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芻議引起房屋裂縫成因及處理裂縫的施工措施

2011-08-15 00:53:35郭林昌
中國房地產業(yè) 2011年3期
關鍵詞:混凝土施工

郭林昌

(黔西南州方程建筑總公司)

芻議引起房屋裂縫成因及處理裂縫的施工措施

郭林昌

(黔西南州方程建筑總公司)

從建筑業(yè)的總體發(fā)展的現(xiàn)狀來看,混凝土在房屋和高層建筑得到了廣泛的應用,人們更加重視混凝土的施工質量。文章結合實際,對防止裂縫發(fā)生的具體措施進行總結,并列出有關房屋混凝土的幾種施工技術。

混凝土;施工質量,裂縫;施工技術

一、房屋設計需根據(jù)實際情況進行

在施工前期的設計過程中需要考慮到建筑房屋的受力情況,最好采用中低強度的混凝土材料,強度等級控制在C20-C35范圍為最佳,盡量避免使用高強混凝土。為了能夠在設計源頭對混凝土薄弱部位控制裂縫形成,在進行抗裂計算時需充分考慮抗裂薄弱部位。對于跨度大、體積大的梁,縱向構造鋼筋的設置應適當改善,通過合理地改變梁縱向截面的配筋率,較為準確地估算施工荷載、溫度變化、應力大小等,這對于構件抗裂性的提高很有幫助。此外,根據(jù)建筑的具體情況決定抗溫度筋的設置,尤其是凹角處、陽角處、屋面板、樓扳等部位,最好使用小直徑、密間距布置,其間距應小于100mm。

二、建筑材料的選擇應符合標準

在施工過程中選擇建筑材料必須要把好質量關,不僅要選擇質量好的材料,還要材料滿足建筑需要。通過優(yōu)化混凝土配合比,可以有效地避免混凝土裂縫的形成。

1、水泥

水化熱是水泥材料中的常見問題,是造成混凝土溫度裂縫的重要因素。在建筑施工過程中運用到的水泥應當選擇大廠生產的水泥,為確保水泥的質量完整,應當積極選用低熱水泥。在材料采購過程中,施工單位應派專業(yè)人員檢查水泥生產廠家的出廠質量證明書,確定水泥的凝結時間、安定性和強度符合施工要求。

2、骨料

房屋建設中使用的骨料(砂、石)要求比較嚴格,所選骨料應當滿足高質量、高強度、物理化學性能好、無有機雜質的要求。粗骨料最好采用自然連續(xù)級配和碎石,碎石最大粒徑應小于結構截面最小尺寸的1/4,且小于鋼筋間距最小凈距的3/4。細骨料最好采用中粗砂。根據(jù)相關的建筑材料試驗得出:每立方混凝土可降低水泥用量2025kg,減少10kg水泥,溫度降低1℃。

3、外加劑

為減少混凝土開裂需要選擇合適的外加劑,這是避免裂縫的有效措施。在所有的外加劑中,粉煤灰對于混凝土的防裂效果是最好的。粉煤灰的使用能有效改善混凝土的干縮性和脆性,降低混凝土的水化熱。而木質素磺酸鈣屬陰離子表面活性劑,對水泥顆粒會產生分散效應,降低水的表面張力。在施工過程中,對混凝土加入水泥重量0.25%的木鈣減水劑(即木質素磺酸鈣),就可明顯改善混凝土和易性,減少10%左右的拌合水,節(jié)約10%左右的水泥,從整體上降低水化熱。

4、配合比

混凝土的配合比設計好壞將直接關系著混凝土的質量,如果配合比設計出現(xiàn)問題,最終配制的混凝土將無法滿足房屋施工的要求。配合比的設計應當首先要滿足強度等級、混凝土性能等基本要求。在到達泵送混凝土流動性標注后,采用少量水泥,以及水灰比小的配合比,可以有效降低水泥水化熱。

