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1、探讨超长钢筋砼结构裂缝控制-结构理论【摘要】大型的建筑物大量兴建,超长钢筋砼结构越来越多,同时大型水厂、高层建筑物的大型地下室等工程对砼结构自防水要求越来越严格。如何对超长钢筋砼结构裂缝进行有效控制,是砼结构自防水设计施工效果的关键。【关键词】超长钢筋砼结构;结构自防水;裂缝;控制技术 近年来,大型的建筑物大量兴建,超长的钢筋砼结构越来越多,同时大型水厂、高层建筑物的大型地下室、地铁隧道等工程对砼结构自防水要求越来越严格。为了满足建筑功能及其他要求,其中部分超长结构不设伸缩缝。钢筋砼框架结构伸缩缝的最大
2、间距:室内55m、露天35m,剪力墙结构:室内45m、露天30m。如果在设计施工中不采取相应的裂缝控制措施,这些超长结构将可能出现大面积的明显的裂缝,影响建筑物的结构安全和正常使用。超长结构的裂缝控制涉及到设计方法、结构形式与构造、施工工艺、建筑材料、气候环境等方面,各种因素之间是相互影响、相互制约,最终对建筑物的裂缝控制会产生不同的结果。近年在工程中广泛应用的补偿收缩砼技术从建筑材料的角度解决了砼收缩裂缝问题,实践证明是一种有效的超长结构的裂缝控制技术。 1工程概况 某水厂工程设计规模为40万m3/
3、d,一期工程已建成并投产多年,二期工程即将竣工投产中,两期工程规模均等,在工艺流程上互相衔接。按地质勘探,建设场地表层为0.8~3.5m厚的人工杂填土,其次为2.5~5.4m厚的淤泥层;地下水埋深0.2~2.7m。地下水对钢结构有弱腐蚀性,对砼无腐蚀性,有弱侵蚀性。 为提供优质生活饮用水,该水厂供水水质不仅应符合生活饮用水标准(GB5749-85),其中浊度<1NTU、PH≥7.0,而且远期出厂水质应达到“供水行业2000年技术进步发展规划”中二类水司水质目标。因而该工程的防水防腐措施的设计与施工要求严
4、格。 该工程处于浙江地区,高温天气多,暴雨频繁。各个池体平面尺寸大多超出规定的钢筋砼结构伸缩缝最大间距要求,如清水池结构长度与宽度为75.90×71.35m,属于超长钢筋砼结构,防水与裂缝控制成为该工程设计施工的关键。 普通砼由于收缩及收缩累积,如构件很长而一次浇筑往往出现开裂。因此设计和施工中一般地说30~40m留设后浇带或变形缝。后浇带一般要经过40~60d才能回填,工期延长,后浇带处清理又十分麻烦,填充不好还会留下�漏隐患。而变形缝则往往影响外观,甚至影响使用功能,变形缝的填塞材料又存在老化与腐
5、蚀问题。该工程拟不设或少设置后浇带与变形缝,必须谋求新的设计与施工理念。 2设计技术原理 在综合防水措施中,结构自防水是根本防线,因为防水卷材、涂抹防水和外包防水层终归存在老化破裂的问题。如该工程有防水与防腐要求严格,而大部分池体结构宜采用清水砼,这就给我们在结构防水抗裂设计上提出了课题。 钢筋砼结构产生裂缝的原因很复杂,就材料而言,砼水化硬化过程中产生的干缩、冷缩(温差收缩)、化学减缩与塑性收缩等是主要原因。任何防水砼结构,抗裂比抗渗更重要,只有不裂才能不�,即防水的前提是抗裂,抗裂比抗�更关键。
6、一是降低温差和砼的收缩;二是提高砼的极限拉伸值。但是,要提高砼的极限拉伸值是非常困难的,而且价格高昂,在现代科学技术基础上应用于工程施工中是不可行的。唯有设法降低砼的水化热和收缩,控制砼因温差或收缩引起的拉应变量不大于砼的极限拉伸值,则砼可不设伸缩缝而不开裂。 为降低砼的水化热和收缩的设计技术原理是,通过在普通砼中掺加一定量的缓凝型膨胀剂,如ZY-2型膨胀剂,则拌水后生成大量的膨胀性结晶水化物――水化硫铝酸钙(C3A.3CaSO4.32H2O,即钙矾石),使砼适度膨胀,在钢筋限制条件下,砼中产生0.2~
7、0.7Mpa预压应力,当砼开始收缩时,钢筋中的应力逐渐释放出来,用适量的限制膨胀来补偿最大收缩,使砼处于“无收缩”状态,从而减免砼出现开裂。 掺加一定量的缓凝型膨胀剂还会降低砼的温差。砼综合温差可分为两方面:其一为砼水化热最高温度与环境平均气温之差;其二为砼收缩当量收缩温差。其中砼水化热最高温度与环境平均气温之差,有关规范规定要求不宜超过半数25℃。砼收缩当量温差,砼收缩值,普通砼限制收缩率(2~3)×10-4,即将20~30℃。而普通砼早期的极限拉伸值很低,因此很容易出现裂缝。掺膨胀剂的砼能产生膨胀效
8、应,14天的限制膨胀率为(2~4)×10-4,不但可以补偿砼收缩,而且能降低砼的温差。补偿收缩砼则可降低温差30℃,是很大的温差补偿效应。对于普通砼,由于其收缩,砼收缩当量温差为正数,对于补偿收缩砼,由于产生膨胀,当量收缩温差为负数,其综合温差变化相对低得多,使结构的温差变形小于砼的极限拉伸,起到防止砼产生裂缝的作用,从而达到延长伸缩缝间距或合理取消后浇带的目的。 3施工方法和措施 由于超长钢筋砼结构出现最大应力的位置,一
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