混凝土裂缝种类
混凝土裂缝的种类及处理方法
混凝土裂缝的种类及处理方法混凝土在使用过程中,由于各种因素的影响可能会出现裂缝,这些裂缝会严重影响混凝土的强度和使用寿命。
因此,了解混凝土裂缝的种类及处理方法对于混凝土结构的设计和施工至关重要。
一、混凝土裂缝的种类1. 建造时裂缝建造时裂缝是由于混凝土在浇筑、振实和初期硬化过程中受到各种力的作用而引起的裂缝。
建造时裂缝主要由以下几种形式:(1)塌落裂缝:在浇筑混凝土时,由于混凝土的自重过大,易造成底部的混凝土塌落,引起裂缝。
(2)塑性收缩裂缝:混凝土在刚浇筑完后,由于水分蒸发和物理变化而收缩,导致裂缝的出现。
(3)温度收缩裂缝:混凝土在初期硬化过程中,由于温度变化而收缩,导致裂缝的出现。
2. 使用时裂缝使用时裂缝是由于混凝土在使用过程中所受到的各种力的作用而引起的裂缝。
使用时裂缝主要由以下几种形式:(1)荷载裂缝:混凝土在受到荷载作用时,由于强度不足或荷载过大而引起裂缝。
(2)环境裂缝:混凝土在受到环境因素的影响时,由于温度、湿度或化学腐蚀等原因而引起裂缝。
二、混凝土裂缝的处理方法1. 补修裂缝对于宽度小于0.3毫米的裂缝,可以采用补修的方法进行处理。
补修的方法有以下几种:(1)填缝剂法:将填缝剂填充到裂缝中,使其充满整个裂缝。
(2)胶粘剂法:使用胶粘剂将裂缝黏合起来,以达到修补的效果。
(3)沉降法:对于深度较浅的裂缝,可以使用沉降法将其填补,使其与周围混凝土表面平齐。
2. 加强裂缝对于宽度大于0.3毫米的裂缝,需要进行加强处理,以保证混凝土的强度和使用寿命。
加强裂缝的方法有以下几种:(1)增强剂法:在裂缝处加入增强剂,使其增加强度,以达到加强裂缝的目的。
(2)埋箍法:在裂缝处埋入钢筋或钢板,以增加混凝土的强度和稳定性。
(3)注浆加固法:使用注浆设备将浆料注入裂缝中,使其充满整个裂缝,以达到加固裂缝的目的。
3. 预防裂缝预防裂缝是在混凝土结构设计和施工过程中采取措施,以尽可能避免裂缝的产生。
预防裂缝的方法有以下几种:(1)合理设计:在混凝土结构的设计过程中,应考虑到各种力的作用,避免荷载过大或强度不足的情况。
常见的6大混凝土裂缝
1、塑性塌落裂缝一般多在混凝土浇注过程或浇注成型后,在混凝土初凝前发生,由于混凝土拌合物中的骨料在自重作用下缓慢下沉,水向上浮,即所谓的泌水,若是素混凝土,混凝土内部下沉是均匀的,若是钢筋混凝土,则混凝土沿钢筋下方继续下沉,钢筋上面的混凝土被钢筋支顶,使混凝土沿钢筋表面产生顺筋裂缝。
这种塑性塌落裂缝,对于大流动性混凝土或水灰比较大的混凝土尤为严重。
裂缝一般特征:混凝土沿钢筋表面产生顺筋裂缝2、塑性收缩(干缩)裂缝一般多在混凝土浇注后,还处于塑性状态时,由于天气炎热、蒸发量大、大风或混凝土本身水化热高等原因,而产生裂缝。
裂缝一般特征:一般有两种形状:一种为不规则龟纹状或放射状裂缝;另一种为每隔一段距离出现一条裂缝;有时上述两类裂缝同时在混凝土构件上出现。
3、温度裂缝一般是由于外界温度变化,使混凝土产生胀缩变形,这种变形即为温度变化,当混凝土构件受到约束时,将在混凝土构件内产生应力,当由此产生的混凝土内部的拉应力超过混凝土抗拉强度极限值时,混凝土便产生温度裂缝。
裂缝一般特征:温度裂缝,由于与温度场分布、温差大小,约束程度以及结构构件的类型不同,其温度裂缝的形状和发生的部位,都有较大的差异,同时,随时间的推移,温度裂缝还会逐渐开展,甚至恶化。
温度裂缝是混凝土裂缝中较为复杂的一类。
4、水化热裂缝一般多在大体积混凝土或高强混凝土施工过程中,由于混凝土水化热很高土内部温度与混凝土表面温度以及外部环境温度相差较大,加之有约束的存在水化热裂缝。
裂缝一般特征:有表层裂缝、内部裂缝、底层裂缝、贯穿裂缝、非贯穿裂缝和转角、截面突变部位及孔洞角部的热应力集中裂缝等类型。
就其裂缝形状而言,有龟裂缝或放射状裂缝、水平裂缝、竖向裂缝、斜向裂缝等。
5、地基沉陷裂缝一般情况下,当混凝土结构主体和基础刚度较大时,其抵抗地基沉陷的能力还是较强的。
但是地基处理不满足规范要求时,特别是在严重湿陷性黄土、冻胀土、膨胀土、盐渍土、软弱土等不良场地,仍时常产生地基沉陷(膨胀)裂缝。
如何识别六大常见混凝土裂缝
如何识别六大常见混凝土裂缝1、塑性塌落裂缝一般多在混凝土浇注过程或浇注成型后,在混凝土初凝前发生,由于混凝土拌合物中的骨料在自重作用下缓慢下沉,水向上浮,即所谓的泌水,若是素混凝土,混凝土内部下沉是均匀的,若是钢筋混凝土,则混凝土沿钢筋下方继续下沉,钢筋上面的混凝土被钢筋支顶,使混凝土沿钢筋表面产生顺筋裂缝。
这种塑性塌落裂缝,对于大流动性混凝土或水灰比较大的混凝土尤为严重。
裂缝一般特征:混凝土沿钢筋表面产生顺筋裂缝2、塑性收缩(干缩)裂缝一般多在混凝土浇注后,还处于塑性状态时,由于天气炎热、蒸发量大、大风或混凝土本身水化热高等原因,而产生裂缝。
裂缝一般特征:一般有两种形状:一种为不规则龟纹状或放射状裂缝;另一种为每隔一段距离出现一条裂缝;有时上述两类裂缝同时在混凝土构件上出现。
3、温度裂缝一般是由于外界温度变化,使混凝土产生胀缩变形,这种变形即为温度变化,当混凝土构件受到约束时,将在混凝土构件内产生应力,当由此产生的混凝土内部的拉应力超过混凝土抗拉强度极限值时,混凝土便产生温度裂缝。
裂缝一般特征:温度裂缝,由于与温度场分布、温差大小,约束程度以及结构构件的类型不同,其温度裂缝的形状和发生的部位,都有较大的差异,同时,随时间的推移,温度裂缝还会逐渐开展,甚至恶化。
