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混凝土墻體裂縫控制技術研究

2020-12-09 17:50宋可佳劉騰馳曾鏗何玲瓏高君暉
磚瓦世界·下半月 2020年12期
關鍵詞:墻體裂縫控制混凝土

宋可佳 劉騰馳 曾鏗 何玲瓏 高君暉

摘?要:長期以來,通常采用混凝土內摻入微膨脹劑;墻體施工過程加后澆筑帶;墻體內增加縱向力筋這三種技術措施來控制墻體裂縫。但是,混凝土墻體通常仍然存在開裂現象,并且仍然沒有有效的措施?;炷翂w的裂縫控制問題一直是學術研究的重點,并且在工程領域中長期與建筑有關。

關鍵詞:混凝土;墻體裂縫;控制;策略

隨著建筑物結構的不斷擴展,超長混凝土墻體的裂縫控制問題已成為要解決的技術問題。近幾十年來,國內外專家學者在這一領域進行了許多理論討論和實踐工作。從初始伸縮縫的初始設置開始,逐步發展了相關的技術手段,已形成許多良好的施工技術,例如逐步澆鑄帶,導帶和增強帶,可以有效控制和解決超細壁的撕裂問題。由于伸縮縫導致的外墻建筑物外觀已得到糾正。

1?工程概述

某項目占地面積42742.41m?,總建筑面積約130900.77m?,包括4棟20~34F不等的高層(1#、2#、3#、4#樓),4棟11F洋房(5#、6#、7#、8#樓)。本工程墻柱混凝土強度等級設計為C30~C50不等,混凝土強度等級越高,水泥用量越多,溫升越高,易造成混凝土溫度應力過大,致使混凝土開裂,并減弱建筑物耐久性。為保證其施工質量,要重點處理好混凝土澆筑時產生的水化熱引起的裂縫對混凝土結構自身的影響。

2?混凝土曲面墻體裂縫開裂機制

2.1?收縮裂縫

混凝土收縮的原因是在硬化和硬化過程中混凝土體積會發生變化。如果混凝土收縮并且結構受到限制,則會出現收縮裂縫。根據各種裂紋機理,收縮裂紋可分為化學收縮,干收縮,塑性收縮,自動收縮,碳化收縮裂紋等?;炷恋氖湛s裂縫通常發生在混凝土表面至深處,有時在混凝土的保護層中會出現圓形裂縫。收縮裂紋最顯著的特征是它們與載荷無關,裂紋通常在沒有外部應力的情況下發生并且相對穩定。

2.2?溫度裂縫

溫度裂縫是由快速冷卻或快速加熱引起的溫度差以及由水泥水化過程中形成的水化和散熱條件形成的內部和外部之間的溫度差引起的收縮裂縫。溫度裂縫通常是在鋼筋較弱的情況下發生的。溫度引起的內部應力和限制應力與溫度差異有關,尤其是晝夜變化。當氣候條件最差時,經常會發生強烈的結構裂縫。溫度負荷還與結構的地理位置有關。例如,在相對穩定的海洋氣候中的結構優于大陸氣候。

3?裂縫控制對策及主要施工措施

3.1?設計措施

在設計時,應妥善處理構件的“阻力”與“釋放”之間的關系,應盡可能避免因結構截面突然變化而引起的應力集中,并應強調結構加固的作用。在計劃該項目時,使用了一個大的十字形立柱鑄件將地下室分為四個區域,并避免了由于每個區域中的較大載荷差異而導致的過多相對沉積而導致的結構裂縫。根據施工期間計算出的應力分布對齊沉降點。封閉注入后區域的條件是,地下室各部分的相對沉積趨于穩定,并且各部分的負荷沒有大的增加。

3.2?原料選擇

它采用均勻穩定的普通硅酸鹽水泥,等級為P.O42.5,很容易添加添加劑,初始化學收縮率也較低。添加優質粉煤灰。使用細砂礫和中型砂以及粗細的混凝土骨料,可以嚴格控制砂的污泥含量,減少孔隙率并擴大表面。碎石的破碎指數小于12%,粒度為25-40 mm,污泥含量不應大于0.6,并且不應有有機污染物。中砂中的污泥含量不應超過3%,而通過0.315毫米篩的砂應至少為15%。它達到了最小化水合熱,減少收縮裂紋和提高抗裂性的目的。

