混凝土裂缝的成因与控制
建筑施工专业技术中混凝土出现裂缝的原因及预防措施

建筑施工专业技术中混凝土出现裂缝的原因及预防措施混凝土裂缝是建筑施工中常见的问题,其产生主要有以下几个原因:1.温度变化:混凝土在干燥过程中会收缩,而在水分稳定后会膨胀。
如果温度变化较大,混凝土受热后膨胀,受冷后收缩,容易产生裂缝。
2.过早干燥:在混凝土表面脱水速度过快而导致混凝土变干燥过快,会引起表面和内部的应力不均匀,从而产生裂缝。
3.混凝土成分问题:混凝土配合比的设计不合理,或者掺入的掺合材料质量不合格,都会影响混凝土的抗裂性能。
4.静载荷:施工过程中如果超载、区域集中、不均匀等情况产生,都会给混凝土的结构强度带来不均衡的应力分布,从而导致裂缝的产生。
预防混凝土裂缝的措施可以从以下几个方面入手:1.合理设计配合比:根据施工环境、工程要求和材料实际情况,合理配比混凝土,确保混凝土的性能和稳定性,从而减少裂缝产生的可能。
2.控制混凝土的含水量:通过加水量、养护等措施,使混凝土的水分含量控制在适当范围内,避免过早干燥导致的裂缝。
3.加入抗裂措施:可在混凝土中加入纤维材料,例如聚丙烯纤维、钢纤维等,以提高混凝土的抗裂性能。
4.控制温度变化:在施工过程中,应合理设置温度控制设备,如覆盖保温材料、使用冷却水等来控制混凝土的温度,从而减少温度变化引起的裂缝。
5.控制静载荷:在施工过程中,需要合理安排工序、控制施工速度等,以确保混凝土受力均匀,避免因静载荷过大而引发裂缝。
6.加强养护工作:混凝土浇筑后需进行养护,如覆盖保湿膜、定期喷水等,以保持混凝土表面的湿度和温度,避免裂缝的产生。
7.做好施工质量管控:施工中要加强对混凝土质量的把控,确保原材料的质量符合要求,施工过程中严格按照施工规范进行操作,避免操作不当导致的裂缝。
在建筑施工中,避免混凝土裂缝是非常重要的,它不仅关系到建筑物的安全性能,还会影响建筑的美观。
因此,需要在设计、施工和养护等方面都加以重视,以减少混凝土裂缝的发生。
混凝土裂缝的原因及预防措施

混凝土裂缝的原因及预防措施1 混凝土裂缝的成因: 1.1 原材料质量引起的裂缝混凝土主要由水泥、砂、骨料、拌和水及外加剂组成。
混凝土所采用材料的质量不合格,可能导致结构出现裂缝。
1.2 砂石含泥量超过规定,不仅降低混凝土的强度和抗渗性,还会使混凝土干燥时产生不规则的网状裂缝。
砂石的级配差,或砂颗粒过细,用这种材料拌制的混凝土常造成侧面裂缝。
碱骨料反应。
骨料中含有泥性硅化物质与碱性物质相遇,水、硅反应会生成膨胀的胶质,吸水后造成局部膨胀和拉应力,则构件产生爆裂状裂缝,在潮湿地方较为多见。
1.3 拌和用水及外加剂拌和用水或外加剂中氯化物等杂质含量较高时对钢筋锈蚀有较大影响。
采用海水或含碱泉水拌制混凝土,或采用含碱的外加剂,可能对碱骨料反应有影响。
1.4 施工违反操作规程常见因素有搅拌、运输时间过长;振捣不良;浇筑速度过快;塑性混凝土下沉;施工缝接茬处理不好;初期养护不当,早期受冻;钢筋骨架构造不当(主箍筋配置、主箍筋间距、主筋搭焊接锚固、辅筋和预埋件问题等);乱踩配筋致使保护层减小;模型板刚度不足;模板支架下沉或失稳;过早拆模等;其中多数属物理性缺陷。
