基于地下室砼裂缝分析及控制措施论文

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浅谈地下室混凝土裂缝产生原因及防治措施

浅谈地下室混凝土裂缝产生原因及防治措施

浅谈地下室混凝土裂缝产生原因及防治措施论文导读:随着国民经济的增长,城市化进程进一步加快,地下空间的开发利用逐渐普遍,地下室混凝土结构裂缝发生的情况也逐渐增多,成为一种非常常见的质量问题。

因为在地下水或者雨水的作用下,结构裂缝常常会引起渗水,影响地下室的正常使用,降低了地下室混凝土结构的安全性和耐久性。

关键词:裂缝,防治,地下室混凝土1引言随着国民经济的增长,城市化进程进一步加快,地下空间的开发利用逐渐普遍,地下室混凝土结构裂缝发生的情况也逐渐增多,成为一种非常常见的质量问题。

因为在地下水或者雨水的作用下,结构裂缝常常会引起渗水,影响地下室的正常使用,降低了地下室混凝土结构的安全性和耐久性。

为此,本文从地下室混凝土裂缝产生的原因开始分析,提出了有效的预防措施和治理措施。

2混凝土结构裂缝产生原因2.1施工用材料质量方面混凝土施工一般均是采用混凝土泵送技术,但是,针对泵送混凝土,有下面几个因素:(1)强度等级相同的混凝土,泵送混凝土的水泥用量要大得多,而水泥用量越多,混凝土越容易出现收缩裂缝。

(2)泵送混凝土要求坍落度在14cm以上,在水泥用量不变的情况下,为了保证坍落度,必须提高用水量或者是加入外加剂。

因此,在泵送混凝土中,水灰比比一般混凝土要高,约为0.4-0.6,水越多的话越容易出现干缩裂缝。

(3)为了满足泵送要求,混凝土中碎石的最大粒径与管道直径比为1:3,卵石为1:2.5。

(4)泵送混凝土的砂率比一般的混凝土要高,通常在40%-50%之间。

这些因素都导致了泵送混凝土产生裂缝的可能性大大增加。

2.2设计问题《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)规定:现浇钢筋混凝土墙伸缩缝的最大间距为30m(露天)-45m(室内或土中),但在实际的工程中,墙长均超过此规定。

需要指出的是,一些工程设计突破了规范规定后,地下室墙的水平钢筋仍然按构造配置,这是墙比较容易出现裂缝的又一重要因素。

2.3施工不当施工不当能够导致混凝土结构产生裂缝。

地下工程混凝土防裂及控制措施论文

地下工程混凝土防裂及控制措施论文

地下工程混凝土防裂及控制措施探讨【摘要】近年来,随着国民经济和建筑技术的快速发展,地下混凝土工程在建筑业中的裂缝问题成为普遍的关注问题,本文针对混凝土结构中裂缝产生的原因进行研究,采取合理的、经济的措施控制。

【关键词】混凝土裂缝;影响因素;材料;防裂措施混凝土裂缝是影响建筑工程观感、使用功能甚至是结构安全的普遍存在一个质量通病,地下工程混凝土的抗裂问题更是影响地下工程防水与结构安全的关键,从大量的混凝土工程实例及近代科学关于混凝土工作的研究表明,混凝土裂缝是无法避免的,这是因为混凝土是多种材料组成的一种混合体,且又是一种脆性材料,在受到温度、压力和外力的作用下,都有出现裂缝的可能性。

怎样预防和控制混凝土的裂缝,把混凝土裂缝控制在最小范围内,这对混凝土工程的施工,特别是地下工程中混凝土结构的稳定性以及混凝土的耐久性具有非常重要的意义。

1 影响混凝土抗裂能力的因素地下工程中浇灌的混凝土大多为大体积混凝土,不仅量大,而且厚度较厚,因结构设计的要求,局部厚度变化较大,对于这样的地下工程来说,影响其混凝土抗裂能力的因素主要有以下几个方面。

1.1 混凝土的抗拉强度混凝土的抗拉强度是大体积混凝土抗裂性的重要指标,它主要是由水泥浆的抗拉能力及水泥浆与骨料的胶结能力组成,混凝土的抗拉强度越高,其混凝土的抗裂能力越强。

