现浇钢筋混凝土裂缝分析与处理论文

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钢筋砼梁的裂缝防治分析与处理

钢筋砼梁的裂缝防治分析与处理

钢筋砼梁的裂缝防治分析与处理摘要:建筑施工的工程庞大而复杂,对于建筑工程的质量要求非常严谨,所以做好相关的施工准备、资源与人员的优化配制、施工方案等必须贯彻施工建筑的始终。

因为钢筋砼梁是高层建筑的主体,是建筑施过程中的重要环节,同时钢筋砼梁如果在设计、施工过程中处理不当,会引起钢筋砼梁裂缝问题,引起高层建筑的安全隐患,因此,有必要对钢筋砼梁的裂缝出现原因及处理措施进行分析。

关键词:钢筋砼梁;裂缝;防治;处理1裂缝的构成原因1.1材料问题首先,建筑材料要严格把关,不能在采购中出现以次充好的情况,如砼中碎石中的针片状颗粒含量要求是≤15.0%,抽样检查发现超过了15.0%要让厂家停止供货。

其次,砂石中含泥量、混凝土拌合物中氯离子含量和碱总量不能超标;水泥因气候问题引起了受潮或者监管不当,致使超过有效期,不能为了节约成本而继续使用。

1.2温度的变化最为常见的裂缝类型是温度变化而产生的裂缝,因为在水泥的水化过程中放出大量的热、引起的温差,非常容易导致材料本身内部结构的内应力和约束力受到破坏,再加上混凝土的可塑性不强,热胀冷缩的原理,很容易使混凝土产生不可恢复的非弹性形变。

混合材料砼发生了混合型的形变,造成的裂缝是没有规律可循的,有的仅停留在表面,不会构成太大的威胁,但是,有的就深入材料的内部结构,造成不可见的毁灭性破坏。

1.3施工技术引起的质量问题当模板的支撑点下滑或不按规定时间为赶工程进度过早拆除底板等不合理的施工,都将会导致砼梁裂缝的产生。

由于混凝土中水泥的水化作用,在砼的搅拌过程、运输过程、浇筑上有遗漏和不合理的现象,都有可能成为砼开裂的隐藏原因。

在施工过程中最值得注意的是砼在分段浇筑时,一定要非常谨慎小心地处理好接头部位,否则新旧混凝土的施工缝隙就出现在砼梁上。

比如砼结构施工中对模板的要求是梁底杆间距不能超过600mm;而在拆除模板时,混凝土的强度必须能够保证它的棱角不会因拆除模板而受到损害,梁板间距≤8m的时候,其强度要求以75%为临界点,若是间距≥8m,那混凝土的强度必须是达到100%的硬化才能够拆除,不然则会发生事故或者存在安全上的隐患。

钢筋混凝土中裂缝出现原因处理论述论文

钢筋混凝土中裂缝出现原因处理论述论文

钢筋混凝土中裂缝出现的原因处理的论述摘要:本文主要针对钢筋混凝土屋面井字梁裂缝产生的原因,通过沉降观测、温度分析和梁裂缝宽度设计验算,提出了裂缝防治的改善屋面保温性能和构件加强的施工处理措施。

关键词:钢筋混凝土;梁裂缝处理abstract: this paper mainly for reinforced concrete roof ribbed beams cracking reason, through the settlement observation, temperature analysis and beam crack width design check, puts forward the prevention and control of crack the improvement of the heat preservation performance and strengthen the roof component of construction treatment measures.keywords: reinforced concrete; beam crack processing中图分类号:tu528.571文献标识码:a文章编号:1裂缝原因及处理某办公大楼2005年8月开工,2006年7月竣工交付使用,建筑面积1890m2,为一幢3层框架及部分砖混结构建筑。

