人防地下室外墙混凝土裂缝分析与控制

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人防地下室裂缝分析及处理方法

人防地下室裂缝分析及处理方法

人防地下室裂缝分析及处理方法摘要:随着我国国民经济的飞速发展,社会在不断进步,加快了城市建设的步伐,充分利用地下空间成为城市建设的一个发展趋势。

随着人们生活水平的提高,国民素质不断提高,对于防空袭的意识也不断提高,人民防空地下室是城市人防工程的重要组成部分,现阶段人民防空地下室的建设规模以及建设总量在不断扩大,由于地下相对来讲比较潮湿,人民防空地下室的施工或日常管理不当,会出现裂缝等现象,因此,需要采取合理有效的措施及时处理。

关键词:人民防空;人防地下室;裂缝;混凝土一、人防地下室的概述人防地下室是人民防空地下室的简称,主要用于人民防空指挥、通信、掩蔽等,在紧急时刻还可以用于存储粮食和淡水,保障人们基本生活的需求。

人防地下室与普通地下室虽然具有很多相同之处,但是与普通地下室相比,人防地下室在平时是无法使用的,只能在战时用于防空袭使用。

人防地下室不仅可以为战时提供人员、车辆、物资等掩蔽的场所,还可以作为防灾、减灾指挥的避难场所。

二、人防地下室产生裂缝的原因2.1设计原因导致产生裂缝人防地下室产生裂缝的原因有很多,由于设计阶段混凝土等级确认不当是最普遍的原因。

一般认为混凝土的强度等级越高,安全系数会越大,但事实上并非如此,使用的混凝土强度越高,自然会采用高标号水泥,水泥的用量同样会随着增加。

水泥的用量一旦增多,会导致混凝土水化产生更高的热量,从而混凝土会由于温度的升高,逐渐膨胀起来,温度随着时间流逝会慢慢降低,混凝土冷却后会出现裂缝。

人防地下室产生裂缝还会受到建筑结构的影响,由于结构产生的裂缝属于设计原因。

随着经济水平的提高,现阶段建筑物的规模越来越大,为保证建筑工程的质量,建筑物常常采用超长超厚的结构形式。

超长超厚的结构设计会对各种变形产生较大的约束应力,从而产生明显的约束作用。

在上部建有塔楼的大底盘人防地下室的设计过程中,需要对塔楼与大底盘的交界处进行特别设计,一旦发生两侧所受荷载与刚度有明显差异的现象,会增大它们的变形差异,最终会导致塔楼与大底盘交界处出现裂缝的现象。

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。

某花园人防地下室裂缝分析与处理

某花园人防地下室裂缝分析与处理

某花园人防地下室裂缝分析与处理本文是对某人防地下室在拆模后即刻出现的裂缝从设计,材料,施工等原因进行分析,对已出现的裂缝进行危害分析并对已出现的各类裂缝提出修补方案。

标签:人防地下室;超长结构;裂缝分析;危害分析;裂缝修补1 工程概况本工程某花园地下一层附建式地下工程,地下室主体尺寸为115m×51m,基础为多桩承台桩基,底板为梁板结构,板厚300,顶板为框架结构,板厚200,外墙厚300,内墙厚300和200。

主体沿纵横向各设一条后浇带,混凝土设计强度等级均为C30,内掺混凝土膨胀剂,要求限制膨胀率2~4×10-4,并掺适量粉煤灰。

墙体拆模后即陆续发现墙体上出现裂缝,至目前为止,已发现墙体裂缝68条,顶板缝15条,从裂缝情况来看,有以下共同特点:(1)所有裂缝均出现在墙体及顶板上,而梁、柱上基本没有;(2)墙体裂缝的方向基本与墙体长边方向垂直,部分墙体有斜裂缝;(3)墙体裂缝的位置绝大部分在柱两侧或梁与墙体的搁置点上;(4)墙体裂缝从水平施工缝向上延伸至顶板;(5)裂缝宽度较小,一般0.1~0.5mm,但大部分已发展成贯通裂缝;(6)裂缝较稳定,后期发展缓慢或不继续发展;(7)裂缝间距不规则,较长间距有30m,较短间距仅2m。

