超长地下室无缝设计参考说明
超长地下室无缝设计结构措施-建筑结构论文-土木建筑论文

超长地下室无缝设计结构措施-建筑结构论文-土木建筑论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——0 引言近年来,我国地下空间的开发建设速度越来越快,平面尺寸超长的地下室数目越来越多.现阶段地下室结构主要采用现浇混凝土,且大多数地下室长度接近或超过100m,个别甚至已接近400m,这样的长度已远远超过规范规定的钢筋混凝土结构伸缩缝设置的最大间距.若项目完全按规范要求设置伸缩缝,则建筑成本、建筑效果、使用空间均大受影响.因此,取消地下室混凝土结构的永久伸缩缝,是地下建筑结构设计新的发展趋势.随着混凝土裂缝研究的不断深入和超长无缝设计工程经验的不断积累,大量工程朝着超长无缝的方向发展.1 超长地下室混凝土裂缝分析根据国内外对地下室结构的调查表明:大量墙板裂缝的出现,均是主要由非荷载作用(温度变形、收缩变形、不均匀沉降)引起的,这类裂缝占裂缝总数的80%.这类裂缝属非结构性裂缝,一般不影响构件承载力和结构安全,但会影响结构整体性、美观性和耐久性.超长地下室底板和侧壁的裂缝形成主要是由温差、混凝土收缩等因素引起应力所导致的.裂缝基本上呈现以下规律:裂缝垂直于底板的长向,并且沿长向按一定间距分布.这是因为超长地下室底板在温度收缩变形作用下,混凝土会产生由两端向中心收缩运动的趋势,这一趋势收到地基土的约束后,底板混凝土的全截面将出现拉应力(称为水平法向应力),地基土对底板的约束为沿底板长向的连续式约束,因此从端部向中心,混凝土截面上的水平法向应力越来越大,最后水平法向应力最大值出现在板截面的中点,当水平法向应力最大值超过混凝土的抗拉强度,板中部将出现第一条垂直裂缝;混凝土板开裂后,每块板的水平裂缝将重新分布,在每块已开裂板块的中部,又形成第二批裂缝.如此继续,大量裂缝会有序地出现在地下室底板中.2 超长地下室无缝设计结构措施超长地下室的无缝设计应综合采取放、抗等技术原则,防止或减少影响混凝土收缩因素,释放混凝土收缩产生的拉应力,抵抗剩余部分的收缩拉应力,减少或避免裂缝的产生.2.1 设置混凝土后浇带混凝土后浇带是指浇筑混凝土时,间隔一段距离预留一定宽度的混凝土后浇段,待两侧混凝土浇筑完一定时间后再浇筑的施工方式.是一种释放混凝土收缩应力的防裂措施.后浇带的设置间距宜为30~40m,后浇带的宽度宜为800~1000mm,一般沿地下室底板、墙体、顶板连续封闭设置.后浇带两侧应预留止水带,做好防水处理措施.后浇带的填充需用较大膨胀量的填充用膨胀混凝土.应在两侧混凝土龄期达到42 天后再浇筑.2.2 设置混凝土膨胀加强带混凝土膨胀加强带是指间隔一段距离设置一定宽度的膨胀加强带,加强带两侧设密孔铁丝网,带外侧用小膨胀混凝土,到加强带时用大膨胀混凝土,到加强带另一侧改用小膨胀混凝土,连续浇筑混凝土结构的措施是提高混凝土抗裂能力的一种抗的措施.混凝土膨胀加强带间距宜为30m 左右,宽度宜为2000~3000mm.在很多情况下,超长地下室会结合后浇带与膨胀加强带特点,设置后浇膨胀加强带.该做法一般设置在主裙楼交接处,除了可以减少超长混凝土结构由于收缩应力产生的裂缝外,还能缓解主楼与裙房之问差异沉降带来的不利影响.后浇膨胀加强带的带宽和做法基本与膨胀加强带相同.(图2)2.3 加强关键部位配筋地下室可在下列部位采取加强配筋措施:①墙体:单面水平构造钢筋的配筋率不宜小于0.2%;墙体水平钢筋的间距宜小于150mm;各层墙体中部1000mm 高范围内水平钢筋的间距不大于100mm.②楼板:单面钢筋的配筋率不宜小于0.3%;顶板钢筋间距宜小于150mm.