基础采用钢筋混凝土梁板式基础,三层局部楼面及屋面为井字梁结构。

于2011年3月发现⑦~⑩轴、a~d轴间井字梁两侧屋面板底以下部位出现多道肉眼可见的垂直裂缝。

在清除表面粉刷层后发现裂缝沿构件截面高度呈上宽下窄状,宽度约0.5~1mm,多为表面裂缝,基本未贯穿梁底,且大都分布在跨中区域,在lb梁_l的分布多于lai及la2梁,同时井字梁的周边梁与其下砌体结构产生了明显错位。

1.1裂缝原因(1)该楼共设8个沉降观测点。

现浇钢筋混凝土楼板裂缝成因及防治范文

现浇钢筋混凝土楼板裂缝成因及防治范文

现浇钢筋混凝土楼板裂缝成因及防治范文钢筋混凝土楼板是建筑结构的重要组成部分,广泛应用于各种建筑类型中。

然而,由于各种原因,钢筋混凝土楼板会出现裂缝现象,不仅影响美观,还可能导致结构的安全隐患。

本文将探讨钢筋混凝土楼板裂缝的成因,并提供一些防治措施。

一、成因分析1. 施工问题:在施工过程中,如没有掌握好混凝土的浇筑时间和均匀性,可能导致楼板表面的温度差异和收缩不均匀,从而形成裂缝。

2. 设计问题:不合理的楼板设计,如跨度过大或布置不合理的支承点,会导致楼板应力不均匀分布,造成楼板裂缝。

3. 环境因素:楼板受到温度和湿度的影响,如在高温下,混凝土会快速膨胀,而在低温下则会快速收缩,这种温度变化会导致楼板出现裂缝。

另外,湿度的变化也会对楼板造成影响。

4. 材料问题:混凝土使用不合格或掺入过多外加剂的情况下,其强度和耐久性都会受到影响,从而导致楼板裂缝的产生。

二、防治措施1. 施工措施:合理控制混凝土浇筑时间和浇筑层数,保证混凝土的均匀性和质量。

在施工过程中要避免过度震捣,避免混凝土表面产生过多气泡,从而减少因气泡聚集而引起的裂缝。

2. 设计措施:在楼板的设计过程中,要根据实际情况合理布置支承点和伸缩缝,并控制楼板的跨度,以保证楼板的均匀受力,减少裂缝的产生。

3. 环境控制:在施工过程中,要避免楼板受到过高或过低的温度影响,避免过度干燥或过度湿润的环境对楼板造成影响。

在施工完工后,要注意保持楼板的环境湿度平衡,避免湿度变化过大。

4. 材料控制:使用符合要求的混凝土材料,并控制外加剂的使用量,确保混凝土的强度和耐久性。

同时进行材料检测,及时发现问题材料,并进行替换或修复。

三、其他注意事项1. 定期检查楼板裂缝情况,及时采取修复措施,避免裂缝扩大或影响楼板的使用。

2. 楼板的使用过程中,要避免超荷载或剧烈震动的情况,以保证楼板的安全性。

3. 在楼板装修过程中,选择合适的装修材料和施工方式,避免装修过程中对楼板造成额外的冲击或应力,从而减少裂缝的产生。

建筑学毕业论文浅论砖混结构现浇钢筋混凝土楼板裂缝及处理

建筑学毕业论文浅论砖混结构现浇钢筋混凝土楼板裂缝及处理

浅论砖混结构现浇钢筋混凝土楼板裂缝及处理摘要:本文着重对混凝土楼板裂缝的施工原因进行分析,提高对裂缝问题的重视,并提出了一些相应的预防措施。

关键词:现浇结构钢筋混凝土裂缝预防措施0 引言现浇楼板产生裂缝的因素很多,也比较复杂,一旦出现裂缝,处理起来有一定难度。

因此现浇板裂缝问题受到设计、施工、监理、建设等单位的普遍关注,从图纸上注意到设计部门正运用设计手段通过加强构造配筋、设缝等措施进行预防。

1 现浇钢筋混凝土楼板裂缝产生的原因 1.1 混凝土配合比不当,混凝土过于粘稠,振捣时气泡很难排出,也是造成硬化混凝土结构表面出现蜂窝麻面的原因。

由于混凝土配合比不当,例如胶结料偏多、砂率偏大、用水量太小、外加剂中有不合理的增稠组份等,都会导致新拌混凝土过于粘稠,使混凝土在搅拌时就会裹入大量气泡,即使振捣合理气泡在粘稠的混凝土中排出也十分困难,因此导致硬化混凝土结构表面出现蜂窝麻面。

