地下室混凝土墙体裂缝原因及防治措施
地下室混凝土墙体裂缝原因及防治措施
1、墙体裂缝主要有:
砼收缩裂缝;砖砌体因温度应力引起的裂缝;外力作用的裂缝。
1.1砼收缩的三种情况
1.1.1干缩。
这种裂缝产生的原因是混凝土拌合物在浇捣完毕后,混凝土拌合物内部的水份一部分泌出流失,一部分被水泥水化所用,另外一部分被蒸发,尤其是在干热、风较大的季节以及在空中的薄壁结构板混凝土拌合物则更容易出现失水干缩而发生裂缝。
砼在制备过程中,水泥和掺合料与水拌合后体积膨胀,但在入模成型后,随着砼水化作用的发生,砼中的部分水份被吸收部分水份被蒸发,体积有一定的缩小。
干缩量与水泥用量、水灰比的大小有关。
水泥用量多、水灰比大的砼其收缩亦大。
同时砼收缩量与气候有关,夏季气温高,气候干燥,砼中水份蒸发快,收缩也快。
砼体积收缩,使砼产生内应力,当收缩快和收缩大时砼就会产生裂缝,干缩裂缝一般都是表面的,不规则和不连续的。
1.1.2热胀冷缩,膨胀系数α=1.010-5.假如同样两20m长的砼墙在酷夏40℃时施工与严冬-6℃,在无任何约束的情况下,其砼墙收缩量为9.2mm.若墙两头有约束,即会导致裂缝。
裂缝垂直平面,从上到下有规划地分布在墙体上,但裂缝出现时间均在一、二个月以后,未见砼早期裂缝。
1.1.3砼内部温度变化产生收缩裂缝。
根据实际测定,砼从搅拌机出斗就有水化热产生,温度由低到高,到砼成型以后第3-4天,水化热到达高峰,其温度较自然温度升高30-40℃,以后逐步下降,半个月以后接近自然界温度。
与地下室墙连体的部分框架柱,断面边长都大于1m,属大体积砼,水化热高,表面暴露在空气中,散热快,内部砼热量散发不出来,内外温差大,若采取措施不当,表面砼就会产生裂缝。
对于框架柱与外墙连体的节间来讲,大体积砼的框架柱可视为一个较大的热源体,而与之连体的墙体薄,且与外界空气接触面较大,散热快。
当框架柱砼内大量发热膨胀时,墙体已开始降温收缩,由于连结在一起的两个构件之间产生温差,变形不同步协调,在柱子附近和墙中间出现裂缝是符合规律的。
1.2砖砌体因温度应力引起的墙体裂缝。
产生墙体裂缝的原因很多,但砼内部水化热的变化所引起的墙体伸缩变形是产生裂缝的主要原因。
墙体砼降温出现温差及砼收缩当量温差产生内应力,当水平拉应力σx(y)超过砼抗拉强度时便会引起竖向裂缝。
砼初期抗拉强度很低,因此这种现象会经常发生。
事实上,在竖直方向也有应力σz的作用,但因墙体高度不大,温度变形极小,且上部无约束作用,又配有竖钢筋抗拉,故不会出现水平裂缝。
由于墙体两端与高层框架柱连接,高层框架柱是一个较强的约束体,当水化热降温墙体收缩时,约束了墙体沿水平方向的收缩变形,致使墙柱连结处及墙中出现裂缝。
一般材料均有热胀冷缩性质,如果结构不受任何约束,在温度变化时能自由变形,那么结构中就不会产生附加应力。
如果结构受到约束力而不能自由变形时,将在结构中产生附加应力或温度应力。
在相同温差下,钢筋砼结构的伸长值要比砖砌体大一倍左右。
所以在混合结构中,当自然界温度发生变化时,房屋各部分构件都会发生各自不同的变形。
钢筋砼楼盖,圈梁等与砖墙伸缩不一,
结果由于彼此间制约作用而产生应力,而混凝土和砖砌体又都是抗拉强度弱的材料,当构件中因制约作用产生的拉应力超过其极限抗拉强度时,不同形式的裂缝就会出现。
1.3外力作用引起墙体裂缝。
地下室墙体所受外力主要有以下三个方面:一、地基基础产生不均匀沉降,造成墙体和梁板结构裂缝。
二、墙两侧模板未同时拆除,选拆一边,未拆的一边模板支撑给新浇砼墙一个侧向压力,若模板支撑较紧,则砼墙产生裂缝。
