建筑工程混凝土裂缝控制研究论文

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建筑工程中混凝土裂缝控制论文

建筑工程中混凝土裂缝控制论文

浅谈建筑工程中的混凝土裂缝控制【摘要】混凝土产生裂缝是工程建设中存在的质量通病,为确保工程质量,必须采取有效的技术措施来控制。

本文从裂缝出现的成因方面进行论述,并根据工程实践,提出了预防措施和处理方法。

【关键词】混凝土工程;结构裂缝;裂缝成因;裂缝预防控制目前的土木建筑工程,以混凝土结构占主导地位,混凝土结构由于内外因素的作用不可避免地存在裂缝,而混凝土裂缝使建筑物的安全性、耐久性都受到了很大的影响,严重的甚至使建筑物直接成为危房。

下面就施工过程中混凝土的裂缝控制,谈一下个人的看法。

沧州市某高层住宅楼,总建筑面积约10000㎡,地下一层,地上十八层,剪力墙结构,本建筑物较规则。

本工程于2010年9月1日开工,2011年5月25日主体完工,个人全程参与了该住宅楼的主体结构施工。

在工程中要完全避免混凝土现裂缝几乎是不可能的。

混凝土结构设计规范《gb50010-2002》第3.3.4条规定:结构构件应根据结构类别和环境类别选用不同的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值,所以在规范允许范围内细微裂缝对承载能力影响不大,但是超出规范的粗裂缝甚至贯穿裂缝显然降低了结构的承载能力及使用寿命。

1、混凝土裂缝产生的原因混凝土裂缝产生的原因非常多,也非常复杂,而且常常是几种原因共同作用,不分主次。

个人认为混凝土裂缝产生的主要原因有以下几个方面:1.1 设计方面在结构设计过程中,一些因素处理不当就会产生混凝土裂缝,例如:主次梁相交处,主梁未加设附加箍筋或者附加吊筋,大截面的混凝土梁未加设腰筋,这样就很容易使梁产生裂缝;因构件截面突变或者开洞、留槽等而引起得应力集中,也可能导致构件出现裂缝,如梁、板留洞等等。

1.2 混凝土收缩收缩是混凝土的一个主要特性,对混凝土的性能有很大影响。

收缩有很多种,包括干燥收缩、塑性收缩、自身收缩、碳化收缩等等。

因为收缩而产生的微观裂缝一旦发展则有可能引起建筑物的开裂、变形甚至破坏。

1.3 温差裂缝温差裂缝产生的原因主要是水泥水化热引起的混凝土内部和混凝土表面的温差过大。

混凝土工程中裂缝形成及预防措施[论文]

混凝土工程中裂缝形成及预防措施[论文]

混凝土工程中裂缝形成及预防措施摘要:建筑工程施工中混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,其中最常见的要数钢筋砼构件及砖墙裂缝。

