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摘要:现阶段,混凝土裂缝问题是许多建筑工程普遍存在的质量通病。即使是在建筑技术日益完善的今天,混凝土裂缝问题都是无法有效避免的。本文针对建筑工程施工中混凝土裂缝问题进行了分析,阐述了混凝土裂缝的种类以及造成建筑工程混凝土裂缝的原因,并就在建筑工程施工过程中如何有效控制混凝土裂缝问题提出了自己的建议。
关键词:建筑工程;混凝土;裂缝;原因分析;控制对策
引言:在建筑工程施工领域,建筑施工过程出现混凝土裂缝似乎已经变得很常见,但是混凝土裂缝对工程建设施工过程,或者是对竣工后的建筑本身有哪些影响,这应该是我们最关心的问题,毫无疑问建筑工程施工中混凝土的裂缝,直接影响着混凝土的抗渗功能和耐久性的功能,这对建筑竣工的日后使用极有可能造成威胁,所以切实加强对混凝土裂缝防控研究是,建筑工程施工的必然趋势。
一、混凝土裂缝种类及成因分析
(一)、混凝土裂缝的种类
据对相关资料和具体施工情况的分析与总结,我们不难发现混凝土的裂缝种类有以下几种:(如表所示)
标号: 混凝土裂缝的名称: 混凝土裂缝
1、 混凝土收缩裂缝 在部分承台混凝土表面呈现出一些网状的、细小的、不规则的收缩裂缝。
2、 混凝土干缩裂缝 干缩裂缝多出现在混凝土养护结束后的一段时间或是混凝土浇筑完毕后的一周左右,水泥浆中水分的蒸发会使混凝土结构产生干缩。
3、 混凝土塑性收缩裂缝 干缩裂缝的产生主要是由于混凝土内外水分蒸发程度不同而导致变形不同的结果。
4、 其混凝土它裂缝 (1)、钢筋锈蚀裂缝
(2)、碱骨料反应裂缝
混凝土裂缝的主要种类及其主要表现(如上表所示)
(二)、裂缝成因分析
1、混凝土收缩裂缝成因
一旦由于失水或其他原因,造成混凝土产生收缩现象时,就会导致混凝受到外界的约束,则会产生约束应力,容易使混凝土结构产生微裂缝,由于收缩而产生的微观裂缝一旦发展,则有可能引起结构物的开裂、变形甚至破坏。就大体积混凝土而言,由于结构截面大,水泥水化时所释放的热量就会产生较大的温度变化和收缩作用,由此造成的温度梯度收缩应力是导致大体积混凝土产生裂缝的主要原因。
2、混凝土干缩裂缝成因
建筑工程施工中,混凝土常常受外部条件的影响因素较大,表面水分损失过快,变形较大,而混凝土内部水分迁移散发速度较慢,其湿度变化较小变形较小,较大的表面干缩变形受到混凝土内部约束,产生较大拉应力而产生裂缝。对于混凝土结构而言外界相对湿度越低,水泥浆体干缩越大,干缩裂缝越易产生。
3、混凝土塑性收缩裂缝成因
塑性收缩是指混凝土在凝结之前,表面因失水较快而产生的收缩。塑性收缩裂缝一般在干热或大风天气出现,裂缝多呈中间宽、两端细且长短不一,互不连贯状态。其产生的主要原因为:混凝土在终凝前几乎没有强度或强度很小,或者混凝土刚刚终凝而强度很小时,受高温或较大风力的影响,混凝土表面失水过快,造成毛细管中产生较大的负压而使混凝土体积急剧收缩,而此时混凝土的强度又无法抵抗其本身收缩,因此产生龟裂。影响混凝土塑性收缩开裂的主要因素有水灰比、混凝土的凝结时间、环境温度、风速、相对湿度等等。
4、混凝土其它裂缝成因探究
(1)、钢筋锈蚀裂缝。混凝土中钢筋表层经腐蚀成铁锈后,体积可增大几倍,挤压其外侧混凝土并使之产生垂直于径向胀压力的拉应力,拉应力超过混凝土的承耐能力就将在混凝土保护层上引发出顺沿钢筋的纵向裂缝。裂缝出现后,外面的水、氧气可沿缝渗入并进一步加速腐蚀,如是发展下去,裂缝将更宽更长。
