浅析建筑工程楼地面裂缝的预防及技术处理

2021-12-23 15:03杜江
家园·电力与科技 2021年13期
关键词:建筑工程

杜江

摘要:今天,工程质量是建筑工程全过程管理中永恒的主题。建筑工程建筑地面裂缝是常见的质量疾病之一,属于结构裂缝类别。结构性裂缝不仅影响建筑结构的完整性,严重影响建筑工程的质量,而且还可能影响运作或缩短寿命。仅建筑地面裂缝的原因就更多,如材料不合格、施工方法不当、维修不足、季节性施工措施不足等。本文件不详细介绍,而是着重分析预防措施和简单的治疗技术。以建筑工程建筑地面裂缝防治技术分析为参考。

关键词:建筑工程;建筑物地面裂缝;预防性治疗;预防处理

引言

建筑物的地面裂缝是结构性的,而结构裂缝则降低了结构的完整性,严重损害了工程质量,缩短了建筑物的使用寿命,从而可能对家庭财产的生命和安全产生不利影响。建筑物地面裂缝现象的主要原因是材料不合格,施工方法不正确,养护措施不充分,施工措施不到位等如果建筑工程建筑的楼板开裂,则结构中钢筋材料的腐蚀风险会增加,从而降低钢筋混凝土结构本身的承载能力、耐久性和抗渗透能力,不仅影响整体建筑使用功能,还会导致。

1裂缝分类

总的来说,结构性裂缝的后果比非结构性裂缝更严重,不仅威胁到工程质量,而且威胁到建筑物今后使用的安全。根据混凝土施工规范所涉及的裂缝类型的分离原则,结构裂缝类型较多,对于最常见的结构裂缝,主要是由混凝土收缩引起的。当混凝土从头到尾凝结时,混凝土内部结构中的水分蒸发速度更快,导致混凝土结构收缩,造成结构裂缝。此外,虽然混凝土在冷凝过程中的内部和外部温度差异很大,但由于混凝土内部在硬化前后温度差异较大,也可能出现结构裂缝,这可能导致不同尺寸的应力,并导致混凝土内部出现裂缝.

2裂缝成因分析

2.1环境因素

在施工过程中,一些施工人员只按既定的施工工艺或方案施工,忽视了外部环境的影响。许多施工案例表明,在楼面混凝土浇筑过程中,环境因素贯穿并直接影响整个施工过程。例如,混凝土在凝固和水化时,内部温度会直线上升,导致其内外温差超过25℃,如不采取相应措施,极易产生温度应力,形成裂缝。另外,一些特殊混凝土,如高强混凝土在凝固前,会产生较强的自生收缩,而混凝土内水泥石也会出现体积收缩,这主要是由于水泥水化过程中内部水分的消耗,造成水泥石的毛细孔和凝胶孔变得干燥,如干燥时间过长,很容易出现细微龟裂,随着时间的推移,最终发展成裂缝。

2.2天气因素导致基土含水量变化

工程基础施工恰逢雨季,坑内有积水现象。尽管前一个报告所述期间基本土壤的承载能力有所提高,但在雨季基本土壤被雨水堵塞后,基本土壤的含水量增加,基本土壤密度下降,导致基本土壤的承载能力有所提高与此同时,在仓库二楼钢结构吊装安装过程中,重型起重机在雨水浸没的基础底板表面前后乱涂,造成基础底板进一步扰动。在基层扰动后,施工单位将根据施工单位的要求,对500mm的地面层进行新的剥离和压实。由于施工进度紧迫,直到基础底板稳定后才渗出一层泥土。基础土壤虽然紧凑,但仍有一段沉积稳定期。晚土层沉积变形导致土层-混凝土层中出现变形裂缝。

3裂缝的整治措施

直接注射。宽度大于1毫米的静态裂纹可通过直接注射进行修复。缝合所用材料为甲方和乙方环氧结构注射胶,乙方实体缝合修复剂。必须在施工前清理裂缝;然后,根据需要分配炉渣;注料工作完成后进行。注料后进行机械切割和多刀片面糊研磨。(2)全槽注射方法。对于宽度大于0.3mm的静态裂纹,适用全槽注射方法,使用环氧结构注射胶和实体缝合修复剂作为注射材料。首先是裂缝的处理和清理;注射面团的配置;注射方式;剪剪剪剪复原。

