工程地下室剪力墙裂缝成因分析

合集下载

地下室剪力墙竖向裂缝形成原因及处理方案

地下室剪力墙竖向裂缝形成原因及处理方案

地下室剪力墙竖向裂缝形成原因及处理方案一、裂缝产生的特征与原因(一)、地下室混凝土墙裂缝的主要特征(二)(1)、绝大多数裂缝为竖向裂缝,一部分缝长接近墙高,两端逐渐变细而消失。

(三)(2)、裂缝大多出现在3#楼、2#楼、4#楼、5#楼、6#地库地下室外墙,裂缝数量分布不规则,数量不多,宽度一般不大,超过宽的裂缝很少见,大多数缝宽度≤。

在2#楼中部北侧6#地库负一层顶板转角的三个跨内向不同的微裂缝,在下部能看到渗透的裂缝水印。

(四)(3)、沿地下室墙长两端附近裂缝较少,墙长中部附近较多。

(五)(4)、裂缝出现时间多在拆模后不久。

、裂缝主要原因1、混凝土收缩从裂缝特征可见大多数均属收缩裂缝。

地下室混凝土墙收缩较大的主要原因有水泥用量过多、混合材料(粉煤灰和高炉矿渣)细料掺量过多,养护不良等。

2、未设置施工缝《混凝土结构设计规范》规定:现浇钢筋混凝土墙伸缩缝的最大间距为20(露天)~30m(室内或土中),但实际工程中墙长均超过此规定。

需要指出的是,一些工程设计突破了规范规定后,地下室墙的水平钢筋仍按构造配置,这是墙较易裂缝的又一因素。

3、温差过大包括混凝土内外温差大、昼夜温差、日照下混凝土阴阳面的温差、拆模过早及气候突变等因素的影响。

4、地下室墙长期暴露这类薄而长的结构对温度、湿度变化较敏感,常因附加的温度收缩应力导致墙体开裂。

同时还应注意,设计时地下室墙均按埋入土中或室内结构考虑,即伸缩缝最大间距为30m。

实际施工中很难做到墙完成后立即回填土和完成顶板,因此实际工程应取最大伸缩缝间距20m。

这也是地下室墙裂缝普遍的一个因素。

5、混凝土施工质量差原材料质量不良、配合比不当、使用过期的UEA微膨胀剂、坍落度控制差,施工中任意加水以及混凝土养护不良等因素,均会导致混凝土收缩加大而裂缝。

此外,目前地下室普遍采用泵送混凝土,由于泵送混凝土坍落度大,也导致收缩增加,裂缝可能性加大。

6、混凝土裂缝产生原因是多方面、多因素综合的结果。

地下室剪力墙混凝土裂缝分析及控制措施

地下室剪力墙混凝土裂缝分析及控制措施

地下室剪力墙混凝土裂缝分析及控制措施地下室剪力墙是一种常见的结构形式,具有抗震性能好、刚度高、构造简单等优点。

然而,在地下室剪力墙的使用过程中,由于受到地震、温度、荷载等因素的影响,常常会出现裂缝问题。

本文将分析地下室剪力墙混凝土裂缝的原因,并提出相应的控制措施。

1.构造缺陷。

施工过程中,如果墙体混凝土浇筑不均匀或存在冷缝、夹渣等问题,易导致剪力墙产生裂缝。

2.温度变化。

地下室深埋于地下,在不同的季节和气温变化下,墙体可能因温度的不均匀收缩而产生裂缝。

3.地震荷载。

地下室剪力墙的主要目的是抵抗地震荷载,但在地震发生时,剪力墙可能承受巨大的剪切力和弯矩,从而导致裂缝的产生。

为了控制地下室剪力墙混凝土裂缝的产生,下面提出以下几个措施:1.加强施工质量。

墙体混凝土浇筑时,要保证均匀且完整,尽量避免构造缺陷。

施工过程中还应注意控制浇筑的温度和湿度,避免过早脱模。

2.控制温度变化。

在地下室剪力墙的设计和施工中,要考虑到季节、气温等因素对墙体的影响。

可以采用增加伸缩缝、使用隔热材料等方式来控制温度变化,减少墙体裂缝的产生。

3.增加钢筋配筋。

在设计地下室剪力墙时,可以适当增加钢筋配筋的数量和强度,提高剪力墙的抗震性能,减少裂缝的产生。

4.增加剪力墙的宽度。

增加剪力墙的宽度可以提高墙体的刚度,减少墙体的变形和裂缝的产生。

5.定期检测和维护。

在地下室剪力墙的使用过程中,定期对墙体进行检测和维护,及时修补和加固已有的裂缝,防止其扩大和发展。

综上所述,地下室剪力墙混凝土裂缝分析及控制措施主要包括加强施工质量、控制温度变化、增加钢筋配筋、增加剪力墙宽度以及定期检测和维护等方面。

通过合理的设计和施工,优化结构的抗震性能,可以有效地减少裂缝的产生,提高地下室剪力墙的使用寿命和安全性。

工程地下室剪力墙裂缝成因分析

工程地下室剪力墙裂缝成因分析

工程地下室剪力墙裂缝成因分析【关键词】剪力墙裂缝配合比细底模数应力次应力筛余量极限延伸徐变【摘要】长距离、高标号的大型混凝土剪力墙显现裂缝的成因分析与研究是一个复杂而长期的过程,该工程剪力墙裂缝的成因不是由应力产生的,而是由变形变化引起的。

