房屋建筑混凝土结构裂缝防控对策

(整期优先)网络出版时间:2022-06-09
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房屋建筑混凝土结构裂缝防控对策

1尹沙沙 2董芮楠

1身份证号码: 21110319860120 **** ; 2身份证号码: 21138219920120****

摘要:在社会经济快速发展的背景下,建筑产业也进入了高速发展的阶段,人们对于房屋建筑的质量要求、安全要求以及使用舒适性要求都不断提升,房屋建筑的难度相对提高,实现房屋建筑满足不断变化的要求,保证房屋建筑的质量不断优化的基础就是保证混凝土房屋建筑结构不出现裂缝,才能够实现各种复杂的结构,各种功能的进一步构建以及施工,才能够保证房屋建筑使用的稳定性提升以及房屋建筑使用的安全性提升。

关键词:房屋建筑;混凝土结构;裂缝防控对策

引言

混凝土结构在当前建筑行业中应用普遍,广泛应用于我国的各类建筑工程中,但混凝土材料是一种脆性材料,虽然与钢筋材料的有效结合可以提高其抗压抗弯性能,但是混凝土自身具有收缩性,加上内外界因素的综合影响,出现裂缝的概率较高,对建筑工程的使用性能和寿命来说影响较大,因此,对于混凝土结构裂缝问题的防控一直是工程设计、施工和管理的重点,在实际工程中必须要根据结构裂缝控制等级采取合理的措施,以降低质量和安全隐患。

1混凝土裂缝类别

1.1基础变形裂缝

由于设计方案存在偏差,或在工程建设的准备阶段对房屋建筑工程进行量测时存在问题,将会造成基础裂缝的产生。房屋建筑工程单位在开展测量工作时,由于其所聘用的技术人员并不具备相关的专业知识,可能造成建筑基层变形。

1.2温差裂缝

混凝土施工过程中因水化放热和环境温度影响,结构内外部温度值会不同,且温度变化是一个动态持续的过程,不同施工时间段、室内外的温度不同,混合料入模时的温度不同,使用不同水泥和用量时的水化放热量也有差别,虽然混凝土搅拌过程是一个散热过程,且混凝土在凝固过程中温度会慢慢回落,但是如果早晚温差大,或是在早期阶段缺乏对混凝土构件的有效养护,会导致混凝土结构内部温度偏高,与结构表层温度差距变大,由此产生温度应力,而表层抗拉强度难以抵抗内部拉应力时,从而出现裂缝。由于混凝土施工过程不可避免地会产生温差,因此需要在施工前后根据气温、用料、结构形式进行必要的温度控制,以降低温度裂缝出现的可能性。

1.3塑性收缩裂缝

此种类型的裂缝大多呈现在表面,形状不规整,长度和宽度也不同,纹路类似于龟壳纹路,深度通常不大于50mm,主要原因可能是在混凝土浇筑后大约3~4h没有对表面进行遮盖。对于平板结构而言,高温或大风状况下由于混凝土表面的水分蒸发速率过快或地基和安全设施吸收水过快和混凝土本身的水化热过高等因素导致未干的混凝土突然收缩,此时混凝土硬度接近于零,无法抵挡形变应力从而产生裂缝。混凝土中水分的蒸发和混凝土吸水速率越强,越容易形成塑性收缩裂缝。

2房屋建筑混凝土结构裂缝的主要原因

2.1设计不合理

混凝土房屋建筑结构裂缝出现原因包括设计不合理,在混凝土房屋建筑建设

过程中,缺乏对于建筑结构的分析,而建筑结构都具有特定的属性,需要具体属性表现,性能表现,选择合适规格的混凝土才能够保证结构的稳定性,这一环节的缺乏,会导致混凝土选择不合理,容易在施工过程中或者房屋建筑使用过程中出现裂缝情况,在设计过程中还缺乏对于结构荷载的分析,导致最终施工的结构荷载与实际的需求之间存在矛盾,进而容易出现裂缝情况。

