地下室混凝土裂缝的控制措施

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1、第13卷第2期鹭江职业大学学报Vo.l13No.22005年6月JournalofLujiangUniversityJun.2005地下室混凝土裂缝的控制措施以厦门临海苑二期工程地下室为案例王蕊华(厦门市湖里区建设工程质量安全监督站,福建厦门361006)[摘要]从结构特点、材料选择、配合比和施工工艺等方面采取措施避免地下室混凝土底板、墙板和顶板产生裂缝,且达到不掺膨胀剂、节约水泥的结果.[关键词]地下室;混凝土工程;裂缝控制[中图分类号]TU37[文献标识码]B[文章编号]1008-3804(2005)02-0066-032厦门临海苑

2、二期工程由住宅楼、办公楼二幢塔楼组成,总建筑面积43320m,其中地下室24980m.基础底板厚450mm,外墙厚350mm,内墙厚200、250mm,顶板厚300、350mm.混凝土均为C30密实性抗渗商品混凝土.1地下室结构特点本工程两幢塔楼的地下室连成一体,形状如图1.总平尺寸为120m42m,属大面积超长薄壁结构.3地下室混凝土量共2300m,如施工不当则易引起混凝土开裂.2商品混凝土产生裂缝的原因2.1水泥水化温度应力[1]混凝土在凝结硬化过程中会出现水化升温现象,这有助于促使混凝上强度的增长.由于混凝土的导热性能差,造成混凝土各部

3、位之间的温度差和温度应力,温度应力与结构尺寸有关,在一定范围内,混凝土结构尺寸越大,温度应力也越大,引起裂缝的可能性越大.2.2浇筑时外界气温变化的影响混凝土浇筑温度与外界气温有直接关系,当外界气温越高,混凝土的浇筑温度也越高.当气温下降,特别是气温骤降,会加大混凝土内外温差和温度应力,出现裂缝.2.3内外约束条件的影响混凝土内部由于水泥水化热中心温度高,热膨胀大,因而在中心产生压应力,在表面产生拉应力.当拉应力超过混凝土的抗拉强度值和钢筋的约束作用时会产生裂缝.2.4混凝土的变形混凝土的变形可分为:弹性变形、收缩变形、徐变变形和温度变形等.施工

4、过程中容易使结构产生变形以至裂缝的是收缩变形.!沉缩是混凝土拌合物在刚成型之后,固体颗粒下沉,表面产生泌水而形成混凝土体积减小,故又称∀塑性收缩#.一般约为1%左右.∃化学收缩发生于大体积混凝土的内部,[收稿日期]2004-12-09[修回日期]2005-02-06[作者简介]王蕊华(1970-),女,江苏常州人,工程师,从事建设工程质量安全监督.第2期王蕊华:地下室混凝土裂缝的控制措施+67+-5[2]温度较高、水泥用量较大及水泥细度较细时,其值趋于增大.其变化幅度为(0.4~10)10.%物理收缩是混凝土置于未饱和空气中,由于失水所引起的体

5、积缩小.空气相对湿度越低,收缩的发展越快.混凝土中80%水分要蒸发,约20%的水分是水泥硬化所必需的.表面干燥收缩快、中心慢,由于-4表面干缩受到中心混凝土的约束,表面产生拉应力而出现裂缝.其变化幅度为(1.5~10)10.&碳化收缩比物理收缩大.空气相对湿度为30%~50%的情况下碳化收缩最明显.2.5设计造型的影响造型复杂、在结构上留有预留洞、槽及穿管线过多的混凝土工程,会造成应力集中,在薄弱部位形成裂缝.3混凝土温度计算对基底(见图1)进行温度计算.基底长120m、42m、厚0.45m、配筋率2.917%施工期为2002年8月,平均气温29∋

6、.材料:32.5R普通硅酸盐水泥、中砂、碎石、水.水灰比0.623,另掺3.7%的粉煤灰.3.1混凝土拌合温度tc每立方米混凝土原材料质量(m)、温度(t)、热容(C)如表1所示.tc=(miciti/(mici表1混凝土原材料质量m比热容C温度t3.2混凝土浇筑温度tj材料kgJ/kg∋∋tj=tC+(tq-tc)3水1804.21026式中tq为天气温度,温度损失系数为0.297,2水泥2898.41028因此t砂7801.810530j=28.7+(29-28.7)0.297=28.8∋23.3混凝土水化热温度tt石10498.410

7、30-m砂石含水量484.210330tt=Q0(1-e)2粉煤灰468.41030式中Q0为)∗最大水化热,m为常数,与使用水泥品种比表面积浇筑温度有关,为时间,C30混凝土水化热温度tt取40∋.3.4混凝土内部最高温度tmaxtmax=tj+tt=28.8+400.28=40.0∋式中为混凝土水化热温度压的修正系数.则内外最高温差tmax-tq=40.0-29=11.0∋,在允许范围内.4防止混凝土产生裂缝的措施4.1优化施工工艺本工程施工时遇台风天气,加上工期紧,因此在浇筑过程中准备了抽水设备和防雨、防暑等物质.施工过程中严格控制

8、混凝土坍落度及浇灌质量,并进行了水化热温度测定.另外

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