由于混凝土和易性较差,产生离析泌水。

为了防止混凝土分层,混凝土入模后不敢充分振捣,大量的气泡排不出来,也会导致硬化混凝土结构表面出现蜂窝麻面。

有一些水泥厂为了增大水泥细度,又考虑节约电能,往往在磨粉时加入一些助磨剂。

1.2 在实际施工时,往往浇注厚度都偏高,超过了GB/T10-95《混凝土泵送技术规程》规定“混凝土浇注分层厚度,宜为300-500mm”的标准,由于气泡行程过长,即使振的时间达到规程要求,气泡也不能完全排出面。

模板材质不同也会使混凝土结构面层出现不同的状态。

在生产实践中大家都知道,在其它条件相同的前题下,使用尿醛树指压制的竹或木模板成型的混凝土面层质量比用铁模板成型的混凝土面层质量有明显的提高。

1.3 环境温度对混凝土结构面层的影响。

由于气泡内部含有气体,因此气泡体积变化与环境温度特别敏感,环境温度高时气泡体积变大,气泡承载力变小,容易破灭。

环境温度低时气泡体积变小,承载力较大,不容易形成联通气泡。

即使混凝土结构面层有气泡,气泡也很小,对混凝土结构外观影响不大,由此使人们联想到冬夏季混凝土结构面层好于春秋季。

钢筋混凝土现浇楼板裂缝原因分析及防治措施

钢筋混凝土现浇楼板裂缝原因分析及防治措施

摘要:施工实践过程中质量通病层出不穷,针对钢筋混凝土楼板裂缝的多种原因,分析楼板出现裂缝的原因及防治处理的具体措施。

关键词:钢筋混凝土裂缝施工防治措施在土建工程实践中,现浇钢筋凝土楼屋面板(以下简称“楼板”)的裂缝问题,是个常见而且棘手的问题,其原因主要有计算错误、设计不合理、偷工减料,以及施工方法不当等。

