浅谈大型地下水池设计中伸缩缝的设置问题
如何解决混凝土施工方案中的伸缩缝问题

如何解决混凝土施工方案中的伸缩缝问题混凝土施工中,伸缩缝问题是一个常见且重要的挑战。
伸缩缝的设计和施工对于混凝土结构的性能和耐久性至关重要。
本文将探讨如何解决混凝土施工方案中的伸缩缝问题,并提供一些建议和方法。
1. 了解伸缩缝的作用和原理在混凝土结构中,伸缩缝是为了解决由于温度变化和混凝土收缩引起的应力和变形问题。
伸缩缝的作用是允许混凝土在热胀冷缩过程中自由收缩和膨胀,从而减少结构的应力和变形。
了解伸缩缝的作用和原理是解决伸缩缝问题的第一步。
2. 合理确定伸缩缝的位置和尺寸伸缩缝的位置和尺寸的确定是混凝土施工方案中的关键问题。
一般来说,伸缩缝应该设置在混凝土结构的较薄部分,如墙体的角部、柱子的边缘等。
此外,伸缩缝的尺寸应根据结构的长度、温度变化和混凝土的收缩性能等因素来确定。
合理确定伸缩缝的位置和尺寸可以有效地减少结构的应力和变形。
3. 选择合适的伸缩缝材料伸缩缝材料的选择对于解决伸缩缝问题非常重要。
一般来说,伸缩缝材料应具有良好的耐久性、抗老化性能和耐化学腐蚀性能。
常用的伸缩缝材料包括橡胶、聚氨酯、沥青等。
选择合适的伸缩缝材料可以有效地延长伸缩缝的使用寿命和减少维修成本。
4. 优化伸缩缝的施工工艺伸缩缝的施工工艺对于解决伸缩缝问题也起着至关重要的作用。
在施工过程中,应注意控制混凝土的浇筑速度和温度,避免过快或过慢引起的温度应力过大。
此外,应采取适当的措施,如预留伸缩缝板、使用伸缩缝剂等,来保证伸缩缝的质量和性能。
5. 定期检查和维护伸缩缝一旦伸缩缝施工完成,定期检查和维护伸缩缝是必不可少的。
定期检查可以及时发现伸缩缝的损坏和变形情况,采取相应的维修措施。
同时,定期维护可以延长伸缩缝的使用寿命和保持其良好的性能。
综上所述,解决混凝土施工方案中的伸缩缝问题需要全面考虑伸缩缝的设计、施工和维护等方面。
通过合理确定伸缩缝的位置和尺寸、选择合适的伸缩缝材料、优化施工工艺以及定期检查和维护,可以有效地解决伸缩缝问题,提高混凝土结构的性能和耐久性。
大型地下水池设计的伸缩缝设置问题分析

大型地下水池设计的伸缩缝设置问题分析摘要:从目前国内经济发展的水平得知,整体上经济的发展程度非常的高,所以国内建筑行业的发展也就得到很大程度上的推动。
在城市化建设项目当中,大型地下水池建设项目逐渐的增多了起来,对大型地下水池设计展开详细的分析可以知道,其中最为重要的便是伸缩缝的设置问题,因为伸缩缝设置质量高低,将会从根本上决定地下水池设计的质量高低,所以应当对此予以高度的重视。
本篇文章接下来将对此展开详细的分析研究。
关键词:水池建设;伸缩缝;现状问题;措施在国家经济建设不断发展的前提背景下,国内建筑行业市场的发展水平得到了很大程度上的提升。
众所周知,大型地下水池的设计,对于整个城市化建设都是极为重要的,因为这是城市水资源系统建设的重要组成内容。
观察目前情况下,国内大型地下水池设计的实际情况可知,在大部分环节的施工上都能够较好的加以处理,但是在伸缩缝的设置过程中却存在一定的问题,伸缩缝设置工作不能很好的以高质量的状态完成,那么必定会导致大型地下水池的建设工作缺乏完整性,进而拉低城市化建设的水平。
所以广大施工技术人员应当对此予以高度重视。
一、当前情况下大型地下水池设计伸缩缝设置存在的现状问题通常情况下,在展开水池设计过程中,施工技术人员需要对水池的结构强度、裂缝宽度以及抗浮等展开科学化的计算,这样才能使得水池的建设能够拥有一个较为良好的开端。