一、工程概况及要紧施工工艺瑶琦园工程1、2#楼工程设计有一个人防等级为六级的地下室,长86.5m,宽24.7m,层高3.4m。

结构采纳的是连续剪力墙,混凝土采纳的C40P8等级。

由于地下室剪力墙的主筋直截了当锚固于地下室的顶板上,为了保证地下室结构的连贯性与人防工程的密封性要求,我们在施工工艺上采纳的是剪力墙与顶板一次浇筑成型的方法。

剪力墙的混凝土浇筑量为769m3,顶板的混凝土浇筑量为937m3。

存在的要紧矛盾是:剪力墙的周长达到了220m,而且还不能一次浇筑过高,不能人为地造成斜向的施工缝,要确保人防工程的抗渗性和密封性要求。

在施工过程中我们精心组织,反复论证浇筑的顺序,并就混凝土的配比、出机温度、入模温度以及减低混凝土的水化热等作了核算并提出了相应降低水化热的措施。

混凝土于2003年6月22日早晨7:30开始浇筑,24日凌晨5:00浇筑成型。

二、显现的问题以及定期观看的数据在混凝土浇筑完毕后,我们安排了专人进行养护。

外模从7月初开始脱模,由于要等到地下室顶板梁达到28天龄期,内模从7月底开始脱模,到8月10日整个地下室模板拆除完毕。

在7月中旬外模拆除完后,我们就差不多观看到了裂缝;到8月初模板完全拆除完毕后,我们就显现的裂缝显现的部位、长度、宽度、裂缝的形式进行了定期系统的观测。

通过观测与比较,我们发觉:裂缝宽度绝大部分都在0.2mm以下,均于底板成垂直状态,且分布比较有规律,差不多分布在柱边距柱1/3以及两柱跨中的位置。

1、观测的数据如下:混凝土结构裂缝检查记录混凝土结构裂缝检查记录2、混凝土使用的材料、配合比以及28天强度所使用的材料:1、水泥:台湾亚东水泥厂洋房牌P42.5水泥,经检验符合GB134-99标准;2、外加剂:武汉浩源化学建材产FDN-9000缓凝型高效减水剂,经检验符合GB8077-2000、GB8076-1997标准;3、粉煤灰:阳逻电厂产Ⅱ级粉煤灰,要紧指标均符合Ⅱ级粉煤灰指标;4、膨胀剂:三源牌UEA膨胀剂,经检验符合JC476-2001技术标准;5、砂:巴河产中粗砂,细底模数Mx=2.7,含泥量1.1%,泥块含量0.3%,符合用于C30~C60等级的混凝土,6、黄石产碎石,颗粒级配符合5~31.5粒级,含泥量0.7%,泥块含量0.2%,符合用于C30~C60等级的混凝土。

地下混凝土剪力墙裂缝成因分析及修补措施分析

地下混凝土剪力墙裂缝成因分析及修补措施分析
剪 力墙 裂缝 的修 补 措 施 地 下 剪 力 墙 开 裂 不 仅 影 响 建 筑物 的 强 度 和 稳 定 性 , 还 会 导 致 混 凝 土 耐 久 性 和 抗 疲 劳 性 的 降 低 。针 对 混 凝 土 剪 力 墙 的 开 裂 形 式及 其 原 因 , 工 程 技 术 人 员 提 出 了多 种 裂 缝 修 补 措 施 ,适 用 于 不 同 施 工 环 境 下 的 剪 力墙 裂 缝 。在 工程 实 际 中 , 应 根 据 裂 缝 性 质 和 工 程 具体 情 况 区 别 对 待 ,选 用 合 适 的方 法 进 行 及
t u a t i on
时处理 。部 分工程 采用多种方法进行复合 式裂缝 修 补 ,也 取 得 了 良好 的效 果 。 1 . 表 面修 补 法 表面修补法 的常用材料包括环氧树脂类 、 氰凝 、
聚氨 酯 类 等 ,适 用 于 修 补 裂 缝 宽 度 较 小 的 剪 力 墙 。 该 方 法 用 采 用 修 补 材 料 与 水 泥 的混 合 料 对 裂 缝 进 行 封 闭 涂 抹 , 要 求 所 修 补 的混 凝 土 表 面应 清 洁 干 燥 。 以环 氧 树 脂 修 补 剪 力 墙 裂 缝 为例 , 首 先 应 采 用 清 洁 试 剂 对 墙 体 表 面 进 行 擦 洗 ,再 采 用 空 压 机 进 行 干 燥 处 理 ,随 后 采 用 毛 刷 均 匀 涂刷 环 氧 树 脂 水 泥 ,涂 抹 宽度 4 0 m m ,反 复 涂 刷 直 至 涂 抹 层 达 2 m m厚 ,该 种 方 法 能 够 有 效 防 治 裂 缝 渗漏 。
混凝 土剪力墙裂缝的常见形 式、特征和产生原因进行 了分 析 与研究 并根据裂缝性质 和具体情况,对墙体开裂修补
措 施 做 了 系统 地 论 述 。

剪力墙裂缝产生的原因及控制措施

剪力墙裂缝产生的原因及控制措施

05
案例分析
案例一:某住宅楼剪力墙裂缝案例
裂缝描述
该住宅楼在施工过程中出现剪力 墙裂缝,主要呈垂直走向,宽度
在1-3mm之间。
原因分析
经调查,裂缝产生的主要原因是施 工过程中的混凝土收缩和温度变化 ,导致剪力墙内部产生应力,最终 形成裂缝。
控制措施
为防止类似裂缝的产生,应加强混 凝土的养护,控制混凝土的收缩和 温度变化,同时对剪力墙进行必要 的加固处理。
剪力墙裂缝的控制措施
材料控制
材料质量
确保混凝土等主要材料的质量,避免 使用不合格或过期的材料。
材料配合比
通过合理的材料配合比,优化混凝土 的强度、收缩性能等指标,降低裂缝 产生的可能性。
施工控制
施工工艺
采用科学的施工工艺,确保混凝土的浇筑、振捣、养护等环节符合规范要求。
施工监控
加强施工过程中的监控,及时发现并处理可能引发裂缝的问题。
研究目的
为了解决剪力墙裂缝问题,需要深入探讨其产生的原因,并 采取有效的控制措施,以提高建筑结构的耐久性和安全性。
剪力墙的承载能力下降, 影响整体结构的稳定性,严重时可能 导致结构坍塌。
正常使用
经济损失
裂缝修复需要耗费大量人力、物力和 财力,增加了建筑维护成本。同时, 裂缝也会降低建筑的市场价值,造成 经济损失。
案例三:某桥梁工程剪力墙裂缝案例
裂缝描述
该桥梁工程的剪力墙出现细微裂缝,呈网状分布,宽度在0.51mm之间。
原因分析
经过检测和分析,发现裂缝产生的主要原因是桥梁承受的荷载过大 ,导致剪力墙承受过大的压力而产生裂缝。
控制措施
为防止类似裂缝的产生,应加强桥梁的荷载管理,避免超载情况的 发生。同时对剪力墙进行加固处理,提高其承载能力。

