建筑中混凝土裂缝的施工处理技术研究

(整期优先)网络出版时间:2021-10-09
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建筑中混凝土裂缝的施工处理技术研究

王光霞

身份证号码: 3701261990****0828

摘要:建筑工程中,裂缝是较为常见的一种现象。在实际进行施工过程中,如果没有严格依据标准进行施工,就容易导致裂缝的产生,若得不到修复,不仅影响到工程质量,还会使钢筋暴露在外面,进而引发生锈,造成安全隐患的存在,因此,要引起重视,并采取完善的施工处理策略。基于此,首先对混凝土裂缝的分类进行简要分析,其次对影响因素进行探究,最后提出了处理策略,以促进建筑行业的持续发展。

关键词:建筑工程;混凝土;裂缝

引言

在建筑工程施工时,往往会出现多种多样的工程质量问题,比如在混凝土施工和后续使用时经常会存在着裂缝,混凝土裂缝不仅影响建筑物外表的美观,还降低了建筑物的安全性和耐久性。因此在实际工作中需要加强对混凝土施工流程的全面了解和认识,提出有效的施工方案以及管理模式,加强对混凝土裂缝的控制力度,从而使建筑工程施工质量和水平能够得到有效提高。

1混凝土裂缝类型

1.1承载受力裂缝

根据承载受力形式的不同,产生的混凝土裂缝形态复杂多样。从荷载受力方向看,可分为混凝土水平构件和垂直构件,其中,水平构建包括直接承受荷载的板、梁,垂直构建包括垂直承受荷载的墙、柱以及建筑基础。从荷载受力引起的混凝土内力角度看,混凝土内应力主要包括拉、压、弯以及复合受力。在这些内力作用下,会产生受拉裂缝、受压裂缝、受弯裂缝等承载受力裂缝。

1.2收缩裂缝

收缩裂缝在混凝土裂缝中占有较大比例,一般包括以下几种裂缝类型。一是胶凝裂缝。水泥在凝固过程中会发生固化,使水泥胶体体积明显变小,引发混凝土产生自主收缩的现象,这种现象贯穿于水泥固化的全过程。二是干燥裂缝。在混凝土振捣过程中,引发混凝土内部的游离水溢出,在混凝土表面产生收缩现象,随着混凝土静置时间的增加,游离水持续挥发,引发混凝土表层收缩,造成混凝土体积不断减少。在振捣后会发生后泥土离析现象,引起混凝土表层收缩速度加快,从而引发干燥裂缝。三是碳化收缩裂缝。由于混凝土所含的二氧化碳和氧化钙发生化学反应,其化学产物碳酸钙会造成混凝土体积变小,从而产生裂缝。

1.3温差裂缝

同收缩裂缝一样,温差裂缝也是间接裂缝的一种,其裂缝发生的原因和位置与收缩裂缝相同;在表现形式上,收缩裂缝表现为混凝土体积缩小,而温差裂缝则由于温差变化引起混凝土热胀冷缩变化。在建筑工程领域,温差裂缝常见为大面积混凝土表层裂缝现象。在混凝土硬化过程中,由于外界温差变化,引起混凝土发生温度变形,产生附加应力,在混凝土结构抗拉强度不能满足附加应力的情况下,混凝土表层就会出现裂缝。

1.4沉降裂缝

沉降裂缝是由于地基沉降不均匀导致的裂缝。在地基发生沉降时,混凝土结构就会产生拉应力和剪应力,当混凝土结构抗拉强度和抗剪强度不能抵消拉应力和剪应力时,就会导致混凝土结构中的薄弱部分出现裂缝。根据地基受力方向不同,沉降裂缝的形态具有多样性,常见的有弯曲裂缝和剪切裂缝,还包括水平裂缝和斜向裂缝等。

2建筑混凝土裂缝的处理策略

2.1选择适合的材料

建筑工程施工前,先要选择适合的材料,根据设计方案与现场实际,选择适合的钢筋混凝土原材料。在对材料进行选择过程中,要对原材料进行优化,使骨料中不含有多余的杂料,进而避免有机物与易产生腐化物质的存在。对于碎石进行选择的过程中,确保其大小均匀,使其能有效融合,并结合项目实际,对其直径进行合理筛选,以提升整体性能。在具体施工过程中,还要降低内部含水量,同时在内部可使用膨胀剂等。对于原材料进行配比的过程中,也要注意对裂缝进行预防,正式使用混凝土之前,要科学地进行配比,同时对其进行试验,若各项数据都达标,方可大面积进行施工。搅拌过程中,还要保证内部的均匀性,同时适当地添加外加剂,使其放热量得到合理控制,进而提升混凝土整体质量。