1.2 混凝土的弹性模量混凝土的弹性模量是指混凝土产生单位变形所需要的应力。

混凝土的弹性模量取决于骨料本身的弹性模量及混凝土的灰浆率。

混凝土的弹性模量越高,对混凝土的抗裂能力越不利。

一般而言,混凝土的拉伸弹性模量比压缩弹性模量略小,使用时可假定两者相同。

1.3 混凝土的徐变混凝土的徐变对混凝土温度应力有着很大的影响,由于混凝土徐变产生的应力松弛降低了温度应力水平,因此混凝土的徐变增大,其温度应力将减小,这有利于混凝土的抗裂。

混凝土徐变与混凝土温度、水泥品种、龄期、粉煤灰掺量及灰浆率有关。

混凝土的拉伸徐变一般小于压缩徐变,对于早龄期而言,拉伸徐变为其压缩徐变的0.8左右。

地下室砼开裂防治论文

地下室砼开裂防治论文

试论地下室砼开裂的防治【摘要】近年来地下空间的开发利用逐渐普遍,由于功能要求,地下室往往面积大,体量大,超过设置伸缩缝的最小间距。

地下室砼因裂缝导致渗漏水的现象也频频出现,有的甚至影响到建筑物的使用功能和安全。

本文通过对地下室砼开裂的原因进行分析,结合工程实践,提出了各种处理措施。

【关键词】地下室;裂缝;控制1.开裂情况地下室侧壁开裂的情况比较多,裂缝宽度小于0.5mm、间距1m-4m、长度有的贯通墙壁全高,侧壁两端附近裂缝较少,中部附近较多。

裂缝往往在砼浇筑的60d 之内出现, 随着时间的推移裂缝数量增多,部分裂缝加宽。

尤其是在进入冬季气温骤变的时候。

2.裂缝原因分析2.1直接原因砼结构裂缝产生的原因比较复杂,概括起来有两类原因,一种由外荷载引起的,因结构承载力不足而发生变形,另一种是结构因温差,收缩徐变,不均匀沉降等因素引起。

据统计,在工程实践中,由后者(变形荷载)引起的裂缝约占80%-85%,地下室砼裂缝大多数属于后者。

2.2间接原因边界条件如地基和侧面土对砼构件的变形约束作用, 砼构件的刚度差异,使砼变形不协调。

侧壁砼浇捣时地板刚度大,受到地板的刚度约束,早期形成压应力,后期砼温度下降,产生拉应力,当拉应力大于钢筋的抗拉强度时则出现裂缝。

3.控制裂缝的措施根据《混凝土结构设计规范》,现浇钢筋砼地下室墙壁最大间距为20m(室外)、30m(室内或土中),而又同时说明了对下列情况,如有充分依据和可靠措施,伸缩缝最大间距可适当加大。

(1)砼浇筑采用后浇带分段施工。

(2)采用专门的预应力措施。

(3)采取能减少砼温度变化或砼收缩的措施。

当增大伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和砼收缩对结构的影响。

伸缩缝虽然是根本解决砼收缩裂缝的措施,也有许多缺点,主要是造价高,地下室不能连成整体,影响功能,伸缩缝的防水处理比较麻烦,防水效果并不理想,同时近几年来超长砼结构的无缝设计与施工技术不断实践与发展,且有许多成功的工程应用,取得良好的效益。

地下室外墙裂缝分析和处理论文

地下室外墙裂缝分析和处理论文

地下室外墙裂缝分析和处理【摘要】近年来,大体积的地下室工程越来越普遍,地下室渗漏一直是难以彻底根治的工程质量通病,尤其在华东地区,夏季炎热,昼夜温差大,且多暴雨,极易造成刚浇筑的大体积混凝土产生裂缝。

根据本人工程实践经验教训,结合具体项目中采取的措施,谈谈如何在设计施工中避免裂缝的产生。

【关键词】地下室外墙裂缝;形成原因;处理措施1 工程实例昆山格林菲尔有限公司的格林菲尔体育休闲商务会馆(华美达大酒店)项目(如图1)位于江苏省昆山市震川东路,总建筑面积为72668平方米,1号楼31层高,2号楼a区13层高,2号楼b区(裙房)4层,下设地下室长98米,宽96米。

