述地下室外墙混凝土裂缝原因及防渗施工措施论文
地下室混凝土施工缝渗漏的原因及防治措施
地下室混凝土施工缝渗漏的原因及防治措施地下室是指建筑物地面以下的部分,通常用于储藏物品或作为设备房间。
由于地下室位于建筑物的地下,其施工和设计均需要考虑地下水的影响,以确保地下室结构的稳固和安全。
然而,在地下室的混凝土施工中,缝渗漏问题往往是一个值得重视的难题。
本文将针对地下室混凝土施工缝渗漏的原因及防治措施展开讨论。
一、地下室混凝土施工缝渗漏的原因1.材料选择不当在地下室混凝土施工中,如果选用质量不合格的混凝土材料,或者掺入了过多的粉煤灰等掺合材料,混凝土的密实性会降低,从而导致混凝土缝隙中的水分容易渗漏。
2.施工工艺不当施工工艺不当是导致地下室混凝土施工缝渗漏的另一个重要原因。
在混凝土浇筑过程中,如果没有采取适当的振捣措施,混凝土内部会产生大量气孔和缝隙,从而加剧渗漏的可能性。
3.基础处理不当地下室混凝土施工时,如果基础处理不当,也容易导致缝渗漏问题。
在地下水位较高的地区,如果未进行有效的防水处理,地下水就会通过地下室墙体和地板的缝隙渗漏进入地下室内部。
二、地下室混凝土施工缝渗漏的防治措施1.合理选择混凝土材料为了防止地下室混凝土施工缝渗漏问题,首先应该从材料上着手。
选择质量可靠的混凝土原材料,确保混凝土的密实性和耐水性。
还可以适量掺入高性能的防水剂,提高混凝土的抗渗能力。
2.严格控制施工工艺在地下室混凝土施工过程中,应严格控制施工工艺,确保混凝土浇筑质量。
合理设置浇筑持续时间和振捣频率,充分振捣混凝土,减少气孔和缝隙的产生。
还应注意在混凝土初凝前进行表面养护,防止混凝土裂缝产生。
3.加强基础防水处理为了防止地下室混凝土施工缝渗漏,需要加强对地下室基础的防水处理。
可以采用高性能的防水材料对地下室地板和墙体进行防水处理,有效阻止地下水的渗透。
还可以在地下室外墙设置排水系统,及时排除地下水。
4. 使用适当的防水材料在地下室混凝土施工中,选择适当的防水材料也是防治缝渗漏的关键。
可以使用聚合物改性沥青防水涂料、聚氨酯防水涂料等高性能防水涂料进行涂刷,有效防止地下室混凝土缝隙的渗漏。
浅谈地下室墙体裂缝原因及防治措施
浅谈地下室墙体裂缝原因及防治措施
地下室是建筑物中极为重要的一部分,但由于地下室不可见,很多人忽略了这部分的维护和维修。
地下室的墙体裂缝是一个普遍的现象,其原因很多。
本文将探讨地下室墙体裂缝的原因和防治措施。
首先,即使土壤淤积在地下室墙壁上,会使墙体变得不稳定,从而导致裂缝产生。
另外,建筑物地基软弱、墙壁施工不当以及地板材料和墙壁粘结不良也容易导致地下室墙体裂缝的产生。
此外,地下室的墙体裂缝也可能由于结构的不正确而发生。
防止地下室墙体裂缝的出现最好的方法就是在建筑物的地基施工前进行深入的检查,以确保地基的强度及稳定性。
此外,施工人员应当特别关注地下室的地板材料,以确保其与墙壁的粘结性能充分满足建筑要求。
此外,在地下室施工时,最好进行水平检验,以确保结构的正确性。
若地下室已存在裂缝,应当积极采取措施进行修补,而建筑物的地基应该进行增固以防止裂缝的发展和恶化,另外,对结构不正确的地板应当进行修正更换。
最后,还可以采取一些其他措施,比如安装风机、灌注分流等,以防止裂缝进一步扩大。
总之,地下室墙体裂缝的原因很多,但最重要的是地基软弱,结构不正确以及材料粘结不良等。
采取有效的防治措施,可以有效防止裂缝的发生及恶化,从而确保地下室的安全性和实用性。
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地下室砼外墙开裂的原因及预防措施
地下室砼外墙开裂的原因及预防措施一、原因分析:1、地下室墙体薄弱:地下室墙体厚度不够或设计不合理,承受不住地下水的压力,导致墙体开裂。
2、材料影响:使用的混凝土质量不达标,如水泥标号低、砂石质量差等,导致混凝土的抗渗性能和抗裂性能不足。
3、施工不当:施工时没有按照设计要求进行,例如施工缝处理不当、振捣不密实等,导致墙体出现裂缝。
4、环境因素:地下室周围的环境变化,如地下水位上升、地面沉降等,也会导致墙体开裂。
二、预防措施:1、优化设计:在设计地下室墙体时,应考虑地下水的压力和地质条件等因素,合理设计墙体的厚度和强度。
2、提高材料质量:选择优质的水泥、砂石等材料,保证混凝土的质量和抗渗性能。
3、规范施工:严格按照设计要求和施工规范进行施工,确保施工缝处理得当、振捣密实。
4、加强养护:在混凝土浇筑完成后,及时进行养护,防止墙体出现裂缝。
5、控制环境因素:在施工前应了解地下水位和地质情况,采取相应的措施控制地下水位上升和地面沉降等环境因素。
地下室砼外墙开裂的原因有很多,但只要在设计、材料、施工等方面采取相应的预防措施,就可以有效地减少墙体开裂的可能性。
