混凝土结构裂缝的成因及控制措施研究

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  摘要:近年来,我国的建筑事业发展迅猛。加强對钢筋混凝土结构裂缝的控制措施的研究具有重要的意义。本文对钢筋混凝土结构裂缝进行了分析,并给出了一些裂缝控制方法。
  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:
  钢筋混凝土结构的使用可以追溯到 100 多年前。与传统的木、砖木和钢结构相比,钢筋混凝土结构的优点有:(1)经济性:沙、石、水及水泥是构成混凝土的基本成分,前面三者可就地取材,在工业废料比较多的地方,可利用工业废料制成人造骨料用于混凝土结构;水泥一般只占 12%--15%,运输也比较方便,价格也不高,我国的水泥生产量也位居世界前列;钢筋虽然价格较高,但是其用量只占到混凝土截面面积的 0.3%-3%,总体造价不高。(2)耐久性:混凝土在设计年限内,其强度随时间的增加而增长,钢筋包裹在混凝土中不容易锈蚀,保证了钢筋的正常受力;即使是处于侵蚀性环境下的混凝土结构,经过合理设计及采取有效措施后,一般可满足工程需要。(3)整体性:钢筋混凝土结构,构件是通过钢筋和混凝土的一次性浇筑连接成一个整体(预应力结构一般是构件之间有连接筋,然后浇注混凝土),其整体性能好,结构的刚度和稳定性也不错,有利于结构的空间受力,抵抗爆炸冲击波、风振以及地震等强烈荷载。(4)耐火性:混凝土传热性能差,热惰性大,钢筋的耐火性能则差。温度对混凝土的受力性能影响不明显,钢筋包裹在混凝土里面,能够给火灾中的建筑施救提供更长的保证时间,也为人们逃离火灾现场赢得了时间。
  1. 建筑混凝土裂缝成因
  1.1房屋工程设计和施工质量引起的裂缝
  由于受房屋建筑设计单位和施工单位企业资质、资金状况、施工技术、监理水平水平等因素的影响和限制,各组织单位之间的设计水平和施工质量也是良莠不齐。有的设计单位在房屋建筑初步设计阶段,考虑不够周全,没有对当地的施工环境(温度、湿度、地质条件等)进行认真的分析,导致变形缝设置位置和伸缩不当、建筑结构不合理等设计缺陷,从而降低了房屋建筑的刚度要求,使混凝土在凝结过程中承受的拉压应力出现的过早、过大,进而导致了斜缝、水平裂缝、垂直裂缝等的出现。
  1.2温度变化引起的墙体裂缝
  温度变化引起的墙体裂缝的形式主要有八字形裂缝和水平裂缝。八字形裂缝一般出现在顶层纵墙的两端 1~2 个开间的范围内,严重时可发展至房屋 1/3 长度范围内,有时在横墙上也可能发生。裂缝多沿窗口对角线方向产生。这是由于砖砌体的线胀系数与混凝土的线胀系数差异较大引起的。
  1.3冻胀导致的裂缝
  女儿墙等屋面上部结构出现漏水后冻胀或者地基土的冻胀都会导致冻胀裂缝的出现。例如,当气温低于零度时,地基表面的水分开始结冰,这时地基下部的水分在压力的作用下移到上部,因为不同地基位置的水位存在差异,所以地基土冻土的深度、冻胀隆起的高度也就不尽相同,这就类似于地基沉降导致的裂缝,在地基内部形成剪应力和拉应力,当超出一定范围时就会导致裂缝的形成。
  1.4地基沉降导致的裂缝
  在地基施工过程中,常常因为地形等因素,导致地基土没有没有被充分压实,或者由于地理环境的因素,不同位置地基土的密度存在差异,或者在基础设计时存在设计缺陷等原因,都会导致房屋施工完成后出现不同程度的地基沉降。而当沉降程度存在差异时就会形成不同程度的位移,导致上部结构拉应力和剪应力的形成,而当应力不断增大,超出了墙体的承受范围时就会导致裂缝的发生,地基沉降导致的裂缝多会由上而下发展,因为地基不同部位沉降程度的差异,所以会形成不同形式的裂缝。
  2.混凝土裂缝的有效防治对策
  2.1“防”的主要措施
  1)严格执行国家现行设计规范,适当控制房屋长度,超过50 m时应设置温度伸缩缝(按抗震缝设计),以减少钢筋混凝土热胀变形的累积而造成砖砌体拉应力的增大。