地下室部分因建筑使用要求未设缝,采用后浇带分隔,共设四道沉降后浇带,两道伸缩后浇带。

该工程采用预应力管桩,1,2号楼桩长35~42米,裙房部分桩长13~21米,持力层为6层粉砂,7层粉质粘土。

1号楼基础采用筏型基础,筏板后1.75米,2号楼采用承台梁加防水板,局部设筏板,防水板厚400,地下室外墙高4.65米,墙厚350混凝土强度等级为c30/s6。

2 地下室外墙裂缝分析和处理2.1 地下室外墙裂缝分析1号楼部分地下室外墙先行施工,当时正处于七月份,是长江中下游地区最炎热且多雨的季节,外墙混凝土浇筑完毕3天后拆模,陆续发现地下室墙体的外侧及内侧出现多道垂直裂缝,a轴外墙出现24条裂缝,宽度约为0.3mm~1.0mm,间距为1.5m~8.0m,裂缝多出现在墙中段,从外墙下部施工缝处向上展延,长为1.5m~2.5m,由于地下室外墙有主楼框架柱,可以看出柱距小处,裂缝少,柱距大处,裂缝较多。

经现场裂缝发展观测及沉降观测,论证分析后认为此裂缝属于无外界荷载及沉降变形作用下的混凝土墙体早期开裂,属于混凝土干燥收缩的收缩裂缝,其出现的原理为:长墙结构产生温度和收缩变形,在高度方向是自由的,但在纵向却受到另一结构:地下室底板的约束,在长墙承受降温和收缩作用时,必将产生缩短变形,受到底板的约束,引起拉应力,当拉应力超过抗拉强度时便引起开裂,裂缝方向永远垂直于拉应力方向,故为竖向。

地下室剪力墙混凝土裂缝分析及控制措施

地下室剪力墙混凝土裂缝分析及控制措施

地下室剪力墙混凝土裂缝分析及控制措施地下室剪力墙是一种常见的结构形式,具有抗震性能好、刚度高、构造简单等优点。

然而,在地下室剪力墙的使用过程中,由于受到地震、温度、荷载等因素的影响,常常会出现裂缝问题。

本文将分析地下室剪力墙混凝土裂缝的原因,并提出相应的控制措施。

1.构造缺陷。

施工过程中,如果墙体混凝土浇筑不均匀或存在冷缝、夹渣等问题,易导致剪力墙产生裂缝。

2.温度变化。

地下室深埋于地下,在不同的季节和气温变化下,墙体可能因温度的不均匀收缩而产生裂缝。

3.地震荷载。

地下室剪力墙的主要目的是抵抗地震荷载,但在地震发生时,剪力墙可能承受巨大的剪切力和弯矩,从而导致裂缝的产生。

为了控制地下室剪力墙混凝土裂缝的产生,下面提出以下几个措施:1.加强施工质量。

墙体混凝土浇筑时,要保证均匀且完整,尽量避免构造缺陷。

施工过程中还应注意控制浇筑的温度和湿度,避免过早脱模。

2.控制温度变化。

在地下室剪力墙的设计和施工中,要考虑到季节、气温等因素对墙体的影响。

可以采用增加伸缩缝、使用隔热材料等方式来控制温度变化,减少墙体裂缝的产生。

3.增加钢筋配筋。

在设计地下室剪力墙时,可以适当增加钢筋配筋的数量和强度,提高剪力墙的抗震性能,减少裂缝的产生。

4.增加剪力墙的宽度。

增加剪力墙的宽度可以提高墙体的刚度,减少墙体的变形和裂缝的产生。

5.定期检测和维护。

在地下室剪力墙的使用过程中,定期对墙体进行检测和维护,及时修补和加固已有的裂缝,防止其扩大和发展。

综上所述,地下室剪力墙混凝土裂缝分析及控制措施主要包括加强施工质量、控制温度变化、增加钢筋配筋、增加剪力墙宽度以及定期检测和维护等方面。

通过合理的设计和施工,优化结构的抗震性能,可以有效地减少裂缝的产生,提高地下室剪力墙的使用寿命和安全性。

【毕业论文浅谈混凝土结构裂缝成因及控制措施】

【毕业论文浅谈混凝土结构裂缝成因及控制措施】

【毕业论文浅谈混凝土结构裂缝成因及控制措施】网络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:山西公路系统奥鹏学习中心层次:专科起点本科专业:土木工程(道桥方向)年级: 2012 年春季学号: 121327304645学生:张小平指导教师:迟利强完成日期: 2012 年 12 月 1日内容摘要裂缝是钢筋混凝土结构中常见的一种作用效应,混凝土结构裂缝是建筑界最常见的、较难避免的现象,裂缝重则危及结构安全,轻则影响房屋的正常使用及混凝土的寿命。