提出防止楼板出现裂缝的设计要点和施工注意事项及处理措施。

1楼板产生裂缝的原因1.1计算错误或偷工减料常规双向板,如办公室,卧室和客厅等的楼板,这类板的双向尺寸都较大,基本符合计算假定。

一般地说,这类楼板出现裂缝(图1),是由于楼板的实际强度不足,这有两方面原因。

一是设计时计算错误;二是施工时的偷工减料行为(如少放钢筋、使用劣质钢材、减薄楼板厚度或者混凝土强度不足等)。

单向板长短边比例较大的出现平行于长边的裂缝(图2),也是上述原因所致。

所以,只要设计者认真计算,施工单位按图施工、不偷工减料,就可避免这类裂缝的出现。

1.2供电套管设置不当按规定,供电套管应该敷设在楼板上下层钢筋之间,若设在板底钢筋下面,迫使板底筋上抬,会减小楼板的有效高度。

正常情况下,允许楼板有一定的工作裂缝(裂缝宽度小于0.3mm),由于套管(一般是塑料套管)在楼板钢筋的混凝土保护层内,裂缝就可能先沿套管集中出现。

随着荷载的增加,裂缝继续扩展,直至上下贯穿,某工程中,卧室、卫生间的个别楼板虽然跨度不大,却出现沿套管的裂缝(图3)。

从图可见,裂缝沿套管从板角向板中心扩展,所以,施工时一定要保证把套管放在楼板上下层钢筋之间,如果局部位置的管线较多,则应加大楼板厚度。

图1双向板的裂缝图2单向板的裂缝图3沿套管的裂缝1.3过早拆模和支撑不善按规定[1],一般跨度的楼板在其混凝土强度大于75%的设计强度后方可拆模。

根据笔者经验[2],拆模时间可根据浇注楼板时实验室制作的试块强度确定。

如果施工荷载大于使用荷载,可以请设计单位加大设计荷载,重配板筋。

现浇混凝土楼板裂缝分析与处理

现浇混凝土楼板裂缝分析与处理

现浇混凝土楼板裂缝分析与处理导言本文结合某工程实例中钢筋混凝土现浇楼板裂缝状况,对其进行简要分析论述,探讨裂缝出现的内在原因及其处理方法,希望能对解决此类质量问题尤其是住宅建筑质量纠纷问题提供参考意见。

工程实例分析某住宅小区共建住宅楼11幢,总建筑面积约12万㎡,地下一层,地上7~18层,多层为框架结构,建筑高度27.5m,高层为框剪结构,建筑高度62.5m,基础为静压力高强度预应力混凝土预制管桩,楼面现浇钢筋混凝土板,板厚100mm(局部120~150mm)。

该住宅完工后,被逐渐发现部分楼板产生裂缝,缝宽大多在0.1mm~0.3mm,长度不等,主要表现在楼板角450斜裂缝,楼板中部平行裂缝和穿线管处裂缝。

经检测单位对房屋沉降量、倾斜度、混凝土强度进行检测,结果均满足设计要求。

因此本工程所产生的裂缝均属于非结构受力裂缝,即非荷载作用所引起。

此类裂缝虽然不影响结构安全,但影响结构的耐久性和使用功能,必须进行封闭处理。

现浇混凝土产生裂缝的原因分析1.材料方面的原因(1)水泥浆含量过高为减少泵送对机械设备的磨损,商品混凝土供应单位所用的水泥,比一般混凝土用的水泥多,相应的砂率也大,这必然导致商品混凝土比普通混凝土的收缩性大,出现裂缝的几率也比普通混凝土要大得多。

(2)坍落度大一般情况下,商品混凝土的坍落度为100~180mm,有的甚至达到250mm,而普通(自拌)混凝土的坍落度多在70~100mm。

商品混凝土搅拌站为保证泵送流畅顺利,同时施工单位为提高施工效率,方便施工人员施工作业,均将混凝土的坍落度控制在150~180mm,为达到此大坍落度的要求,必然会增加较多的水泥用量、拌和用水量和外加剂用量。

由于这三种因素的共同作用影响,造成商品混凝土的收缩值比普通混凝土要大得多,极易导致商品混凝土裂缝的产生。

(3)水化热的影响同上所述,为了便于施工,提高施工效率,商品混凝土中的水泥用量往往比普通混凝土要大很多,而且又添加了外加剂,造成初期的水化速度快,产生的水化热也较多,从而降温时因自身约束引起的温度应力也比普通混凝土要大得多。

现浇钢筋混凝土楼板裂缝成因及解决措施分析

现浇钢筋混凝土楼板裂缝成因及解决措施分析

现浇钢筋混凝土楼板裂缝成因及解决措施分析众所周知,随着城镇化进程的不断加快,外来务工人员大量的涌入到城市中,这样就造成了城市人口数量相比较过去出现了急剧增加。

与此同时城市用地也变得越来越紧张,为了有效的解决这一问题,政府部门需要因打造更多的高层建筑项目。

在过去的很长一段时间里,现浇钢筋混凝土在施工中得到了广泛的亲睐,而楼板之间的混凝土浇筑更是一项不可或缺的重要施工内容。

但有一点值得注意的是,楼板如果没有引起相关工作人员足够重视以及及时处理的话很容易出现裂缝,这样会大大影响建筑物整体上的外观和使用性能,因此这一点务必引起我们的高度重视才行。

目前在建筑工程施工过程中,现浇钢筋混凝土楼板的质量严重影响到建筑工程质量问题。

现浇钢筋混凝土楼板的裂缝现象,有的产生的裂缝非常大;有的产生表面干缩;有的出现从开展到贯通的结构裂缝等,现浇钢筋混凝土楼板裂缝的形式有很多种,产生的原因也有很多。

