混凝土结构设计和抗裂处理

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混凝土结构设计中常见的问题及解决措施研究

混凝土结构设计中常见的问题及解决措施研究

混凝土结构设计中常见的问题及解决措施研究混凝土结构设计是现代建筑工程中一个不可或缺的环节。

它的本质是确保建筑结构在安全、美观、经济、环保等方面达到最佳综合效益。

然而,在混凝土结构设计过程中,也会遇到一些问题,比如强度不足、裂缝、开裂、变形等,这些问题的存在可能会对结构的安全和使用效果产生不利影响。

本文将从这些方面出发,探讨一下混凝土结构设计中常见的问题及其解决措施。

一、强度不足的问题及解决措施强度不足是混凝土结构设计中最常见的问题之一。

这主要是因为混凝土本身具有一定的缺陷,如气孔、微裂缝等,这些缺陷会影响混凝土的强度。

因此,在混凝土结构设计中,如何保证混凝土的强度是一个必须解决的问题。

解决强度不足问题的方法有很多种,其中最基本的方法是采用质量好的原材料。

优质的水泥和骨料是保证混凝土强度的关键,因此在选择原材料时应尽量选择质量好的产品。

同时,在施工中,应注意控制水泥掺量,以保证混凝土强度达到设计要求。

此外,还可以采用加固措施,如设置钢筋等,来增强混凝土的强度。

在混凝土设计中,为了尽量避免强度不足问题的出现,通常会在设计中留一定的余量,以确保混凝土的强度可以满足要求。

二、混凝土裂缝的问题及解决措施混凝土结构设计中,裂缝问题也是一个相对常见的问题。

混凝土裂缝的原因有很多,比如温度变化、荷载变化等。

然而,无论出现裂缝的原因是什么,它都会对结构的使用效果造成不利影响。

因此,如何解决混凝土裂缝问题是混凝土结构设计的一个重要方面。

解决混凝土裂缝的方法也有很多种。

其中最基本的方法是采用加固措施。

比如,在混凝土结构中设置钢筋,可以增加混凝土的抗裂性能,有效避免混凝土裂缝的出现。

另外,在混凝土设计中,还可以采用伸缩缝等措施来缓解混凝土中的内部应力,防止裂缝的发生。

此外,在施工过程中,应注意控制混凝土的浇注时间和浇注量等,以保证混凝土的质量,从而减少混凝土裂缝的出现。

三、混凝土变形的问题及解决措施在混凝土结构设计中,混凝土变形也是一个常见的问题。

混凝土裂缝处理方案

混凝土裂缝处理方案

混凝土裂缝处理方案目录一、裂缝现状分析 (1)1.1 裂缝类型及数量 (1)1.2 裂缝宽度及深度 (2)1.3 裂缝出现时间 (3)二、裂缝成因分析 (4)2.1 设计原因 (5)2.2 施工原因 (6)2.3 环境因素 (7)三、处理原则与方案选择 (8)3.1 处理原则 (9)3.2 方案选择依据 (10)四、处理方案设计 (11)4.1 材料选择及性能要求 (12)4.2 施工方法及工艺流程 (13)4.3 质量控制要点及安全措施 (14)一、裂缝现状分析温度裂缝:由于混凝土浇筑后水泥水化反应产生大量热量,导致混凝土内部温度升高,当内外温差过大时,产生温度应力,从而导致裂缝的产生。

收缩裂缝:混凝土在硬化过程中,由于水分蒸发和体积收缩,产生收缩应力,当收缩应力超过混凝土抗拉强度时,产生收缩裂缝。

施工裂缝:施工过程中,由于模板支撑不牢固、混凝土振捣不均匀等原因,导致混凝土内部产生应力集中,从而产生裂缝。

荷载裂缝:在结构使用过程中,受到外部荷载作用,当荷载超过结构承载能力时,产生荷载裂缝。

1.1 裂缝类型及数量初期裂缝:在混凝土浇筑后不久即出现的裂缝,通常是由于混凝土内部水分蒸发过快或温度变化过快引起的。

初期裂缝通常较细小,不会对结构安全产生影响。

中期裂缝:在混凝土浇筑后的一段时间内出现的裂缝,通常是由于混凝土内部水分蒸发和温度变化不均匀引起的。

中期裂缝通常较宽,但仍不会对结构安全产生严重影响。

后期裂缝:在混凝土浇筑后的较长时间内出现的裂缝,通常是由于混凝土内部应力集中或荷载作用引起的。

后期裂缝通常较深且宽度较大,可能会对结构安全产生严重影响。

贯穿性裂缝:贯穿整个混凝土结构的裂缝,通常是由于混凝土强度不足或荷载作用过大引起的。

贯穿性裂缝会对结构安全产生严重威胁,需要及时进行处理。

表面裂缝:出现在混凝土表面的裂缝,通常是由于混凝土表面保护层损坏或施工质量不良引起的。

表面裂缝一般不会对结构安全产生直接影响,但需要进行修补以保持外观美观。

混凝土抗裂的措施及方法

混凝土抗裂的措施及方法

混凝土抗裂的措施及方法一、前言混凝土是现代建筑中最为常见的建筑材料之一,但其存在一定的抗裂问题。

混凝土抗裂不仅涉及建筑物的质量和安全问题,还直接影响建筑物的寿命和使用效果。

因此,对混凝土抗裂进行有效的措施和方法的研究和实施显得尤为重要。

二、混凝土抗裂的原因1.混凝土本身的性能问题,如强度、变形能力等;2.施工过程中的温度变化,如温度过高或过低会导致混凝土龟裂;3.混凝土表面的干燥速度不均匀;4.混凝土收缩;5.混凝土的外部环境,如震动、风化、冻融等。