本文从不同角度对裂缝进行了分类,并分析了混凝土裂缝的成因及预防措施和处理技术。

对在施工期如何进行混凝土裂缝控制的研究和实践有一定的指导意义。

关键词:混凝土结构;裂缝;分类;预防措施;处理技术目录内容摘要 (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 (3)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 (5)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 (7)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 (11)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 (20)5 结论与展望 (22)参考文献 (23)1 引言混凝土结构的裂缝是一个相当普遍的现象,大量工程实践以及近代科学关于混凝土强度的细观研究都表明结构物的裂缝是不可避免的,它是材料的一种特性。

地下室混凝土裂缝控制的分析与处理论文

地下室混凝土裂缝控制的分析与处理论文

地下室混凝土裂缝控制的分析与处理论文正文删除线行内代码上标下标清除格式默认字号默认字体默认行高左对齐右对齐居中对齐两端对齐增加缩进减少缩进内控制度推荐度:成本控制方案推荐度:内部控制自我评价推荐度:混凝土浇筑实习日记推荐度:疫情防控制度推荐度:相关推荐地下室混凝土裂缝控制的分析与处理论文摘要:近年来随着城市建设步伐的加快,人口的增加,为使城市空间得到有效的利用,大、中城市的建筑物基本设计有地下室。

地下室最常见的问题就是裂缝,不仅会影响使用,还会降低建筑物的耐久性。

地下室是人们对地下空间进行利用的一种常见形式。

由于地下室所处位置的特殊性,其混凝土结构性能,尤其是其抗裂性要严于其他结构。

因此,控制地下室混凝土工程裂缝在工程中非常重要。

关键词:地下室;混凝土裂缝;分析与处理;地下混凝土裂缝是一个普遍存在的质量问题,影响建筑物的使用功能,影响结构的合理使用年限,同时也是一个综合性难题,需要通过设计、施工、优选材料等环节全面控制,才能有效防范裂缝的产生。

1、地下室混凝土裂缝成因分析1.1结构设计方面的因素约束是产生结构变形裂缝的必要条件。

根据约束应力的来源,约束可分外约束和内约束。

地下室结构一般为全现浇结构,所受约束复杂,易形成较大的约束应力。

墙板结构的几何特性和构造钢筋配置状况等,是地下室外墙内约束产生的主要因素。

地下室底板会对外墙板形成较强的外约束。

当应力超过一定范围造成裂缝后,若结构设计刚度过低,结构变形难以在一定范围内自由伸展,则会加速裂缝发展。

1.2材料性能的因素地下室结构使用的混凝土,水灰比高、砂率大、骨料粒径小,其收缩较大。

同时地下室中大体积混凝土构件较多,易产生较大的温度应力,造成温度裂缝。

此外,外加剂、掺合料的种类、数量、时机不当都会降低结构抗裂性。

1.3施工方面的因素首先,施工不当。

如施工现场擅自加水,改变混凝土配合比,造成泌水,引起干缩裂缝。

如果供料不及时,导致浇筑停歇时间超过终凝时间,或者主要结构部位模扳支撑不牢及拆模过早,使混凝土强度增长不足时负荷或变形过大,都会造成裂缝。

地下室混凝土墙裂缝原因分析及控制措施

地下室混凝土墙裂缝原因分析及控制措施

地下室混凝土墙裂缝原因分析及控制措施摘要:随着地下空间的开发和利用日渐普遍,地下室混凝土墙施工中的裂缝控制是一个普遍存在的难题。

本文结合工程实例,针对地下室混凝土长墙裂缝的原因进行分析,进一步提出控制裂缝的措施,保证混凝土的质量,防止出现裂缝。

可供参考。

关键词:地下室;混凝土墙;裂缝原因;控制措施;养护随着城市建设的迅速发展,工程建设的增多,混凝土的应用夜越来越多,混凝土在工程建设中已经占据了非常重要的地位,混凝土结构具有施工方便,承载力大,可装饰强的特点,日益受到人们的欢迎。