温度裂缝是混凝土裂缝中较为复杂的一类。
4、水化热裂缝一般多在大体积混凝土或高强混凝土施工过程中,由于混凝土水化热很高土内部温度与混凝土表面温度以及外部环境温度相差较大,加之有约束的存在水化热裂缝。
裂缝一般特征:有表层裂缝、内部裂缝、底层裂缝、贯穿裂缝、非贯穿裂缝和转角、截面突变部位及孔洞角部的热应力集中裂缝等类型。
就其裂缝形状而言,有龟裂缝或放射状裂缝、水平裂缝、竖向裂缝、斜向裂缝等。
5、地基沉陷裂缝一般情况下,当混凝土结构主体和基础刚度较大时,其抵抗地基沉陷的能力还是较强的。
但是地基处理不满足规范要求时,特别是在严重湿陷性黄土、冻胀土、膨胀土、盐渍土、软弱土等不良场地,仍时常产生地基沉陷(膨胀)裂缝。
混凝土结构中裂缝的种类
混凝土结构中裂缝的种类
混凝土结构是现代建筑中常见的一种结构形式,它具有强度高、耐久性好等优点,但是在使用过程中,由于各种原因,会出现各种裂缝。
下面我们来看一下混凝土结构中裂缝的种类。
1.收缩裂缝
混凝土在硬化过程中会发生收缩,这种收缩会导致混凝土表面出现裂缝,这种裂缝称为收缩裂缝。
收缩裂缝通常是细小的,呈现网状分布,对混凝土结构的强度影响较小。
2.温度裂缝
混凝土结构在受到温度变化的影响时,会出现温度裂缝。
温度裂缝通常是沿着混凝土结构的长度方向出现的,裂缝宽度较小,但是对混凝土结构的强度影响较大。
3.弯曲裂缝
混凝土结构在受到外力作用时,会出现弯曲裂缝。
弯曲裂缝通常是沿着混凝土结构的长度方向出现的,裂缝宽度较大,对混凝土结构的强度影响较大。
4.扭曲裂缝
混凝土结构在受到扭曲力作用时,会出现扭曲裂缝。
扭曲裂缝通常
是沿着混凝土结构的长度方向出现的,裂缝宽度较小,但是对混凝土结构的强度影响较大。
5.沉降裂缝
混凝土结构在受到地基沉降的影响时,会出现沉降裂缝。
沉降裂缝通常是沿着混凝土结构的长度方向出现的,裂缝宽度较大,对混凝土结构的强度影响较大。
混凝土结构中裂缝的种类有很多,不同的裂缝对混凝土结构的强度影响也不同。
因此,在设计和施工混凝土结构时,需要考虑各种因素,以减少裂缝的出现。
同时,在使用过程中,也需要及时发现和处理裂缝,以保证混凝土结构的安全和稳定。
如何识别六大常见混凝土裂缝
如何识别六大常见混凝土裂缝1、塑性塌落裂缝一般多在混凝土浇注过程或浇注成型后,在混凝土初凝前发生,由于混凝土拌合物中的骨料在自重作用下缓慢下沉,水向上浮,即所谓的泌水,若是素混凝土,混凝土内部下沉是均匀的,若是钢筋混凝土,则混凝土沿钢筋下方继续下沉,钢筋上面的混凝土被钢筋支顶,使混凝土沿钢筋表面产生顺筋裂缝。
这种塑性塌落裂缝,对于大流动性混凝土或水灰比较大的混凝土尤为严重。
裂缝一般特征:混凝土沿钢筋表面产生顺筋裂缝2、塑性收缩(干缩)裂缝一般多在混凝土浇注后,还处于塑性状态时,由于天气炎热、蒸发量大、大风或混凝土本身水化热高等原因,而产生裂缝。
裂缝一般特征:一般有两种形状:一种为不规则龟纹状或放射状裂缝;另一种为每隔一段距离出现一条裂缝;有时上述两类裂缝同时在混凝土构件上出现。
3、温度裂缝一般是由于外界温度变化,使混凝土产生胀缩变形,这种变形即为温度变化,当混凝土构件受到约束时,将在混凝土构件内产生应力,当由此产生的混凝土内部的拉应力超过混凝土抗拉强度极限值时,混凝土便产生温度裂缝。
裂缝一般特征:温度裂缝,由于与温度场分布、温差大小,约束程度以及结构构件的类型不同,其温度裂缝的形状和发生的部位,都有较大的差异,同时,随时间的推移,温度裂缝还会逐渐开展,甚至恶化。
温度裂缝是混凝土裂缝中较为复杂的一类。
4、水化热裂缝一般多在大体积混凝土或高强混凝土施工过程中,由于混凝土水化热很高土内部温度与混凝土表面温度以及外部环境温度相差较大,加之有约束的存在水化热裂缝。
裂缝一般特征:有表层裂缝、内部裂缝、底层裂缝、贯穿裂缝、非贯穿裂缝和转角、截面突变部位及孔洞角部的热应力集中裂缝等类型。
就其裂缝形状而言,有龟裂缝或放射状裂缝、水平裂缝、竖向裂缝、斜向裂缝等。
5、地基沉陷裂缝一般情况下,当混凝土结构主体和基础刚度较大时,其抵抗地基沉陷的能力还是较强的。
但是地基处理不满足规范要求时,特别是在严重湿陷性黄土、冻胀土、膨胀土、盐渍土、软弱土等不良场地,仍时常产生地基沉陷(膨胀)裂缝。
混凝土裂缝类别
混凝土裂缝类别混凝土裂缝是指混凝土结构中出现的裂缝。
混凝土裂缝的出现会影响混凝土结构的强度、耐久性和美观性,因此对于混凝土裂缝的分类和原因分析十分重要。
本文将介绍混凝土裂缝的分类。
一、按照裂缝的形态分类1.线形裂缝线形裂缝是指沿着一定方向延伸而呈线状的裂缝。
线形裂缝通常由于混凝土结构受到弯曲或拉伸力而产生。
线形裂缝分为水平线形裂缝和竖直线形裂缝两种。
2.网状裂缝网状裂缝是指在混凝土表面上呈现网格状或蜘蛛网状的小型细纹。
网状裂纹通常是由于温度变化、混凝土干燥收缩等原因引起。
3.斜向或弧形裂纹斜向或弧形裂纹是指沿着一定方向呈斜向或曲线状延伸的小型细纹。
这种类型的裂纹通常是由于混凝土结构受到弯曲或拉伸力而产生。
4.环形裂缝环形裂缝是指在混凝土表面上呈现环状的小型细纹。
环形裂缝通常是由于混凝土结构受到温度变化、干燥收缩等原因引起。
二、按照裂缝的宽度分类1.微细裂缝微细裂缝是指宽度小于0.1毫米的细小裂纹。
这种类型的裂纹通常不会对混凝土结构产生重大影响,但如果数量过多,也会对混凝土结构的强度和耐久性造成影响。
2.毛细裂缝毛细裂纹是指宽度在0.1毫米到0.3毫米之间的小型细纹。