三、混凝土抗裂的措施1.加入抗裂剂在混凝土中添加抗裂剂,可以从化学和物理两个方面增强混凝土的抗裂性能。

常见的抗裂剂有聚丙烯纤维、聚酯纤维、玻璃纤维等。

这些抗裂剂可以有效地控制混凝土的裂缝,提高混凝土的抗拉强度和抗裂承载能力。

2.控制混凝土的收缩混凝土的收缩是导致混凝土裂缝的主要原因之一。

因此,在混凝土施工中应该注意控制混凝土的收缩。

一种有效的方法是在混凝土中添加膨胀剂,膨胀剂可以减缓混凝土的收缩速度,从而减少混凝土的裂缝。

此外,还可以采用预应力混凝土、钢筋混凝土等结构形式,控制混凝土的收缩,提高混凝土的抗裂性能。

3.加强混凝土的连接在混凝土的连接部位,如梁柱接口、板缝等,容易出现裂缝。

为了加强混凝土的连接,可以在连接部位添加钢筋或钢板,提高混凝土的承载能力和抗裂能力。

4.控制混凝土的温度变化混凝土在施工过程中,受到气温、太阳辐射等因素的影响,会出现温度变化,从而导致混凝土裂缝。

为了控制混凝土的温度变化,可以采用覆盖保温、冷却水等措施,减缓混凝土的温度变化速度,降低混凝土的裂缝率。

5.加强混凝土的养护混凝土在养护期间,需要进行适当的养护,从而保证混凝土的质量和抗裂性能。

养护期间需要注意控制混凝土的表面干燥速度,避免混凝土表面龟裂。

此外,还需要对混凝土进行湿润处理,保证混凝土的强度和抗裂性能。

四、混凝土抗裂的方法1.混凝土抗裂剂的添加方法混凝土抗裂剂的添加可以在混凝土的搅拌过程中进行,也可以在混凝土浇筑后,在混凝土表面喷洒抗裂剂。

混凝土结构裂缝有关规范规定及防治措施汇总

混凝土结构裂缝有关规范规定及防治措施汇总

混凝土结构裂缝有关国家标准规定及防治措施汇总《建造工程裂缝防治技术规程》 JGJ/T 317-xx 本规程主要技术内容是:1 总那末;2 术语和符号;3 根本规定;4 地基变形裂缝控制;5 混凝土结构裂缝控制;6 砌体结构裂缝控制;7 轻质隔墙裂缝控制;8 外墙外保温工程裂缝控制;9 装修工程裂缝控制; 10 裂缝的判断与处理。

5 混凝土结构裂缝控制 5.1 普通规定 5.1.1 混凝土结构的设计,除应符合本规程第 3.2.1 条的规定外,尚应执行现行国家标准《混凝土结构设计标准》 GB 50010 等关于裂缝控制的规定,并在构件容易开裂的部位采取相应的构造措施预防裂缝的产生。

5.1.2 结构混凝土的配制应符合国家现行有关标准的规定,并应保证其体积稳定性。

5.1.3 混凝土结构施工时应符合以下规定:1 混凝土的浇筑、振捣、压面、养护和拆模应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工标准》 GB 50666 的规定;2 对容易浮现裂缝的结构或者构件宜采取防止开裂的措施。

5.2 设计Ⅰ 控制间接作用效应的措施 5.2.1 对体量大或者外形和刚度变化的混凝土结构,宜设置伸缩缝或者设置适量的后浇带。

5.2.2 对外表尺寸大的墙体、楼板等面状混凝土结构构件,可设置引导开裂的控制缝(图 5.2.2)。

控制缝应设置在不影响观感、不易渗漏或者后续施工能掩盖的部位。

5.2.3 对大跨度的屋盖结构和刚度较大的室外构件,宜设置允许位移的支座。

Ⅱ 防裂构造措施 5.2.4 在混凝土结构以下受到约束的部位,应配置构造钢筋或者采取相应的防裂构造措施:图 5.2.2 混凝土结构的控制缝 1-引导缝; 2-预留缺口; 3-掩饰或者装条; 4-预埋止水带; 5-预留缺口或者插片; 6-后浇墙体 1 按简支构件设计,但嵌固在砌体墙内的现浇板、预制板或者梁的端部; 2 按铰接端设计而实际为约束连接的混凝土墙或者柱的端部;3 按铰接梁设计但实际与墙或者柱浇筑成一体的梁端及墙、柱连接部位;4 预制构件的拼接部位;5 预制板的板侧拼缝;6 混凝土结构与其他类型构件的连接部位;7 按受压设计,而实际可能承受拉力的构件;8 大跨度构件的支撑部位; 9 大跨度楼板的角部区域; 10 结构单元楼板的角部区域。

混凝土开裂的原因和处理方案

混凝土开裂的原因和处理方案

混凝土开裂的原因和处理方案混凝土是一种常用的建筑材料,但在使用过程中可能会出现开裂的问题。

开裂不仅影响混凝土的美观性,还可能影响混凝土的使用寿命和安全性。

因此,了解混凝土开裂的原因和处理方案对于保障建筑结构的稳固性和耐久性至关重要。

本文将从混凝土开裂的原因和处理方案两个方面进行详细介绍。

一、混凝土开裂的原因1.材料和配合比问题混凝土的开裂问题可能与原材料质量不合格或者混凝土配合比不合理有关。

如果水泥的质量不达标,可能导致混凝土的强度不足,造成开裂。

同时,如果配合比中水灰比过大,也容易导致混凝土开裂。

2.温度变化温度变化是混凝土开裂的常见原因之一。

在夏季,高温会导致混凝土内部温度不均,造成温度差异带来的热胀冷缩,使混凝土产生裂缝。

在冬季,混凝土受到冷却作用,同样会导致裂缝的产生。

3.湿度环境混凝土在施工过程中受到水分环境的影响,也可能导致开裂。

如果混凝土受到快速干燥或者潮湿的环境,都会造成混凝土裂缝的产生。

特别是在干燥的环境下,混凝土很容易缩水开裂。

4.施工和养护不当施工和养护不当也是混凝土开裂的原因之一。

在混凝土浇筑和养护过程中,如果施工操作不规范或者养护措施不到位,都会导致混凝土内部应力不均匀,从而产生裂缝。

5.结构设计问题混凝土结构设计不合理也可能导致混凝土裂缝的产生。

如果结构受力不均匀或者存在设计缺陷,都会给混凝土施加额外的应力,从而引起裂缝。

二、混凝土开裂的处理方案1.加强材料和配合比质量控制针对混凝土开裂的原因,可以通过加强材料和配合比质量控制来减少开裂的可能性。

对水泥、骨料等原材料进行严格质量检验,确保原材料质量符合标准。

同时,要合理设计配合比,控制水灰比,确保混凝土的强度和抗裂性。

2.控制温度和湿度在施工过程中要控制混凝土的温度和湿度,避免快速干燥或者过湿的情况发生。

可以采用覆盖物或者喷水养护的方式来控制混凝土的温湿度环境,减少裂缝的产生。

3.合理施工和养护施工过程中要严格按照操作规程进行施工,避免因操作不当导致混凝土开裂。

关于混凝土结构设计与抗裂处理的分析

关于混凝土结构设计与抗裂处理的分析

关于混凝土结构设计与抗裂处理的分析摘要:众所周知,裂缝问题在混凝土施工当中是一项广泛存在,而且解决起来非常困难的工程问题。

其中,由于在混凝土工程中可能造成裂缝现象出现的原因包括许多点,因此当工程人员在针对混凝土展开结构设计与施工的时候,其应该及时根据不同的结构设计,以及不同的构件等因素来进行事先预测,规范地预测可能发生裂缝的环节。

然后,工程人员再分门别类,因“事”制宜地制定合理科学的解决方案。

关键词:混凝土结构;抗裂处理;处理分析中图分类号:tv331文献标识码:a文章编号:引言混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,它是长期困扰着建筑工程技术人员的技术难题。