2 裂缝原因分析近年来高层建筑地下结构、大底板、外墙及楼板等裂缝问题屡见不鲜,裂缝的控制是涉及设计、施工及搅拌站三方面的综合问题。

2.1 从设计环节分析本工程主体115m×51m,属于超长结构,结构防裂措施是设计的一个重要环节,基于前面计算分析和有关规范要求,设计上要求地下结构顶、底板和墙体均采用微膨胀混凝土,限制膨胀率2~4×10-4,工程结构顶、底板和墙体纵横向各留一道后浇带,后浇带混凝土限制膨胀率4~6×10-4,后浇带浇筑前垂直向最大间距28.2m,留缝长度在规范范围,水平向最大间距64.95m,虽然理论上仍在允许范围内,但为防止结构出现裂缝,结构设计采取了以下综合措施:(1)水平向在超长结构中间增设一道微膨胀混凝土加强带,也就是在结构收缩应力最大的地方,多掺微胀剂,产生相应较大的膨胀来补偿结构收缩。

人防地下室结构裂缝原因分析与处理

人防地下室结构裂缝原因分析与处理

人防地下室结原构因裂分缝析与处理人防地下室结构裂缝原因分析与处理关键词:结构裂缝、收缩、强度、环氧树脂、云石胶、压力灌注、碳纤布一、前言随着经济建设的发展,人防工程在国家的倡导下,最近几年得到了很大发展,人防工程已结合民用建筑进行规划设计与施工,人防地下室越来越多,但与此同时也出现了很多问题,特别是人防地下室混凝土结构裂缝问题尤为突出,本人在东方丽景二期高层的建设工作中也遇到这样的棘手问题,在查阅大量资料书籍并咨询相关专家后,通过认真思考并结合裂缝的处理效果,总结整理本文。

二、人防地下室易出现的裂缝情况:1、外围剪力墙开裂,纵轴方向出现较多,且有相当部分属于贯穿裂缝。

2、地下室底板及顶板裂缝,裂缝走向大多平行于地下室横轴及短边方向,在地下室长宽比较大时尤为明显.3、主楼与地下室梁板连接附近的梁板出现裂缝。

三、裂缝的原因分析:1、混凝土强度较高,水泥用量较大,水化热也较大,从而加大了混凝土冷却后的收缩,且由于人防地下室混凝土体量一般也较大,累积收缩量很大,地下室混凝土结构的自由度无法满足自身的收缩要求;由于纵轴方向收缩比横轴方向大,且纵轴方向自由度比横轴方向一般要小,因此外围剪力墙纵轴方向易出现裂缝,底板及顶板易出现平行于横轴的规则性裂缝。

2、由于地下室混凝土体量较大,加上文明施工的要求,一般都采用商品混凝土浇注,施工时混凝土的原材料选用不当,如石子粒径偏小;水泥品种选用不当,如选用了硅酸盐水泥导致水化热加大;水泥强度选用不当导致水泥用量加大。

配合比水灰比控制不严,如石子用量偏少,黄沙用量偏多,水灰比偏大等。

3、施工方案不合理3.1混凝土浇注施工走向不合理;3.2施工分段及不同工作段间施工顺序不合理;如:当有两幢塔楼以上时,不同塔楼间施工进度偏差太大导致人为的沉降差。

即使在地下室同一标高的层面上,不同的工作段间施工顺序,也会导致收缩的不同。

3。

3施工人员、施工机械安排不合理,如操作工人太少或振捣机械不足会造成振捣振捣不及时、不到位,甚至可能会漏振等。

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

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。

人防地下工程混凝土结构裂缝浅析

人防地下工程混凝土结构裂缝浅析

人防地下工程混凝土结构裂缝浅析就我国目前所能达到的技术水平,人防地下工程混凝土结构裂缝问题是较难得到良好解决的质量问题,同时也是建筑行业普遍关心与担忧的热点问题。