然而落实到具体的工作过程中,常常会因为各个方面的问题最终导致裂缝问题的出现,这样一来地下水池的设计必定不会具有科学性。
当前绝大多数情况下所出现的裂缝问题,都是因为在实际设计过程中,没有较为详细的研究实际的情况,最终导致施工问题出现。
另一方面,某一些大型地下水池设计的池体体积太大,因为池体体积过大,依照规范化的要求展开伸缩缝的设置,这样也就会在工程开展的过程中埋下较为严重的隐患问题。
我国有关问题规定,水池设计的长度以及宽度需要控制在合理的范围之内,一旦超出了相应的空间,那么也就需要设置出适应温度变化作用的伸缩缝,设计规范中要求,矩形构筑物的最大伸缩缝距离需要控制在20至30米范围,这样的区间范围才能确保施工的质量。
伸缩缝和后浇带设置

伸缩缝、后浇带、的设置一、伸缩缝的设置根据设计规范,矩形构筑物最大伸缩缝间距一般为20~30m。
近年来,一方面工艺所要求的水池长度已远远超过了规范间距;另一方面随着建筑材料、施工方法的改进,又为超长水池不设缝、少设缝提供了可能。
设计人员在具体设计时应根据地基、气温等工程情况,考虑是否设缝及相应的施工方法,认真进行计算并采取适当设计措施。
一般水池设计中,对结构强度、裂缝开展宽度、抗浮等计算,一般均能按规范要求考虑得较好,但是由于温度、变形以及不均匀沉降所引起的开裂,在工程中却常常遇到。
大多数出现裂缝的工程实例表明,设计对温度、混凝土收缩变形等影响因素的考虑欠缺是问题的主要原因。
以下两点需重视:①水池类构筑物并非必须保证不开裂,对设计人员来讲重要的是做好裂缝的控制。
一方面设计人员要事先对可能的不利因素及其影响予以预防,另一方面在施工过程中万一发生较大裂缝要有相应的处理方法及技术措施,确保工程交付验收及投产后的安全生产及运行需要。
一般说来,影响裂缝的主要因素是温差及混凝土的收缩,温度越高越易开裂,裂缝的数量及宽度也越大;混凝土收缩越大,裂缝的数量及宽度也越大。
因此,设计人员要从设计与施工两个方面来加强控制。
设计方面,增加配筋率或减小钢筋直径能增加混凝土的极限拉伸,因此在结构设计时,在节点应力集中处或大体积混凝土中沿截面均匀配置细、密的构造钢筋或钢筋网片,可提高构件的抗裂能力。
施工方面,不要过分强调加快工程进度,不要过分追求水泥的早高强,尤其不要不分场合地使用早强型(R型)水泥。
在混凝土中考虑掺加缓凝剂和减水剂,降低水灰比,适当增加粉煤灰的用量,减少水泥用量。
混凝土振实成型后,要尽早表面覆盖,加强养护,延长浇水养护时间,特别是夏季和大风天气。
②加强对允许伸缩缝间距的计算。
从设计方案来讲,设计尽可能采用无缝设计以满足施工的连续性及减少施工难度。
在设计过程中,设计人员要详细收集相关资料,针对地基软硬及温差大小,选择伸缩缝的间距。
关于大型水池等构筑物温度伸缩缝设置讨论

关于大型水池等构筑物温度伸缩缝设置的讨论[摘要]在市政工程中有大量的处于露天环境的大体积钢筋混凝土构筑物,在浇筑凝固和使用阶段不可避免的出现裂缝。
本文通过实际的工程实践,提出了应根据不同的施工、使用条件,控制温度裂缝的建议和措施。
[关键词]温度裂缝“抗”与“放”的设计原则在净水厂、污水处理厂等市政工程中,有大量的钢筋混凝土水池等钢筋混凝土结构处于露天环境,而北方冬、夏季温差较大,温差是除混凝土自身收缩以外非荷载裂缝的主要原因。
虽在正常情况下,非荷载裂缝不会对构筑物的可靠性产生直接影响,但裂缝的最大危害在于显著降低了混凝土的抗渗性,从而对构筑物的耐久性和使用功能产生不良影响。
