地下室混凝土裂缝成因及控制研究

地下室混凝土裂缝成因及控制研究摘要:随着我国城市化进程的加快,建设规模越来越大,地下空间已经成为城市建筑中必不可少的一部分。然而地下室建筑施工过程中,混凝土裂缝问题相当普遍。这些裂缝的产生直接影响着建筑物的使用功能,有的甚至会引起严重渗漏及房基下沉塌陷问题。本文结合实例对地下室I段裂缝的成因分析,在施工II段中采用优化的施工技术措施成功控制地下室裂缝,确保工程质量。关键词:地下室混凝土裂缝控制措施中图分类号:TV543+.6文献标识码:A文章编号:1工程概况某工程项目总建筑面积约15万m2,其中地下室建筑面积2.84万m2,半地下室建筑面积1.56万m2,地上15栋主楼建筑面积10.6万m2,均为框剪结构。地下室由后浇带划分成2个施工段,地下室底板350厚钢筋混凝土结构,采用C35泵送商品混凝土;地下室外剪力墙厚300mm,采用C40泵送商品混凝土:地下室顶板厚度为180〜300mm,采用C35泵送商品混凝土。由于拆迁延误原因,本工程施工段I与施工段II施工时间相差8个月左右。2施工段I地下室裂缝情况地下室施工段I剪力墙拆模后、顶板拆模后、主体封顶等三个时间点对地下室底板、地下室外剪力墙和地下室顶板裂缝进行了仔细检查,发现裂缝比较多,具体情况如下:底板裂缝情况:共发现裂缝15条,其中规则裂缝6条,缝宽超过0.2mm的有4条(2条裂缝出现渗漏水)。裂缝呈平行线状或网状。外剪力墙裂缝情况:共发现墙面裂缝16条,其中缝宽超过0.2mm的5条(3条裂缝出现渗漏水)。裂缝垂直地下室底板,宽度下宽上窄。顶板裂缝情况:共发现顶板裂缝巧条,其中缝宽超过0.2mm的有8条(5条裂缝出现渗漏水)。顶板的裂缝大多数集中于主楼和地下室交界处,平行于主楼建筑物外边线。根据以上裂缝检查情况,本工程地下室裂缝对结构安全性影响不大,但有少量裂缝出现渗漏情况,会影响地下室的使用功能和外观,应该按照规范或设计要求对此部分裂缝进行相应的处理。3地下室裂缝产生原因3.1混凝土水泥水化热和收缩引起裂缝地下室采用高强度泵送混凝土,就必然要采用高标号水泥,增加水泥用量,加大水灰比和砂率,骨料粒径减小,用水量增加,这直接导致水泥水化过程中放出的热量大量增加,且主要集中在浇筑后的24〜100h左右,使混凝土内部温度不断升高,特别对于大体积混凝土来说,这种现象更加严重。因为混凝土内部和表面的散热条件不同,因此混凝土中心温度很高,这样就会形成温度梯度,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力,当拉应力超过混凝土的极限抗拉强度时混凝土表面就会产生裂缝。初期出现的裂缝很细,随着时间的发展而继续扩大,甚至达到贯穿的情况。混凝土在空气中硬结时体积减小的现象称为混凝土收缩。混凝土在不受外力的情况下的这种自发变形受到外部约束时(支承条件、钢筋等),将在混凝土中产生拉应力,使得混凝土开裂。引起混凝土的裂缝主要有塑性收缩、干燥收缩和温度收缩3种,在硬化初期主要是水泥水化凝固结硬过程中产生的体积变化,后期主要是混凝土内部自由水分蒸发而引起的干缩变形产生裂缝。地下室底板裂缝的产生基本就是混凝土水泥水化热和收缩引起的。3.2设计结构约束作用导致裂缝本工程地下室体型比较大且平面复杂,属于超长超厚及超静定结构的结构形式。这种结构形式有显著的约束作用,对于各种变形必然产生较大约束应力。约束是对结构构件活动和变形的制约,约束分为内部约束和外部约束。内部约束主要有:混凝土墙内配筋对混凝土收缩变形的约束:墙体内收缩变形小的部分对收缩变形大的部分的约束;墙体内暗柱、暗梁对墙板收缩变形的约束;长度大的剪力墙,墙端与墙中收缩变形的相互约束。外部约束主要是超静定结构的多余联系,如墙体以下的基础和底板,墙体顶上的楼板或梁,墙体两端的附墙柱或电梯井筒等。当墙体混凝土收缩变形产生内应力,若外约束很强,产生的内应力不能造成约束变形时,则墙体混凝土出现开裂,尤其是早期混凝土容易开裂,因为混凝土早期抗拉强度较低。墙体的最大外约束应力一般都产生在外约束的边缘,即剪力墙与柱、筒体、基础、底板、梁等交接处。但实际裂缝并非在墙与约束体的交接处,而是离开0.3~0.5m,其理由是裂缝由约束产生,反过来约束又能推迟裂...

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