肖李军
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摘要:近年来,我国建筑工程行业迅速发展,开启了工程施工尤其是混凝土施工发展的新篇章。一直以来,建筑工程施工中混凝土裂缝的问题未得到充分重视,既影响了建筑工程的整体品质,也损害了参建单位的经济效益和社会效益,造成质量安全隐患。开展对建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与治理研究,从根源消除建筑工程的各项隐患,是确保建筑工程正常、安全建设的重要保障。
关键词:建筑工程;混凝土裂缝;解决办法
引言
在城市化建设速度不断加快背景下,我国建筑事业取得巨大进步,建筑工程数量也急剧增多,建筑工程整体质量和使用性能面临更高要求,然而受到建筑工程环节众多、工艺复杂等因素影响,建筑工程结构出现较多漏洞,裂缝问题发生频率较高,对工程结构整体稳定性构成极大威胁。当前迫切需要对引发建筑结构裂缝问题发生的原因进行细致分析,并从源头上提出科学有效地解决办法,以确保整个建筑结构安全性和稳定性,为我国建筑事业高质量发展奠定良好基础。基于此,本文对建筑结构设计裂缝成因及解决办法展开探讨。
1建筑结构设计裂缝成因
1.1缺乏设计科学的合理性
在建筑施工的过程中有很多的影响因素,如果在楼板上局部进行大量的堆积工程建筑材料,可能会因为重量太重或者是建筑材料堆中太过集中出现不均匀现象,使楼板无法承受这样的压力,导致楼板局部下沉破裂,所以在施工的过程中一定要考虑楼板的承受力度,以及在一定范围内进行建筑材料的堆放,要防止建筑材料过于集中堆放,尽可能均衡堆放。另外在设计的环节中,要考虑到建筑所使用的范围,比如说:房屋建筑是由商场进行使用,那么一定要在承重力度上加大加强,如果是在居民房屋建筑中进行使用,一定要注重家庭堆放东西的考虑因素,这些都是在建筑设计环节中所需要考虑的重要内容。当然在施工的过程中,房屋的承受力度是需要考虑的因素,最好选用中低强度混凝土材料,它的强度范围一定要控制在C20~C35,尽可能不要使用高强度混凝土。为了能够更好地改善裂缝所出现的问题,需要在设计的源头进行建筑局部裂缝的控制和改善。
1.2温度裂缝
⑴建筑构件随着温度变化会产生相应的热胀冷缩变形,这种因温度变化导致建筑构件产生变形,且这种变形受到构件自身约束时,在建筑构件内部就会产生拉应力,当拉应力过大时,混凝土构件的表面会出现细小裂缝。⑵建筑物中相邻两种由不同材料制作的建筑构件随着温度变化将产生热胀冷缩变形,由于这两种构件的材料所具备的不同性能,其产生的变形不一致而形成的裂缝。这种裂缝多发生在柱墙交接处和梁墙交接处,柱墙交接处裂缝呈竖向状;梁墙交接处裂缝呈水平状,多分布在房屋顶层。
1.3施工因素
施工工艺技术把关不严格,施工现场缺乏必要的技术指导,对细微裂缝重视度不够,或细小的裂缝得不到及时处理,也会导致裂缝加大。
2建筑结构设计裂缝的解决办法
2.1混凝土结构设计优化措施
气候条件是设计建筑混凝土结构工程必须考虑的一项重要因素,结合气候特征,对工程混凝土薄弱之处进行修复与巩固,避免由于温度差而导致混凝土中产生一定的内部应变力,防止工程整体结构受到影响。
对大体积混凝土进行分割时,所用的方法与后浇带设置的方法基本一致,使结构的设置更加科学合理,有利于扩大混凝土散热面积,避免内部温度骤升而降低应力集中,避免出现温度裂缝。同时,在设计过程中,充分利用二次浇筑做好混凝土施工工作。此外,在二次浇筑过程中,利用设置钢丝网等措施,充分保障混凝土的抗拉性。
2.2合理选择材料
