论地下室外墙混凝土裂缝产生原因及处理措施
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。
地下室外墙裂缝原因分析及处理措施【精选文档】

地下室外墙裂缝原因分析及处理方案1.结构设计说明如东县文体中心体育馆地下室工程,地下室为一层,双向尺寸大约72mX68m,高4.0m,混凝土墙厚300mm.施工时根据后浇带分成大约30mX30m的4个区域。
地下室外墙的混凝土强度等级C40,抗渗等级P6。
框架柱柱网尺寸为9000~9000mm,框架柱截面尺寸为600X600mm、700X700mm、∅1000mm。
地下室挡土墙厚度一般为300mm,地下室外墙体水平分布钢筋置于竖向纵筋内侧,外侧纵筋直径12mm,间距150mm,内侧纵筋直径14mm,间距150mm.水平分布筋直径12mm,间距150mm。
2.裂缝情况介绍2.1裂缝出现时间(1)按初始施工工艺,地下室外墙混凝土浇筑完成后一周以后拆模,拆模初期未见裂缝。
(2)地下室全部拆模后,检查发现墙体出现裂纹。
2。
2裂缝表观特征(1)裂缝大多数发生在与柱相连接的墙上,垂直于底板面。
(2)裂缝从上至下连通,离底板面约0。
3~0。
5m处终止。
(3)连墙柱两侧裂缝相对较多,第一条距柱边0。
3~0。
6m,其余裂缝比较均匀分布在墙中。
(4)地下室外墙拐角处及后浇带两侧未见裂缝,第一条裂缝距离墙拐角或后浇带边缘3.5~4.5米。
(5)墙跨中部位裂缝平均间距1。
2~1。
5米。
(6)经实测,裂缝宽度一般都在0.10~0。
20mm之间。
(7)经对具有代表性的裂缝宽度跟踪观测比对,未见裂缝有明显发展变化。
3.裂缝产生原因分析混凝土构件的开裂是由于混凝土的拉应力超过了混凝土的抗拉强度。
外墙的水平应力是主要控制应力,是经常引起垂直裂缝的应力,外墙的中部即剪应力等于零的位置应力为最大值,该值与混凝土的弹模、线胀系数、温差、收缩差、长高比、长度、约束度和徐变及配筋有关。
混凝土的温度应力和温差成正比,升温为正,引起压应力,降温为负,即引起拉引力,混凝土的收缩值换算为当量温差,此当量温差是负值,应力为拉应力。
因此,当混凝土结构的降温和收缩同时发生时,混凝土结构承受互相叠加的拉应力,当这拉应力大于混凝土的抗拉强度时,在墙的中部出现第一条裂缝,一块分成两块,每块板又有自己的应力分布,且其图形完全相似,但其最大值由于长度减少了一半而减少,此时如果该值仍然超过抗拉强度,则形成第二批裂缝,如此持续下去,直到最大应力小于或等于抗拉强度,裂缝稳定,不再增加。
述地下室外墙混凝土裂缝原因及防渗施工措施论文

论述地下室外墙混凝土裂缝原因及防渗施工措施【摘要】为了进一步加强住宅小区地下室外墙混凝土裂缝的认识,尽量避免工程施工过程中出现危害较大的裂缝,本文主要针对地下墙体钢筋的配置及混凝土配合比的优选进行了全面的分析,总结了一些防渗施工措施,以供施工中作为参考。
【关键词】住宅小区;地下室;墙体钢筋;混凝土;裂缝1 引言随着社会的不断进步,建设规模不断扩大,建筑结构的“长大化”和商品混凝土的快速发展使用,近几年建筑结构开裂几率增多,已引起政府部门和工程业界高度重视,混凝土开裂似乎一时成为难以克服的顽疾。
据有关专家在20世纪80年代的统计,混凝土工程两大类型裂缝中,荷载裂缝占20%、变形裂缝占80%。
工程实践证明,在结构设计水平大大提高的今天,荷载裂缝在工程中出现的几率较少,混凝土开裂主要是由变形能力不足引起的。
对于地下室相对于其底板及楼板,地下室外墙出现裂缝的几率更高。
在某住宅小区车库施工过程中,我们把地下室外墙裂缝控制看作一个系统工程,从混凝土膨胀剂的正确选择,混凝土配合比的优选,构造钢筋的合理配置和施工过程等四大关键环节同步进行控制,从而使该工程主体完工至今一年时间,经超声波检测和我们定期与不定期观察,尚未发现一条裂缝,成功地控制了超长结构混凝土墙体裂缝,达到了混凝土自防水功能。
可以说该工程是四大关键因素控制比较成功的实例之一。
2 工程概况某住宅小区车库工程,为现浇钢筋混凝土框架结构,系单体建筑,地下两层,建筑面积8310.18m2,总高度8.5m。