三、多種原因引起房屋形成裂縫

混凝土溫度和濕度的變化、混凝土自身的脆性和不平衡、混凝土結構混亂是導致工程建設中形成混凝土裂縫的主要因素,其次還有:混凝土原材料質量差、模板變形的不均勻沉降等。水泥在混凝土硬化期間釋放出大量水化熱,不斷提升了內部溫度,使得拉應力在混凝土表面產生。在后期降溫過程中,其他部分的約束使得混凝土內部又產生拉應力。此外,氣溫的降低會引起較大的拉應力。當所有的拉應力集合起來,到達一定的程度時給房屋帶來過大的承載,就會導致裂縫的產生。還有一些細小的事情也會引起裂縫,例如:缺少養(yǎng)護、干濕轉化、干縮形變等等。對于鋼筋混凝土而言,鋼筋承擔了拉應力,壓應力由混凝土承受。如果素混凝土內或鋼筋混凝土周邊出現(xiàn)了拉應力,則完全由混凝土承擔。按照標準的建筑設計,對于拉應力是應該避免的。但施工中存在的各種因素,導致拉應力很難避免,尤其是溫度原因引起的拉應力幾乎無法消除,給施工技術帶來很大的困難。在施工過程中因為原材料不均,水灰比不定,離析現(xiàn)象等因素的存在,加上同一塊混凝土中的抗拉強度存在差異,大大降低了混凝土的抗拉能力,讓裂縫很容易形成。做好建筑施工工作,必須要弄清溫度應力的變化規(guī)律,科學合理地進行建筑的結構設計和展開施工。

四、進行處理裂縫的施工措施

科學合理的施工技術對于整個房屋建筑而言有著重要的意義,不僅大大降低了建筑的施工成本,還能優(yōu)化資源配置,在合理分配人力、物力、財力的基礎上,發(fā)揮出最佳的建筑效果。施工技術的實施,重要意義在于對裂縫的產生有著控制作用,提升施工技術可以有效降低混凝土內外的溫差,避免房屋形成裂縫。

1、澆筑方法

混凝土施工過程中需要按照以下流程進行混凝土澆筑:自然流淌、水平分層、斜向分段、持續(xù)推移、一次到頂?shù)取H艋炷敛缓细癖仨毻嘶財嚢枵荆瑵仓^程中絕對不能向已攪拌好的混凝土中加水。混凝土的分層厚度也要準確把握,新一層的混凝土必須在被上層混凝土覆蓋前提下才能澆筑,這樣能將上下層澆筑間隔控制在混凝土初凝時間范圍內,有效防止因時間間隔過長造成施工裂縫。實施混凝土澆筑還要注意氣象溫度變化帶來的影響,最好不要在天氣劇烈變化的時候進行 混凝土澆筑。

2、振搗方式

在混凝土振搗時應當將進行三道振搗,三道設置要求為:第一道為混凝土的坡角,第二道為混凝土的坡中間,第三道為混凝土的坡頂。只有三道設置的位置符合要求,并進行合理地配合才可保證振搗覆蓋整個坡面,達到預期的效果。在采用振搗棒振搗時必須要把握好振搗棒的插入深度以及振搗時間,將振搗棒插入下層混凝土的深度控制在50mm以上,振搗棒移動的間距控制在400mm左右,振搗棒要快插慢拔。當混凝土振搗密實后,要用刮杠刮平混凝土表面,再撒上5-25mm碎石,終凝前用木抹搓平,次數(shù)最好在兩遍以上。

3、溫度控制

建筑施工中對混凝土溫度控制的方法較多,目前工程建設中通常采用改善骨料級配來避免產生混凝土溫度,具體做法為:選擇干硬性混凝土,加入混合料,這樣可以降低混凝土中的水泥用量。除此措施外,在拌和混凝土時,采取加水或用水將碎石冷卻的方法,也可以有效降低混凝土的澆筑溫度。在采取措施的過程中,也要隨時準備好溫度散發(fā),創(chuàng)造更多的散熱途徑控制混凝土溫度。例如:減少澆筑厚度,借助澆筑層面散熱,埋設水管,通入冷水降溫等等。

