现浇混凝土楼板裂缝成因及防治措施

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时间:2018-07-20

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1、现浇混凝土楼板裂缝成因及防治措施【摘要】阐述了楼板裂缝的成因,从材料、形成机理、施工技术、施工管理等方面进行了科学论述,提出了比较切实可行的解决方法,达到了减少楼板裂缝发生几率的效果。【关键词】裂缝;水化;收缩;板筋;措施前言:在混凝土结构中,楼板裂缝时有发生,裂缝一般垂直于房间转角的角平分线,呈45°斜向,部分裂缝沿电线管埋敷方向,个别工程的楼板裂缝垂直于板跨方向或呈不规则状分布,一般都在结构封顶3个~6个月后陆续出现,在1~2年时间内,裂缝仍会继续发展。对一般裂缝成因分析的文章也不少,但分析不够深入,现在我结合自己的经历和认识,谈谈对此的看法。要了解混凝土楼板裂缝的成因,那我们要先了解混

2、凝土材料特性,了解混凝土形成机理和微观结构。1、混凝土楼板构成裂缝的因素7混凝土不是单质,材料特性不同于单质。普通混凝土主要是由水泥、石子、砂子三种材料和水按一定比列拌合经过水化硬化而成。成型后的混凝土是由各粗骨料、包围在粗骨料表面水泥凝胶晶体骨架和未水化完的水泥颗粒、水和凝胶孔、很细小的空隙组成,其物理力学特性取决于水化产物和这些产物结构。混凝土内部空隙是由以下原因造成:1)混凝土硬化过程中游离水的作用形成的毛细孔;2)混凝土拌合物中夹带的空气形成的气孔;3)水泥石凝胶固相之间的凝胶孔。毛细孔、凝胶孔可以被水或空气填充。这些孔(孔连通就是微裂缝)是混凝土先天缺陷,即使水泥100%水化还会有

3、33%毛细孔。混凝土还可能存在水泥颗粒,其存在是由以下原因造成:由于早期水泥水化形成的凝胶抑制另外一部分水泥的水化反应,因此在凝结后还有大量未完全水化的水泥颗粒。这些水泥颗粒后期水化反应有两种截然相反的作用,由于水化反应的进行,混凝土不断生成结晶体填充原有混凝土内的空隙,这有利于抑制裂缝产生;同时,水化反应不断消耗原混凝土体内水分而加大混凝土空隙率并影响混凝土的收缩,这有利于裂缝产生。所以对混凝土而言,水既是空隙产生的原因又是水化反应的必备条件。水化反应是个持续的过程。理解了上述内容,我们就比较好理解下面的内容。混凝土楼板裂缝成因主要分为收缩裂缝、温度裂缝、超载裂缝。当然还有其他原因,如碱骨

4、料反应、混凝土碳化、钢筋锈蚀、不均匀沉降等。混凝土的收缩开裂主要是由水泥浆的收缩开裂造成,这是楼板无害裂缝的主因。混凝土浇捣成型前后收缩包括塑性收缩、沉降收缩、自收缩、干燥收缩。72、混凝土的收缩原理塑性收缩是混凝土初期处于可塑状态时,由于混凝土的泌水,水分从混凝土的下部迅速上升,混凝土表面水分大量迅速蒸发,在混凝土表面发生干燥收缩体积减少,从而使表面产生开裂,细小裂缝密布于混凝土表面。混凝土成型后5h~6h,如果外界温度不小于35℃,自然通风条件下,混凝土很容易开裂。沉降收缩就是混凝土成型初期沉降引起,混凝土成型后,混凝土比重大的部分下沉,导致浅层相对浆料较多,沿着钢筋方向发生裂缝。承台、

5、大板浇筑时此现象较为明显,如果不二次振捣会看到类似“肋骨”样的现象。为减少沉降收缩,混凝土施工要求先浇柱、墙,再浇梁,后浇板。单方混凝土水量大,流动性大容易产生沉降开裂。自收缩是混凝土浇筑成型后,与外界没有水分交换条件下,由于水泥后期水化引起的混凝土收缩。水泥的水化反应会导致混凝土整体体积减少(水化产物的体积约为参与反应的水泥和水的总体积的90%)。另外,水化反应会消耗混凝土毛细管空隙中的水分,使毛细管产生自真空,体内产生负压从而发生收缩。骨料含量越多、骨料弹性模量越高,自收缩越小。另外,初凝后用水喷洒混凝土表面或保湿保养有助于减少自收缩。7干燥收缩是由于混凝土的水分蒸发,水分向外散溢,混凝

6、土毛细管空隙内产生的内管张力,由于负压而使混凝土收缩。减少干燥收缩的办法有:1)降低单方用水量。2)选用优质干湿变形小的粗骨料。3)选用合适水泥。矿渣水泥混凝土的干燥收缩大,粉煤灰水泥混凝土的干缩率较低。4)添加膨胀剂、减缩剂。5)覆盖湿养护。干燥收缩与自收缩同时存在,但是有区别。自收缩是由于混凝土中水泥继续水化,消耗了毛细管空隙中水分,有新物质生成。干燥收缩过程中,混凝土内水分向外溢散,混凝土毛细孔中凝胶水的散失而造成,没有新物质生成。沉降与塑性收缩也是同时进行的,刚浇筑的混凝土由于泌水而产生沉降,上浮于表面的水分蒸发而产生塑性收缩。沉降与塑性收缩过程中,收缩受到硬骨料的限制,可能在混凝土

7、内部不同材料(预埋线管)结合界面薄弱处发生结合破坏,形成许多随机分布的微裂缝。避免或减少塑性收缩、自收缩简单有效的方法就是加强混凝土保养和二次振捣此外,还有温差原因产生的收缩裂缝。温度裂缝一般发生在混凝土水化热温度上升结束后,混凝土开始降温时(这过程还有季节因素)7类似热胀冷缩的道理。减低水泥用量,控制水化热释放量,控制混凝土早期温度,均可以控制温度裂缝发展程度。温度应力会在房屋的长度方向和高度方向产生重大影

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