现浇混凝土楼板裂缝控制的综合方法研究

文摘   2024-10-07 07:03   河南  
混凝土是一种各向不均匀的脆性材料其抗拉强度很低一旦发生裂缝经常有两种以上类型的裂缝并存而裂缝产生的原因又十分复杂诸如受力及约束状况、所用的原材料、混凝土配合比、施工方法及环境因素等都对裂缝的形成产生直接影响而且这种影响不是单一的往往是数种原因并存。也就是说既然裂缝是众多因素综合作用产生的裂缝的控制也决不是使用单一措施所能奏效的。针对目前现浇混凝土楼板普遍出现的裂缝问题本文提出了其裂缝控制的综合方法。综合法控制裂缝是根据混凝土结构情况、施工方法及环境条件分析可能出现的原因设计相应的控制程序通过结构设计控制、原材料及配合比控制和施工控制综合地控制裂缝达到不产生有害裂缝的目的。

1 裂缝控制的综合方法研究

1.1 裂缝分析

预先对混凝土楼板可能产生的裂缝进行分析分析混凝土会产生何种裂缝及裂缝的开展程度并由此设计综合控制程序。裂缝分析的依据是(1)结构设计情况结构尺寸、结构类型、配筋情况、混凝土强度等级及其它性能要求。(2)施工方法混凝土的供应方式、水平及垂直运输方法、混凝土坍落度要求、浇筑程序、养护方法等。(3)环境条件气温、湿度、风速、雨量及天气预报等。

1.2 裂缝控制程序设计

根据上述分析可知混凝土楼板有可能出现何种裂缝由此有重点地设计相应的抗裂程序。这些程序应该是综合方法而不是方法的简单罗列。如经分析现浇混凝土楼板应该主要预防出现干燥收缩裂缝则可能设计的综合程序包括在收缩应力最大部位增配构造筋在混凝土配合比设计中尽量减少用水量和胶凝材料用量在施工条件允许的情况下将坍落度降至最低采取保温、保湿、防风等措施加强混凝土的养护。设计控制程序在综合方法控制裂缝中是极其重要的一环因为只有控制程序合理、得当、有针对性才能保证控制效果。以下将分别叙述结构设计控制、原材料、配合比控制及施工控制。其控制方法是多种多样不要求在实际应用中足够多地使用这些方法而是针对裂缝分析有重点地采取其中最有效的措施达到综合控制的目的。

1.2.1 结构设计控制

目前混凝土结构设计大都是荷载、变形及裂缝计算然后按照设计规范的构造要求配制构造筋。实践证明这对于防止出现裂缝特别是出现变形裂缝是远远不够的。这是因为结构设计往往没有考虑以下问题(1)未考虑混凝土因变形而产生裂缝的可能没有配制相应的抗裂钢筋。(2)未考虑结构约束过大对产生裂缝的不利影响没有减少约束的措施。(3)采用高强混凝土虽然降低了自重荷载但没有考虑高强混凝土增加开裂的可能性缺乏相应的抗裂要求。

因此钢筋混凝土设计应增加抗裂措施内容在容易产生应力集中和变形部位增配构造钢筋并在结构设计中考虑到混凝土产生裂缝的各种可能性。结构设计控制措施有(1)增加混凝土耐久性要求并提出具体的耐久性指标。(2)混凝土结构形式应合理对可能产生应力集中的部位要配制构造筋。(3)对于强约束的结构应适当留有变形余地以减少约束力有些结构之间可考虑设置滑动层。(4)在可能产生裂缝的部位增配构造筋构造筋宜用直径较小的变形钢筋也可采用钢筋网片。(5)在荷载及构造要求允许的情况下使用相对较低强度等级的混凝土。

1.2.2 原材料及混凝土配合比控制

原材料品种、质量状况及混凝土配合比对混凝土的抗裂性能影响很大如大体积混凝土水泥使用不当将有产生温度裂缝的可能砂石的含泥量和泥块含量过高将加剧混凝土的干燥收缩矿物掺合料及外加剂的使用也应在满足混凝土一般技术要求的基础上避免引起混凝土的变形同时在确定混凝土配合比时应考虑其抗裂性能。

