水泥用量,从而降低水化热并使混凝土在常温下延长初凝时间。

4、加入UEA或AEA膨胀剂,用量为水泥用量的14%左右,使混凝土在凝固过程中不产生收缩,还可以提高混凝土自身的防水能力。

(四)构造设计方面的控制措施1.合理设置伸缩缝和后浇带(1)同一材料的收缩和膨胀线性系数为一定值时,其面积越大、体形越大,那么收缩或温差应力引起的变形及产生裂缝的可能性就越大。

因此,合理设置长体形建筑的伸缩缝是控制混凝土温差变形裂缝的一项有效措施。

设计人员必须严格执行各类规范,在其规定的最大间距内设置伸缩缝,并应根据当地实际环境气候及具体工程结构特点适当减小伸缩缝的间隔,以有效防止混凝土结构的温差裂缝。

(2)后浇带是当建筑体形较大、高度差较大以及不规则形状时,通常又不便设置伸缩缝,为了防止混凝土因沉降、收缩和温差的变形产生裂缝,而特别浇筑的一种混凝土结构。

设计施工图时应该注意合理位置预留后浇带,并明确提出施工中的注意事项。

2.适当的增大板厚和构件配筋率(1)在钢筋混凝土结构中,钢筋对于抵抗和控制收缩和温差变形而产生的裂缝,发挥着主导作用。

现行规范中除了对混凝土构件的纵向配筋规定了最小配筋率外,还规定当温度等因素对结构产生较大的影响时,需要适当增加构件的配筋率。

我国一些地方夏、秋季昼夜温差很大,热胀冷缩的不断循环是造成混凝土结构产生温差裂缝的主要原因。

部分工程实践表明,往往裂缝较多的构件,其配筋率较小,因此设计人员对此应该予以重视,在设计时要充分考虑工程所出区域的气候特点和建筑物的不同部位(如外露构件),适当的增大构件的配筋率。

(2)常见的收缩和温差裂缝与楼面板、屋面板的厚度有关,如果设计时只计算竖向荷载而未考虑温差和收缩变形对楼板的影响,特别是对屋面板和框架平面以外板件的影响,而采用了较薄的板件,则难以避免在温差和收缩应力反复作用下使结构产生裂缝。

另外,楼板厚度不够的情况下,施工偏差会影响到钢筋保护层厚度和负弯矩的有效高度而产生裂缝。

如果工程中的楼板暗埋管线比较多,也会直接影响板厚度,沿管线走向会产生集中应力而导致裂缝。

为此,无论计算结果如何,即使板件跨度较小,也应该采取板厚≥100mm,且在温差影响大的重点部位使板面负筋双向通长。

(3)建筑物两端楼梯间处的楼板平面刚度较小,容易产生裂缝,裂缝通常平行于板的长边并贯通梁侧。

设计控制方法是加厚该处的楼板厚度,板面的负筋除了满足计算配筋要求之外,还应配置≥Φ8@200双向通长钢筋,梁两侧加设纵向构造腰筋。

楼板四大角裂缝。

产生的原因是荷载、收缩及温差产生的应力向四角迭加成为剪力汇集区而引起的裂缝,一般呈45°角,距板角约600mm~1200mm,常为上下贯通。

设计控制方法是除了满足计算配筋要求之外,在整块板的跨度范围内增设双向Φ6或Φ8@200钢筋网,且四角加密。

(4)框架柱网外的悬挑梁板处的裂缝一般平行于板的短边并贯通封口梁侧。

产生的主要原因是该位置的构件受外界温差影响产生较大的变形应力,因此外露梁板是温差裂缝的多发区域。

设计控制方法是在板面长度方向构造筋Φ8@200通长。

屋面板是收缩及温差变形裂缝产生较多的地方,因此所有板的负弯矩筋不应切断。

(三)混凝土结构原料的控制1、材料的选择,应优先采用水化热低的水泥配制大体积混凝土,如矿渣硅酸盐水泥。

在施工中避免使用含泥量高的集料,因使用含泥量高的集料会导致集料表面与水泥石的机械粘结力降低,而且会增加混凝土拌合物的用水量,不仅增加了混凝土的收缩,同时降低了混凝土的抗拉强度,导致收缩裂缝发生。

2、采用降低水泥用量的方法来降低混凝土的绝对温升值,可以使混凝土浇筑后的内外差和降温速度控制的难度降低。

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