1.5 构件受力、变形使内应力超越材料强度常见的受力有拉伸(中、偏拉)、压缩(中、偏压局压)、弯曲(少筋、适筋、超筋)、剪切(少箍、适箍、超箍、冲切)、扭转等状态;常见的变形有因过大不均匀沉降、因收缩和温度变形受到约束待状态。
它们所造成的缺陷均属物理性缺陷。
1.6 温度变形混凝土具有热胀冷缩的性质,其线膨胀系数一般为1×10-5/℃。
当环境温度发生变化时,就会产生温度变形,由此产生附加应力,当这种应力超过混凝土的抗拉强度时,就会产生裂缝。
在工程中,这类裂缝较多见,譬如现浇屋面板上的裂缝,大体积混凝土的裂缝等。
1.7 湿度变形混凝土在空气中结硬时,体积会逐渐减小,一般谓之干缩。
收缩裂缝较普遍,常见于现浇墙板式结构、现浇框架结构等,通常是因为养护不良造成。
混凝土常见裂缝的原因

混凝土常见裂缝的原因混凝土常见裂缝的原因有很多,主要可以分为以下几个方面:1. 单纯的物理原因:混凝土材料由水泥、骨料、砂子和水等原材料组成,这些原材料会在混凝土硬化过程中发生体积变化,从而产生裂缝。
例如,水泥在固化过程中会发生收缩,骨料以及砂子也具有热膨胀和收缩的性质,这些变化会导致混凝土产生内部应力,最终导致裂缝的产生。
2. 不良施工导致的裂缝:混凝土在施工过程中需要掌握一定的技术要求,如果施工不当,会导致裂缝的产生。
例如,混凝土的浇筑过程中如果没有适当地控制浇注速度和浇注厚度,就会产生浇注接缝处的裂缝;混凝土的养护时间不足或者养护环境不良,也会导致混凝土产生裂缝。
3. 最常见的原因是混凝土的干缩导致的裂缝。
在混凝土养护期间,由于水泥反应生成的水分逐渐散发或者被骨料吸附,混凝土内部会发生干缩。
此时,混凝土表面与内部之间会产生应力差异,导致混凝土表面裂缝的产生。
这种裂缝通常沿着养护层的界面发生,在潮湿环境下甚至可以延伸到混凝土表面。
4. 温度变化引起的裂缝也是混凝土裂缝的常见原因之一。
混凝土会随着温度的变化而发生体积膨胀或收缩。
当混凝土的膨胀或收缩受到一定限制时,就会产生温度裂缝。
这种裂缝通常呈现为沿着混凝土的边缘或者表面产生的直线状裂缝。
5. 荷载作用导致的裂缝也是混凝土裂缝的一种常见原因。
当混凝土受到外部荷载作用时,超出其承载能力范围时,就会发生裂缝。
这种裂缝通常发生在梁、板、柱等混凝土结构的应力集中部位。
为了预防混凝土产生裂缝,可以采取以下几种措施:1. 在施工过程中严格按照设计要求进行施工,合理控制混凝土的浇筑速度和浇筑厚度,确保施工质量;2. 对混凝土进行适当的养护,尤其是在干缩期间加强养护,防止混凝土过早干燥,减少干缩引起的裂缝;3. 在混凝土的配方中,可以适当添加一些改性剂或添加剂,如膨胀剂、缓凝剂等,来改善混凝土的性能,减少裂缝的产生;4. 对于大型混凝土结构,在设计和施工过程中应合理设置伸缩缝,以允许混凝土在干燥和温度变化时发生一定的变形,避免产生裂缝。
浅析混凝土裂缝的成因、控制及修补

( 2 )积极采用补偿收缩混凝 土技 内加冰块 ,降低水 温;粗骨料遮 阳防
当裂缝 影 响 到混 凝 土 结构 的性 能
术 。在常见的混凝土裂缝 中, 有相 当部 晒 , 并洒冷水 降温 ; 细骨料遮 阳防晒 ; 时 ,就要考 虑采取结构加 固法对混 凝土
分都是 由于混凝土收缩而造成的。 对此 散装水泥提前储备 ,避免新 出厂水泥 结构进行处理 。结 构加固 中常用 的主要 可在混凝土中掺用膨胀剂来 补偿混凝 温度过高。