三、墙外侧填土过早,填土使墙外侧向内侧挤压,早期砼强度低,极易产生裂缝。
2、裂缝防治措施
2.1砼的保混养护对其强度增涨和各类性能的提高十分重要,特别是早期的养护可避免表面脱水减少砼初期伸缩裂缝发生。
施工中必须坚持覆盖麻袋或草包进行一周左右的养护,并建议采用喷养护液进行养护。
为了防止墙体早期砼出现收缩裂缝,在墙体中设置适当数量的后浇带,后浇带设置间距15~25m,留置宽度1000~1500mm,保留时间为40~60天,在建施工的一幢27层高层建筑,地下室墙板施工已近两年,未出现裂缝。
墙板留置后浇带的目的就是减少约束,释放温度收缩应力,给墙体有一定的伸缩自由。
2.2采取“抗裂”的设计原则,控制裂缝发生。
在墙板顶部和腰部设两道暗梁,并适当增设暗柱,以起到“模箍作用”;适当增加墙板钢筋,尤其是水平构造筋的配筋率应适量提高。
2.3进行砼配合比的试配试拌,采用水化热低、收缩性小、早期强度高的硅酸盐水泥作胶结料,粗骨料级配好,中粗砂含泥量小,掺早强缓凝型泵送剂,严格控制砼水灰比和搅拌时间,为墙体施工提供高质量的砼拌料。
2.4加强砼振捣,砼必须分层分段振捣,有效排除砼内的泌水,消除砼内部孔隙,确保砼的高密度,增加砼与钢筋的粘结力,增加砼材质的连续性和整体性,提高砼的强度,尤其要提高砼的抗拉强度。
2.5砼要分层浇筑,有利于砼水化热的散发,砼浇灌完成后和模板拆除后,墙柱两侧必须覆盖二层草袋,使柱、墙表面砼与内部砼的温差保持在25℃以下,防止砼柱墙内外温差过大,收缩不均匀,掺入砼膨胀剂,使砼内产生微量膨胀应力抵消砼中的收缩应力。
2.6加强砼养护。
早期砼不得有外力作用,避免冲击、碰撞,使砼墙柱遭受早期伤害,并适当延长淋水养护时间,确保砼强度快速健康增长。
地下室外墙裂缝原因及处理建议
地下室外墙裂缝原因及处理建议一、裂缝主要原因:混凝土构件开裂是因为混凝土的抗拉强度达不到其拉应力的要求,分析地下室长墙的早期裂缝得知,混凝土的温差及收缩是引起裂缝的主要因素。
按照文献[11,设计中主要是对应力长墙的水平应力0rx进行控制,是常引起垂直裂缝的主要应力,最大的0rx值出现在剪应力等于零的时候,也就是长墙中部,这个数值与混凝土的弹模、线胀系数、温差、收缩差、长高比、长度、约束度、徐变、配筋等息息相关。
混凝土的温差与温度应力成正比,升温为正,降温为负,混凝土的收缩值换算是当量温差,该温差的应力就是拉应力,且为负值。
所以,若混凝土结构中同时出现了收缩及降温,相互叠加的拉应力有混凝土结构来承担。
如果该拉应力超过了混凝土抗拉强度,第一条裂缝产生于墙的中部,一分为二,各个块板具备了独自的应力分布,构成相似度极高的图形,但长度缩短了一半,其最大值也将随其减少一半,若这个数值还是大于抗拉强度,第二批裂缝就会产生,依此循环,只有o'xmax和抗拉强度相当时,便不再产生裂缝,且情况趋于稳定。
因为混凝土早期强度及抗拉强度都达不到要求,所以拆模后长出现裂缝,裂缝一步步发展,混凝土强度也不断增加,裂缝的扩展趋于稳定,由此得知,最早产生的裂缝因为其过大的o'xmax,形成的裂缝一般为贯穿性的,有很大的缝宽,后期出现的裂缝的缝宽不太大。
若o'xmsx和抗拉强度相同,状态极其混乱,由于施工、钢筋及混凝土性状等对其造成的影响,导致混凝土开裂现象不稳定,相对而言,裂缝的长度、间距及宽度就具有了离散性。
①混凝土收缩。
地下室外墙裂缝的发生是由于水化热温升回降速度过快,砼表面失水收缩,地下室底板约束过大引起,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。
为什么地下室外墙容易出现裂缝?
