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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">WCEST</journal-id><journal-title-group><journal-title>Water Conservancy and ElectricPower Science and Technology</journal-title></journal-title-group><issn>2995-4371</issn><eissn>2995-438X</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/WCEST.2026020003</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>水工混凝土裂缝成因分析与耐久性提升关键技术研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/WCEST/4/2/10.61369/WCEST.2026020003</url><author>麻旭光</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>4</volume><issue>2</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-02-20</published-time></date></history><abstract>为解决水工混凝土裂缝诱发结构耐久性劣化的工程难题，本文系统开展水工混凝土裂缝成因机理与耐久性提升技术研究。依据核心成因将水工混凝土裂缝划分为温度应力、体积变形、荷载与环境作用三类，明确不同裂缝的形态特征、分布规律，深入剖析水化热、环境温差引发温度应力裂缝，干燥收缩、自生收缩等体积变形诱发裂缝的内在机制；揭示裂缝作为有害介质传输通道，通过优化传输路径、提升传输速率加速介质侵入，进而诱发钢筋锈蚀、劣化混凝土抗渗性与抗冻性，形成裂缝扩展-性能劣化恶性循环的影响机制；从原材料优化与配合比设计、施工过程裂缝控制、裂缝修复与长效防护三个维度，提出水工混凝土耐久性提升关键技术及核心控制指标。</abstract><keywords>水工混凝土,裂缝成因,耐久性劣化,裂缝控制</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 张靖, 黄恩, 蒋孝成, 等. 水工混凝土裂缝[J]. 广东建材,2015(1):59-61. DOI:10.3969/j.issn.1009-4806.2015.01.018.[2] 赵玺. 水工混凝土裂缝的防止[J]. 中国科技成果,2007(12):48-49. DOI:10.3772/j.issn.1009-5659.2007.12.018.[3] 狄宜明. 水工混凝土裂缝成因及处理[J]. 中国新技术新产品,2011(7):85. DOI:10.3969/j.issn.1673-9957.2011.07.078.[4] 刘小杏. 水工混凝土裂缝成因与修补[J]. 内江科技,2011,32(8):150-150,176. DOI:10.3969/j.issn.1006-1436.2011.08.130.[5] 赵立云, 董伟, 胥姗姗. 水工混凝土裂缝成因及控制[J]. 山西建筑,2010,36(9):162-163. DOI:10.3969/j.issn.1009-6825.2010.09.101.[6] 王铁龙. 水工混凝土裂缝成因与控制[J]. 城市建设与商业网点,2009(18):117-118.[7]郝广州. 水工混凝土裂缝成因及其防治[J]. 科技创新导报,2009(2):68. DOI:10.3969/j.issn.1674-098X.2009.02.057.[8] 乔丽, 李树春. 浅谈水工混凝土裂缝处理[J]. 科技创新导报,2008(5):48-48. DOI:10.3969/j.issn.1674-098X.2008.05.044.[9] 施养鑫. 水工混凝土裂缝成因及处理[J]. 湖南农机,2012,39(3):267-268. DOI:10.3969/j.issn.1007-8320.2012.03.154.[10] 黄家源. 水工混凝土裂缝的成因及控制[J]. 城市建设理论研究（电子版）,2016(15):5505-5505. DOI:10.3969/j.issn.2095-2104.2016.15.505.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