4结构裂缝防治措施

4.1基于环境因素的应对措施

施工过程中,不可避免地会遇到暴雨、台风、酷暑、低温等恶劣气候,应根据不同的施工环境采取相应的措施,防止混凝土开裂。在雨季,要保证混凝土浇筑过程中不会被雨水淋湿,避免混凝土整体湿度增加,降低强

度等级而产生裂纹。夏季或气温较高时,应尽量减少混凝土运输和二次浇筑的时间,避免过快凝结。可在施工现场设置移动罩棚,并适当调整施工时间,避开温度较高的施工时段,这样既能保证施工人员不会中暑,又能尽量避免因温差过大而导致混凝土开裂。冬季或气温较低时,浇筑前应准备好覆盖混凝土所需的保温材料,如塑料薄膜、棉毡、草帘等,并采取必要的挡风、封闭措施,提高保温效果,防止混凝土开裂。

4.2技术控制与处理措施

(1)设置后浇带。初凝阶段,混凝土由于强烈的水化作用,内部水分大部分被消耗,体积缩小,产生收缩裂缝。因此,可待后浇带两侧混凝土的龄期达到设计要求并完成早期收缩后,再采取封闭措施。后浇带需采用高强度等级的微膨胀混凝土施工。(2)设置膨胀加强带。膨胀加强带是补偿性混凝土工程中用以增加结构收缩应力较大部位的混凝土强度和提高抗裂性能所必需的应用措施。膨胀混凝土硬化后能够提供膨胀力,可减少其内部的预压应力,对超过混凝土收缩应力的部分进行补偿或抵消,有效改变其内部的应力加载,提高结构抗裂能力。

4.3施工方法控制措施

对于大型混凝土,在施工过程中必须在混凝土表面预留通道,以形成内部冷水循环系统,从而有效降低混凝土的反应温度。在铺设孔道时,确保混凝土冷却速度不超过1c/h且不小于0.5c/h。如果混凝土浇筑在岩石基础或厚混凝土基础层上,则在表面上放置防滑隔热层,然后再放置厚沥青层此外,混凝土受到适当的震动,以提高混凝土结构的紧凑性,同时尽量缩短模板的拆除时间。拆下模板后,通过确保混凝土表面温度不超过15c,并将震次数增加两次以上,提高了混凝土的抗裂性和抗裂性。将根据实际工程的特点和施工要求,在欧空局的帮助下选择可收缩混凝土技术。

5处理技术

混凝土建筑物地面裂缝,如在混凝土最终凝结前根据规范检测到,由操作人员使用铁钉直接处理。对于最终冷凝后产生的表面裂纹,应首先在裂纹较多时清理裂纹及其周围,在裂纹干燥后,应涂上表面泥或选择环氧注射接头。(2)裂缝宽度较大时,应制定強度增强方案,由表面修补或材料填充处理。在实际操作过程中,应将裂缝切割成槽或企业接缝,并通过环氧胶或清洗后注入1:2水泥砂浆进行冲洗。(3)建筑物地面裂缝面积大时,应进行检测验证,检查结构的安全性和稳定性,情节严重时,应按照设计单位制定的加固方案进行处理。可以添加焊接钢筋层或高度抗建筑楼层拉伸的聚合物材质,以增强受力时楼板主体的完整性。(4)采用四种新技术进行处理,具体方法可根据裂纹的状态和严重程度,结合新技术和新工艺的要求进行处理。

结束语

混凝土中混合水量是混凝土强度的决定因素,它必须使用最低限度的水泥和水来满足无障碍环境的要求,并且由于易于施工,不应增加滑坡。在使用所有添加剂时,应注意不要选择增加混凝土干缩量的添加剂;根据实际需要选择合适的添加剂也必须严格控制使用,以免过度使用影响其他混凝土性能。

参考文献:

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