③结构开口部位、变截面部位和洞口角边适量增加附加钢筋.3 超长地下室无缝设计工程实例超长地下室无缝设计工程实例如表14 小结本文通过对超长地下室混凝土的裂缝分析,得出地下室裂缝产生的主要原因.从而提出超长地下室无缝设计的结构措施:设置混凝土后浇带、设置混凝土膨胀加强带、加强关键部位配筋等.并且结合实际的设计经验,列出超长地下室无缝设计的成功实例,为今后超长地下室无缝设计提供参考.参考文献:[1]王干,赵建忠,李应权.超长地下室结构的无缝设计及施工技术措施[J].结构工程师,2005(12):68-71.[2]李小春.浅析超大型地下室设计[J].建材与装饰,2008(1):40-41.[3]张素娟.关于超长地下室混凝土结构防裂技术的探讨[J].科技创新与应用,2012(9):249.[4]吴健.超长地下室混凝土结构防裂技术措施研究[D].沈阳:沈阳建筑大学,2011.。
大型商业建筑超长无缝抗浮地下室的设计

一
、
广 东 中山长 堤路 一凤 鸣路 片区 改造 工程 二 期 B区 . 筑 面积 8 0 2 2 为 大底 盘 、 总建 80m , 多层 结 构 。 其 中地 下 室 建 筑 面积 37 6 ,结 构 最 大 长 约 4 2m2 3 0 最大宽约 6 m, 1m, 4 无伸缩缝。地下室分 为二个 区:I区结构 最大 长约 10 最 大 宽 约 4 m,2区 B 9 m, 8 B 结 构最 大长约 1 8 4 m,最 大宽 约 6 m。地 下 室为 两 4 层 , 人 防设 计 , 1 板厚 01m, 板厚 0 m, 无 负 层 . 顶 2 22 侧 墙厚 0 5 08m。筏板 厚度 1 m~ . . ~. 4 0 . 1 m。地下 室 0 5 混 凝土 设计 强度 等级 为 C 5 3 ,防水等 级 为二 级 , 筏 板、 顶板填土部分和负 1 层地下室外墙混凝土抗渗 等 级 为 P ,负 2层 地下 室外 墙 凝 土抗 渗等 级 为 6 昆 P 。按照设 计规范, 8 本工 对 实 际情 况 , 取 多 所 采 种技术措施来防止 由于结构超长引起的裂缝。 基础
建筑技术
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大型 商业建 筑超 长无 缝抗 浮地 下室 的设 计
邹 正 ’ 高 宇程
( 、 国 S A 国际 设 计 集 团 四川 海 辰 工 程设 计 研 究有 限公 司 , 川 绵 阳 6 10 2 中山 市规 划 设 计 院 , 东 中 山 5 8 0 ) 1 美 C 四 200 、 广 2 4 0
冻性差 ; 耐硫酸盐腐蚀及耐水性较好 ; 抗炭化能力 差; 抗渗 性较 好 ; 干缩 陛较 小 ; 抗裂 性较 好 。 选择 粉 煤灰 水 泥在 技术 上 有两 点 好处 :一 是 减 少 内部水 化热 的产 生 ( 为减少 了水泥 用量 ) 因 ; 二 是 减少 混凝 土 的 ” 缩 ” , 样从 整 体上 对裂 缝 干 量 这 的产生和扩展起到了预防和抑制作用。 3 Ⅱ 碎石 骨料 用量 _大 力 碎 石骨 料表 面 粗糙 与水 泥 的胶 结 良好 ,同样 配 比的混凝土其强度较卵石混凝土高, 并可降低水 化热, 收缩 变形小 , 而裂缝 也小 。 满足施 工 泵送 从 在 要求的情况下 , 加大碎石骨料用量, 降低水泥用量, 部分则 是采用天然筏板基础 , 并使用 C G桩处理 减 小 混凝 土 的水 化 热 ,能更 好 地 保证 混 凝 土 的质 F 地 基 防止基 底不均 匀沉 降 , 建筑 的抗 浮 除 自重 量 。 整个 抵 消 的部 分 外 ,均 由设 置于 筏 板底 的 抗 浮锚 杆 承 4 . 水灰 比 降低 担。 