建筑混凝土裂缝施工技术论文

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建筑工程混凝土裂缝成因与防治论文

建筑工程混凝土裂缝成因与防治论文

谈建筑工程混凝土裂缝的成因与防治【摘要】近些年,混凝土在我国的建筑行业得到了十分广泛的应用。

但是,混凝土裂缝这一技术难题却一直困扰着工程界。

本文对混凝土裂缝产生的原因进行了分析,并提出了一定的解决措施。

【关键词】建筑施工;混凝土施工;混凝土裂缝混凝土具有强度高、耐久性好、维修方便等优点,这使得它在道路、建筑等施工活动中有着十分广泛的应用,并且成为当前使用最多的建筑材料。

但是,混凝土结构的裂缝问题却一直困扰着混凝土的施工活动,它不仅影响到混凝土的外观,也对混凝土的耐久性造成一定的影响。

因而,混凝土裂缝的问题也备受关注。

下面,笔者将对混凝土裂缝出现的原因进行一定分析,并提出相应的防治措施。

1 混凝土裂缝的成因混凝土裂缝产生的原因比较复杂。

一般地,我们可以将其分为由于混凝土自身特性造成的裂缝和由外部原因造成的裂缝两大类。

1.1 混凝土自身造成的裂缝在混凝土硬化过程中,水泥在凝结硬化的过程中往往会产生收缩,但是混凝土中的骨料却不收缩。

因此,混凝土内部便产生了一定的内应力,这使得混凝土的骨料和水泥界面之间在未受力之前就已经产生了裂缝。

另外,在混凝土的形成过程中,由于温度和湿度的变化往往会产生热胀冷缩的现象。

这样在受力之前便会产生一定的裂缝。

根据形成的原因不同,我们可以将由混凝土自身特性形成的裂缝分为以下几类:①、干缩裂缝。

干缩裂缝主要是由于混凝土中的水分蒸发造成的。

在混凝土形成和使用的初期,受到外部条件的影响,混凝土表面水分的损失比较快,形成的变形较大;而内部的水分损失则比较慢,形成的变形较小,这样势必会形成一定的拉应力,当拉应力超过混凝土的抗裂度时,便会产生裂缝。

一般的,干缩性裂缝大多为平行状或者网状的浅细裂纹,宽度大多在0.05毫米到0.2毫米之间。

干缩性裂缝会影响到混凝土的抗渗性,引起钢筋的锈蚀,从而对混凝土的耐久性产生一定的影响。

②、温度裂缝。

混凝土的硬化会产生大量的水化热。

实验数据表明,当混凝土中水泥的用量在350㎏/m³到550㎏/m³之间时候,每立方米的混凝土会释放出17500到27500kj的热量,这会使混凝土的温度上升到70℃甚至更高,而同时混凝土表面的散热比较快,因而使得表面的温度较低,这便成了较大的温差,这样内外的温差便形成了一定的拉应力,在这种拉应力作用之下,便会形成一定的温度裂缝。

建筑工程中混凝土裂缝控制论文

建筑工程中混凝土裂缝控制论文

浅谈建筑工程中的混凝土裂缝控制【摘要】混凝土产生裂缝是工程建设中存在的质量通病,为确保工程质量,必须采取有效的技术措施来控制。

本文从裂缝出现的成因方面进行论述,并根据工程实践,提出了预防措施和处理方法。

【关键词】混凝土工程;结构裂缝;裂缝成因;裂缝预防控制目前的土木建筑工程,以混凝土结构占主导地位,混凝土结构由于内外因素的作用不可避免地存在裂缝,而混凝土裂缝使建筑物的安全性、耐久性都受到了很大的影响,严重的甚至使建筑物直接成为危房。

下面就施工过程中混凝土的裂缝控制,谈一下个人的看法。

沧州市某高层住宅楼,总建筑面积约10000㎡,地下一层,地上十八层,剪力墙结构,本建筑物较规则。

本工程于2010年9月1日开工,2011年5月25日主体完工,个人全程参与了该住宅楼的主体结构施工。

在工程中要完全避免混凝土现裂缝几乎是不可能的。

混凝土结构设计规范《gb50010-2002》第3.3.4条规定:结构构件应根据结构类别和环境类别选用不同的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值,所以在规范允许范围内细微裂缝对承载能力影响不大,但是超出规范的粗裂缝甚至贯穿裂缝显然降低了结构的承载能力及使用寿命。