混凝土不是弹性材料,它既有塑性变形,又有徐变和应力松弛,而且结构遭受的年温差都是在相当长的时段变化中进行的,解决温度问题,应以概念设计为主,以理论计算为辅的原则。
在钢筋混凝土规范及给水、排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程中的构造要求的章节里规定了伸缩缝的最大间距。
同时又指出,伸缩缝的最大间距可根据一定的条件进行调整以控制裂缝。
即对混凝土结构的裂缝的控制途径应采取“抗”、“放”结合的原则。
配筋对混凝土结构的裂缝的控制实际上就是“抗”的原则的集中体现,其目的起到分散裂缝、细化裂缝的作用;伸缩缝对混凝土结构裂缝的控制实际上就是“放”的原则的体现,其目的在于释放变形和约束;而引发缝(钢筋不断开、截面薄弱)是介于“抗”与“放”之间的一种控制裂缝方法。
水池等露天环境中的构筑物的温度作用(收缩量)设计要考虑的主要是季节温差,即结构从混凝土浇注时的温度与冬季温度最低点的温差。
当施工期为高温季节时,笔者认为应适当采取“放”的措施,即采取按规范、规程设置并适当缩短伸缩缝的间距等措施。
反之,施工期为低温季节时,可适当加长伸缩缝的间距等措施来控制混凝土的收缩。
在抗震设防高烈度区、地基承载力不均匀的场区可采用引发缝来加强整体的刚度,控制混凝土裂缝。
在几年笔者主持、设计了的一些工程,地点多为北方地区。
浅谈大型水池防渗防裂的综合技术措施

浅谈大型水池防渗防裂的综合技术措施鹤壁煤电煤化有限公司60万吨/年甲醇项目循环水站凉水塔,水池总长136.1 m,宽20.4m。
水池沿纵向20m左右一条伸缩缝或后浇带。
池壁上口标高3.6m,池内6个吸水井底标高-3.2m。
壁厚300mm,采用C35砼抗渗等级S6。
1 伸缩缝及后浇带的设置及裂缝控制根据本工程特点,伸缩缝或后浇带分成6个施工段。
掺FEA微膨胀剂的池底和高度1200mm的池壁混凝土一次浇筑、整体支模、泵送混凝土及养护,应用FEA补偿收缩混凝土,辅以施工控制、连续浇筑结构等措施,较好地减少了大尺寸混凝土的密实度和抗渗等级,主体结构已于2009年8月底完成,至今未出现裂缝及渗漏现象。
2 防水混凝土施工2.1 FEA膨胀混凝土的性能FEA是高性能混凝土膨胀剂的简称,是针对UEA、高级UEA等膨胀剂碱含量高、塌落度损失快、混凝土膨胀后强度下降、掺量大等缺点而研制成功的,其特点有等量取代水泥、强度不降低、抗渗性好、具有膨胀可逆、回缩落差小、耐久性好等优点。
FEA加入泵送剂后形成复合型,更适合于泵送的膨胀混凝土施工。
2.2 配合比与质量管理(1)水池混凝土配合比(2)通过建立原材料检验台帐,按相应标准分期分批进行检验。
本工程采用河南同力水泥有限公司生产普通硅酸盐水泥,主要检验项目有细度、凝结时间、水化热、碱含量、安全性和强度模数,含泥量;碎石,检验级配、含泥量与活性硅含量,当碎石中含有活性硅时,要控制水泥含碱量(包括膨胀剂含碱量)或在水泥中掺活性混合材料以抑制碱-集料反应;膨胀剂须满足《混凝土膨胀剂》(JC475-1998)规定的各项指标,为此应提前2个月进行配合比设计。
(3)确定合理的浇筑方式和浇筑顺序,水池分池底及1200mm池壁同时浇筑、1200mm以上池壁二次浇筑。
底厚1200mm,以“斜面推进,一次到顶”的方式浇筑,按泵送混凝土浇筑和设计,严格控制配合比及塌落度,池壁整体支模,分层浇筑,每层厚500mm。
浅谈大型水池结构(设置伸缩缝)的质量控制

