建筑工程施工中混凝土裂缝成因分析与对策论文_张起

建筑工程施工中混凝土裂缝成因分析与对策论文_张起

上海通用建筑工程有限公司 上海市长宁 200050

摘要:本文结合现阶段建筑工程施工中混凝土施工现状,重点分析了导致混凝土结构出现裂缝的主要因素,并具体介绍了控制混凝土裂缝的几点策略,旨在强化建筑工程施工质量,弥补施工环节的质量问题,确保建筑企业实现经济效益最大化。

关键词:建筑工程;混凝土裂缝;策略;

为了全面贯彻落实建筑工程质量管理,避免混凝土结构出现裂缝,建筑施工人员应当综合衡量温度、施工材料、技术手段及养护措施等因素对混凝土建筑的影响,采取有针对性的措施,确保施工流程符合标准要求,同时在施工过程中,运用科学的分析手段,及时发现施工环节的缺陷,制定完善的规划方案,为提升建筑工程质量创造有利条件。

1常见裂缝类型简介

1.1干缩效应导致结构裂缝

通常情况下,在完成混凝土浇筑七天之内,及保养护理结束后的一段时间,混凝土结构极易出现干缩裂缝。其主要原因是,随着时间的推移,水泥浆中的水分消耗殆尽,造成不同程度的干缩,这种干缩现场属于自然状态,存在一定的不可控性和不可逆性。由于混凝土表面及内部不同部位的水分蒸发程度有所差异,会导致其发生不同类型的形变,例如,混凝土表面受到多方面因素的影响,其水分蒸发速率加快,变形程度也随之加大;而混凝土内部受到外界环境的影响有限,水分蒸发的速率要明显比表面慢,变形程度也相对较小。这种内部结构干缩形变的差异产生了强大的预应拉力,造成混凝土结构出现裂缝。尽管混凝土干缩存在一定的不可控性,但施工技术人员可以通过合理调配水灰比例、适当增加外加剂使用量等手段,降低干缩现象发生的概率。

1.2温差加剧塑性收缩导致结构裂缝

从专业角度理解塑性收缩是指,在混凝土浇筑完成但尚未完全凝结前,由于表面水分蒸发过快造成的收缩。因此,外界环境对其的影响较大,如在大风或温度较高的天气下,能够加快水分蒸发的速率,增加了这种干缩现象发生的概率。一般塑性收缩造成的裂缝主要有如下几点特征:两端窄、中间较宽,且裂缝呈现不连贯状态,长短分化不均匀。而造成混凝土出现干缩裂缝的原因是:水灰配合比、凝结时间、温湿度差异及风速等内容。

1.3温度变化过大导致结构裂缝

一般来说,体积较大的混凝土结构,其表面产生温度裂缝的机率较大,此外,温差较为明显的地区也是造成温度裂缝高发的主要原因。混凝土在按成浇筑施工后会进入硬化阶段,在此过程中,水泥会产生距离的水化热,使得其内部温度急速升高,最高时能够超过70摄氏度。一旦预应拉力超过混凝土结构所能承受的范围,就会产生裂缝,这种现象在混凝土施工的中后期较为普遍。

2深入分析混凝土裂缝的主要原因

2.1 原材料质量不达标

对于建筑施工来说,原材料占据着重要的地位,不仅能够影响施工质量,制约其安全稳定性,还能从根本上防治施工环节的重点问题。混凝土是建筑工程施工的基础保障,其材料问题主要体现在如下两方面:其一,加强材料采购环节的质量控制;其二,合理调配混凝土材料的配合比。首先,混凝土的质量是保障整体施工质量的先决条件。在当下的工程施工建设环节,如果选择的混凝土价格低廉,质量往往不符合标准要求,进而给混凝土材料的选购构成潜在威胁,导致混凝土材料的质量不达标。其二,混凝土的配合比直接影响了混凝土的使用性能,当下对混凝土配合比例环节缺乏深入的研究,并且未能充分考量实际工程需求,该情况严重制约了混凝土的性能发挥,导致裂缝问题的发生。

2.2温度变化过大

混凝土材料极易受到外界环境因素的影响,温度过高或过低都会造成混凝土结构出现裂缝。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在混凝土的使用环节,需要格外注意热胀冷缩现象,在较高的温度条件下,混凝土会出现一定程度的体积膨胀,但由于混凝土内部有钢筋结构,能够起到紧固作用,通过内外力的双向作用,会让混凝土结构出现形变。在较低的温度下,混凝土会发生收缩,而混凝土在抗裂能力有一定的限度,一旦超过所能承受的范围,则会出现裂缝。因为混凝土结构主要通过内部钢筋结构加强稳固性,所以一旦其受到锈蚀或损坏,将会增加裂缝产生的机率,影响其性能发挥。

