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时间:2018-11-08
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1、地下室外墙裂缝的原因分析与控制针对砼裂缝产生的各种原因,本文结合公司具体工程实例在文章中进行分析,并对如何控制提出了有效的处理措施。关键词:裂缝,因素,控制,影响我公司2009年中标施工的虹泰.天成国际商务中心楼工程,为一幢16层框架结构和一个地下车库(人防)。总建筑面积13000余平方米。16层框架结构的地下一层为人防工程,占地平面为面积为1678.8米,地下室外墙砼的强度等级为C30抗渗等级为S6,地下室外墙的厚度为300mm。在过去我公司施工的裕纶公司综合楼人防工程、市三院综合楼人防工程、盛世花园地下车库以及市人民法院综合楼地下室工程中,其地下室
2、外壁在拆除模板之后均发现过竖向裂缝,而且随着时间的推移,竖向裂缝,而且随着时间的推移,竖向裂缝有增多的趋势,最早的裂缝在脱模后就发现,最迟的裂缝约在半年左右发现,有些裂缝还引起了外壁渗漏。因此在该工程施工中如何保证地下室外壁不渗不漏就是一个重要的课题。 一、分析砼裂缝产生的原因(一)、裂缝的特征 在发现裂缝之后,我们对裂缝的形式和宽度等进行了观察,发现裂缝均为竖向裂缝,且一般位于墙柱与墙身结合部位,两个外墙柱间中部,以及部分外墙转角部位。 (二)裂缝产生的原因 我们经过各个方面的分析,此裂缝不可能是因受力强度不够产生的结构性裂缝,也不可能是因沉
3、降不均匀产生的沉降裂缝,因此引起外壁开裂的主要原因应为砼的收缩变形。 砼的收缩变形,主要有两个方面的原因产生,第一个方面,是由于砼本身产生收缩变形。第二个方面,是由于砼在温度变化之下产生的变形。砼本身产生的收缩变形主要是有以下几个方面构成: 1、砼在水泥与水的水化作用后产生的硬化收缩。 2、砼浇筑后4-15小时左右,水泥水化反应激烈,分子链逐渐形成,出现水份急剧蒸发现象,引起的失水收缩。 3、大气中二氧化碳与水泥的水化物发生反应碳化后引起的砼表面收缩变形。 4、砼在干燥和水湿环境变化时产生的干缩和湿胀现象。 砼在温度变化之下产生的变形,主要
4、是由于在温度上升或下降时产生线性膨胀或线性收缩。砼浇筑初期由于水化热的作用,砼处于升温阶段,处于塑性状态的砼基本不产生变形裂缝,但随着砼强度的不断提高,砼弹性模量上升,在温度的变化之下,收缩就显著增大。 二、砼裂缝产生后的不利因素。 1、砼裂缝产生后的一般控制范围。我们都知道钢筋砼结构一般情况下,均带裂缝工作,也就是说其微观裂缝是由其力学性质决定的。通常情况下的温度裂缝,收缩裂缝以及其它一些裂缝某种程度不危及结构安全。根据《砼结构设计规范》(GB50010-2002)的规定,室内潮湿环境下的砼结构的最大裂缝宽度不得大于0.2mm。但在《砼结构加固技
5、术规范》(CECS2590)中规定:露天或室内高湿度环境下的砼结构的最大裂缝宽度小于或等于0.3mm,仍属基本满足设计要求,不需加固处理。 2、裂缝产生后对建筑物的影响 当裂缝宽度在0.1-0.2mm左右,水头压力不大时容易出现自愈现象,这是由于砼中存在石灰矿物质,当外界水分通过裂缝渗流时,与CaO反应生成Ca(OH)2,Ca(OH)2与空气中的CO2继续反应生成CaCO3,通过CaCO3的沉积从而堵塞裂缝,减缓渗漏,最终全部自封。但当裂缝宽度超过0.3mm时,由于水压作用,水流经裂缝时,将反应生成物Ca(OH)2和CaCO3冲走,而无法将其沉淀下
6、来,不能堵塞裂缝,因而也就不能抑制裂缝漏水,随着时间的推移,渗水量越来越大,引起墙身钢筋锈蚀,危害结构安全,影响正常的使用功能,因此,我们在施工中要严格控制大于0.3mm的裂缝,做好预防和处理措施。 三、如何防止和控制裂缝的产生。1、合理增设嵌入砼外壁的砼柱,减小单片砼墙身的长度,通过减小砼墙身的单片长度可以减少因砼收缩而产生的裂缝宽度。 2、在保证设计配筋率的情况下,调整钢筋的直径和间距,优先采用变形钢筋。配筋时减小钢筋直径,加大钢筋密度,一般情况下间距控制在150mm以内。因为钢筋对砼变形的抑制作用是通过钢筋表面与砼之间的握裹力、粘结力来实现的
7、。粘结力越大,抑制力就越强。而粘结力的大小与钢筋表面积、表面形状以及砼的强度等因素有关,所以配筋细而密和采用变形钢筋会增加粘结面的面积,从而增加粘结力。另外,水平分布钢筋设置在竖向钢筋的外侧,在水平断面有较大变化的地方,增设了抗裂钢筋。 3、设置后浇带,我们在天成国际人防工程和地下车库工程中均设置了150mm宽的后浇带,根据砼的收缩变形规律和图纸设计要求,在地下室砼施工后60天,我们采用了比原设计等级高一级的微膨胀砼对后浇带进行封闭、封堵。浇筑前对砼的新旧结合面进行了凿毛、清洗和浇水湿润处理。 4、施工时采用合理的浇筑方法。首先确保预拌砼的质量指标
8、,同时加强现场监控力度,安排专人检测砼的坍落度。砼采用分层浇筑,泵送砼的厚度控制在500mm以
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