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
安
徽
建
筑
20 年 第4 总第1 1 08 期( 6 期)
浅谈大型水池 结构 ( 设置伸缩缝 ) 的质量控 制
Qu lyCo to f are Ba i rc ue wi p n inJ it ai nr l g snStu t r t Ex a so o ns t o L h
43 .橡胶止水带本身 的质量和过程控制质量 ① 在购置橡胶止水带时 , 对橡胶止水带进行复检 , 检验其
物理力学性能能否满足设计 参数要求 , 合格 的产 品才能用到施
工中。
③伸缩缝处渗 ( ) ; 漏 水 ④混凝土收缩裂缝处渗( ) ; 漏 水 ⑤穿墙管处渗 ( ) ; 漏 水 ⑥施工冷缝处渗 ( ) 漏 水。
行凿毛。
模( 壁板 1 2 . m高 )第二次浇筑部位为剩余的壁板和走道板。 2 ,
吊模处 的施工缝采用止水钢板进行处理 。
混凝土采用商品混凝土 , 泵送方式包括天泵和地泵相结合。
2 大型水 池结构 满水试 验 时常见 渗( ) 部位 漏 水
①对拉螺栓处渗( ) ; 漏 水
②施工缝处渗 ( ) ; 漏 水
杨 正 ( 铁 局 市 工 分 司, 北 襄樊 4 0 ) 中 四 集团 政 程 公 湖 40 10
.
摘
要: 作为蓄水或过水之用的钢筋混凝 土水池 , 在结构尺寸、 混凝土强度及观感质量达到设计及规范要 求的前提 下, 水池的功能性试验一
满
水 试验 — — 达 到设 计 及 规 范要 求 至 关 重要 , 其 是 设 置伸 缩 缝 的 大 型 水池 结 构 。 尤 关键 词 : 大型 水 池 结 构 ; 缩 缝 ; 量控 制 伸 质
水池设计中伸缩缝设置的探讨

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水池 设计 中伸缩 缝设 置 的探 讨
孟鸿 斌
( 江浙大 海 元环 境科 技有 限公 司 3 0 1 ) 浙 1 0 2 [ 摘 要 ] 池设 计伸 缩缝 设置 中所 及 工程 实例 出发 , 析探 讨伸 缩缝 的 设置 、做法 及设 计 与施 1配 合等 问题 , 水 从 分 : 以 避 免 由于混 凝 土收 缩和 温湿 差 变 形造 成 的破坏 性 裂缝 的 产生 , 并结合 工 程实 例 阐述 对 相关 问题 的认识 与可 以采 用 的措 施 。 [ 关键 词] 池设 计 伸缩 缝 设计 与施 工配 合 工程 案例 水 中图 分类 号 : 2 0 文 献标 识码 : A 文章编 号 : 0 9 9 4 2 1 ) 3 0 8 2 1 0 — 1X(0 0 0 — 0 3 0
3 1 伸缩 缝的 设置
根据现 行规 范要求 , 浇钢筋混 凝土矩 形水 池在基底 为土基 时, 现 应每 隔 2 0 m ( 面式 ) 3 m 地 下式 或有保 温 措施 ) 地 或 0( 设一道 伸缩 缝, 当为岩 基时减 为 1 5 m和 2 m 当为装配 整 体式 时 可加长 5 l m 0 , ~ 0 。按此 规范 要求 一般 能解 除 中 面 季 节温 差 产 生 的温度 应 力 并 消减 混 凝土 胀 缩 的影 响 。 《 水 排水 工程 构 筑物 结 构设 计规 范》 矩 形构筑 物最 大伸 缩缝 间距 给 ,
差 。
