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混凝土超長結(jié)構(gòu)設(shè)計

2020-11-06 05:25:13吳正華
中國房地產(chǎn)業(yè)·上旬 2020年10期
關(guān)鍵詞:變形混凝土結(jié)構(gòu)

【摘要】通過分析混凝土水化過程特點、脹縮裂縫形成機制,總結(jié)混凝土結(jié)構(gòu)超長設(shè)計時可采取的措施以避免混凝土開裂。

【關(guān)鍵詞】混凝土超長結(jié)構(gòu);結(jié)構(gòu)設(shè)計措施

近年來,隨著經(jīng)濟的發(fā)展,混凝土結(jié)構(gòu)超過混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范規(guī)定的伸縮縫最大間距的結(jié)構(gòu)越來越多。在許多公共建筑如辦公、商業(yè)等,多有采用,如有的多層框架結(jié)構(gòu),已做到了100多米甚至200多米未設(shè)伸縮縫。

超長結(jié)構(gòu)的好處,是減去了伸縮縫的處理,以及結(jié)構(gòu)上不再要設(shè)雙梁雙柱等,但問題是要解決施工期間以及使用期間混凝土的開裂。

混凝土的重要組成部分是水泥和水,通過水泥和水的水化作用,形成膠接材料,將松散的砂石骨料膠合成為人工石?;炷林泻写罅靠障?、粗孔及毛細(xì)孔,這些孔隙中存在水分,水分的活動影響到混凝土的一系列性質(zhì),特別是產(chǎn)生溫度變形對裂縫控制有重要作用,混凝土中的水分有化學(xué)結(jié)合水、物理化學(xué)結(jié)合水和物理力學(xué)結(jié)合水?;瘜W(xué)結(jié)合水是以嚴(yán)格的定量參加水泥水化的水,它使水泥漿形成結(jié)晶固體,它不參與混凝土與外界溫度交換作用,不引起收縮與膨脹變形。物理化學(xué)結(jié)合水在混凝土中以不嚴(yán)格的定量存在,它在混凝土中起擴散及溶解水泥顆粒的作用,是一種吸附水,容易受到水分蒸發(fā),積極地參與混凝土與環(huán)境的溫度交換作用。物理力學(xué)結(jié)合水是混凝土中各晶格間及粗、細(xì)毛細(xì)孔中的自由水,也即游離水,含量不穩(wěn)定,結(jié)合強度很低,極容易受水分蒸發(fā)影響而破壞結(jié)合,它是積極參與 外界進行溫度交換的水。

水泥漿的水化過程是一種物理化學(xué)過程,化學(xué)結(jié)合水與水泥一起在早期硬化過程中產(chǎn)生少量的收縮,即是硬化收縮。這種收縮與外界溫度變化無關(guān)。這種收縮可能是縮小的正變形,也可能是膨脹的負(fù)變形,普通硅酸鹽水泥混凝土的硬化收縮是縮小變形,而礦碴水泥混凝土的硬化收縮是膨脹變形,摻用粉煤灰的硬化收縮也是膨脹變形。

混凝土干燥時,首先是大空隙及粗毛細(xì)孔中的自由水分因物理力學(xué)結(jié)合受到破壞而蒸發(fā),這種失水不會引起收縮。環(huán)境的干燥作用使得細(xì)孔及微毛細(xì)孔中的水產(chǎn)生毛細(xì)壓力,水泥石承受這種壓力后產(chǎn)生壓縮變形而收縮,這種收縮也叫毛細(xì)收縮,是混凝土收縮變形的一部分。待毛細(xì)水蒸發(fā)以后,開始進一步蒸發(fā)物理化學(xué)結(jié)合的吸附水,首先蒸發(fā)晶格間水分,其次蒸發(fā)分子層中的吸附水,這些水分的蒸發(fā)引起顯著的水泥石壓縮,產(chǎn)生吸附收縮,是收縮變形的主要部分。工程中最常見的混凝土收縮變形引起裂縫是與溫度變化有關(guān)的毛細(xì)收縮及吸附收縮。此外,由于混凝土的水分蒸發(fā)及含濕量的不均勻分布,形成濕度變化梯度,引起收縮應(yīng)力,這也是引起混凝土表面開裂的最常見原因之一。

混凝土澆筑后4~15小時左右,水泥水化反應(yīng)激烈,分子鏈逐漸形成,出現(xiàn)泌水和水分急劇蒸發(fā)現(xiàn)象,引起失水收縮,這在初凝過程中發(fā)生,此時骨料與膠合料之間也產(chǎn)生不均勻的沉縮變形,這都是發(fā)生在混凝土終凝之前,稱為塑性收縮。這種收縮量大,在混凝土表面上特別是在養(yǎng)護不良的部位,出現(xiàn)龜裂,裂縫無規(guī)則,即寬又密。由于沉縮作用,這些裂縫往往沿鋼筋分布。水灰比大,水泥用量多,外摻劑保水性差,粗骨料少,振搗不良,環(huán)境溫度高,表面失水大等等都會導(dǎo)致塑性收縮表面開裂。

混凝土所處的大氣環(huán)境,如溫度、溫度、風(fēng)速等都對收縮有影響,例如風(fēng)速的影響不可忽視,風(fēng)速增大則加速了混凝土水分蒸發(fā)速度,也即增加了干縮速度,容易收起早期表面裂縫。