在施工过程中应加强监测和养护,及时发现和处理问题,确保地下室的安全使用。
地下室外墙裂缝原因分析及处理措施一、引言随着地下空间的广泛利用,地下室外墙的裂缝问题成为了建筑工程中一个重要的问题。
裂缝不仅影响建筑物的美观,更严重的是,它们可能导致漏水、结构安全等问题。
因此,对地下室外墙裂缝的原因进行分析,并采取适当的处理措施是十分重要的。
二、地下室外墙裂缝的原因分析1、温度变化:由于地下室外墙长期处于阴暗潮湿的环境中,其内部温度和外部温度差异较大,导致墙体的热胀冷缩效应。
当温度变化过大时,墙体材料可能产生裂缝。
2、土壤压力:在地下,土壤压力是一个不可忽视的因素。
土壤压力可能会使地下室外墙产生裂缝。
特别是在雨水丰富或地下水位较高的地区,土壤压力可能增加裂缝的风险。
地下室外墙混凝土裂缝形成的原因及防治
地下室外墙混凝土裂缝形成的原因及防治地下室外墙混凝土裂缝是建筑物建造后常见的问题之一,若不及时修补和控制,会给建筑物带来严重的损害。
本篇文档将对地下室外墙混凝土裂缝的形成原因及防治措施进行具体分析。
一、地下室外墙混凝土裂缝的形成原因1. 自重荷载自重荷载是最常见的产生混凝土裂缝的原因之一。
这种情况通常发生在建筑物施工完毕后或使用一定年限,因为混凝土在固化后,会出现收缩现象。
如果在施工中没有充分考虑到混凝土的收缩率,就会对混凝土构成一定的压力,导致混凝土裂缝。
2. 风荷载另一种类似自重荷载的情况是风荷载,特别是在建筑高度较高或者暴风雨等自然灾害发生时,风荷载容易使混凝土产生振动,而振动过度会导致混凝土表面出现裂缝。
3. 热膨胀和冷缩混凝土在受到温度变化的时候会产生膨胀和缩小,特别是在极端气候条件或者季节变化过程中,如在夏天白天温度高,夜晚温度低的条件下,混凝土会因为热胀冷缩而导致表面产生裂缝。
4. 混凝土质量问题混凝土的材质和配比不同会导致混凝土的抗裂性能存在较大的差异。
如果混凝土配比不当或者添加的材料存在问题,就会导致混凝土产生裂缝。
5. 地基问题最后一个可能导致混凝土裂缝的问题是地基问题。
如果地基不稳定或不平整,就会给混凝土施加较大的压力和挤压力,导致混凝土表面产生裂缝。
二、地下室外墙混凝土裂缝的防治措施1. 材料的选择混凝土的材料和配比非常重要,如果材料不合适或者配比错误,会导致混凝土表面出现裂缝。
建筑物的使用年限和年复一年的自然气候条件将对混凝土的品质和稳定性造成影响,因此材料的选择应该非常谨慎。
2. 按照标准施工在施工时,按照国家和地方标准进行操作,使混凝土具有一定的韧性;同时,在施工过程中钢筋的弯曲也可以起到一定缓冲隔振作用,有效防治混凝土裂缝的产生。
3. 对地基加强对地基进行加强工作,添加稳定性适当的土质,有助于减轻建筑物自身的压力,保证了混凝土表面的完整和稳定。
4. 维护保养对于已经出现裂缝的地下室外墙混凝土,及时进行维护保养也是非常重要的。
地下室外墙裂缝产生原因及其处理措施
是普通硅酸盐水泥 ,同时水泥检测报 告中没 有提及 水化热的检测 ,这容 易使得混凝土浇 筑时释 放较 大 的 热 量 , 提 高混 凝 土温 度 应 力 ,产 生 裂 缝 。 ( 2 )膨胀 剂及膨胀混凝土 。地下室外墙采用补 偿收缩混凝土, 对补偿收缩混凝土要求水中 1 4天限 制 膨 胀 率 >O . 0 1 5 % ,未 见 检 测 报 告 , 难 以 判 断补 偿 收缩混凝土是否符合要求。 ( 3 )混凝土配合比设计。根据混凝土配合 比报 告单可 知:混凝土塌落度应 ≥1 6 0 m m ,考 虑预拌混 凝土运输过程 中搅拌及 其他 原因的影响,实际塌落 度很可能不满足要求 ( 未 见施 工 记录 )。 同时大体积混凝土可利用混凝 土 6 0 d或 9 O的 强度作为混凝土配合 比设计、混凝土强度评定和工 程验收的依据,实际工程中采用 2 8 d强度做混凝土
此 ,本 文 根 据 实 际 工 程 ,就 地 下室 裂 缝 方 面 进 行 探 讨具有现实意义。
一
、
工 程 概 况
本项 目建设地点位于安徽省芜湖 市,2 0 1 2年 4
月 收 到 业 主 通 知 外 墙 出现 裂 缝 ,业 主 要求 派 设计 人
员去现场 了解情况 ,随 后技术 部人员到现 场 了解 情
浆 、树 脂 浆 液 或 者 水 泥 浆 聚 合 物 灌 到 深 的 裂 缝 处 , 使 结 构 回复 整 体 性 、防 水 性 和 耐 久 性 的 目 的 。适 用 在裂缝较 宽 ( 通 常 >0 . 3 m m ) 、 深 度 深 裂 缝 的 修 补
工作。
现场反映 ,在地 下室外墙 拆模 时,发现若干条
地下室砼外墙开裂的原因及预防措施
地下室砼外墙开裂的原因及预防措施随着经济的发展和科技的进步,地下室的应用越来越广泛。
