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減小超長結構溫度變形的技術措施研究

2017-06-16 11:10:21楊娜
科學與財富 2017年17期

楊娜

(牡丹江建工集團有限公司)

摘 要:在現代化的社會發展中,建筑行業的崛起讓我國的經濟建設有了進一步的發展。建筑物的種類也變得越發多樣性。尤其是一些具有超長平面尺寸的建筑物在人們的生活中變得越發常見。不同的建筑功能直接影響到建筑物的整體設計。對于平面尺寸較長的建筑物來說,就需要對溫度伸縮縫進行嚴格的設置,否則就會造成后期建筑表面產生裂縫的現象,對建筑結構造成嚴重的影響。建筑也就無法正常的發揮其功能。因此,要想解決這一問題就需要減小超長結構的溫度變形現象,這需要相應的技術手段加以完善,本文重點對這一問題展開了論述,希望可以對今后的工作帶來一定的幫助。

關鍵詞:超長結構;溫度應力;溫度變形;技術措施

在我國經濟發展以及建設的過程中,建筑現代化已經成為一個主要的發展趨勢。建筑的類型也在朝著超長、超高的方向發展。因此,這也就需要使用超長混凝土結構。超長混凝土結構的應用雖然可以滿足人們對于現代化建筑物的需要,但是在實際施工的過程中卻存在一定的難度。因為超長結構會受到溫度變化的影響,進而產生溫度伸縮縫的現象。如果伸縮縫沒有得到合理的布置,那么就會對建筑的外觀造成不必要的麻煩。同時,還會影響到其他管線,例如電器管線、消防設施管線的安裝。所以為了適應建筑功能多元化的發展需要,就應該嚴格控制超長結構的伸縮縫。本文主要以某工程為例,對該工程的超長結構問題展開了進一步的論述,提出了減小超長結構溫度變形技術的一些措施,希望可以對其他相似的工程作為參考,起到借鑒的作用。

1 工程概述

某建筑工程分為兩個部分,主樓部分26層以及裙樓部分有4層,該建筑的長度為126m,寬度為25.65m,屬于超長結構。另外,框架梁的截面為600×650mm,非框架梁的截面為250×500mm,柱的間距為8.4×8.4m。

在進行施工的過程中,為了能夠將溫度應力的問題得到有效的控制,相關施工單位主要從三個角度進行了考慮。一是要盡可能的保證與外界溫度相一致,盡可能的避免出現變化。二是需要考慮到超長結構和溫度應力之間的關系,以防止溫度應力影響到超長結構。三是需要采取必要的手段來控制溫度變形現象的發生,以防止變形現象對超長結構帶來不必要的損失。為此,我們需要充分的考慮到在何種情況下會出現溫度應力的情況,進而造成裂縫的產生。這樣才能夠將影響降到最低。如果單純的依靠控制外界溫度變化的方式將溫度應力盡可能的降低,那么就需要在超長結構上多下功夫,可以在上面增加一層保溫層,但是這一措施具有一定的局限性,如果結構發生了變形,那么對結構的約束力就會受到限制。

對此,施工人員又想到了另外兩種手段,一是可以將柱和梁之間截面的面積減小,對結構的剛度加以進一步的控制,但是這種方法對建筑承載力的要求卻產生了不利的損害。二是在建筑結構中運用了局部錯層的方式,但是這種方式對于建筑的功能也產生了一定的影響,無法將建筑的功能充分的發揮出來,所以在考慮到超長結構自身特點的基礎上,最終考慮直接運用的方式來起到限制超長結構變形的措施,這樣可以盡可能的降低裂縫的產生,并且還能將溫度變形以及溫度應力得到有效的控制。

