超长地下室混凝土结构裂缝防治措施

2018-05-14 15:37景海龙
装饰装修天地 2018年5期
关键词:防治措施

景海龙

摘 要:在社会的不断发展下,我国对地下室的需求量与日俱增。然很多城市高层建筑地下室由于钢筋混凝土产生裂缝,而影响了地下室的正常使用。本文便是在此基础上对超长地下室混凝土结构裂缝防治措施展开讨论,并做出相关方面的指导。

关键词:超长地下室;混凝土结构雷锋;防治措施

1 前言

随着城市建筑规模不断向着大型化、高层化的方向发展,超长地下室结构中出现的各种裂缝,早已成为了城市建筑中普遍存在的问题。本文在此基础上对怎样减少、控制和避免超长地下室结构裂缝的产生制定了不同的防治措施。

2 超长地下室混凝土结构的基本概述

我国地下室的钢筋混凝土结构在我国建筑市场的背景下,逐渐向着复杂化和大型化趋势发展。所以很多大型地下室结构都是平面尺寸不超过规定范围内最大限度范围之内的超长宽限制长度。但混凝土的结构很多都会随温度的变化而热胀冷缩。当结构的长度产生变化时,应从设计、施工和材料三个方面进行考虑,才能长久的施加预应力,加强综合控制。在对地下室的整体布局上采取一定的措施,才能防止超长地下混凝土结构的裂缝防止和措施生产。

3 超长地下室结构裂缝出现的原因

3.1 水泥水化热的影响

水泥水化热在超长地下室结构中会产生水化热,温度应力和温差也会形成鲜明的对比。当混凝土表面的温度降低后,会致使温度应力和温度变形产生不均匀的变化。而当温度应力超过了混凝土内外的约束力,就会产生混凝土的裂缝情况,从而对地下室混凝土结构造成许多不良影响。

3.2 内外约束条件的影响

早期温度上升的时候,混凝土的膨胀才不会形成压应力;而温度下降的时候,才会产生较大的拉应力。混凝土内部的水泥会让中心的温度越高,产生的压应力越强,混凝土表面的拉应力也会抗拉强度,让混凝土产生许多裂缝。

3.3 外界气温变化的影响

由于受到气温的影响,超长地下室的内部结构,会在施工期间受到一定的影响。而当气温出现骤降情况时,外层的混凝土和内部的混凝土才会让温度适应力产生温差,从而让混凝土出现裂缝的情况。

3.4 混凝土收缩变形的影响

混凝土出现收缩变形现象,原因往往是由于混凝土本身的特性引起的(如图1所示)。这种混凝土砂石骨料体积收缩变化有限,根本不会造成混凝土的裂缝问题,也不会造成收缩裂缝的结构整体性,而是对造成水泥整体的诸多因素产生很多影响。而水泥品种、用量和搅拌混凝土等使用的混凝土配合比,往往会在收缩裂缝的过程中伴随不同凝结逐渐形成模板接触。在失去模板的限制后,收缩的裂缝会因受到外部的约束力而具备一定的抗压强度,最后才表现出许多混凝土的干缩。对于绝大多数混凝土的结构来说,很多伴随着混凝土结构中出现的自由水,在受到水化热条件影响后逐渐转化为内部具有湿度梯度。如果这个时候的混凝土得不到及时的保养和保温,干裂状况将会逐渐加重。混凝土本身所存在的湿度应力、温度应力和毛细应力等多种不利因素的影响才形成混凝土的干裂现象。

4 超长地下室混凝土结构裂缝控制要点分析

超长地下室混凝土结构裂缝,涉及设计、施工等多方面内容。这种设计和施工,都会让超长地下室的相关措施达到最为理想的状态。一方面则用密切配合的态度让混凝土封闭期间做预应力张拉和膨胀剂的选择。①地下室底板和顶板的混凝土强度等级引起的变化不够多,而过多的水泥用量,出现的水化热高,才最容易引起收缩量变大、水化热高的裂缝。②严格控制混凝土的技術水平指标和原材料的基本质量,并尽可能的采取收缩防裂混凝土。但最终,这种收缩限制混凝土并不能给出具体的规定,更无法设计出单位意图,从而无法明确给出最大收缩量的要求。③在满足混凝土膨胀、强度和泵送工艺条件时,才能尽量降低胶凝材料的总量,提高单位体积的粗骨科,更好的控制后期干缩量。

5 超长地下室混凝土结构裂缝的防治措施

5.1 优化设计结构

在对超长地下室混凝土结构进行各种设计时,首先应给予合理的结构布置,这样才能避免受力收缩方向。其次最好可以采用细钢筋替代粗钢筋来减少超长地下室的混凝土结构。地下室混凝土含筋率都较低,加筋的结构应该对混凝土产生的影响更大。但加筋后的混凝土结构内部裂缝将会变得间距小、宽度和深度更小,如果钢筋直径可以提高混凝土的抗裂性,那么大面积的增配则更应承受水泥水化热引起的温度应力和控制裂缝开展的钢筋。为了避免结构的突变性,转角和空洞的增设应多加钢筋[1]。

5.2 确定原材料含量

低水化热水泥可以控制混凝土的温度变化,也可以降低水泥本身的热量,更可以在温度不变的情况下,保证产品的稳定性。尤其是何时的粗骨科和颗粒含量中,混凝土收缩和抗拉强度,不仅会降低整个混凝土的抗裂程度,还会让混凝土产生不利的影响。另外混凝土的合理选用应该是将减水、缓凝和引气作为外加剂的变化,并作为改善混凝土粘聚性、流动性和保水性的基本方式。在低水化热水的程度,看见延迟水化释热程度的速度,也可以作为减少原本温度应力的方式。

5.3 控制混凝土的配合比

将商品原本的混凝土配合比调整好,才是控制混凝土的收缩保证。在常规配合比基础上设计出优选原材料,对这些原材料进行配合比设计。等安装施工的要求设计出配合比合适的性能要求外,开裂的混凝土配比还应该遵循满足各种原则的设计。将原本的合理级配减少空隙率,将原本耐久性和强度高的要求也选择合适的胶比。

5.4 控制施工过程

混凝土施工性能的指标在进行合理有效的确定后,再将原本施工组织、管理组织等逐渐浇筑并扩大。分层浇筑的混凝土,需要散热后才能减少施工过程和混凝土中的裂缝要求。所以在选择浇筑方案时,应考虑的是钢筋的疏密程度、水化热的具体因素、结构的大小方略及捣实完毕后,才可选择出初凝前的新凝土地。加强了混凝土和钢筋的粘结力,并消除了混凝土内部的空隙,才可以确保混凝土的高密实度。

5.5 完成地下室侧面土方回填

很多温差效应,都会在混凝土浇灌过程中完成养护。因此应减少对混凝土浇筑过程的早期组织、验收和完成,等温差控制好之后,原本的裂缝才会逐渐好转。

6 结束语

超长地下室结构裂缝的控制需从结构设计、施工原材料、方法和实际环境等进行有效的划分,从而采用合理的防治措施。在超长地下室混凝土结构裂缝防治措施中,只有将设计和施工两项工程结合并创作,才能够更好的预防地下室混凝土结构裂缝的发生。

参考文献:

[1] 郑树峰.某超长地下室结构无缝设计[J].建筑·建材·装饰,2015(13):89~90.

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