四、 经济 效 益
( 2 ) 膜袋砂 围堰 的断 面尺 寸要 比常
规堰体断面小 ,受场地 限制 的水利工程
方便施工 。 膜袋砂围堰的实施 ,有效降低 了 可创造有利空 间,
让膜袋 自身调整挤密 ;另一方面也 可 工程 的施工难度 ,同时节约 了工程经
织土包。
( 3 ) 膜袋砂围堰具有堰型小 、 堰体轻 、
过大引起 的裂缝 。这种裂缝通常出现 生 裂 缝 。
三、 混凝 土裂 缝 的 控 制 措 施
1 . 设 计 方 面
混凝 土产生裂 缝的原 因有多种 , 在混凝土受弯构件 的受拉区 。 ( 5 ) 张拉力引起的裂缝 。 在预应力 了混凝土 的抗拉强度。具体可 归结为 钢筋 混凝 土构 件 张拉 后 的放 张过 程
成为工程中常见 的工程病害 ,轻者使
( 3 ) 应力 集中引起 的裂缝 。 这种裂
( 9 ) 施 工缝处 理不 好则 可能 在施 工
( 1 0 ) 混 凝 土 预制 构 件 , 在 脱模 、 运
混凝 土内部 的钢筋 材料产生 腐蚀 , 降 缝一般 出现在混凝土板的阴阳转角处 缝部位出现裂缝 。 低钢筋混凝土结构的承载力 、 耐久性 、 或支 座处 ,因板面负弯矩钢筋配筋 不
房屋建筑工程混凝土裂缝成因和控制对策解析

房屋建筑工程混凝土裂缝成因和控制对策解析
混凝土裂缝是在房屋建筑工程中常见的问题,其成因与多种因素有关,包括施工、设
计和材料等方面。
为了保证房屋建筑工程的质量和安全,我们需要有效控制混凝土裂缝的
形成。
下面将对混凝土裂缝的成因和控制对策进行解析。
混凝土裂缝的成因主要包括以下几个方面:
1. 施工问题:施工时,如果混凝土的浇筑速度太快或者振捣不均匀,会导致混凝土
内部产生过大的内应力,从而引发裂缝的形成。
施工过程中的温度变化也可能导致混凝土
内部产生应力,进而引发裂缝。
2. 设计问题:如果混凝土的设计不合理,其强度、韧性等性能不符合实际要求,也
会导致混凝土的裂缝。
3. 材料问题:混凝土中的骨料、水泥等原材料的质量问题,以及掺合料的使用不当,都会对混凝土的性能产生影响,进而引发裂缝。
为了控制混凝土的裂缝,我们可以采取以下对策:
2. 优化混凝土设计:根据实际情况,合理选择使用的水泥、骨料和掺合料等,并进
行详细的混凝土配方设计,保证混凝土的强度和韧性等性能符合要求。
3. 检查材料质量:严格控制混凝土原材料的质量,确保水泥、骨料等原材料符合标
准要求,并对掺合料的添加进行合理控制,以保证混凝土的性能和质量。
4. 加强施工监督:建立健全的施工监督机制,加强对施工过程和施工质量的检查和
监管,及时发现和解决施工中可能引发混凝土裂缝的问题。
混凝土的裂缝宽度控制原理

混凝土的裂缝宽度控制原理混凝土是一种广泛应用于建筑、桥梁、道路等工程中的建筑材料。
在长期的使用过程中,混凝土可能会出现裂缝,这不仅影响了混凝土的美观性,还可能会危及工程的安全性。
因此,混凝土裂缝宽度的控制是一个非常重要的问题。
一、混凝土裂缝的成因混凝土裂缝的成因非常复杂,主要包括以下几个方面:1.混凝土本身的收缩变形。
混凝土在硬化过程中会发生收缩,这种收缩会引起混凝土内部的应力,从而导致裂缝的产生。
2.混凝土的温度变化。
由于混凝土的导热系数较低,因此在温度变化较大的情况下,混凝土内部会出现温度差异,从而引起裂缝的产生。