要克服这一质量通病,对混凝土结构中裂缝产生的原因的精准把握以及如何采取合理科学又经济易行的防治措施来控制裂缝尤为关键。

本文结合在工程实践中总结的经验以及对人防地下工程混凝土结构裂缝产生原因的浅析,提出合理的防治方法。

标签地下工程;混凝土;裂缝混凝土裂缝问题是人防地下工程中的常见问题,同时研究与实践证明,混凝土结构裂缝不可避免。

究其本质,混凝土有多种不同属性的材料混合而成,本身就是一种脆性材料。

在一定的温度、压力或者不同的外部条件的作用下,裂缝极易出现。

而在人防地下工程中,混凝土结构的防水问题一向被视为施工的关键控制要素,渗透质量的提高有赖于工程过程中对裂缝的有效预防和及时控制,这对人防地下工程混凝结构的稳定性和持久性具有重要意义,同时是现在摆在建筑行业面前亟待解决的问题。

一、人防地下工程混凝土结构裂缝成因浅析1. 施工工艺不合理当混凝土倒振不足或过振时,会使得混凝土局部出现不匀质的状况,甚至出现离析泌水的情况,这造成混凝土局部塑性收缩不均匀,以致出现裂缝。

而在一些工程的前期,往往就出现混凝土裂缝,这种裂缝往往沿着钢筋开裂,V字形的裂口深浅不一。

这通常是由于施工过程中过度关注混凝土坍塌度的提高,使其易于摊平铺展,在混凝土运抵施工现场后,工人私自向混凝土中注入水,同时混凝土过振使得混凝土的盖板部位出现了裂缝。

[1]2. 养护措施不完善通常来说,混凝土浇筑完毕的前几个小时是进行养护的关键时期,尤其对于高温环境下的混凝土,及时的保湿养护可以有效避免由于混凝土早期失水过多而产生的收缩性裂缝,这是一种表面开裂,也是施工过程中常遇到的。

二、地下工程混凝土结构裂缝的分类1. 以裂缝成因为依据(1)变形引发混凝土开裂:前面对混凝土结构裂缝成因的浅析中提到,一定的温度、压力或者其他外部条件下混凝土容易产生收缩、膨胀和局部的沉陷。

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。

地下室外墙混凝土裂缝形成的原因及防治

地下室外墙混凝土裂缝形成的原因及防治地下室外墙混凝土裂缝是建筑物建造后常见的问题之一,若不及时修补和控制,会给建筑物带来严重的损害。

本篇文档将对地下室外墙混凝土裂缝的形成原因及防治措施进行具体分析。

一、地下室外墙混凝土裂缝的形成原因1. 自重荷载自重荷载是最常见的产生混凝土裂缝的原因之一。

这种情况通常发生在建筑物施工完毕后或使用一定年限,因为混凝土在固化后,会出现收缩现象。

如果在施工中没有充分考虑到混凝土的收缩率,就会对混凝土构成一定的压力,导致混凝土裂缝。

2. 风荷载另一种类似自重荷载的情况是风荷载,特别是在建筑高度较高或者暴风雨等自然灾害发生时,风荷载容易使混凝土产生振动,而振动过度会导致混凝土表面出现裂缝。

3. 热膨胀和冷缩混凝土在受到温度变化的时候会产生膨胀和缩小,特别是在极端气候条件或者季节变化过程中,如在夏天白天温度高,夜晚温度低的条件下,混凝土会因为热胀冷缩而导致表面产生裂缝。