屋面为该小区的中庭花园,建筑物呈矩形,长82000mm、宽60500mm。
该工程基础设计为人工挖孔桩和独立柱基,坐落在稳定页岩上,主体设计柱网尺寸为:8000×8000mm,强度等级为c30p8,在建筑物长向鬄轴~鬅轴间设有宽为1000mm的后浇带,沿墙身至楼板断开,其结构平面布置图见图1,四周已大开挖,有支模工作面,后期进行回填。
按传统做法,后浇带需待结构完成两个月后才能浇筑,于是我们利用膨胀混凝土的原理,综合膨胀加强带的作法,在结构浇筑完成后一个月,即浇筑c35p8膨胀后浇带,既提前了工期,又避免连续无缝施工浇筑混凝土时用错配合比的尴尬。
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。
分析钢筋混凝土地下室外墙裂缝成因及防控
分析钢筋混凝土地下室外墙裂缝的成因及防控摘要:钢筋混凝土目前是在建筑中的普遍材料,在建设中占有很大的比重。
裂缝几乎是所有钢筋混凝土建筑不可避免的问题,地下室也不例外。
结构的不同、材料的差异、施工的方法、承受力的大小等个体差异,都有可能造成钢筋混凝土的裂缝。
本文将结合钢筋混凝土的特质对其裂缝的成因以及如何防控的问题进行分析。
关键字:裂缝成因防控中图分类号:tv543文献标识码: a 文章编号:地下室与人类的生产生活息息相关,尤其是在经济高速发展的今天。
地面的空间已不能满足人们日渐丰富的需求,因此,人们对于地下空间的开发利用也达到了一个空前的高度,钢筋混凝土因其独特的功能和结构作用,也就随之与地下室紧密的结合在一起了。
一般来说,地下室都需要一次性浇筑一定尺寸的混凝土外墙。
因此裂缝也成为了一项急需控制的工程问题。
一、裂缝的类型众所周知,混凝土是由水、水泥以及砂石组成的,正是由于它的这一特性,不同的环境因素会导致不同的裂缝。
因其成因的不同可分为以下几类。
(一)收缩裂缝这类裂缝跟水与水泥的用量有着极大的关联,它们的用量越大,混凝土相对的收缩性就越大,反之就越小。
当然,这与水泥的品种、外加剂、掺和料的不同以及施工方案也有一定的关联。
(二)温差裂缝在混凝土的浇灌过程中,结构中心的温度过高,或者是整个结构的温度与外环境的温度相差过大时,由于热胀冷缩的原因,结构发生变形,这种变化在受到自身及外力的作用下,产生相应的应力,当应力超过结构自身的抗拉强度时,裂缝就随即产生。
(三)安定性裂缝这就是我们常说的龟裂,导致这种现象的主要原因是水泥的安定性不合格,所谓水泥的安定性即体积安定性,是指水泥在凝结硬化过程中体积变化的均匀性。
一旦水泥的安定性不合格,就会导致混凝土在浇筑到228d之间时,经常会发生不同程度和数量的开裂。
当然,这与地下室的地形、设计构造、配用钢筋、养护等一系列条件都有莫大的关系。
二、裂缝形成原因(一)选材不当在这主要讲一下水泥的选择,水泥的分类有以下几种分法,按其主要成分:分为硅酸盐类水泥、铝酸盐类水泥、硫铝酸盐类水泥和磷酸盐类水泥等。
地下室外墙裂缝处理方案
地下室外墙裂缝处理方案一、地下室外墙裂缝的原因1、混凝土收缩混凝土在硬化过程中会发生收缩,特别是在早期。
如果收缩受到约束,就容易产生裂缝。
2、温度变化地下室的外墙暴露在外界环境中,温度的变化会导致混凝土的热胀冷缩。
当温度变化较大时,可能会引起裂缝。
3、地基不均匀沉降如果地基的承载能力不均匀,或者在施工过程中没有处理好地基,可能会导致建筑物的不均匀沉降,从而引起地下室外墙裂缝。
4、设计不合理例如,外墙的厚度不足、配筋不合理等设计问题,都可能导致外墙在使用过程中出现裂缝。
5、施工质量问题施工过程中的振捣不密实、养护不当、过早拆模等操作失误,都可能影响混凝土的质量,从而引发裂缝。
二、地下室外墙裂缝的处理方法1、表面处理法对于宽度较小、深度较浅的裂缝,可以采用表面处理法。
具体操作是先将裂缝表面清理干净,然后用水泥砂浆或环氧树脂等材料进行涂抹封闭。
2、填充法对于宽度较大的裂缝,可以采用填充法。
首先将裂缝清理干净,然后在裂缝中填入密封材料,如弹性密封胶、聚合物砂浆等。
3、灌浆法对于较深、较宽的裂缝,灌浆法是一种较为有效的处理方法。
常用的灌浆材料有水泥浆、环氧树脂浆等。
通过压力将灌浆材料注入裂缝中,填充裂缝并使其粘结牢固。
