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时间:2020-09-02
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1、浅谈建筑工程施工阶段钢筋混凝土结构裂缝控制摘要:钢筋混凝土裂缝形成原因十分复杂,往往多个因素共同作用,因此必须采取综合措施方能见效;本文讨论钢筋混凝土结构在施工阶段出现的裂缝及控制措施。关键词:施工阶段;钢筋混凝土;结构;裂缝;控制前言钢筋混凝土墙体的裂缝控制在建筑工程中常见的墙体结构高厚比为1/15〜1/8。主要结构形式有高层建筑地下室土墙、挡土墙和剪力墙的墙体;筒中筒结构的筒身墙体;涵洞隧道的墙体;污水处理厂水池隔墙等工程结构。混凝土的强度等级常为C30〜C50墙体混凝土内分布双排双向钢筋,模板体系常用木模板或钢模板,用穿墙
2、螺栓固定模板,混凝土通过泵管下料,振捣密实,混凝土凝结硬化,经保温保湿养护后,脱模形成混凝土墙体结构。在施工过程中墙体时常会看到各种不同类型的裂缝,贯穿墙体的裂缝会造成渗漏和钢筋锈蚀,严重影响工程的正常使用和建筑工程寿命,即使裂缝并未穿透墙体,也会影响结构的长期性和耐久性,必须妥善处理,以确保工程质量。1钢筋混凝土墙体的裂缝特点、成因及控制措施1.1垂直地面的裂缝特点、成因及控制措施1)特点:一是基本垂直向下,中间宽两端渐细直至消失;二是裂缝出现时间通常在脱模后即可看到,也曾有隔数日或更长时间才发现;三是相邻裂缝之间的距离2m〜
3、4m,当墙两侧外露在大气环境中墙体内外裂缝呈对称分布,裂缝宽度〉0.3mm时,墙体厚度300mm〜400mm时,裂缝就贯穿了。
4、2)成因:①混凝土墙体内外的温差和降温速率所产生应力所致。②300mm〜400mm中等厚度墙体,混凝土强度等级〉C30的墙体降温速度过快造成内外墙体混凝土同时收缩,此时墙体底部和两侧受到强烈的约束,当收缩应力大于混凝土当时的极限抗拉强度时,裂缝就形成了。由于墙体中部温度较高,降温幅度较大,拉应力较大,裂缝宽度就大,墙体的上面和下底温度低些,裂缝宽度就小了。③〉500mm的厚墙体,混凝土浇筑完成后,若不采
5、取保温措施,在迎风面墙面降温较快,则会出现内外温差较大,而形成温差应力的裂缝,由于墙体厚度较大,一般不易形成贯穿裂缝。④设计因素:墙体混凝土强度等级过高(>C50),构造钢筋水平间距过大(>150mm);墙柱变截面转角降温收缩不均匀,而未采取相应措施。⑤施工因素:未根据墙体混凝土的强度等级和施工季节对模板采取保温措施;拆模过早。⑥混凝土材料因素:胶骨比过大;厚墙体配合比未考虑水泥水化放热效应。3)控制措施:在可能条件下,降低墙体混凝土的强度等级;控制胶凝材料总量,水胶比和胶骨比。采用优质粉煤灰或磨细矿渣,降低单方混凝土发热量。在
6、地下工程中,可利用60d或90d标养评定混凝土抗压强度。采用细而密的墙体构造钢筋,高强度等级混凝土墙体宜加入有机纤维或增加铁丝网片,增强混凝土抗裂性能。1.2墙体水平裂缝特点、成因及控制措施1)裂缝特点:一是裂缝走向基本水平;二是长度不等,数米到十多米;三是宽度0.1mm〜0.5mm,分布高度在1m〜3m;四是素混凝土隧道衬砌墙体常见,有时有渗水或白色沉淀物痕迹。2)成因:泵送混凝土连续浇注入模,分层振捣不够,混凝土终凝前发生下沉,造成拉裂。混凝土浇注过程中,拌合物供应不及时,形成水平施工冷缝。隧道基层有水渗出,混凝土拌合物不能
7、连续供应时,施工面积水,局部水灰比偏大,形成不密实区,渗出水量较小时,混凝土表面会集聚白色沉淀物。3)控制措施:①浇注混凝土时应移动下料,使料面均匀上升,分层振捣,尽量不留施工缝,对连续浇注高度超过3m时,应留有等待时间,让墙体内拌合物充分均匀沉降。②在隧道衬砌混凝土墙体时,若洞壁有渗水,应采取隔水排水措施后再进行混凝土灌注作业。1.3墙体斜向裂缝特点、成因及控制措施1)特点:裂缝走向与地面成45度〜60度夹角,长度较长,宽度为0.1mm〜0.5mm,非连续撕裂状裂缝。
8、2)成因:在浇注混凝土时,同一下料点一次浇注厚度过大,振捣
9、不及时,拌合物粘稠,中心拌合物下沉快,钢筋保护层厚度不够,拌合物沿模板壁下滑较慢,从而形成撕裂状裂缝。3)控制措施:浇注混凝土时应移动下料,料面均匀上升,分层振捣,每层厚度0.5m〜0.6m,控制钢筋保护层厚度>20mm。2钢筋混凝土板裂缝特点、成因及控制措施钢筋混凝土板主要应用在高层建筑楼板,梁柱框架结构楼板和屋面板。板厚80mm〜200mm,混凝土强度等级C25〜C40板内钢筋常设计为双排双向均布钢筋或板四周为双排双向板中为单层钢筋。现浇混凝土板的模板支撑体系由支撑钢管,横拉杆,方木楞,多层板组成。在施工过程中,混凝土拌合物
10、经过布料,振捣,抹面,养护形成板面,待混凝土试件抗压强度达到设计要求时,方可拆除底模板,浇筑工序完成。目前,为加快工程进度,往往在混凝土终凝数小时,即在新浇筑混凝土表面堆放模板、钢筋和电焊机,上述施工因素都对混凝土板面裂缝的产生有重要影响。2.1裂缝特点:裂缝形
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