地下室外墙是一种特殊的混凝土结构,所浇筑的混凝土既可能受到失水引起的干燥收缩也可能受到温度影响产生应力,两者应力均可能成为产生裂缝的根源。
地下室墙结构在施工时,环境温度和混凝土材料的收缩徐变等因素可能会使结构产生裂缝,影响混凝土裂缝的主要因素主要有外部因素和内部因素。
外部因素主要有:内外环境、施工工艺、施工顺序、养护、荷载等;内部因素则是主要是选用材料的特性。
混凝土水化反应引起的收缩是引起混凝土墙体开裂原因之一,混凝土收缩时应变超过混凝土最大轴心受拉应变的3~5倍,一般可达(300~500)×10-6,泵送混凝土的收缩变形则为普通混凝土的1.3~2倍。
早期,混凝土浇筑后一个月内,产生15%~25%的收缩;浇筑后90~180天,完成40%~80%的收缩变形;大约500~700天后,混凝土的收缩变形逐渐趋于稳定。
(1)自收缩阶段由水泥水化引起的收缩称之为自收缩,自收缩主要与混凝土水灰比相关。
混凝土的自缩变形量一般在(35~100)×10-6范围。
线膨胀系数为10-5/℃的混凝土,则相当于3.5~10℃的温度荷载,所以影响还是较大的。
(2)塑性收缩阶段混凝土浇筑后4~15小时左右,混凝土中化学反应剧烈,混凝土表面水蒸发迅速,产生沁水现象,使得混凝土收缩。
此时骨料和胶合料之间产生毛细管负压力,也产生不均匀的沉缩变形,称之为塑性收缩,塑性收缩多会导致混凝土表面出现龟裂。
对于超长混凝土结构,应注意混凝土在浇筑后15个小时内的养护,比如初凝前再对混凝土表面碾实压平。
(3)温度收缩阶段(冷缩阶段)在经过前两个阶段后,混凝土的温度开始下降产生冷缩。
众所周知,水泥石中多为胶凝体和水,胶凝体和水在混凝土在凝固初期水化反应剧烈,使得温度急剧升高,混凝土产生热膨胀。
再随着时间的推移,混凝土内部水化反应减弱,产生的热量小于散发的热量,混凝土构件开始逐渐冷却,在结构上产生收缩。
骤降温差分为两类:一类是建筑物在降雨、降雪或冷空气作用下,与外界空气接触的建筑物外表面迅速降温,从而在建筑物中形成内高外低的温度场;另一类是日落气温降低后,建筑物外表面温度降低,形成的内高外低的温度场。
混凝土墙体裂缝产生的原因及对策
在建筑工程中常见的墙体结构高厚比为1/15~1/8。
主要结构形式:高层建筑地下室挡土墙和剪力墙的墙体,混凝土的强度等级常为C30~C50。
墙体混凝土内分布双排双向钢筋,模板体系常用木模板或钢模板,用穿墙螺栓固定模板,混凝土通过泵管下料,振捣密实,混凝土凝结硬化,经保温、保湿养护后,脱模形成混凝土墙体结构。
(一)垂直地面的裂缝(1)裂缝特点墙体垂直裂缝通常在拆模时或拆模后隔数日出现,相邻两裂缝间的距离2~4m,裂缝宽度0.1~0.3mm,垂直向下中间宽两端细直至消失。
当墙两侧外露在大气环境中,墙体内外裂缝呈对称分布,墙体厚度300~400mm,裂缝宽度大于0.3mm时,裂缝就贯穿了。
(2)混凝土墙体垂直裂缝形成的原因墙体结构属于薄壁结构,面积也比较大,表面温度散失也快。
混凝土是一种脆性材料,抗压强度高,抗拉强度低,拉压比在1/7~1/15之间。
混凝土强度等级大于C30,厚度为300~400mm 的墙体,墙体混凝土浇筑早期﹙1~3天﹚内部的水化热可使温度达到40℃~50℃,墙体施工时,在春、秋季节,昼夜温差变化大,白天15~20℃,夜间降温至5~10℃,此时如过早拆模,事必造成墙体内外温差超过25℃,增加混凝土开裂的几率。
因之,施工单位未根据墙体的强度等级和施工季节对模板采取保温措施,拆模过早。
墙柱变截面转角降温收缩不均匀,而未采取相应措施,是墙体裂缝的重要原因。
另一种常见的墙体裂缝,是由于一次浇筑的墙体过长。
混凝土墙体因其底部受基础约束,上部自由收缩而开裂。
因此,一般情况下,墙体浇筑长度一般不超过6米。
(3)垂直裂缝控制措施在混凝土配合比设计时,根据工程结构情况充分考虑混凝土内部温升,控制胶凝材料总量、掺合料的掺量,水胶比和浆骨比。
水泥品种的应优先选用水泥比表面积小,放热量小的中热水泥或低热水泥,用粉煤灰、矿渣粉等矿物掺合料替代部分水泥,降低混凝土水化热。
使用缓凝型高效减水剂(如萘系、脂肪族与葡萄糖酸钠、三聚磷酸钠复合),延缓水泥的水化速度,控制温升速度。
地下室外墙开裂原因及分析
地下室外墙开裂原因及分析一、地下室墙体开裂有以下特征:1、多发生在地下室外墙。
由于外墙混凝土强度等级比较高,大多数是C40及其以上,混凝土水泥用量高、发热量大、自收缩大。