然而,在地下室工程中,砼外墙开裂是个常见的问题,这不仅会影响地下室的正常使用,而且会影响其安全性。
因此,本文将从开裂原因和预防措施两个方面,介绍地下室砼外墙开裂问题。
开裂原因外部原因1.温度变化当地下室外墙暴露在高温或低温的环境中时,由于砼的线膨胀系数与表面编的温度变化不一致,地下室砼外墙容易出现开裂。
2.地基沉降当地下室地基沉降不均匀时,砼外墙承受一些偏载,易产生应力集中,从而导致开裂。
内部原因1.施工质量地下室砼外墙的施工质量直接影响其使用寿命和安全性,脱模太早或太晚、砂浆的配合比例不合理、质量不合格等都会导致地下室砼外墙的开裂。
2.材料质量地下室砼外墙的材料质量对其使用寿命和安全性有着非常重要的影响。
质量不合格的水泥、沙子、石子等材料都会对地下室砼外墙的使用寿命和安全性产生负面影响。
预防措施施工阶段1.加强施工管理在地下室砼外墙的施工过程中,应加强施工管理,严格按照设计要求进行施工,着重进行施工质量管理。
2.科学选择材料在地下室砼外墙的施工过程中,应选择优质的材料,杜绝使用低质量的材料。
使用阶段1.保持环境稳定保持地下室外墙环境稳定,避免环境温度急剧变化,以减少砼外墙的裂缝。
2.定期检查维护地下室砼外墙应进行定期检查和维护,及时发现外墙的裂缝,及时进行处理,避免裂缝扩大并影响地下室使用和安全。
地下室砼外墙开裂问题是一个复杂的问题,可能受到多种因素的影响。
为了避免开裂问题的发生,需要在施工阶段加强施工管理、使用优质材料,并在使用阶段进行环境稳定和定期检查和维护。
只有这样,才能确保地下室砼外墙的使用寿命和安全性。
混凝土地下室墙裂缝渗漏的原因与处理方法
混凝土地下室墙裂缝渗漏的原因与处理方法一、本文主要讨论高层建筑地下室墙裂缝渗漏的分析与处理方法。
二、裂缝产生的特征与原因1、地下室混凝土墙裂缝的主要特征(1)裂缝数量较多,宽度一般不大,超过0.3mm.(2)裂缝出现时间多在拆模后不久,有的还与气温骤降有关。
(3)地下室回填土完成后,常可见裂缝处渗漏水,但一般水量不大。
2、裂缝主要原因2.1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、养护不良等。
2.2《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。
2.3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。
2.4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。
三、处理方法与工程实例目前常用的地下室混凝土墙裂缝的处理方法有以下三类。
有的工程采用两种方法同时使用,效果良好。
1、表面涂抹法常用材料有环氧树脂类、氰凝、聚氨酯类等。
混凝土表面应坚实、清洁,有的表面根据材料要求还要求干燥。
以涂抹环氧树脂类为例,其处理要点是先清洁需处理的表面,然后用丙酮或二甲苯或酒精擦洗,待干燥后用毛刷反复涂刷环氧浆液,每隔3~5min左右为止。
国外曾报道用这种处理方法的环氧浆液渗入深度可达16,能有效防止渗漏。
2、表面涂刷加玻璃丝布法目前常用的有聚氨酯涂膜或环氧树脂胶料加玻璃丝布。
地下室外墙裂缝成因及对策论文
地下室外墙裂缝成因及对策论文【摘要】致使地下室外墙产生裂缝的原因多种多样,但在出现裂缝时,可针对具体情况选择适宜的处理办法。
另外,地下室外墙的裂缝可通过做好设计、材料以及施工等方面的工作进行预防。
通过有效的处理和预防措施,有利于提高地下室结构的整体质量。
前言随着社会经济的不断发展,高层建筑迅速发展起来,也带动了地下室建筑工程的发展。
但受多种因素的影响,地下室的外墙常出现裂缝问题,给建筑结构的整体质量造成不同程度的影响。
尤其是地下水位较高的地段,渗漏问题更为突出。
一般而言,地下室外墙裂缝的出现多发生在混凝土浇筑后3d左右的时间。
而墙体总长度超过10m,外墙高度超过3米的外墙易出现裂缝[1]。
地下室外墙的裂缝多呈中间宽、两端窄的形状,且一般贯穿墙体的顶部和底端。
外墙裂缝多出现在地下室窗下角、柱与墙相交以及断面薄弱出等部位。
本文结合多年的工作经验,分析总结了地下室外墙裂缝出现的原因,并提出了相关的应对措施。
1.地下室外墙产生裂缝的原因1.1混凝土自身的收缩性引起裂缝混凝土是典型的非均质材料,由多种材料混合构成,具有很强的抗压力,但抗拉性能却比较差,易出现变形卡列。
一般在浇筑的4~5h内,里面的水泥灰会出现比较强烈的化学反应,进而释放出大量的热气,同时产生大量且强烈的水蒸气。
混凝土出现硬化收缩,这是导致混凝土变形,进而产生裂缝的原因之一[2]。
另外,水泥中的水化物和空气中的二氧化碳也会发生化学反应,从而引起收缩变形,即混凝土出现碳化收缩。
随着二氧化碳浓度的增加,碳化速度也会随之加快,引起裂缝。
