有时候,GRC构件脱模时还好好的,但没过几天就变形了,如塌腰弯曲等。这是徐变引起的。与其他水泥基材料一样,西安GRC构件也会发生徐变。水泥基材科在何载作用下会发生初始的弹性变形,之后,在长期持续荷载作用下,会发生缓侵的冶作用力方向的不可恢复的塑性变形,这种变形被称之为徐变。
徐变变形随时间增长,即使荷载不变,也会增长,但增长的幅度越来越小,呈对数曲线递减。100到1000p的徐变与10 ~100h的徐变大致相等。一般情况下,徐变大约要持续2~3年才姓于稳定。玻璃纤维对GRC徐变影响不大,主要是水泥砂浆基材起作用。徐变与水泥石中毛细孔的数量有关,毛细孔越多,徐变越大;反之,则徐变越小。徐变与以下因素有关:
(1)水灰比。水灰比越大,徐变量越大。(2)水泥用量。水泥用量越多,徐变量越大。
(3)水泥品种与强度等级。水泥活性对徐变有影响。活性大,徐变小。早强水泥和高强水泥徐变小,普通硅酸盐水泥徐变要大些,矿渣水泥徐变更大。同样的水泥,强度等级高的徐变小。
(4)砂子的级配不良,空隙较多,徐变较大。(5)荷载越大,徐变越大。
(6)受荷载作用时,水泥砂浆龄期越短,徐变越大;持续荷载越长,徐变越大。
(7)养护影响。构件在水中养护徐变较小。徐变一般用徐变系数V表示,见式(4.5-1)。
徐变系数Ψ的最地估可达3-4,也就是说,徐变变形最终可能达到弹性变形的2~4倍。比如,一块水平放置的简支GRC板,在自重的作用下,其最终的挠度大约是初始挠度的2~4倍。
混凝土的徐变变形量一般可到0.3~1.5mm/m。 GRC的水泥用量大大多于混凝土,其徐变变形量也远大于混凝土。
在相同玻璃纤维含量和水灰比的情况下,水泥含量越多,徐变量越大。
GRC无论是受拉、受压还是受弯,只要是承受持续荷载,都会有徐变现象发生。
目前,GRC建筑构件尚未进入承重结构领域,只是作为非承重的构件,其所承受的持续性荷载主要是自重。
减少徐变的关键是西安GRC构件早期要避免较大荷载的持续作用。脱模后、养护时和养护后构件码放要减少自重荷载作用,细长构件不能靠墙斜放、平放时支点位置要合理、不能多层码放等。要避免构件刚生产出来就运到工地安装,使其较早地处于受力状态。
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