3.3?添加聚丙烯纖維以改善混凝土的整體性能

混凝土本身的防裂和防滲透性能是確保外墻抗裂性能的關鍵因素。在該項目中,將適量的聚丙烯纖維(Duke Split Monofilament)添加到外墻的半透性混凝土中。下表列出了主要技術性能指標。添加適量的纖維可以防止水泥基體中原始的微裂紋擴展,并有效地延遲新裂紋的出現。該抗龜裂作用主要用于抑制混凝土的初始塑性龜裂并抑制基材中微裂紋的發生和發生??梢源蟠鬁p少或完全消除宏觀裂紋的產生。同時,許多分散的聚丙烯纖維可防止混凝土偏析并阻止混凝土的毛細作用,從而顯著提高混凝土的抗滲性,耐久性,韌性和泵送性能,有效地提高了抗裂性和整體性能。具體提出了對現有裂縫控制技術和原理的總結和分析,以及現場服務技術人員的多年技術經驗,以利用完整的構造和集成的澆筑施工技術從液壓水池中建造超長混凝土墻。該過程有效地防止了超長混凝土墻上的裂縫以及簡單的施工結構,較短的施工時間和較低的成本。

3.4?配合比設計

在混凝土拌和施工中,必須嚴格控制水灰比和下垂量,以最大程度減少初始收縮裂紋的發生。由于該項目使用商品混凝土,因此根據施工現場及時通知混凝土制造商不同的混合比技術要求,并進行試驗混合以促進混凝土混合比的優化設計。確保它滿足可變要求?;曳直瓤刂圃?.45至0.5,傾角控制在140至160mm。初始凝結時間超過8小時,砂比控制在40%至45%之間。強度符合設計要求??梢允褂没旌衔?。減少最大水化熱,延遲出現峰值熱量的時間,延遲混凝土的凝結時間,減少水泥膠結物的量,減少水化熱,減少混凝土的收縮率,增加混凝土強度并改善混凝土可加工性;加入0.9 kg / m3的聚丙烯單絲纖維,其混凝土體積比,直徑和長度分別為48μm和19 mm,以提高混凝土的抗拉強度并控制混凝土的開裂。加入適量的粉煤灰以減少水合熱量;抗滲性等級S6至S8。

3.5?投放動作

對于坡度擴展,層注入和速度而言,混凝土澆筑不應太快。每層的長度約為1 m,每層之間的振動會增加,從而導致混凝土在注入期間損失了一些熱量,從而減少了隨后的溫度升高。澆注時,應將振動器快速插入并緩慢拉出。根據混凝土坍落度,必須適當記錄振動時間,以避免過度振動或漏振,并且必須注意及時振搗到位,以減少混凝土中的水分和氣泡。

3.6?拆除與維護

脫模時間應推遲,脫模時間至少應為3天。建議不要在撕下模具后立即倒下并握住。為了使壁的表面收縮裂縫最小化,應在其上覆蓋一層薄膜以進行時間隔離和維護。及時正確的維護。在預防和控制混凝土裂縫中,新澆混凝土的早期維護尤為重要。拆卸模具后半個月內必須保持濕固化。面向太陽的墻壁必須特別維護,并且必須使用諸如薄膜包被的草袋和噴水的方法來潤濕它們,并且保持溫暖。硬化混凝土時,硬化的表面不能直接用重水清洗。

3.7?其他措施

3.7.1 加強砼養護

高標號砼澆筑完成后養護措施非常重要,尤其對結構表面收縮裂縫控制及砼強度影響較大,采用噴灑高標號砼專用養護液及覆蓋薄膜進行養護,且養護時間不得少于14天。

3.7.2 剪力墻板采用新型模板加固體系——鋼背楞模板支撐體系

鋼背楞模板支撐體系主次鋼背楞為優質冷軋鋼材質,以鋼代木,使用壽命可達300次以上,可以多個項目反復循環使用,大大降低施工成本;模板接縫處連接緊密,保證不跑模不漏漿,省去工人執行以上防治措施的時間,輕松解決施工難題,提高工程施工質量。

4?結語

總而言之,可以說上述最初使用的技術手段仍被廣泛用于修復墻體裂縫。在實際的工程中實際上消耗了大量的人力,物力和財力,在墻體施工之后幾乎采取了所有檢查和便秘措施。本文的目的是找出為什么上述措施由于壁溫應力的計算和分析而失敗,并有效地研究新的思想和新的裂縫控制方案。

參考文獻:

[1]陳煥旭,雷敏璐,何金文,楊凱.超長混凝土墻體裂縫控制技術[J].施工技術,2019,48(S1):466-468.

[2]魏宗勛,朱惠偉.超長大面積加氣混凝土砌塊墻體及抹灰裂縫控制技術[J].四川建材,2014,40(04):203-205.

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