(2)、碱骨料反应裂缝。混凝土碱骨料反应裂缝主要是指水泥中的碱与骨料中的活性二氧化硅发生化学反应即碱硅酸反应,反应生成物碱硅酸盐凝胶体积膨胀破坏混凝土结构所发生的裂缝。
二、混凝土裂缝的控制对策
为了有效提高建筑工程的施工质量,我们可以从控制建筑工程施工领域的混凝土裂缝的方面入手,有效控制混凝土裂缝现象要求,我们要对建筑施工中的各个环节予以加强,首先从设计下手,其次是从施工过程下手,最后是检测方面下手。其具体控制对策如下:
(一)、控制水泥用量,合理增配钢筋:
1、大型工程考虑到建设周期长的特点,在保证基础有足够强度,满足使用要求的前提下,可以使用减少混凝土中的水泥用量,以降低混凝土浇注砌体的温度升高。
2、采用降低水泥用量的方法来降低混凝土的绝对温升值,可以使混凝土浇筑后的内外温差和降温速度控制的难度降低,也可降低保温养护的费用。
3、大体积混凝土基础除满足承载力要求外,还应增配承受因水泥水化热引起的温度应力及控制裂缝开裂的钢筋,以控制裂缝。
(二)、混凝土施工及养护控制:
1、采用低水化热、高强度水泥,以降低水泥水化热,提高混凝土的抗裂能力。
2、(1).如果确需在夏季高温施工,最好采取有效措施降低混凝土入模温度。浇筑混凝土时最好不要让混凝土在太阳下直接爆晒。
(2).如果在低温季节施工,混凝土的入模温度不宜低于10℃。
(3).拌合混凝土时,可根据当时的气温变化,调整拌制用水温度。
(4).混凝土输送管外壁四周用麻袋包裹.并在其上覆盖草包并淋水、降温,防止混凝土在输送过程中引起温度升高。
(5)采取分层均匀浇筑,错开层与层之间浇筑推进时间以利下层混凝土散热。
3、在混凝土容易发生裂缝的部位埋设应力应变传感片,直接测试拉应力,以便更直接控制混凝土养护,确保混凝土不裂缝。在基础面上加设铁丝网或小直径钢筋网,以提高混凝土表面抗裂性。
4、用塑料膜作为密封层,塑料布间用胶带封口,搭接严密,防止混凝土热量散发,封住水分,保证塑料布内有凝结水。中间铺设两层土工布,洒水浸透,最上一层用塑料薄膜覆盖压住。
(三)、做好混凝土温度监测
混凝土浇注过程和浇注完成后,必须及时进行温度监测,控制混凝土施工温度,了解混凝土内部温升变化情况,保证正常的大体积施工质量,混凝土温度控制的测试内容:
1)混凝土浇筑温度的监测监测混凝土浇筑时的温度,保证浇筑温度不要超过控制标准,以便控制混凝土浇筑后的温度升高峰值。同时也包括对混凝土搅拌、运输过程中温度的监测和混凝土原材料温度的监测。
2)养护过程温度监测。养护过程中的温度监测一般监测浇筑后大体积混凝土内部(中部、表面、底部)的温度和环境气温的变化情况,用来控制混凝土的降温速度和内外部温差(一般要求温差△T25℃),也可用来进一步计算混凝土中的温度应力,确定混凝土的抗拉强度是否大于此时混凝土中产生的拉应力,保证对裂缝的控制。
总结:
建筑工程中,有效的混凝土裂缝控制手段的实施,是建筑工程施工顺利展开,提高建筑工程施工质量的有效措施。建筑工程质量的不断提高,是社会建设和经济建设的根本要求,实现了我国社会建设和经建设的根本要求,我国在今后的发展过程中,才能更好、更快、更稳的向前迈进。
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《浅谈建筑工程施工中混凝土裂缝的控制》
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文章名称: 浅谈建筑工程施工中混凝土裂缝的控制
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