1.2工程的结构问题引起裂缝根据相关规定,现浇钢筋混凝土墙的伸缩缝要求保持最大间距在20~30m之间。
但在实际的工程中,很多墙长超出了规定范围,这是导致墙体出现裂缝的原因之一。
另外,墙体混凝土结构具有较大的超长收缩变形性能,而地下室外墙产生的拉应力往往大于混凝土的抗拉强度。
加上墙体混凝土结构在水平方向上的收缩变形受制于先行完成的底板结构,使主体结构的收缩受到阻碍。
地下室混凝土墙体裂缝原因分析及防治措施论文
地下室混凝土墙体裂缝原因分析及防治措施研究【摘要】本文对现浇地下室外墙施工中裂缝成因进行了分析,并就相关防治措施进行了详细阐述。
【关键词】地下室混凝土墙体裂缝;原因分析;防治措施前言由于地下室较好地解决了停车及楼宇设备噪音的问题,近几年带有地下室的高层建筑倍受欢迎,地下工程(包括人防工程)的数量也越来越多。
地下室混凝土外墙裂缝的出现,常伴有渗漏水的情况,易导致钢筋锈蚀,存在一定的安全隐患,这已成为一个较为普遍的质量问题。
1 地下室混凝土墙体裂缝产生的主要原因1.1 温度应力混凝土强度等级的提高导致水泥用量和水泥标号等级增大,一般所用的混凝土强度等级和防渗等级在c30、s6以上,因此产生裂缝的概率也高。
针对泵送混凝土,主要有下述因素:1.1.1 同一强度等级的混凝土,泵送混凝土水泥用量大得多,而水泥用量越多,混凝土越易出现收缩裂缝。
1.1.2 泵送混凝土的坍落度大,几乎都在14cm以上,有的高达18cm。
在水泥用量不变的情况下,为了保证坍落度,必须提高用水量或是加入外加剂。
因此,在泵送混凝土中,水灰比比一般混凝土要高5%~10%,水越多越容易出现干缩裂缝。
1.1.3 为保证泵送混凝土的和易性,减小泵送阻力,泵送混凝土的水泥用量有最小限制,我国规范规定为300kg/m3。
1.1.4 泵送混凝土对粗、细骨料有严格的控制,碎石的最大粒径与输送管道内径之比,宜小于等于1:3;卵石为1:2.5。
粗骨料应采用连续级配,针片状颗粒含量不大于10%;细骨料应采用中砂,粒径在0.315mm以下的细骨料的所占的比例应达到15%~20%。
1.1.5 泵送混凝土的砂率比一般的混凝土要高,通常在40%~50%之间。
1.1.6 上述泵送混凝土的特性正是在施工中导致水化热增大和收缩增加的原因。
混凝土的温度是影响其温度应力大小的一个重要的因素,因此,地下室外墙混凝土施工期间外界温度的变化对其裂缝的开裂及防治都有重大的影响。
影响外界气温变化的因素包括混凝上的浇筑方法、养护方法及时间;养护材料、环境温度、湿度、风速等。
对混凝土地下室墙裂缝成因防治措施
对混凝土地下室墙裂缝成因及防治措施的探讨摘要:房屋地下室混凝土结构渗漏一直威胁着工程的施工质量,应在设计和施工过程中采取预防措施,尽可能采取有效的技术措施控制裂缝,使结构尽量不出现裂缝,本文对地下室混凝土墙裂缝产生原因及预防控制进行了简要的阐述。
关键词:混凝土地下室墙;裂缝成因;质量控制地下室渗漏主要是水在一定压力作用下通过底板、墙板等由于施工处理不当以及混凝土施工不严密导致混凝土不密实引起的裂缝进人室内的。
裂缝产生的原因又很复杂, 笔者通过分析和参阅有关资料论述如下。
1、地下室混凝土墙裂缝的特点1、1 横向裂缝少,绝大部分裂缝呈竖向,凡地下室墙墙长两端附近裂缝较少,墙长中部裂缝较多。
1、2 裂缝数量较多,宽度一般不大,超过0.3mm 宽的裂缝很少见,大多数缝宽度≤0.2mm。
1、3 当地下室外部回土完毕后,裂缝会有少量的渗水或潮湿。
1、4 每条裂缝绝大部分呈竖向形,且很大部分与墙高成正比,两端慢慢变细而消失。
1、5 当温度突然变化很大,而混凝土又刚拆模在养护不到位的情况下,裂缝很容易出现。
1、6 随着时间裂缝发展,数量增多,但缝宽加大不多,发展情况与混凝土是否暴露在空气中和暴露时间的长短有关。
2、地下室混凝土墙渗漏分类2、1混凝土自防水本身漏水。
实际工程中由于结构及施工情况复杂, 如钢筋密集、地基沉降差异、砂石含泥量大、流动性劳动力责任心不强等原因, 防水混凝土本身密实度、均质性较差, 产生漏渗水现象。
2、3地下室墙板砼施工, 支模板使用的对拉工具钢筋细杆处理不当以及底板大体积砼施工支撑跑道钢管孔, 二次灌填砼不认真, 造成严重渗水。
2、4蜂窝、露筋、孔洞裂缝未处理或处理不彻底导致渗漏, 由于振捣混凝土不密实出现通病, 而处理不当时, 导致混凝土抗滲能力降低, 失去了结构主动防水功能作用, 而产生渗漏。
2、5墙板根部与底板交界处漏水, 墙根与地面交界处墙板上翻的构造高度不够, 施工缝处理粗糙以及止水带做法不规范而产生渗水。
简述地下室墙体裂缝产生的原因及防止措施
简述地下室墙体裂缝产生的原因及防止措施摘要:近30年以来,我国国民经济持续高速发展,基建规模不断扩大。