关于混凝土强度的微观研究以及大量工程实践所提供的经验都说明:结构物的裂缝是不可避免的,裂缝是一种人们应该接受的材料特征。

混凝土裂缝产生的原因很多,基本上裂缝的发生与混凝土原材料、设计、施工的环境条件和施工工艺、结构的使用和维护等密切相关。

结构设计是首位,不仅要保证设计的结构具有足够的强度和强度储备,而且针对不同的结构应采取相应的抗裂措施。

1.工程建筑抗裂设计的安全度工程建筑抗裂设计的安全度应从工程的重要性、工程的超长规模以及经济条件来考虑。

据此,可以将工程建筑抗裂设计的安全度要求分为三级:低、中、高。

由于使用者对工程建筑的要求越来越高,业主应考虑工程出现裂缝后的影响,并做出判断,选定合适的抗裂设计安全度要求。

1.1临时建筑或不超长的混凝土工程——低要求(50%~75%),对这些工程可以按普通混凝土要求设计,施工,可以不用膨胀剂或纤维,但对防渗有要求时,则要用适当的防水剂或膨胀剂。

1.2一般的超长结构物——中等要求(75%~90%),对这些工程可用膨胀混凝土或用纤维混凝土,并适当设置后浇带。

1.3对重要的构筑物或特别超长结构物——高要求(90%~95%),对这类工程可用纤维复合膨张混凝土,这样可以确保工程结构物的安全不开裂。

地下室混凝土防裂及裂缝处理措施

地下室混凝土防裂及裂缝处理措施

地下室混凝土防裂及裂缝处理措施1.混凝土配合比设计:在地下室混凝土结构设计中,要根据地下室的使用要求以及环境条件,合理设计混凝土的配合比,选择适当的水胶比、使用合适的水泥标号、添加适量的减水剂和粉煤灰等措施,提高混凝土的抗裂性能。

同时,可采用复合材料等增加混凝土的拉伸强度。

2.增加混凝土的抗裂措施:可以在混凝土浇筑前,采用喷雾胶涂或喷雾湿短刷涂等方法,在混凝土表面形成一层防水保护层,增加混凝土的密实性和抗渗性,减少水分的渗透和外界环境对混凝土的侵蚀。

3.控制混凝土的收缩和开裂:混凝土在干燥过程中会产生收缩,如果没有采取相应的控制措施,就会发生开裂。

因此,可以采用加纤维和减少水胶比的方法,控制混凝土的收缩,并采用隔板、铰缝或预应力技术等方式,对混凝土结构进行分块施工和预应力控制。

4.裂缝处理措施:一旦地下室混凝土出现裂缝,需要及时采取措施进行处理,防止裂缝的扩大和渗水。

可采用填充材料填充裂缝,如聚氨酯密封胶等,对裂缝进行封堵;如果裂缝较宽或较严重,可以采用灌浆技术进行修补,如水泥砂浆灌浆、聚氨酯灌浆等。

5.加强地下室防水层:地下室混凝土结构的防水层是防止地下水渗透和地下室结构受潮的重要保护措施。

可以采用涂料、卷材、喷涂等方式进行防水处理,防止地下水从结构裂缝渗透进来。

6.地下室环境调控:地下室环境潮湿、温度变化大,会对混凝土结构造成一定程度的影响。

因此,要合理调节地下室的环境湿度和温度,避免大范围、频繁的湿热和干燥,以减少混凝土的收缩和开裂。

总之,地下室混凝土防裂及裂缝处理措施的核心是从混凝土配合比设计、增加混凝土的抗裂措施、控制混凝土的收缩和开裂、裂缝处理、加强地下室防水层以及地下室环境调控等多个方面综合考虑,从而确保地下室混凝土结构的安全可靠。

同时,在工程施工中,要加强施工管理,确保混凝土的质量和施工工艺的符合,以提高地下室混凝土结构的抗裂性能和使用寿命。

混凝土裂缝解决方案

混凝土裂缝解决方案

混凝土裂缝解决方案
《混凝土裂缝解决方案》
混凝土裂缝是建筑结构中常见的问题,如果不及时解决,会对建筑物的稳定性和耐久性产生影响。

因此,针对混凝土裂缝的解决方案尤为重要。

首先,了解混凝土裂缝的成因是解决问题的第一步。

混凝土裂缝常见的成因包括设计缺陷、施工质量问题、材料问题、以及外部环境因素等。

因此,在解决混凝土裂缝问题时,需要针对性地进行分析和诊断,找到根本原因。

在了解问题成因的基础上,选择合适的解决方案至关重要。

根据裂缝的性质和成因,可以采取不同的修复方法。

例如,对于因设计缺陷引起的裂缝,可以通过重新设计并改进结构来解决问题;对于因施工质量问题引起的裂缝,可以进行修补或加固材料;对于因外部环境因素引起的裂缝,可以在表面覆盖防水层或采取其他措施来防止裂缝扩张。

此外,定期检查和维护也是解决混凝土裂缝问题的关键。

通过定期检查,可以及时发现并解决潜在的问题,从而保障建筑物的稳定性和耐久性。

综上所述,《混凝土裂缝解决方案》需要针对性地分析问题成因,选择合适的解决方案,并加强定期检查和维护,才能有效地解决混凝土裂缝问题,确保建筑物的安全和可靠性。

混凝土结构设计裂缝产生的原因及抗裂措施

混凝土结构设计裂缝产生的原因及抗裂措施

混凝土结构设计裂缝产生的原因及抗裂措施摘要:混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,混凝土裂缝产生的原因也很多,在结构设计过程中就需要根据不同的结构形式和不同的结构构件预判可能出现的裂缝,再根据不同的可能出现的裂缝采取相应的预防措施。