本文对混凝土工程中常见的裂缝问题进行了探讨分析,提出了预防、处理措施。

关键词:建筑施工混凝土裂缝产生原因预防措施一、凝土工程中常见裂缝及预防措施1.干缩裂缝。

干缩裂缝多出现在混凝土养护结束后的一段时间或是混凝土浇筑完毕后的一周左右。

水泥浆中水分的蒸发会产生干缩,且这种收缩是不可逆的。

混凝土受外部条件的影响,表面水分损失过快,变形较大;内部湿度变化较小变形较小,较大的表面干缩变形受到混凝土内部约束,产生较大拉应力而产生裂缝。

干缩裂缝通常会影响混凝土的抗渗性,引起钢筋的锈蚀影响混凝土的耐久性,在水压力的作用下会产生水力劈裂影响混凝土的承载力等。

预防措施:首先是材料选用。

(1)选用收缩量较小的水泥,一般采用中低热水泥和粉煤灰水泥,降低水泥的用量,严禁使用安定性不合格的水泥。

(2)粗骨料:宜用表面粗糙、质地坚硬的石料、级配良好、空隙率小、无碱性反应;有害物质及黏土含量不超过规定。

(3)细骨料:宜用颗粒较粗、空隙较小、含泥量较低的中砂。

(4)外掺加料:宜采用减水剂等外加剂,以改善砼工作性能,降低用水量,减少收缩。

其次,混凝土的干缩受水灰比的影响较大,水灰比越大,干缩越大,因此应尽量控制好水灰比的选用,同时掺加合适的减水剂。

再次,严格控制混凝土搅拌和施工中的配合比。

最后,加强早期养护,并适当延长混凝土养护时间。

2.塑性收缩裂缝。

塑性收缩主要是指混凝土在凝结之前,表面因失水较快而产生的收缩。

塑性收缩裂缝一般在干热或大风天气出现,裂缝多呈中间宽、两端细且长短不一,互不连贯状态。

较短的裂缝一般长20~30cm,较长的裂缝可达2~3m,宽1~5mm。

影响混凝土塑性收缩开裂的主要因素有水灰比、混凝土的凝结时间、环境温度、风速、相对湿度等。

预防措施:首先是选用干缩值较小早期强度较高的硅酸盐或普通硅酸盐水泥。

住宅砼结构的裂缝控制范文

住宅砼结构的裂缝控制范文

住宅砼结构的裂缝控制范文一、引言家庭住宅是人们生活的重要场所之一,其结构安全与舒适度对个人和家庭的健康和幸福有着重要影响。

而住宅砼结构的裂缝是一个常见的问题,不仅影响了房屋的外观美观,更可能对结构的安全性造成潜在威胁。

因此,如何有效地控制住宅砼结构的裂缝成为了一个重要的课题。

二、裂缝产生的原因及分类住宅砼结构的裂缝产生常常受多种因素影响。

首先,温度和湿度变化引起的热胀冷缩是导致裂缝产生的重要原因。

当混凝土受到温度变化影响时,会发生体积的膨胀或收缩,而如果受限于周围结构或约束条件,就无法自由地变形,从而产生应力,最终裂缝产生。

其次,施工过程中的错误操作、质量控制不到位、使用材料不合格等因素也会造成砼结构的裂缝。

此外,设计不合理、结构过于脆弱、荷载超过设计限制等原因也是导致裂缝产生的重要因素。

裂缝可以分为结构性裂缝和非结构性裂缝。

结构性裂缝主要是由于荷载超负荷或设计不合理等原因导致的,它们对结构的稳定性和安全性造成潜在威胁。

非结构性裂缝则主要是由于热胀冷缩、施工误差等原因引起的,对结构的安全性没有直接影响,但却会严重影响房屋的美观度。

三、裂缝控制的原则为了有效控制住宅砼结构的裂缝,以下原则应该被遵循。

1. 合理设计:住宅砼结构在设计过程中应考虑到荷载承受的能力、变形控制以及温度变化等因素,避免过度集中荷载、不合理的几何形状和构造形式等,以降低结构的应力集中和不均匀变形导致的裂缝产生。

2. 严格施工:施工过程中需要保证混凝土的充实性,避免出现空鼓、松散和质量不合格的问题,同时要注意施工温度、湿度和固化时间等因素,避免过快或过慢的固化速度导致裂缝产生。

3. 使用合适的材料:住宅砼结构的建设过程中需要选择合适的材料,包括混凝土、钢筋等,以确保结构的安全性和稳定性。

材料的质量要符合国家标准,并经过合适的检测,避免使用质量不合格的材料。

4. 适当的维护:为了保证住宅砼结构的稳定性和安全性,定期进行维护是必要的。

大体积混凝土裂缝与控制论文

大体积混凝土裂缝与控制论文

大体积混凝土的裂缝与控制摘要:裂缝是影响大体积混凝土结构安全性的重要原因之一。

在查阅有关文献资料的基础上,对大体积混凝土的定义以及其裂缝的形成和控制措施进行了评述,对大体积混凝土工程的施工具有一定的参考意义。

关键词:大体积混凝土裂缝控制措施abstract: the influence of mass concrete crack is one of the important reasons for the security structure. referring to the relevant literature, on the basis of the definition of mass concrete and the formation of crack and control measures are reviewed.the mass concrete engineering construction to have the certain reference significance.keywords: mass concrete crack control measures中图分类号:tu74文献标识码:a文章编号:1 前言随着时代的进步和各项基础设施建设的加快,各种建筑物的规模都在大幅度提升,大体积混凝土在土木工程中得到了广泛的应用。

由于大体积混凝土体积庞大,一次性混凝土浇筑量大,工程条件复杂,因而极易产生各种混凝土裂缝,轻者影响混凝土的耐久性,重者严重影响混凝土的力学性能,削弱混凝土的整体性和承载能力,加快建筑工程的老化。