当墙体收缩受到底板的约束时,收缩变形和约束方向相垂直,裂缝就以竖向、等间距的形式出现。
多数裂缝长度接近墙高,裂缝两端逐渐变细、消失。
2、裂缝数量多,但宽度一般不大,大多数在0.2mm左右。
3、裂缝出现时间多在拆模后不久或温度骤降时。
混凝土强度等级高、水泥用量大时,自收缩大的墙体混凝土未拆模时也可能出现裂缝。
4、随时间裂缝继续发展,数量增加,但裂缝宽度增长不多。
5、墙两端裂缝较少,但接近墙中部时裂缝数量增多。
基坑回填后裂缝逐渐变窄,有时漏水,但水量不大,随时间推移,水化产物逐渐堵塞混凝土内部毛细孔,也就不漏水了。
二、为什么地下室外墙最容易出现裂缝?地下室墙开裂常发生在墙体较长或混凝土强度等级较高的部位。
裂缝多为等距、几乎与长向垂直的直线裂纹。
地下室外墙开裂原因及对策见下表原因 对策 地下室外墙的长度远远大于内墙,混凝土总收缩值大,当收缩受到已硬化混凝土底板的约束时墙体便会开裂 墙体每30~40m 应设置后浇带或加强带,带内加膨胀剂或抗裂防水剂,控制混凝土14d 水中限制膨胀率≥3.0x设计原因 1.混凝土设计强度等服高,水泥用量高,发热量大,其拆模后墙体内侧(室内)温、湿度均高于墙外侧,墙体内外温、湿度差很大,收缩差大,易开裂 2. 墙体水平抗裂筋设置在主筋内侧,再且地下室处于潮湿环境,钢保护层一般要在30mm 及其以上,结体表面30mm 厚为素混凝土,加上水平筋间距过大,削弱了墙面混凝土的抗裂能力精心设计 1.混凝土外墙强度等级不宜小于C30,且不宜大于C40 2.墙体水平抗裂筋设置在主筋外侧,水平筋应细而密,墙体单面水平钢筋的配筋率不宜小于0.2% 3.当地下室外墙墙体净高大于3.6m 时,在墙体高度的水平中线上下共500mm 高范围内,水平筋的间距不宜大于100mm 4.墙与柱、墙与墙的连接部位宜增设直径为8~10mm 的水平附加钢筋,伸入墙体不宜小于1500m 混凝土生产原因 1.对混凝土使用的砂石质量控制不严,砂石级配不好、含泥量大、泥块含量大、砂过细 2.配制的混凝土坍落度大、胶凝材料用量过 大、砂率过大,都会增大混凝土的收缩,降低混混凝的土抗裂性能精心配制混凝土:混凝土搅拌站应高度重视原材料的选择,配合比设计和坍落度控制 1.选用要配良好的砂石,宜选用细度模数不小于2.6的中砂,不得采用细沙,含泥量≤2.5%,泥块含量≤1%,石子含泥量≤1%,泥块含量≤0.5% 2. 降低混凝土坍落度,以减少混凝土收缩 3. .尽量降低水泥用量(≤400kg/m),可利用60d 或90d 强度,降低混凝土发热量 4.混凝土中宜掺入抗裂防水剂或膨胀剂,控制水中14d 限制膨胀率≥2.5,以减少混凝土收缩 施工原因 1.地下室外墙拆模过早,墙外部受到风吹、日 晒,致使墙体内外湿度差大,导致收缩大 2.混凝土保湿养护时间短,加大收缩 3.低温季节施工,拆模后墙体内外温差大,导 致出现温差裂缝 精心施工 1.地下室外墙宜在浇筑后3-5d 拆模,24h 松开对拉螺钉,上部小量喷水养护,3-5d 再拆模,加长初期保温、保湿养护时间。
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。
地下室砼外墙开裂的原因及预防措施
地下室砼外墙开裂的原因及预防措施一、原因分析:1、地下室墙体薄弱:地下室墙体厚度不够或设计不合理,承受不住地下水的压力,导致墙体开裂。
2、材料影响:使用的混凝土质量不达标,如水泥标号低、砂石质量差等,导致混凝土的抗渗性能和抗裂性能不足。
3、施工不当:施工时没有按照设计要求进行,例如施工缝处理不当、振捣不密实等,导致墙体出现裂缝。
4、环境因素:地下室周围的环境变化,如地下水位上升、地面沉降等,也会导致墙体开裂。
二、预防措施:1、优化设计:在设计地下室墙体时,应考虑地下水的压力和地质条件等因素,合理设计墙体的厚度和强度。
2、提高材料质量:选择优质的水泥、砂石等材料,保证混凝土的质量和抗渗性能。
3、规范施工:严格按照设计要求和施工规范进行施工,确保施工缝处理得当、振捣密实。
4、加强养护:在混凝土浇筑完成后,及时进行养护,防止墙体出现裂缝。
5、控制环境因素:在施工前应了解地下水位和地质情况,采取相应的措施控制地下水位上升和地面沉降等环境因素。
地下室砼外墙开裂的原因有很多,但只要在设计、材料、施工等方面采取相应的预防措施,就可以有效地减少墙体开裂的可能性。