1、混凝土裂缝产生的原因混凝土裂缝产生的原因非常多,也非常复杂,而且常常是几种原因共同作用,不分主次。

个人认为混凝土裂缝产生的主要原因有以下几个方面:1.1 设计方面在结构设计过程中,一些因素处理不当就会产生混凝土裂缝,例如:主次梁相交处,主梁未加设附加箍筋或者附加吊筋,大截面的混凝土梁未加设腰筋,这样就很容易使梁产生裂缝;因构件截面突变或者开洞、留槽等而引起得应力集中,也可能导致构件出现裂缝,如梁、板留洞等等。

1.2 混凝土收缩收缩是混凝土的一个主要特性,对混凝土的性能有很大影响。

收缩有很多种,包括干燥收缩、塑性收缩、自身收缩、碳化收缩等等。

因为收缩而产生的微观裂缝一旦发展则有可能引起建筑物的开裂、变形甚至破坏。

1.3 温差裂缝温差裂缝产生的原因主要是水泥水化热引起的混凝土内部和混凝土表面的温差过大。

建筑施工混凝土裂缝预防和处理论文

建筑施工混凝土裂缝预防和处理论文

建筑施工混凝土裂缝预防和处理初探摘要:在建筑工程中,钢筋混凝土楼板的裂缝,已经成为了最常见的通病。

在分析其原因的同时,针对性地提出了相应的防治对策。

关键词:裂缝控制预防措施施工技术混凝土是一种抗拉能力很低的脆性材料,在施工和使用过程中,当发生温度、湿度变化、地基不均匀沉降时,极易产生裂缝。

有些裂缝在使用荷载或外界物理及化学因素作用下,不断产生和发展引起混凝土碳化、保护层剥落及钢筋锈蚀,使钢筋混凝土强度和刚度受到削弱,耐久性降低,严重时甚至发生垮塌事故,危害使用,必须加以控制。

1 混凝土裂缝的成因1.1 原材料质量引起的裂缝混凝土主要由水泥、砂、骨料、拌和水及外加剂组成。

混凝土所采用材料的质量不合格,可能导致结构出现裂缝。

1.2 拌和用水及外加剂拌和用水拌和用水及外加剂拌和用水或外加剂中氯化物等杂质含量较高时对钢筋锈蚀有较大影响。

采用海水或含碱泉水拌制混凝土,或采用含碱的外加剂,可能对碱骨料反应有影响。

1.3 施工违反操作规程常见因素有搅拌、运输时间过长;振捣不良;浇筑速度过快;塑性混凝土下沉;施工缝接茬处理不好;初期养护不当,早期受冻;钢筋骨架构造不当(主箍筋配置、主箍筋间距、主筋搭焊接锚固、辅筋和预埋件问题等);乱踩配筋致使保护层减小;模型板刚度不足;模板支架下沉或失稳;过早拆模等;其中多数属物理性缺陷。

1.4 构件受力、变形使内应力超越材料强度常见的受力有拉伸(中、偏拉)、压缩(中、偏压局压)、弯曲(少筋、适筋、超筋)、剪切(少箍、适箍、超箍、冲切)、扭转等状态;常见的变形有因过大不均匀沉降、因收缩和温度变形受到约束待状态。

它们所造成的缺陷均属物理性缺陷。

1.5 温度、湿度变形混凝土具有热胀冷缩的性质,其线膨胀系数一般为1×10-5/℃。

当环境温度发生变化时,就会产生温度变形这类裂缝较多见,譬如现浇屋面板上的裂缝,大体积混凝土的裂缝等。

混凝土在空气中结硬时,体积会逐渐减小,一般谓之干缩。

建筑施工中混凝土裂缝控制技术应用论文

建筑施工中混凝土裂缝控制技术应用论文

探讨建筑施工中混凝土裂缝控制技术的应用【摘要】:近年来,我国的建筑事业发展迅猛。

加强对建筑施工中混凝土裂缝控制技术的研究具有重要的意义。

本文对建筑施工中混凝土裂缝控制技术进行了分析,具有重要的参考意义。

关键词:建筑裂缝控制中图分类号: tv543 文献标识码: a 文章编号:引言早在二十世纪的50年代,在建筑领域里面“温度伸缩缝问题”是一个具有规范性的问题,但是并不是一个值得深入探讨以及研究的学术性问题。