特别是近几年来许多商品混凝土等的大面积使用,使得现浇钢筋混凝土楼板裂缝现象更为严重。

这不仅严重影响了建筑施工质量,而且还影响到工程的美观,甚至整体建筑的安全系数及对施工单位因裂缝进行处理消耗大量的人力、物力、财力。

因此施工单位必须引起重视,采取策略预防裂缝,减少资源的浪费,提高建筑施工质量。

一、产生楼板裂缝的主要原因经过大量的研究与分析发现,主要有以下几点原因会产生楼板裂缝。

1、混凝土材料不达标。

据调查发现,这是导致房屋建筑现浇钢筋混凝土楼板产生裂缝的最主要原因。

因为在实际施工过程中往往会出现水泥膨胀或者凝结不到位的情况,比方说水泥中含有氧化镁或者氧化钙(也就是生石灰),或者水泥的成分不稳定等原因,这些都会在一定程度上造成化学成分与水产生反应后出现膨胀,最后就会产生楼板裂缝。

除此之外,如果砂石的含泥量过多,同样也会使得混凝土风化干燥后产生网状的不规则裂缝。

为了有效解决这一问题,相关设计人员以及工程师应当结合水泥以及外渗混合材料的特征准确计算他们的正确用量,从而保证房屋混凝土的强度达标。

现浇钢筋混凝土楼板裂缝成因及防治(三篇)

现浇钢筋混凝土楼板裂缝成因及防治(三篇)

现浇钢筋混凝土楼板裂缝成因及防治现浇钢筋混凝土楼板裂缝是指在楼板使用过程中出现的裂缝现象。

这种裂缝对楼板的使用性能和安全性都会产生一定的影响,因此需要及时采取防治措施。

本文将从成因和防治两个方面进行详细介绍。

一、成因分析1.施工质量问题:楼板施工过程中,如果混凝土的配合比不合理、浇筑和坍落度控制不当等,都会导致混凝土强度不够或者存在孔洞等问题,从而引发楼板裂缝出现。

2.荷载超载:楼板在使用过程中,如果承受的荷载超过了设计荷载,就会导致楼板过度变形或者产生裂缝。

例如,超过设计荷载的楼板会出现弯曲变形,进而产生裂缝。

3.温度变化:温度变化也是导致楼板裂缝的主要原因之一。

在季节变化过程中,由于温度变化导致楼板伸缩,如果没有适当考虑楼板的伸缩缝问题,就会产生裂缝。

4.地基沉降:如果楼板所在的地基存在沉降问题,就会使楼板承受不均匀的变形而导致裂缝的产生。

5.施工工艺问题:例如,楼板的浇筑和养护过程中出现的问题,例如浇筑工艺不当、养护措施不到位等,也会导致楼板裂缝的产生。

二、防治措施1.施工阶段:在楼板施工过程中,要保证施工质量,配合比需要合理,配置适量的混凝土,同时对混凝土的浇筑、坍落度、震实度等需要加以严格控制。

特别是对于混凝土的养护应该重视,避免出现过早干缩和体积收缩。

2.设计阶段:在设计楼板时,要充分考虑到楼板的伸缩性和变形能力,合理安排伸缩缝的设置。

特别是在大跨度楼板、高层楼板和有温度变化的场所,应使用适当的伸缩缝。

3.荷载控制:避免楼板超载,按照设计规定和使用要求,合理分配荷载,并严格控制荷载的准确性。

4.温度控制:在楼板使用过程中,要合理控制室内温度,避免温度变化过大,特别是在冬季和夏季,要适度控制供暖和空调的使用,避免温度差过大引起楼板的变形。

5.地基处理:在楼板所在地基存在沉降问题时,需要在施工过程中加强地基处理措施,例如进行地基加固,提高地基的承载能力。

针对裂缝已经出现的情况,可采取以下措施进行修补:1.清理裂缝:将裂缝两侧的松散物质、尘土等清理干净。

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现浇钢筋混凝土裂缝的分析与处理
【摘要】本文介绍了现浇钢筋混凝土裂缝的危害,通过分析施工工艺不合理造成现浇钢筋混凝土构件产生裂缝的原因,提出了一些处理裂缝的方法。

