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时间:2017-08-21
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1、地下室墙体裂缝分析与预防措施-建筑技术地下室墙体裂缝分析与预防措施-建筑技术【摘要】本文分析了地下室外墙混凝土产生裂缝的原因;概括介绍了防止裂缝发生的措施。【关键词】地下室;裂缝;防治措施 工程简介: 结构简介:某住宅小区有多栋住宅楼,南北朝向,地上19层,地下一层,层高4.2m,其中地下部分3m。结构形式为短肢剪力墙结构。在工程进行基础验收前,发现多个地下室的外墙在内侧出现竖向裂缝。其中,最具代表性的一栋,楼长66m,宽15m。三个单元,上部结构伸缩缝设在1单元和2单元交界处。地下室外墙没有设伸缩缝,基础部位在中单元设有膨胀加强带,距建筑物一端约
2、42m。地下室外墙部位设混凝土后浇带。地下室外墙采用C40混凝土,厚300mm,双向双层Φ14@150配筋。 裂缝部位示意图 施工情况简介: 该地下室外墙采用商品混凝土,坍落度大小为180mm左右,为了防止混凝土产生裂缝,在混凝土中掺加了优质混凝土补偿剂(HEA,江西武冠牌)。在进行混凝土施工时,正处于冬季施工阶段。在浇筑地下室底板时,加强带同时浇筑,未留施工缝;外墙、柱、剪力墙和地下室顶板(标号C35,掺有HEA)一次浇筑,后浇带于28天后浇筑。 裂缝情况简介: 地下室墙体裂缝发生在混凝土浇筑后三个月左右。数量有多条,大多处位于地下室北侧的
3、墙面上,在南面外墙板有两道裂缝,在西面外墙板有一道裂缝,具体部位见上示意图。裂缝方向,沿窗洞口向下延伸至底板与外墙板的水平施工缝处,裂缝宽度肉眼可视,且在发现裂缝后三天,有渗水现象发生。由于裂缝有渗水现象,说明裂缝已贯通整个外墙断面。同期浇筑的其他地下室,结构形式接近,墙板模板采用组合钢模板的,未发生裂缝现象;采用木模板的,还有两栋地下室出现类似裂缝。 1、裂缝产生原因分析: 混凝土墙体裂缝产生的原因比较复杂,裂缝的种类很多,往往由多种综合因素所构成。按裂缝产生的原因,大致可分为以下几个因素:一是外荷载引起;二是物理因素(包括材料因素、温度、湿度变
4、化、不均匀沉降、冻胀等);三是化学因素(包括钢筋锈蚀、化学反应产生膨胀等)等。 由于该地下室墙体裂缝发生在混凝土浇筑后不久,因此应首先排除钢筋锈蚀因素;化学反应所产生的裂缝,往往会引起混凝土崩裂或使混凝土构件体积膨胀,该地下室,在侧墙模板拆除后,混凝土表面正常,因此应排除化学反应产生裂缝的可能性。 该地下室的地下部分仅3m深,在进行回填土施工时,地下室外墙的混凝土强度已达到设计强度,足以抵抗土的侧压力;并且地下室的南侧,基槽尚未回填,无土的侧压力。因此,应排除外荷载引起裂缝的可能性。 由于该住宅楼的地基采用桩基础,在发现地下室外墙板裂缝时,主体工
5、程刚开始施工,上部荷载远远小于设计荷载。因此,应排除基础不均匀沉降的可能性。 该地下室外墙混凝土施工时,室外最低温度-1℃,且已经采取有效的冬季施工措施,在后期的基础部位实体检测中,一切正常。因此,不存在冻胀的可能性。 综上所述,该地下室的外墙裂缝产生原因有两种可能性:一是环境温度变化造成的;二是环境湿度变化造成的。 混凝土构件产生裂缝与其变形有关。以下简要分析混凝土材料在环境温度、湿度发生变化时的变形情况以及产生混凝土裂缝的机理: 在环境温度变化时,混凝土构件产生热胀冷缩。钢筋混凝土的线胀系数α约为10×10-6,极限拉伸值εp通常在0.00
6、01~0.00015间变动2、该地下室外墙外墙裂缝产生的原因分析: 在该地下室墙板混凝土施工时,刚进入冬季施工阶段,外界的环境气温比较低(最低气温-1℃左右),混凝土的入模温度较低(一般在10℃左右),此时,水泥的水化反应进行缓慢,产生的水化热较少;且水化热中有一部分被混凝土自身吸收;地下室的外墙属于薄壁结构,外表面积较大,部分热量向外界散失,又进一步减缓了水化反应速度。因此,在地下室外墙脱模前,混凝土表面温度和内部温度相差不很大。 3、预防混凝土温度裂缝和冷缩裂缝的主要方法有: 1、降低周围构件对混凝土的约束。在混凝土收缩变形未完成前,尽量避免
7、对混凝土的约束(一般约60天,且与环境温度和湿度有关)。对于长构件,应按要求设置伸缩缝和后浇带。 2、设法降低混凝土的温升值。对于大体积混凝土应优先选用低水化热的水泥,并把水泥用量控制在合理范围内。在夏季,可在混凝土中添加缓凝剂,以延缓浇筑速度。 3、三是采用补偿混凝土。 4、加强混凝土的早期养护和保温工作。降低混凝土表面和内部温差,避免早期热量过度散失。夏季应适当延长养护时间,冬季应适当延长保温和脱模时间,并且在脱模后,用稻草等保温材料进行覆盖,避免发生过大的湿度变化,特别注意冬季冷空气的突然袭击。 5、材料选择 首先应考虑选择粉煤灰水泥或
8、复合水泥,在此基础上应该优先选择铝酸三钙含量低的、细度适合的中热水泥甚至是低热水泥。施工中的材
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