摘 要
结构混凝土施工中易出现裂缝,本文通过对结构混凝土裂缝成因的分析,提出了预防 措施,供工程技术人员借鉴。
关键词
结构混凝土 裂缝 预防
在结构混凝土施工过程中,混凝土表面常会出现各种病害,其中混凝土裂缝是很普遍的结构性病 害之一。它不仅影响结构的美观,也会降低结构混凝土的强度,影响结构的使用性能和使用寿命,给 人们的生活、生产带来不便。因此,对引发结构混凝土裂缝的成因进行分析、归纳及采取预防措施很 有必要。
1 结构混凝土常见裂缝原因分析
混凝土是一种抗拉能力很低的脆弱材料,其产生裂缝的成因极为复杂。在施工和使用过程中,当 温度、湿度发生变化,地基不均匀沉降,过早、过大承受荷载等情况时,都容易产生裂缝 。
1.1材料质量
水泥、砂、石等质量不合格,如水泥受潮、过期,标号不合要求;砂、石含杂质,骨料级配差、 弹性模量低等都会导致裂缝。
1.2施工工艺
混凝土施工工艺涉及面广,在一定程度上影响着混凝土的内在质量和表观。水分蒸发、水泥结石和混凝土干缩通常是导致混凝土裂缝的重要原因。混凝土是一种人造混合材料,施工中要严格控制均 匀和密实程度,避免在极端天气条件下施工。混凝土的搅拌、运输、浇灌、振实、养护等各道工序中 稍有差错都会影响其均匀和密实程序,产生裂缝。例如模板支撑不当,漏水、漏浆、支撑强度不足, 支撑的地基下沉,过早拆模等都可能造成混凝土开裂。混凝土搅拌不均、混凝土离析、振捣不实以及 施工过程中钢筋表面污染,混凝土保护层太小或太大,浇灌中碰触钢筋使其移位等都可能引起裂缝。 混凝土养护,特别是早期养护质量与裂缝的关系密切。早期表面干燥或早期内外温差较大更容易产生 裂缝。混凝土达不到设计强度时,尽量不要承受外来荷载,普通钢筋混凝土构件在承受了30-40%的 设计荷载时,就可能出现裂缝,肉眼一般不能觉察,而构件的极限破坏荷载往往都在设计荷载的1.5倍 以上。
1.3地基沉陷、变形等
在钢筋混凝土结构中,造成开裂主要原因是不均匀沉降。裂缝的大小、形状、方向取决于地基变 形的情况,由于地基变形造成的应力较大,使得裂缝一般都是贯穿性的。特别是工期短、人工处理的地基更容易变形、沉陷。
1.4温度变形
混凝土具有热胀冷缩的性质。其温度膨胀系数一般为(10-14)1×10 -6/℃。混凝土的温度变形对大体积混凝土工程或温差较大的季节施工的混凝 土机构极为不利,在混凝土施工中,由于水泥水化作用,混凝土内部温度将升高,有时达50-70℃,使 混凝土内部产生显著的体积膨胀。与此同时,混凝土外部受环境温度的影响,温度降低而收缩,导致 外部混凝土产生很大的拉应力,当这种拉应力超过混凝土的极限抗拉强度时,外部混凝土就会开 裂。混凝土施工期间温差较大同样会发生上述问题。
1.5温度变形
混凝土由于内部水分蒸发和在空气中结硬时,体积会逐渐减小,出现干缩,干缩裂缝较普遍,常 见于现浇结构,如梁板等。其干缩程度与水泥品种用量、单位用水量和集料用量有关,还与施工、 养护不良有关。混凝土的收缩值一般为0.2-0.4%,发展规律是早期快,后期缓慢。因此对于超长的 建筑物或构筑物,通常是每隔20-40m设置一道后浇带,或采用混凝土中掺加膨胀剂等,同时限制 水泥用量并保证一定集料用量,减少水灰比,加强早期养护,这样可基本解决混凝土的早期干缩 问题。
1.6徐变变形
受弯构件截面混凝土受压徐变,主要是由水泥石的徐变引起的。它可以使构件变形增加2-3倍; 特别是预应力结构应徐变会产生较大的应力损失,降低了结构的抗裂性能。
另外,混凝土的结构设计构造不合理,结构构件断面突变或因开洞、留槽等引起应力集中处没有 设附加箍筋,或附加箍筋以及各种结构缝设置不当;混凝土中所用水泥碱含量较高,同时使用活性 集料等,均容易导致混凝土开裂。
2 预防措施
2.1材料选用
混凝土工程开工前,要慎重选择原材料,应选用水化热较低的水泥,严禁使用安定性不合格的水 泥。石子表面要粗糙、质地坚硬,级配良好,空隙率小,无碱性反应,有害物质以及含量不超过规定。砂采用颗粒较粗、空隙较小,含泥量较低的中砂。 当采用外掺料时,宜采用减水剂等外加剂,以改善混凝土的工作性能,减少收缩。
2.2 配料
严格按照施工配合比组织进料,严格控制水灰比,禁止随意增加水泥用量。配置混凝土时计量应 准确,搅拌要均匀,离析的混凝土必须重新拌均后,方可浇灌。
2.3配筋
钢筋的配置应严格按图施工,严禁随意改变钢筋品种、规格、数量,设计图纸时充分考虑对构件 抗裂性能的影响。钢筋位置要正确,严格控制保护层厚度。
2.4混凝土浇筑
钢筋混凝土浇筑前,要细心检查模板的支撑情况。模板构造要合理,以防止模板各杆件间的变形 不同而导致混凝土裂缝。模板和支架要有足够的刚度,防止荷载作用下,模板变形过大造成开裂。混 凝土浇筑