【关键词】钢筋混凝土;裂缝;分析;处理
1 现浇钢筋混凝土裂缝的危害
对现浇钢筋混凝土而言,出现一定程度的裂缝并不会马上导致结构失效,但是随着使用时间的增长,在温差变化及载荷作用下,细微裂缝会逐渐变大形成较大裂缝,这样的裂缝将会对结构造成极大危害。

裂缝过大导致钢筋暴露在外,加速了钢筋腐蚀和生锈的速度,从而降低了现浇钢筋混凝土结构的强度和刚度,影响其承载能力;另外,较大裂缝的出现,将会降低现浇钢筋混泥土结构的防腐蚀和防渗透能力,导致现浇钢筋混凝土结构的可靠性、安全性和耐久性降低,从而缩短其使用寿命;从美学的角度审视现浇钢筋混凝土结构出现的裂缝,也会极大的影响其整体性和观赏性。

2 施工工艺不合理造成现浇钢筋混凝土构件产生裂缝
在制作现浇钢筋混凝土构件的过程中,如果施工工艺不合理,将会影响到施工质量,产生各种缝隙。

施工工艺不合理导致裂缝产生的原因主要表现在以下几个方面:
2.1 现浇钢筋混凝土保护层太厚,降低了构件的有效高度,从而减少了现浇钢筋混凝土构件的有效受力面积,即降低了构件的承载能
力,容易导致裂缝的产生;
2.2振捣不符合要求,混凝土没有被捣实捣匀,导致混凝土出现麻面、蜂窝和空洞等现象,从而降低了现浇钢筋混凝土构件的强度和刚度,造成钢筋混凝土极易产生裂缝。

如砼,衡量砼质量好坏的一个重要标志就是砼成型后的密实程度和均匀性,如果在制作砼的过程中,振捣不符合要求,可能成为砼产生裂缝的直接原因;
2.3 在施工现场对现浇钢筋混凝土构件的保护措施不到位。

例如,施工季节选择不合适,温差变化大,混凝土浇注后由于温差过大,构件出现过度膨胀或收缩,导致裂缝的出现。

再者就是由于气候太干燥,导致混凝土早期脱水严重出现收缩裂缝;
2.4 拆模不当造成现浇钢筋混凝土结构产生裂缝。

如拆模过早,混凝土还没有完全凝固就进行拆模,使构件在自重作用下产生裂缝。

还有就是拆模顺序不对,导致裂缝出现。

3 现浇钢筋混凝土裂缝的处理方法
3.1 表面处理法
如果现浇钢筋混凝土构件表面出现的裂缝又细又浅,并且深度没有达到钢筋表面,宽度小于0.3mm,这种情况就可以采用表面处理法对裂缝进行处理。

表面处理法是一种比较常用的简单的修补方法。

具体的操作步骤是:首先,用清水把裂缝处清洗干净,不要留下灰尘等杂物,这样会影响裂缝的修补效果;其次,把高标号的砂浆涂抹在裂缝处,或者是等清洗干净的混凝土表面完全干燥后,把油漆、沥青、环氧树脂等涂刷在存有裂缝的表面上。

如果现浇钢筋混凝土
结构表面存在的浅裂缝较多,先用钢丝刷在裂缝表面刷洗,尽量把裂缝处不牢靠的泥沙或灰尘洗刷掉,再利用压力水清洗并湿润,等裂缝表面处干燥后涂抹3mm左右的环氧树脂水泥或不等裂缝表面处干燥直接用1:1.5的水泥砂浆抹平即可。