剪力墙混凝土裂缝的成因与处置策略

剪力墙混凝土裂缝的成因与处置策略

剪力墙混凝土裂缝的成因与处置策略剪力墙是建筑结构中常见的承重墙体,具有很好的抗震性能。

然而,在使用过程中,剪力墙可能会出现混凝土裂缝。

本文将探讨剪力墙混凝土裂缝的成因以及相应的处置策略。

一、成因分析1.剪力墙设计和施工中的质量问题:包括墙体设计不合理、施工过程中控制不当、混凝土拌合物配合比不合理等,这些问题会导致剪力墙混凝土出现裂缝。

2.剪力墙的荷载问题:在使用过程中,剪力墙可能承受过大的荷载,如地震荷载、风荷载等,这些荷载超出了剪力墙的承载能力,从而导致混凝土裂缝。

3.剪力墙的变形问题:剪力墙在使用过程中会出现变形,包括弯曲变形、剪切变形等,如果这些变形过大,就会产生混凝土裂缝。

4.剪力墙的温度变化问题:剪力墙在温度变化过程中,由于热胀冷缩等因素,可能引起不均匀的变形,从而导致混凝土裂缝。

5.剪力墙的支撑问题:如果剪力墙的支撑不稳定或不牢固,会导致墙体发生倾斜、错位等问题,从而产生混凝土裂缝。

二、处置策略针对剪力墙混凝土裂缝的成因,有以下处置策略:1.预防为主:在剪力墙的设计和施工过程中,要严格按照规范进行,确保墙体质量和施工质量。

特别是在墙体钢筋的布置、混凝土的拌合比、支撑的固定等方面,要进行合理的设计和施工控制,以预防混凝土裂缝的发生。

2.增加墙体强度:对于设计中的疑难问题,如悬挑墙、开口墙等,可以增加墙体的厚度或增加钢筋,提高墙体的抗震性能和承载能力,防止混凝土裂缝的发生。

3.加强墙体连接:剪力墙与结构其他部分的连接应进行加固,增加连墙梁的数量和强度,确保墙体与地面或上部结构的牢固连接,避免裂缝的扩展。

4.预应力加固:对于已经出现裂缝的剪力墙,可以采取预应力加固的方式,引入预应力钢材对墙体进行加固,增加承载能力和抗震性能,防止裂缝进一步发展。

5.裂缝处理:对于已经出现的混凝土裂缝,可以采取填缝的措施进行处理。

填缝材料可以采用聚酯树脂、环氧树脂等,填充裂缝,以增加墙体的强度和密封性,防止裂缝扩展。

地下室底板-剪力墙混凝土裂缝的成因-防治及处理措施

地下室底板-剪力墙混凝土裂缝的成因-防治及处理措施

地下室底板\剪力墙混凝土裂缝的成因\防治及处理措施摘要:本文针对高层建筑地下室底板、剪力墙混凝土的裂缝成因进行了内外因素综合分析,提出了防止、大体积、大构件混凝土裂缝的设计与施工的相关技术措施,并对混凝土裂缝的提出了修补处理方法,从而预防大体积、大构件混凝土裂缝的缺陷事前控制。

关键词:大体积、大构件混凝土;裂缝缺陷;预防与修补一、该工程地下室墙体裂缝浅析1.1 材料分析1.1.1掺合料的总掺量过多。

该工程地下室墙体设计厚度为400mm,属大厚度混凝土墙体,为了降低水化热,在买不到矿渣水泥的情况下,商品混凝土公司在普通硅酸盐水泥中,掺合了水泥用量的14%的粉煤灰和9%的磨细矿渣。

按建设厅关于《住宅工程钢筋混凝土现浇面板裂缝控制技术导则》的通知规定,粉煤灰或矿粉掺量不得大于水泥用量的15%,两者合掺时不得大于水泥用量的20%。

从理论上讲,粉煤灰取代部分水泥可以降低水泥的水化热升温,有助于减少混凝土的温度收缩和干燥收缩。

但本工程除了掺入粉煤灰之外,还掺入了磨细矿渣,掺合料的总掺量过多。

掺合后的标准稠度需水量较大,但保持水分的能力较差,泌水性较大,使混凝土的干缩性增大。

1.1.2配置C40和C50混凝土的单方水泥用量过大。

本工程的C40混凝土,在扣除取代掺合料后的水泥用量还需373d/m3。

由于水泥用量多,导致混凝土多余水分增大。

混凝土失水后,收缩也加大。

1.1.3混凝土用水量多。

该工程地下室混凝土采用泵送混凝土,坍落度较大为140mm。

由于坍落度大,用水量多,其结果也增大了混凝土的收缩,增大了墙体开裂的可能性。

二、设计方面的分析2.1钢筋保护层厚度太厚。

地下室外墙竖向钢筋设计为Φ20@200,水平筋为Φ16,位置在竖筋的内侧,地下室外墙外侧竖向钢筋保护层要求为40mm,内侧为20mm,这样从墙体外表面到抗收缩的水平筋的尺寸分别为68mm和48mm,此尺寸为地下层外墙体表面素混凝土的厚度,特别是地下室水池的墙体,其竖向钢筋保护层的厚度要求为50mm,即从墙体表面到抗开裂的水平筋素混凝土厚度达到78mm。

地下室剪力墙裂缝产生原因分析与防治

地下室剪力墙裂缝产生原因分析与防治

地下室混凝土剪力墙裂缝产生原因与预防控制措施随着我国高层建筑地下室工程日益增多,地下室混凝土剪力墙裂缝问题,已成为一种新的常见工程质量通病。

根据我们忠信这些年来,混凝土现场施工的实践经验和教训,我们总结了地下室混凝土裂缝主要类型及产生原因,并从设计因素、材料因素、施工因素和外界因素等方面分析了预防裂缝的具体方法与裂缝形成后的处理方法。

混凝土结构裂缝的主要类型和产生原因1、混凝土塑性收缩裂缝。

塑性裂缝出现在结构表面,形状不规则且长短不一,这种裂缝大多出现在混凝土浇筑初期。

塑性裂缝又称龟裂,严格来说属于干缩裂缝,出现很普遍。

产生这种裂缝的因素是多方面的:如当新拌混凝土的坍落度较大,而振动时间过长时,水泥浆浮在上层,骨料下沉时收到钢筋或其他物质的约束,出现不均匀沉降,从而使混凝土的表层产生裂缝;浇筑后混凝土表面没有及时覆盖,受风吹日晒,表面水分蒸发过快,产生急剧收缩,而此时混凝土早期强度不能抵抗这种变形应力,因而开裂;使用收缩率较大的水泥,水泥用量过多,或使用过量的细砂和粉砂混凝土水灰比过大,也会导致这种裂缝出现。

2、干缩裂缝。

混凝土在制备过程中,水泥和掺合料与水拌合后体积膨胀,但在入模成型后,随着砼水化作用的发生,砼中的部分水份被吸收部分水份被蒸发,体积有一定的缩小。

干缩量与水泥用量、水灰比的大小有关。

水泥用量多、水灰比大的混凝土其收缩亦大。

同时混凝土收缩量与气候有关,夏季气温高,气候干燥,混凝土中水份蒸发快,收缩也快。

体积收缩,使混凝土产生内应力,当收缩快和收缩大时,混凝土就会产生裂缝,干缩裂缝一般都是表面的,不规则和不连续的。

3、温度的变化产生混凝土收缩裂缝。

混凝土具有热胀冷缩的性质,其膨胀系数约为10×10-6,当外界环境温度发生变化时就会产生温度变形,由此产生附加应力,当这种应力超过混凝土的抗拉强度时就会产生裂缝。