原材料及配合比应控制以下两点

(1)根据裂缝分析选择原材料 为了防止产生温度裂缝应该选用水化热较低的水泥。而矿渣硅酸盐水泥虽然水化热较低但泌水量较大故塑性收缩也大所以选用水泥应扬长避短、综合考虑加以确定。选用低热膨胀系数的骨料严格控制砂石的含泥量和泥块含量尽量不使用细砂或特细砂使用连续级配的石子否则应采用人工级配使其满足要求。

一般来讲混凝土中掺入矿物掺合料对降低水化热、减少混凝土收缩变形有一定作用但因各种矿物掺合料性能不同也会带来其它问题。如细度很细的掺合料需水量很大易造成混凝土塑性收缩或者干燥收缩。所以选择矿物掺合料需要根据混凝土要求和原材料性能综合分析确定。

采用合适的外加剂。合适的外加剂能够有效地改善混凝土的某些性能提高混凝土的抗裂性能。特别应指出的是掺加高效引气缓凝型减水剂(或引气剂与高效缓凝剂双掺)不但能改善混凝土的工作性降低泌水使混凝土不易发生塑性裂缝而且引入的微气泡能够阻塞混凝土的毛细通道使水分不易散失减少混凝土收缩的可能性外界侵蚀性介质也难以进入。

总之它明显改善了混凝土的抗裂性能。掺加膨胀剂可补偿混凝土的早期收缩防止产生收缩裂缝所以目前膨胀剂应用较多。但是膨胀剂适宜用在有适当配筋率、有一定约束的混凝土结构中同时因产生水化热掺膨胀剂的混凝土需水量较大故须加强养护。

(2)尽量降低用水量和水泥用量 含水量和水泥用量较高是产生裂缝的主要原因因混凝土强度等级的不断提高和泵送混凝土的大量使用两者难有较大的下降空间但采取一些措施其用量还是可以降低的。预控制混凝土的用水量必须控制坍落度大力提倡使用塑性混凝土尽量不使用大流动性的混凝土同时掺加引气减水剂改善混凝土工作性。实践证明混凝土具有良好的工作性比具有较大的坍落度易于浇筑如果工作性不良即使坍落度提高了反而会使混凝土产生离析故应将改善工作性放在第一位并采取增加矿物掺合料用量改善砂石级配或者掺入引气剂等措施改善混凝土工作性。降低水泥用量的措施之一是掺加矿物掺合料它不仅代替一部分水泥而且能够有效地降低水化热和混凝土自收缩。

1.2.3 施工控制

(1)防止塑性裂缝的施工控制①不随意提高混凝土的坍落度。②保持适宜的搅拌时间防止混凝土离析。③在混凝土初凝前进行二次压光。混凝土浇筑后表面会产生泌水泌水较多时应予清除待泌水消失后对混凝土表面进行二次压光这有利于避免或消除塑性裂缝。也可在混凝土终凝前用平板振动器进行二次振捣以排除混凝土中的空隙和水分。④混凝土初凝后及时用草帘等物覆盖并立即进行保湿养护。实践证明开始养护时间越迟则产生收缩裂缝的机会越大因此混凝土终凝前必须立即进行养护。

(2)防止温度裂缝的施工控制

①控制混凝土温度。发生温度裂缝的主要原因是混凝土存在温度梯度。控制混凝土温度主要是控制入模温度、内部最高升温及降温速度。混凝土的最高升温等于其入模温度与绝热升温之和。显然控制混凝土最高升温必须控制其入模温度及绝热升温其中绝热升温主要与水化热有关应该使用中低热水泥并适当掺加矿物掺合料而控制入模温度就需要在混凝土施工过程中控制原材料及混凝土温度。控制原材料的温度对于南方或者夏季施工的混凝土具有特殊的意义。首先应提前备足水泥不使用刚出厂的散装水泥因为这种水泥温度较高最好采用温度较低的地下水作为混凝土拌合用水。如果砂石本身温度较高可事先喷水降温如果以上措施仍不能满足入模温度要求可采用向搅拌机内加碎冰或喷液氮的方法降温该法虽然降温明显但是成本较高。为了降低混凝土入模温度还应防止混凝土在运输过程中升温为此应尽量缩短混凝土运输距离并用湿麻袋覆盖泵管。此外因夜间气温较低可适当安排夜间施工。为了防止产生温度裂缝还必须控制混凝土的降温速度。因为混凝土在降温过程中会产生收缩使外部混凝土承受拉应力降温速度过大混凝土容易开裂。同时采取措施防止混凝土表面温度骤降。南方夏季在混凝土表面温度较高时不宜用地下水养护因为地下水温度较低可能使混凝土表面温度骤降而开裂北方冬季施工时则应防止寒流侵袭气温骤降应该预先做好防寒流的保温措施。为避免过大的降温速度宜延长拆模时间(一般应延长23d)利用模板对混凝土保温、保湿特别是在北方冬季施工时有较好的效果。