如果对出现裂缝的现浇钢筋混凝土表面有防水抗渗的要求,可利用钢丝刷清洗完裂缝表面,再用压力水清洗和湿润,等裂缝表面处干燥后,粘贴3层环氧树脂玻璃或其他防水片。

如图1所示为现浇钢筋混凝土梁侧面竖向裂缝:
图1现浇钢筋混凝土梁侧面竖向裂缝
如图1所示的现浇钢筋混凝土梁侧面竖向裂缝的特点主要表现为:裂缝方向沿混凝土梁的长度方向,裂缝之间的距离基本相等,多位于混凝土梁的高中部,裂缝深浅不一。

如果裂缝的宽度小于0.1mm,几乎不会影响现浇钢筋混凝土梁的使用,对这样的裂缝可不做处理;如果裂缝宽度为0.1—0.3mm,可选用表面处理法对裂缝进行加固。

3.2 填充法
对于宽度大于0.3mm的较宽的裂缝,可以采用填充法对裂缝进行处理,对于不同程度的裂缝应选用不同粘度的树脂直接填入裂缝内部即可,树脂的粘度应根据裂缝的具体情况并结合工人的经验选定。

如果裂缝的宽度小于0.3mm,也可以利用填充法处理,具体的做法是:首先利用凿子将现浇钢筋混凝土结构开裂部位凿成形状为u形或v形的槽口,然后利用软刷清洗裂缝处不牢靠的泥沙或浮灰,利
用压力水冲洗干净后先涂抹一层低粘度的树脂或界面剂,最后利用填充材料把缝隙填平。

如图1所示的现浇钢筋混凝土梁侧面竖向裂缝的宽度如果大于0.3mm,这时就可以选用填充法对裂缝进行处理。

3.3 结构补强法
由于外部因素造成的严重影响现浇钢筋混凝土构件使用的较大裂
缝或者某些长期不做处理以至钢筋混凝土结构强度降低的裂缝都
可以采用结构补强法进行处理。

结构补强法在现浇钢筋混凝土结构裂缝周围或构件外部浇筑钢筋混凝土围套或型钢龙骨、包钢筋,利用围套、型钢龙骨、包钢筋把现浇钢筋混凝土结构箍紧,从而提高现浇钢筋混凝土构件的强度、刚度,延长其使用寿命。

补强法主要包括碳纤维加固法、外包钢法、加大截面法和粘结钢板加固法等。

如图2所示为现浇钢筋混凝土水平顺筋裂缝:
图2现浇钢筋混凝土水平顺筋裂缝
如图2所示裂缝方向与钢筋方向一致,主要出现在现浇钢筋混凝土梁上,由于使用时间增长,现浇钢筋混凝土梁上会出现此类裂缝。

对于现浇钢筋混凝土水平顺筋裂缝,就可以采用结构补强法对裂缝进行处理。

通常,先用环氧胶泥将裂缝填补住,再采用围套、型钢龙骨、包钢筋把现浇钢筋混凝土梁箍紧对其进行加固。

3.4 仿生自愈合法
对于生物组织而言,如果受到创伤,该部位会自动分泌某种物质促使伤口愈合。

仿生自愈合法正是模仿了生物的这种特性,通过在传统的钢筋混凝土中加入类似于含粘结剂的液芯纤维或胶囊等的特
殊物质,在现浇钢筋混凝土结构内部形成智能型仿生自愈合神经网络系统。

一旦现浇钢筋混凝土结构出现裂缝,仿生自愈合神经网络系统就会自动分泌部分液芯纤维使裂缝愈合。

仿生自愈合法具有独特的优势,未来的发展前景十分广阔。

4 总结
随着我国建筑业飞速发展,现浇钢筋混凝土结构越来越广泛的应用于各种工程项目中。

但是裂缝严重影响到现浇钢筋混凝土构件的强度、刚度、抗腐蚀、抗渗漏、承载能力及耐久性等。

现浇钢筋混凝土裂缝形成的原因多种多样,我们应该认真分析各种裂缝产生的原因,采用合理的方法对裂缝进行处理,延长现浇钢筋混凝土构件的使用寿命。

参考文献
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