探讨如何预防房建施工中混凝土结构的裂缝问题论文_吴海波

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摘要:由于混凝土结构建筑具有更多建筑细节优势,已成为主流建筑结构。但受到许多因素的影响,已完成浇筑作业的混凝土结构会产生一些裂缝,根据裂缝产生的原因将其分为温度裂缝、干缩裂缝、沉降裂缝等,这些裂缝严重影响着建筑物的适用性、耐久性,危害结构安全。本文通过实例分析房建施工中地下室长墙的结构裂缝产生成因及预防措施,有效避免长墙结构裂缝的产生。

关键词:房建;地下室长墙;混凝土裂缝

引言

在建筑工程中,由于混凝土的固有性质,混凝土裂缝不可避免。混凝土在水化凝固过程中必然发生收缩,这种收缩在受到约束后极有可能产生裂缝,混凝土收缩的主要类型如图1所示,对应不同的收缩类型会产生不同的混凝土裂缝。若裂缝宽度小于0.2mm,可认为是无害裂缝,最小的无害裂缝是美国ACI224委员会的挡水结构中最小裂缝0.1mm属无害裂缝(因小于该宽度时裂缝可自行愈合)。

2.3.2配合比

混凝土强度等级为C40P8,坍落度200±20mm,限制膨胀率0.025%~0.04%,根据JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》、GB50496-2009《大体积混凝土施工规范》、GB50204-2002《混凝土结构施工及验收规范》设计正交试验(表2)

试配混凝土性能指标及结构温度验算如表3所示。混凝土出机坍落度为220〜230mm,由试验数据正交分析可知,混凝土的抗压强度、28d绝热温升、中心与表面温差、表面与大气温差的主要影响因素均为水胶比。当水胶比为0.4时,表面与大气温差的计算值均小于25,但只有矿物掺合料掺量达40%时,绝热温升值小于60℃;当水胶比低时,混凝土抗压强度髙,2h坍落度损失稍大,绝热温升值均大于65℃,表面与大气温差的计算值均大于25℃,墙体有开裂风险;当水胶比高时,由于胶凝材料用量少,28d绝热温升较低,表面与大气温差计算值均小于25℃,但混凝土抗压强度值较低且2h坍落度损失过大。初终凝时间及初终凝时间间隔的主要影响因素为矿物掺合料中粉煤灰所占比例,当粉煤灰掺量髙时,混凝土初终凝时间均较长。

2.4防裂缝计算

对所选配合比进行防裂缝控制施工验算,计算不同龄期的长墙体自约束拉应力、外约束拉应力和混凝土抗拉强度,参考GB50496-2009《大体积混凝土施工规范》及《建筑施工计算手册》进行计算,经验算混凝土的抗拉强度值大于长墙体的自约束拉应力及外约束拉应力,墙体开裂风险极低,且外约束拉应力较自约束拉应力大,是导致地下室墙体裂缝的主要原因,证明对地下室墙体结构而言,更应关注凝土表层与环境温度差值,外约束拉应力最大值发生在12d左右,应特别注意。

2.5施工过程控制措施

(1)采取措施控制混凝土的出机温度:对砂做好保温工作,减少冻块;控制水温,保证混凝土的出机温度在抓左右;注意避免水泥与高温水直接接触。

(2)将生产及运输时间控制在1h内,将生产至浇筑完成时间控制在2h内,保证混凝土入模温度在7℃左右。

(3)监督施工人员添加外加剂,严禁通过加水调节混凝土流动性;每次砌筑高度不得超过2m,不得发生漏振或用振搞棒赶混凝土等违规操作。

(4)应确保墙体养护时间,降低墙体结构的降温速率。采用薄膜覆盖养护不少于5d后方可拆模,养护时间宜大于7d。

3结语

在房建工程中,不同成因产生的裂缝问题一直困扰着建筑工程的整体结构设计,阻碍着我国建筑业的发展。由分析可知,通过严格把控混凝土的浇筑质量、降低混凝土散热量等等方法,可有效减少建筑混凝土结构中裂缝问题的出现,增强了建筑物的刚性和抗剪承载力,提高了建筑物整体强度。

参考文献:

[1]苏卫强,何力.钢筋混凝土结构开裂的非线性模型应用研究[J].水利水电技术,2015,46(6):100~103.

[2]徐勇,周志祥,吴海军.带肋钢板-混凝土复合结构开裂机理研究[J].武汉理工大学学报,2012,34(11):98~103.

[3]张全贵,杨建宁.预拌混凝土长墙体裂缝事故的控制处理措施及预防[J].商品混凝土,2012(12).

论文作者:吴海波

论文发表刊物:《基层建设》2017年第35期

论文发表时间:2018/4/20

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