伸缩缝 能适应 缝两侧 结构或 构件 因各种 原因引起 的体积 增大或 缩小, 结 使 构 不致 因此 而发 生过 大的次 生应 力而 影 响结构 的正 常使用 。在 混凝 土给排 水 工 程构筑 物 中, 水泥 水 化热 的温 升温 降 、环境 温度 的季 节 性变 化 以及混 凝土 中 的湿度 变 化等 均可 引起 混 凝土 的体积 变化 。对 体积 较 大 的混凝 土构 筑物 , 混凝 土体 积 的变化 可在 结构 中产 生可 观 的次生应 力而 使 结构产 生开 裂甚 至破 坏 。因此对 大体 积量 的混 凝土 结构 , 应在适 当的部位 设置伸 缩 缝, 将较 大体 积 的 结构分 为体 积较 小 的结构 单元 , 从而 减少 由于 体积 变化而 引起 的次 生应 力, 控 制裂 缝 宽 度 以保 证 结 构 的正 常 使用 。 伸 缩缝 的构 造特 点是在 设缝处 留有 一定的空 隙, 构筑 物从顶 板到基础 的钢 筋和混 凝土均 在设 缝处 断开, 使两侧 结构 体积 的增大或 缩小 得以 自由地发展 而 不 影 响 结构 的正 常 工 作 。 3混 凝土 收缩 和温 湿 差造 成的 裂 缝控 制 此类 裂缝 的控制 首先应 根据规 范规定 , 格掌 握混凝土 配 比及 其 用料的 品 严 种 规格 和 级配, 同时对 混凝 土灌注 和 养护提 出设计要 求 。另 外, 大型水 池可 对 采 取 设 伸 缩缝 ,掺添 加 剂 和 设加 强 带 、后 浇 带 等 措 施 。 下面 讨论 大型 水池 设计 中如何 设 置伸缩 缝 以达到控 制 由 于混 凝 ±收缩 和 温湿差造 成的裂缝。
浅谈大型地下水池设计中伸缩缝的设置问题

1 设置 伸缩 缝 的工程 现状
般水池设计 中,对结构强度 、裂缝 开展宽度 、抗 浮等计 算 ,一般 均能按规范要求考虑得 较好 ,但是 由于温度 、变形 以 及不均匀沉 降所 引起 的开裂 ,在工 程 中却常常遇到 ,大 多数 出 现裂缝 的工程 实例 表明 ,设计对温度 、混 凝土收缩变形等影 响 因素 的考虑欠缺是 问题 的关键所 在。 本工程 的最大问题是池体太大 , 按规范要求需要设置伸缩缝 , 但设置伸缩缝有很多质量安全隐患 ,具体分析 :我 国 《 给水排水 工程构筑物结构设计规范 》 G 0 6 20 规定矩形现浇钢筋 ( B50 9— 0 2) 混凝土清水池 , 当长度、宽度较如 寸 宜没置适应温度变化作用的伸 , 缩缝 ,规范要求 , 矩形构筑物最大伸缩缝间距—般为 2 ~3 I 0 0 1。构 T 筑物的伸缩缝或沉降缝应做成贯通式 ,即在同一剖面上连 同基础 或 底板 断 开 。这 种 缝 的构 造 相 对 复杂 ,施 工难 度 较 大 ,设 汁及 施 工均需十分仔细 ,否则就易造成缝 的渗漏 ,主要表现在 : ( )整体性差。 1 ( 抗震性能差 。 2) 在地震力作用 下 , 设缝 处很容易损坏 ( 互 相碰撞 ) 。随着实践经验的积累 ,近年来先进的 国家都逐渐取 消 了伸缩缝设 计而而代 之为整体结构设计 。 ( 橡胶止水带 处容易漏水 ( 3) 据调查很普遍 ) ,因为该处节 点复杂不易浇注密实 。对 于大面积结构 ,若底板漏 水 ,水不易 排走 ,很可能造成地基沉 陷 ,导致底板变形 、破 坏。而对于地 下水池来说 ,底 板修复非常困难 ,且不易发现 。 ( 橡胶 止水带易 中一个 十分 突出的问题 。随着 时间的推移橡胶制 品产生 物理力 学性能变化 ,它 的原 有功能就会大大削减 。
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浅谈大型地下水池设计中伸缩缝的设置问题