4、改善約束

如果混凝土溫度大于氣溫,就要準確地把握好拆模時間,避免造成混凝土表面出現(xiàn)早期裂縫。進行混凝土澆筑時,水化熱的散發(fā)會在表面引起相當大的拉應力,就會提升混凝土表面的溫度;如果將模板拆除,就會大大降低表面的溫度,讓混凝土的表面附加拉應力,當水化熱應力相互疊加后就會出現(xiàn)裂縫,這對于混凝土的使用性能的影響是很大的。為了使模板的周轉率得到提高,在混凝土的施工中通常要求新澆筑的混凝土盡可能較早的拆模。可在混凝土表面覆蓋泡沫海綿等保溫材料,能夠避免混凝土出現(xiàn)過大的拉應力。

5、施工管理

施工人員在施工過程中需要不斷提升自己的施工技術,護筋工應當根據(jù)實際情況調整改板筋的位移、松綁、踩筋,避免出現(xiàn)踩筋現(xiàn)象。而加強施工管理又是必不可少的措施,施工管理主要是針對施工過程進行的,其目的在于保證整個建筑施工能夠按照一定的規(guī)范有序進行,避免出現(xiàn)施工事故。施工管理還要對鋼筋工程的隱蔽驗收工作進行加強,這樣能夠保證混凝土樓板的厚度、強度、鋼筋高度和錨固長度能符合建筑施工的要求。樓板找平層厚度也要按照建筑設計的要求,厚度不能過大。當混凝土澆注結束后,應該壓平磨光,且一次性完成,這樣能使混凝土表面抗裂性能增強。

6、敷設線管

對于多根線管的集散處應使用放射形分布,最好不要采用緊密平行排列,這樣對于線管底部的混凝土澆筑起到幫助作用。預埋線管鋪設的同時一定要采取相關的固定措施,盡量使其從板件中部穿過,防止立體交叉穿越,采用線盒安裝于交叉布線處。在實施混凝土養(yǎng)護混凝土澆筑后需要對其進行定期養(yǎng)護,讓混凝土處于濕潤狀態(tài)。在養(yǎng)護過程中尤其要注意屋面的養(yǎng)護,由于屋面板的表體比大,位置高,風速過大會加快水分蒸發(fā),增大了澆筑早期的失水收縮。壓平混凝土表面后,首先要向混凝土表面灑水,然后覆蓋一層塑料薄膜或者保溫材料進行養(yǎng)護。如果表面不宜覆蓋,應相反設法進行覆蓋,防止"冷橋"現(xiàn)象。在混凝土澆筑

后的12h以內,應禁止踩踏;24h以內,除了檢測設備及覆蓋材料,同樣禁止踩踏。當保溫層在混凝土達到要求強度時,或者表面溫度與環(huán)境溫度差低于20℃時才可進行拆除。只有當混凝土的溫度達到規(guī)定的強度后才可實施拆模,施工過程不能過早拆模,這樣會造成構件將重力荷載施加于自身,引起各種受力裂縫,對建筑房屋造成傷害。

五、結束語

綜上所述,裂縫問題是混凝土施工過程中最為常見的問題,解決好裂縫問題既可以保證房屋的使用性能,也可減少建筑材料的浪費。在選擇裂縫的處理方法時,需要根據(jù)房屋的實際情況,并且結合現(xiàn)場的施工方法以及建筑房屋的構造特征進行選擇。不僅在施工過程采取一定的措施,當施工完畢后還要加強各個方面的管理,做好養(yǎng)護工作,雙方面進行才能使裂縫問題得到根本解決。

[1] 潘琴芳.高層房屋建筑防止混凝土溫度裂縫的施工技術措施[J].科技資訊,2008(5):11.

[2] 王鐵夢.工程結構裂縫控制[M].北京:北京工業(yè)出版社,2003.

[3] 丁捷.混凝土裂縫成因與控制[J].山西建筑,2007,33(18):163-164.

TU452

1674-3954(2011)03-0044-02

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