但是却时常有反常现象在某些实际工程中出现。

建筑施工裂缝的危害是十分巨大的,一方面会降低建筑施工工程的质量,另一方面也不仅影响了混凝土的耐久性,严重时甚至建筑施工的垮塌破坏的严重事故。

事实上,建筑施工工程裂缝的产生通过一定有效的施工措施是可以控制甚至避免的。

混凝土是由水泥石、砂(细骨料)、石(粗骨料)组合而成的材料。

在水泥石结硬过程中,存在气穴、微孔和微裂缝。

因此从微观上看,混凝土是水泥石、砂、石及充有空气、水的微孔和微裂缝的多相组合体。

这种多相组合体中的水泥石、砂、石等组成材料的物理化学性质并不相同。

作为亚宏观构造,混凝土是水泥砂浆、粗骨料和夹有微孔、微裂缝的多相组合体。

从宏观上看,混凝土有其自身的物理化学性质。

例如,它的物理力学性质就表现为混凝土的抗压、抗拉强度、弹性模量等。

实际上,混凝土的物理化学性质是与它的微观构造或亚宏观构造密切相关的。

不同的微观或亚宏观构造的混凝土所表现的宏观物理化学性质是不同的。

混凝土在硬结过程中,就已存在微观裂缝和微孔,这些微观裂缝和微孔对作为混凝土宏观表现的物理化学性质有相当大的影响。

微观裂缝可分为砂浆裂缝,粘结裂缝和骨料裂缝。

砂浆裂缝存在于水泥砂浆中,粘结裂缝存在于砂浆和粗骨料的界面上,骨料裂缝存在于粗骨料自身内部。

在一般情况下,混凝土未受力前,微观裂缝主要是前两种,即砂浆裂缝和粘结裂缝。

混凝土受力后,微观裂缝与微孔逐渐连通,逐渐扩展,形成“宏观裂缝”;再继续扩展,导致混凝土丧失承载能力。

混凝土裂缝的国外研究论文

混凝土裂缝的国外研究论文

混凝土的裂缝1引言建筑工程质量关乎建筑使用安全,特别是混凝土施工中不解决裂缝问题就投入使用,会存在安全问题。

新时期现代化建设步伐不断加快,对混凝土施工质量要求越来越高,但受到各种因素影响依然会出现质量问题,最为常见的就是混凝土裂缝。

针对混凝土施工中裂缝问题,采取有效管理措施提高混凝土施工质量非常必要,有利于促进建筑事业可持续发展。

2项目概况福建省长泰枋洋水利枢纽工程溪口管理房的施工地点位于漳州市长泰县,总建筑面积为3104m2,建筑占地面积2137.48m2,共有2层,1层有独立食堂、宿舍、地下室、健身活动室、档案室、各类办公室等,2层有宿舍、办公室、多功能厅、会议室和中心调度机房等。

混凝土裂缝的部位为20~30轴楼板(地下室顶板)。

3混凝土裂缝的成因3.1塑性收缩裂缝的成因混凝土浇筑施工后,由于蒸发而导致收缩现象为塑性收缩。

塑性收缩应力超过混凝土自身抗拉力,会导致塑性开裂。

如果环境干燥,加之风大、高温,没有及时养护混凝土,混凝土处于失水状态,楼板等部位就会出现裂缝。

如果浇注混凝土时产生分层问题,或者混凝土离析,在混凝土骨料下沉时被钢筋阻挡,仅钢筋上方有砂浆,也会出现塑性裂缝。

3.2沉降裂缝和干缩裂缝3.2.1沉降裂缝建筑物地基产生不均匀沉降时,建筑物墙体会有附加应力,当墙体中的应力超过墙体的极限强度,薄弱部位会产生裂缝,这就是沉降裂缝。

根据破坏形态不同,沉降裂缝分为剪力裂缝和弯曲裂缝。

根据裂缝的走向不同,也可将裂缝划分为水平裂缝、斜向裂缝和竖向裂缝。

3.2.2干缩裂缝当混凝土不再实施保湿养护,处于干燥空气环境中,大量水分散失会导致严重收缩却不能反弹,随着水泥浆体干燥收缩越来越严重,当混凝土硬化后,失去水泥浆体小毛细孔中的水,此时出现负压现象导致进一步收缩产生裂缝。