2.2未进行温度控制

混凝土内部产生热凝固效应使温度改变,混凝土内部温度超过外界温度,则结构内部的温胀现象将较外界结构更为突出,内部过多膨胀也将使混凝土结构内部产生胀裂缝现象,这也是导致混凝土结构内部裂缝产生的最主要原因之一。因此,混凝土结构施工时必须注意温度控制。但在很多施工中,混凝土浇筑环境较为变化无常,针对混凝土的温度控制要求相当高,在混凝土凝固过程中不能对温度进行严格的控制,造成了开裂问题的发生,尤其是大体积混凝土浇筑中,若分段不科学,就会造成构件内温度不能迅速散失,导致构件表面开裂问题的发生。

2.3材料因素

混凝土是一种复合型材料,各种原材料的自身性能会影响最终混合料的使用效果以及混凝土结构的稳定性和安全性,如水泥等级与混凝土强度等级有关,强度越高,脆性越大,越易开裂,且不同规格水泥的水化放热量也不同,从而对温差的影响也不同,此外若砂石的含泥量偏高,集料颗粒级配不正常,导致混凝土收缩严重而出现裂缝。

3针对房屋建筑混凝土结构裂缝防控的对策

3.1设计方面质量控制

要控制混凝土裂缝,保证房屋结构地基的稳固性,就要在设计阶段根据其结构的特点进行合理的设置,例如合理布置钢筋的间距和位置、合理分缝分块、避免地基过度起伏等。此外,还要综合考虑温差和混凝土收缩特性等多种因素,提高相应的配筋率。如此整体提高房屋结构稳定性,不仅可以使得建筑物的承受能力大幅度提升,同时也可以有效降低混凝土裂缝产生的可能性。

3.2施工温度的严格控制

为较好地防止温度对建筑混凝土施工产生影响,避免出现裂缝,应注意以下几点:①在实际建设过程中,应当尽可能使用热量较低或中温的混凝土,如粉煤灰综合利用混凝土、炉渣混凝土等。②在合理的区域内,对混凝土的用量要有相应的管理和限制,对于混凝土水泥的应用标准通常限制在450kg/m³以下。③按照现实要求,合理降低建筑混凝土构件的水灰比。最后,在工程实践工作中还应该引入更先进的混凝土工艺技术,或在传统技术手段上增加新工艺手段的运用,使混凝土在浇筑时更合理、高效地调节浇筑温度。为防止大体积混凝土出现温度裂缝,主要采取适当的配合比、通过循环冷却降温、混凝土养护期间温度的监控、混凝土的保温养护四项措施。

3.3合理选择和使用材料

①对于混凝土所需的各种原材料,需要结合施工要求和材料对裂缝的影响合理选择,如对于水泥,在满足混凝土结构强度要求的基础上,应尽量选择水化热较低的类型,同时也要考虑工程所处环境来考虑水泥的抗裂性、抗冻性、抗酸碱性,严禁使用安定性不合格的水泥;对于粗细骨料,需要考虑其粒径、形状及含泥量等,如粗骨料应选择表面粗糙、颗粒较大且空隙较小、碱性反应相对较小的类型;对于掺加材料,通常采用缓凝型减水剂,可以提升混凝土材料的自身性能,降低因混凝土水泥水化热出现裂缝的概率;②科学设计混凝土配合比,经过严密S计算确定各材料的添加量,在保证新拌混凝土作业所需坍落度、可泵性的基础上,尽可能降低水灰比,减少水泥用量,控制砂率,降低水胶比,这样可以降低水化放热量,减小混凝土孔隙率,提高混凝土的耐久性和抗裂性能。

结束语

综上所述,在房屋建筑施工中,钢筋混凝土结构裂缝较为常见,会直接影响到工程质量。因此,为了有效规避裂缝问题,应该加大重视,有效提升设计水平,加大对原材料质量的把控,科学制定有效措施,促进混凝土结构耐久性的提高。同时,在施工期间,需要强化管理力度,尽可能规避随意增大荷载的情况,保证建筑物使用寿命整体提高的同时,还能为建筑工程的可持续发展奠定基础。

参考文献

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