②控制浇筑程序。为了有利于混凝土的散热有利于减少混凝土的约束使混凝土留有变形的时间和空间对于现浇钢筋混凝土楼板应控制其浇筑程序采用分段施工的方法各个段间可设置变形缝。

③控制混凝土的养护。混凝土养护的目的是保证混凝土具有一定的温度和较稳定的温度和较高的湿度使混凝土具有良好的硬化环境避免产生较大的变形。养护是混凝土施工的常规程序它既不是什么高新技术也不是施工的主要工序但常常被人们忽视有的混凝土结构从选择原材料到施工都有良好的抗裂措施但就是因为养护不良而导致结构开裂这种实例并不少见。为此要强调的是对于混凝土的抗裂措施而言良好的养护是极其重要的。

(3)防止干燥收缩裂缝的施工控制 干燥收缩裂缝的施工控制与上述两种收缩裂缝的控制相同。由于干燥收缩裂缝主要是混凝土中的毛细水蒸发过快所致而且此种收缩又是一个比较长的过程故在混凝土施工时应使其达到最大密实。

此外必须保证混凝土有较好的匀质性如果匀质性较差虽然整体强度满足要求但是存在较多的薄弱部位也就增加了开裂的机率因此施工过程中应保证混凝土原材料的品种一致准确计量浇筑时做到不过振或漏振。

2 工程实例-应用综合方法控制现浇混凝土楼板裂缝

2.1 工程概况

青岛市某工程为框架-剪力墙结构建筑面积为41516m2(其中地下室为6770m2)地下2地上24层。建筑物长度为107m上部结构宽为21m第一层层高为5.100m第二层层高为4.800m三层以上标准层层高为2.900m。第一、二层为商业用房第三层及以上为住宅每层建筑面积约为1448m2

本工程标准层楼板厚度有100mm120mm两种。板厚100mm的配筋为上皮Ф8@200双向下皮Ф6@200双向板厚120mm的配筋为上皮Ф8@180双向下皮两Ф6@180双向。混凝土均采用商品混凝土设计强度等级见表1

2.2 裂缝控制措施和效果

本工程在施工过程中针对楼板裂缝容易发生的质量通病采取了以下一些裂缝控制措施。

(1)本工程电梯间走道等部位预埋管线较多并有多根管线重叠的情况极易产生裂缝。施工中采取了在管线集中处加设钢筋网片的措施钢筋网宽30cm沿管线走向放置在楼板上皮钢筋上面。这项措施效果明显楼板浇捣后在管线集中处均未发现可见的裂缝。

(2)一般现浇结构楼板在阳角部位裂缝较多本工程在阳角部位加设了放射筋钢筋为10Ф8长度为L/3。虽然浇捣后也发现了一些阳角裂缝但总数只有14相对来说也是得到了一定的控制。

(3)预拌混凝土的配合比同裂缝的控制也有较大的关系本工程在优化配合比的同时考虑到优质粉煤灰对抑制混凝土早期收缩作用较大C30C25混凝土的粉煤灰取代率分别为20%25%924层楼层楼板采用C30C25混凝土裂缝平均仅为3.0/层。可见裂缝控制取得了一定的效果。现浇混凝土楼板裂缝产生的原因是多方面的只要从设计、材料和施工等方面采取有效的综合措施混凝土裂缝是可以得到控制的。

3 结语

现浇混凝土楼板出现裂缝的原因是多方面的裂缝的控制必须采用综合方法。另外采用本文研究的现浇混凝土楼板裂缝控制综合方法在青岛市开发区江山瑞城小区、东营市住宅小区等工程中都取得了裂缝控制的圆满成功。由此可见现浇混凝土楼板裂缝控制的综合方法对于指导混凝土楼板的设计、施工避免现浇楼板裂缝的产生具有一定的现实意义。

砼话
“砼话”——分享混凝土知识,做混凝土技术人员的朋友,每天七点更新!您的关注,是最大的支持和鼓励!
 最新文章