而且大体积混凝土裂缝的防控涉及的因素很多,在现实的施工过程中不易控制,因此,对大体积混凝土裂缝进行有效地预防,成为我们共同关注的课题。

2 大体积混凝土的定义对于多大的混凝土才能称为大体积混凝土,目前尚无确切的定义。

王铁梦在《工程结构裂缝控制》一书中,对大体积混凝土结构裂缝控制一章中指出:“在工业与民用建筑结构中,一般现浇连续墙式结构、地下构筑物及设备基础等容易由温度收缩应力引起裂缝的结构,通称为大体积混凝土结构。

房建工程混凝土裂缝成因分析及控制论文

房建工程混凝土裂缝成因分析及控制论文

房建工程混凝土裂缝成因分析及控制摘要:混凝土裂缝是房建工程中最常见的现象之一,裂缝的存在和发展会危及建筑物的安全,造成质量安全事故。

本文深入探讨和分析了裂缝产生的原因及控制方法,为裂缝的防治提供参考。

关键词:裂缝;收缩;成因;控制;发展abstract: the concrete cracking is endowed the most common phenomenon engineering, one of the existence and development of cracks will endanger the safety of the building safety accidents caused by quality. this paper discusses and analyses the cracking reason and control method for the prevention and control of the crack to provide the reference.keywords: crack; contraction; cause; control; development中图分类号:tv543+.6文献标识码:a文章编号:一、混凝土裂缝的类型及成因造成混凝土裂缝的原因是多方面的,一般而言,可分为混凝土自身原因和外部原因两大类。

(一)混凝土因自身特性产生裂缝1. 收缩裂缝混凝土硬化后因为水分蒸发,体积上收缩。

因为混凝土中的水分蒸发通常情况下主要在混凝土浇捣后的硬化过程中和硬化后一个月左右的时间内完成,尤其在硬化过程中水分蒸发速率最大[1];因而,相应地收缩裂缝出现的时间与其相对应。

一般情况,几个月以后,混凝土体内多余的水分蒸发已基本完成,混凝土内湿度与环境的湿度基本趋于一致,因而收缩裂缝的大小发展也趋于停止,处于相对稳定的状态。

如果混凝土的体积变化受到约束,且混凝土自身抵抗这种变形的抗拉性能过低时,就会产生开裂。

钢筋混凝土裂缝与控制论文

钢筋混凝土裂缝与控制论文

浅谈钢筋混凝土的裂缝分析与控制摘要:混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程技术问题。

本文分析了混凝土产生裂缝的原因和影响因素,概括介绍了裂缝的控制与处理措施。

关键词:钢筋混凝土裂缝控制钢筋混凝土结构普遍的质量问题就是裂缝,且随着工程建设规模迅猛发展,裂缝问题成为具有相当普遍性的技术难题。

混凝土产生裂缝的原因有多种,但根本原因是混凝土中的拉应力超过了混凝土的抗拉强度。

具体可归结为温度和湿度变化、外荷载产生的变形过大和施工方法不当这三种原因。

1 混凝土裂缝控制原则尽管钢筋混凝土结构的裂缝是不可避免的,但其有害程度却是可以控制的,有害与无害的界限由工程结构使用功能决定的,裂缝控制的主要方法是通过设计、施工、材料等方面综合技术措施将裂缝控制在无害范围内。

综合技术措施包括:合理选择结构形式,降低结构约束程度,对与水平构件梁、板、墙等采用中低强度级混凝土,加强构造配筋,如板顶部的受压区连续配筋,板的阳角及阴角配置放射筋,增加梁的腰筋间距200mm。

优选有利于抗拉性能的混凝土级配,尽力减小水灰比、减少坍落度、降低砂率增加骨料粒径,降低含泥量及杂质含量。

选用影响收缩和水化热较小的外加剂和掺合料。

2 混凝土裂缝的产生与处理措施2.1 温度裂缝(1)原因分析水泥水化过程中产生大量的热量,每克水泥放出50.2j的热量,如果以水泥用量350-550kg/m3来计算,每m3混凝土将放出17500-27500kj的热量,从而使混凝土内部温度升高,通常在浇筑温度的基础上升高35℃左右。