这种类型的裂纹通常是由于温度变化、干燥收缩等原因引起,不会对混凝土结构产生重大影响。
3.中等宽度裂缝中等宽度裂纹是指宽度在0.3毫米到1毫米之间的较大型细纹。
这种类型的裂纹可能会对混凝土结构的强度和耐久性造成影响,需要及时修补。
4.宽裂缝宽裂纹是指宽度大于1毫米的较大型细纹。
这种类型的裂缝会对混凝土结构的强度和耐久性造成严重影响,需要及时修补。
三、按照裂缝的产生原因分类1.干燥收缩裂缝干燥收缩裂纹是指由于混凝土中水分蒸发而引起的收缩而产生的裂纹。
这种类型的裂纹通常出现在混凝土表面或混凝土表面附近,是比较常见的一种类型。
2.温度变化引起的裂缝温度变化引起的裂纹是指由于混凝土结构受到温度变化而产生的裂纹。
这种类型的裂纹通常出现在混凝土结构中心部位,呈现线形或环形。
混凝土裂缝的分类
混凝土裂缝的分类塑性收缩裂缝: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。
塑性收缩产生的主要原因:混凝土在终凝前,由于表面失水过快,毛细管形成凹液面,由于表面张力作用,使得混凝土体积收缩,而此时混凝土的已接近硬化,失去塑性变形能力而强度极低无法抵抗体积收缩,因此产生裂缝。
塑性收缩裂缝一般在干热或大风天气出现,裂缝随机分布,长短不一,互不连贯。
较短的裂缝一般长20-30mm,较长的裂缝可达2-3m。
深度一般不大,但薄板结构可能贯穿。
沉降收缩裂缝:沉降收缩指混凝土在浇筑以后,由于混凝土各组分密度不同,密度大的颗粒趋于下沉,而水则有趋于向表面上浮,造成在混凝土表面的泌水,从而使硬化混凝土体积减少。
混凝土失水较快而产生的收缩若有钢筋或粗集料限制收缩时,沿钢筋或集料开裂。
再大厚度构件中,混凝土浇筑后数小时,即可发生这种裂缝,其原因是混凝土的塑性塌落受到或顶部钢筋的抑制。
混凝土的干缩裂缝:混凝土置于不饱和空气中,因水分散失而引起的体积减缩。
干缩裂缝的产生原因系混凝土内外水分蒸发不同引起;混凝土的表面暴露于干燥空气中,水分蒸发快,变形大,内部温度变化较小变形较小,对表面干缩变形产生约束,形成较大拉应力而产生裂缝。
相对湿度越低,水泥浆干缩越大,干缩裂缝越易产生。
干缩裂缝出现在混凝土养护结束后的一段时间。
干缩裂缝系由外向内发展,多为表面性的平行线状或网状细裂缝,宽度多在0.05-0.2mm 之间,大体积混凝土中平面部位多见,较薄的梁板中多沿其短向分布。
混凝土在硬化过程中的干燥收缩引起的体积变化受到约束时,如两端固定梁、高配筋率梁或浇筑在老混凝土或坚硬岩石基上的新老混凝土,都可能产生裂缝。
干缩裂缝的宽度有时很大,甚至会贯穿整个构件。
工程干缩测试的实质内涵:理论上,干缩为混凝土在干燥条件下实测的变行扣除相同温度下密封试件的自缩变形。
实际上两者对工程的效应是相似的,为方便起见,观测干缩变形不在与自缩分开,故所测的结果反映了这两者的综合结果。
混凝土裂缝类型
混凝土裂缝类型
混凝土是一种常见的建筑材料,但在使用过程中经常出现裂缝。
混凝土裂缝的类型多种多样,下面将介绍其中一些常见的类型。
1. 抗拉裂缝
- 原因:混凝土的抗拉强度相对较低,容易发生拉伸变形,导
致裂缝的产生。
- 解决方法:使用增加混凝土的抗拉强度的方法,例如添加钢
筋等。
2. 收缩裂缝
- 原因:在混凝土的干燥和硬化过程中,水分会逐渐蒸发,导
致体积收缩,产生裂缝。
- 解决方法:在施工过程中控制混凝土的水分、温度和干燥时间,减少收缩的程度。
3. 热裂缝
- 原因:由于温度变化引起的混凝土体积膨胀或收缩,超出混
凝土的变形能力而产生裂缝。
- 解决方法:在设计和施工中考虑热膨胀系数,并采取适当的措施进行限制和控制。
4. 变形缝裂缝
- 原因:由于混凝土在使用过程中的变形,例如地震、荷载变化等,导致裂缝的产生。
- 解决方法:在设计和施工中设置变形缝,使混凝土能够在变形时有一定的位移和伸缩空间。
以上仅是混凝土裂缝的一部分类型和解决方法,要想更好地处理混凝土裂缝问题,需要综合考虑材料性质、设计要求、施工工艺等方面的因素。
在实际工程中,应根据具体情况进行分析和处理,以保证混凝土结构的安全和可靠性。
混凝土裂缝成因及分类概述
混凝土裂缝成因及分类概述根据混凝土裂缝的形状,可分为以下几种类型:1)直线型裂缝: 是一条直线状的裂缝,通常由于外荷载作用引起。
2)弧形裂缝: 是一条曲线状的裂缝,通常由于结构变形或收缩引起。
3)网状裂缝: 是一组交叉的裂缝,通常由于混凝土表面的收缩或温度变化引起。
4)环形裂缝: 是一圈圆形状的裂缝,通常由于结构变形或温度变化引起。
5)不规则裂缝: 是一些无规律形状的裂缝,通常由于多种因素引起。
3混凝土裂缝的控制措施3·1设计控制措施在混凝土结构的设计过程中,应采取一系列的措施,以控制裂缝的产生和发展。
这些措施包括:合理选择混凝土的配合比、控制混凝土的收缩率、采用预应力或增加钢筋等措施来增强混凝土的抗裂性能。
3·2施工控制措施在混凝土结构的施工过程中,应采取一系列的措施,以控制裂缝的产生和发展。
这些措施包括:控制混凝土的温度和湿度、控制混凝土的浇筑方式和浇筑时间、加强混凝土的养护等措施。
3·3维护控制措施在混凝土结构的使用过程中,应采取一系列的措施,以控制裂缝的扩展和修复裂缝。
这些措施包括:定期检查混凝土结构的裂缝情况、采取及时的修补措施、加强混凝土结构的维护等措施。
4混凝土裂缝的修补方法混凝土裂缝的修补方法主要包括以下几种:1)填缝法: 采用填充材料填充裂缝,以恢复混凝土结构的完整性。