在施工过程中应加强监测和养护,及时发现和处理问题,确保地下室的安全使用。
地下室外墙裂缝原因分析及处理措施一、引言随着地下空间的广泛利用,地下室外墙的裂缝问题成为了建筑工程中一个重要的问题。
裂缝不仅影响建筑物的美观,更严重的是,它们可能导致漏水、结构安全等问题。
因此,对地下室外墙裂缝的原因进行分析,并采取适当的处理措施是十分重要的。
二、地下室外墙裂缝的原因分析1、温度变化:由于地下室外墙长期处于阴暗潮湿的环境中,其内部温度和外部温度差异较大,导致墙体的热胀冷缩效应。
当温度变化过大时,墙体材料可能产生裂缝。
2、土壤压力:在地下,土壤压力是一个不可忽视的因素。
土壤压力可能会使地下室外墙产生裂缝。
特别是在雨水丰富或地下水位较高的地区,土壤压力可能增加裂缝的风险。
地下室连续墙裂缝成因与防治措施
地下室连续墙裂缝成因与防治措施一、引言地下室连续墙裂缝是地下室建筑中常见的问题,给房屋结构的稳定性和使用功能带来了威胁。
本文将从成因和防治措施两个方面分析地下室连续墙裂缝的问题,以期为相关人员提供实用的指导和建议。
二、成因分析地下室连续墙裂缝的成因多种多样,主要包括以下几个方面:1. 建筑设计问题:地下室连续墙裂缝的一个重要原因是建筑设计不合理。
设计师在地下室结构的设计中,如墙体厚度、钢筋配置等方面存在缺陷,导致墙体承受不了外部压力,从而出现裂缝。
2. 材料质量问题:地下室连续墙裂缝的另一个原因是材料质量问题。
如果使用的混凝土质量不过关,或者钢筋的质量不符合标准,就会影响墙体的稳定性,易出现裂缝。
3. 地下水位变化:地下水位的变化也是地下室连续墙裂缝的常见原因。
地下水位的上升或下降会导致土壤的膨胀或收缩,从而使地下室墙体受到不均匀的力,进而出现裂缝。
4. 地震和地质问题:地震和地质问题也是地下室连续墙裂缝的重要原因。
在地震或地质活动频繁的地区,地下室连续墙裂缝的风险较高。
三、防治措施为了解决地下室连续墙裂缝的问题,以下是一些常用的防治措施:1. 加强建筑设计:在地下室建筑设计中,应注重墙体的厚度和钢筋配置等方面,确保结构的稳定性和承载能力。
2. 选择高质量材料:在施工过程中,应选择高质量的混凝土和符合标准的钢筋,以确保墙体的质量。
3. 控制地下水位:通过合理的排水系统和防水措施,控制地下水位的变化,减少地下室墙体受到的不均匀力。
4. 加固墙体结构:对于已经出现裂缝的地下室墙体,可以采取加固措施,如加固钢筋、注浆等,以提高墙体的稳定性。
5. 地震预防措施:在地震频发地区,应采取相应的地震预防措施,如加固墙体、设置阻尼器等,以提高地下室的抗震能力。
6. 定期检查维护:地下室连续墙裂缝的防治工作不是一次性的,需要定期进行检查和维护。
及时发现和修复墙体裂缝,可以避免问题进一步扩大。
四、结论地下室连续墙裂缝是地下室建筑中常见的问题,其成因多种多样,主要包括建筑设计问题、材料质量问题、地下水位变化以及地震和地质问题等。
混凝土地下室墙体裂缝原因及处理措施【最新资料
【摘要】:高层建筑地下室混凝土墙作为大体积混凝土的一种,具有水平方向长且厚度薄的特点。
混凝土浇筑初期,剪力墙受基础底板约束,容易出现早期温度收缩裂缝,严重的影响了结构的可靠性和使用性。
因此,如何有效地对墙体温度收缩应力分析计算,避免混凝土开裂,达到裂缝控制的目的,成为现今工程界人士关注的焦点。
本文针对地下室混凝土墙体裂缝的分布状态,从材料,温差与收缩等方面,分析了地下室砼墙体裂缝的形成原因及提出了相应的解决方案。
【关键词】:地下室砼墙体,裂缝成因,裂缝防治,裂缝处理目录【摘要】:.................................................................................................................................... - 2 -目录...................................................................................................................................... - 3 -一:概述...................................................................................................................................... - 