3.荷载的作用。
工程中的荷载会使混凝土产生应力,如果这种应力超过了混凝土的承载能力,就会导致裂缝的产生。
4.地震的作用。
地震是混凝土裂缝产生的主要原因之一,地震产生的振动会使混凝土内部的应力超过承载能力,从而引起裂缝的产生。
二、混凝土裂缝宽度控制的原则混凝土裂缝的产生是不可避免的,但是可以通过控制裂缝的宽度来减少裂缝对工程造成的影响。
混凝土裂缝宽度控制的原则主要包括以下几个方面:1.控制混凝土的收缩变形。
混凝土在硬化过程中会发生收缩,可以通过采用适当的混凝土配合比,添加适量的膨胀剂、缩微剂等措施来控制混凝土的收缩变形,从而减少裂缝的产生。
2.控制混凝土的温度变化。
可以采用保温措施、在混凝土中添加热稳定剂等措施来控制混凝土的温度变化,从而减少裂缝的产生。
3.控制荷载的作用。
可以通过合理的结构设计、采用适当的支座形式等措施来控制荷载的作用,从而减少裂缝的产生。
4.控制地震的作用。
可以采用适当的抗震措施,如设置抗震支撑、增加构件截面等措施来控制地震的作用,从而减少裂缝的产生。
三、混凝土裂缝宽度控制的方法混凝土裂缝宽度控制的方法主要包括以下几种:1.采用梁板分离技术。
在混凝土结构中设置伸缩缝或分离缝,将结构分成若干个独立的部分,从而减少裂缝的产生。
2.采用预应力混凝土技术。
预应力混凝土可以提高混凝土的承载能力和抗裂性能,从而减少裂缝的产生。
大体积混凝土裂缝有哪些成因原因

大体积混凝土裂缝有哪些成因原因1.温度变化:混凝土受到温度变化的影响,会发生热胀冷缩。
当混凝土受到高温热胀时,会产生内应力,超过混凝土的抗拉能力,导致裂缝的形成。
而当混凝土受到低温冷缩时,由于混凝土的收缩变形量大于骨料和水泥的收缩变形量,也会导致裂缝形成。
2.混凝土配合比不合理:当混凝土的配合比例不恰当时,会导致混凝土内部的应力失衡,产生裂缝。
例如,在混凝土配比中,水灰比过高会导致混凝土的收缩变形较大,易发生开裂;而水灰比过低会导致混凝土过于干硬,容易开裂。
3.施工过程中的温度应力:混凝土在浇筑和养护期间,由于温度的不均一性,会导致混凝土表面和内部形成温度差异,产生温度应力。
过大的温度应力会导致混凝土的开裂。
4.不均匀沉降:建筑物构筑物在使用过程中,可能由于地基不均匀沉降,导致产生变形,使混凝土发生拉伸裂缝。
5.负荷变化:建筑物在使用阶段,如承受较大的荷载变化时,也容易引起混凝土的裂缝。
例如,大型机械设备的移动或震动,会对混凝土结构施加额外的压力,从而导致裂缝。
6.预应力混凝土的锚固问题:预应力混凝土中的钢束如锚固不牢固,或者对锚固长度的控制不当,可能会产生裂缝。
7.震动和振动:在混凝土浇筑和压实过程中,使用过于强烈的震动和振动,也容易导致混凝土出现不均匀沉降和裂缝。
8.设计不当:如果混凝土结构的设计不合理,例如梁柱的截面尺寸、钢筋的布置等有缺陷,会导致混凝土发生应力集中,进而产生裂缝。
9.混凝土固化过程中的干缩:混凝土在固化过程中会发生干缩,干缩会导致混凝土内部产生张拉应力,若混凝土不能承受此应力,在一定条件下就会出现裂缝。
总之,大体积混凝土裂缝的成因多种多样,通常是由于温度变化、配合比不合理、施工过程中的温度应力、不均匀沉降、负荷变化、预应力锚固问题、震动振动、设计不当等因素的综合作用所引起的。