随着社会的发展与进步,重视混凝土结构设计具有重要的意义。

本文主要简单介绍混凝土结构设计中裂缝产生的原因及抗裂措施。

关键词:混凝土结构设计;抗裂设计;抗裂措施1 混凝土结构设计裂缝产生的原因1.1 设计因素由于借用地质报告造成差错,地基钻探勘测不准,业余设计者错误设计。

图纸采用梁板平法,表达较简单,施工单位若识图水平较差,理解错误。

1.2 环境因素混凝土具有热胀冷缩的性质,当环境温度发生变化,或水泥水化热使混凝土温度发生变化时,钢筋混凝土结构就产生温度变形。

而建筑物中的结构构件在温度变形和约束的共同作用下,产生温度应力,当这种应力超过混凝土的抗裂强度时,就产生温度裂缝。

如:自防水屋面板上的裂缝、大体积混凝土的裂缝。

温度裂缝的特征:裂缝的宽度大小不一,但每一条裂缝宽度变化不大,裂缝宽度随着温度变化而变化。

一般会出现表面的、较深的或贯穿性裂缝。

其中表层裂缝的方向一般无规律性;较深的或贯穿裂缝走向,往往与主筋方向平行或接近平行。

普通钢筋混凝土的裂缝不一定都是质量问题,只要裂缝宽度符合规范规定,都属正常情况。

但对宽度超过规范规定,或降低构件的承载能力,或有失稳破坏可能,或影响耐久性等方面的裂缝等都应认真分析,慎重处理。

1.3 施工方面施工工艺不当是造成钢筋混凝土开裂的另一个主要原因。

由于施工原因造成裂缝出现的因素很多,主要有:水泥、砂、石等质量不好是引起裂缝较常见的因素。

若工程上用了这些不合格的材料就会导致质量事故,所以说只有把好材料的质量关,工程质量才会在根本上得到保证。

混凝土是一种人造混合材料,其质量好坏的一个重要标志是成型后混凝土的均匀性和密实程度。

因此混凝土的搅拌、运输、浇灌、振实各道工序中的任何缺陷和疏漏,都可能是裂缝产生的直接或间接原因。

混凝土裂缝的成因及防治措施

混凝土裂缝的成因及防治措施

混凝土裂缝的成因及防治措施1.基础沉降:如果建筑物的基础没有正确设计或施工不当,就可能导致基础沉降,压力不均匀分布,从而引起混凝土裂缝。

2.混凝土收缩:混凝土在硬化过程中会发生收缩,特别是在早期,因此,没有适当控制混凝土收缩,也会导致混凝土裂缝的发生。

3.温度变化:混凝土是一种热胀冷缩材料,在温度变化较为剧烈的地区,特别是在高温或低温环境下,由于混凝土膨胀和收缩不一致,容易导致混凝土裂缝的产生。

4.荷载承载能力不足:如果混凝土结构的设计不合理,或者承载荷载超过了混凝土的承载能力,都有可能导致混凝土裂缝的形成。

5.施工过程中的操作不当:例如混凝土的配制不正确、振捣不均匀、浇筑压力太大等等,都会导致混凝土内部的应力集中,从而引起混凝土的破坏和裂缝的产生。

针对混凝土裂缝的防治措施如下:1.合理设计和施工:在建筑物基础设计和施工过程中,应遵循相应的规范和标准,确保基础的均匀承载能力,减少基础沉降导致的裂缝。

2.控制混凝土收缩和膨胀:可以在混凝土中添加一些控制剂,如收缩剂和膨胀剂,来减少混凝土的收缩和膨胀。

此外,在混凝土浇筑后,还可以通过覆盖防潮膜或保湿措施来控制混凝土的收缩。

3.控制温度变化:可以对建筑物进行绝热设计,增加建筑物的保温性能,减少温度变化对混凝土的影响。

在混凝土浇筑后,可以使用遮阳和保湿措施来控制温度变化。

4.加强混凝土结构的支撑和加固:对于已经出现裂缝的混凝土结构,可以采取加固措施,如增加钢筋或其他支撑结构,以增加混凝土结构的承载能力和抗裂能力。

5.定期检查和维护:对于已经建成的混凝土结构,应定期进行检查和维护,以及及时修复已经出现的裂缝,避免裂缝扩大和进一步破坏混凝土结构。

总之,混凝土裂缝的成因很多,防治措施也需要综合考虑,从设计、施工、维护等方面着手,以保证混凝土结构的稳定性和耐久性。

同时,在日常使用中,也需要注意避免对混凝土结构施加过大的荷载,以减少可能的裂缝产生。

混凝土结构设计与抗裂处理探析

混凝土结构设计与抗裂处理探析

混凝土结构设计与抗裂处理探析摘要:随着社会的发展与进步,重视混凝土结构设计具有重要的意义。

现简单的介绍了混凝土结构设计抗裂处理。

关键词:混凝土结构设计;抗裂处理;影响混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,它是长期困扰着建筑工程技术人员的技术难题。