干缩裂缝受环境影响很大,与水泥使用量、水胶配比以及添加剂等有一定关系。

3.3温度裂缝的形成原因当水泥产生水化反应时会释放热量,混凝土导热性不好,导致混凝土结构的内部温度与外部温度间存在差异,受热胀冷缩影响,建筑结构不同部位体系变形,由此导致拉应力超过混凝土抗拉强度,产生裂缝。

【《土木工程混凝土楼板裂缝技术问题研究7500字》(论文)】

【《土木工程混凝土楼板裂缝技术问题研究7500字》(论文)】

浅谈土木工程混凝土楼板裂缝技术目录1结论 (1)1.1 论文的选题意义/背景及目的 (1)1.2 国内外研究现状分析 (1)1.2.1 国外研究现状 (1)1.2.2 国内研究现状 (2)1.3 论文的主要工作内容 (2)2相关概念综述 (3)2.1 混凝土的特性 (3)2.2 楼板裂缝的基本概念 (3)3混凝土楼板裂缝的成因分析 (3)3.1 设计时的影响 (3)3.2 混凝土的混合配比 (4)3.3 变形 (5)3.4 生产原因 (5)3.5 高层建筑的结构方面 (6)3.6 基础变形引起的裂纹 (6)3.7 施工环节 (6)4混凝土楼板裂缝控制技术的预防措施 (1)4.1 加固周边材料 (1)4.2 控制温度 (1)4.3 选择合适的拆除时间 (2)4.4 做好新浇筑混凝土的养护问题 (2)5混凝土楼板裂缝控制技术的处理措施 (1)5.1 表面处理法 (1)5.2 灌浆加固法 (1)5.3 结构加固法 (I)5.4 开槽填补法 (2)6结论与展望 (2)6.1 结论 (2)6.2 展望 (2)参考文献: (3)1结论ι.ι论文的选题意义/背景及目的随着我国经济的发展,人民生活水平的提高,人们对住宅建设的质量要求也在不断提高。

前几年的住宅建设中的钢筋混凝土预制板构件由于其本身在构造上存在着一些缺陷,即整体性及抗震性较差,不能满足现阶段安全性要求,因此在近几年的住宅建设中它逐渐被钢筋混凝土现浇板所代替,但是,随着钢筋混凝土现浇板在房屋建设工程中的推广和应用,混凝土现浇板的裂缝问题也越来越成为人们关注的焦点。

在施工中应尽量采取有效预防措施控制裂缝产生,是结构尽可能不出现裂缝或尽量少裂缝的数量和宽度,尤其要尽量避免有害裂缝的出现,从而确保工程质量。

大量的工程实践证明,在很多的混凝土工程的垮塌事故中,裂缝质量问题都起了主要的作用,由于裂缝的存在,建筑构件的耐久性就无法得到保障,不仅仅影响了工程的质量,而且还造成了工程的安全隐患。

房建工程施工中混凝土裂缝技术控制论文

房建工程施工中混凝土裂缝技术控制论文

探讨房建工程施工中混凝土裂缝技术控制摘要:当今社会在不断进步,经济在不断发展,各地的建筑工程施工进行的如火如荼。

房建工程的发展也带动了其相关产业的快速发展,而人们对房建工程的施工质量要求也在不断提高,对于其相关产业产品的质量要求也在不断的提高,特别是在房建工程施工材料方面,其质量严重影响着房建工程的质量提高。

混凝土是当代房建工程中非常关键的施工材料,被大量的使用于房建工程施工之中。

但是在房建工程施工中,混凝土的裂缝问题时有发生。

文章对混凝土裂缝的产生原因进行了分析,提出一些防治和控制的措施。

关键词:房建工程;混凝土裂缝;控制技术中图分类号:tv543文献标识码: a 文章编号:随着经济水平的不断提升,我国房建工程业的发展也在飞速前行。

当前,房建工程的施工中是以钢筋混凝土为主要的材料结构的,这是因为混凝土的物美价廉、施工方便、承载力大、克装饰性强等优点,混凝土的广泛应用,对于房建行业的发展起着重要作用。