混凝土结构由于其用料省、施工快、耐久性好等优点,已经成为建筑工程的主要结构形式。
但是,随着混凝土结构的大量应用,其自身存在的-些问题也逐渐暴露出来,其中最为明显的当属裂缝问题。
尤其在地下室阶段,出现裂缝频次较高,这在一定程度上制约了混凝土结构的应用。
同时,由于对混凝土结构裂缝的判断不明,处理不当,还带来了许多其他方面的问题。
关键词:混凝土地下室裂缝1地下室外墙裂缝产生的主要原因近年来,随着泵送商品混凝土的发展,地下室外墙混凝土连续裂缝几乎遍及每一个工程。
因裂缝而产生的渗水也屡见不鲜,控制其裂缝已成为混凝土施工的一项课题。
从现场施工及技术角度分析产生裂缝原因大致分为以下三种原因:(1)设计不妥引起的裂缝;(2)混凝土材料缺陷引起的裂缝;(3)施工工艺问题引起的裂缝;(4)结构受荷载引起的裂缝1)设计原因分析:在设计时考虑不周,结构构件断面突变或因开洞,留槽引起应力集中:在构造处理不当时,现浇主梁在搁次梁处如果没有设置附加筋或附加吊筋;以及各种结构缝设置不当等因素俊容易导致混凝土开裂。
2)原材料质量水泥:水泥强度等级高、细度小,则强度高、发热量大、体积收缩大、凝固时间短,高强度对抵抗受力裂缝的作用不大,但却容易产生间接的收缩裂缝。
粗骨料:碎石与水泥石之间有良好的粘结作用,有利于控制裂缝;而卵石的影响相反,相对容易产生裂缝;良好的级配及大粒径,大含量的石子有利于控制收缩,遏制裂缝的形成和发展,但和易性差,不利于泵送和振捣密实;碱含量过高的骨料容易导致碱骨料反应裂缝、含泥量过大的石子影响其与水泥石的粘结锚固,容易导致裂缝。
细骨料:级配良好的砂可以提高密实度、增加强度、提高保水性、改善工作度、减少收缩,有利于控制裂缝;粉砂或含泥过多有利于和易性提高,易于施工,但会影响强度、引起较大收缩,容易产生裂缝。
掺和料:矿渣、粉煤灰等矿物掺和料有一定的活性,与其磨细程度有关。
地下室砼外墙开裂的原因及预防措施
xx年xx月xx日
目录
• 引言 • 地下室砼外墙开裂的原因 • 预防地下室砼外墙开裂的措施 • 工程实例分析 • 结论与展望
01
引言
背景介绍
1
地下室砼外墙开裂问题已成为工程界普遍关注 的问题
2
裂缝的存在会对结构的耐久性和安全性产生严 重影响
3
许多地下室在使用一段时间后出现了渗漏和结 构破坏等现象
供更加可靠的指导。
THANKS
谢谢您的观看Leabharlann 工程B实例分析工程概述
工程B是一个地铁站,地下室为地下三层,地上为站厅和站台。在地下室的外墙施工过程中,也出现了开裂现象。
原因分析
经过深入调查,发现开裂的主要原因是地基不均匀沉降。由于该地区地质条件复杂,地基存在不均匀沉降现象,导致墙体 受力不均而开裂。
预防措施
为了解决地基不均匀沉降的问题,提出了以下预防措施:1)进行详细的地质勘察,掌握地基情况;2)采用桩基或锚杆等 基础形式,增强地基承载能力;3)对地下室墙体进行加固处理,如增加钢筋、增厚墙体等。
估等方面的研究尚不充分。 • 缺乏对地下室砼外墙开裂的数值模拟研究,无法对开裂过程和影响因素进行定量分析。 • 展望 • 未来的研究可以进一步深化对地下室砼外墙开裂机理的研究,探索更加精确的开裂预测方法。 • 通过研究修复材料和修复技术,提高修复后的结构性能,延长建筑物的使用寿命。 • 利用数值模拟和实验研究相结合的方法,进一步揭示地下室砼外墙开裂的过程和影响因素,为工程实践提
施工因素
施工不当
施工过程中没有严格按照设计要求进行施工,或者施工质量控制不严格,都 容易导致混凝土开裂。
养护不当
混凝土养护时间不够或者养护温度、湿度控制不当,都可能引起混凝土开裂 。
地下室外墙混凝土开裂的原因及对策
地下室外墙混凝土开裂的原因及对策摘要:地下室单层面积往往较上部工程的单层面积大得多,地下室外墙多为超长结构,出现结构裂缝屡见不鲜,鉴于此,本文首先介绍了地下室外墙混凝土开裂的原因,从地下室外墙裂缝的分布特征讲起,阐述了混凝土收缩、混凝土温差、设计和施工原因会导致地下室外墙的开裂。
为了避免和改善地下室外墙的开裂情况,提出了混凝土材料的合理选择、施工过程合理管控、地下室外墙合理设计和裂缝修补处理四种措施。
关键词:地下室外墙;混凝土开裂;原因分析;应对措施1地下室外墙混凝土开裂的原因1.1地下室外墙裂缝的分布特征建筑行业的发达和高层建筑的兴盛使得施工项目中地下室建设越来越多。
由于地下室建造时的工况复杂,设计中对于地下室的考虑也不同于其他的结构,但是往往会因为工期太长等问题,使得地下室外墙经常出现开裂,导致漏水等问题,严重时会影响建筑的质量。
地下室外墙的裂缝一般具有下列分布特点。
裂缝多呈现垂直于水平面向上延伸,大部分情况延伸整面墙体。
形状上两边尖细逐渐到中部变宽,在长度上多数都介于2米到3米之间。
虽然破裂的缝隙在墙上规律延伸并且数量上居多,但是宽度却都小于0.2毫米。