笔者在昆明市阳光a版地下室大体积混凝土浇筑时对其内部温度进行跟踪测定,最高时高达85.6℃。

水泥水化热在1-3天可放出热量的50%,由于热量的传递、积存,混凝土内部的最高温度大约发生在浇筑后3-5天,因为混凝土内部和表面的散热条件不同,所以混凝土中心温度低,形成温度梯度,产生温度变形和温度应力。

当这种温度应力超过混凝土的内外约束力(包括混凝土抗拉强度)时,就会产生裂缝。

混凝土施工裂缝控制论文

混凝土施工裂缝控制论文

混凝土施工裂缝的控制初探摘要:要预防混凝土施工裂缝的发生就必须从裂缝形成的成因入手,认真的、科学的分析引起裂缝的原因,全面掌握应对裂缝和预防裂缝产生采取的措施。

关键词:混凝土;施工裂缝;原因;预防措施由于诸多因素的影响,导致了混凝土施工裂缝的形成,从而使裂缝的产生具有了不确定性和不规律性。

特别是在初期施工中,一旦混凝土产生裂缝必将给混凝土的后续施工带来难题,裂缝的出现不仅影响混凝土的施工质量和耐久性,而且也影响正常使用,随着裂缝的深入和发展有可能进一步影响到结构的承载力和工程的安全性,这是施工方最不愿意看到的,也是不好面对的问题。

因此,要预防混凝土施工裂缝的发生就必须从裂缝形成的成因入手,才能确保工程施工质量。

1 裂缝的成因分析引起混凝土施工裂缝的原因很多,因素也较为复杂,笔者认为主要有以下五个方面。

1.1混凝土温度应力引起的裂缝混凝土在硬化过程期间,水泥会放出大量的水化热,促使其内温不断上升,从而引起表面拉应力。

后期降温过程中,由于受到老混凝土的约束,会在内部出现拉应力,当拉应力大于混凝土的抗裂能力时,表面应力发生剧烈,就会出现裂缝。

总而言之,温度应力是引起混凝土施工裂缝的主要原因。

应严格控制施工期间混凝土的温度应力变化,以达到从根本上控制和预防混凝土施工裂缝的发生。

1.2混凝土原材料质量问题引起的裂缝混凝土是由水泥、砂、石、水、外加剂和外掺料组成。

这些原材料的质量和数量,配料的比例直接影响到混凝土的质量,在混凝土建筑工程施工中若水泥的产地不知名,交货验收不严格,工地贮藏受潮。

砂石质量不符合要求,石、砂表面含泥量超标,粗细砂使用不合理,石料大小没有严格把关,砂粒径控制不严,集料级配不良,结构不合理,都可引起混凝土施工裂缝。

因水泥存放受潮或过久后,质地不佳,都将降低混凝土强度,引起混凝土施工裂缝。

砂的粒径越细,用水量用灰量增多,收缩增大,水灰比不稳定。

砂石表面含泥量过多,粘结力下降,尤其是包裹型的泥土更为严重,泥遇水成浆,胶结在砂石表面,不易分离,容易引起混凝土施工裂缝。

浅谈混凝土结构裂缝成因及控制措施(5大理毕业论文)

浅谈混凝土结构裂缝成因及控制措施(5大理毕业论文)

远程与继续教育学院本科生毕业论文(设计)题目:浅谈混凝土结构裂缝成因及控制措施学习中心:层次:专升本专业:年级:年春/秋季学号:学生:指导教师:完成日期:年月日内容摘要铁路工程混凝土结构在施工过程中经常出现宽度大于0.2mm的裂缝,这不仅对结构物观感质量产生影响,同时对运营安全和结构物使用功能产生影响。

