《地下室竖向裂缝》word版

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1、混凝土地下室墙体裂缝分析及防治措施--------------------------------------------------------------------------------随着高层建筑的增多,混凝土地下室墙体裂缝已成为一种常见现象,裂缝的产生,将导致地下室发生渗漏,影响地下室的正常使用,降低混凝土墙体的耐久性。本文对混凝土地下室墙体裂缝产生的原因进行分析并介绍裂缝的防治措施。1混凝土地下室墙体裂缝主要特征及一般规律(1)绝大多数裂缝为竖向通长裂缝,多数为贯穿性裂缝,中间宽两端窄。(2)裂缝宽度一般不大,

2、绝大多数裂缝宽度小于0.3mm。(3)墙长中部附近裂缝较两端附近裂缝多。(4)裂缝出现时间多在拆模后不久,且拆模早开裂多。(5)南方地区比北方地区多,夏季浇灌的混凝土比春秋季多。(6)气温骤降,暴露时间长的开裂多。(7)水平构造筋配筋率小,间距大的开裂多。(8)强度等级高的混凝土比强度等级低的混凝土开裂多。(9)泵送商品混凝土比现场搅拌半干硬性混凝土开裂多。2混凝土地下室墙体裂缝原因分析裂缝产生的原因主要是变形作用,如收缩变形、温度变形、基础不均匀沉降变形等多因素,此类裂缝几乎占全部裂缝的80%以上。2.1收缩变形混凝土在空

3、气中硬化时,其体积将在较长时间内不断缩小,这种收缩由混凝土在凝结硬化过程中的化学反应产生的“凝缩”和混凝土自由水分的蒸发所产生的“干缩”两部分组成,混凝土的收缩早期发展较快,以后逐渐变慢,一般在最初半年内收缩最大,可以完成全部收缩量的80~95%。各龄期混凝土的收缩变形值εy(t)随许多条件和因素的差异而变化,一般可按下式计算:εy(t)=εyº(1-e-0.1t)×M1×M2×M3…×Mn式中εyº—标准状态下的最终收缩值(即极限收缩值),取3.24×10-4t—混凝土浇筑后至计算时的天数M1、M2、M3、…、Mn—考虑各

4、种非标准条件的修正系数2.2温度变形混凝土具有热胀冷缩的性质,其温度线膨胀系数一般为αс=1×10-5/℃,由温度变化引起混凝土产生温差变形,包括混凝土内外温差、昼夜温差、日照下混凝土阴阳面的温差、拆模过早及气候突变等因素引起的温差。(1)内外温差变形除大体积混凝土外,早期水泥水化温升问题并未普遍引起重视,实际上混凝土地下室墙体也存在早期水泥水化温升,其温升一般为15℃至25℃,对于气温较高的南方地区,温升可达25℃以上。当墙体模板拆除后,混凝土迅速降温,尤其是表面降温最大,混凝土发生了收缩,并产生了内外温差应力,由于混凝土

5、早期强度低,当内外温差应力大于混凝土的抗拉强度时,混凝土墙体表面出现裂缝。(2)昼夜温差和墙体阴阳面温差变形由于昼夜温度的差异以及墙体阴(背光面)阳(朝光面)面温度的不同,引起墙体产生随温度变化的胀缩变形,特别是墙体阳面夜间降温幅度较大,相应地收缩变形也较大。(3)气候突变引起的温度变形炎热的夏季,暴雨频繁,高温下的混凝土墙体受雨淋后温度骤降,在较短的时间内形成较大的温度应力,结构物没有足够的时间调整应力分布,极易形成广泛性裂缝。2.3约束变形地下室基础一般为板筏式钢筋混凝土基础,底板较厚,对地下室墙的约束力很大,其水平约束

6、系数Cx一般取1.5N/mm3,有资料显示,高层建筑混凝土大底板对长墙的约束系数Cx比地基对混凝土大底板的约束系数Cx大100倍。由于约束作用,地下室墙不能自由收缩,致使混凝土墙产生较大的约束应力,当约束应力(温度收缩应力)超过该龄期混凝土的抗拉强度时,混凝土开裂。混凝土各降温阶段的综合最大温度收缩应力可按下式计算:α1nσ(t)=———(1-——————)ΣΕi(t)·ΔTi(t)·Si(t)1-υcoshβ•L/2n=1式中σ(t)—各龄期混凝土的温度应力α—混凝土线膨胀系数υ—泊松比Εi(t)—各龄期混凝土的弹性模量Δ

7、Ti(t)—各龄期综合温差Si(t)—各龄期混凝土松弛系数Cosh—双曲余弦函数β—约束状态影响系数计算时先将混凝土的收缩变形换成当量温差:Ty(t)=εy(t)/α2.4设计问题《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89)中规定:现浇钢筋混凝土地下室墙伸缩缝最大间距为20m(露天)~30m(室内或土中),但实际工程中地下室墙长绝大部分均超过此规定且墙体的水平筋仍按构造配置,这是墙体较易开裂的又一原因。2.5强度高的混凝土收缩大强度高的混凝土与强度低的混凝土比较,其化学收缩和干燥收缩小些,但塑性收缩大些,而温度收缩和自生收缩更

8、大些,若混凝土变形受到约束,更容易产生裂缝。2.6泵送混凝土收缩大由于流动性及和易性的要求,预拌泵送混凝土与现场搅拌的混凝土相比,坍落度大,水泥用量多,水灰比大,砂率增多,骨料粒径减小,混凝土收缩率较大,容易开裂。2.7地下室墙暴露时间较长薄而长的地下室墙对温度、湿度变化较敏感,实际施工中

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