同样混凝土内部温度变化也会产生收缩裂缝。

因为混凝土从搅拌开始就有水化热产生,温度由低到高,到混凝土成型以后第3-4天,水化热到达高峰,其温度较自然温度升高30-40℃,以后逐步下降,半个月以后接近自然界温度。

地下室剪力墙裂缝原因分析

地下室剪力墙裂缝原因分析

地下室剪力墙裂缝原因分析在建筑工程中,地下室剪力墙裂缝是一个较为常见的问题。

这些裂缝不仅会影响建筑物的外观,还可能会降低结构的安全性和耐久性。

因此,深入分析地下室剪力墙裂缝产生的原因至关重要。

一、设计方面的原因1、墙体配筋不足在设计地下室剪力墙时,如果对墙体所承受的荷载估计不足,或者配筋计算不准确,就可能导致墙体配筋不足。

这样在实际使用中,墙体无法承受相应的应力,从而产生裂缝。

2、混凝土强度等级选择不当混凝土强度等级过高或过低都可能引发问题。

强度等级过高,水泥用量大,水化热高,容易产生温度裂缝;强度等级过低,则无法满足墙体的承载要求,容易出现受力裂缝。

3、墙体厚度设计不合理如果地下室剪力墙的厚度设计过薄,墙体的刚度和承载能力就会不足,容易在外界因素作用下产生裂缝。

二、材料方面的原因1、水泥品种和用量使用的水泥品种不合适,或者水泥用量过多,会导致混凝土的水化热过大,在混凝土硬化过程中产生较大的温度应力,从而引起裂缝。

2、骨料质量骨料的粒径、级配、含泥量等都会影响混凝土的性能。

例如,骨料粒径过小、级配不良或者含泥量过高,会降低混凝土的强度和抗裂性能。

3、外加剂的使用外加剂的种类和用量不当,可能会影响混凝土的凝结时间、收缩性能等,从而增加裂缝产生的可能性。

三、施工方面的原因1、混凝土浇筑质量混凝土在浇筑过程中,如果振捣不密实,内部存在空洞、蜂窝等缺陷,会削弱墙体的整体性和承载能力,容易引发裂缝。

2、施工缝处理不当施工缝是混凝土浇筑过程中不可避免的,但如果施工缝的位置选择不合理、处理不规范,就会成为裂缝产生的薄弱环节。

3、养护不当混凝土浇筑完成后,养护是非常关键的环节。

养护时间不足、养护方法不正确,会导致混凝土表面水分蒸发过快,内部水分无法及时补充,从而产生收缩裂缝。

4、拆模时间过早过早拆除模板,混凝土强度尚未达到要求,墙体在自重和外部荷载作用下容易变形,产生裂缝。

四、环境方面的原因1、温度变化地下室的环境温度相对较低且变化较大。

地下室剪力墙裂缝处理方案

地下室剪力墙裂缝处理方案

地下室剪力墙裂缝处理方案在建筑工程中,地下室剪力墙裂缝是一个较为常见的问题。

这些裂缝不仅会影响建筑物的外观,还可能对结构的安全性和耐久性产生不利影响。

因此,及时采取有效的处理方案至关重要。

一、地下室剪力墙裂缝的类型及成因地下室剪力墙裂缝的类型多种多样,常见的有以下几种:1、收缩裂缝混凝土在硬化过程中,由于水分蒸发和体积收缩而产生的裂缝。

这种裂缝通常较细,且分布较均匀。

2、温度裂缝由于混凝土在浇筑和养护过程中,内外温差较大而产生的裂缝。

温度裂缝一般较宽,且往往在结构的薄弱部位出现。

3、荷载裂缝当剪力墙承受的荷载超过其设计承载能力时,会产生裂缝。

这种裂缝通常较为严重,需要引起高度重视。

4、施工裂缝在施工过程中,由于施工工艺不当、模板支撑不牢固、混凝土振捣不密实等原因导致的裂缝。

二、地下室剪力墙裂缝的危害地下室剪力墙裂缝可能带来以下危害:1、影响结构的安全性严重的裂缝可能削弱剪力墙的承载能力,导致结构失稳。

2、降低结构的耐久性裂缝会使水分和有害物质更容易侵入混凝土内部,加速钢筋锈蚀和混凝土劣化。

3、影响建筑物的使用功能裂缝可能导致地下室渗漏,影响正常使用。

三、地下室剪力墙裂缝处理的原则在处理地下室剪力墙裂缝时,应遵循以下原则:1、安全性原则确保处理后的结构能够满足设计要求的安全性。

2、耐久性原则处理措施应能够保证结构在长期使用过程中的耐久性。

3、适用性原则处理后的结构应不影响建筑物的正常使用功能。

4、经济性原则在保证处理效果的前提下,尽量选择经济合理的处理方案。

四、地下室剪力墙裂缝处理的方法针对不同类型和严重程度的裂缝,可采取以下处理方法:1、表面封闭法对于宽度较小(一般小于 02mm)的裂缝,可采用表面封闭法。

具体操作是先将裂缝表面清理干净,然后涂刷专用的封闭材料,如环氧树脂、聚氨酯等。

2、压力灌浆法对于宽度在 02mm 05mm 之间的裂缝,可采用压力灌浆法。

将配置好的灌浆材料通过压力设备注入裂缝内部,填充裂缝并使其固结。

地下室混凝土剪力墙裂缝原因分析及防治措施

地下室混凝土剪力墙裂缝原因分析及防治措施

地下室混凝土剪力墙裂缝原因分析及防治措施单位:厦门协诚工程建设监理有限公司姓名:邱堤明2013年 6 月 1 日摘要在高层建筑物中裂缝是地下室混凝土剪力墙常见的质量问题,引起裂缝的原因涉及建筑的设计、施工以及周围荷载环境的变化等因素,由于建筑施工与使用环境变化引起建筑物地下室混凝土剪力墙裂缝更为普遍。

本文介绍了地下室混凝土剪力墙裂缝现象的特征,重点就裂缝本身的原因进行分析,并提出有效的裂缝防治措施和渗漏处理措施,以供类似工程参考。

关键词:混凝土地下室剪力墙裂缝原因防治措施渗漏处理措施目录引言 (1)一、地下室混凝土剪力墙裂缝概述 (1)(一)地下室混凝土墙剪力墙裂缝的一般规律 (1)(二)地下室混凝土剪力墙裂缝原因分析 (1)二、地下室混凝土剪力墙裂缝防治措施 (3)(一)结构设计 (3)(二)混凝土配合比 (4)(三)施工管理 (4)三、地下室混凝土剪力墙裂缝的渗漏处理措施 (5)(一)表面涂抹法 (5)(二)填充法 (5)(三)灌浆法 (6)结论语 (6)参考文献 (6)引言随着我国经济的高速发展和城市化进程的不断加快,高层建筑物数量日益增加,人们对地下空间的需求也越来越大,地下室层数也随之增加,剪力墙成为地下室建设的重要结构类型之一。