2)灌浆法: 采用灌浆材料灌浆裂缝,以增强混凝土结构的承载能力和耐久性。
3)贴补法: 采用贴补材料贴补裂缝,以恢复混凝土结构的外观和防水性能。
4)重建法: 采用重建材料重建裂缝部位,以恢复混凝土结构的完整性和承载能力。
5)加固法: 采用加固材料加固裂缝部位,以增强混凝土结构的承载能力和耐久性。
塑性收缩裂缝是在混凝土塑性阶段形成的,通常在终凝之前出现。
其主要原因是混凝土浆体中的水分流向表面并迅速蒸发,导致毛细负压产生的收缩力使混凝土表面急剧收缩并开裂。
这种裂缝通常出现在干热和刮风天气中,呈现出较浅、中间宽、两端细、长短不一、互不连贯的特点。
混凝土裂缝3种分类
混凝土裂缝3种分类混凝土裂缝3种分类混凝土是建筑工程中最常用的材料之一,但是,即使是最优质的混凝土在使用后仍可能出现裂缝,这些裂缝会影响建筑物的美观性和耐久性。
因此,了解混凝土裂缝的类型和原因至关重要。
本文将介绍混凝土裂缝的三种常见分类。
一、按照性质划分根据混凝土裂缝的性质,可以将其分为以下三类:1.热裂缝混凝土在制作过程中会受到温度的影响,当混凝土内部温度不均匀时,就会发生热裂缝。
此类裂缝在混凝土表面呈现为直线状,通常分布于混凝土体中心,并且朝向较低的温度区域。
除恶劣的天气条件外,同时大范围的热裂缝也可能导致钢筋锈蚀,因此在施工中需要加入一定量的启动剂和隔离层材料来使用。
2.干缩裂缝混凝土中的水分在施工完成后会逐渐蒸发和渗透,这也是混凝土出现干缩裂缝的主要原因。
干缩裂缝通常在混凝土表面广泛分布,其形状不规则,通常是微细的网状裂缝。
在施工中,可以加入适量的表面切削材料和快速水泥使混凝土更加坚固。
3.结构裂缝此类裂缝是混凝土使用过程中最常见的。
它们的形态和方向取决于混凝土中的力学压力和应变,通常具有多个方向性。
这种类型的裂缝通常会影响建筑物的整体结构和耐久性,需要使用专业技术和设备进行修复和处理。
二、按照出现的位置划分混凝土裂缝也可以按照其出现的位置进行以下分类:1.构造裂缝此类裂缝通常位于钢筋内部,是建筑物承受重量和应力的主要区域。
它们对于建筑物的整体结构和稳定性非常关键。
一旦出现构造裂缝,建筑物可能会崩塌,因此施工前需要格外注意。
2.接缝裂缝接缝裂缝通常出现在混凝土柱、墙体、地面和梁的接缝处,因温度改变和水分蒸发而引发。
它们虽然影响了建筑物的美观性,但并不会对建筑物的整体稳定性产生重大影响。
3.表面裂缝表面裂缝是混凝土裂缝中最常见的,通常是由于水分或气温变化引起的。
这种类型的裂缝对于建筑物的整体稳定性没有直接的负面影响,但会影响建筑物的美观性。
三、按照宽度划分混凝土裂缝也可以按其宽度进行以下分类:1.毛细裂缝此类裂缝通常小于0.1毫米,对于混凝土的整体稳定性没有任何影响,仅仅会影响建筑物的美观性。
混凝土的裂缝种类
混凝土的裂缝种类
混凝土裂缝主要有干燥收缩裂缝、塑性收缩裂缝、温差收缩裂缝、化学收缩裂缝、自收缩裂缝、碳化收缩裂缝、沉降裂缝、荷载裂缝等。
其主要区别如下:
(一)干燥收缩裂缝。
裂缝大多出现在浇筑后一周,多为表面性平行线状或网状浅细裂缝,宽度在0.05mm~0.2mm之间,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。
(二)塑性收缩裂缝。
裂缝主要发生在终凝之前,因大面积暴露的混凝土表面失水过快而产生的收缩裂缝,一般呈龟裂形态。
(三)温差收缩裂缝。
裂缝多发生在大体积混凝土表面或温差变化较大地区的混凝土结构物中,由于混凝土进行水化反应时内外温差较大而产生的裂缝,此裂缝的走向通常无一定规律。
(四)化学收缩和自收缩裂缝。
此2类收缩作用通常交叉发生,主要影响因素为混凝土的水泥品种、水泥用量、水灰比、掺合料用量、骨料含泥量等。
(五)碳化收缩裂缝。
裂缝主要发生在混凝土硬化后较长的时期内,一般会使已存在的干缩裂缝变宽和变深。
(六)沉降裂缝、荷载裂缝。
此2类裂缝主要与混凝土受到的重力、荷载外力相关。
混凝土六大常见裂缝及其措施防治
混凝土六大常见裂缝及其措施防治混凝土裂缝是由于混凝土结构由于内外因素的作用而产生的物理结构变化,而裂缝是混凝土结构物承载能力、耐久性及防水性降低的主要原因。
只有正确识别混凝土裂缝的产生原因,采取相应的措施,消除隐患,才能确保结构安全和正常使用。
1塑性坍落裂缝一般多在混凝土浇注过程或浇注成型后,在混凝土初凝前发生,由于混凝土拌合物中的骨料在自重作用下缓慢下沉,水向上浮,即所谓的泌水,若是素混凝土,混凝土内部下沉是均匀的,若是钢筋混凝土,则混凝土沿钢筋下方继续下沉,钢筋上面的混凝土被钢筋支顶,使混凝土沿钢筋表面产生顺筋裂缝。
这种塑性塌落裂缝,对于大流动性混凝土或水灰比较大的混凝土尤为严重。
裂缝一般特征:混凝土沿钢筋表面产生顺筋裂缝。
裂缝防治措施:要仔细选择集料的配级,做好混凝土的配合比设计特别是要控制水灰比,采用适量的减水剂;施工时混凝既不能漏振也不能过振,避免混凝土泌水现象的发生,防模板沉陷;如果发生这类裂缝,可在混凝土终凝以前重抹面压光,使裂缝闭合。
2塑性收缩(干缩)裂缝一般多在混凝土浇注后,还处于塑性状态时,由于天气炎热、蒸发量大、大风或混凝土本身水化热高等原因,而产生裂缝。
裂缝一般特征:一般有两种形状:一种为不规则龟纹状或放射状裂缝;另一种为每隔一段距离出现一条裂缝;有时上述两类裂缝同时在混凝土构件上出现。