从墙体来看,缝隙的分布中间多余两侧,而且墙体的特殊部件周围裂缝较密集。
从出现的时机来看,缝隙数量都是随着拆模之后慢慢积聚,缝宽变化不明显。
一部分缝隙虽然初期存在,但是伴随回填工序的开展,最后却自动闭合。
1.2混凝土收缩导致裂缝地下室外墙的混凝土收缩和其他情况的下的收缩情况基本一致,都是由于施工前段的凝结体积变小和施工后段的水分流失导致。
混凝土的混合比以及原材料和其收缩性关系紧密,水量越大,水泥越多,则混凝土的收缩越剧烈;骨料比例越高,混凝土越不容易收缩。
混凝土的体积和表面积的比例越大,越不易收缩。
混凝土收缩会导致地下室墙体出现开裂,一般导致收缩有四类:硬化收缩、碳化收缩、塑性收缩和失水收缩。
硬化收缩源自水泥的水硬性。
碳化收缩则是原材料与空气中CO2发生反应,由于碳酸的微酸性,水泥的碱性越大则碳化收缩越激烈。
地下室混凝土外墙裂缝形成的原因及防治
地下室混凝土外墙裂缝形成的原因及防治摘要:地下室混凝土外墙裂缝是建设工程常见的通病,笔者根据地下室混凝土外墙裂缝常见的特征分析,探讨地下室混凝土外墙裂缝预防和发生后的处理办法。
关键词:地下室外墙混凝土;裂缝预防;处理办法1 地下室混凝土外墙裂缝形成的原因分析地下室混凝土外墙在施工阶段常常会出现不同程度、不同数量的开裂。
裂缝的主要原因是混凝土在干燥收缩时受到钢筋、边界约束后拉裂而产生的。
混凝土干燥收缩是指置于饱和空气中的混凝土因水分散而引起的体积缩小变形。
混凝土中的水和周围的空气处于某一平衡状态,如果周围介质空气的状态发生变化,如温度改变,混凝土就会产生干燥收缩。
干燥收缩包括发生在开始阶段不可逆收缩和再潮湿后的体积膨胀,及后期干燥时发生的可逆收缩。
同时影响混凝土的因素还有:水灰比、水化程度、养护温度、含水量、构件厚度、体积和表面积之比、相对湿度、干燥速率、干燥时间等。
而地下室混凝土外墙拆模后,但由于受到现场条件的限制,而只能采用浇水养护,因此可能会导致混凝土外墙的干燥及收缩。
地下室混凝土外墙开裂通常发生在浇筑后15天内,裂缝主要集中在墙高1/2处向上下扩展,根部及顶部几乎没有,沿墙长每2~3m一道。
当然,地下室混凝土外墙裂缝的原因还有很多,与地下室的平面形状、设计构造、外墙长度、配筋及施工条件等都有一定的关系。
2 地下室混凝土外墙裂缝的预防措施2.1 设计方面:选择适当的外墙厚度,1~2层地下室宜选400~500m厚,3~4层地下室的下两层宜选600~800mm厚;地下室外墙每隔3~4m设附墙或暗柱,在外墙顶部、1/2墙高外,水平施工缝处设置暗梁,加强侧墙刚度,能够有效地防止裂缝产生;外墙水平钢筋设置有竖向钢筋外铡,间距≤150mm;采用冷轧带肋钢筋焊接网片或采用无粘结预应力钢筋混凝土技术,抗裂效果较明显;混凝土采用中强度(C30~C40);留外墙垂直后浇带。
2.2 原材料及配合比:水泥应选用水化热较低的品种;砂采用中、粗砂,细度模数不低于 2.6;石子在满足可泵性的条件下,尽可能选择大粒径、连续级配,砂石含泥量控制在1.5%之内;混凝土掺入适量的膨胀剂,以补偿混凝土收缩;优化配合比,在保证混凝土和易性的前提下,降低水灰比,适当提高砂率和灰砂比,以减少毛细孔的数量和孔径。
地下室外墙裂缝原因分析及预防措施
地下室外墙裂缝原因分析及预防措施发布时间:2022-10-21T01:07:27.991Z 来源:《工程管理前沿》2022年12期作者:郑伯群冯晓彦[导读] 地下室外墙混凝土裂缝已经存在。
裂缝的原因很复杂,理论和实践研究表明混凝土外墙的裂缝是不可避免的。
郑伯群冯晓彦中建二局第二建筑工程有限公司,广东深圳 518000摘要:地下室外墙混凝土裂缝已经存在。
裂缝的原因很复杂,理论和实践研究表明混凝土外墙的裂缝是不可避免的。
这种裂缝一般在3d混凝土浇筑后,特别是拆除模具后,维修不及时,气候温差大时,从墙顶到墙底呈垂直形状,宽度一般在0.1 ~ 0.5毫米之间。
关键词:地下室;外墙;裂缝引言现在,城市建筑中的地下室越来越多,地下室最突出的施工质量问题是外墙裂缝。
地下室外墙不仅承担建筑结构重量,还承担土壤防水。
然而,从我国建筑工程的发展现状来看,地下室的许多外墙出现裂缝问题,给居住和使用带来不便,如果地下室再次填充,可能再次出现渗漏问题。
其裂缝处理和修复非常困难,因此在建设项目地下室施工过程中,应注意预防和消除裂缝,提高施工质量。
因此,研究地下室外墙产生裂缝的原因及消除措施,具有显着的实用价值。
1地下室中混凝土外墙体出现裂缝问题的原因混凝土中水泥用量大时,混凝土的材料选择和配合比设计不合适①混凝土产生较多的水化热,容易出现收缩开裂问题。
②混凝土硬化状态比较重时,如果长时间处于塑性状态,混凝土外墙表面脱水率高于内层内部供水量率,混凝土路面就会出现大收缩,从而导致塑料收缩开裂问题。
