《砼地面裂缝防治》word版

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1、要:在建筑工程中裂缝几乎无处不在,尤其是在地面混凝土中更是常见,已经成为了最常见的通病。  实践证明,现有条件下,在混疑上工程中裂缝问题是不可避免的。文中论述了砼裂缝产生的原因及控制预防措施。  关键词:地面工程;大面积混凝土;裂缝;施工  1前言  混凝土在现代建筑工程建设中占有重要地位。混凝土也称砼,是当代最主要的土木工程材料之一。  它是由胶结材料,骨料和水按一定比例配制,经搅拌振捣成型,在一定条件下养护而成的人造石材。混凝土具有原料丰富,价格低廉,生产工艺简单的特点,因而使其用量越来越大

2、;同时混凝土还具有抗压强度高,耐久性好,强度等级范围宽,使其使用范围十分广泛。它不仅在各种土木工程中使用,就是造船业,机械工业,海洋的开发,地热工程等,混凝土也是重要的材料。也是各行业的办公楼、厂房、仓库、车间、广场等建筑地面的首选材料。但是,在建筑工程中,常常会发现混凝土的裂缝问题。  2砼裂缝产生的原因  2.1温度、湿度变化混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格(如碱骨料反应),模板变形,基础不均匀沉降等。温度裂缝多发生在大

3、体积和大面积混凝土表面或温差变化较大地区的混凝土结构中。温度裂缝的走向通常无一定规律,大面积结构裂缝常纵横交错;深入和贯穿性的温度裂缝一般与短边方向平行或接近平行,裂缝沿着长边分段出现,中间较密。裂缝宽度大小不一,受温度变化影响较为明显,冬季较宽,夏季较窄。高温膨胀引起的混凝土温年毕业于四川西华大学,现任内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司基建工程部工程主管。  度裂缝通常是中间宽两端窄,而冷缩裂缝的宽窄变化不太明显。此种裂缝的出现会引起钢筋的锈蚀,混凝土的碳化,降低混凝土的抗冻融、抗疲劳、抗折及

4、抗渗等能力。  (1)混凝土的收缩裂缝。混凝土在硬化过程中,经过了水分蒸发、体积逐渐缩小,近而产生收缩,根据力学分析,板块的四周若受到约束,不能自由伸展,当混凝土收缩所引起板的约束应力超过一定程度时,必然引起现浇板块的开裂,压力相对集中的地方通常是开裂的部位。  (2)力学形变裂缝。板块的弹性变形会产生裂缝。施工中在混凝土未达到规定强度,过早拆模,或者在混凝土未到终凝时间就上荷载等,都可直接造成混凝土板的弹性变形,致使混凝土早期强度低或无强度时,承受弯、压、拉应力,导致混凝土裂缝。实际施工中不注

5、意钢筋层的保护,板的上层钢筋一般较细较软,各工种交叉作业,势必造成施工人员众多,行走十分频繁,无处落脚后难免被大量踩踏,钢筋弯曲变形、下沉,保护层过大,导致板面裂缝发生。  (3)温度导致裂缝。水泥的特点是快硬、高强、水化热大,再加上多数工程的主体施工发生在夏季,混凝土浇捣后又未及时浇水养护,混凝土在较高温度下失水收缩,水化热释放量较大,而又未及时得到水分的补充,因而出现裂缝。实践得知,裂缝首先产生在较薄弱的部位,如板角处。  (4)配比不适当产生的裂缝。在实际施工中常常发现,混凝土水灰比过大,

6、或使用过量粉砂也可以使楼板产生裂缝。比如高强砼的水灰比的取值要严格控制在0.24O.38,不能过大;而普通砼的水灰比,最大不能超过0.6,如果过高则会产生裂缝而带来严重的后果。在同一品种及相同强度等级水泥的条件下,混凝土强度等级主要取决于水灰比,因为水泥水化时,所需的结合水,一般只占水泥重量的114左右。如今工程界比较普遍的建筑工程现象是,为了获得必要的流动性,保证浇灌质量,常需要较大的水灰比。相反,在水泥水化后,多余的水分就残留在混凝土中,形成水泡或蒸发后形成气孔,减少了混凝土抵抗荷载的实际有

7、效断面。根据力学分析,在荷载作用下,可能在孔隙周围产生应力集中,使砼板表面出现裂缝。  2.2应力变化混凝土硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程中,由于受到基础或老混凝土的约束,又会在混凝土内部出现拉应力。气温的降低也会在混凝土表面引起很大的拉应力。在钢筋混凝土中,拉应力主要是由钢筋承担,混凝土只承受压应力,但在素混凝土内或钢筋混凝土的边缘部位如果结构内出现了拉应力,则须依靠混凝土自身承担,当这些拉应力超出混凝土的抗裂能力时,即会等效爆破出现裂缝。许多混

8、凝土的内部湿度变化很小或变化较慢,但表面湿度可能变化较大或发生剧烈变化,如养护不周、时干时湿,表面干缩形变受到内部混凝土的约束,也往往导致裂缝。混凝土是一种脆性材料,抗拉强度是抗压强度的1/10左右,短期加荷时的极限拉伸变形只有(0.6~1.0)×10,长期加荷时的极限位伸变形也只有(1.2~2.0)×10。  由于原材料不均匀,水灰比不稳定,及运输和浇筑过程中的离析现象,在同一块混凝土中其抗拉强度又是不均匀的,存在着许多抗拉能力很低,易于出现裂缝的薄弱部位。一般设计中均要求不出现拉应力或者只出

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