地下室混凝土剪力墙除了要承受结构荷载外,还要起到防渗漏和围护的作用,但由于温度变化、混凝土收缩、施工不当和外力作用等因素的影响,地下室剪力墙结构在混凝土建筑物中容易产生裂缝,不仅影响到地下室的使用功能和使用寿命,而且对建筑的整体质量安全造成极大的威胁,严重情况很可能引起财产的损失和人员的伤亡。

因此,如何有效避免地下室剪力墙裂缝的产生成为目前业界人士急需解决的难题之一。

本文通过分析剪力墙裂缝产生的原因,提出一些有效防治措施和渗漏处理措施,尽可能避免混凝土裂缝的产生,确保建筑物的质量安全。

一、地下室混凝土剪力墙裂缝概述(一)地下室混凝土墙剪力墙裂缝的一般规律高层建筑物地下室混凝土剪力墙中产生的裂缝一般呈现以下规律:1、绝大多数裂缝垂直地面且相互平行,也有斜向裂缝,一般倾斜不大,角度在0~30度范围内;2、绝大多数裂缝为竖向通长裂缝,多数为贯穿性裂缝,中间宽两端逐渐变细而消失;3、裂缝宽度一般不大,大多数裂缝宽度≤0.3mm;4、裂缝多数出现在附墙柱两侧1~2m、结构突变(或断面突变)、墙的中部等地方;5、裂缝出现时间多在拆模后不久,且拆模早开裂多;6、夏季浇筑的混凝土比春秋季多;7、西南侧剪力墙比东北侧剪力墙多;8、气温骤降,暴露时间长的开裂多;9、水平构造筋配筋率小,间距大的开裂多;10、强度等级高的混凝土比强度等级低的混凝土开裂多;11、泵送商品混凝土比现场搅拌的混凝土开裂多。

地下室剪力墙竖向裂缝形成原因及处理方案资料

地下室剪力墙竖向裂缝形成原因及处理方案资料

地下室剪力墙竖向裂缝形成原因及处理方The地下室剪力墙竖向裂缝形成原因及处理方案一、裂缝产生的特征与原因(一)、地下室混凝土墙裂缝的主要特征(二)(1)、绝大多数裂缝为竖向裂缝,一部分缝长接近墙高,两端逐渐变细而消失。

(三)(2)、裂缝大多出现在3#楼、2#楼、4#楼、5#楼、6#地库地下室外墙,裂缝数量分布不规则,数量不多,宽度一般不大,超过0.3mm宽的裂缝很少见,大多数缝宽度w 0.2mm在2#楼中部北侧6#地库负一层顶板转角的三个跨内向不同的微裂缝,在下部能看到渗透的裂缝水印。

(四)(3)、沿地下室墙长两端附近裂缝较少,墙长中部附近较多。

(五)(4)、裂缝出现时间多在拆模后不久。

、裂缝主要原因1、混凝土收缩从裂缝特征可见大多数均属收缩裂缝。

地下室混凝土墙收缩较大的主要原因有水泥用量过多、混合材料(粉煤灰和高炉矿渣)细料掺量过多,养护不良等。

2、未设置施工缝《混凝土结构设计规范》规定:现浇钢筋混凝土墙伸缩缝的最大间距为20 (露天)~30m(室内或土中),但实际工程中墙长均超过此规定。

需要指出的是,一些工程设计突破了规范规定后,地下室墙的水平钢筋仍按构造配置,这是墙较易裂缝的又一因素。

3、温差过大包括混凝土内外温差大、昼夜温差、日照下混凝土阴阳面的温差、拆模过早及气候突变等因素的影响。

4、地下室墙长期暴露这类薄而长的结构对温度、湿度变化较敏感,常因附加的温度收缩应力导致墙体开裂。

同时还应注意,设计时地下室墙均按埋入土中或室内结构考虑,即伸缩缝最大间距为30m实际施工中很难做到墙完成后立即回填土和完成顶板,因此实际工程应取最大伸缩缝间距20m这也是地下室墙裂缝普遍的一个因素。

5、混凝土施工质量差原材料质量不良、配合比不当、使用过期的UEA微膨胀剂、坍落度控制差,施工中任意加水以及混凝土养护不良等因素,均会导致混凝土收缩加大而裂缝。

此外,目前地下室普遍采用泵送混凝土,由于泵送混凝土坍落度大,也导致收缩增加,裂缝可能性加大。

地下室剪力墙裂缝成因的分析

地下室剪力墙裂缝成因的分析

地下室剪力墙裂缝成因的分析(1)、从混凝土的配合比,强度以及施工工艺流程,符合有关规范。

(2)、根据力学原理来说,产生裂缝的原因不同,所产生裂缝的分布、裂缝的形状也不同。

例如:由主应力与次应力的原因产生的裂缝大多与构件的长边方向是呈45°分布,也就是工程、力学上常提起的45°斜裂缝。

通过我们拆除外模后所观察到的,还没有施加外荷载时,已经产生了早期裂缝,且裂缝几乎垂直于底板,分布比较有规律,大多分布在柱边的位置,或在两柱跨中的部位,这与大多数相似工程的地下室剪力墙产生的裂缝分布及形状一致。

因此,不难分析,该剪力墙裂缝的成因不是由应力产生的,而是由变形变化引起的。

经由设计定性:地下室剪力墙裂缝不影响结构。

(3)、但主要成因有三点:1、混凝土的收缩变形;2、结构由于温度的变化引起的变形;3、地下室未设置伸缩缝或后浇带可能也有一定原因。

四、地下室剪力墙裂缝的处理方法1、沿剪力墙两侧裂缝分别切出15-20mm深的V形槽,槽中灌入环氧树脂嵌平补强。

2、在裂缝处增加两层粘裹聚氨脂的玻璃纤维网,每边宽300mm,然后,再做防水。

回答人的补充 2009-11-12 18:31随着建筑技术的发展,建筑物的高度越来越高,对于一般的高层建筑,在设计中普遍采用现浇剪力墙结构设计,并使用大流动度的泵送混凝土浇注施工。