裂缝防治措施:选用干缩值较小早期强度较高的硅酸盐或普通硅酸盐水泥;严格控制水灰比,掺和高效减水剂来增加混凝土的塌落度和和易性,减少水泥及水的用量;浇筑混凝土之前,将基层和模板浇水均匀湿透;混凝土浇筑完毕及时覆盖塑料薄膜或者潮湿的草垫、麻片等,保持混凝土终凝前表面湿润;尽量避开在过高温天气下浇筑混凝土。
3温度裂缝一般是由于外界温度变化,使混凝土产生胀缩变形,这种变形即为温度变化,当混凝土构件受到约束时,将在混凝土构件内产生应力,当由此产生的混凝土内部的拉应力超过混凝土抗拉强度极限值时,混凝土便产生温度裂缝。
混凝土裂缝的种类、成因及防止措施
混凝土裂缝的种类、成因及防止措施一、裂缝的种类及形成原因混凝土裂缝产生的原因很多,有变形引起的裂缝:如温度变化、收缩、膨胀、不均匀沉陷等原因引起的裂缝;有外载作用引起的裂缝;有养护环境不当和化学作用引起的裂缝等等。
1.干缩裂缝和沉降收缩裂缝该裂缝主要产生的结构部位为地下室墙。
裂缝的形成原因:混凝土塌落度较大,混凝土浇筑后,在重力的作用下,混凝土因沉降竖向体积收缩小,塌落度越大,保水性越差,凝结时间越长及混凝土越厚时,沉降缩量越大,当混凝土沉降时受到钢筋,模板抑制以及模板移动、基础沉陷时就会产生沉降收缩裂缝,裂缝在混凝土浇筑后1~3小时出现,裂缝的深度通常达到钢筋上表面,这种裂缝经常发生在梁柱交接处、结构变截面的地方如门洞处。
干燥收缩的主要原因是水分在硬化后较长时间产生的水分蒸发引起的。
混凝土的干燥收缩主要是由于水泥石干燥收缩造成的,混凝土硬化拆模后未采取有效的养护措施,表面失水后出现裂缝。
该裂缝主要的影响因素为混凝土的水灰比、水泥成分、水泥的用量、集料的性质和用量、外加剂的用量等有关,另外还和养护措施及施工工艺有关。
2.温度裂缝该裂缝主要产生的结构部位为基础大体积混凝土。
裂缝的形成原因:主要为温度裂缝多发生大体积混凝土表面或温差变化较大地区的混凝土结构中,混凝凝土浇筑后,在硬化过程中,水泥水化热,(当水泥用量在350~550kg/m3,每m3混凝土将释放出17500~27500kJ的热量,从而使混凝土内部温度升达70℃左右甚至更高),由于混凝土的体积较大,大量的水化热聚积在混凝土内部不易散发,导致内部温度急剧上升,而混凝土表面散热较快,这样就形成内外的较大温差,造成内部与外部热胀冷缩的程度不同,使混凝土表面产生一定的拉应力(实践证明当混凝土本身温度差达到25℃~26℃时,混凝土内便会产生大致在1MPa左右的拉应力)。
当拉应力超过混凝土的抗拉强度极限时,混凝土表面就会产生裂缝,这种裂缝多发生在混凝土施工中后期。
混凝土常见裂缝种类及原因
混凝土常见裂缝种类及原因混凝土常见裂缝种类及原因混凝土结构在使用过程中,常常会出现裂缝问题,裂缝不仅影响美观,更会降低混凝土结构的承载能力和使用寿命。
因此,了解混凝土常见裂缝的种类及产生原因对于预防和修复裂缝问题具有重要意义。
下面将对混凝土常见裂缝的种类及原因进行详细介绍。
一、混凝土常见裂缝的种类1. 施工裂缝:施工裂缝是在混凝土浇筑和养护过程中产生的裂缝。
主要原因包括混凝土收缩、浇筑温度过高或过低、养护不当、混凝土中的水泥浆膨胀等。
施工裂缝通常呈现为直线状或网状裂缝。
2. 热裂缝:热裂缝是由于混凝土在搅拌、浇筑后受热或受冷后产生的温度变化引起的。
当混凝土受热膨胀或受冷收缩时,可能会出现热裂缝。
热裂缝通常呈现为斜向或曲线状。
3. 剪切裂缝:剪切裂缝是由于混凝土结构中受到外部应力作用而产生的裂缝。
例如,由于地震或风力作用引起的混凝土结构产生变形和裂缝。
剪切裂缝通常呈现为带有一定角度的裂缝。
4. 收缩裂缝:收缩裂缝是由于混凝土内部水分蒸发或渗出而引起的收缩造成的裂缝。
在混凝土刚浇筑完成后,水分蒸发和水泥凝固会导致混凝土收缩,从而产生收缩裂缝。
5. 水平裂缝:水平裂缝通常是由于混凝土结构受到水平方向的挤压或振动引起的裂缝。
例如,地震或振动设备的作用可能会导致混凝土结构出现水平裂缝。
二、混凝土裂缝的产生原因1. 材料问题:混凝土中使用的水泥、骨料、外加剂等原材料的质量问题可能导致混凝土裂缝。
例如,水泥的品质不合格或骨料含有过多的杂质等都会影响混凝土的抗裂性能。
2. 设计问题:混凝土结构在设计时未考虑到材料的收缩、膨胀等特性,或者设计时忽略了受力部位的合理布局和尺寸设置,导致混凝土结构容易产生裂缝。
3. 施工问题:施工过程中未正确操作、养护不当等问题也是混凝土裂缝产生的原因之一。
例如,在混凝土浇筑后未进行适当的湿养护、混凝土浇筑速度过快或过慢等都会影响混凝土的质量。
4. 环境影响:混凝土结构在使用过程中受到环境湿度、温度、风力等因素的影响,也可能导致混凝土裂缝的产生。
混凝土中的7种常见裂缝类型
碳化收缩裂缝
长时间后出现,表面体积收缩龟裂
混凝土的氢氧化钙与空气中二氧化碳反应,导致体积减小
干燥收缩裂缝
多为表面性,宽度和深度较小
养护不当,表面水分蒸发过快,或混凝土级配问题
温度裂缝
包括表层和深层裂缝,形状多样
水泥水化热导致内部温度上升,与表面温差大,产生不均匀的降温和收缩应力
混凝土中的7种常见裂缝
裂缝类型
特征
可能的原因
塑性收缩裂缝
多在混凝土表面,形状不规则,浅而宽,可能发展为贯穿性
水分蒸发过快,混凝土表面快速干燥截面处,沿钢筋走向,中部宽两端窄
混凝土浇筑后,粗骨料下沉,水分和空气排出,受到钢筋等阻碍
凝缩裂缝
通常在初凝前后出现,由于过度振捣或表面抹压不当
沉陷裂缝
进深或贯穿性裂缝,走向与沉陷情况有关
地基不均匀沉降,结构各部位负荷悬殊,模板刚度不足
混凝土裂缝种类
混凝土裂缝种类混凝土是建筑和基础工程中常用的材料,但由于各种外力作用和内部因素的影响,混凝土可能会出现裂缝。