4. 混凝土质量问题混凝土的材质和配比不同会导致混凝土的抗裂性能存在较大的差异。

如果混凝土配比不当或者添加的材料存在问题,就会导致混凝土产生裂缝。

5. 地基问题最后一个可能导致混凝土裂缝的问题是地基问题。

如果地基不稳定或不平整,就会给混凝土施加较大的压力和挤压力,导致混凝土表面产生裂缝。

二、地下室外墙混凝土裂缝的防治措施1. 材料的选择混凝土的材料和配比非常重要,如果材料不合适或者配比错误,会导致混凝土表面出现裂缝。

建筑物的使用年限和年复一年的自然气候条件将对混凝土的品质和稳定性造成影响,因此材料的选择应该非常谨慎。

2. 按照标准施工在施工时,按照国家和地方标准进行操作,使混凝土具有一定的韧性;同时,在施工过程中钢筋的弯曲也可以起到一定缓冲隔振作用,有效防治混凝土裂缝的产生。

3. 对地基加强对地基进行加强工作,添加稳定性适当的土质,有助于减轻建筑物自身的压力,保证了混凝土表面的完整和稳定。

4. 维护保养对于已经出现裂缝的地下室外墙混凝土,及时进行维护保养也是非常重要的。

人防地下室工程裂缝处理方案

人防地下室工程裂缝处理方案1.裂缝的分类和原因分析首先,需要对裂缝进行分类和原因分析。

按照裂缝的宽度和形状,可以将裂缝分为细裂缝、中裂缝和宽裂缝。

按照裂缝的产生原因,可以分为渗漏裂缝、收缩裂缝和结构裂缝等。

对于不同类型和原因的裂缝,采取的处理措施也会有所不同。

2.前期处理在进行裂缝处理之前,需要对地下室进行全面检查,确保裂缝处理过程中没有其他损伤和隐患。

同时,需要清理和修复裂缝周围的杂物和灰尘,保持处理区域的干净整洁。

3.选择合适的处理材料根据裂缝的类型和宽度,选择合适的处理材料。

对于细裂缝,可以使用聚合物修补剂或聚合物灌浆剂;对于中裂缝和宽裂缝,需要使用聚合物修补材料或混凝土修补材料。

在选择材料时,要考虑其粘结强度、耐久性和环保性等指标。

4.密封裂缝使用适当的方法进行裂缝的密封。

对于细裂缝,可以使用聚合物修补剂或聚合物灌浆剂进行封堵;对于中裂缝和宽裂缝,可以先使用密封胶进行初步封堵,然后再使用聚合物修补材料或混凝土修补材料进行修复。

5.加固裂缝一些裂缝可能会导致结构变形和破坏,因此,需要对裂缝进行加固。

可以使用纤维增强材料或钢筋进行加固。

先在裂缝周围打孔,然后将纤维增强材料或钢筋插入孔内,并使用适当的固化剂使其牢固固定。

6.后期保护对于已经处理好的裂缝,需要进行后期保护工作。

可以使用防水材料对处理区域进行防水处理,防止裂缝重新出现并避免水渗漏。

同时,要加强对地下室的管理和维护,定期巡查和检测,及时修复裂缝或其他损伤。

7.随时监测处理完裂缝后,需要进行定期监测和评估。

监测可以包括使用裂缝计测、应变计和位移计等工具对裂缝进行巡检,以及定期进行结构力学性能测试。

通过监测,可以及时发现裂缝的变化和结构的变形情况,并及时采取措施进行维修和加固。

综上所述,人防地下室工程裂缝处理需要根据裂缝的类型和原因采取不同的处理措施。

在处理前要进行充分的前期准备工作,选择合适的处理材料,进行裂缝的密封和加固,同时加强后期保护措施和随时监测。

人防地下室结构裂缝原因分析与处理

人防地下室结构裂缝原因分析与处理概述人防地下室是城市中常见的防空设施,具有防护、避难、积淀等多重作用。

然而,由于建造、使用及自然因素等多方面原因,人防地下室常出现结构裂缝等问题。