关于混凝土强度的微观研究以及大量工程实践所提供的经验都说明:结构物的裂缝是不可避免的,裂缝是一种人们应该接受的材料特征。

1.裂缝产生的成因分析1.1 设计因素①由于借用地质报告造成差错,地基钻探勘测不准,业余设计者错误设计。

②图纸采用梁平法,表达较简单,施工单位若素质较差,则不理解。

1.2 环境影响混凝土本身具备热胀冷缩的特点,当混凝土内部进行水化热时或者其周围环境发生变化时,混凝土内部结构就会因为温度的变化而发生变形。

在建筑物中,构造的配件互相限制以及收到温度的影响,会形成温度应力,当混凝土的抗裂能力比这种温度应力小的时候,就会因为温度应力形成裂缝。

例如混凝土大面积的裂缝。

因温度应力产生的裂缝特点:形成的裂缝宽度不一样,但是成型后不会再有多大的变化,除非温度发生变化,裂缝宽度也会发生变化。

通常情况下裂缝或者在表面出现或者是比较深的状态或者是贯穿走向,其中出现在表层的分布没有规律可循;贯穿走向或者比较深的裂缝分布规律是和主筋接近于平行的状态。

一般情况下混凝土出现的裂缝宽度在标准范围内都是正常的现象。

但是如果混凝土产生的裂缝是以下状态就应该认真的对待了:超出了标准宽度;形成的裂缝会影响稳定;会降低混凝土构筑物承载负荷的能力;耐用性变低。

2.地下室及楼板的混凝土结构的影响分析在建筑地下室时,使用混凝土的范围比较大,在建筑时就很容易会因为混凝土不湿润而收缩出现裂缝。

所以,在地下室中使用混凝土建筑时,设计人员在设计时就会在混凝土的配料中掺入纤维膨胀混凝土或者膨胀剂解决这个现象。

掺入的纤维能够避免裂缝的出现,对于能够造成危害裂缝比较大的裂缝能够开展细化处置。

混凝土结构裂缝的防控措施

混凝土结构裂缝的防控措施

混凝土结构裂缝的防控措施一、材料选择方面:1.水泥选用:选择适当的水泥种类和等级,合理调整水泥用量,控制水胶比,以增加混凝土的抗压强度和耐久性。

2.骨料选用:选用优质骨料,尽量减少含泥量和含有机物的骨料,以减小混凝土干缩和开裂的可能性。

3.添加剂:选用合适的外加剂,如减水剂、缓凝剂、防水剂等,以改善混凝土的工作性能和抗裂性能。

4.施工前处理:进行充分的预处理,如清洗、除铁锈、除尘等,以保证混凝土与纵向钢筋的粘结性能,并防止混凝土的膨胀和缩短。

二、施工工艺方面:1.控制混凝土配合比:控制水胶比、水泥用量、骨料含量和掺合料用量等,以降低混凝土的温度和干缩变形。

2.控制浇筑温度:浇筑时控制混凝土的温度,避免温差过大引起热裂和冷缩裂缝。

3.温度调控措施:对大体积混凝土结构,可采取保温隔热措施,如覆盖绝热材料或喷水降温等,以减缓混凝土的冷缩速度。

4.浇筑顺序:控制混凝土的浇筑顺序,先下后上,先内后外,依次加固,以保证整体结构的一致变形。

三、结构设计方面:1.设计合理裂缝控制构造:合理设置伸缩缝、收缩缝、构造接缝等,以分隔混凝土结构,控制裂缝的产生和扩展。

2.预应力布置:合理布置预应力筋和分布钢筋,通过预应力张拉和锚固,使混凝土结构产生一定的压应力,抵抗自重和温度变形引起的张应力,减小裂缝的宽度和数量。

3.跨径与支座分析:对大跨度结构,要进行跨径分析,控制竖向挠度和裂缝的产生,合理设计和布置支座,使混凝土结构产生适当的限制。

4.设计考虑施工缝:在设计中考虑施工缝的设置,避免混凝土结构一次性浇筑过大,导致开裂和变形。

综上所述,混凝土结构裂缝的防控措施主要包括合理选择材料、控制施工工艺和合理设计结构。

通过科学的措施,可以有效降低混凝土结构裂缝的发生和扩展,提高结构的稳定性和耐久性。

混凝土墙体开裂原因分析与解决方案

混凝土墙体开裂原因分析与解决方案

混凝土墙体开裂原因分析与解决方案混凝土墙体开裂是建筑工程中常见的问题之一,它不仅影响外观美观,还会对墙体的结构稳定性造成威胁。

本文将深入分析混凝土墙体开裂的原因,并提供相应的解决方案,以帮助您更好地了解和处理这一问题。

一、混凝土墙体开裂的原因分析1. 伸缩变形不均匀:混凝土墙体在施工中由于浇筑时间的原因,可能会发生伸缩不均匀,导致墙体开裂。

2. 强度不足:混凝土墙体的强度如果不符合设计要求,会导致墙体承受外力时发生破坏而产生开裂。

3. 地基沉降:混凝土墙体所依赖的地基如果发生沉降,会导致墙体产生变形和开裂。

4. 温度变化:墙体在温度变化较大的情况下,由于热胀冷缩效应,容易发生开裂。

5. 施工质量不良:混凝土墙体施工中,如果操作不当、配合比不合理或者养护不到位,都会导致墙体开裂。

二、解决混凝土墙体开裂的方案1. 施工前的准备工作:在施工之前,对墙体的基础地基进行认真的勘测,确保地基的承载力和稳定性。

选择合适的混凝土配合比,以提高墙体的强度,并严格按照设计要求进行施工。

2. 控制伸缩变形:通过合理的浇筑工艺和施工时间安排,保证混凝土墙体的伸缩变形得到均匀控制。

在墙体施工过程中加入适当的伸缩缝,可以有效减少墙体开裂的可能性。

3. 提高混凝土强度:加强混凝土的加固措施,增加墙体的抗拉能力和整体强度。

可以采用添加钢筋或纤维增强材料等方法来提高混凝土的强度和韧性。

4. 控制温度变化:在混凝土施工过程中,可以采取适当的保温措施,避免温度变化过大造成墙体开裂。

在施工后的养护过程中,也要注意控制墙体的温度变化,避免快速干燥引起裂缝。

5. 加强施工质量管理:合理安排施工队伍和施工进度,对施工过程进行全面监控和控制。

严格按照相关标准进行施工,如合理控制混凝土的浇筑方式和养护时间等,以提高施工质量。

混凝土墙体开裂通常是多种因素共同造成的结果,而解决这一问题需要从多个方面入手,包括施工前的准备工作、控制伸缩变形、提高混凝土强度、控制温度变化以及加强施工质量管理等。

大体积混凝土抗裂措施

大体积混凝土抗裂措施

大体积混凝土抗裂措施混凝土是一种广泛应用于建筑、桥梁和基础设施等工程中的重要材料。

然而,由于混凝土的内部存在微裂缝,长期以来一直是工程中的一个问题。

这些微裂缝不仅可能影响混凝土的强度和耐久性,还可能引起渗透物质的侵入和腐蚀,从而导致工程的不安全和损坏。

为了解决这个问题,工程师们采取了一系列的抗裂措施,以确保混凝土的质量和可靠性。

下面将介绍一些常用的大体积混凝土抗裂措施。

1.合理设计混凝土配合比混凝土的配合比是指水泥、砂子、骨料和水等混凝土组成成分的比例。

合理的配合比可以提高混凝土的强度和耐久性,从而降低混凝土裂缝的发生概率。

工程师需要根据工程的具体要求和混凝土的使用环境,合理设计配合比,确保混凝土的强度和抗裂性能。

2.使用适当的混凝土添加剂混凝土添加剂可以改善混凝土的性能和抗裂能力。

例如,使用减水剂可以降低混凝土的水灰比,提高混凝土的强度和致密性;使用增塑剂可以增加混凝土的可塑性,降低混凝土的收缩率。

通过使用适当的混凝土添加剂,可以有效地控制混凝土的裂缝产生。

3.增加钢筋骨架钢筋骨架是提高混凝土抗裂性能的重要手段之一。

钢筋的强度和延伸性远远高于混凝土,可以承受更大的拉力。

在混凝土结构中加入适量的钢筋,可以有效地阻止混凝土的裂缝扩展,提高结构的抗裂性能。

4.控制混凝土的收缩混凝土在硬化过程中会产生收缩,这种收缩会导致混凝土产生裂缝。

为了控制混凝土的收缩,可以采取一系列的措施。

例如,在施工过程中,可以采用遮阳措施来控制混凝土的表面温度,从而减少混凝土的收缩;在混凝土中添加收缩剂,可以改善混凝土的致密性,减少混凝土的收缩。

5.使用预应力混凝土预应力混凝土是在混凝土施加预先应变荷载的一种结构形式。

通过预应力荷载的作用,混凝土不仅可以抵抗外部荷载,还可以提高混凝土的抗裂性能。

预应力混凝土结构具有较高的刚度和强度,能够有效地控制混凝土的裂缝扩展。

总结起来,大体积混凝土的抗裂措施包括合理设计混凝土配合比、使用适当的混凝土添加剂、增加钢筋骨架、控制混凝土的收缩和使用预应力混凝土。

混凝土抗裂措施及规范要求

混凝土抗裂措施及规范要求

混凝土抗裂措施及规范要求一、前言混凝土结构是建筑中常见的结构形式,具有优秀的抗压性能,但由于混凝土的脆性,其抗拉性能较差,容易发生裂缝,从而影响结构的使用寿命和安全性。

因此,为了保证混凝土结构的安全性和耐久性,必须采取一系列的抗裂措施。

本文将从混凝土抗裂机理、抗裂措施及规范要求等方面详细介绍混凝土抗裂措施及规范要求。

二、混凝土抗裂机理混凝土在受到拉应力时,由于其脆性,容易发生裂缝。

混凝土抗裂机理主要是指采取一定的措施,抑制混凝土内部的裂缝产生和发展,从而保证混凝土结构的安全性和耐久性。

混凝土抗裂机理主要包括以下几个方面:1.控制混凝土内部的应力分布,减小混凝土的应力集中程度;2.采取一定的预应力措施,使混凝土内部的应力分布更加均匀;3.控制混凝土的收缩和膨胀;4.采用适当的配合比和粘结剂,提高混凝土的抗裂性能;5.控制混凝土的温度变化。

