钢筋混凝土矩形水池裂缝及处理实例

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1、钢筋混凝土矩形水池裂缝及处理实例宋绍先衣学波(铁道部专业设计院北京100020)(TheProfessionalDesignInstituteofRailwayMinistry)摘要钢筋混凝土矩形水池由于各种原因都会使水池产生裂缝,现通过2座钢筋混凝土矩形水池在施工完毕后产生裂缝的实例,对裂缝的总体情况、产生的原因及进行的处理给出了综合的介绍。关键词水池裂缝实例处理ABSTRACTDuetovariouscauses,mostR.C.Rectangularwatertanksoccurcracks.HeretwosetR.C.rectangul

2、arwatertanksoccurcracksaftercompletion.Themajorfeaturesofcracks,causesofoccurrenceandprocessofrepairworkareintroducedinthispaper.KEYWORDSWatertankCrackExampleRepair3一、实例1:3000m钢筋混凝土矩形清水池宽度和深度的检测,用回弹仪进行了混凝土1简况强度的检测,解除了甲方的疑虑,针对裂缝的33000m钢筋混凝土清水池是某水源工情况采取了有效处理方案,经试水和使用多程的重要构筑物之一,该池

3、为钢筋混凝土矩年情况良好。裂缝位置及分布情况见图1。形地下式清水池,外轮廓尺寸为31060mm27040mm4000mm,池内中部设格墙分为2格,以便维修使用,池顶盖为多柱无梁楼板结构,柱与柱和柱与池壁跨距为3800mm,池埋深4380mm,池顶覆土高300mm。池体混凝土为C25,钢筋采用级钢筋,池壁厚220mm,池顶盖厚130mm,池底厚150mm。根据地质钻探资料池底为砂石土层,地下水位在地面下5m以上,按无地下水进行水池结构设计。2裂缝出现简况33000m清水池1995年10月完成主体工程,水池局部有麻面、个别处露筋、两片池壁有跑模现象造成外观尺寸误

4、差超标,由于种种原因未及时处理,经过一个冬天于1996年3月进行上述缺陷处理时发现水池南侧池壁在中间隔墙的两侧出现3条裂缝(见图1中1、2、3裂缝);西侧池壁中部有2条裂缝,裂图1裂缝分布图缝均为自上而下的竖向裂缝。经检查后各方对裂缝产生的原因及处理意见不一致,最后3裂缝检测进行了超声波检测仪对5处裂缝进行了裂缝采用CTS!25型非金属超声检测仪进行!60!特种结构第17卷2000年第4期检测。南侧池壁中:1号裂缝设11组测点,共分10个测区,每测区测16个点共计160测试的裂缝最大宽度05mm,最大深度个点,经测试后计算混凝土强度推定值为822mm;

5、2号裂缝设11组测点,测试的裂缝364MPa,也满足设计要求,从测试报告所测最大宽度025mm,最大裂缝深度551mm;3的160个点中均达到设计要求,各测区强度号裂缝设11组测点,测试的裂缝最大宽度计算值与评定结果见表2。022mm,最大裂缝深度768mm。混凝土强度计算和强度评定表2西侧池壁中:4号裂缝设12组测点,测测区号12345678910项目试的裂缝最大宽度032mm,最大裂缝深度-38.842.742.141.940.242.441.541.344.143.0回弹平均值N785mm;5号裂缝设10组测点,测试的裂缝测区强度值Pni3

6、6.443.642.442.038.643.041.240.846.644.0-最大宽度030mm,最大裂缝深度616mm。强度计算值:R=41.9MPa强度评定值:PN=36.4MPa各裂缝检测结果详见表1,其特点和基本规律如下:竖向裂缝两端均未贯通至池顶5水池满水试验和沉降观测板和底板,裂缝长度为178m~27m;裂缝均水池裂缝处理后进行满水试验未发现渗为中部较宽两端窄,最大裂缝宽度距池顶漏水现象,对水池的渗水蒸发量测试和计算10m~126m;裂缝深度变化规律与宽度变结果q=0.81/m2∀d小于规范21/m∀d的规化一致,且最大深度为池壁截

7、面厚度的28%定。~37%,均属非贯通裂缝。在试水过程中在池顶四周布置了8个观裂缝检测表表1测点进行地基沉降观测,最大沉降量8mm,沉点号1234567891011降差7mm,均符合要求见表3。裂缝编号距池顶距离(m)0.450.751.051.351.651.952.252.552.853.153.45水池沉降量及沉降差表31号宽度(mm)0.150.200.500.350.300.300.300.250.200.10/观测点号裂12345678缝深度(mm)21.1082.2079.9052.4051.4051.9037.8027.9018.6022.40/项

8、目距池

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