Craqueamento térmico precoce (calcular requisitos R/F)

Craqueamento térmico precoce (calcular requisitos R/F)

A fissuração térmica prematura no concreto é inevitável se não tomarmos as medidas necessárias durante o projeto e a construção. Ambas as fases têm uma influência significativa na formação de fissuras no concreto.

Neste artigo vamos nos concentrar no Retração e movimento térmico do concreto bruto.

O concreto imaturo não possui a resistência necessária para suportar as tensões de tração que surgem no concreto. Como resultado, o concreto racha.

O que são as primeiras fissuras térmicas?

As primeiras fissuras térmicas ocorrem no concreto devido ao carregamento lateral. Durante o calor do processo de hidratação, o calor é dissipado pela superfície e a superfície do concreto é submetida ao movimento térmico. Isto leva à formação de fissuras no concreto.

Além disso, a retração por secagem também pode ser motivo para a formação de fissuras na superfície do concreto.

Como você evita rachaduras no concreto?

A opção mais fácil é proteger o concreto para evitar oscilações de temperatura na superfície do concreto.

Diferentes métodos podem ser usados ​​para cobrir a superfície do concreto.

Também podemos instalar armaduras para suportar as tensões de tração criadas no concreto.

Com base nas condições de retenção, é possível calcular a área de armadura necessária para manter a fissuração do concreto sob controle.

Calcular a armadura necessária para compensar a retração e o movimento térmico no concreto imaturo – R/F para fissuração térmica

O cálculo é realizado de acordo com as orientações do BS 8007.

Vamos fazer isso com um exemplo prático – fissuração térmica precoce

Data de projeto para o exemplo trabalhado de fissuração térmica precoce em concreto – parede de concreto
  • A espessura da parede – 300mm
  • Considere o fator de retenção entre parede e base como: R = 0,5
  • Aumento da temperatura acima da temperatura ambiente devido ao calor de hidratação: T1 = 400 C
  • Variação da temperatura ambiente T2 = 100 C
  • Grau de concreto 35A
  • Aço fj = 460 N/mm2

Proporção crítica de aço, ρkri = 0,0035 da Tabela A1

De acordo com a Figura A1,

ρ = As / bh', onde h' é a profundidade da zona superficial e ρ é a taxa de armadura.

Como h = 300 < 500, a profundidade da zona superficial pode ser assumida da seguinte forma:

h' = 300/2 = 150 mm.

Nota: Se a espessura da secção for superior ou igual a 500 mm, a profundidade da zona superficial é considerada como 250 mm.

Portanto, a faixa de ganho é

As = ρ x bh' = 0,0035 x 1000 x 150 = 525 mm2 por metro

De acordo com a Classe A3 da BS 8007, a largura máxima de fissura pode ser estimada da seguinte forma:

bMáx. =SMáx. Rα (T1 +T2)

T1 = 40Ó C

T1 = 10Ó C

α = 10 x 10-6 /ÓC

R = 0,5 Restrição total por base

bMáx. /pMáx. = 0,5 x 10 x 10-6 x (40 +10) = 2,5 x 10-4

bMáx. =SMáx. x 2,5 x 10-4

Da seção A 3

SMáx. = (fct/Fb) x (φ/2ρ)

Onde,

Fct/Fb = 0,67 da Tabela A1 para barras de deformação tipo 2.

Combine duas equações,

bMáx. = (fct/Fb) x (φ/2ρ) x 2,5 x 10-4

ρ = (fct/Fb) x (φ/2) x 2,5 x 10-4 /BMáx.

Considere barras de 12 mm e uma largura de fissura de 0,2 mm.

ρ = (0,67) x (12/2) x 2,5 x 10-4 / 0,2 = 0,005kri = 0,0035

A área de armadura plana em ambas as zonas de superfície é calculada como:

As/bh' = 0,005

As = 0,005 x bh' = 0,005 x 1000 x 150 = 750 mm2 /M

Oferece T12@150mm

Este reforço deve ser fornecido em todas as direções.

Esta área de armadura deve ser prevista para a secção, independentemente de outras necessidades de armadura, por ex. B. A armadura de flexão é menor que a área de armadura necessária para resistir à retração e ao movimento térmico.

Para mais informações você pode ler os seguintes artigos.

  • Rachaduras no concreto
  • Fissuração térmica em concreto
  • Rachaduras em concreto imaturo

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