由于混凝土水分含量的變化造成可逆位移,位移幅度在0.02%至0.06%之間。水汽引起的可逆位移與熱位移不能簡單的疊加:混凝土溫度升高時其水分含量降低,混凝土溫度和外界濕度降低時,其水分含量升高。因此,這兩種位移差不多是相對的。
但這兩種位移幾乎不會同時發(fā)生:因為混凝土中水分的干燥是一個緩慢的過程,而由于光照和晝夜更替混凝土板塊的熱位移非常迅速,并且每天都在變化。
則3m寬混凝土板塊因水含量引起的可逆位移公式如下:M=Mr·3000=1.2mmM為混凝土的收縮率,取平均值0.04%這種位移在潮濕的冬天會擴大,在干燥的夏季縮小。如考慮季節(jié)變化,其與熱位移正好相反。
出于安全性考慮,不應該將水汽影響的可逆位移從熱位移中扣除。因此,這一接縫的位移變化為4.8mm。
計算接縫最小寬度"" mW必須滿足:接縫的最大變化量不能超過氯丁密封膠的位移承受能力。以上數值是一個比較大的接縫位移,因此我們選擇一種優(yōu)質彈性
氯丁密封膠例如25LM級別(25%的位移能力、低模量)的硅酮氯丁密封膠。
可以計算,例中接縫的最小寬度為:Wm 4.8mm/0.25=19.2mm如上所述,這一數值采用了安全因子。實例2:不同材質墻體之間的接縫我們現在考慮一個由磚墻與鋁框結構幕墻相接的建筑,如磚墻結構工廠或賓館的大廳。圖1顯示了以上構造及相應尺寸:兩個墻體底部均由堅實的地基支撐,因此所有垂直方向運動都產生于二者的頂部。受溫度與濕度影響,兩個墻體的位移行為是不同的:首先、二者的熱膨脹系數完全不同;其次、鋁材對濕度不敏感,而磚塊在爐窖中成型(即不可逆位移)后,第一次接觸雨水時會有細微的膨脹。并且還將產生一些可逆位移。二墻體間的垂直運動導致了氯丁密封膠對角線方向的伸長(或者說縱向剪切力),必然加劇了水平方向接縫寬度的變化。計算中將會使用以下的數據和系數。
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