本文主要针对人防地下室结构裂缝问题进行原因分析并提出可行的处理方法。

裂缝原因分析施工不规范人防地下室在施工过程中存在多方面问题。

首先,施工过程中可能由于材料选用不当、施工工艺不规范等导致结构体积不均匀、混凝土密度太低等情况,从而使得结构在使用过程中发生变形、开裂。

其次,施工过程中可能会发现其他建筑结构的设施管线影响施工进度,施工人员可能会被迫改变设计方案以适应现场实际情况,从而影响了人防地下室的结构强度和稳定性。

维护不及时人防地下室是防空设施,通常是在平时不对外开放的。

这就意味着,人防地下室的维护不得不依赖于定期性的检查,以及依赖于使用单位的及时维护。

如果使用单位对维护不重视,比如未及时排水,长期潮湿,地下水下渗导致地基加剧沉降,将导致人防地下室结构变形和开裂。

地基沉降地基沉降是人防地下室裂缝的主要原因之一。

城市中,由于地下管线越来越复杂,地下室越来越多,加之楼房高度也越来越高,都会导致地面土壤受到巨大的压力,从而沉降。

这种长期沉降会导致人防地下室的结构不稳定,并引发结构裂缝等问题。

自然灾害自然灾害也是导致人防地下室结构裂缝的原因之一。

像地震这样的强大自然灾害会对人防地下室的结构造成破坏,导致人防地下室出现各种结构裂缝。

裂缝处理方法拓宽裂缝并填缝对于结构裂缝较宽而又明显的位置,可以采用填缝的方法进行处理。

要求填缝剂应符合抗渗、耐久等要求。

处理方法首先是将裂缝拓宽到一定的范围,然后再用填缝剂进行填充,使得裂缝得到了很好的修补和维护。

使用钢筋纤维混凝土进行加固钢筋纤维混凝土是一种具有很高的抗裂强度的混凝土,可以用于加固人防地下室的结构。

首先需要进行现状评估,了解结构损坏或失稳程度,并根据评估结果制定加固方案。

然后根据方案进行加固,采用钢板焊接的方式进行加固,最后混凝土外包钢筋施工加固,来保证混凝土的拉伸强度。

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人防地下室外墙混凝土裂缝分析与控制
[摘要]地下室混凝土外墙裂缝,出现渗漏水现象,不仅影响正常使用功能,也影响结构的耐久性和整体性。

在分析地下室外墙混凝土结构裂缝产生的原因的基础上,进行了裂缝间距与裂缝宽度计算,并从多个方面提出了预防裂缝产生及发展的措施。

[关键词] 外墙;混凝土施工;裂缝;温度应力
1 工程概况及裂缝情况
1.1 工程概况
南京某工程地下室,平时作为地下车库,战时作为人员隐蔽部,地下室建筑面积16566㎡。

底板为钢筋混凝土筏板式整体基础,底板厚1000 mm,外墙厚300 mm,混凝土强度等级C35,抗渗等级S8,混凝土坍落度16~18㎝。

底板浇筑混凝土完毕后,再浇混凝土柱和隔墙,最后外墙、顶板及顶板梁一次浇筑到位。

1.2 裂缝情况与处理
地下室混凝土外墙拆模后发现外墙板上出现不同程度的裂缝,并出现渗漏现象,经现场监测,每隔2m左右出现垂直于水平的裂缝,裂缝长约2~3m,共有42条裂缝,裂缝总长约100m,裂缝宽度在0.05~0.4㎜之间,裂缝的宽度从中间到两侧逐渐减小。

查明裂缝情况后,采用灌浆法对裂缝进行了修补,处理后外墙未出现渗漏水现象,使用情况良好。

2 地下室外墙混凝土裂缝产生原因分析
地下室混凝土结构产生裂缝主要有两大类原因引起,一类由外荷载或地基不均匀沉降使混凝土结构产生内力和变形,引起地下室混凝土外墙产生裂缝;另一类是温差、收缩与徐变、内外约束等因素引起地下室混凝土外墙产生裂缝。