4 -(一)现阶段建筑工程界对混凝土裂缝的研究:.......................................................... - 4 -(二)对混凝土地下室墙体裂缝研究的意义:................................................................. - 5 -二、混凝土地下室墙体裂缝的种类及分布特点...................................................................... - 6 -(一):混凝土地下室墙体裂缝的种类............................................................................ - 6 -(二)、混凝土地下室墙体裂缝的分布特点.................................................................... - 6 -三、地下室裂缝的控制及技术处理.......................................................................................... - 7 -(一) .进场材料的控制......................................................................................................... - 7 -1.水泥使用量和水泥品种的选择............................................................................... - 7 -2.混凝土单位用水量的选择.................................................................................... - 7 -3 .混凝土骨料的选择.................................................................................................. - 8 -4.外加剂的选择...................................................................................................... - 8 -(二)设计过程的控制.................................................................................................... - 9 -1.钢筋分布对裂缝的影响........................................................................................ - 9 -2. 建筑结构设计对裂缝的影响............................................................................... - 10 -(三)施工技术的控制.................................................................................................. - 11 -1.混凝土的搅拌、振捣和浇筑................................................................................. - 11 -2.混凝土出料和浇筑时温度的控制......................................................................... - 11 -3.混凝土的养护......................................................................................................... - 12 -4.基础土体回填......................................................................................................... - 12 -(四)裂缝的处理方法.................................................................................................... - 12 -1.对影响结构承载能力的裂缝的处理.................................................................. - 12 -2.对影响结构正常使用的裂缝的处理.................................................................. - 13 -3.混凝土地下室裂缝修补的常用方法:.............................................................. - 13 -四:结论 ...................................................................................................................................... - 15 -五:主要参考文献.................................................................................................................... - 16 -六:致谢.................................................................................................................................... - 16 -一:概述(一)现阶段建筑工程界对混凝土裂缝的研究:近年来,随着高层建筑的日益增多,在公共建筑、高层住宅等工程中,混凝土地下室被广泛采用。
地下室常见裂缝及渗漏防治措施
地下室常见裂缝及渗漏防治举措1垂直裂缝渗水表现形式:地下室主体结构施工后,钢筋混凝土墙体中部区域和护壁柱边出现垂直裂缝,并有渗漏水现象.形成原因:防水混凝土未使用低水化热水泥或未掺抗裂纤维和膨胀剂,拆模过早和养护不良.2施工缝渗水表现形式:地下室变形缝和施工缝新旧混凝土相接处沿缝隙处有渗漏水现象.形成原因:地下室分仓过大或变形缝、施工缝部位设置不合理,施工缝界面处理马虎或带压力水浇筑.3底板裂缝渗水表现形式:地下室底板出现裂缝并有渗漏水现象.形成原因:混凝土振捣不密实,底板厚度不够或跨度过大,或建筑物沉降过大造成底板反力过大,抗浮桩及锚杆设计不合理.4顶板裂缝渗水表现形式:地下室顶板出现有规律的井字形分块裂缝并有渗漏水现象.形成原因:地下室顶板厚度不够或过厚,混凝土配合比和材料不当,振捣不密实和养护不良,有覆土的顶板采用空心楼盖.5顶板线盒处渗水表现形式:地下室顶板线盒或线管处渗水.形成原因:地下室顶板线盒、线管布置不合理,线盒位置钢筋未增强.地下室顶板上有堆载或重型运输通道未进行加固.6管周渗水表现形式:预埋套管及直埋管道穿防水混凝土墙处有渗漏水现象.形成原因:穿墙套管未焊止水环或止水环规格尺寸不满足要求,止水环焊接质量不良. 7穿墙螺栓周渗水表现形式:外墙及水池墙体穿螺杆处有渗水现象.形成原因:穿墙螺杆止水环尺寸过小或未满焊或焊接不饱满,拆模过早致使螺杆周边混凝土被扰动.划重点以下是防治举措:1防水混凝土采用低水化热水泥,并掺抗裂纤维和膨胀剂,粗骨料级配需连续. 