4、结构加固法如果裂缝影响到了地下室的结构安全,可能需要采用结构加固法。
常见的加固方法有粘贴碳纤维布、增设钢筋混凝土圈梁等。
三、地下室外墙裂缝处理的施工要点1、施工前的准备(1)对裂缝进行详细的检查和测量,记录裂缝的长度、宽度、深度和走向等信息。
(2)准备好所需的施工材料和工具,确保材料的质量和性能符合要求。
(3)设置好施工区域的警示标识,保证施工安全。
2、裂缝的清理(1)用钢丝刷、压缩空气等工具将裂缝表面的灰尘、杂物清理干净。
(2)对于较宽的裂缝,要将裂缝内的松散混凝土剔除,露出坚实的基层。
3、材料的配制(1)根据所选的处理方法,按照材料的说明书准确配制施工材料。
(2)控制好材料的配合比和搅拌时间,确保材料的性能稳定。
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。
地下室外墙混凝土裂缝形成的原因及防治
安全管理编号:LX-FS-A50902地下室外墙混凝土裂缝形成的原因及防治In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior oractivity reaches the specified standard编写:_________________________审批:_________________________时间:________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑地下室外墙混凝土裂缝形成的原因及防治使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。
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(作者:冯庆荣)一、地下室外墙混凝土在施工阶段常常会出现不同程度、不同数量的开裂,裂缝多为竖向裂缝。
裂缝的主要原因是混凝土在干燥收缩时受到钢筋、边界约束后拉裂而产生的。
混凝土干燥收缩是指置于饱和空气中的混凝土因水分散失而引起的体积缩小变形。
混凝土中的水和周围的空气处于某一平衡状态,如果周围介质空气的状态发生变化,如温度改变,混凝土就会产生干燥收缩。
干燥收缩包括发生在开始阶段不可逆收缩和再潮湿后的体积膨胀,及后期干燥时发生的可逆收缩。
同时影响混凝土干燥的因素还有:水灰比、水化程度、养护温度、含水量、水泥含量、构件厚度、体积和表面积之比、相对温度、干燥速率、干燥时间等。
而地下室外墙混凝土拆模后,虽然进行了浇水养护,但由于受到现场条件的限制,不可能做到恒温湿养护,而只能采用浇水养护,因此必然导致外墙混凝土的干燥及收缩,同时由于地下室外墙混凝土体积和表面积之比较小,从而导致干燥速度快,时间短。
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论地下室外墙混凝土裂缝的产生原因及处理措施摘要:作为缩短建筑物地下室使用寿命的主要原因之一,其外墙混凝土出现裂缝的问题必须得到充分的重视和治理,然而目前商品混凝土的流动性变大促使其收缩率有所上升,导致地下室外墙产生裂缝的可能性也相应增加。
本文通过对混凝土裂缝产生的原因进行分析,明确了建筑施工中可能导致裂缝出现的各项因素,并提出了富有针对性的处理措施。
关键词:建筑施工混凝土外墙裂缝问题与对策
1 地下室外墙混凝土裂缝的危害及其特征
作为缩短建筑物地下室使用寿命的主要原因之一,其外墙混凝土出现裂缝的问题一直受到建筑工作者的重视。
然而随着我国商品混凝土应用的发展与泵送需要的增加,混凝土的流动性促使其收缩率有所上升,导致地下室外墙产生裂缝的可能性也相应增加。
由于地下室环境的特殊性,一旦裂缝出现便可能马上出现渗漏与锈蚀等现象,造成居民使用上的不便,也给建筑物埋下了巨大的安全隐患,必须得到有效的治理。
裂缝通常在拆模后即会出现并随着内外温差的变化而不断增加,土方回填完成后,裂缝处通常伴有渗水现象,裂缝修补困难,但一些微小的缝隙可能在一段时间后自然愈合。
2 地下室外墙混凝土裂缝产生的原因分析
2.1 混凝土自身的收缩
在混凝土的硬化过程中,多余水分的蒸发使混凝土内部留下很
