嚴文輝
(尤溪縣榮盛城市建設投資有限公司, 福建 尤溪 365100)
當前,隨著中國市場經濟的迅速地推進,城市建設的布局愈加拓寬,建筑產業也在逐步走向正規有序,而我國的現澆鋼筋砼板已普遍投入到各種建筑項目的主要結構建設當中。鋼筋砼板能夠保證施工項目的水準、減少能源投入、節約工程的使用土地面積、改善工作環境、避免過度污染等方面的優勢。對此,筆者基于近幾年來在質量監測工作方面的一些積累認知,筆者認為鋼筋砼板開裂的原因有眾多,涵括了原材料的選擇,前期的設計規劃,具體的實施,維護和其他原因,為了能夠高效地將此問題予以合理地處理,相關的施工人員理應從各個方面選擇解決辦法,該文根據現澆板裂縫產生的幾點成因,提供幾點具體的防治措施予以大家參考。
根據一些現澆樓板裂縫的研究,筆者總結出裂縫通常是在主體結構完工以后的六個月內暴露的,裂縫寬度通常浮動于0.1至1毫米之間,單個裂縫寬度可以達到1.4毫米。一些裂縫分布在各個樓板并出現在不同的區域,環形梁受影響的機率較小,而朝南的房間有許多裂縫,朝北的房間裂縫很少,尤其是頂部裂縫特別突出。按照裂縫的位置和形狀可以整合為以下幾種類別:第一種是穿線管位置的裂縫,這種裂縫是沿著穿線管的放置方位生成的,因為管線傾斜布設得過多,所以裂縫大多都是傾斜的。其次是施工縫處出現裂縫,許多項目在板坯施工過程中設置了若干道的施工縫,由于施工縫通常是橫向的,因此呈現出許多橫向裂縫。還有一種稱作樓板橫向開裂,通常來說它們發生在板中彎曲應力的最突出的方位,能夠水平地穿透過整個室內區域。最后一種則是在建筑物角落的樓板的角裂縫,這種裂縫通常出現在屋頂或者一樓,尤其是南側房間的角落占大部分比重,此裂縫成45度角,而且中間寬兩側狹窄,末端消失在環梁上。
混凝土的結構受到外部壓力,比如說過早踐踏、重物堆疊等環節上出現的問題,這將導致部分截面拉應力超過正常力度,而超過本身能夠承受的拉伸強度,進而引起局部截面受力而生成裂縫。溫度也是結構裂縫的誘因之一,在混凝土結構的內部和外部之間的溫差是不同的,當在澆注期間內外溫度差太大時,將會發生溫度裂縫,尤其是對于寬大的結構,溫度應力的效果更加能夠凸顯。
當前設計規劃比較偏重于依強度的考量,而沒有全面地依照溫度差值以及砼收縮本質等多種因素作全面地深究。比如配筋無法到達指定標準,直徑不夠,板角結構負彎矩鋼筋搭配不科學,放射鋼筋通常僅放置板面一層,綁扎時放在板交叉鋼筋的頂部造成鋼筋交織重疊,把板面的負彎矩鋼筋下壓,同時還有人為的踩踏造成彎曲變形,進而降低了樓板的截面有效高度,加大負彎矩鋼筋的保護層。不僅如此,砼在空氣中凝固的期間,水分會日漸蒸發,同時體積會不斷地收縮,而板周圍遭到交叉兩個方向剪力墻以及強度較大的梁的約束,限制了板面砼的任意彎曲。由此在溫度應力和砼收縮彎曲效用下,板面配筋薄弱處(即在相隔式配筋的負彎矩鋼筋和放射筋的末端處),率先起裂,生成大概半個直角大小的斜角縫隙,以上都應是規劃安排中應該仔細考量的。
現在混凝土通常使用泵送商品砼。由于遭到行業競爭的影響,大多數的企業尋求短期的低廉成本、高收益。而選擇低品質、效用差的混泥土外摻劑、砂石骨料等作為行業競爭的方式,比如使用超量的粉煤灰以及混合泥量很多的骨料,非清潔且過于細小的石和過大的水灰比、塌落度等均會擴大砼收縮,造成裂縫的出現。