只是,相应发生的混凝土的裂缝问题,成为影响房建工程施工质量的一大因素。

混凝土在施工时很容易发生表面裂缝,表面裂缝在内部条件与外部作用的影响下,会持续发展,从而成为贯穿性裂缝,这会影响房屋的使用功能。

混凝土是复合的脆性材料,有多空隙的特性,在房建工程建设中或完成后,混凝土的结构一般会出现或大或小的裂缝,对房建工程质量产生一些影响。

即便在房建工程施工过程时采取了各种防治手段,裂缝还是经常出现。

所以,减小混凝土裂缝带来的危害,分析混凝土的裂缝原因,找出防治方法和技术措施,使混凝土得裂缝保持在可接受范围内,就成了房建工程业迫切需要解决的问题。

一、混凝土裂缝的原因1.温度差。

混凝土裂缝的原因很多,温度变化是一个重要的因素。

混凝土有着热胀冷缩的特性,随着内部温度、外部环境发生变化,混凝土就会产生变形,而变形受阻时,会造成相应的内应力,当内应力超出了混凝土的抗拉强度时,就会出现变形,产生温度裂缝。

在混凝土的硬化阶段,水泥释放出大量水化热,混凝土内部的温度会不断得上升,尤其是大体积的混凝土,内部的温度不能得到有效的散发,外部因为与周围的环境接触,散热快,这就造成内、外部温差。

混凝土施工裂缝控制论文

混凝土施工裂缝控制论文

混凝土施工裂缝的控制初探摘要:要预防混凝土施工裂缝的发生就必须从裂缝形成的成因入手,认真的、科学的分析引起裂缝的原因,全面掌握应对裂缝和预防裂缝产生采取的措施。

关键词:混凝土;施工裂缝;原因;预防措施由于诸多因素的影响,导致了混凝土施工裂缝的形成,从而使裂缝的产生具有了不确定性和不规律性。

特别是在初期施工中,一旦混凝土产生裂缝必将给混凝土的后续施工带来难题,裂缝的出现不仅影响混凝土的施工质量和耐久性,而且也影响正常使用,随着裂缝的深入和发展有可能进一步影响到结构的承载力和工程的安全性,这是施工方最不愿意看到的,也是不好面对的问题。

因此,要预防混凝土施工裂缝的发生就必须从裂缝形成的成因入手,才能确保工程施工质量。

1 裂缝的成因分析引起混凝土施工裂缝的原因很多,因素也较为复杂,笔者认为主要有以下五个方面。

1.1混凝土温度应力引起的裂缝混凝土在硬化过程期间,水泥会放出大量的水化热,促使其内温不断上升,从而引起表面拉应力。

后期降温过程中,由于受到老混凝土的约束,会在内部出现拉应力,当拉应力大于混凝土的抗裂能力时,表面应力发生剧烈,就会出现裂缝。

总而言之,温度应力是引起混凝土施工裂缝的主要原因。

应严格控制施工期间混凝土的温度应力变化,以达到从根本上控制和预防混凝土施工裂缝的发生。

1.2混凝土原材料质量问题引起的裂缝混凝土是由水泥、砂、石、水、外加剂和外掺料组成。

这些原材料的质量和数量,配料的比例直接影响到混凝土的质量,在混凝土建筑工程施工中若水泥的产地不知名,交货验收不严格,工地贮藏受潮。

砂石质量不符合要求,石、砂表面含泥量超标,粗细砂使用不合理,石料大小没有严格把关,砂粒径控制不严,集料级配不良,结构不合理,都可引起混凝土施工裂缝。

因水泥存放受潮或过久后,质地不佳,都将降低混凝土强度,引起混凝土施工裂缝。

砂的粒径越细,用水量用灰量增多,收缩增大,水灰比不稳定。

砂石表面含泥量过多,粘结力下降,尤其是包裹型的泥土更为严重,泥遇水成浆,胶结在砂石表面,不易分离,容易引起混凝土施工裂缝。

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建筑混凝土裂缝的施工技术探讨【摘要】混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均质脆性材料,同时混凝土也被广泛的应用于土建建筑工程中。