预拌混凝土快速发展的同时也带来一个问题—结构裂缝,如果发生裂缝,会导致建筑物发生渗漏或影响结构物的整体性能及抗震性能,所以对于墙板结构的裂缝也应引起足够的重视。

2. 墙板裂缝的产生原因剪力墙裂缝原因主要有:砼收缩裂缝;强约束裂缝,建筑体形引起裂缝;外力作用的裂缝。

2.1砼收缩的三种情况2.1.1干缩。

砼在制备过程中,水泥和掺合料与水拌合后体积膨胀,但在入模成型后,随着砼水化作用的发生,砼中的部分水份被吸收部分水份被蒸发,体积有一定的缩小。

砼体积收缩,使砼产生内应力,当收缩快和收缩大时砼就会产生裂缝。

剪力墙裂缝原因分析与防治措施

剪力墙裂缝原因分析与防治措施

剪力墙裂缝原因分析与防治措施在建筑工程中,剪力墙作为主要的抗侧力构件,对结构的稳定性和安全性起着至关重要的作用。

然而,剪力墙裂缝的出现却给建筑质量带来了一定的隐患。

为了保障建筑的质量和安全,深入分析剪力墙裂缝产生的原因,并采取有效的防治措施显得尤为重要。

一、剪力墙裂缝产生的原因(一)材料方面1、混凝土质量混凝土是剪力墙的主要材料,如果其质量存在问题,如水泥安定性不合格、骨料含泥量过大、配合比不当等,会导致混凝土的收缩增大,从而产生裂缝。

2、钢筋质量钢筋的质量和规格不符合设计要求,如钢筋强度不足、直径过小等,会影响剪力墙的承载能力,导致裂缝的产生。

(二)设计方面1、结构布置不合理剪力墙的布置不均匀、间距过大或过小,会导致结构受力不均匀,从而产生裂缝。

2、计算模型不准确在设计过程中,如果计算模型与实际结构受力情况不符,会导致剪力墙的内力计算不准确,从而在施工或使用过程中产生裂缝。

3、配筋不足剪力墙的配筋量不足,无法满足结构的受力要求,容易在受力较大的部位产生裂缝。

(三)施工方面1、模板支撑问题模板支撑不牢固、拆除过早或不均匀,会导致混凝土在硬化过程中受到不均匀的支撑力,从而产生裂缝。

2、混凝土浇筑问题混凝土浇筑过程中,如果振捣不密实、浇筑速度过快或不均匀,会导致混凝土内部存在气孔、空洞等缺陷,从而影响混凝土的强度和整体性,产生裂缝。

3、养护不当混凝土养护不及时、养护时间不足或养护方法不当,会导致混凝土表面水分蒸发过快,从而产生收缩裂缝。

(四)环境方面1、温度变化混凝土在硬化过程中会产生水化热,如果外界环境温度变化较大,会导致混凝土内外温差过大,从而产生温度裂缝。

2、湿度变化环境湿度的变化会影响混凝土的收缩,湿度降低会导致混凝土收缩增大,从而产生裂缝。

二、剪力墙裂缝的防治措施(一)材料控制1、严格控制混凝土原材料的质量,选择质量合格的水泥、骨料等,并确保配合比合理。

2、加强对钢筋质量的检验,确保钢筋的规格、强度等符合设计要求。

剪力墙裂缝产生的原因及处理方法

剪力墙裂缝产生的原因及处理方法

剪力墙裂缝产生的原因及处理方法下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!1. 前言剪力墙是建筑结构中常见的一种构件,它承担着承载垂直荷载和抗水平力的重要任务。

地下室剪力墙裂缝成因及对策分析

地下室剪力墙裂缝成因及对策分析

1引言近年来,大体积混凝土的地下车库及小区整体地下车库的大型地下工程逐渐增多,地下车库的长度及宽度均超过现行规范规定的长度,部分结构属于超长大体积混凝土工程。

此类工程结构在设计及施工过程中需要考虑到结构受温度影响出现的裂缝,比较典型的便是地下室剪力墙裂缝。

2裂缝种类及特性2.1裂缝种类裂缝成因:(1)荷载作用产生的裂缝:因荷载作用产生的裂缝即为结构性的受力裂缝,这些裂缝的出现及发展主要是由于结构过载或者结构自身承载力不足;(2)变形产生的裂缝:这种裂缝主要是由于温度变化、混凝土干缩、建筑基础沉降不均等原因形成的。

这2种裂缝成因并不相同,但部分构件上存在的裂缝是由这2种原因共同作用而导致的。

裂缝影响后果:裂缝分有害和无害两种,有害裂缝即裂缝、产生及发展会对工程结构的承载力及耐久性产生不良影响,在实际施工过程中应予避免的裂缝;无害裂缝即裂缝的存在不会对混凝土结构承载及耐久性产生严重影响,但裂缝的存在会影响美观及可能在一定程度引起人们的心理恐慌,此类裂缝应当在施工及设计过程中采取适当措施进行控制。

2.2裂缝特征在大规模地下工程中地下室剪力墙施工中,裂缝产生的原因主要是由温度变化及混凝土的收缩变形引起的,其中早期裂缝多出现在28d以前,裂缝的形状近似直线,裂缝并未贯通,裂缝的长度、宽度及深度也不大,裂缝发展也并不规则;部分早期裂缝出现在28~108d,当养护措施不当或者抗裂钢筋设置较少时,上述裂缝宽度、深度等甚至较大,需采取相应方法进行处理。

当混凝土养护得当,同时混凝土构件配有一定的抗裂钢筋,即便出现早期裂缝,也较为轻微。

混凝土的后期裂缝一般产生于108~720d,此类裂缝一般是混凝土受拉应力作用、温度应力作用等产生的,此类裂缝需结合具体的裂缝形态及严重性酌情处理。

3工程案例某建筑群体工程由7个单体主楼构成,单体之间由地下车库连接,设计时车库与主楼间留设后浇带。

该建筑基础埋置深度为8.0m,基础为筏板基础,主楼部分筏板厚度为1.5m,地库部分筏板厚度为0.6m,该建筑基础位于地下水位以下,地下水位高度约为4.0m。

某地下室剪力墙(挡土墙)竖向裂缝的分析与治理

某地下室剪力墙(挡土墙)竖向裂缝的分析与治理

某地下室剪力墙(挡土墙)竖向裂缝的分析与治理背景介绍某地下室剪力墙(挡土墙)在使用过程中出现了竖向裂缝,对建筑结构的稳定性和安全性产生了威胁。

为了避免事故的发生,需要对该竖向裂缝进行分析并采取相应的治理措施。

竖向裂缝的原因分析经过对该剪力墙进行调查分析,可以发现以下可能引起竖向裂缝的原因:1.设计上的问题:在剪力墙设计中,可能存在参数计算不够准确或者计算过程中产生的误差,导致结构出现问题。

2.材料质量问题:如果施工时使用的材料质量不合格,会导致开裂现象的出现。

3.建筑过程中的不规范操作:例如框架安装不稳固、混凝土质量差等问题,可能会导致结构出现竖向裂缝。

竖向裂缝的治理方法针对该剪力墙出现的竖向裂缝,可以采取以下方法进行治理:1.加固方法:可以通过在竖向裂缝处设置加固钢筋或者使用钢板加固等方式来加固剪力墙结构,提高其承载能力和稳定性。