2.2配合比的合理计算

混凝土中,配合比的合理计算也是一项关键内容。结合不同的施工要求,其配合比也是不同的,但无论数值如何变化,需确保材料的耐久性,并结合施工实际情况,对配合比合理进行计算。在试验过程中,通过大量数据分析与实践,确定好配合比,同时科学选择所需材料,确保材料质量都能达标。对于配合比进行设计的过程中,要对水灰比要求进行明确,同时进行合理控制,还要对其硬度与强度进行有效控制,避免裂缝问题的存在,提升混凝土质量。

2.3温度的合理控制

建筑工程施工阶段中,要对温度进行合理控制,避免对质量造成影响,同时有效控制裂缝问题的产生。在实际工作过程中,可对辅助性保温材料进行灵活使用,避免由于温差的影响而造成裂缝。对于裂缝原因分析可知,水分过多也会造成混凝土裂缝,材料裂缝往往是由于水分所造成的,因此,有效控制水分,也是预防裂缝的方式之一;对于材料配比过程中,选择水分较少的水泥,以降低由于水热化现象而引发的裂缝;对于混凝土入模过程中,若无法对材料温度进行有效控制,就会因混凝土自身性能的热胀冷缩而产生裂缝,此时可混入冰块,实现对入模温度的有效控制,还可采用冷藏的形式,对温度进行有效控制,但此种方式对体积具有一定的要求。可结合冷水循环系统,合理地对内部温度进行控制;配比混凝土过程中,会引发热能问题,由于热能的存在,在对材料进行搅拌过程中,要对水分进行合理控制。可加入适量的冷水,以达到对水分进行控制的作用。此种方式能避免温度升高及裂缝的产生,从而实现对混凝土温度的合理控制,达到提升混凝土质量的效果。从而更好地对成本进行控制,实现建筑工程质量与安全的提升。

2.4浇筑施工控制

混凝土进行浇筑过程中,须进行严格管控,以避免裂缝问题的存在。为避免现场工序的临时调整,而对施工质量造成的影响,就需监理人员发挥出监理职能,对施工质量进行严格监测。为控制浇筑过程中内部过高的温度,就要结合施工的具体要求,设计出分层进行浇筑的方案,合理地对分层厚度与浇筑面积进行计算。浇筑过程中,尽可能采取单侧浇筑的方式,避免多个方向同时进行浇筑,以控制大量气孔的存在。完成单层浇筑工作后,待其达到初凝状态时,方可进行下一层的浇筑施工工作。

2.5振捣施工控制

工作人员进行振捣施工过程中,结合设计次序,合理进行施工,同时还要遵循慢插慢拔原则,即在将振捣棒缓缓地插入混凝土中进行工作,完成振捣以后,还要将其缓慢地拔出,避免在拔出的过程中对内部结构的影响。对于上层混凝土进行振捣的时候,需将棒头插入下层混凝土的5 cm左右,以提升整体性能。确保其整体性能不产生裂缝。进行振捣过程中,避免下沉,同时合理控制气泡,确保不出现下沉,同时也不产生气泡且进行泛浆为准,避免产生过度的振捣现象。同时确保振捣器与模板间的距离不小于其半径的1/2,且不得与钢筋及其预埋件产生触动。对于那些不能应用振捣器的位置,则可采取人式捣实的方式。且插入的间距,不得超出其半径的1.5倍,同时避免出现漏振现象。

结束语

在建筑工程施工过程中混凝土裂缝是非常常见的,为了防止混凝土裂缝对建筑工程造成一定影响,需要加强对混凝土裂缝特点和成因的全面总结和分析,在此基础上提出有效的预防措施。在后续施工时如果发现了裂缝,那么要及时地采取补救措施,防止裂缝的进一步扩大,从整体上提高建筑工程的施工质量和施工效果。

参考文献

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