本文主要针对从温度应力、原材料质量、收缩形变、钢筋锈蚀以及施工工艺质量几个方面进行了探讨,并提出了相关的施工技术控制措施。

【关键词】建筑混凝土;裂缝;施工技术;措施混凝土由于自身的特殊性能在现代土建工程上发挥着重要作用。

但是混凝土裂缝产生的形式和种类很多,要想控制解决混凝土中裂缝问题,还是需要从混凝土裂缝的形成原因入手,正确判断和分析混凝土裂缝的成因是有效地控制和减少混凝土裂缝产生的最有效的途径。

因此,对建筑施工中混凝土裂缝控制技术进行相关探讨对于现实的建筑施工尤其重要。

1 混凝土裂缝成因1.1 温度裂缝当外部温度或结构内部温度发生变化,混凝土将发生形变,若变形受到约束,结构内将产生应力,当应力超过混凝土抗拉强度时将产生温度裂缝。

通常情况下,温度应力主要有3种形成方式:1.1.1 大体积混凝土(厚度超过2m)浇注之后由于水泥水化放热产生温度应力;此外,由于混凝土弹性模量的急剧变化也会在其内部形成残余应力;1.1.2 当水泥放热基本结束后,由于混凝土的冷却以及外界气温变化引起温度应力;1.1.3 在使用过程中,由于突发降水、冷空气侵袭或日落等致使混凝土结构外表面温度突然下降,内部降温相对较慢而产生温度应力。

1.2 原材料质量引起的裂缝配制混凝土时所采用原材料质量不合格,也可能导致结构出现裂缝。

1.2.1 水泥如果水泥安定性不合格,其中的游离氧化钙含量超标,则由于氧化钙在凝结过程中水化很慢,在混凝土凝结后仍然继续起水化作用,可破坏已硬化的水泥石,使混凝土抗拉强度下降。

若水泥出厂时强度不足,水泥受潮或过期,亦可能使混凝土强度不足,导致混凝土开裂。

1.2.2 砂、石集料(1)砂石的粒径、级配、杂质含量。

如果砂石粒径太小、级配不良,将导致水泥和拌和水用量加大,使混凝土收缩加大,影响混凝土的强度;如果使用超出规定的特细砂,后果将更加严重。

当砂石中含泥量高时,将造成水泥和拌和水用量加大,降低混凝土强度以及抗冻性和抗渗性。

(2)碱骨料反应。

混凝土中的碱与集料中的某些成份发生碱骨料反应,其生成物容易吸水膨胀,导致混凝土开裂。

碱骨料反应裂缝的分布与钢筋限制有关。

当限制力小时,常出现地图状裂缝,并在缝中有白色或透明的浸出物;当限制力强时则出现顺筋裂缝。

1.2.3 拌和水及外加剂拌和水或外加剂中氯化物含量较高时对钢筋锈蚀有较大影响。

采用海水或含碱泉水拌制混凝土,或采用含碱的外加剂,可能对碱骨料反应有影响。

1.3 收缩裂缝在混凝土收缩种类中,塑性收缩和缩水收缩是造成混凝土体积变形的主要原因,另外还有自生收缩和碳化收缩。

塑性收缩主要发生在施工过程中,混凝土浇注后4~15h,水泥水化反应激烈,分子链逐渐形成,出现泌水和水分急剧蒸发,混凝土失水收缩,同时骨料因自重下沉,此时混凝土尚未硬化,称为塑性收缩。

塑性收缩产生的量级很大,可达1%左右。

缩水收缩是因为混凝土表层水份损失快,内部损失慢,从而产生表面收缩大、内部收缩小的不均匀收缩。

表面收缩受到内部约束,使表面混凝土承受拉应力,当拉应力较大时,容易产生收缩裂缝。

混凝土收缩还包括由于混凝土的体积变形不能自由伸缩而产生的自生收缩;由大气中的二氧化碳与水泥水化物发生化学反应而引起的碳化收缩。

1.4 钢筋锈蚀引起的裂缝由于混凝土质量较差或保护层厚度不足,混凝土保护层受二氧化碳侵蚀碳化至钢筋表面,或由于氯化物介入,钢筋周围氯离子含量较高,均可引起钢筋表面氧化膜破坏,钢筋中铁离子与混凝土中的氧气和水份发生锈蚀反应,其锈蚀物氢氧化铁体积比原来增长2~4倍,对混凝土产生膨胀应力,导致保护层开裂、剥离,沿钢筋纵向产生裂缝,并有锈迹渗到混凝土表面。