  2)从建筑构造上,可以把砖混建筑物的屋面设计成坡屋顶,减少太阳辐射导致的屋面结构升温,也可在屋顶设置水箱间或设备间等,把大面积的屋顶分隔成若干块,使楼板刚度减小而降低
  温度应力。如果是平屋面,应加强屋顶的保温隔热措施,增加保温层的厚度(尤其注意排水天沟处的保温层厚度不应减小),在经济条件允许的情况下,也可在屋顶加设屋面架空隔热层,通过空气流动而降温,使屋面板的温差减小从而降低温度应力。
  3)在结构设计上,可以在建筑物的屋顶楼板中间设置钢筋混凝土膨胀带,宽度约2 m,提高一个混凝土级别,内掺微膨胀剂(如12 %的UEA),适当提高配筋率,并按上下双层配置钢筋。也可
  以把整个屋顶混凝土全部设计成膨胀混凝土(如内掺8 %的UEA)。通过这些措施,来抵抗新浇灌混凝土的温度收缩应力。
  4)在施工措施上,要加强施工管理,确保施工质量,严格执行现行施工操作规程,特别是钢筋混凝土楼盖板、砖砌体、保温层施工规范,做到钢筋摆放准确到位,砌筑砂浆、混凝土、保温层配合比合理规范,砖砌体砌筑砂浆饱满,严格控制水泥用量,加强混凝土的养护等。应尽量避免顶层墙体和楼板在冬季及高温季节施工。在屋面保温层的施工中应特别注意保温层的厚度控制和保温材料的选用,严禁在施工中擅自减小厚度和选用保温性能较差的材料。
  2.2温度裂缝的防治对策
  针对温度裂缝,在建筑屋面可加设隔热层或者保温层,并尽量避免高温条件下的施工,因为在高温环境下,屋面会吸收大量的热量而导致冷热不均,为裂缝的产生埋下隐患;在建筑墙体部位,当建筑物超过50m时就要设置合理的温度伸缩缝,并尽量设置在应力变化集中的部位,避免温度变化导致的裂缝。同时,在房屋建筑施工过程中,要坚持分段浇筑,并尽量先浇筑两侧后浇筑施工带,尽量降低裂缝发生的可能性。
  2.3冻胀裂缝的防治对策
  对于容易发生冻胀裂缝的房屋建筑,在屋面和女儿墙等容易漏水的位置要严格施工的工艺和流程,必要时要做防水处理,同时做好监督和检查工作;对于基础的埋藏深度,一定要确保比冰冻线低;垫层尽量选用弹性好、含水量小的灰土垫层,尽量采用整体性的基础并留有足够的缝隙,从而降低冻胀裂缝发生的可能性。
  2.4地基不均匀沉降导致裂缝的防治对策
  对于该类型裂缝,应对地基采取加固措施,对于出现的裂缝要进行进行修复。在房屋建筑结构设计过程中,设计单位要充分掌握和了解当地的地质资料和地质情况,在结果设计时做到科学、合理,尤其是在布桩时,要尽量提高基础承载力的可靠系数,当地基土各部位严重不均时,应对地基进行加固处理或改变基础埋深,保证其各部位受力均匀;对于已经出现的裂缝,更是要及时采取有针对性的维护措施,避免裂缝的进一步扩大。
  2.5监测措施。大体积混凝土浇筑前应先进行温度和温度应力的估算,有针对性地釆取抗裂措施,对重要结构应进行实时温度监控。一般采用在结构物内部预埋温度传感器,实时测量结构物内部温度值,然后根据外界温度的变化计算内外温差,再有针对性地采取措施控制温差。大体积混凝土的温控施工中,除应进行水泥水化热的测定外。在混凝土浇筑过程中还应进行混凝土烧筑温度的监测,在养护过程中应进行混凝土浇筑块体升降温、内外温差、降温速度及环境温度等监测。这些监测结果能及时反馈现场大体积混凝土浇筑块内温度变化的实际情况,以及所采用的施工技术措施的效果、为工程技术人员及时采取温控对策提供科学依据。
  3.小结:
  综上所述,引起房屋建筑裂缝的因素是多种多样的,对裂缝的防治措施也是纷繁复杂。虽然目前学术界对房屋建筑裂缝的成因、计算方法等方面的理论还未完全达成共识,但是对于房屋病害的防治措施和建议基本上是大同小异,经实践证明也基本能取到预期的效果。所以,在房屋建筑的施工过程中,我们要严格施工工艺和规范,多加强研究和比较,综合利用房屋裂缝的多种防治措施,尽量减少房屋建筑裂缝的出现,为人民的生产和生活提供更加优越、安全的环境。
  参考文献
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