1.하중으로 인한 균열
기존의 정적, 동적 하중과 2차 응력에 의해 콘크리트에 발생하는 균열을 하중균열이라 하며 이는 직접응력균열과 2차 응력균열로 요약할 수 있다. 직접응력균열은 외부하중에 의한 직접적인 응력에 의해 발생하는 균열을 말하고, 2차응력균열은 외부하중에 의한 2차응력에 의해 발생하는 균열을 말한다. 하중균열의 특성은 하중에 따라 다른 특성을 보인다. 이러한 균열은 주로 인장대, 전단대, 진동이 심한 부품에서 나타납니다. 그러나 압축영역에서 압축방향을 따라 벗겨짐이나 짧은 균열이 발생하는 경우 이는 구조물이 지지력의 한계에 도달했다는 징후인 경우가 많으며 구조적 파손의 전조라는 점을 지적해야 한다. 그 이유는 섹션 크기가 너무 작기 때문인 경우가 많습니다.

2. 온도 변화에 따른 균열
콘크리트는 열팽창과 수축의 성질을 가지고 있습니다. 외부 환경이나 구조물의 내부 온도가 변하면 콘크리트가 변형됩니다. 변형이 억제되면 구조에 응력이 발생합니다. 응력이 콘크리트의 인장강도를 초과하면 온도균열이 발생합니다. 일부 장경간 교량에서는 열 응력이 활하중 응력에 도달하거나 초과할 수도 있습니다. 다른 균열과 구별되는 온도 균열의 주요 특징은 온도 변화에 따라 팽창하거나 닫힌다는 것입니다.
3. 수축으로 인한 균열
실제 공학에서는 콘크리트 수축으로 인한 균열이 가장 흔합니다. 콘크리트 수축의 종류 중에는 소성수축과 수축수축(건조수축)이 콘크리트의 부피변형을 일으키는 주요 원인이며, 자기수축과 탄화수축도 있다.
- 플라스틱 수축. 시공과정 중, 콘크리트 타설 후 약 4~5시간 후에 발생합니다. 이때 시멘트의 수화반응이 격렬해지고 분자쇄가 점차 형성되어 블리딩과 수분의 급속한 증발이 일어나 콘크리트가 수분을 잃고 수축하며 골재는 자중으로 인해 가라앉게 된다. 콘크리트가 아직 굳지 않은 상태를 소성수축이라고 합니다. 플라스틱 수축의 크기는 최대 약 1%로 매우 큽니다. 골재가 가라앉는 과정에서 철근으로 막히게 되면 철근 방향을 따라 균열이 발생하게 된다. T보와 박스거더의 웨브와 지붕, 바닥의 접합부 등 부재의 수직단면에서는 경화 전의 불균일한 침하로 인해 웨브 방향을 따라 표면균열이 발생하게 된다. 콘크리트의 소성수축을 줄이기 위해서는 시공시 물-시멘트 비율을 조절해야 하며, 지나치게 긴 교반을 피하고, 재료를 너무 빨리 절단하지 않아야 하며, 진동이 콤팩트해야 하며, 수직 가변구간을 타설해야 한다. 레이어로.
- 수축수축(건조수축). 콘크리트가 굳은 후 표면의 수분이 점차 증발하면서 습도가 점차 감소하여 콘크리트의 부피가 감소하는 현상을 수축(건조수축)이라고 합니다. 콘크리트 표면의 수분손실은 빠르고 내부손실은 느리기 때문에 표면수축이 크고 내부수축이 작은 불균일한 수축이 발생한다. 표면의 수축과 변형은 내부 콘크리트에 의해 구속되어 표면 콘크리트가 인장력을 견디게 됩니다. 표면콘크리트가 인장강도 이상의 인장력을 견디게 되면 수축균열이 발생하게 된다. 경화 후 콘크리트의 주요 수축은 수축 수축입니다. 철근 비율이 큰 구성 요소(3% 이상)의 경우 콘크리트 수축에 대한 철근의 억제가 뚜렷하고 콘크리트 표면에 균열이 발생하기 쉽습니다.
- 자가수축. 자기수축은 콘크리트의 경화 과정에서 시멘트와 물 사이의 수화 반응입니다. 이 수축은 외부 습도와 관련이 없으며 양수(예: 일반 포틀랜드 시멘트 콘크리트와 같은 수축) 또는 음수(예: 슬래그 시멘트 콘크리트 및 플라이애시 시멘트 콘크리트와 같은 팽창)일 수 있습니다.