本工程裂缝为混凝土收缩裂缝,不影响结构安全。

但渗水现象较严重,影响正常使用,也影响结构的抗渗性能,随着裂缝宽度的增大,引起钢筋锈蚀,对结构的耐久性也很不利。

地下室外墙混凝土出现裂缝原因主要有以下几个方面。

(1)地下室底板对外墙的约束作用,底板混凝土比地下室外墙浇筑早,早期收缩变形大部分已完成,水平向刚度很大,而外墙混凝土浇筑后,收缩变形受到底板的强大约束,这是外墙混凝土产生裂缝的主要原因。

(2)地下室底板一面受到大气温差变化的影响,而外墙混凝土双面到大气温差变化的影响,保温、保湿比底板混凝土难度要大,外墙混凝土的收缩量要大于底板的收缩量,两者出现变形差异,也得地下室外墙混凝土产生温度拉应力。

(3)C35泵送混凝土的坍落度16~18㎝,水泥用量较大、用水量增加,砂率也较大,而骨料粒径较小等诸多因素的影响,导致混凝土浇筑后的收缩进一步增加,混凝土在外约束作用下容易开裂。

3 地下室外墙混凝土裂缝间距与裂缝宽度计算
由文献[1]可得出外墙最大筑浇长度的计算式
(1)
式中,为外墙高度(m);为龄期t的弹性模量;为板底对外墙的水平阻力系数;为混凝土的线膨胀的系数,一般取;为综合温差;为考虑配筋的混凝土极限拉伸值,可用齐斯克列里经验公式计算,即,μ为配筋率,d为钢筋直径,为外墙混凝土抗拉强度。

如果混凝土收缩应力,外墙开裂,裂缝间距减小一半,则最小间距,平均间距的公式
(2)
外墙裂缝开展平均宽度的最大计算公式,即
(3)
式中,,为裂缝宽度衰减系数,随着配筋率μ的增大而减小,取值在0.06~0.3之间[1]。

由式(3)可知,随着的增大而增大,裂缝宽度与外墙长度有关,外墙开裂时,首先出现的裂缝较宽,往往出现在外墙中部,随后出现的裂缝宽度减小,往往出现在外墙二侧,即裂缝宽度从两端到中间逐渐变宽。

本工程外墙水平钢筋,配筋率,,混凝土的弹性模量与抗拉强度取现行规范值的0.7倍,并考虑混凝土徐变的影响,考虑到外墙受底板及顶板的双向约束,取,混凝土浇筑后综合温差,由式(2)计算得,由式(3)计算得,,计算结果与现场实测结果基本吻合。

4 控制混凝土外墙裂缝的措施
4.1补偿收缩混凝土
混凝土在硬化过程中,由于收缩和干缩等原因产生体积收缩,收缩值为其的0.02~0.06%,混凝土收缩对混凝土的体积稳定性、耐久性带来非常大的危害。

在混凝土中掺入一定数量的膨胀剂配制成补偿收缩混凝土和自应力混凝土,膨胀剂的作用为在混凝土在凝结硬化初期(1~14d龄期)内产生一定的体积膨胀,用于补偿混凝土收缩的体积,用膨胀剂产生的自应力抵消混凝土收缩的应力。

表1给出了混凝土中不同掺量UEA性能与用途[2]。

表1混凝土中不同掺量UEA性能与用途
4.2 设计措施
地下室外墙收缩时受底板的约束,墙体受到拉应力作用容易产生裂缝,为了抵抗墙体收缩的拉应力,设计时可在墙体中下部设一道水平暗梁抵抗拉力,效果较明显。