2.灌浆处理:可以采用高强度灌浆材料进行灌浆处理,填实裂缝或者修整墙体表面,从而达到加强结构的目的。

3.翻新处理:如果该剪力墙存在较为严重的裂缝问题,可以考虑使用新的墙体材料对其进行翻新处理,从而消除竖向裂缝,提高结构的稳定性和安全性。

预防措施为了避免剪力墙出现竖向裂缝等问题,需要在建筑设计和施工过程中做好以下预防措施:1.加强设计:在剪力墙的设计中,必须严格按照相关规范和要求进行计算和设计,保证结构的合理性和稳定性。

2.选择合格材料:在施工过程中,必须选择高质量的材料,保证材料的质量和安全性。

3.规范操作:在施工过程中,必须按照标准和规范进行操作,以确保施工质量和安全性。

结论剪力墙竖向裂缝是建筑结构中的常见问题,需要及时采取治理措施,避免出现安全事故。

在建筑设计和施工过程中,必须做好预防工作,从而提高建筑结构的稳定性和安全性。

剪力墙裂缝产生的原因及控制措施

剪力墙裂缝产生的原因及控制措施

剪力墙裂缝产生的原因及控制措施剪力墙裂缝产生的原因及控制措施1. 引言剪力墙是一种常用的结构形式,被广泛应用于建造物的抗震设计中。

然而,在实际工程中,剪力墙的裂缝问题较为常见,严重影响了建造物的安全性和使用性能。

本文将就剪力墙裂缝产生的原因进行详细分析,并提出相关的控制措施,以期提高建造物的整体抗震性能。

2. 剪力墙裂缝产生的原因2.1 剪力墙设计和施工质量不达标2.1.1 剪力墙布置设计不合理2.1.2 剪力墙墙体材料选用不当2.1.3 剪力墙施工工艺不规范2.2 地震作用引起的剪力墙裂缝2.2.1 地震力超过设计强度2.2.2 剪力墙设计参数不合理2.3 热胀冷缩引起的剪力墙裂缝2.3.1 温度变化引起的内应力变化2.3.2 材料膨胀系数不一致3. 剪力墙裂缝的控制措施3.1 加强剪力墙的设计和施工质量管理3.1.1 严格按照设计要求进行布置3.1.2 合理选择剪力墙材料3.1.3 规范施工工艺,确保施工质量3.2 剪力墙抗震设计的优化3.2.1 合理确定地震设计参数3.2.2 采用增加剪力墙的数量和布置3.2.3 加强剪力墙与其他结构构件的连接性能3.3 加强剪力墙的抗温变性能3.3.1 采用适应温度变化的材料3.3.2 控制剪力墙温度变化的影响因素3.3.3 加强剪力墙与结构其他部份的协调性4. 附件本所涉及的附件如下:附件1:剪力墙设计规范附件2:剪力墙施工工艺流程附件3:剪力墙裂缝检测报告5. 法律名词及注释本所涉及的法律名词及其注释如下:法律名词1:剪力墙注释:指在建造物中起到承担地震力的主要荷载的墙体结构。

法律名词2:抗震设计注释:指在建造物设计中采取合理的措施来增强其抗震能力,提高建造物的安全性能。

6. 结束语通过对剪力墙裂缝产生原因的深入分析和相关的控制措施的提出,可以有效地减少剪力墙的裂缝问题,提高建造物的整体抗震性能。

在今后的工程实践中,需要严格按照像关设计规范和施工工艺要求进行操作,并不断总结经验,提高工程质量,确保建造物的安全性能。

建筑结构剪力墙开裂原因及措施分析探讨

建筑结构剪力墙开裂原因及措施分析探讨

建筑结构剪力墙开裂原因及措施分
析探讨
建筑结构剪力墙是现代建筑结构中非常重要的一个构件,其功能主要是承担建筑在横向地震力作用下的稳定性和承载力。

在建筑底层区域设置剪力墙后,往往会出现开裂现象,这是由于一些因素所致。

本文将探讨建筑结构剪力墙开裂原因及措施。

首先,建筑结构剪力墙开裂的原因有很多,其中最主要的因素是设计缺陷及施工不当。

在设计阶段中,未能考虑到地震力的作用,剪力墙所受到的载荷不足以承载地震力,因而出现开裂现象。

此外,建筑物处于不均衡状态下,剪力墙所受到作用力不均,也会引起开裂。

在施工的过程中,如果操作不当,施工人员未能正确地安装剪力墙单元,使用的混凝土品质未能达到标准等因素,都会导致剪力墙出现开裂现象。

其次,应该采取哪些措施来避免建筑结构剪力墙开裂呢?在设计阶段中,应该针对地震力等环境作用因素,采用合适的技术手段来确保剪力墙的承载能力可以满足要求,例如采取增加剪力墙的厚度或深度等策略。

在施工等过程中,也应该遵循一定的操作流程或规程,使用符合标准的材料和设备,采取合适的防震措施等。

此外,还可以通过科学的监测手段来及时发现剪力墙的开裂现象。

当剪力墙发生开裂时,需要采取针对性的措施,例如
进行钢筋加固、使用碳纤维等止裂材料、进行局部加固等。

如果情况比较严重,需要对剪力墙进行拆除重建等处理。

综上所述,建筑结构剪力墙开裂是一种严重的质量问题,不仅会影响建筑物的稳定性,也会威胁到人们的生命安全。

因此,在建筑剪力墙设计和施工时,应该采取科学的技术手段和相关的管理措施,避免出现开裂现象,以保障建筑物和人们的安全。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

瑶琦园工程地下室剪力墙裂缝成因分析
【关键词】剪力墙裂缝配合比细底模数应力次应力筛余量极限延伸徐变
【摘要】长距离、高标号的大型混凝土剪力墙出现裂缝的成因分析与研究是一个复杂而长期的过程,该工程剪力墙裂缝的成因不是由应力产生的,而是由变形变化引起的。