确定设计配合比阶段, 采取降低水灰比的措 二、 超长地下室无缝设 要 点 施。采取该措施的 目的在于减少用水量, 降低混凝 由于混凝土材料的力学特 眭, 抗拉强度低, 韧 土的收缩。同时建议施工单位在混凝土浇筑阶段, 即在 性差, 以及在结硬过程中产生 自身收缩 , 理论和实 采 用二 次振 捣 的工艺 , 混 凝土初 凝 前进 行 二次 践 均 证 明 , 不 采 取措 施 , 难 以满 足 混凝 土 规 范 振捣, 如 则 避免混凝土因沉降收缩而引起的裂缝。 中对结构裂缝宽度的要求。因此 , 为防止出现这样 5 加 膨 胀剂 掺 本 工程 地下 室 所 有混 凝 土均 添 加 S — Y G类 高 的情况 , 该超长地下室结构设计采取如以下措施。 1 置后 浇带 . 设 抗 裂膨 胀剂 ,并 要求保 证 水 中养 护 1 的混 凝 土 4天 (间距 。结合 本工 程建 筑物 长度 、 1 ) 以及 中山的 限制膨胀率大于等于 0 2 %。膨胀剂通过水化反 .5 0 气候环境特点综合考虑 ,后浇带间距一般控制在 应 , 使混凝土产生适量膨胀, 在钢筋 和邻位的限制 4 5 m左 右 。 0~ 0 下 , 混凝 土 中建立 0 0 MP 的预 压应 力 , 在 . 5 a 3~ 可大 防 ( 置 。小跨 粱开 间或 受力 较小 的部 位 , 般 致 抵消 混凝 土干 缩及 温度 收缩 时产 生 的拉应 力 , 2 啦 一 同时膨胀剂水化时生成的膨胀结晶 设 置在 梁跨 12 。 据结 构模 型设 置t 可 沿平 止混凝土开裂。 /处 根 睛况 面 曲折 通过 。 使混凝土的抗渗能力大大提高 , 从而实现混凝土结 f宽度 。 综 合 考虑 , 工 程后 浇 带宽 度 取 为 构抗裂与抗渗的目的 , 3 ) 本 提高了结构的整体抗裂性能 1 0 m m。 0 0 和 抗渗 标号 。 ( 筋 。后浇带部位的构件钢筋不截断, 锎 并增 6 水平 暗梁 . 设 设 不少 于原 配钢筋 2%配筋量 的 附加 钢筋 , 入后 0 深 由于墙体受施工和环境温度 、湿度等因素影 浇带两侧各 10 m 这样可避免梁钢筋全部截断 响较大 , 0 0 m, 容易出现竖向收缩裂缝 , 混凝土强度等级 后造成的钢筋搭 、 焊接困难。 越高 , 开裂几率越大 。本工程设计时在计算满足的 f 5 筑 时 间 。为 最大 限 度减 少 混凝 土 施工 过 前提下适 当提高了较薄弱墙体中的水平钢筋配筋 婉 程 的温 度及 收缩应 力 , 带 的保 留时 间应 不 少于 率 , 平 钢筋 的 间距 小 于等 于 10 后浇 水 5 mm, 即采 取 细 而 两 个月 , 浇筑 时 的温度宜 低 于主体 混 凝土 浇筑 时 密 的配筋原则。由于墙体受底板或顶板的约束较 且 的温度 。 大, 混凝土胀缩不一致 , 所以设计图纸中在较薄弱 昆 凝土 。采 用 强度 等 级与 两 侧混 凝 土较 高 墙体中部及端部各设一道水平暗梁, 用来控制墙体 者相 同的补 偿收 缩 的混凝 土浇 筑 。 有 害 裂缝 的出 现。 断面 形式 。一般 避免 留直 缝 , 对于板 可 留斜 7 设 构 造钢筋 增 缝 对 于梁及 基础 , 可留企 口缝 。 由于墙与柱的配筋率相差较大,混凝土胀缩 又 在 (地下室有防水要求 , 8 1 在新老混凝土之 间设 变 形 与 限制 条 件有 关 , 由于应 力 集 中 原 因 , 离 柱 子 1 m的墙 体 上易 出 现竖 向 收缩 裂缝 。设 计 ~2 置钢板止水带, 以防止渗漏 。 要 求 ,- 连接 处设 水 平附 加筋 , 加筋 的长 度 为 fN柱 附 2 采用 低水 化热 的水 .
