建筑施工中混凝土裂缝研究和控制

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时间:2017-12-06

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1、建筑施工中混凝土裂缝研究和控制  摘要:本文对建筑施工中混凝土常见的裂缝进行了分析,重点论述了混凝土裂缝的外在现象,详细分析了其产生的根本原因,在分析其原因的同时,针对性地提出了相应的防治对策,并从材料、设计、施工方面提出控制手段,引用具体实例进行论证,并对现场混凝土温度的控制和预防裂缝的措施等进行了阐述。关键词:混凝土裂缝;原因分析;控制措施中图分类号:TU37文献标识码:A文章编号:建筑工程施工中,混凝土构件裂缝影响混凝土构件的刚度和建筑物结构的整体抵抗能力,即使裂缝不会引起混凝土构件的破坏

2、或建筑物的倒塌,也会影响建筑的外观,当裂缝宽度超出限度时,就会使钢筋锈蚀,影响结构构件的耐久性能。本文介绍混凝土工程施工中几种常见裂缝的控制方法及裂缝的措施,对混凝土工程的施工有一定的参考价值。1对混凝土结构裂缝的认识7混凝土是一种非均质的脆性材料,硬化成型的混凝土构件中由于施工变形等原因存在着许多的微小孔隙和细小裂缝。细小裂缝通常是无害的,但是在承载后,存在温差时,这些细小裂缝就会发展、联通,形成宏观裂缝。宏观裂缝的存在和发展会使钢筋锈蚀,降低构件的承载力、耐久性,从而影响到建筑物的使用寿命。

3、2常见裂缝分类混凝土裂缝产生的原因是多的,情况较多,综合因素较多,某种裂缝人们很难明晰的原因分析。工程实践证明,裂缝的原因主要来自三个:变形、荷载、不均匀沉降。由温差、收缩、不均匀沉降等引起的变形裂缝约占80%,荷载等的约占20%,当然还需要考虑其综合原因。人们常把混凝土裂缝归纳为收缩裂缝、温度裂缝、沉降裂缝等几大类。3混凝土工程中常见裂缝的分析3.1收缩裂缝收缩裂缝包括干缩裂缝和塑性收缩裂缝。干缩裂缝是由于混凝土内外水分蒸发程度不同而导致变形不同的结果。塑性收缩裂缝产生的主要原因是:混凝土在终

4、凝前,抗拉强度很低,由于高温或较大风力影响而产生的收缩应力超过当时的混凝土极限抗拉强度而造成的。由于混凝土特性,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,板的四周由于受到支座的约束,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,必然引起现浇板的开裂,应力相对集中的地方通常是开裂的部位。3.2温度裂缝7温度裂缝发生在大体积混凝土结构中。混凝土在硬化过程中,水泥水化产生大量的水化热,聚集在内部的水化热不易散发,这就形成较大的内外温差,使混凝土内部产生

5、压应力,表面产生拉应力,当温差产生的表面拉应力大于混凝土极限抗拉强度时,就会在混凝土表面产生裂缝。3.3沉降裂缝沉降裂缝主要是由于结构地基土质不均匀、不密实或浸水所致,或者因为模板刚度不够,支撑间距过大或支撑不稳导致。4裂缝的控制措施4.1收缩(干缩)裂缝的控制收缩(干缩)裂缝的控制主要在于控制湿度,使结构构件具有稳定的湿度。混凝土的早期养护,混凝土浇筑完后,裸露表面应用草垫、草袋或塑料薄膜覆盖,并洒水湿润养护。在气温高、湿度低、风速大的天气应覆盖、喷水雾养护,并延长养护。混凝土表面的抹压,但应

6、注意过分抹压。采用密封保水方法,在混凝土表面喷养护剂或覆盖塑料薄膜,使水分不易蒸发,或采用养活空气流动(如设挡风墙、罩)、延缓表面水分蒸发的办法。7选择合适的水灰比、水泥用量、控制砂、石的含泥量,使用粉砂,以增强混凝土抗拉强度。构件长期露天堆放时,应洒水或覆盖养护,以便有较长的保湿养护。如果是薄壁构件,应在阴凉的地方覆盖堆放。4.2温度裂缝的控制温度裂缝是由于温度的变化,在混凝土内部产生温度应力造成的,多出现在超长混凝土结构及温度梯度变化较大区域。裂缝特征为:裂缝分布有一定的规律性,一般出现在结

7、构的薄弱部位,裂缝为一条或多条垂直于常轴方向,裂缝宽度一般为0.2mm以上,裂缝贴片观测会发现随温度、季节的变化而变化。防止混凝土内部约束引起的表面温度裂缝,采用控制混凝土表面与外界或内部的温差的方法,使其小于25℃。4.2.1常用养护控制措施有:对加热养护的构件,应采用缓慢升降温,使升降温度不大于10℃/h,并注意缓慢揭盖、脱模,以防止表面温度应力过大;对大体积结构,当混凝土与外界有温差时,应采用保温养护,延长拆模,使温差控制在25℃以内。4.2.2预防混凝土温度裂缝的材料控制方面的技术措施有

8、:7(1)水泥:使用水化热较低的水泥以及尽量降低单位水泥用量(如矿渣水泥、抗硫酸盐水泥、粉煤灰水泥);水泥在水化过程中要释放出一定的热量,而大体积混凝土结构断面较厚,表面系数相对较小,所以水泥发生的热量聚集在结构内部不易散失。这样混凝土内部的水化热无法及时散发出去,以至于越积越高,使内外温差增大。(2)掺合料和外加剂:在混凝土中掺入水泥用量0.25%的减水剂,可同时减少10%的水泥用量,从而降低水化热的产生;在混凝土中掺入粉煤灰,不仅可代替水泥用量,而且可大大改善混凝土的可泵性和工作性,从而降低

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