但是,混凝土施工中的裂缝问题一直是应用过程中的质量通病。

地下室混凝土外墙施工中出现裂缝的现象屡见不鲜,导致地下室不能正常使用。

因此分析和研究裂缝原因,寻找较为有效的控制措施,对提高地下室工程质量尤显重要。

1 工程概况某建筑项目,工程项目总建筑面积35474m2,地下1层,地上3层,建筑总高度31.3m,外观设计为梅花,造型独特而新颖,是一座富有时代感和科技特色的地标性建筑物。

地下室南北方向长143m,东西方向长约140m。

地下室筏板也有桩基础,地下室墙体为钢筋混凝土剪力墙,柱截面尺寸600mm×600mm,间距8.1m,为明柱,地下外墙厚300mm,内墙厚200mm,最长的混凝土长墙131×6×0.3m。

2 控制长墙裂缝的难点分析地下室长墙裂缝控制的难点及关键点如下:1)工程地下室长墙结构复杂多变,体系复杂,约束变化大;2)混凝土原材料质量不稳定,施工过程动态控制难度大;3)地下室混凝土长墙施工期环境不利。

工程建设过程将跨越2个雨期、2个冬期。

当地气候特点为春季风大,夏季多雨高温,秋季时间短,冬季北风频吹寒冷。

地下室施工在夏、秋季节,环境影响大。

以上因素导致本工程地下室长墙施工期裂缝控制难度大,需要从结构及构造措施优化、原材料优选、配合比优化、施工过程控制等方面综合采取措施,对基于数值分析和动态控制的地下室长墙施工期裂缝控制技术进行研究并综合应用。

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基于地下室砼裂缝分析及控制措施【摘要】通过多年的现场观察,通过查阅有关砼内部应力方面的资料,就地下室砼裂缝产生的原因进行了详尽的分析,并在此基础上提出了现实可行的控制措施。

【关键词】地下室砼;裂缝原因;控制措施
随着中高层建筑的普遍兴起,对地下空间的发掘利用日趋迫切。

地下室、地下车库等地下钢筋砼结构,是围绕着中高层建筑的主要设施。

由于其面积、容积较大,其砼表面裂缝的存在,直接影响了地下工程的安全可靠性。

因裂缝而出现渗漏不仅影响了业主的正常使用,也给施工企业的质量声誉带来负面影响。

因此,分析地下室砼裂缝产生的原因,进而提出有效的控制措施,是摆在广大建筑工程设计人员及施工技术人员面前的又一课题。

1 裂缝产生的原因:
由高标号商品砼浇筑的地下室砼结构裂缝的存在是客观的。

由于裂缝小(一般小于 0.05mm),对一般结构的危害性可以忽略,允许其存在。

但有些裂缝在使用荷载及外界物理化学因素的作用下引起砼碳化、保护层剥落及钢筋锈蚀,使砼强度和刚度削弱,耐久性降低,严重时甚至发生垮塌事故,危害结构的正常使用,必须加以控制。

裂缝的产生原因比较复杂。

大致有如下原因:
1.1 外载荷引起的因结构承载力不足而发生变形,或基础失稳不均匀沉降使砼结构出现裂缝。

1.2 施工原因:
1.2.1 砼保护层过厚,或乱踩上层挷扎的钢筋,使承受负弯矩的保护层加厚,导致构件截面的有效高度减小,形成与受力钢筋垂直方向的裂缝。

1.2.2 砼振捣不密实、均匀,出现蜂窝、麻面、空洞,导致钢筋锈蚀或形成其他载荷裂缝的起源点。

1.2.3 砼浇筑过快,硬化后沉实过大,容易在浇筑后数小时发生裂缝,即塑性收缩裂缝。

1.2.4 砼运输距离过大,水分蒸发过多引起塌落度过低,使得砼表面出现不规则的收缩裂缝。

1.2.5 砼分段浇筑时,接茬处理不好,易在施工缝处出现裂缝。

1.2.6 由于模板刚度不足,浇筑时因侧向力使模板变形,产生与模板变形一致的裂缝。

1.2.7 施工时拆模过早,砼强度不足,使得构件在自重或载荷作用下产生裂缝。

1.3 砼的塑性收缩缝:
砼浇筑后 3-4 小时内,由于未及时覆盖及浇水养护砼表面水分蒸发过快,或者是基础模板吸水过快,以及砼本身水化热过高等原因造成砼急剧收缩。