三、混凝土抗裂措施1.控制混凝土收缩混凝土在固结过程中会发生收缩,这种收缩是由于混凝土内部的水分蒸发或水泥水化反应引起的。

为了减小混凝土收缩的影响,可以采取以下几种措施:(1)采用低收缩水泥;(2)在混凝土中加入膨胀剂;(3)控制混凝土的水灰比;(4)采用适当的养护措施,防止混凝土过早干燥。

2.控制混凝土温度变化混凝土在固结过程中还会发生温度变化,这种变化会导致混凝土的体积发生变化,从而引起裂缝的产生。

为了控制混凝土温度变化,可以采取以下几种措施:(1)在混凝土中加入矿物掺合料,降低混凝土的温度变化系数;(2)采用适当的养护措施,控制混凝土的温度变化;(3)在混凝土中加入冷却剂,降低混凝土的温度。

3.采用预应力措施预应力是指在混凝土结构中加入预先施加的拉应力,以提高结构的承载能力和抗震能力。

预应力措施可以有效地减小混凝土内部的应力集中程度,从而减小混凝土的裂缝产生和发展。

预应力措施主要包括以下几个方面:(1)采用预应力钢筋或预应力带;(2)采用预应力混凝土构件;(3)采用组合预应力构件。

2024年混凝土工程中裂缝的预防与处理

2024年混凝土工程中裂缝的预防与处理

2024年混凝土工程中裂缝的预防与处理混凝土裂缝的预防:
1. 控制混凝土的水灰比和配合比,确保混凝土均匀、凝固均匀。

2. 使用高性能混凝土材料,如添加剂和外加剂,来增加混凝土的强度和耐久性。

3. 使用适当的混凝土施工工艺,如合适的浇筑和振捣方式,以保证混凝土的密实性。

4. 建立合理的施工温度控制系统,控制混凝土的温度和温度变化,以避免温度差引起的裂缝。

5. 定期检查和维护混凝土结构,及时修复已发生的裂缝,以防止扩大和深化。

混凝土裂缝的处理:
1. 初步处理裂缝前,首先要查明裂缝的产生原因和性质,以便采取相应的处理方法。

2. 对于较小的裂缝,可以使用填充材料,如胶黏剂、聚合物改性材料等来填补裂缝。

3. 对于较大的裂缝,可能需要进行裂缝封堵,如使用填充材料和钢筋加固等技术来修复裂缝。

4. 对于严重的裂缝,可能需要进行结构加固和维修,如使用钢板、碳纤维加固等措施。

总之,混凝土裂缝的预防和处理既需要技术实力,也需要施工管理的细致和严谨。

混凝土工程的质量控制是一个复杂的过程,应该由专业的工程师和技术人员来负责。

混凝土结构中的抗裂设计规范

混凝土结构中的抗裂设计规范

混凝土结构中的抗裂设计规范一、引言混凝土结构中的抗裂设计规范是保证混凝土结构安全、可靠、耐久的重要内容之一。

在混凝土结构设计中,抗裂设计是关键因素之一。

如果结构在使用过程中出现裂缝,不仅会影响结构的美观性,更会影响结构的使用性能和安全性能,甚至导致结构的失效。

因此,混凝土结构中的抗裂设计规范对于混凝土结构的质量和安全性至关重要。

二、抗裂设计的基本原则1. 抗裂设计的目的是保证混凝土结构在使用过程中不产生裂缝或者产生的裂缝不影响结构的使用性能和安全性能。

2. 抗裂设计应根据混凝土结构承受的荷载、受力状态、材料性能等因素进行综合考虑,确定合理的结构形式、尺寸和材料。

3. 抗裂设计应符合国家现行的相关规范和标准,如《建筑结构设计规范》(GB 50010-2010)、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)等。

4. 抗裂设计应采用合理的设计方法和计算模型,进行详细的计算和分析,确保结构的强度、稳定性和耐久性。

5. 抗裂设计应采用适当的施工工艺和施工方法,控制混凝土的收缩和温度变化,减少混凝土的内部应力,防止结构的裂缝。

三、抗裂设计的影响因素1. 混凝土的材料性能和配合比:混凝土的强度、韧性、收缩性、温度变化系数等是影响混凝土结构抗裂性能的重要因素,合理的配合比是保证混凝土结构抗裂性能的基础。

