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1、地下室混凝土墙体裂缝成因和防治措施 摘要:地下室混凝土墙体裂缝,在建筑结构工程中颇为常见。本文将主要分析了裂缝的成因、提出了相应的预防措施及处理方法,从而做到事前控制,事后及时修补。对地下室混凝土墙体的设计和施工中减少墙体裂缝产生一定的借鉴意义,以供同行参考。关键词:墙体裂缝、成因、防治措施中图分类号:TU973+.254文献标识码:A前言地下室作为整个建筑的重要组成成分之一,对于整个建筑结构发挥着重要的作用。所以,在地下室的施工过程中,应该注意整体性的设计,加强施工工艺,结合实际的环境合理地选材,并施工,尽量减少裂缝的产生。同时
2、,应该对于已经出现裂缝的结构采取合理有效的措施,以防裂缝的进一步加深,从而保证地下室的安全,使其发挥作用。一、混凝土墙体裂缝的成因混凝土墙体产生宏观裂缝,一般有两大类型。一种是由于外荷载导致的结构应力引起的结构性的裂缝,还有一种是由于变形因素引起的,如温度,收缩等。大多数地下室墙体产生裂缝的原因有以下几方面:71、结构本身的原因:地下室的墙体一般是浇筑在混凝土底板或者筏基底板上的,底板对刚浇的混凝土产生很大的水平向阻力,它们对墙体的强劲约束是造成裂缝出现的主要原因。地下室混凝土墙体中的裂缝分布是具有规律性的,一般位于柱和纵横墙的交接
3、位置附近,且竖向的裂缝较多,在墙体的两侧一般是向着墙端方向呈45度角向上延伸的斜裂缝。裂缝一般呈中间宽,两头窄的枣核型,在门窗等洞口处的裂缝一般位于洞口角部呈45度角向上延伸的斜裂缝。在结构布置比较对称的结构中,裂缝在墙面上的分布也具有对称的特点,而且随着环境的变化,这些裂缝的长度、宽度、深度等也在不断的变化和发展着。2、地下室墙体一般是按照各种荷载的组成,然后根据建筑的承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计,一般按照截取一个单元宽度进行计算,然后根据计算结果,确定混凝土的强度等级,截面尺寸及配筋;在计算式,一般对结构的温度收缩
4、应力不予考虑,或很少考虑,随着环境变化产生的裂缝,并不影响结构的承载能力和安全性。但会根据裂缝宽度等的变化,对结构的耐久性能造成不同程度的影响。73、墙体受到施工及换件变化等因素的影响,容易出现竖向的裂缝,混凝土强度等级越高,其韧性就越差,开裂的机率也就增大。当柱子和墙体连在一起是,由于柱子的截面尺寸和配筋均比墙体的大很多,当混凝土收缩时,两者的收缩变形相差较大,意在墙体与柱体的连接部位产生应力集中现象,从而造成开裂。4、混凝土生产及施工方法不当,其中施工方式不当主要有以下几部分:(1)由于多次使用,清水模板表面不光滑,在浇筑砼前不
5、涂刷脱模剂或充分润湿,浇筑后的砼表面因模板吸收水分造成水分缺失,从而导致表面的塑性裂缝的产生。(3)部分混凝土由于振捣过分,造成该处砂浆密集,造成结构薄弱环节而导致该部位砼开裂。(4)拆模后,由于养护不及时,温度变化较大,外墙板砼会产生较多的温度干缩裂缝。(5)地下室回填土拖延时间长,当温度急剧下降时,引起较大温差应力而开裂。当回填土完成后,裂缝处会产生漏水。5、混凝土的原材料选择和配合比设计不当。主要有:①粗细骨料含泥量较高高,使砼强度下降,从而使干缩量增大。②膨胀剂在混凝土中掺量不够,或膨胀剂质量过差。③当砼结构过分缓凝时,混凝
6、土结构长时间处于塑性阶段,砼结构外墙表面的脱水速率如果大于内部的供水速率时,砼结构面层收缩增大(此时砼尚未达到足够的抗拉强度),导致塑性收缩裂缝出现。④当砼结构的砂率较高,砼的干燥收缩也会增大,而产生干缩裂缝。⑤混凝土中水泥用量过大,产生较大的水化热,从而因温度应力引起温差收缩,产生表面裂缝。72、混凝土裂缝的预防措施1、晚拆模、保温保湿养护砼浇筑结束后不应急于拆模,需要再带模养护7天以上。砼的凝结硬化是一个复杂的变化过程,在凝结硬化过程中,会生成大量的水化热,热量通过模板逐渐释放,渐渐的和环境温度一致,这时再拆除模板才不会造成温差
7、裂缝。另外,在较高等级砼结构墙体配合比设计时,要充分考虑到水化热问题,尽量降低水泥用量,提高掺合料比例,减少水化热对墙体的不利影响。拆模后要马上覆盖保温材料,浇水养护7天,使砼结构始终处于一个温度比较恒定,湿度较大的养护环境中。2、积极采取措施,有效应对降温在短时间内,急剧的降温会对混凝土结构产生很大的影响。很多人认为混凝土墙体在养护一周或两周以后就可以了,不会再出现裂缝,这种观点是错误的。经过一定的养护周期以后,混凝土自身的收缩还没有完全停止,还需要一个发展稳定的过程,如果在此期间突然遭遇剧烈降温,就会加大墙体收缩,出现裂缝,因此
8、,积极采取措施应对降温是非常有必要的。首先,坚持收集气象资料,了解近期天气预报,降温前备好保温材料,做到未雨绸缪;其次,做好施工计划,尽早组织验收,将暴露在外的地下室回填,减少降温的影响。3、优化结构设计7①增加后浇带数量。实际就是相