摘要:文章从结构专业的角度谈水池设计中伸缩缝的设置问题。
通过工程实例主要讲述大型水池结构设置伸缩缝的弊端,工程采用设置后浇带代替伸缩缝来预防渗漏。
关键词:水池;伸缩缝;后浇带
随着我国综合国力的增强,城市的不断发展扩大,人们生活、工业生产和环境保护的需要,水池类构筑物工程的建设逐年增多。
本人正在做的冀东原油储备库项目中水专业要求做一个1.5万m3的地面雨水收集池,由于池子太大,按规范要求需要设伸缩缝,然而设置伸缩缝有诸多隐患,下面从结构专业的角度对此问题谈谈本人的看法。
1设置伸缩缝的工程现状
一般水池设计中,对结构强度、裂缝开展宽度、抗浮等计算,一般均能按规范要求考虑得较好,但是由于温度、变形以及不均匀沉降所引起的开裂,在工程中却常常遇到,大多数出现裂缝的工程实例表明,设计对温度、混凝土收缩变形等影响因素的考虑欠缺是问题的关键所在。
本工程的最大问题是池体太大,按规范要求需要设置伸缩缝,但设置伸缩缝有很多质量安全隐患,具体分析:我国《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002)规定矩形现浇钢筋混凝土清水池,当长度、宽度较大时,宜设置适应温度变化作用的伸缩缝,规范要求,矩形构筑物最大伸缩缝间距一般为20~30 m。
构筑物的伸缩缝或沉降缝应做成贯通式,即在同一剖面上连同基础或底板断开。
这种缝的构造相对复杂,施工难度较大,设计及施工均需十分仔细,否则就易造成缝的渗漏,主要表现在:
(1)整体性差。
(2)抗震性能差。
在地震力作用下,设缝处很容易损坏(互相碰撞)。
随着实践经验的积累,近年来先进的国家都逐渐取消了伸缩缝设计而而代之为整体结构设计。
(3)橡胶止水带处容易漏水(据调查很普遍),因为该处节点复杂不易浇注密实。
对于大面积结构,若底板漏水,水不易排走,很可能造成地基沉陷,导致底板变形、破坏。
而对于地下水池来说,底板修复非常困难,且不易发现。
(4)橡胶止水带易老化。
橡胶制品的老化是橡胶材料应用中一个十分突出的问题。
随着时间的推移橡胶制品产生物理力学性能变化,它的原有功能就会大大削减。
2大型水池结构不设缝的处理方法
近年来,随着建筑材料、施工方法的改进,为超长水池不设缝、少设缝提供了可能。
因此,现在越来越多的工程技术人员也在积极探索新的途径,逐渐取消温度分隔缝的设计,代之以无缝设计。
实践中常用的无缝设计方法:设置混凝土后浇带或加强带;使用混凝土膨胀剂;设计与现场施工相结合。
2.1后浇带的设置
当设计较长矩形水池时,设计可采用设置1~2 m宽的后浇带或加强带的做法等施工方法来减少混凝土收缩产生的当量温差及不利温差。
后浇带的设置可避免部分不利的施工前阶段温差及混凝土前期收缩产生的当量温差,从而增大了构筑物伸缩缝的允许间距。
后浇带的间距首先应考虑要能有效地削减温度收缩应力,其次考虑与施工缝结合。
在正常的施工条件下,后浇带的间距宜为20~30 m。
后浇带的保留时间当然越长越好,但在施工期间也不能无限延长而影响后续工序,一般不应少于40 d,最宜60 d。
在此期间,混凝土水化热引起的早期温差影响基本消失,另外混凝土前期有不少于30%的收缩量已完成。
本项目通过和水专业及总图设计人员协商,最后将一个大池子分成了3个小池子,边长为40 m(长)×28 m(宽)×4.75 m(深),保证原容积不变,然而,规范规定地下水池分缝长度限值为30 m,鉴于以往经验,决定在40 m边长上设置1 m宽混凝土后浇带。