- 숯 수축. 대기 중의 이산화탄소와 시멘트 수화물의 화학반응으로 인해 발생하는 수축변형. 탄화 수축은 습도가 약 50%에서만 발생할 수 있으며, 이산화탄소 농도가 증가하면 가속화됩니다. 탄화 수축은 일반적으로 계산되지 않습니다.
콘크리트 수축균열의 특징은 대부분이 표면균열이고, 균열의 폭이 상대적으로 작고, 균열이 모양의 규칙성이 없이 균열 모양으로 십자 모양으로 십자 모양으로 나타나는 것이다.

4. 지반기초 변형으로 인한 균열
기초의 불균일한 수직침하 또는 수평변위로 인해 구조물에 추가적인 응력이 발생하여 콘크리트 구조물의 인장능력을 초과하여 구조적 균열이 발생하게 됩니다.
5. 철근의 부식으로 인한 균열
콘크리트의 품질이 좋지 않거나 보호층의 두께가 부족하여 콘크리트의 보호층이 이산화탄소에 의해 철근 표면까지 침식 및 탄화되어 철근 주변 콘크리트의 알칼리도나 염화이온이 감소하게 됩니다. 염화물이 개입되어 철근 주변의 함량이 높아 철근 표면이 산화될 수 있습니다. 멤브레인이 손상되어 철근 내부의 철이온이 콘크리트 내부로 침입한 산소 및 수분과 반응하여 녹철수산화물의 부피가 원래보다 약 2~4배 증가하여 콘크리트에 팽창응력을 유발하게 됩니다. 콘크리트 주변에 균열이 생기고 보호층 콘크리트가 벗겨지는 현상이 발생합니다. , 건설 기술 데이터를 무료로 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오. 철근의 길이방향을 따라 균열이 발생하고 콘크리트 표면에 녹이 스며든다. 부식으로 인해 철근의 유효단면적이 감소하고, 철근과 콘크리트 사이의 접지력이 약해지며, 구조물의 지지력이 저하되어 다른 형태의 균열이 유발되어 더욱 악화됩니다. 철근의 부식으로 인해 구조적 손상이 발생합니다.
철근의 부식을 방지하기 위해서는 규격의 요구사항에 따라 균열폭을 제어해야 하며, 충분한 보호층 두께를 사용해야 합니다. (물론 보호층이 너무 두꺼워서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 유효 높이는 응력을 받으면 부품이 감소하고 균열 폭이 증가합니다. 콘크리트의 물-시멘트 비율을 조절하고, 진동을 강화하며, 콘크리트의 치밀성을 확보하고, 산소 침입을 방지하며, 특히 해안 지역이나 부식성이 강한 공기 및 지하수가 있는 지역에서는 염화물이 함유된 혼화제의 양을 엄격하게 제어합니다.
6. 서리로 인한 균열
대기 온도가 0보다 낮으면 물에 포화된 콘크리트가 얼고 자유수는 얼음으로 변하며 부피가 9% 증가하여 콘크리트에 팽창 응력이 발생합니다. 동시에 콘크리트 겔 공극의 과냉각수(동결 온도는 -78도 미만)) 미세 구조의 이동 및 재분배는 삼투압을 유발하여 콘크리트의 팽창력을 증가시키고 콘크리트의 강도를 감소시킵니다. 콘크리트에 균열이 발생하게 됩니다. 특히, 콘크리트는 초기 응결 시 가장 심하게 동결되며, 노화 후 콘크리트의 강도 손실은 30~50%에 달합니다. 겨울철 공사 시 프리스트레스 터널을 그라우팅한 후 단열 조치를 취하지 않으면 파이프라인 방향을 따라 동상 균열이 발생할 수 있습니다.
7. 건축자재의 품질에 따른 균열
콘크리트는 주로 시멘트, 모래, 골재, 혼합수 및 혼화재로 구성됩니다. 콘크리트를 구성하는 데 사용되는 재료는 표준 이하의 품질로 인해 구조물에 균열이 발생할 수 있습니다.
8. 시공 품질에 따른 균열
콘크리트 구조물 타설, 부품제작, 거푸집, 운반, 적하, 조립, 승강 등의 과정에서 시공공정이 불합리하고 시공품질이 열악할 경우 수직, 수평, 경사, 수직, 수평, 표면 등을 생산하기 쉽다. , 깊고 관통하는 균열, 특히 가늘고 얇은 벽 구조가 나타날 가능성이 더 높습니다. 균열의 위치와 방향, 균열의 폭은 원인에 따라 달라진다.


