为了防止和控制大体积混凝土裂缝的发生,需要在设计、施工和养护等环节上进行综合考虑和采取相应的措施。
混凝土裂缝的成因及防治措施

混凝土裂缝的成因及防治措施1.基础沉降:如果建筑物的基础没有正确设计或施工不当,就可能导致基础沉降,压力不均匀分布,从而引起混凝土裂缝。
2.混凝土收缩:混凝土在硬化过程中会发生收缩,特别是在早期,因此,没有适当控制混凝土收缩,也会导致混凝土裂缝的发生。
3.温度变化:混凝土是一种热胀冷缩材料,在温度变化较为剧烈的地区,特别是在高温或低温环境下,由于混凝土膨胀和收缩不一致,容易导致混凝土裂缝的产生。
4.荷载承载能力不足:如果混凝土结构的设计不合理,或者承载荷载超过了混凝土的承载能力,都有可能导致混凝土裂缝的形成。
5.施工过程中的操作不当:例如混凝土的配制不正确、振捣不均匀、浇筑压力太大等等,都会导致混凝土内部的应力集中,从而引起混凝土的破坏和裂缝的产生。
针对混凝土裂缝的防治措施如下:1.合理设计和施工:在建筑物基础设计和施工过程中,应遵循相应的规范和标准,确保基础的均匀承载能力,减少基础沉降导致的裂缝。
2.控制混凝土收缩和膨胀:可以在混凝土中添加一些控制剂,如收缩剂和膨胀剂,来减少混凝土的收缩和膨胀。
此外,在混凝土浇筑后,还可以通过覆盖防潮膜或保湿措施来控制混凝土的收缩。
3.控制温度变化:可以对建筑物进行绝热设计,增加建筑物的保温性能,减少温度变化对混凝土的影响。
在混凝土浇筑后,可以使用遮阳和保湿措施来控制温度变化。
4.加强混凝土结构的支撑和加固:对于已经出现裂缝的混凝土结构,可以采取加固措施,如增加钢筋或其他支撑结构,以增加混凝土结构的承载能力和抗裂能力。
5.定期检查和维护:对于已经建成的混凝土结构,应定期进行检查和维护,以及及时修复已经出现的裂缝,避免裂缝扩大和进一步破坏混凝土结构。
总之,混凝土裂缝的成因很多,防治措施也需要综合考虑,从设计、施工、维护等方面着手,以保证混凝土结构的稳定性和耐久性。
同时,在日常使用中,也需要注意避免对混凝土结构施加过大的荷载,以减少可能的裂缝产生。
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混凝土裂缝的成因与控制作者:刘玉华来源:《科技视界》2015年第29期混凝土的裂缝是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题。
我在工作中对混凝土工程中常见的一些裂缝成因进行了分析探讨,提出了控制裂缝发展的措施,总结了混凝土裂缝的处理方法。
1 裂缝的成因裂缝产生的形式和种类很多,有设计方面的原因,但更多的是施工过程各种因素组合产生的,正确判断和分析混凝土裂缝的成因是有效地控制和减少混凝土裂缝产生的有效途径,裂缝原因是设计、施工、材料、环境等相互影响的综合性问题,解决裂缝控制问题应当采取综合方法。
1.1 设计原因1)设计结构中的断面突变而产生的应力集中所产生的构件开裂。
2)设计中构造钢筋配置过少或过粗引起构件裂缝,如墙板、楼板等3)设计中未充分考虑混凝土构件的收缩变形。
4)设计中采用的混凝土等级过高,造成用灰量过大,对收缩不利。
5)荷载收缩,使用环境温度变化,管线配置不当,保护层厚度不足,抗温度收缩配筋不足。