混凝土裂缝的种类繁多,下面将详细介绍常见的混凝土裂缝种类及其特点。
一、伸缩裂缝伸缩裂缝是由于混凝土在受到温度变化和湿度变化时,由于体积热膨胀或收缩而产生的裂缝。
伸缩裂缝通常呈水平或近似水平的方向,主要出现在长线性结构上,如桥梁、长廊和管道等。
伸缩裂缝的预防可以通过设置伸缩缝或使用伸缩缝材料来减缓或控制混凝土的热膨胀和收缩。
二、收缩裂缝收缩裂缝是混凝土在干燥和固化过程中由于水分蒸发和体积变化引起的裂缝。
收缩裂缝通常呈垂直或近似垂直的方向,主要出现在混凝土结构的表面。
收缩裂缝的预防可以通过添加膨胀剂、使用收缩裂缝控制剂或采取湿润养护等方法来减少混凝土的收缩变形。
三、弯曲裂缝弯曲裂缝是由于混凝土受到外力作用而产生的变形和应力集中导致的裂缝。
弯曲裂缝的形态通常为弯曲形状,出现在梁、板和墙等结构中。
弯曲裂缝的预防可以通过增加构件的截面尺寸、增强构件的刚度或采取合适的支承和约束等措施来提高构件的抗弯强度。
四、疲劳裂缝疲劳裂缝是由于混凝土在连续循环荷载作用下产生的裂缝。
疲劳裂缝通常呈弯曲或锯齿状,出现在受到频繁荷载作用的结构上,如桥梁、机场跑道和高架公路等。
疲劳裂缝的预防可以通过增加构件的截面尺寸、设计合理的支承和约束、采用合适的荷载控制措施等来提高结构的抗疲劳性能。
五、冻融裂缝冻融裂缝是由于混凝土在冻融循环环境下受到体积变化和应力集中引起的裂缝。
冻融裂缝通常呈垂直或近似垂直的方向,出现在混凝土结构的表面和内部。
冻融裂缝的预防可以通过添加冻融剂、设计合理的排水系统或采用抗冻性能良好的混凝土等方法来提高混凝土的抗冻融性能。
以上是常见的混凝土裂缝种类及其特点的详细介绍。
了解裂缝的种类和形成原因,对于混凝土结构的设计、施工和维护具有重要意义。
扩展内容:1、本所涉及附件如下:- 图片附件:- 图片1:伸缩裂缝的示意图- 图片2:收缩裂缝的示意图- 图片3:弯曲裂缝的示意图- 图片4:疲劳裂缝的示意图- 图片5:冻融裂缝的示意图2、本所涉及的法律名词及注释:- 伸缩缝:指在混凝土结构中设置的能够减小材料热膨胀或收缩带来的应力集中的缝隙。
混凝土裂缝的分类
混凝土裂缝的分类混凝土裂缝是建筑结构中一个很重要的问题,裂缝的存在会严重影响到建筑物的安全和使用寿命,同时也给维护和修缮带来很大的麻烦。
因此,对混凝土裂缝的分类及其形成原因进行详细的研究非常重要。
一、裂缝的分类从不同的角度出发,混凝土裂缝可以分为多种类型。
以下是几种较常见的分类方式:1、按裂缝形态分根据裂缝的形态特征,可以将混凝土裂缝分为以下几种类型:(1) 直线型裂缝:即裂缝呈直线形状,通常位于混凝土板或墙面上。
这种裂缝一般是由于混凝土结构本身受力不均匀或变形不协调所致。
(2) 弧形裂缝:裂缝呈弧形状,通常分布于混凝土板或墙面的拐角处。
这种裂缝通常是由于混凝土结构受到的压力不均导致的。
(3) 环形裂缝:这种裂缝呈环形状,通常发生在某些特殊的混凝土结构中,例如水塔、污水处理装置等。
这种裂缝的形成通常是受到混凝土结构受力过大的影响。
2、按裂缝宽度分根据裂缝宽度的大小,混凝土裂缝还可以分为以下几种类型:(1) 微裂缝:裂缝宽度小于0.1毫米,肉眼无法看到,需要通过显微镜等工具才能观察到。
这种裂缝通常是由于混凝土结构在硬化过程中出现的收缩或某些特殊情况下的渗透性问题所致。
(2) 细裂缝:裂缝宽度在0.1-0.2毫米之间,需要借助放大镜等工具才能看到。
这种裂缝通常是由于混凝土结构本身的收缩或变形导致的。
(3) 中裂缝:裂缝宽度在0.2-1毫米之间,可以通过肉眼观察到。
这种裂缝通常是由于混凝土结构受力不均导致的。
(4) 大裂缝:裂缝宽度大于1毫米,可以通过肉眼观察到,并且往往伴随着混凝土结构的明显变形。
这种裂缝通常是因为混凝土结构在受到极大的外力冲击或者长期使用后出现力学损伤所致。
3、按裂缝产生的原因分类按照混凝土裂缝产生的原因进行分类,可以分为以下几种类型:(1) 建筑物自重、风力、震动、温度变化等因素导致的裂缝。
(2) 混凝土原材料质量不合格或施工质量差、混凝土养护不善等因素导致的裂缝。
(3) 混凝土结构设计不合理导致的裂缝。
混凝土坝裂缝分类
混凝土坝裂缝分类
混凝土坝裂缝的分类如下:
1. 按裂缝部位:迎水面裂缝、非迎水面裂缝、过流面裂缝。
2. 按裂缝深度:表面裂缝、深层裂缝及贯穿裂缝。
3. 按裂缝发展:静止裂缝、活动裂缝及发展裂缝。
4. 按裂缝成因:温度裂缝、干缩裂缝、应力裂缝、钢筋锈蚀裂缝、沉陷裂缝、冻胀裂缝、碱骨料反应裂缝等。
5. 按裂缝性质及对结构安全的影响程度,如Ⅰ类裂缝(裂缝宽度≤,深度
≤30cm,平面缝长≤3m,一般表现为龟裂或呈细微规则性裂缝),Ⅱ类裂
缝(裂缝宽度<δ≤),Ⅲ类裂缝(裂缝宽度<δ≤),Ⅳ类裂缝(裂缝宽度>,深度>500cm,侧(立)面长度>5m,若从基础向上开裂,且平面上贯穿整个仓面,则定义为基础贯穿裂缝,其余则定义为贯穿裂缝)。
请注意,混凝土坝裂缝的具体分类可能因具体情况而有所不同。
在实际应用中,应根据工程的具体情况和相关规范进行分类和评估。
混凝土裂缝的种类及防治
左右 , 振捣时间宜为 1 3 s且间隔 2 5 0, 0—3mi , 0 n后 进行第
二次复振 。
( 0 水平结构 的混凝 土表面 , 1) 应适 时用 木抹子磨平搓
毛两遍以上。必要时 , 还应先用铁滚筒滚压两遍 以上 , 以防 产生收缩裂缝 。 ( 1对于有预 留洞 、 1) 预埋件和钢筋太密 的部位 , 预先 应