2. 结构的受力状态:结构的荷载、受力状态、变形等是影响结构抗裂性能的重要因素,合理的结构形式和尺寸是保证结构抗裂性能的基础。

3. 保护层的厚度:混凝土结构的保护层是防止混凝土的钢筋锈蚀和裂缝的重要措施,合理的保护层厚度是保证结构抗裂性能的基础。

4. 温度变化和收缩:混凝土在硬化过程中,由于水泥水化反应的热量释放和水分的蒸发,会产生收缩和温度变化,这些因素是影响混凝土结构抗裂性能的重要因素。

5. 钢筋的布置和数量:钢筋的布置和数量是影响混凝土结构抗裂性能的重要因素,合理的钢筋布置和数量是保证混凝土结构抗裂性能的基础。

混凝土抗裂加固处理技术规程

混凝土抗裂加固处理技术规程

混凝土抗裂加固处理技术规程一、前言混凝土结构在使用过程中会遭受各种不同的荷载,因此混凝土结构要求具有一定的强度和韧性。

但是在使用过程中,由于自然灾害、施工质量、设计不合理等原因,混凝土结构可能会出现裂缝。

裂缝不仅会影响混凝土结构的美观,还会影响其整体强度和使用寿命。

因此,对于裂缝较严重的混凝土结构,需要进行抗裂加固处理。

本文将介绍混凝土抗裂加固处理的技术规程。

二、准备工作1.材料准备抗裂胶、玻璃纤维布、环氧树脂、涂料等。

2.设备准备打磨机、电动钻、切割机、喷涂机等。

3.施工前的准备清理混凝土表面、处理表面油污、灰尘等杂物。

三、施工步骤1.裂缝处理首先要对混凝土裂缝进行处理。

对于较宽的裂缝,应采用切割机将裂缝切割成宽度为3-5mm的V形槽,然后清理槽内杂物。

对于较细的裂缝,可以采用电动钻在裂缝两侧钻孔,并在孔内安装钢筋,以增强结构的强度。

2.涂层处理施工前需要对混凝土表面进行涂层处理。

首先进行打磨处理,清理表面的杂物和旧涂层。

然后进行防潮处理,涂上环氧树脂,然后再涂上一层防水涂料。

3.抗裂胶处理将抗裂胶涂在混凝土表面,待抗裂胶干燥后,再涂上一层抗裂胶。

可以根据需要涂多层,但各层之间的干燥时间需保持一定的间隔。

4.玻璃纤维布处理将玻璃纤维布裁剪成所需尺寸,然后将其放在抗裂胶上。

再将抗裂胶涂在玻璃纤维布上,直至其完全浸透,不留空隙。

5.再次涂层在玻璃纤维布表面再次涂上一层抗裂胶,以保证其紧密粘合。

待干燥后,再涂上一层防水涂料,以保护抗裂层不受外界侵蚀。

四、施工注意事项1.施工前应对混凝土结构进行检查,确定裂缝的位置和宽度,以便进行合理的处理。

2.涂层处理时,应注意涂层的质量和厚度,涂层过薄会导致抗裂效果不佳,涂层过厚可能会影响抗裂层的粘接效果。

3.抗裂胶的选择要根据具体的裂缝情况进行选择,选择的抗裂胶应具有很好的柔韧性和粘附性。

4.施工时应注意安全,穿戴好防护装备,避免涂料和抗裂胶进入眼睛和口腔。

5.施工完成后,要对施工区域进行清洁,避免涂料和抗裂胶污染环境。

混凝土抗裂设计

混凝土抗裂设计

混凝土抗裂设计混凝土结构在建筑和工程领域中广泛使用,其设计和施工质量直接影响到结构的稳定性和耐久性。

在混凝土结构设计中,抗裂设计是至关重要的一环。

本文将介绍混凝土抗裂设计的原则、方法和注意事项。

一、混凝土抗裂设计的原则混凝土抗裂设计的基本原则是避免混凝土在受到外力作用时出现裂缝,并保持结构的完整性和稳定性。

以下是混凝土抗裂设计的基本原则:1. 合理选择混凝土配合比和材料:通过合理选择混凝土的配合比,控制混凝土的水灰比、骨料种类和粒径分布等因素,以提高混凝土的抗拉强度和抗裂性能。

2. 控制混凝土的温度和收缩变形:混凝土在硬化过程中会发生收缩变形,导致内部应力的积累,容易引起裂缝的产生。

因此,在混凝土的配合设计中,需要考虑控制混凝土的温度变化和收缩变形。

3. 确保混凝土结构的刚度和稳定性:通过合理的结构设计和加固措施,提高混凝土结构的整体刚度和稳定性,减小受力集中和变形差异,以减少裂缝的产生。

二、混凝土抗裂设计的方法为了满足混凝土结构的抗裂设计要求,可以采用以下方法:1. 控制混凝土的裂缝宽度:根据混凝土结构的使用要求和设计规范,确定混凝土的裂缝宽度限值。

可以采用钢筋层间距调整、增加混凝土覆盖层厚度、采用抗裂钢筋等手段来控制混凝土的裂缝宽度。

2. 使用抗裂混凝土配方:采用抗裂混凝土配方可以提高混凝土的抗裂性能。

可以在混凝土中添加适量的细粉料、纤维材料等,以增加混凝土的内聚力和延性。

3. 设置预应力或增加配筋:通过设置预应力或增加配筋,可以提高混凝土结构的抗拉承载能力,减少裂缝的产生和扩展。

4. 控制混凝土的温度和收缩:在混凝土施工中,可以采取降低混凝土温度、采用冷却措施、加强养护等方法来控制混凝土的温度和收缩变形,以减少裂缝的产生。

三、混凝土抗裂设计的注意事项在进行混凝土抗裂设计时,还需要注意以下事项:1. 了解混凝土材料的性能和特点:混凝土的性能和特点对抗裂设计有着重要的影响,因此需要充分了解混凝土材料的性能指标和使用要求,以便合理地设计混凝土配合比和采取相应的抗裂措施。

混凝土抗裂技术

混凝土抗裂技术

混凝土抗裂技术
混凝土抗裂技术主要有以下几种:
1、控制混凝土原材料质量。

选用低碱性、比表面积较小、C3A含量低的水泥;选用优质活性掺合料,采用粉煤灰和矿粉双掺;控制骨料含泥量和泥块含量,选用级配良好的中粗砂和连续级配、空隙率小的石子;选用减水率高、收缩率比小的高性能减水剂。

2、优化混凝土配合比参数。

遵循抗裂混凝土的配合比设计法则,即低水泥用量、低用水量、适当水灰比、最大骨料堆积密度,还有活性掺合料和高效减水剂的双掺等。

3、添加适量的掺合材料。

掺合料可以有效改善混凝土的抗裂性能。

此外,还有控制浇注层数、控制振捣等混凝土抗裂技术。

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混凝土结构设计和抗裂处理摘要:混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,混凝土裂缝产生的原因也很多,在结构设计过程中就需要根据不同的结构形式和不同的结构构件预判可能出现的裂缝,再根据不同的可能出现的裂缝采取相应的预防措施。

随着社会的发展与进步,重视混凝土结构设计具有重要的意义。

本文主要简单介绍混凝土结构设计抗裂措施。

关键词混凝土结构设计抗裂设计抗裂措施Abstract: the concrete crack is a widespread and difficult to solve engineering problems, the cause of concrete crack is also a lot of, the structural design process needs according to different structure form and the different structure component may anticipation of cracks, again according to different possible cracks take corresponding prevention measures. Along with the development of social development and progress, and pay attention to the concrete structure design is of great significance. This paper simply introduced the design of concrete structure anti-cracking measures.Key words:concrete structure design crack design anti-cracking measures引言混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,它是长期困扰着建筑工程技术人员的技术难题。

关于混凝土强度的微观研究以及大量工程实践所提供的经验都说明:结构物的裂缝是不可避免的,裂缝是一种人们应该接受的材料特征。

混凝土裂缝产生的原因很多,基本上裂缝的发生与混凝土原材料、设计、施工的环境条件和施工工艺、结构的使用和维护等密切相关。

结构设计是首位,不仅要保证设计的结构具有足够的强度和强度储备,而且针对不同的结构应采取相应的抗裂措施。

1、混凝土抗裂性能评估原理混凝土的非荷载变形开裂,与长期干燥收缩变形密切相关,因此混凝土的抗干缩开裂性能需要长期的观察和测试,无法获得即时结果以满足实际应用的要求。

但混凝土早期塑性收缩裂缝与后期混凝土干缩裂缝的产生及其抗拉强度密切相关。

许多研究者认为,混凝土结构非荷载变形裂缝的产生在相当程度上由早期的微缺陷导致。

混凝土是典型的非均质材料,本身就存在大量的微缺陷,而由于施工养护不当,早期塑性裂缝的产生将大大增加混凝土中微裂纹的数量,这些微裂纹提高了混凝土内部的应力集中系数,降低了混凝土的抗拉强度。