1.2 材料原因1)粗细集料含泥量过大,造成混凝土收缩增大。
集料颗粒级配不良或采取不恰当的间断级配,容易造成混凝土收缩的增大,诱导裂缝的产生。
2)果料粒径越细、针片含量越大,混凝土单方用灰量、用水量增多,收缩量增大。
3)混凝土外加剂、掺合料选择不当或掺量不当,严重增加混凝土收缩。
4)水泥品种的原因,粉煤灰及矾土水泥收缩值较小,快硬水泥收缩大。
5)水泥等级及混凝土强度等级原因:水泥等级越高,细度越细、早强越高对混凝土开裂影响很大。
混凝土设计强度等级越高,混凝土脆性越大,越易开裂。
1.3 混凝土配合比设计原因1)配合比中水灰比过大。
2)单方水泥用量越大,用水量越高,表现为水泥浆体积越大、坍落度越大,收缩越大。
3)配合比设计中砂率、水灰比选择不当造成混凝土和易性偏差,导致混凝土离析、泌水、保水性不良,增加收缩值。
4)配合比设计中混凝土膨胀剂掺量选择不当。
1.4 施工及现场养护的原因1)现场浇捣混凝土时,振捣或插入不当,漏振、过振或振捣棒抽撤过快。
均会影响混凝土的密实性和均匀性,诱导裂缝的产生。
2)拌合不均匀,搅拌时间不足或过长,拌合后到浇筑时间间隔过长,易产生裂缝。
3)连续浇筑时间过长,接茬处理不当,已产生裂缝。
4)高空浇筑混凝土,风速过大,烈日暴晒,混凝土收缩大。
5)大体积混凝土浇筑,对水化计算不准,现场混凝土降温及保温工作不到位,引起混凝土内部温度过高或内外温差过大,混凝土产生温度裂缝。
6)现场养护措施不到位,混凝土早起脱水,引起收缩裂缝。
7)现场模板拆除不当,拆模过早,引起拆模裂缝。
这些因素都会造成混凝土产生龟裂裂缝和疏松裂缝。
致使混凝土微观裂缝迅速扩展,形成宏观裂缝。
养护是使混凝土正常硬化的重要手段,养护条件对于裂缝的出现有着关键的影响。
在标准养护条件下,混凝土硬化正常,不会出现裂缝,但只适应于试验室。
现场施工中不可能拥有这种条件。
但是必须注意到,现场混凝土养护越接近标注条件,混凝土开裂的可能性越小。
1.5 环境原因(外界因素)1)构筑物基础不均匀沉降,产生沉降裂缝。
2)结构构件各区域温度、湿度差异过大。
3)使用中短期或长期超载。
4)周围环境影响,酸、碱、盐等结构的侵袭。
2 裂缝的控制措施2.1 设计方面1)尽量避免结构断面突变带来应力集中。
因结构和造型方面原因而不得已时,应充分考虑采取加强措施。
2)采用补偿收缩混凝土技术。
要解决由于收缩产生的混凝土裂缝,可在混凝土中掺用膨胀剂来补偿混凝土的收缩,实践证明,效果是很好的。
3)重视构造钢筋,在结构设计中,设计人员应重视对于构造钢筋的配置,特别是于楼面、墙板等薄壁构件更应注意构造钢筋的直径和数量的选择。
2.2 材料方面1)根据结构的要求选择合适的混凝土强度等级及水泥品种、等级,尽量避免采用早强高的水泥。
2)选用级配优良的砂、石原材料,含泥量应符合规范要求。
3)积极采用掺合料和混凝土外加剂。
掺合料和外加剂已作为混凝土的第五、六大组份,可以明显地起到降低水泥用量、降低水化热、改善混凝土的工作性能和降低混凝土成本的作用。
4)正确掌握好混凝土补偿收缩技术的运用方法。
对膨胀剂应充分考虑到不同品种、不同掺量所起到的不同膨胀效果。
应通过大量的试验确定膨胀剂的最佳掺量。