目前,裂缝问题已越来越受到人们的关注。

因此,探讨混凝土结构裂缝的产生原因和预防措施及其处理方法是很有必要的。

本文介绍了混凝土裂缝类型及成因,阐述了干缩及塑性收缩裂缝、温度裂缝和沉陷裂缝及其他裂缝的预防措施,提出3种常用的裂缝处理方法。

并结合实例分析了裂缝的产生原因及处理方法。

关键词:混凝土结构;裂缝成因;预防措施;处理方法目录内容摘要 (I)引言 (1)1 绪言 (1)2 混凝土裂缝的分类及成因 (2)2.1 混凝土结构裂缝的分类 (2)2.1.1 按裂缝的成因分类 (2)2.1.2 按裂缝产生的时间分类 (4)2.1.3 按裂缝的形状分类 (5)2.1.4 按裂缝的发展状态分类 (5)2.2 混凝土裂缝的产生原因 (6)2.2.1 收缩裂缝的产生原因分析 (6)2.2.2 温度裂缝的产生原因分析 (7)2.2.3 沉陷裂缝的产生原因分析 (8)3 混凝土裂缝的预防措施及处理技术 (9)3.1 混凝土结构裂缝的预防措施 (9)3.1.1 干缩及塑性收缩裂缝的预防措施 (9)3.1.2 温度裂缝的预防措施 (10)3.1.3 沉陷裂缝及其他裂缝的预防措施 (10)3.2 混凝土结构裂缝的处理技术 (12)3.2.1 表面封闭法 (12)3.2.2 灌浆、嵌缝封堵法 (13)3.2.3 结构加固法及混凝土置换法 (14)4 工程实例分析 (17)5 结论与展望 (20)参考文献 (21)随着我国基础设施建设的高速发展,铁路建设里程在不断增多。

在铁路工程施工过程中,混凝土是被广泛使用的结构材料,但是伴随这类材料的生产研究与应用,混凝土结构的裂缝问题一直受到人们关注。

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建筑工程混凝土裂缝控制的研究
摘要:混凝土工程裂缝是影响工程质量的主要因素。

裂缝产生的原因主要是由于变形作用,如温度变形、收缩变形、基础不均匀沉降变形等多因素,统称为变形作用引起的裂缝问题。

本文首先分析了建筑施工中常见混凝土裂缝的分类,其次,从强化混凝土浇捣工作的控制;加强结构方面的控制; 加强施工方面的控制; 加强混凝土材质方面的控制;施工裂缝的控制等方面就建筑施工中混凝土裂缝控制措施进行了深入的探讨,具有一定的参考价值。

关键词:建筑施工;混凝土;裂缝控制;措施
中图分类号: tu7 文献标识码: a 文章编号:
1.前言
建筑工程施工中,如果混凝土构件出现裂缝,就会影响混凝土构件的刚度和建筑物结构的整体抵抗能力,即使裂缝的出现不会导致混凝土构件的破坏或建筑物的倒塌,也会影响到建筑外观,当裂缝宽度超出一定限度时,也会造成钢筋锈蚀。

影响结构构件的耐久性能。

混凝土工程裂缝是影响工程质量的主要因素。

裂缝产生的原因主要是由于变形作用,如温度变形、收缩变形、基础不均匀沉降变形等多因素,统称为变形作用引起的裂缝问题。

对于变形作用引起混凝土裂缝研究还很不成熟,国家缺乏相关规范及规程,它涉及结构设计、地基基础、施工技术、材料质量、环境状态等诸多因素,特别是泵送混凝土施工工艺的发展,使得混凝土裂缝控制的技术难度大大增加。

2. 建筑施工中常见混凝土裂缝分类
混凝土裂缝产生的原因是多方面的,情况较为复杂,综合因素较多。

对于某种裂缝的出现,人们很难给予一个准确明晰的原因分析。

工程实践证明。

裂缝形成的原因主要来自三个方面:变形、荷载以及不均匀沉降。

一般由温差、收缩、不均匀沉降等引起的变形赞成的裂缝约占8o%,荷载等造成的约占2o%.当然还需要考虑其综合原因。

根据这些主要影响因素,人们常把混凝土裂缝归纳为收缩裂缝、温度裂缝、沉降裂缝、徐变裂缝、应力裂缝和施工裂缝等几大类。

3. 建筑施工中混凝土裂缝控制措施
(1)强化混凝土浇捣工作的控制。

首先,浇捣时振动棒建议采用垂直振捣,行列式排列,做到快插慢拔,根据不同的混凝土坍落度正确掌握振捣时间,避免过振或漏振,应提倡采用二次振捣、二次抹面技术,以排除泌水、混凝土内部的水分和气泡。

其次,浇捣成型后,应采取必要的蓄水保温措施,表面覆盖薄膜、湿麻袋等进行养护,以防止由于混凝土内外温差过大而引起的温度裂缝。

避免在雨中或大风中浇灌混凝土;对于地下结构混凝土,尽早回填土,对减少裂缝有利。

支摸板时要保证模板有足够的强度和刚度,且支撑牢固,并使地基受力均匀。

最后,严禁混凝土散落在尚未浇筑的部位,以免形成潜在的冷缝或薄弱点。

混凝土浇到面层
时,表面应抹平压实,以排除泌水、混凝土内部的水分和气泡,以提高混凝土的密实度。

(2)加强结构方面的控制
根据混凝土结构设计规程,为避免结构由于温度收缩应力引起的开裂,采取永久式伸缩的方法,根据现场调查,引起结构裂缝的原因是综合性的,结构长度是影响收缩应力综合因素之一,而不是惟一的因素。