建筑工程开展施工需要运用到的材料有很多,并且针对不同环节需要运用材料也存在一定差异,若出现材料质量不过关、不符合施工标准要求等情况,不仅会引发裂缝问题,还会威胁到整体结构质量,相应性能发挥也会大打折扣,为此要对材料进行严格把控。实践中需要根据建筑结构设计要求,对各部分施工材料类型、规格、数量、性能等加以明确,并委派专门人员对这些材料进行采购,在这过程中也要货比三家选择综合资质比较好的供应商进行合作,同时在材料使用时对材料质量、规格等进行一一检验,以避免因为材料因素而引发裂缝问题[4]。如:在对混凝土材料进行选择时,若使用混凝土体积相对较大,就可以选择水热化值相对较低的矿渣水泥加以运用,并对水泥浆稠度进行科学调整,使混凝土具备较强的拉伸性,在砂石骨料方面要保证级配良好,确保所使用材料符合设计结构要求,在保障材料质量的同时,建筑结构出现裂缝概率也会大幅度降低。
2.3温度控制
在建筑施工过程中对于混凝土的温度把控也是一种有效措施,目前在建筑工程建设的时候,通常采用改善骨料配比避免混凝土的温度差,在这种情况之外,在进行搅拌的时候一定需要采用加水或者是用水将碎石冷却的方法控制,可以更加有效地降低混凝土的浇灌温度。
2.4冷却水的应用与控制
第一,冷却水一般选择循环淡水。承台设置容积为20m3以上蓄水箱,至少为两个,其中一个供应冷却进水,另一个回收冷却出水。待水箱内冷却水自然冷却直至蓄满后,用水泵抽至供应蓄水箱里完成补水。第二,水泵为两台,每台功率为5kW,且其中一台备用。第三,使用分水器引出各层各回路水管,分水器中必须设置独立水阀,对各回路水管冷却水流量进行控制;必须设置相应数量的减压阀,对水速进行控制。第四,在浇筑混凝土之前,必须进行加压通水试验时间在半小时以上,对流量大小进行检查,一旦出现管道漏水、阻水情况,必须立即修复。第五,使用丝扣连接冷却水管,用止水带绑扎好连接部位;或使用黑橡胶套管进行连接,两边采用四道铁丝错位绑扎,以免漏水。冷却水管应当采用铁丝在钢筋上进行绑扎固定(不宜使用扎丝),避免混凝土下落时严重冲击冷却水管;施工过程中应当保护好冷却水,防止混凝土直接掉落至冷却水管,禁止工人对其直接踩踏。第六,混凝土覆盖每层循环冷却水管,在完成振捣后再通水,根据测量温度的结果确定通水时间。第七,在混凝土覆盖承台冷却水管后,通水流量约为正常值的一半,不仅能避免水泥水化导致混凝土过快升温,而且能有效避免在进行振捣时,管内水压过大而出现漏水现象;在浇筑好混凝土后,冷却水达到最大水流量,对温峰进行削减;在现场测量的温度峰值过后,冷却水流量减少一半,混凝土最大降温速率控制在≤2℃/d;对温升期混凝土进水温度进行控制必须控制在30℃以内,若进水水温温度过高,则必须立即降温,以更换新鲜淡水或增加冰块的方法有效削减温峰;在渡过温峰之后,停止更换新鲜淡水,借助冷却水本身的循环达到降温的效果,避免混凝土温度快速上升累积过大的应力而产生裂缝。第八,当冷却水管不再冷却并完成养生后,先用空压机压出水管内残余水,再将冷却水管吹干,使用压浆剂将水泥浆压注进水管中,对管路进行封闭。
结语
实际工程设计建设时,因为温度、材料、施工等因素引发的裂缝问题,使建筑结构稳定性遭受严重威胁,并对建筑工程质量和使用效能产生极大影响。加强裂缝成因研究和解决办法探讨迫在眉睫,实践中也要结合建筑工程实际情况,对较常发生的裂缝问题进行统计分析,并在明确裂缝问题出现真正原因以后,采取极具针对性应对措施,以从根源上杜绝和防范裂缝产生,建筑结构整体稳定性也能得到有力保障,并促进我国建筑事业朝着高质量方向发展。
参考文献
[1]叶巧铃.建筑工程结构裂缝控制及处理技术[J].城镇建设,2020(10):95.
[2]付志远.建筑结构设计中混凝土裂缝的防治[J].四川水泥,2020(10):38-39.