此时砼强度趋近于零,不能承受拉应力而导致开裂。

其裂缝多在表面出现,形状不规则,呈龟裂状,深度一般不超过 50mm。

1.4 砼变形与限制变形而产生的裂缝。

当气温上升时,地板和顶板砼因湿度升高而向外膨胀,侧壁和
地板相互约束,在侧壁的外侧形成垂直裂缝;当地板和顶板遇冷收缩时,侧壁内侧形成垂直裂缝。

侧壁内有柱时,由于截面突变,侧壁的变形受到柱的约束,往往产生集中应力,在距离柱 1~2m 的墙体上易出现纵向裂缝。

2 砼裂缝防控措施
通过对地下室砼裂缝产生原因的分析,我们便可采取防控措施,减小裂缝产生的机率。

一般采取下述措施:
2.1 合理设置变形缝。

由于变形缝的设置,给地下砼结构的防水带来诸多不便。

同时地下室不能连成整体,影响使用功能。

变形缝防水处理工艺复杂,处理效果在实际中并不理想。

因此,减少或不使用变形缝是地下室结构整体性良好的前提。

近年来,超长砼结构的无缝设计与施工技术不断实践和应用,并在一般工程中取得了成功,这其中,后浇带是其主要技术措施。

2.2 后浇带设置。

后浇带是作为砼早期释放约束力的一种技术措施,较长久变形缝已有了很大改进而被广泛应用。

2.2.1 设置位置:设在梁墙内力较小位置,间距为30m~40m;宽度一般800~1000。

2.2.2 后浇带保留时间为 40~60d,这样早期温差和砼收缩完成30~50%。

2.2.3 甚至更高尽量减少穿越后浇带钢筋的总量,以便释放砼
的收缩应力。

2.2.4 材料:用高一级的微膨胀砼封闭,并进行不少于 14d 的养护。

2.3 施工措施:
2.3.1 合理配筋,提高砼的抗拉强度。

在保持总面积不变的前提下,根据”直径小、间距密”的原则配筋,能减少裂缝的最大宽度。

但应注意砼易于振捣密实。

2.3.2 优化配合比。

通过试验选择合适的外加剂和掺合料(比如:缓凝剂、膨胀剂、粉煤灰等),适当降低水灰比和水泥用量,优先选用水化热低的矿碴硅酸盐水泥,砂石含泥量要少,级配良好,有较好的塌落度。

2.3.3 强化模板刚度及支撑刚度。

只有梁板柱墙的模板及支撑刚度加强了,才不会在浇筑时因刚度不足而出现模板变形和因此而产生的砼裂缝。

2.3.4 振捣密实。

振动棒要快插慢拔,既要振捣密实,又不能出现过振现象。

2.3.5 正确选用拆模时间。

当试块达到设计允许值时方能拆模。

对浇筑好的板面必面在强度达到1.2n/mm2 后方可上人。

2.3.6 覆盖洒水养护14d,使表面保温保湿,让其表面慢慢冷却、干燥,使砼能够增长强度以抵抗开裂拉应力。

2.4 对基础及侧壁周围的土方,要按照设计要求压实,避免出
现基础失稳而使结构出现不均匀沉降。

同时,及时填实侧壁周围土方,也可尽快避免室外温度变化对侧壁的影响。

按照设计要求在顶板上施加荷载。

一般做成花园,覆盖均匀厚度土层;避免集中荷载,如停放车辆,或让大型设备从顶板上方行走。

这样不仅会造成顶板裂缝,如超载过度,则会造成顶板垮塌,是必须禁止的。

以上是本人对地下室砼裂缝产生原因及控制措施的初探,愿意与建筑业同仁们在今后的工程实践中作进一步的分析探讨。

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