伴随混凝土后期干燥收缩的发展,这些微裂纹在内外应力的作用下,将不断发展为更大的裂纹,以至最终形成贯通的毛细孔和裂缝,由不可视裂缝发展为可视裂缝。

因此,在一定意义上,混凝土的早期塑性收缩及由此产生的塑性微裂缝决定了混凝土后期裂缝的产生和抗裂能力。

采用加快混凝土失水速度的方法,考察混凝土塑性收缩开裂情况,可以较客观反映混凝土的长期抗裂性能。

同时,试验方法简单易行,试验条件容易稳定,相对评价混凝土长期收缩开裂采用的圆环试验、开裂试验架等方法,测试周期短,也方便对不同混凝土的抗裂性能进行精确评价。

2、抗裂设计的安全度工程建筑抗裂设计的安垒度应从工程的重要性.工程的超长规模以照经济条件考虑。

据此,我们可以将工程建筑抗裂设计的安全度要求分为三级:低要求,中等要求,高要求。

由于使用者对工程建筑的要求越来越高,业主应考虑工程出现裂缝后的影响。

做出判断,选定合适的抗裂设计安全度要求。

2.1临时建筑或不超长的混凝土工程———低要求(50~75%)对这些工程可以按普通棍凝土要求设计,施工,可以币用膨胀剂或纤维,但对防渗有要求时,则耍用适当的防水剂或膨胀剂。

2.2一般的超长结构物——中等要求(75~90%)对这些工程可用膨胀混凝土或用纤维混凝土.适当致后浇带。

2.3对重要的构筑物或特别超长结构物(1‰以上)——高要求(90一95%)对这类工程可用纤维复合膨张混凝土,这样可以确保工程结构物的安全不开裂)。

3、结构设计时采用的抗裂措施1)混凝土原材料的选择。

要控制混凝土的开裂,需要从原材料的选择出发,原材料选择的正确与否,直接影响到混凝土的开裂。

由于混凝土自身的特性,水灰比过大,水泥用量大,外掺剂保水性差,粗骨料少,用水量大,振捣不良,环境气温高,表面失水大(养护不良及吸水砖模)等都能导致蝮性收缩表面开裂。

自20世纪初起,为了减小水化放热产生的影响,开始采用掺火山灰的办法,30年代又开发出低热水泥。

利用加大粗骨料粒径、非常低的水泥用量、预冷拌合物原材料、限制浇筑层高和管道冷却等措施,进一步获得了降低水化温峰、抑制热裂缝的效果。

因此从选择水化热低的水泥,控制水灰比,减少水泥用量和用水量,添加适当的外加剂等措施以控制混凝土的开裂。

例如,超长的地下室结构外墙应选用补偿收缩混凝土,即在混凝土中掺入UEA,HEA等微膨胀剂,以混凝土的膨胀值减去混凝土的最终收缩值的差值不小于混凝土的极限拉伸即可控制裂缝。

普通硅酸盐水泥外掺粉煤灰可有效控制早期和长期收缩开裂。

以下为墙面的抗裂设计图:2)提高结构自身承载力。

在结构设计过程中,有时虽然梁板的承载力和挠度均在规范允许之内,但相对承载力较小,由于承载力的降低会引起混凝土的开裂。

因此,混凝土结构设计时,要考虑到混凝土的劣化,混凝土强度必须有一定安全储备,才能保证结构有足够的安全性和耐久性。

3)减小地基的不均匀沉降。

因为建筑物地基的不均匀沉降而引起的结构裂缝的事例不多,位于采空区的建筑物易发生。

此时需加强基础的整体性,以减小地基不均匀沉降对结构的影响,比如独立基础时设置拉梁,而且在有些工程中开裂还非常严重。

此时建议在拉梁两端各设一道后浇带,如果地质条件较好可设一道或不设。

4)地下室墙体裂缝的控制。

a.采取“抗裂”的设计原则,控制裂缝发生。

在墙板顶部和腰部设两道暗梁,并适当增设暗柱,以起到“模箍作用”;适当增加墙板钢筋,尤其是水平构造筋的配筋率应适量提高。

b墙体与大柱连接处截面尺寸应缓慢变化,以避免温差梯度的突变,建议采用下面类似做法,以防止收缩应力变化产生裂缝。

c.为了防止墙体早期砼出现收缩裂缝,在墙体中设置适当数量的后浇带,后浇带设置间距15~25m,留置宽度800-1000mm,保留时间为40~60天,在建施工的一幢27层高层建筑,地下室墙板施工已近两年,未出现裂缝。

墙板留置后浇带就是减少约束,释放温度收缩应力,给墙体有一定的伸缩自由。

d.平面形状特征为外墙直线段少,直线段长度短,且构造柱基本上与墙体分开,墙体外约束及强约束基本上没有,内部约束大都为有利伸展的曲线分布,这也是墙体未出现裂缝的重要因素之一。

e.进行砼配合比的试配试拌,采用水化热低收缩性小早期强度高的硅酸盐水泥作胶结料,粗骨料级配好,中粗砂含泥量小,掺早强缓凝型泵送剂,严格控制砼水灰比和搅拌时间,为墙体施工提供高质量的砼拌料。

5)设置后浇带。

后浇带是为在现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度、收缩等而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝。

后浇带通常根据设计要求留设。

并保留一段时间(若设计无要求则至少保留28天)后再浇筑,将结构连成整体。

随着社会的发展,超长建筑越来越多,而且很多因为建筑功能和美观不让设伸缩缝,这便需要结构专业采取措施来解决混凝土的收缩应力和温度应力引起的结构变形和裂缝。

一般做法即是设置后浇带:每隔30 ~40 m设置一道,在45 d~60 d后浇筑。

6)楼板双层双向配筋。

超长建筑物、高层建筑的屋面板、不做保温的屋面板,均会产生很大的温度应力,势必会形成温度裂缝。

加厚板厚且受力钢筋双层双向配筋能有效的解决温度应力对裂缝的影响,但钢筋间距不宜过大,一般不大于150 mm。

或加厚板厚但受力钢筋不通长设置,在受力钢筋外侧设置双层双向的@150的钢筋网片。

7)必要厚度的保护层。

混凝土结构中,钢筋与混凝土共同工作,足够的配筋是保证混凝土结构承载力的必要条件;钢筋在混凝土中良好锚固是钢筋与混凝土能共同工作的保证。

因此,钢筋需除去泥土、油污、锈蚀,使之与混凝土良好的结合耐久性降低。

甚至危及结构的安全。

混凝土结构设计规范中指出,当混凝土保护层厚度较大时,虽然裂缝宽度计算值也较大,但较大的混凝土保护层厚度对防止钢筋锈蚀是有利的。

因此,要有必要厚度的保护层使钢筋与外界隔绝,避免此种情况的发生。

4.结束语混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,混凝土裂缝产生的原因也很多,在结构设计过程中就需要根据不同的结构形式和不同的结构构件预判可能出现的裂缝,再根据不同的可能出现的裂缝采取相应的预防措施。

只有从设计、施工到建筑的使用和维护的每个环节对混凝土结构的裂缝问题引起足够的重视并采取正确的预防措施,才能更有利于保证建筑物的承载能力、安全性和耐久性。

参考文献[1]GB50010—2010,混凝土结构设计规范[S].[2]冯乃谦,顾睛霞,郝挺宇.混凝土结构的裂缝与对策[M].北京:机械工业出版社.2008.[3]赵晓明,石磊.混凝土裂缝的成因及防范措施[J].山西建筑,2009。

35(5):142.143.[4] GB50011-2010 ,混凝土结构抗震规范[S]注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。

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