超长地下室混凝土结构无缝施工技术

超长地下室混凝土结构无缝施工技术1 工程概况XXXX工程地下室平面尺寸240.4m×68.5m。
地下室层高均为5.4m,地下部分外墙为抗渗自防水钢筋混凝土墙,地下室负二层外墙厚500mm,砼强度等级为C30/P8,负一层外墙厚400mm,砼强度等级为C30/P6。
本工程地下室外墙最大长度达240.4m,高度达10.8m。
外墙到基坑边的平均水平距离为1.1m。
施工难度大,而且容易出现温度及收缩裂缝和渗水等质量问题。
如何控制好外墙施工质量是本工程施工的一大难点和重点。
2 施工技术措施(1)施工区段的划分及流水组织地下室最大长度240.4m,沿长度方向设置后浇带,以避免混凝土因收缩产生裂缝。
根据设计施工图,地下室分别在(10)~(11)、(17)~(18)、(23)~(24)、(30)~(31)轴之间设置四条后浇带,将地下室分为五个区段。
依据本工程结构设计特点,将地下室工程按下列部位划分组织施工。
按设计的后浇带为分界线,将整个地下工程划分为五个施工区段,五个施工区段及塔楼、裙楼位置示意图如图1所示:图1 地下室施工区段划分及塔楼、裙楼位置示意图工程的施工顺序:A、E区段→B、D区段→C区段,以A、E区段为主导施工段,组织各工种进行流水作业。
(2)地下室外墙模板施工措施该工程模板墙选用12厚竹胶板,支撑体系以Ф48×3.5钢管为主,辅助使用50×100mm 木枋,采用φ12对拉螺杆,地下室外墙采用对拉螺栓时设置钢板止水片,为了保证外墙的厚度和位置,在对拉螺栓两侧焊接一段φ10的定位筋,止水螺栓制作如图2所示:模板采用2400×1200×12mm 厚镜面竹胶板,竖向次龙骨采用Ф48钢管,间距300mm ,横向主龙骨采用Ф48双肢钢管,间距600mm ,模板竖向接缝处加50×100 mm 木方,所有模板接缝采用胶带封贴,对拉螺栓竖向间距600mm ,横向间距400 mm ,模板支设做法如图2所示。
地下室超长钢筋混凝土结构无缝施工技术

地下室超长钢筋混凝土结构无缝施工技术发表时间:2020-10-20T03:31:59.892Z 来源:《中国科技人才》2020年第18期作者:嵇蕾[导读] 随着社会经济的发展,人们生活质量水平的不断提高,人们对建筑物的多功能化要求在逐年提高。
吉林省经济管理干部学院吉林长春 130021摘要:建筑地下室结构大多采用混凝土结构,对这种结构类型而言,虽然它具有施工简单、造价低廉、结构稳定等优势,但混凝土结构裂缝一直以来都是结构设计和施工的难点所在,如果因设计不合理或施工不到位导致结构产生裂缝,轻则影响结构外观,严重时将造成结构失稳等问题,缩短使用说明,增加维护投入,甚至引发安全事故,这一特点在超长混凝土结构当中尤为显著。
因此,混凝土结构无缝设计与施工成为从根源上杜绝裂缝产生的重要方法。
关键词:超长混凝土结构;结构裂缝;无缝设计前言随着社会经济的发展,人们生活质量水平的不断提高,人们对建筑物的多功能化要求在逐年提高。
超长混凝土结构无缝施工技术作为一种新型的施工工艺,其不仅施工简便灵活、效率高,而且造价成本比较低,同时有效延长了结构的防水使用寿命,得到人们的一致认同与推广。
1无缝施工的基本原理在对建筑工程实施无缝施工技术过程中,其工作原理主要是采用掺入补偿收缩或者膨胀性外加剂的补偿收缩混凝土作为建筑结构材料,这种结构材料在硬化过程中会产生膨胀,但是因为受到钢筋的约束,从而形成限制膨胀,这样就会在建筑结构中产生一些少量的预压应力,依靠这些少量的预压应力来抵消混凝土的部分收缩应力,从而有效降低混凝土裂缝的产生。
2补偿收缩混凝土的配合比2.1配合比设计原则混凝土作为地下室超长混凝土结构无缝施工技术的主要施工材料,其质量至关重要。
因此必须要做好混凝土的拌制工作。
在正式施工之前,需要进行试验,得出混凝土拌制的最佳配合比。