為了仔細地解析和計算溫差和收縮引起的砼應力,各國研究專家對此項目進行了很多的調研,并提出了很多設計計算的方法,可是能夠付諸實踐作出檢驗的項目數量卻屈指可數。這源自于外部環境的溫度濕度與砼自身的材料特性的差異是無法明確的。即便是能夠定性地算出一些構件或結構部分的溫差,也很難完全地對該結構進行溫度變化和由砼收縮程度予以定量解析,但具體踐行的工程中是能夠在設計上采取措施來預防或減少裂縫的生成的。
設計工作者沒有完全地按照設計規范的標準設計,也不能全面地查明生成裂縫的誘因再合理地處理,特別是沒有達到設計的周密嚴謹性,對綜合因素考量不足,從而造成幾種因素同時作用而生成的多種形式的裂縫。
強化樓面上部鋼筋網的安裝維護工作,鋼筋在砼板中的抵抗拉伸強度能夠防御外部負載所造成的彎曲及避免砼收縮及溫差開裂造成的多向影響,而這一影響會使上下層鋼筋處于正確的保護層下方可減少裂縫的產生,最大程度地高效安全地規劃好各工種交叉作業時間。在走廊、通道等經常有人經過的地方處一定要搭建一個短期的便利過道,以方便在此經過的相關工作人員;還要重視訓練以及日常工作管理,要求各工種工人注重維護面板上層負筋的正確位置,當不可避免地要經過的時候,一定要主動地沿著鋼筋小馬撐支撐點路過;制定值班表的鋼筋工作人員在砼澆筑之前及期間應該準時地維修養護,尤其是支座端部受力最大的地方和樓面裂縫極易發生的地方,務必要加緊修復;混凝土工作人員在澆筑期間對開裂的易誘發方位以及負彎矩筋受影響的最廣范圍,最大程度地防止上層鋼筋出現踐踏變形現象。
改變過去負彎矩鋼筋兩頭彎鉤留一樣長的做法,例如,C25鋼筋砼板,10cm厚,負筋直徑10mm,三級鋼,長期以來負筋彎鉤兩頭都留7cm,梁寬如果是20cm,負筋的錨固長只有26.85cm,與規范要求的42倍d錨固長度是42cm,相差很多。負筋固定端彎鉤應是42-19.85=22.15cm,或者15倍d,彎鉤也要15cm。留促錨固長度,增強砼板的剛度,減少板的裂縫。
針對于沉降起裂現象,應該啟用后澆帶設置,并有針對性地控制異常情況的出現,最大程度地降低沉降量。首先,在建筑構造理念設計上予以把控,在平面布置上盡量減少凹凸現象,必要的時候設置變形縫,同時減少構造在平面里的強度變換,防止因為這樣造成的板角等薄弱部分的剪拉力聚攏,引起板剪拉起裂。其次,在凹凸改變明顯的區域提高板負筋及板厚,采用周邊板塊加大加厚,加大配筋率,采取配置雙層鋼筋等科學手段,能夠高效地減少裂縫出現的機率。最后,在板陽角位置設置抗拉鋼筋,以減小出現切角裂縫的頻次。板周邊配有負筋,但是不能夠抵抗由于變形造成的板角集中拉應力,在板面處增添抗拉放射筋,位置與出現裂縫的拉應力作用方向相同,以角柱外角作為著力點,表現為放射狀,鋼筋都錨固于角柱里,其長度可接近板的中線,但是不可以太短,太短會導致切角裂縫外移到放射筋外圍。若角板跨度相對較小,也可以配雙層雙向鋼筋。
總而言之,鋼筋砼板裂縫是混凝土結構中廣泛出現的一個問題,它的產生不僅會減小工程物的抗滲性能,破壞建筑物的運用效能,同時會造成鋼筋的易受侵蝕或碳化,降低建筑物的負荷性能,所以相關工作人員務必對混凝土的裂縫展開科學探索,同時在項目實際開工中運用各種科學的防御手段來防止裂縫的產生,嚴格依照國家要求的水準去操作,謹慎把控好各個流程中工作,確保建筑物和構件平穩高效的運轉。