2.3 混凝土配合比设计1)混凝土配合比除应按《普通混凝土配合比设计规程》的规定,根据要求的强度等级、抗渗等级、耐久性及工作性等进行配合比设计外,其配制的混凝土还应符合抗裂规范的规定。
2)干缩率。
混凝土90d的干缩率易小于0.06%。
3)坍落度。
在满足施工要求的条件下,尽量采用较小的混凝土坍落度;基础、梁、楼板、屋面用的混凝土坍落度易小于120mm,柱、墙用的混凝土坍落度宜小于150mm;混凝土采用泵送时,高层建筑用的混凝土坍落度根据泵送高度宜控制在180mm左右,多层及高层建筑底部的混凝土坍落度宜控制在150mm。
4)用水量。
不宜大于170kg/m3。
5)水泥用量。
普通强度等级的混凝土宜为270-450千克每立方米,高强混凝土不宜大于550千克每立方米。
6)水灰比。
应采用适当较小的水灰比。
混凝土水灰比不宜大于0.60。
7)砂率。
在满足工作性要求的前提下,应采用较小的砂率。
8)宜采用引气剂或引气减水剂。
2.4 施工方面1)模板的安装及拆除①模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工程序、施工工具和材料供应等条件进行设计。
模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的自重、侧压力、施工过程中产生的荷载,以及上层机构施工时产生的荷载。
②安装的模板须构造紧密、不漏浆、不渗水,不影响混凝土均匀性及强度发展,并能保证构件形状正确规整。
③模板及其支架的拆除顺序及相应的施工安全措施在制定施工技术方案时应考虑周全。
拆除模板时,不应对楼层形成冲击荷载。
拆除模板及支架应随拆随清运,不得对楼层形成局部过大的施工荷载。
模板及其支架拆除时混凝土结构可能尚未形成设计要求的受力体系,必要时应加设临时支撑。
④底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当无设计要求时,混凝土强度应符合规范的规定。
2)混凝土的制备和运输①运输混凝土时,应能保持混凝土拌和物的均匀性,不应产生分层离析现象,当有离析时,应进行二次搅拌,搅拌时间应由实验确定,并宜快速运输,运送频率,应保证混凝土施工的连续性。
②运至浇捣地点混凝土的坍落度应符合要求,严禁向运输到浇筑地点的混凝土中任意加水。
③由搅拌、运输到浇筑入模当气温不高于25℃时,持续时间不宜大于90min,当气温高于25℃时,持续时间不宜大于60min。
当混凝土中掺加外加剂或采用快硬水泥时,持续时间应由实验确定。
3)混凝土的浇筑①为了获得匀质密实的混凝土,浇筑时要考虑结构的浇筑区域、构件类别、钢筋配置状况以及混凝土拌和物的品质,选用适当机具与浇筑方法。
②浇筑之前要检查模板及其支架、钢筋及保护层厚度、预埋件等的部位、尺寸,确认正确无误后,方可进行浇筑。
同时,还应检查对浇筑混凝土有无障碍,必要时予以修正。
③制定施工方案时应考虑工程情况和实际工作能力,使各环节的施工能力应与混凝土的一次浇筑量相适应,满足混凝土的连续浇筑。
④浇筑墙、柱等较高构件时,一次浇筑高度以混凝土不离析为准,一般每层不超过5m。
⑤当楼板、梁、墙、柱一起浇筑时,先浇筑墙、柱,待混凝土沉实后,再浇筑梁和楼板。
当楼板与梁一起浇筑时,先浇筑梁,再浇筑楼板。
⑥浇筑时要防止钢筋、模板、定位筋等的移动和变形。