③混凝土具有较高的砂附着力,凝固上的干燥度上升。
④混凝土中膨胀剂饱和度较低,部分工厂存在充电问题。
⑤砂石中含有大量泥浆,粘土凝固强度下降,收缩增加。
混凝土施工措施不合理①因为如果多次使用,清水模板的使用看起来粗糙,浇混凝土前不能重新涂抹相关脱毛剂或完全湿润,浇后凝结的表面由于模板吸收问题没有水分,表面会出现塑料裂纹问题。
分解后,如果维护不当,干燥和温度降低会导致更多的裂缝问题。
地下室混凝土墙体裂缝原因及预防措施
地下室混凝土墙体裂缝原因及预防措施发布时间:2021-05-20T15:24:20.190Z 来源:《建筑实践》2021年40卷2月第4期作者:陆东文[导读] 21世纪以来,我国经济发展,我国地下室工程也越来越多陆东文中交第四航务工程局有限公司总承包分公司广东广州 510290摘要:21世纪以来,我国经济发展,我国地下室工程也越来越多,并且地下室工程大多使用大体积的混凝土进行墙体构建。
因此,我们要着力研究地下室混凝土墙体裂缝,研究其裂缝的原因,提出预防措施。
我们要从各个方面分析地下室混凝土裂缝的原因,为我国混凝土项目建设提出措施,促进地下室混凝土工程发展。
关键词:地下室;墙体;混凝土;裂缝在实践中,我们常常发现,地下室混凝土在拆模后常出现裂缝,裂缝现象较为常见。
不仅如此,裂缝现象常常带来许多不好的影响。
地下室混凝土墙体裂缝常常带来渗漏的情况,而且还会影响地下室的外观。
常常会使得地下室出现漏洞的情况。
不仅渗漏会导致地下室受到侵蚀,地下室裂缝还会出现一些安全的隐患,影响地下室的耐久性。
因此,本文主要分析混凝土墙体裂缝产生的原因,并且提出各种防止地下室墙体裂缝的措施。
以此提高地下室墙体的质量,提高耐久性。
一、混凝土墙体裂缝具体特点地下室混凝土墙体具有具体的特点。
在实际运用混凝土筑城墙体的情况下,由于温度、压力或者收缩,将会导致墙体变形。
因此,出现混凝土裂缝。
一开始,地下室墙体裂缝的程度常常会在0~28d。
这种裂缝的深度一般,常常是不规则的,缝隙间不连续。
但是,这种缝隙常常不会很宽或者很长。
但是,也有的地下室墙体裂缝在浇筑后28~180d产生。
因此,如果不及时处理墙体裂缝,没有养护好混凝土钢筋,就会导致在裂缝28~180d后产生。
如果裂缝扩大,将会出现安全和耐久性的隐患。
因此,要分析地下室混凝土墙体裂缝的产生的原因,提出防止和解决的策略。
二、地下室混凝土墙体裂缝成因1、混凝土干缩变形导致地下室混凝土墙体裂缝的原因之一就是混凝土的干缩导致变形裂缝。
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论述地下室外墙混凝土裂缝原因及防渗施工措施【摘要】为了进一步加强住宅小区地下室外墙混凝土裂缝的认识,尽量避免工程施工过程中出现危害较大的裂缝,本文主要针对地下墙体钢筋的配置及混凝土配合比的优选进行了全面的分析,总结了一些防渗施工措施,以供施工中作为参考。
【关键词】住宅小区;地下室;墙体钢筋;混凝土;裂缝
1 引言
随着社会的不断进步,建设规模不断扩大,建筑结构的“长大化”和商品混凝土的快速发展使用,近几年建筑结构开裂几率增多,已引起政府部门和工程业界高度重视,混凝土开裂似乎一时成为难以克服的顽疾。
据有关专家在20世纪80年代的统计,混凝土工程两大类型裂缝中,荷载裂缝占20%、变形裂缝占80%。
工程实践证明,在结构设计水平大大提高的今天,荷载裂缝在工程中出现的几率较少,混凝土开裂主要是由变形能力不足引起的。
对于地下室相对于其底板及楼板,地下室外墙出现裂缝的几率更高。
在某住宅小区车库施工过程中,我们把地下室外墙裂缝控制看作一个系统工程,从混凝土膨胀剂的正确选择,混凝土配合比的优选,构造钢筋的合理配置和施工过程等四大关键环节同步进行控制,从而使该工程主体完工至今一年时间,经超声波检测和我们定期与不定期观察,尚未发现一条裂缝,成功地控制了超长结构混凝土墙体裂缝,达到了混凝土自防水功能。
可以说该工程是四大关键因素控制比较成功的实例之一。
2 工程概况
某住宅小区车库工程,为现浇钢筋混凝土框架结构,系单体建筑,地下两层,建筑面积8310.18m2,总高度8.5m。
屋面为该小区的中庭花园,建筑物呈矩形,长82000mm、宽60500mm。
该工程基础设计为人工挖孔桩和独立柱基,坐落在稳定页岩上,主体设计柱网尺寸为:8000×8000mm,强度等级为c30p8,在建筑物长向鬄轴~鬅轴间设有宽为1000mm的后浇带,沿墙身至楼板断开,其结构平面布置图见图1,四周已大开挖,有支模工作面,后期进行回填。
按传统做法,后浇带需待结构完成两个月后才能浇筑,于是我们利用膨胀混凝土的原理,综合膨胀加强带的作法,在结构浇筑完成后一个月,即浇筑c35p8膨胀后浇带,既提前了工期,又避免连续无缝施工浇筑混凝土时用错配合比的尴尬。