1 . 缩 裂缝 3干
般情况 下 , 当混凝土结构 主体 和基 础刚度较大时 , 其
抵抗地基沉 陷的能力还是较强的 。但 当地基处理不满 足规 范要求时 , 特别是在严重湿陷性黄土 、 冻胀土 、 胀土 、 渍 膨 盐 土、 软弱土等不 良场地 , 仍时常产生地基沉 陷( 膨胀 ) 裂缝 。
一
产生水化热裂缝 。 通常情况下 , 大体积混凝土 当混凝土 内部
与表 面温差超 过 2 ℃ ,混凝 土表 面温度 与环境温 度超 过 5
l ℃时 ,最高浇筑温度在 2 ℃左右且混凝土断面温度变化 5 8
梯度较大 时 , 则易出现水化 热裂缝 。
1 . 基 沉 陷裂 缝 6地
一
般多在混凝土浇筑后 , 还处 于塑性状态时 , 由于天气
中处产生裂缝 。在集 中荷载较大 的部 位易产生劈裂状 的裂
过程 中逐渐失水 , 毛细管逐渐变形产生毛细压力 , 导致混凝 土产生体积收缩变形 。 这种体积变形受到约束时 , 就可能产 生干缩裂缝。试验 表明, 水泥用量和水 灰比越 大 , 其干燥收
缩变形也越大 , 且收缩延续时间越 长 , 混凝土保温养护不到
用符合标 准的管材 , 厚小于或者等于 8m 管径 大于 当板 0 m, 或等于 2m 5 m时 ,可在板底及板 面加一层与管 同长 的钢丝
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混凝土结构裂缝的分类特征及密封处理内容提要:对建筑结构体进行可靠性鉴定时,首先要对构件中出现的裂缝重点分析判断。
而裂缝发生有多种类型,不同类型的裂缝形成的原因不同、特点不同,产生的结果也不同。
混凝土结构裂缝的分类特征及密封处理对建筑结构体进行可靠性鉴定时,首先要对构件中出现的裂缝重点分析判断。
而裂缝发生有多种类型,不同类型的裂缝形成的原因不同、特点不同,产生的结果也不同。
产生的裂缝并不就是都会对结构安全与承载力造成危害,就结抅的受力件裂缝来讲,在钢筋混凝土设计分析中已考虑到混凝土在受拉区就是可以带裂缝工作的。
因此在受拉区出现的裂缝不会直接影响结抅的承载力。
但这些裂缝却给腐蚀物质(气体与液体)的浸入留下一条通道,降低构件的防御能力。
但在抅件的受压区出现的受力裂缝会导致结构的极限破坏。
在预应力混凝土构件遭受重复荷载作用时,会出现料想不到的裂缝,而这些裂缝会使构件因结构疲劳发生破坏。
很显然,混凝土结构体的裂缝不仅仅就是由于受力而发生的,出现裂缝可能由一种或几种原因同时作用引发的。
因此,在进行混凝土结构可靠性分析时,必须详细调查区分清楚裂缝的类型,从裂缝的表现形态分析结构存在的问题。
1、混凝土结构裂缝的分类方法1)根据裂缝产生的时间划分裂缝,一般可分为两大类:①施工期间出现的裂缝。
②使用期间出现的裂缝。
2)根据引起裂缝的原因可分为:①材料选配不当。
②施工控制不当。
③温差作用。
④荷载作用。
⑤钢筋锈蚀作用。
⑥地基不均匀沉降。
⑦冻胀作用。
⑧地震作用。
⑨火灾作用。
⑩碰撞及其她作用等。
3)按照裂缝的产生规律、形态、容易发生的部位分布划分,一般有以下几种:①塑性收缩裂缝。
②塑性沉降裂缝。
③收缩裂缝。
④温差裂缝。
⑤不规则龟裂。
⑥纵向裂缝。
⑦横向裂缝。
⑧剪切裂缝。
⑨扭转裂缝。
⑩斜向裂缝。
⑪X形交叉裂缝。
⑪八字与倒八字形裂缝。
⑪其她裂缝。
2、裂缝划分及其特点(1)施工期间产生的裂缝1)塑性收缩与沉降裂缝:塑性收缩足在混凝土凝结之前,水分从浇筑表面较快蒸发失水而引起,这些裂缝对结构危害很小,但需进行表面处理;沉降裂缝就是在施工过程中混凝土尚无任何强度时,由于模板振动、棊础下沉、混凝土振后表面(泌)积水较多引起的,这类裂缝一般较深。
沿钢筋走向出现的纵缝,就是引起钢筋锈蚀的常见原因,对结构的危害应引起重视,需进行处理。
2)收缩与温差裂缝:收缩就是在混凝土凝结期间或硬化后表面形成的裂缝。
由于受到模板与周围结构件的约束、缺少养护水、表面未保护、收缩不匀而引发的裂缝,形状与构件表面垂直。
对结构的危害程度视缝的大小及深度来定,缝较小时可不作处理。
面对于由温度变化引起的或就是因水泥的水化热过高形成的裂缝,一般同构件截面相垂直。
但也会出现在位于构件表面或贯穿整个截面的现象,要根据裂缝的深度与宽度进行处理。
3)不规则龟裂:龟裂就是在浇筑后对表面没有进行认真抹压处理或覆盖养护,出现较多数量但裂缝较浅的缝,在初凝期间发生。
这种缝对结构不会造成危害,一般不处理。
4)施工措施不当出现的裂缝:钢筋配置不当、绑扎不牢固、施工对钢筋无防护操作人员踩踏上部筋、支撑拆除过早、混凝土无强度时吊压重物、预应力张拉失控都会引起结构裂缝,由这些原因造成的裂缝必须进行认真处理。
5)冻胀作用引起的裂缝:早期冻胀就是在临界强度前受冻的混凝土,在构件表面沿主筋或箍筋方向出现宽窄不同的裂缝,深度多达不到主筋,立即采取切实措施处理不会造成危害。
(2)使用期间出现的裂缝建筑在投入使用阶段随时间的推移面发展原有裂缝或出现新的裂缝。
这种裂缝就是沿钢筋位置出现的纵向裂缝,就是钢筋开始锈蚀的一个征兆。
这种裂缝不就是其她任何原因造成的,而就是钢筋生锈膨胀所产生的现象。
如不及早处理会使保护层混凝土全部脱落、钢筋生锈加快,对结构的耐久性与安全危害极大,必须进行彻底补强处理。
对盐械类及酸性侵蚀气液体介质引起的裂缝,应清除结构体内及表面的侵蚀介质后,再根据裂缝的程度处理;冻融循环造成的危害极大,该部位混凝土要采用抗冻混凝土的配合比施工,以确保使用期内不被冻坏;喊集骨料反应引起的裂缝要根据实际反应对待。