熱脹冷縮也是影響之一。建筑物的環(huán)境溫度由空氣溫度和太陽熱輻射在建筑物表面產(chǎn)生的日照溫度組成。溫度對結(jié)構(gòu)的作用,當(dāng)結(jié)構(gòu)或構(gòu)件變形受約束時將引起應(yīng)力。結(jié)構(gòu)混凝土開裂不僅因為混凝土抗拉強度不足,更重要是變形超過了極限拉伸。鋼筋混凝土構(gòu)件在一般配筋率情況下能夠提高混凝土的極限拉伸,當(dāng)配筋率過大時,由于引起過大自約束應(yīng)力而導(dǎo)致開裂。

超長結(jié)構(gòu)設(shè)計,主要也就是要解決由變形而引起的裂縫?,F(xiàn)在在超長結(jié)構(gòu)設(shè)計中,主要采取以下幾方面的措施來解決此問題。

1、混凝土強度等級不能過高,在滿足承載力等要求的情況下,不宜超過C35.混凝土強度高,則水泥用量也就多,在硬化過程中水化熱也就高,從而收縮大而引起裂縫的產(chǎn)生。

2、水泥優(yōu)選水化熱低的品種,如礦碴硅酸鹽水泥,嚴(yán)格控制砂石骨料的含泥量和級配??刂扑療岬纳郎?,混凝土構(gòu)件中心與外表的最大溫差不大于25度,以及控制降溫速度。混凝土澆筑后,及時采取措施進行養(yǎng)護。

3、采用粉煤灰,改善混凝土的粘塑性,并可取代部分水泥,減少混凝土的用水量和水泥用量,從而減少水化熱,還可以減少混凝土中的孔隙,提高密實性和強度,提高抗裂性。粉煤灰的摻量一般為水泥量的15%~30%。

4、設(shè)置后澆帶,減少混凝土硬化過程中的收縮應(yīng)力?;炷翝仓?,于24~30小時達到最高溫度,最高水化熱引起的溫度比入模溫度高約30~35度,然后根據(jù)不同的速度降溫,經(jīng)10~30天降至周圍氣溫,在此期間大約有15%~25%的收縮,此后到3~6個月收縮完成60~80%,一年左右,收縮完成95%。故施工一年后,除維護不好、惡劣環(huán)境條件等引起激烈溫差而導(dǎo)致開裂外,一般結(jié)構(gòu)已處于穩(wěn)定狀態(tài)。

5、采用補償收縮混凝土,樓板配筋原則為細(xì)而密,小直徑、小間距,對屋面等直接暴露于日照下的板,可考慮雙層配筋或采用小直徑鋼筋作構(gòu)造于未配筋表面連接受力鋼筋。樓板厚度大于160mm時,跨中上部宜將支座縱筋的50%拉通,或用小直徑鋼筋連接,并與支座縱向鋼筋按搭接長度連接。梁則加大腰筋直徑,減小間距,并將腰筋按受拉錨固和搭接。梁每側(cè)腰筋截面面積不應(yīng)小于扣除板厚度后的截面面積的0.1%,腰筋間距不宜大于200mm。

6、屋面采用輕質(zhì)高效吸水率低的材料作好保溫隔熱。

7、外露的挑檐、陽臺、鋼筋混凝土女兒墻等,每隔12m左右設(shè)置伸縮縫,寬度10mm,采用防水膠嵌縫。

1.在混凝土中摻加纖維,可更好地控制裂縫的發(fā)生與開展。

2.按結(jié)構(gòu)使用期可能遭遇的溫差,進行結(jié)構(gòu)溫度應(yīng)力分析,找到受應(yīng)力集中影響敏感的位置及溫度應(yīng)力較大的位置,加強其配筋。

另外,地下室多數(shù)情況下,其長度是超過混凝土規(guī)范設(shè)伸縮縫的結(jié)構(gòu)長度的。經(jīng)常在地下室側(cè)墻發(fā)現(xiàn)裂縫。

為控制地下室鋼筋混凝土側(cè)墻的裂縫,可采取以下措施:

(1)采用較低的混凝土強度等級,如不高于C35。有些工程地下室外墻與上部高層轉(zhuǎn)換柱或落地剪力墻相連,為施工方便,常常一體采用較高的混凝土強度等級,是不利于控制裂縫的。

(2)由于墻體受施工和環(huán)境溫度、濕度等因素的影響,容易出現(xiàn)縱向收縮裂縫。混凝土強度等級越高,開裂的可能性也越高。所以墻體的水平構(gòu)造鋼筋的配筋率宜控制在0.4~0.6%,水平鋼筋的間距小于150mm,同樣配筋應(yīng)是細(xì)而密。

(3)對于墻體與柱相連的,因墻與柱的配筋率相差較大,混凝土脹縮變形與限制條件有關(guān),由于應(yīng)力集中的原因,在離柱1至2米的墻體上容易出現(xiàn)縱向收縮裂縫。在墻柱連接處設(shè)水平附加鋼筋,其長度1500~2000mm,伸入柱內(nèi)200~300mm,伸入墻內(nèi)1200~1600mm,此處配筋率提高10~15%,則利于分散墻柱間的應(yīng)力集中,避免縱向裂縫的發(fā)生。

總之,混凝土結(jié)構(gòu)規(guī)范對結(jié)構(gòu)長度做出的要求,也說明了采取可靠措施或確有把握時,可適當(dāng)放寬設(shè)縱距離。

作者簡介:

吳正華,性別:男,出生年月:1969年3月26日,民族:漢,籍貫(如貴州貴陽人),學(xué)歷:研究生,現(xiàn)任職稱(如工程師):高級工程師,主要從事:建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計、巖土工程設(shè)計。

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