施工人员在试拌过程中,需要严格遵循"强度第一、膨胀第二"原则进行作业,从而更好的满足强度条件下的高膨胀或者保证膨胀条件下的基本强度。
地下室超长无缝施工方案

地下室超长无缝施工方案目录一、前言 (2)1.1 编制依据 (3)1.2 工程概况 (4)二、施工准备 (5)2.1 材料准备 (6)2.2 施工设备 (7)2.3 劳动力组织 (7)三、施工工艺技术 (9)3.1 地下室结构设计 (10)3.2 模板安装 (11)3.3 混凝土浇筑 (13)3.4 养护与温度控制 (15)3.5 超长无缝施工技术要点 (16)四、施工质量控制 (17)4.1 施工过程质量控制 (19)4.2 检测与验收标准 (20)五、安全及文明施工 (21)5.1 安全措施 (22)5.2 文明施工管理 (23)六、施工进度计划与资源配置 (23)6.1 施工进度计划 (24)6.2 资源配置计划 (26)七、风险评估与应对措施 (27)7.1 风险因素识别 (28)7.2 应对措施 (29)一、前言随着现代建筑技术的不断进步与发展,地下室工程在建筑项目中占据的地位日益重要。
对于地下室超长无缝施工,其技术的实施不仅能够确保地下室结构的安全稳定,而且还能提高建筑的整体质量和使用寿命。
考虑到地下室超长无缝施工涉及的复杂性及其重要性,本方案针对相关施工环节进行了全面细致的规划与设计,旨在确保施工过程的顺利进行以及最终工程质量的达标。
安全性原则:遵循国家相关建筑规范和安全标准,确保地下室超长无缝施工过程中的安全可控,防止因施工导致的结构安全隐患。
质量控制目标:追求高标准、高质量,确保地下室结构无缝施工后的整体质量,减少渗漏、裂缝等常见质量问题。
技术创新与应用:结合先进的施工技术和材料,优化施工方案,提高施工效率,降低成本。
环保与可持续发展:在施工过程中注重环境保护,合理利用资源,减少施工对环境的影响,同时保障项目的可持续发展。
通过本施工方案的实施,我们将力求实现项目的高质量、高效率、高安全性,为地下室超长无缝施工提供科学的指导和保障。
在接下来的章节中,我们将详细介绍施工流程、材料选择、技术要点、质量控制措施等方面的内容。
(整理)《超长地下混凝土结构无缝施工方案》

超长钢筋砼结构无缝设计与防水施工技术方案一、工程概况中国建筑设计研究院、北京市建筑设计院、清华大学建筑设计院和天津市设计院等设计。
总建筑大面积约100万m2。
根据中国建筑设计院介绍,该院承担的M4地块总建筑面积约30万m2,共有6栋办公楼,地下室长度在150~300m 之间,地下室总建筑面积约9万m2。
建设方要求在保证工程质量的前提下,加快施工进度,为滨海新区开发奠定招商引资的良好环境。
设计院希望与我院合作,提供技术支持。
为此,根据我院的科研成果和20多年的工程实践经验,提出地下室超长钢筋结构无缝设计与防水施工技术方案,供各方专家论证和参用。
二、需要解决的问题1、该建筑群为超长钢筋砼结构,按常规设计,每30-40m设一道后浇缝,等砼收缩60d后才能回填砼,且后浇缝的施工十分麻烦,处理不好会成为渗水隐患。
由于设后浇缝,给建筑布置带来不利,工期延长,建设方要求尽快把该建筑物建好,如何在保证工程质量前提下加快施工进度。
2、该地下室对防潮防水要求高,尽管作柔性外防水,但其防水寿命只有15~20年。
因此,砼结构自防水是永久防水之保证,普通砼收缩开裂是不可避免的缺陷,为此,如何控制结构有害裂缝(缝宽>0.2mm,不贯穿)的出现,这是保证工程质量的关键。
3.该基地是建在靠海的渤海新区,原为盐碱地,地下水有含有Na+、Mg++、Cl-、SO4=等有害成份,对钢筋混凝土有一定腐蚀作用。
因此,要求地下室混凝土具有抗裂、防渗和抗腐蚀的功能,这是保证地下结构耐久性的关键。
三、超长钢筋砼结构抗裂防渗技术内容1、简介自八十年代中期以来,中国建筑材料科学研究院先后研制成功了UEA、ZY 系列砼膨胀剂。