(3)荷载作用引起的裂缝荷载作用包括:弯矩作用、剪力作用、拉力作用与扭转作用;就是一个以上几种不同外力的共同作用。
对于结构在荷载作用下出现的裂缝,当裂缝宽度小于规范允许值时,可不进行处理;当大于规范允许值时,对结构件必须加固补强处理。
(4)按形状分类的裂缝1)横向裂缝:垂直于构件截面的横向裂缝,主要因荷载作用、温差收缩作用引起。
当裂缝与主筋垂直时,缝宽较小,腐蚀介质不易侵浊内部,对结构体不会造成危害;当钢筋沿两个方向垂直放覽时,裂缝与一根钢筋垂耷而于另- 根钢筋平行,由于大直径钢筋的作用,对能这条平行的裂缝与钢筋的位置相符合,这种裂缝很转易引起钢筋的腐蚀。
2)剪切裂缝:因结构体的荷载或震动移位而引起的裂缝。
3)斜向裂缝、八字与倒八字形裂缝:这种裂缝一般只出现在墙体表面,主要因地基不均匀下沉或就是温差作用引起的。
当条形建筑中部下沉量较大时,两端部墙体表面则出现八字形裂缝;当建筑中部地基坚硬时,两端部地基在软土层上,则出现倒八字形裂缝;条形建筑一端沉降量大时会出现斜向裂缝;当建筑屋面上部因高温或高湿而膨胀量较大时,墙面也会出现八字形裂缝;屋面顶部因低温干燥收缩时,墙面则出现倒八字形裂缝。
根据出现裂缝的时间可以判断其稳定程度,进而分析对结构的耐久性影响。
4)X形的交叉裂缝:在地震及外力撞击作用下,柱子端头与墙面上会出现X形裂缝,当裂缝出现后应立即分折并采取措施处理。
5)火灾及其她原因引起的裂缝:因火灾温度很髙且不均匀,裂缝会不规则的出现,程度也不尽相同,首先要根据裂缝的大小与表面烧毁的实际调査清楚,再确定修补还就是灌浆处理。
3、裂缝原因调査项目及方法裂缝的出现应采取积极的防范与处理措施,分析裂缝产生的原因时,要对裂缝的形态、规律、出现部位、分布区域详细调査清楚,有必要对裂缝逐条量实际的宽度、长度与深度t并了解建筑物的使用时间与裂缝出现发展时间,以此判断裂缝的稳定性。
另外还按照下页表的调査项目与采用方法重点分析裂缝的发生原因。
4、对裂缝的密封处理钢筋混凝土结构或构件出现裂缝总会造成不良影响,有的缝破坏结构整体性、降低结构刚度影响承载力;有的会引起钢筋锈蚀而降低耐久性;有的缝则出现渗漏而影响使用功能。
因此在了解裂缝产生的多种原因后,要针对不同期出现裂缝的不同原因,采取积极措施避免裂缝的发生。
当裂缝一旦出现应根据其性质、形态、部位、大小、结构等级与受力状况区别治理。
裂缝原因的调査项目与调査方法开裂原因调杳项目与调查方法材料使用不当查阅施工资料、调查材料的配合比,水泥品种、外加剂品种,骨料中含泥量,就是否有反应性骨料及风化岩施工不当查阅施工记录,目測判断模板就是否下沉混凝土强度不足参照有关规程对混凝土回弹、取芯、査阅原始施工记录荷载作用调查荷栽分布,有无堆载、超载温度、温差作用调查气象记录,覆盖材料、有无热源,环境温度钢筋锈蚀调査环境温湿度,直接打开混凝土表面检查,酸、盐等化学怍用,有无杂散电流,半电池电位測定地基的不均匀沉降測量建筑物水平面的水平标高,调查周围不均匀沉降情况地震作用调査就是否发生过地震,目测冻胀养护方法,査气象记录火灾目测及仪器观,火灾记录,使用状况调查现在对裂缝的处理一般有以下几种方法:(1)裂缝密封方法对承载力无影响的表面不规则龟裂缝,可采取表面修补密封处理。
裂缝细小且多时,在表面用涂抹砂浆、涂抹环氧胶泥法处理;裂缝少且宽时可用凿槽嵌缝法处理,即将缝处扩大,以适当材料填塞密封(见图3、1)。
这就是一种最简单的密封方法,裂缝必须就是稳定的,而且不能有水从下部出来。
凿槽用人工或机械,最小宽度6nm以上,清洗干净槽口,根据选择的材料嵌缝。
图3、1(2)裂缝弹性密封方法此方法就是沿裂缝骑缝剔凿出一矩形槽口,然后再用弹性密封材料填封,其构造如图3、2所示。
为使弹性密封材料在裂缝张开时不被撕裂,裂缝造成的拉应力要小于密封材料的拉力。
凿槽口截面多采用矩形,其底面应平整,提高隔离性能。
但槽口两侧面必须粗糙,沿裂缝两侧的松动混凝土必须清理下净,以增强弹性密封材料与混凝土的粘结力。
假如水从裂缝中流入槽口,则首先用快凝胶泥堵塞,然后再封闭弹性密封材料[见图3、3(a)]。
在可能的情况下,无水作业效果更妤。
如裂缝中的水压力较大时,先用集水管排水,无压力时再塞填凿槽口[见图3、3 (b)]。
(3)采用砂浆密封法当裂缝对结构整体性有影响时,或结构有防水防渗要求时,一般采用内部修补即水泥砂浆与化学灌浆方法。
其密封构造如图3、4所示t用于有内水压或外水压的修补。
如施工有水时可采用图3、3(b)的方法把水堵塞或引走。
图3、4方法要求凿的槽口深度40mm、宽度40~60nm,混凝土无水压时凿的槽口侧面应上小下大[见图3、5 (a)]或凿成垂直的[见图3、5(b)]。
(4)对整体性与承载力有较大影响的裂缝,要采用加固的方法。
多采用钢箍加固、预应力加固、围套加固、粘结钢板与喷浆加固等。
(5)对结构有影响的沿钢筋纵向裂缝,必须把钢筋周围已腐蚀松疏的混凝上凿除干净,甩压力喷砂除锈并冲洗干净,用喷浆或加围套的方法处理。
由上述结构裂缝分析中瞧出,混凝土结构中出现裂缝就是极普遍的,但出现裂缝的类型很多,产生的原因也就是多种多样的。
因此,对投入使用建筑物的鉴定时,必须分析裂缝形成的原因,测量裂缝的大小,简述裂缝的形态变化发展或稳定与否,据此来分析判断对结构的影响程度。
在判断的基础上根据裂缝出现部位、建筑物的重要性、裂缝的大小及危害程度,采取不同的补强措施,以确保结构的安全使用。