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浅析高层建筑中混凝土结构裂缝成因与控制措施
摘要:本文就高层建筑混凝土结构的几个部位容易产生裂缝的原因进行分析,并从技术与管理方面探讨裂缝的控制措施。
关键词:高层建筑;混凝土结构;裂缝;控制措施
abstract: this paper analyzes the reasons of the high-rise buildings concrete structures having cracks, and explores the cracks in terms of technology and management control measures.key words: high-rise buildings; concrete structures; cracks; control measures
中图分类号:tu377文献标识码:a文章编号:
1.前言
近年来高层建筑占新建房屋建筑工程中的比例逐年递增,其中大部分是混凝土结构商品房。历年来建筑物裂缝问题屡见不鲜,而且均反映强烈,由此引起的质量纠纷不断发生,甚至出现集体性上访现象。一般用户并不具备混凝土结构的相关专业知识,对混凝土结构中肉眼可见的裂缝(宽度一般不小于0.05mm)往往先怀疑到地基基础与主体结构的质量安全问题,从而造成住户的不安全感。另外方面从居住感观追求及房屋维护保值等角度考虑,处理裂缝问题并不仅是单纯考虑技术问题,笔者在接访及协调处理混凝土结构裂缝质量问题总感觉付出过多的工作量。
混凝土结构中出现可见裂缝,影响观感质量,可能产生渗漏影响使用功能或造成二次装饰装修损坏,裂缝的存在和发展会影响到结构构件的承载力和安全,还会对混凝土结构的耐久性造成不利影响。混凝土结构裂缝产生的原因复杂。混凝土工程中材料的特性决定了结构容易产生裂缝。结构设计、混凝土配制、浇筑、养户等环节中任一环节出现问题都有可能导致裂缝产生。尽管从技术角度讲,完全避免裂缝几乎是不可能的,或者需要付出更多的代价,但鉴于裂缝的复杂性和不利影响,建材、设计及施工各方面都要引起重视,努力消除或控制混凝土结构中的可见裂缝。
2.高层建筑中混凝土结构裂缝的常见部位
如《混凝土结构裂缝现状调查与统计分析》一文中对104个出现裂缝的现浇混凝土结构工程项目常见裂缝的调查统计结果之一:按梁、板构件划分,裂缝出现的部位更多是在楼板中,占工程项目总数的71.15%,梁中出现裂缝的工程占24.04%,且基本上是屋面梁中出现的裂缝。
结合笔者工程经验,高层建筑中混凝土结构容易产生裂缝的部位主要在于地下室混凝土板和上部结构楼屋面板,裂缝出现常是数量多且分布广,这样影响面也广,应是工程建设者和管理者防治裂缝的控制重点。
3.地下室混凝土板的裂缝分析
3.1工程实例
3.1.1工程概况
贵州省某公寓楼工程地下室底板用c30p8混凝土,共计约18000m3,设计设后浇带分六块浇筑。最多一次连续浇筑混凝土量约4000m3,混凝土底板厚度1.2m,承台最深厚度3m。混凝土坍落度140-160mm。浇筑时间为4-5月份,平均气温23℃。
3.1.2混凝土配合比设计及选材
鉴于工程所在地邻近有工程出现过地下室混凝土板裂缝问题,质量监督机构在施工前的工作交底时有过交流,施工也注意并重视混凝土配制。通过试验,选用如下混凝土配合比:
水泥:水:砂子:石子:粉煤灰:膨胀剂:减水剂=270:170:777:1073: 80:30:7.7
水泥选用普通硅酸盐42.5水泥,减水剂采用ls-400高效缓凝减水剂,减水率18%,缓凝时间8-10h。粗骨料级配为5—31.5mm,细骨料采用中砂,粗细骨料含泥量低于规范要求。膨胀剂采用uea。鉴于工程所在地混凝土用砂供应来源质量稳定性差,施工加强了混凝土用砂进场验收。
3.1.3混凝土温度计算
(1)混凝土最高绝热温升(忽略粉煤灰水化热量)
tmax=wq / cρ
=(270×334)/(0.97×2400)
=38.7℃
式中:tmax——混凝土最高绝热温升(℃);
w——混凝土中水泥用量(kg/m3);
q——水泥水化热量(kj/kg);
c——混凝土的比热,取0.97kj/(kg·℃);
ρ——混凝土的重力密度,取2400(kg/m3);
(3)混凝土出机温度
tm=tc—0.16(tc-td)
=23.6-0.16×(23.6-23)
=23.5℃
式中td——搅拌楼温度,取23.0℃;
(4)混凝土浇筑温度
tj= tm +(tq-tm)(a1+a2+a3)
=23.5+(23-23.5)×(0.032×3+25×0.0042+0.003×20)
=23.4℃
式中tq——室外温度,取23.0℃;
a1——混凝土装卸温度损失系数。一次取0.032,混凝土出机到浇筑计3次;
a2——混凝土运输
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