2.2薄壁结构裂缝的控制技术
一是采用小直径密分布的配筋方式,将池壁分布筋加密。二是调整混凝土配合比,改用强度等级较高的普通水泥,并掺加粉煤灰,减小坍落度。三是加强养护。覆盖塑料薄膜或采用挂麻袋淋水养护方法。四是缩短伸缩缝间距。五是延迟木模拆除时间。
3.地下空间结构裂缝原因及控制技术
首先是材料缺陷。在变形裂缝中收缩裂缝占有80%的比例,从混凝土的性质来说大概有:①干燥收缩。研究表明,水泥加水后变成水泥硬化体,其绝对体积减小,故易引起干缩裂缝。②温差收缩。水泥水化是个放热过程,当其温差大于混凝土的极限拉伸值时,则引起结构开裂。③塑性收缩。混凝土初凝之前出现泌水和水份急剧蒸发,引起失水收缩,此时骨料与水泥之间也产生不均匀的沉缩变形,它发生在混凝土终凝之前的塑性阶段,故称为塑性收缩。④自生收缩。密封的混凝土内部相对湿度随水泥水化的进展而降低,称为自干燥。自干燥造成毛细孔中的水分不饱和而产生负压,因而引起混凝土的自生收缩。这是高标号混凝土容易开裂的主要原因之一。
其次是设计问题。钢筋混凝土结构是由混凝土和钢筋共同承担极限状态的承载力,结构设计师根据地基情况,静、动荷载、环境因素、结构耐久性等控制荷载裂缝。大量工程实践证明,留缝与否,并不是决定结构变形开裂与否的唯一条件,留缝不一定不裂,不留缝不一定裂,是否开裂与许多因素有关。笔者认为,控制裂缝应该防患于未然,首先尽量预防有害裂缝,重点在防。我国结构工程向长大化、复杂化发展,混凝土设计强度等级向C40~C60发展,设计师多注重结构安全,而对变形裂缝控制考虑不周,这也是结构裂缝发生增多的原因之一。
三是施工管理问题。混凝土配合比设计是否科学合理,水泥与外加剂是否相适应,砂石级配及其含泥量是否符合规范要求,混凝土坍落度控制是否合理,这些都影响到混凝土的质量及其收缩变形。混凝土浇筑震捣不均匀密实,施工缝和细部处理马虎,会带来结构开裂的后患;过震则使浮浆过厚,抹压又不及时,则混凝土表面出现塑性裂缝,十分难看。边墙拆摸板过早,混凝土水化热正处于高峰,内外温差最大;混凝土易开裂。混凝土养护十分重要,但许多施工单位忽视这一环节,尤其是墙体和柱梁的保温保湿养护不到位,容易产生收缩裂缝。某些露天构筑物尽管当地湿度很大,但由于吹风影响,加速了混凝土水分蒸发速度,亦即增加干缩速度,容易引起早期表面裂缝。这也许是夏季比秋冬季,南方比北方出现结构裂缝较多的原因。除上述技术因素外,施工管理不严,赶进度,偷工减料,工人素质差,施工马虎等也是造成结构裂缝的人为因素。
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