2.2使用混凝土膨胀剂
混凝土膨胀剂用来配制膨胀混凝土(包括补偿收缩混凝土和自应力混凝土),补偿收缩混凝土具有补偿混凝土干缩和密实混凝土、提高混凝土抗渗性作用,在土木工程中主要用于防水和抗裂两个方面,现在使用较多的场合是配制高等级防水混凝土和适当延长伸缩缝或后浇带间距。
使用混凝土膨胀剂的目的就是使混凝土中产生膨胀应力,然而,其产生的膨胀应力值是有限的,也就是说超过一定的界限就起不到应有的作用。
而且,若从工程耐久性方面考虑,水池结构不宜使用含有钙矾石类的膨胀剂。
因为有些膨胀剂中存在延迟钙矾石生成现象,所谓延迟膨胀就是当混凝土硬化一段时间以后,混凝土中的钙矾石再开始膨胀,即混凝土中的钙矾石与混凝土本身的硬化不同步,因此我们对于延迟钙矾石生成的潜在危险性应有充分的认识。
2.3设计与现场施工相结合
一般说来,影响裂缝的主要因素是温差及混凝土的收缩,温度越高、混凝土收缩越大,裂缝的数量及宽度也越大。
因此,设计人员要从设计与施工两个方面
来加强控制。
设计方面,增加配筋率或减小钢筋直径能增加混凝土的极限拉伸,因此结构设计时,在节点应力集中处或大体积混凝土结构中,沿截面均匀配置细、密的构造钢筋或钢筋网片,可提高构件的抗裂能力。
施工方面,不要过分强调加快工程进度,不要过分追求水泥的早、高强,尤其不要不分场合地使用早强型水泥。
在混凝土中考虑掺加缓凝剂和减水剂,降低水灰比,适当增加粉煤灰的用量,减少水泥用量。
混凝土振实成型后,要尽早表面覆盖,加强养护,延长浇水养护时间,特别是夏季和大风天气。
设计与施工息息相关。
设计人员要了解施工,了解施工中新材料、新技术、新方法,了解施工顺序。
施工对设计的要求,使设计切合实际、方便施工。
另一方面设计人员对施工方未按规范进行施工等施工失误所产生的渗漏裂缝处理,也应有所了解、准备,对当前常用处理裂缝和堵漏的方法及所用材料应有所了解,以便更好地完成设计的后期服务。
3结束语
本人认为水池类构筑物并非必须保证不开裂,对设计人员来讲重要的是做好裂缝控制。
一方面设计人员要事先对可能的不利因素及其影响予以预防,另一方面施工过程中万一发生较大裂缝要有相应的处理方法及技术措施,确保工程交付验收及投产后的安全生产及运行需要。
Discusses in Shallowly the Large-scale Underground Tank
Design Expansion Joint Establishment Question
Wang Yan,Du Hongxiu
Abstract:The article discusses in the basin design from the structure specialized angle the expansion joint establishment question. Through the project example main narration large-scale basin structure establishment expansion joint’s malpractice, after the project uses the establishment, the pouring belt replaces the expansion joint to prevent the leakage.
Key words:basin; expansion joint; latter pouring brings。