⑦分层浇筑混凝土时,要注意使上下层混凝土一体化。
应在下一层混凝土初凝前将上一层混凝土浇筑完毕。
在浇筑上层混凝土时,须将振捣器插入下一层混凝土5cm左右以便形成整体。
⑧由于混凝土的泌水、骨料下沉,易产生塑性收缩裂缝,此时应对混凝土表面进行压实抹光;在浇筑混凝土时,如遇高温、太阳暴晒、大风天气,浇筑后应立即用塑料膜覆盖,避免发生混凝土表面硬结。
⑨对大体积混凝土,应控制浇筑后的混凝土内部最高温度及其与表面的温差、混凝土表面与环境的温差,内部最高温度一般不高于70℃,内外温差不超过25℃,混凝土表面与环境差不超过15℃。
⑩板类混凝土面层浇筑完毕后,应在初凝前进行二次抹压。
{11}应按设计要求合理设置后浇带,后浇带混凝土的浇筑时间应符合设计要求,当无设计要求时,后浇带易在其两侧混凝土龄期8周后再行浇筑,且应加强该处混凝土的养护工作。
{12}施工缝初浇筑混凝土前,应将接茬处剔凿干净,浇水湿润,并在接茬处铺水泥砂浆或涂混凝土界面剂,保证施工缝结合良好。
4)混凝土的养护①混凝土浇注完毕,在混凝土凝结后即须进行妥善的保温、保湿养护,尽量避免急剧变化、振动以及外力的扰动。
②浇筑后采用覆盖、晒水、喷雾或用薄膜保湿等养护措施;保温、保湿养护时间,对硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或抗渗要求的混凝土,不得少于14d。
③底板和楼板等平面结构构件,混凝土浇筑收浆和抹压后,用塑料薄膜覆盖,防止表面水份蒸发,混凝土硬化至可上人时,可揭去塑料薄膜,铺上麻袋或草帘,用水浇透,有条件时尽量蓄水养护。
④截面较大的柱子,宜用湿麻袋围裹喷水养护,或用塑料膜围裹自生养护,也可涂刷养护液。
⑤墙体混凝土浇筑完毕,混凝土达到一定强度(1-3d)后,必须时应及时松动两侧模板,离缝约3-5mm,在墙体顶部架设淋水管,喷淋养护。
拆除模板后,应在墙两侧挂麻袋或草帘等覆盖物,避免阳光直照墙面,连续喷水养护时间不得少于7d;地下室外墙宜尽早回填土。
⑥冬期施工不能向裸露部位的混凝土直接浇水养护,应用塑料薄膜和保温材料进行保温、保湿养护。
保温材料的厚度应经热工计算确定。
2.5 管理方面1)确定科学的控制裂缝标准,合理的选择施工进度,避免在混凝土施工中过分抢工期。
2)必须严格执行混凝土施工中的各项技术措施。
2.6 环境方面1)注意施工的季节、环境温度、湿度及气象变化对混凝土变形性能的影响。
2)尽可能在较低的温度环境中开始浇灌混凝土,中间特别注意急剧降温、急剧干燥对混凝土的不利影响。
3)注意雨中不能浇灌混凝土。
3 混凝土裂缝的处理方法3.1 表面处理法表面涂抹和表面贴补法表面涂抹适用范围是浆材难以灌入的细而浅的裂缝,深度未达到钢筋表面的发丝裂缝,不漏水的缝,不伸缩的裂缝以及不再活动的裂缝。
表面贴补(土工膜或其它防水片)法适用于大面积漏水(蜂窝麻面等或不易确定具体漏水位置、变形缝)的防渗堵漏3.2 填充法用修补材料直接填充裂缝,一般用来修补较宽的裂缝,作业简单,费用低。
宽度小于0.3mm,深度较浅的裂缝、或是裂缝中有充填物,用灌浆法很难达到效果的裂缝、以及小规模裂缝的简易处理可采取开V型槽,然后作填充处理3.3 灌浆法此法应用范围广,从细微裂缝到大裂缝均可适用,处理效果好。