2.3收缩效应明显

在完成混凝土浇筑后,会进入凝固阶段,而凝固过程从另一方面来讲就是混凝土结构发生收缩的过程,在此期间,水分蒸发等外界因素的干扰存在一定的不可控性,制约了结构的自由收缩,使混凝土结构出现不同形状的裂缝。例如,在混凝土收缩凝固阶段,钢筋会阻碍其发生沉降,使其周边出现裂缝。再者,混凝土在搅拌或运输过程中,会不可避免的产生水分蒸发现象,如果蒸发现象时间过长,会导致含水量蒸发殆尽,此时,再进行混凝土浇筑则会使混凝土结构出现网状裂缝。

3控制混凝土施工裂缝的主要措施

3.1确保材料配比的合理性

对于混凝土施工来说,材料配制问题具有重要的意义,确保混凝土材料的合理调配不仅能够强化施工质量,还能够提高混凝土的性能,强化实际效果。水、水泥是混凝土的基础材料,但可以适当的加入少量的粉煤灰,控制混凝土的干缩程度,强化混凝土材料的抗渗性,为顺利施工提供有利保障。

材料的合理配制能够有针对性的预防相关问题,同时充分结合施工的实际状况,从内外两方面加强对混凝土的施工控制。其一,确保材料配制的科学合理性,其二,根据实际施工进展情况,及时作出相应调整,保证材料的配置与实际施工相符合,最大限度的满足需求。

3.2 严格控制温度变化

混凝土材料极易受到外界环境的影响,尤其是温差变化过大,在配制过程中,添加粉煤灰不仅能够提高混凝土的使用性能,还能有效控制混凝土内部的温度变化,避免因温差引起不同程度的开裂。严格控制混凝土浇筑工作能够从根本上控制混凝土裂缝问题的发生,通常夏季温度较高,混凝土极易硬化,需要利用冷却模板,控制混凝土结构裂缝的产生。浇灌振捣也是混凝土施工的关键环节,通过采取保温养护,能够有效控制混凝土结构的内外温差,提高混凝土的强度,强化混凝土的抗裂能力。

3.3加大浇筑后的养护力度

在施工过程中,要着重注意混凝土的保温养护环节,该环节不仅能够有效控制混凝土浇筑体块的温度差,也能降低其自身的约束应力。在混凝土完成浇筑并凝固成型后,要进一步采取保温措施,降低其内外温差,让其最大限度的发挥应力松弛作用,进而保证混凝土发生干裂后不会出现大面积的塑性收缩。同时,要适当加大混凝土材料的养护力度,尤其是在恶劣条件状况下,可以通过搭建防护,避免由于潮湿发生的表面凝结现象;

3.4针对混凝土浇筑环节的监管

为了有效避免混凝土在施工过程中出现裂缝,首先,施工技术人员要明确结构容易出现裂缝的位置及间距,此外,需要确定混凝土的单次浇筑量及浇筑时间。根据上文内容可知,混凝土的水分蒸发速率决定了塑性收缩程度,所以,施工技术人员应当在混凝土初步凝结和最终凝结期间,对其表面实施二次处理。通常情况下,在完成混凝土浇筑一天后,才可以开展小型施工材料的吊卸,但要保证轻微吊卸及放置,并进行分散处理。在完成浇筑超过3天后,方可开展楼层墙板及楼面墙板的支模作业。为了有效提升混凝土的刚度和抗冲击力,降低弹性形变,应当将旧木板铺设在新浇筑混凝土表面,以此扩散预应力,从根本上避免裂缝的产生。

4结语

综上所述,在建筑工程施工过程中,我们要深入分析混凝土结构出现裂缝的主要原因,并采取有针对性的措施加以完善,进而强化施工质量,提高建筑的安全稳定性,为人们营造舒适安逸的生活空间。

参考文献:

[1]张晓曦.建筑工程施工中混凝土裂缝的成因及改进[J].四川水泥.2017(08)

[2]林伟松.试析建筑工程施工中混凝土裂缝成因与对策[J].建材与装饰.2017(46)

论文作者:张起

论文发表刊物:《建筑细部》2018年1月中

论文发表时间:2018/8/10

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