2 主要施工措施

2.1 后澆帶部位的設置

由于本工程屬于超長結構,因此在設置伸縮縫的過程中并不能夠滿足相關規定,因此施工人員應該在結構中設置兩條后澆帶,將超長結構分為三段。在澆筑混凝土的過程中,施工人員應該采用微膨脹混凝土進行澆筑,并且在澆筑混凝土之前,一定要保證其他部位的混凝土收縮完成,這樣才能夠滿足設計要求,保證其質量。

2.2 在樓板結構上加設預應力

在該建筑工程中,為了避免因溫度變形而導致樓板結構出現開裂,那么我們需要提高梁板的剛度,在建筑的24~26層以及天樓上加設適量的鋼筋,為了減小樓板結構的溫度變形,我們可以適當減小梁板的厚度。通過長期測試標新,在對樓板加設預應力之前的鋼筋應力與加設預應力之后差值達到90MPa,其中在建筑的26層,其鋼筋應力達到109,8MPa,并且這一應力也就是建筑的壓力,也就是說,混凝土中的抗壓性能被建筑充分利用起來,防止了樓板結構出現變形與裂縫的現象。

2.3 在結構中利用鋼絲網,以此來提高混凝土與焊接冷軋帶肋鋼筋的強度

在本建筑工程正常使用的過程中,由于結構會受到外界較大的應力作用,導致結構內的部分鋼筋與混凝土出現滑移的現象,這是因為鋼筋與混凝土之間的沒有較強的粘結力,這就導致鋼筋與混凝土之間并不能夠相互工作,最終致使結構出現裂縫的現象。所以為了提高結構的防裂能力,提高混凝土與鋼筋之間的粘結力,就需要施工人員在混凝土結構當中設置鋼絲網以及冷軋帶肋鋼筋,這樣不僅能夠抑制結構出現溫度變形,提高混凝土結構的承載力,還能夠降低建筑材料的用量,從而節約施工成本,提高工程的經濟效益。當施工完畢之后,我們需要對該工程進行長期的測試,結果發展,在建筑結構中最易發生溫度應力的部位,其鋼筋應力達到了109,8MPa,通過換算得出結論,混凝土的受力值為16,8MPa,這一數值小于混凝土強度的標準值,所以結構并沒有出現裂縫的現象,總而言之,在本工程中采用這一綜合措施能夠有效的減小其溫度變形與溫度應力,避免結構出現裂縫,保證了建筑工程的質量以及使用功能。

2.4 在結構中采取基礎隔震措施

這種措施一般主要應用于結構較長的結構。一般超過規范規定長度的3-5倍。此種結構經計算,溫度應力較大。變形也較大。通過一般的設置后澆帶或膨脹加強帶措施難以解決應力和變形過大的問題。主要采取的措施為在上部結構和基礎之間設置柔性隔震層。通過設舌柔性隔震層,下部結構豎向構件的側移約束變小,整個結構在溫度應力作用下更接近自由變形,目各樓層相對地基基礎的位移基本相等。

結束語

本文主要通過某工程的建設為例展開了進一步的論述,為了能夠盡可能的降低溫度變形所產生的隱患,就需要采用合理的防裂縫施工技術,并且在實際的應用過程中,可以發現,首先,尤其是在高層建筑中,在樓板上進行冷軋帶肋鋼筋網的焊接可以進一步的起到加強混凝土的作用,但是在實施之前,需要全面的進行考慮,否則就會對建筑物的質量帶來不利的影響。其次是文中所提到的施工技術,能夠起到約束變形現象的作用,這樣就可以對因為溫度以及收縮所造成的變形現象加以控制,防止其出現開裂的情況,并且能夠最大化的降低鋼筋的使用數量,在經濟效益方面也能夠獲得不錯的效果。第三,要保證預應力在各層樓板上得到均勻的分布,這樣才能對結構裂縫起到有效的控制作用,并且限制其進一步的發展,防止有害裂縫的發生以及擴大。最后,采用裂縫施工技術以后,可以保證工程的順利完工,并且無論是在技術方面還是在經濟效益方面都帶來了十分理想的效果。

參考文獻

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