根据现场实践经验,混凝土裂缝分为有害的及无害的两类。

有害与无害的界限由使用功能而定。

施工单位应当采取必要的设计及施工措施,以控制有害裂缝的产生。

由于估计不足等因素,即使出现少量有害裂缝,也要通过化学灌浆处理,使其满足设计使用要求。

结构所受到的外部作用分为外荷载,可看作是第一类荷载;具有十分重要的外部作用是变形作用,即第二类荷载为间接荷载。

变形作用包括温度、湿度、地基不均匀沉降,在该作用下,结构的抗力取决于混凝土的抗拉性能,即抗拉强度和抗拉变形。

(3)加强施工方面的控制
由施工单位委托搅拌站向现场供应商品混凝土时,委托的技术依据只有设计院确定的强度等级,却忽略了工程特点对大体积混凝土性能的要求,这样对控制混凝土裂缝是不利的。

施工单位应对混凝浇筑、振捣、养护及坍落度控制做出技术方案,并严格执行,特别是对坍落度的控制更应得到搅拌站的同意。

同时,混凝土的裂缝与环境条件(施工期和施工后)有很大关系。

施工过程中应注意气温
和湿度的变化,采取有效措施控制高温、低温冲击和激烈干燥冲击,此时,应力状态接近弹性应力状态,混凝土应力松弛效应无法发挥出来,特别注意浇筑后经过一定时期养护的混凝土仍然需要保护(维护),不宜长期裸露。

注意与气象站的密切联系(降温及降雨预报),不得在雨中浇筑混凝土,否则会严重改变水灰比。

结构施工后验收投入使用,由于环境变化(如生产使用条件、房屋装修改变条件),承受了新的温度、湿度、振动(包括相邻振动)、化学腐蚀及荷载变化影响等,都可能引起后期开裂。

(4)加强混凝土材质方面的控制
泵送商品混凝土对原材料供应有很高的技术要求。

由于泵送混凝土的流动性要求与抗裂的要求相互矛盾,所以应当选取在满足泵送的坍落度下限条件下尽可能降低水灰比。

目前国内搅拌站对砂石骨料的含水控制波动很大,影响了混凝土的水灰比。

利用较精确的含水率测定仪或传感器,测出配料过程中的含水率,进行计算机处理,自动调整配料的水灰比,对于控制混凝土的收缩和提高抗裂是必要的。

砂石的含泥量对混凝土的抗拉强度与收缩影响很大。

我国对含泥量的规定比较宽,但现在实际施工中还经常超标。

有的搅拌站,虽然检验资料是合格的,但在浇捣中发现有大量泥块和杂质,这样就会引起结构严重开裂。

因此在实际施工中,砂石骨料的粒径应尽可能大一些,以达到减少收缩的目的。

(5)施工裂缝的控制
木模板浇水湿透,防止胀模将混凝土拉裂。

采用翻转脱模时应平稳,防止剧烈冲击和振动,并应在平整坚实的铺砂地面上进行;预应力构件预留孔时管芯要平直,混凝土浇筑后定时(15iilin左右)
转动钢管,抽管时间以手压混凝土表面不显印痕为宜,抽管时应平稳缓慢;胎模应选用有效的隔离剂,起模前先用千斤顶均匀松动。

再平缓起吊;构件堆放要按支承受力状态设置垫木,重叠堆放时,支点应保持在一条直线上,同时做好标记,避免板、梁、柱构件反放;运输中,构件之间设置垫木并互相绑牢,防止晃动碰撞;屋架、柱等大型构件吊装,应按规定设置吊点;吊装屋架等侧向刚度差的构件时,应用脚手架横向加固.并设牵引绳,防止吊装过程中晃动、碰撞;混凝土冬期施工在掺加氯盐早强剂,同时也应掺加亚硝酸钠阻锈剂(为水泥质量的1%一2%);滑动模板应确保安装尺寸和质量,施工中若因某种原因停滑时间过长,应松开模板后再滑升,以防止拉裂混凝土。

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