提升早期强度,适当增加配筋等.2地下室底板混凝土初凝前应二次振捣,终凝前采用机械磨压,人工多遍抹压平整并压光,终凝后立即采用塑料布和多层保水性强的材料覆盖保温保湿养护, 保温养护时间不少于2天,保湿养护时间不少于14天.3地下室外墙混凝土浇筑后带模养护不应少于2天,拆模后应采用多层保水性强的材料覆盖养护3—4天,之后继续洒水养护,有效养护总时间不得少于14 天.4防水混凝土浇筑应采用机械振捣,防止漏振、欠振和超振,保证混凝土的均匀性和密实性.5穿墙止水螺杆止水环应满焊且饱满,拆模后将留下的凹槽用密封材料封堵密实,并用聚合物防水砂浆抹平.6防水混凝土分层连续浇筑,混凝土分层厚度不大于500mm.严禁在有积水的基坑、基槽内浇筑.7后浇带施工缝浇筑混凝土前,应将其外表浮浆和杂物去除,并凿到密实混凝土,再铺设去粗骨料水泥砂浆.浇筑混凝土时,先浇水湿润,再及时浇灌混凝土,并振捣密实.8地下工程在施工过程中,应保持地下水位低于防水混凝土500mm以上,并应排除地下水.9防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝,不得接触模板.10所有穿过防水混凝土的预埋件,必须满焊止水环,焊缝要密实无缝.环片净宽不小于40mm,大管径的套管不得小于80mm,安装时必须固定牢固,不得有松动现象.11大体积防水混凝土入模温度不应高于30℃,混凝土内外差值大于25℃时, 应采取外表保温和内部降温举措.12墙体水平施工缝部位预浇20-40mm同砼配合比水泥砂浆〔采用专用溜管送浆到位〕,之后分层〔不大于500mm〕浇筑,各层在初凝前完成上次砼浇筑, 防止出现施工冷缝.并安排专人轻敲模板,跟踪检查浇筑和振捣是否到位.13垫层防水层基层转角处应做成圆弧形或钝角.各层防水卷材均要铺贴牢固, 并增设卷材附加层,根据转角处形状粘结紧密,防水层完成后应做好成品保护.14地下室顶板线盒使用小型圆形线盒,背部使用铁件或型钢固定,严禁使用泡沫板固定,该部位进行钢筋增强处理.线管位置位于顶板双层底筋上,不宜贴近顶板上部.15地下室顶板做临时堆场、设备基座、重型运输道时,应经结构验算,并在地下室进行加设支撑等加固处理.16施工图会审时,重点关注和复核抗浮桩和抗浮锚杆的设计和布置是否合理, 顶板板厚是否满足要求,地下室有覆土顶板尽量不采用空心楼盖.17地下室外墙迎水面在墙主筋外应增加抗裂钢筋网,钢筋网间距宜为100- 120mm.合理设置后浇带间距.顶板开有较大孔洞时应局部增强.。
混凝土结构设计裂缝产生的原因及抗裂措施
混凝土结构设计裂缝产生的原因及抗裂措施摘要:混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,混凝土裂缝产生的原因也很多,在结构设计过程中就需要根据不同的结构形式和不同的结构构件预判可能出现的裂缝,再根据不同的可能出现的裂缝采取相应的预防措施。
随着社会的发展与进步,重视混凝土结构设计具有重要的意义。
本文主要简单介绍混凝土结构设计中裂缝产生的原因及抗裂措施。
关键词:混凝土结构设计;抗裂设计;抗裂措施1 混凝土结构设计裂缝产生的原因1.1 设计因素由于借用地质报告造成差错,地基钻探勘测不准,业余设计者错误设计。
图纸采用梁板平法,表达较简单,施工单位若识图水平较差,理解错误。
1.2 环境因素混凝土具有热胀冷缩的性质,当环境温度发生变化,或水泥水化热使混凝土温度发生变化时,钢筋混凝土结构就产生温度变形。
而建筑物中的结构构件在温度变形和约束的共同作用下,产生温度应力,当这种应力超过混凝土的抗裂强度时,就产生温度裂缝。
如:自防水屋面板上的裂缝、大体积混凝土的裂缝。
温度裂缝的特征:裂缝的宽度大小不一,但每一条裂缝宽度变化不大,裂缝宽度随着温度变化而变化。
一般会出现表面的、较深的或贯穿性裂缝。
其中表层裂缝的方向一般无规律性;较深的或贯穿裂缝走向,往往与主筋方向平行或接近平行。
普通钢筋混凝土的裂缝不一定都是质量问题,只要裂缝宽度符合规范规定,都属正常情况。
但对宽度超过规范规定,或降低构件的承载能力,或有失稳破坏可能,或影响耐久性等方面的裂缝等都应认真分析,慎重处理。
1.3 施工方面施工工艺不当是造成钢筋混凝土开裂的另一个主要原因。
由于施工原因造成裂缝出现的因素很多,主要有:水泥、砂、石等质量不好是引起裂缝较常见的因素。
若工程上用了这些不合格的材料就会导致质量事故,所以说只有把好材料的质量关,工程质量才会在根本上得到保证。
混凝土是一种人造混合材料,其质量好坏的一个重要标志是成型后混凝土的均匀性和密实程度。
因此混凝土的搅拌、运输、浇灌、振实各道工序中的任何缺陷和疏漏,都可能是裂缝产生的直接或间接原因。