多毛孔,同时混凝土的体积也在收缩,在这种形变过程中水泥砂浆失水收缩变形远大于粗骨料的收缩变形,使内部发生巨大约束力作用,在各种应力的作用下,混凝土收缩裂缝开始生成,这些收缩裂缝主要包括塑性、干缩与沉降三种,而实验证明,混凝土的收缩值与水泥品种、用量、拌合用水量、骨料规格、振捣密实程度和养护方法等因素有关,可见,施工中选料、级配设计、施工方法、养护效率都与裂缝的控制有直接的关系。
2.2 设计与施工方面的原因
一些工程设计对地下室外墙混凝土裂缝的防治意识不强,未严格执行《混凝土结构设计规范(gb50010- 2010)》标准,如超过伸缩缝的最大间距要求或在配筋设计时未考虑其抗裂性等,导致了裂缝的产生;而实际施工时,未实现合理的设计配合比,浇捣过程中工艺控制不严格、振捣不充分或不密实,拆模具有随意性以及后期养护工作不到位等,都可能增加裂缝产生的几率。
2.3 环境因素的影响
地下室外墙混凝土对工程环境,特别是温度、湿度等条件比较敏感,混凝土内外温差、昼夜温差的变化以及湿度的控制不当是导致墙体开裂的一个重要诱因。
当拆模过早、养护方法与材料选择不当,或遇到特殊的施工气候环境等问题时,长时间暴露在外的墙体必然会产生裂缝,暴露时间越长,裂缝问题就越多、越严重。
3 地下室外墙混凝土裂缝的治理措施
3.1 设计的优化
优化设计包括原料的优选、配合比设计的确定以及合理绘制施工图等几个方面。
首先,应由于高强度和高抗渗等级的混凝土水化热较高,更容易导致硬化过程中的温度应力变化,因此应选择水化热较低的水泥品种,并尽可能降低水泥用量,以控制施工中混凝土的升温问题。
当采用细度模数为2.79、平均粒径为0.38的中、粗砂时,每m3可比采用细度模数为2.12、平均粒径为0.336细砂的情况减少混凝土用水量20kg~25kg,水泥用量可相应减少28kg~35kg,从而有效减少混凝土因温度应力而产生的收缩裂缝。
配合比设计是混凝土施工的关键,因此应采用正交法进行配合比的筛选,并经试块的抗压强度与抗渗试验,选定最佳配合比,以改善混凝土的性能,施工时应将混凝土的坍落度控制在 6cm~8cm。
在工程设计中,应严格依照《混凝土结构设计规范(gb50010- 2010)》进行墙壁厚度、配筋率以及伸缩缝的最大间距等的规范,并细致、准确地落实在施工设计图上,以保证工程现场施工的顺利进行。
3.2 合理施工
施工的合理性直接决定着混凝土外墙的质量,因此应严格执行设计中的配合比,以“一个坡度、分层浇筑、循序渐进、一次到顶”的浇筑工艺和充分密实的振捣,保证工程质量目标的实现。
此外,控制混凝土的浇筑温度和出机温度也非常重要。
浇筑温度过高会引起较大的干缩,因此应适当地限制混凝土的浇筑温度,一般建议混凝土的最高浇筑温度应控制在40℃以下;而出机温度的控制可以降低大体积混凝土总温升,并减小结构的内外温差,因此在气温较高
时,可在砂、石子堆场搭设简易遮阳装置,必要时须向骨料喷射水雾或在使用前用冷水冲洗骨料。
3.3 加强后期养护工作
为延缓混凝土的水化热降温速度,尽可能地提高其拉伸极限,对混凝土后期的养护时间应大于14d。
养护方式视施工环境进行调整,一般方法是在浇筑完成、混凝土达到一定的硬化程度以后,对其温度与湿度进行控制,首先应在保证其表面湿润的前提下进行7d 带模养护,7d后按工艺规定进行拆模处理,用麻袋或草包等材料对混凝土进行保温,并在其上盖一层塑料保湿薄膜。
鉴于风速等外部气候对混凝土蒸发的影响作用,地下室外墙混凝土养护应尽量封闭门窗,以尽可能地减少对流。
此外,混凝土施工完毕后在条件允许的情况下应尽快回填,减少混凝土暴露在外的时间。
4 结语
综上所述,导致建筑物地下室外墙混凝土出现裂缝的原因多而复杂,要避免这一问题,延长其使用寿命和耐久度,就必须从设计优化、施工合理、管理到位等各个方面加以控制和处理。
建筑工作者应认识到混凝土从选材直至养护完成这一系列过程中,各质量因素的相互作用,并注意外部环境对施工质量的影响,通过对工程的整体把握和各个部门之间的相互配合,从根本上杜绝地下室外墙裂缝的生产。
参考文献
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