一、工程概况及主要施工工艺
瑶琦园工程1、2#楼工程设计有一个人防等级为六级的地下室,长86.5m,宽24.7m,层高3.4m。

结构采用的是连续剪力墙,混凝土采用的C40P8等级。

由于地下室剪力墙的主筋直接锚固于地下室的顶板上,为了保证地下室结构的连贯性与人防工程的密封性要求,我们在施工工艺上采用的是剪力墙与顶板一次浇筑成型的方法。

剪力墙的混凝土浇筑量为769m3,顶板的混凝土浇筑量为937m3。

存在的主要矛盾是:剪力墙的周长达到了220m,而且还不能一次浇筑过高,不能人为地造成斜向的施工缝,要确保人防工程的抗渗性和密封性要求。

在施工过程中我们精心组织,反复论证浇筑的顺序,并就混凝土的配比、出机温度、入模温度以及减低混凝土的水化热等作了核算并提出了相应降低水化热的措施。

混凝土于2003年6月22日早晨7:30开始浇筑,24日凌晨5:00浇筑成型。

二、出现的问题以及定期观察的数据
在混凝土浇筑完毕后,我们安排了专人进行养护。

外模从7月
初开始脱模,由于要等到地下室顶板梁达到28天龄期,内模从7月底开始脱模,到8月10日整个地下室模板拆除完毕。

在7月中旬外模拆除完后,我们就已经观察到了裂缝;到8月初模板完全拆除完毕后,我们就出现的裂缝出现的部位、长度、宽度、裂缝的形式进行了定期系统的观测。

通过观测与比较,我们发现:裂缝宽度绝大部分都在0.2mm以下,均于底板成垂直状态,且分布比较有规律,基本分布在柱边距柱1/3以及两柱跨中的位置。

1、观测的数据如下:
混凝土结构裂缝检查记录
混凝土结构裂缝检查记录
2、混凝土使用的材料、配合比以及28天强度
所使用的材料:1、水泥:台湾亚东水泥厂洋房牌P42.5水泥,经检验符合GB134-99标准;2、外加剂:武汉浩源化学建材有限公司产FDN-9000缓凝型高效减水剂,经检验符合GB8077-2000、GB8076-1997标准;3、粉煤灰:阳逻电厂产Ⅱ级粉煤灰,主要指标均符合Ⅱ级粉煤灰指标;4、膨胀剂:三源牌UEA膨胀剂,经检验符合JC476-2001技术标准;5、砂:巴河产中粗砂,细底模数Mx=2.7,含泥量1.1%,泥块含量0.3%,符合用于C30~C60等级
的混凝土,6、黄石产碎石,颗粒级配符合5~31.5粒级,含泥量0.7%,泥块含量0.2%,符合用于C30~C60等级的混凝土。

所采用的配比:
该配合比水灰比为0.41,砂率为40%,符合防水混凝土配合比的设计要求。

28天龄期的强度
共留置混凝土试快13组,28天龄期的强度为:
平均值:45.6MP;最高值:47.6MP;最低值:40.3MP
按数理统计与非数理统计均符合检验标准的合格要求。

三、对裂缝成因的分析
我们知道裂缝的产生的原因主要有以下三种:
1、由外荷载(如静载、动荷载),即按常规计算的主要应力引起的裂缝;
2、由外荷载作用,结构次应力引起的裂缝;
3、由变形变化引起的裂缝,结构由温度、收缩和膨胀等因素引起的裂缝。

从混凝土的配比,强度以及我们的施工工艺流程来看,我们并
不存在施工组织不当、配比不当、强度不够的问题,但是为什么会出现裂缝呢?根据力学原理来说,产生裂缝的原因不同,所产生裂缝的分布、裂缝的形状也不同。

例如:由主应力与次应力的原因产生的裂缝大多与构件的长边方向是呈45°分布,也就是工程、力学上常提起的45°斜裂缝。

通过我们拆除外模后所观察到的,还没有施加外荷载时,已经产生了早期裂缝,且裂缝几乎垂直于底板,分布比较有规律,大多分布在距离柱边1/3的位置,或在两柱跨中的部位,这与大多数相似工程的地下室剪力墙产生的裂缝分布及形状一致。

因此,不难分析,该剪力墙裂缝的成因不是由应力产生的,而是由变形变化引起的。

通过对大量的专业专著的查阅以及业内专家的交流,认为:对于地下室剪力墙来说,引起变形变化而产生的裂缝因素很多,但主要成因有三点:1、混凝土的收缩变形;2、结构由于温度的变化引起的变形;3、两种因素共同叠加共同产生的变形。

1、混凝土的收缩变形
众所周知,混凝土的收缩是混凝土的特性之一,一般混凝土收缩率在0.04%~0.06%左右。

水泥执行新的标准后按中科院建材研究所所作的抽样检测,发现执行新的标准后,为了符合新标准中强度的要求,水泥细度普遍比原来提高了,由于细度的提高加大了混凝土的收缩,甚至高大0.08%。

老标准实施时混凝土的筛余量在3~5%之间,现在只有0.5~1%之间,水泥的细度显然有了明显的提高,势必使混凝土的收缩率增加。

混凝土是一个脆性材料,其抗拉能力低,
当其收缩所引起的内应力大于混凝土的抗拉强度时,混凝土构件即会开裂。

众所周知,混凝土的极限延伸值为0.02%,当收缩率超过0.02%时,柱与底板的刚度远远大于剪力墙的短向刚度,也就是说底板与柱约束了剪力墙的变形使之产生了拉应力,引起剪力墙的开裂。

虽然,在混凝土的配比中采用了UEA膨胀剂进行补偿性收缩,但C40混凝土的胶凝材料每立方达到了471Kg,其收缩率也高于一般常规等级混凝土而达到了0.06%左右。

根据补偿收缩的通用公式ε2-∑sm=D,ε2为限制膨胀率,∑sm是各种收缩之和,通常表示混凝土的收缩率,D为补偿收缩的最终变形,即剩余变形,采用UEA膨胀后在混凝土中的补偿收缩率一般在0.02%,即ε2取0.02%,代入计算式即变形的绝对值为︱D︱=0.02%-0.06%=︱0.04%︱>极限延伸值0.02%,出现开裂。

2、结构由温度引起的变形
墙体浇筑在底板上,对墙体来说底板的刚度非常之大,墙体浇筑后由于水泥水化热温升比较大,混凝土膨胀变形;当水泥的水化热逐步降低后,混凝土做降温收缩。

而底板在空间的变形基本不受约束,剪力墙的全部或部分变形受到底板和柱的约束,将会在混凝土的内部产生很大的拉应力,产生降温收缩裂缝,这是形成剪力墙早期出现裂缝的因素。

剪力墙的施工时的最高温度为35℃,最低温度为18℃,历经最高温的41℃,最低温的17℃,温差24℃,在温度的作用下,由于收到线膨胀因素的影响结构在做交替伸缩变形,导致同一裂缝的宽度在做交替变化。

四、总结语
我们都知道,混凝土的浇筑至成型是一个十分复杂的物理化学反应交替进行的过程,在混凝土浇筑后几十年的过程中都存在着各种各样复杂的物理化学反应,比如说混凝土的徐变。

对长距离、高标号的大型混凝土剪力墙出现裂缝的成因分析与研究也是一个复杂而长期的过程,有更多的奥秘需要我们不断地去探索。

参考文献:
1、龙驭球、包世华主编《结构力学》,高等教育出版社,1996年;
2、湖南大学、天津大学、同济大学、南京工学院合编《建筑材料》,中国建筑工业出版社,1996;
3、天津大学、同济大学、东南大学、清华大学合编《混凝土结构》,中国建筑工业出版社,1994。

相关文档
最新文档