从公式可以看出,混凝土的拉伸值与混凝土的抗拉强度、配筋率及钢筋直径有关。

当外墙水平配筋率不变时,适当减小外墙水平筋的直径可以增大外墙的混凝土极限拉伸值,可阻止外墙的开裂。

当外墙增设水平抗拉钢筋时(水平构造筋放在竖筋的外侧),水平配筋率提高,也可以增大外墙的凝土极限拉伸值,有利于阻止外墙的开裂。

但是增加水平配筋率不够经济,建议水平配筋率一定时,适当减小外墙水平筋的直径也可提高外墙的抗裂能力。

另外,工程实践表明,选择冷轧带肋钢筋,冷轧扭钢筋,能够提高混凝土的抗裂能力[3]。

4.3 施工措施
(1)控制原材料质量,优化混凝土配合比设计。

选用水化热低的高强度的水泥,降低水灰比,可降低混凝土的发热量,减小混凝土的收缩量。

同时选用具有减缩抗裂性能的外加剂(如羧酸减水剂)和掺合料(如粉煤灰)等,不但可以改善混凝土的和易性及可泵送性能,还可起到降低混凝土拌和的用水量和水泥的用量,减小混凝土的收缩量。

砂和石含泥量要小并且级配要良好,必要时可人工进行级配优化,可减小混凝土的水化热及其收缩变形的影响。

(2)混凝土施工时应振捣密实,提高混凝土的密实度,有利于混凝土早期强度的提高,并减小混凝土沉缩引起的裂缝。

(3)合理的拆模时间。

由于模板的保护,可减少混凝土水分的蒸发,有利
于混凝土养护,提高混凝土的早期强度,也使混凝土表面的温度往往不小于大气的温度,混凝土不会开裂。

过早拆模,当温差产生的拉应力大于混凝土龄期抗拉强度时,混凝土会出现裂缝。

(4)混凝土浇筑后保湿保温养护要及时,否则容易产生塑性收缩和早期干缩裂缝,特别对于强度等级较高、水泥用量较大的商品混凝土,在高温、干燥及大风气候条件下容易失去水分产生收缩裂缝和温差裂缝。

保湿保温有利于水泥的水化,不仅提高混凝土的早期强度,还可减少混凝土的温度应力与收缩应力。

(5)混凝土温度场的现场监测。

现场监测是施工控制的基础和重要组成部分,所获得的结构各部位的数据资料是实施控制、调整的主要依据,同时也是监测施工、改进设计、确保结构施工安全的重要手段。

监测水化热产生的温度场,研究水泥放热的规律,确定混凝土内外温差和混凝土表面与大气的温差,避免温差应力可能导致的结构开裂等不利因素,因此,混凝土温度场的现场监测很有必要。

5 结语
(1)地下室外墙的裂缝主要由底板与外墙混凝土收缩不一致所产生的,该裂缝对结构的承载力影响不大,但出现渗漏现象,影响正常使用,可采用灌浆法对裂缝进行处理。

(2)地下室外墙混凝土裂缝间距与裂缝宽度计算结果与现场实测结构基本一致,理论计算公式具有较高的可信度,可供类似工程参考。

(3)混凝土收缩现象是由材料性质决定的,可以通过添加减缩抗裂性能的外加剂、膨胀剂和掺合料等材料,改善混凝土的和易性,降低混凝土拌和的用水量和水泥的用量,减小混凝土的水化热及其收缩变形。

同时通过合理设计混凝土配合比、正确选用原材料、合理设计建筑结构、严格遵守施工技术规程等技术与管理措施,提高混凝土质量,控制混凝土裂缝的产生,减少裂缝造成的危害。

参考文献
[1] 王铁梦. 工程结构裂缝控制[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1997
[2] 孙跃生,仲朝明,谷政学,丁宁. 混凝土裂缝控制中的材料选择[M]. 北京: 化学工业出版社, 2009
[3] 沈汝伟.. 控制地下室混凝土工程裂缝方法的研究[J]. 建筑技术开发, 2011, 38(3):37~38。

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