3 结构设计是抗裂防渗的必要条件
3.1 墙体钢筋的配置
对于超长结构地下室,其墙体较长,厚度较小,因此混凝土受外界温度、湿度等条件的变化而比较敏感,所以易出现纵向裂缝,这是混凝土内部拉应力大于混凝土本身抗拉强度所致。
本工程设计采用了细而密的配筋原则,以分散混凝土内应力,墙体水平构造筋的间距0.5%。
3.2 墙体配筋结构型式
由于墙体混凝土长、薄,受外界条件变化敏感,结构受限制,产生的裂缝上大下小。
本工程在墙体上部1000mm处,设置“暗梁”、
钢筋加密加强,以分散混凝土内应力,提高混凝土抗裂能力。
3.3 墙柱间增加附加筋
在墙体连接2m范围内,插入附加筋,减免墙与明柱连接处。
4采用补偿收缩混凝土
钢筋混凝土结构产生裂缝的原因很复杂,通常裂缝类型有干缩、温差和塑性裂缝等,其中塑性裂缝主要是振捣不够,养护不充分等原因造成的,对结构影响不大,但观感差,通过施工操作尽量避免;温度裂缝主要是快速冷却内外温差大而发生的冷缩裂缝和表面裂缝,由于本工程墙体厚度为400、350、300、250mm等,不是房屋建筑上认定的大体积混凝土,所以采取适当措施即可控制;而干缩裂缝则是水泥水化后的自收缩和混凝土随时间的失水引起的收缩,这是有害裂缝,常常表现为贯通性的混凝土收缩主要发生在90d内,并可延续数年,但多数在14d~28d内收缩超过极限拉伸值就发生裂缝,这时膨胀可起补偿收缩作用,亦称补偿收缩混凝土。
由于本工程是超长结构,干缩裂缝是考虑和控制的重点,任何防水混凝土结构,抗裂比防渗更重要,不裂就不渗,因此,在施工图纸会审时,就向设计人提出了采用加膨胀剂配补偿收缩混凝土的建议,并得到业主、监理的一致认可。
5 合理选择膨胀剂
膨胀剂的选择,是配置补偿混凝土的关键,除了要达到设计强度等级外,还要满足膨胀量即补偿收缩能力的要求。
我国膨胀剂的发展,经历了高碱高掺———中碱中掺———低
碱低掺三个阶段。
进入2000年后,以改性铝酸钙膨胀熟料与石膏磨制的zy膨胀剂,以其掺量低(6~8%)、碱含量低(<0.3%)、膨胀率高、坍落度损失小、强度高等优异性能,倍受市场追宠。
经设计、业主、施工等几方对市场膨胀剂进行考察后,最后确定了选择江北特种建材有限公司生产的zy-1膨胀剂。
其工作原理为:zy加入到普通水泥混凝土中,拌水后生成大量的膨胀性结晶水化物———水化硫铝酸钙(c3a3caso432h2o即钙矾石),使混凝土产生适度膨胀,在钢筋和邻位的约束下,改变了混凝土内部的应力结构,在混凝土结构中建立0.2~0.7mpa的预压应力,这一预压应力可大致抵消混凝土硬化过程中的收缩产生的拉应力,从而避免或大大减轻钢筋混凝土结构的开裂。
同时对膨胀剂的质量控制要做到“三个必须”,方能用于混凝土:必须有出厂质量证明;必须按进场验收批检验合格;必须作与水泥(粉煤灰)相容性试验。
6 混凝土配合比
6.1 原材料情况
水泥:普通42.5。
砂:混合砂(机制砂40%+特细砂60%)。
石:5~20mm碎石。
粉煤灰:电厂原状粉煤灰。
膨胀剂:zy-1膨胀剂。
泵送剂:jy-1泵送剂。
6.2 混凝土性能要求
工作性能:入模坍落度180mm。
硬化性能:强度c30、c35,抗渗标号p8。
限制膨胀率:墙体ε2≥0.02%,后浇带ε2≥0.03%。
6.3
补偿收缩混凝土配合比(表1)
7 施工措施
严格要求将外墙水平钢筋放置在竖向钢筋外侧,即靠保护层一侧,有效控制混凝土早期开裂,收到了很好的效果。
延长拆模时间(5~7d拆模),控制混凝土内外温差,控制早期开裂。
严格控制混凝土坍落度和水灰比,避免粗骨料下沉,表面浮浆增多,抗裂性能下降,干缩增大,导致混凝土开裂。
砂率不宜太大,否则会加大混凝土收缩,选择最佳砂率。
加强养护,混凝土浇筑2d后松模,墙离模2~3mm缝歇,浇水养护,使水顺墙下流,保持带模养护5~7d。
设专人一天养护数次,养护时间≮14d。
控制下料高度和一次性浇筑层高度,下料高度≯2m,浇筑层≯0.5m,振捣密实,不漏振、不过振,确保混凝土分层浇筑“软接茬”,接茬时间不超过90min~120min。
膨胀剂zy-1计量准确,误差≯0.5%,延长搅拌时间30s~60s.
8 结束语
由于在本工程中,我们注重了对混凝土进行事前、事中和事后控制,即事前与设计沟通,正确选择补偿收缩混凝土,并增设了构造钢筋;事中合理选择了膨胀剂和优选了配合比,同时强调水平钢筋的放置位置;事后延长拆模时间,加强养护,从而确保了混凝土达到预期效果。
所以,正确选择膨胀剂、优选混凝土配合比、合理
配置构造钢筋、高度重视养护工作是超长结构混凝土抗渗防裂的关键环节。
参考文献
[1]游宝坤,混凝土膨胀剂及其应用[m].中国建筑工业出版社,2002.
[2]jgj55-2000,普通混凝土配合比设计规程[s].。