由于锈蚀,使得钢筋有效断面面积减小,钢筋与混凝土握裹力削弱,结构承载力下降,并将诱发其它形式的裂缝,加剧钢筋锈蚀,导致结构破坏。

1.5 施工工艺质量引起的裂缝在混凝土结构浇注过程中,如果施工工艺不合理、施工质量低劣,容易产生各种形式的裂缝,特别是细长薄壁结构。

裂缝出现的部位和走向、裂缝宽度因产生的原因而异,比较常见的有:1.5.1 混凝土浇注过快,混凝土流动性较低,容易在浇注数小时后发生前述的塑性收缩裂缝;1.5.2 混凝土搅拌、运输时间过长,使水分蒸发过多,引起混凝土塌落度过低;1.5.3 混凝土初期养护时急剧干燥,使得混凝土与大气接触的表面上出现不规则的收缩裂缝;1.5.4 拆模过早,混凝土强度不足,构件在自重或施工荷载作用下产生裂缝;1.5.5 施工质量控制差,如任意套用配合比,水、砂石、水泥材料计量不准,造成混凝土强度不足和其他性能(和易性、密实度)下降,导致结构开裂。

2 混凝土裂缝控制2.1 原材料控制2.1.1 选用中低水化热的水泥,如矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥或粉煤灰水泥等。

充分利用混凝土的后期强度,减少水泥用量。

在满足使用的条件下,大体积混凝土设计强度应就“能低不高”的原则。

同时应注意水泥的质量,特别是安定性达标。

2.1.2 尽量选用粒径较大(不超过40mm)且级配良好的粗集料;砂和碎石的含泥量不超过1%,针片状颗粒含量不得大于15%。

2.1.3 在混凝土中掺加超细矿粉。

超细矿粉具有微珠润滑效应,有明显的减水作用,并能够提高混凝土的和易性、体积稳定性、密实性以及抗化学侵蚀性能,同时还具有增加混凝土强度,减少塌落度损失、降低水化热等性能。

2.1.4 适当加大活性细掺料的用量,以替代部分水泥,从而降低水化热,增强硬化前后混凝土的体积稳定性。

如使用大掺量粉煤灰不仅能提高混凝土的和易性,而且改善了混凝土的工作性能和可靠性。

2.1.5 拌和水中不得有较高含量的氯化物等杂质,禁止使用海水和含碱泉水拌制混凝土。

2.1.6 选用合适的外加剂。

混凝土中掺入水泥重量0.25%的木钙减水剂,不仅使混凝土工作性能有了明显的改善,同时又减少10%拌和水,节约10%左右的水泥,降低了水泥水化热。

又如利用膨胀剂置换等量的水泥,不仅降低了水化热,同时微膨胀剂吸收部分水化热后发生化学反应,在混凝土中产生自应力而使结构处于受压状态,提高了混凝土的抗渗和抗拉能力,避免了裂缝的产生。

2.2 改进设计与施工技术措施从技术层面讲,混凝土裂缝控制主要体现在设计和施工中的技术措施改进上。

2.2.1 设计技术措施(1)优化钢筋配置,根据“细而密”的原则,减小水平布筋间距,将混凝土中可能产生的收缩应力分散。

(2)由于挖孔、转角和形状突变处等部位应力集中容易产生裂缝,所以应采取有效的构造措施,例如在转角、孔边作构造筋加强;转角处增配斜向钢筋或网片;突变处做成渐变过渡等。

2.2.2 施工技术措施(1)混凝土用水量控制在170kg/m3以下;(2)控制胶凝材料总量在410kg/m3以下,同时增大优质é级粉煤灰的掺量;(3)控制混凝土中胶骨比在1.3以下;(4)在保证和易性和泵送的前提下降低砂率;(5)在混凝土中掺入适量的复合纤维,提高基体的抗裂形变能力,阻止原始缺陷(裂纹等)的扩展;(6)在温度较高的季节,通过对原材料和粗骨料进行遮阳、覆盖,以及采用低于5℃的拌和水喷淋、冷却降温来降低混凝土的浇注温度。