其后又在砼结构自防水和超长钢筋砼结构无缝施工技术领域进行了深入研究。
根据膨胀砼补偿收缩的原理,我院从1990年开始探索取消后浇带和结构自防水的科研工作,首先在理论上进行研究,后在工程上从小到大实践。
1992年《UEA补偿收缩砼防水工法》列为土木建筑国家级工法(YJGF22-92),1993年首次在《建筑结构》杂志上公布了“取消伸缩缝的设计新方法”,受到许多设计、施工单位的关注。
合肥“新地中心”超长地下室结构无缝设计
Ke ywo ds: u e o a e e ;s a e sde in;e pa sv te gte i g ba r s p rlng b s m nt e ml s sg x n ie sr n h n n nd;s rn ge c mpe s tn o rt h ika ・o n aig c nce e
样 , 能保证 地下 室结构 的 经济 与安 全 。 才 由变 形 变 化 引 起 裂 缝 的约 占裂 缝 3种 情 况 的
引起 的 ; 由 于变 形 变 化 引起 的 裂 缝 , 构 由 于 温 ③ 结
度、 收缩 、 胀 、 膨 不均匀 沉 降等 因素引起 变形 , 当变形 受 到约束 时便产 生 应 力 , 当此 应 力 超 过 混凝 土 抗 拉
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合肥 “ 地 中心 ’ 长 地 下 室 结构 无缝 设 计 新 ’ 超
王 华 辉 ( 建筑科学研究院 建筑设计院, 中国 北京 1 03 0 1) 0
[ 提 要 ] 通 过 合 肥 新 地 中心 超 长 地 下 室 结 构 的无 缝 设 计 , 绍 了 补 偿 收 缩 混 凝 土 无 缝 设 计 原 理 和 裂 缝 控 制 原 则 ; 合 考 虑 介 综
地下室超长钢筋混凝土结构无缝施工技术
地下室超长钢筋混凝土结构无缝施工技术摘要:本文结合工程实例,介绍了地下室混凝土结构的构造要求、施工难点分析和方案设计工作,重点围绕膨胀加强带的布置、参数设置、浇筑顺序和构造等方面探讨了地下室超长钢筋混凝土结构无缝施工技术,并总结了工程的实施效果,以供类似工程研究参考。
关键词:地下室;膨胀加强带;无缝施工技术;实施效果随着我国社会经济建设步伐的加快,城市建筑行业得到蓬勃的发展,许多高层建筑建设空间逐渐向地下发展,使得地下室工程数量日益增加。
地下防水设计是地下室混凝土结构工程的重要环节,常规的抗渗混凝土和柔性防水法由于施工周期长、施工成本高和工序繁多等原因,往往难以保证地下室工程的质量,给高层建筑的整体质量带来一定的安全隐患。
膨胀混凝土加强带采用比建筑混凝土高一级的混凝土,是一种用于替代后浇带的连续浇筑无缝施工技术,具有防渗性能好、施工周期短、工艺简单等优点,能够有效增加混凝土结构的密实度,提高连续建筑混凝土的强度,避免地下室混凝土出现渗漏或裂缝的情况,目前该种无缝施工技术在城市地下室超长钢筋混凝土结构施工中得到较好的应用及推广。
1 工程概况某建筑工程,地下2层,地上5栋21-23层住宅楼,1至4层为商业广场,主体结构为框架剪力墙结构。
基础深度-9.44m。
基础底板厚800/1700mm,根据主体结构分布情况,地下室设置后浇带693.469m,宽度800mm。
1.1 混凝土地下室采用强度等级C35的抗渗混凝土,抗渗等级S8,水中14d限制膨胀率≥0.015%,水中14d、空气中28d干缩率≤0.03%;后浇带采用强度等级C35抗渗混凝土,抗渗等级S8,内掺微膨胀剂,水中14d限制膨胀率≥0.025%,空气中28d干缩率≤0.03%。
1.2 构造要求地下室外墙后浇带外侧需要与后浇带两侧墙一同预先浇筑外衬墙,厚度250mm且在后浇带中间断开100mm缝隙,设置500mm×10mm橡胶止水带。
钢筋连续设置,不断开,见图1。
超长地下室结构无缝设计