2.3 提高施工工艺质量由于评价混凝土抗裂能力是以极限拉伸率、施工强度保证率或施工均匀性为指标(离差系数)。

因此,在施工过程中,必须严格按照相关的国家或行业规范,以及技术标准进行,加强现场管理监督和质量控制,从而确保混凝土结构或构件符合设计要求的抗裂能力。

(1)在混凝土浇捣前,应先将基层和模板浇水湿透,避免混凝土失水;振捣时,应组织好振捣棒的走向,保证混凝土振捣密实并防止漏振。

同时也应避免过度振捣(以混凝土不再下沉、不冒气泡为准)。

(2)混凝土浇注完毕后可进行二次抹压,必要时利用吸水泵排出表面泌水。

但表面刮抹应限制到最小程度,避免在其表面洒水泥干粉刮抹,加强混凝土早期养护。

(3)严格施工操作程序,杜绝过早施加荷载和过早拆模,当混凝土温度高于气温时应适当考虑拆模时间,过早拆模,会在表面引起很大的拉应力,出现“温度冲击”现象;在浇捣过程中需派专人护筋,以免踩弯板面负筋的现象发生。

(4)确定合理的搅拌和运输时间,避免因时间过长而使水分过多蒸发,降低混凝土的塌落度,使得在混凝土中出现不规则的收缩裂缝。

(5)采用分层连续浇注并合理设置施工缝,能够尽快散发水化热,并放松约束条件的聚集。

由于施工技术和施工组织上的原因,不能连续将结构整体浇完,并且间歇时间过长,应预先选定适当的部位设置施工缝,以减少裂缝和确保结构安全。

2.4 改善养护措施在大体积混凝土施工中,良好的保温保湿养护对于减少混凝土的收缩,控制内外温差,降低约束应力,充分利用其松弛效应具有重要的意义。

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》可知,大体积混凝土内外温差不应高于25℃。

内外温差越大,裂缝发生可能性越大,程度越严重。

在混凝土浇注完毕后12h内,应先盖1层塑料薄膜,然后盖2层草包或麻袋,再盖1层塑料薄膜进行养护。

遇气温突变,温度急剧下降的情况,养护措施必须随时跟上。

值得一提的是,混凝土养护应使其浇筑的内外温差及降温速度满足温控指标的要求;保温养护的持续时间,应根据温度应力(包括混凝土收缩产生的应力)加以控制和确定,但不得少于15d。

2.5 表面防护为了提高钢筋混凝土结构的耐久性,避免因钢筋锈蚀而使混凝土开裂,对混凝土抗裂性能有较高要求的特殊工程,也可采用在其表面涂覆有机涂层的措施。

采用外覆有机涂层的方法能够有效阻止或降低诸如水、二氧化碳以及氯化物等腐蚀性介质向混凝土内部的渗透,从而有效地延长了混凝土的使用寿命。

目前,国内常用的防护体系是:环氧封闭漆+环氧云铁中间漆+丙烯酸聚氨酯面漆。

经过近年的实践检验,该有机涂层能够对混凝土进行腐蚀防护,且效果良好,但造价较高。

此外,对于已产生较宽裂缝的混凝土,为了避免开裂处的钢筋发生腐蚀,或已腐蚀的钢筋继续腐蚀,必须对其进行灌浆处理。

如果因开裂导致其结构承载力下降,应进行加固处理以保证其承载力要求。

3 结束语裂缝是混凝土结构中普遍存在的一种现象,它的出现不仅会降低建筑物的抗渗能力,影响建筑物的使用功能,而且会引起钢筋的锈蚀,混凝土的碳化,降低材料的耐久性,影响建筑物的承载能力。

具体施工中要靠我们多观察、多比较,出现问题后多分析、多总结,结合多种预防处理措施,混凝土的裂缝是完全可以避免的。

参考文献:[1]叶青.浅谈混凝土施工温度裂缝产生原因及对策[j].今日科苑,2009,(10).[2]李梅.浅谈混凝土的施工温度度与裂缝的成因控制[j].四川建材,2010,(2).[3]赵咸生.浅谈混凝土裂缝的分类及防治[j].科技博览,2010(,14).[4]秦振刚.浅谈建筑混凝土施工技术[j].山西建筑,2008.。

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