超长地下室结构无缝设计【摘要】:随着我国建设事业的开展,建筑物使用功能的需要,钢筋混凝土房屋超长结构越来越多,现在地下室建筑长度、宽度几百米情况时常出现,超长地下室无缝设计在我国以及有了较大成功案例。
本文依据就苏州南门路面粉厂地块定销商品房(北区)地下车库结构设计,对超长结构必须考虑在施工期间及投入使用后如何减少或控制裂缝进行分析及介绍,为其它工程提供一些参考。
【关键词】超长地下室;无缝设计;裂缝控制超长结构系指结构单元长度超过了?混凝土结构设计标准?所规定的钢筋混凝土结构伸缩缝、沉降缝最大间距的结构,结构设置伸缩缝、沉降缝是基于混凝土枯燥收缩、热胀冷缩和地基不均匀沉降而引起结构变形破坏,而主要是考虑长期热胀冷缩的影响,考虑混凝土干缩和施工期间水泥水化热影响常采用施工后浇带等措施。
混凝土结构在施工过程中和使用过程中或多或少出现不同程度、不同形式的裂缝已是普遍现象,结构物裂缝是不可防止的,大量的工程实例证明,结构留缝与否,并不是决定结构变形开裂与否的唯一条件。
结构裂缝与很多因素有关。
结构裂缝分为两大类,一类是由于荷载引起的裂缝,另一类是由于变形引起的裂缝,很多结构裂缝无法用荷载原因去解释,只能用变形去解释。
变形作用包括温度、湿度、水泥水化热、地基变形等。
综上所述地下室结构产生裂缝有以下几个主要原因:(1)地基不均匀沉降导致混凝土开裂;(2)混凝土强度缺乏不满足设计要求导致混凝能开裂;(3)混凝土收缩产生的裂缝;(4)温度变化引起的混凝土裂缝。
前面两项在混凝土结构设计中严格按标准条文执行,能够较好的控制混凝土裂缝的产生;本文主要介绍后两项在实际工程的解决方法。
近些年,随着新材料的运用和计算机分析手段的不断进步,国内已经有了多个超长不设缝混凝土结构工程的成功案例。
本文在对地下室裂缝产生的原因进行分析的根底上,结合苏州南门路面粉厂地块定销商品房(北区)地下车库结构设计工程,对超长地下室结构的无缝设计进行相关探讨。
地下室无缝设计要点浅析
地下室无缝设计要点浅析一、超长地下室无缝设计概述我国现阶段地下室结构主要采用现浇混凝土,且大多数地下室长度接近或超过100m,个别甚至接近400m,这样的长度已远超规范规定的钢筋混凝土结构伸缩缝设置的最大间距。
若项目完全按规范要求设置伸缩缝,则建筑成本、建筑效果、使用空间均大受影响。
因此取消地下室混凝土结构的永久伸缩缝,是地下建筑结构设计发展新趋势。
随着混凝土裂缝研究的不断深入和超长无缝设计工程经验的积累,大量工程朝超长无缝方向发展。
二、超长地下室混凝土结构裂缝产生原因(一)温度引起的混凝土裂缝1、水泥水化热影响因水泥在水化过程中产生大量热量,致使混凝土内部温度升高,而混凝土内部与表面温差过大,会产生温度应力和温度变形。
温度应力与温差成正比,当温度应力超过混凝土内外的约束力时,就会产生裂缝。
2、外界气温变化影响大体积混凝土在施工阶段引起的温度温差以及昼夜、浇筑温度和散热温度三者的叠加。
混凝土抗拉强度是抗压强度的1/20~1/10,原材料的不均匀,水灰比不稳定及运输和浇筑过程中的离析现象,在同一块混凝土中其抗拉强度又是不均匀的,存在着许多抗拉能力低,易于出现裂缝的薄弱部位。
(二)混凝土收缩引起的裂缝收缩裂缝主要由三种收缩引起:硬化收缩与外界湿度变化无关。
塑性收缩量大,在混凝土表面上特别是在养护不良部位,出现龟裂,裂缝无规则。
干缩:即混凝土内水分不断蒸发,引起体积显著收缩,其收缩量占总体积收缩量80%~90%,水泥石在干燥和水湿环境中要产生干缩和湿胀现象,混凝土结构干缩是复杂的变形过程,影响因素多。
三、超长地下室无缝设计的要点(一)设置混凝土后浇带混凝土后浇带是指浇筑混凝土时,间隔一段距离预留一定宽度混凝土后浇段,待两侧混凝土浇筑完一定时间后再浇筑的施工方式,是一种释“放”混凝土收缩应力的防裂措施。
后浇带设置间距宜为30~40m,后浇带宽度宜为800~1000mm,一般沿地下室底板、墙体、顶板连续封闭设置。