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        試分析混凝土樓板裂縫的成因及施工控制措施

        2020-08-20 07:51:54許兆輝
        建筑與裝飾 2020年20期

        許兆輝

        摘 要 經(jīng)濟(jì)的良好發(fā)展帶動(dòng)著人們生活水平的上升,而且人口數(shù)量也在不斷增加,也就使得對于建筑的需求逐漸增多,這也就促使著建筑行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及其業(yè)務(wù)范圍越來越廣闊,也就使得越來越多的建筑企業(yè)相繼而生。當(dāng)前,建筑企業(yè)建造建筑物的主要運(yùn)用材料就是混凝土,在建筑建造過程中需要運(yùn)用混凝土對樓板進(jìn)行澆筑,而在這個(gè)過程中往往就會是混凝土樓板出現(xiàn)裂縫現(xiàn)象,因此,為保證建筑的質(zhì)量與安全,就需要對產(chǎn)生混凝土樓板裂縫現(xiàn)象的原因進(jìn)行分析,找出其中存在問題,并制定具有針對性的解決措施對這些問題進(jìn)行相應(yīng)的處理,有效對施工進(jìn)行控制,從而能夠降低混凝土樓板裂縫的出現(xiàn),保證建筑的安全性。

        關(guān)鍵詞 混凝土樓板裂縫;產(chǎn)生原因;施工控制措施

        引言

        在進(jìn)行混凝土樓板澆筑過程中,往往會由于其周圍環(huán)境原因以及施工原因的影響,會影響混凝土凝結(jié)的效果,從而使得澆筑后的混凝土樓板出現(xiàn)裂縫,人們對建筑質(zhì)量安全要求的提升使得人們逐漸重視起各種裂縫,人們不愿意去選擇帶有裂縫的這種建筑,因此,為了促進(jìn)建筑行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展以及保證建筑質(zhì)量,需要對產(chǎn)生混凝土樓板裂縫的原因進(jìn)行相應(yīng)的檢查,不斷地去根據(jù)這些原因制定相應(yīng)的措施改善施工方式,從而去降低混凝土樓板裂縫的產(chǎn)生,保證建筑的安全質(zhì)量,同時(shí)也能夠促使建筑能夠被更多的人接受,從而促進(jìn)建筑行業(yè)的發(fā)展。

        1混凝土樓板裂縫產(chǎn)生原因

        (1)混凝土收縮產(chǎn)生變形。混凝土樓板的進(jìn)行建筑是需要澆筑相應(yīng)的混凝土,而這種混凝土是在后期需要通過一定的時(shí)間才能夠硬化,如果硬化過程不能夠良好經(jīng)營型,就會導(dǎo)致混凝土出現(xiàn)收縮狀況,導(dǎo)致樓板出現(xiàn)變形,從而產(chǎn)生裂縫現(xiàn)象。建筑施工過程中所運(yùn)用的混凝土并不是一種直接可以運(yùn)用的成品材料,混凝土材料是需要運(yùn)用其他材料混合而成的混合型材料,施工人員按照一定的比例去將水泥、砂石以及相應(yīng)摻和劑加水?dāng)嚢杌旌隙?,在進(jìn)行混合后,通過其內(nèi)部的水化作用以及摻和劑內(nèi)部的凝膠材料,將這些混合材料合成為具有相對強(qiáng)度的堆積體。如果在施工過程中,對于材料混合的比例,不能夠良好的把控,就會使得這些物質(zhì)材料混合的效果不成功,容易產(chǎn)生分離狀況,從而導(dǎo)致混凝土裂縫,混凝土中的水分不能夠良好發(fā)揮,就會導(dǎo)致混凝土硬化后的硬度不足,在受到相應(yīng)的壓力時(shí)就會出現(xiàn)裂縫[1]。

        (2)環(huán)境溫度變化導(dǎo)致的裂縫。在對混凝土樓板進(jìn)行施工時(shí),如果不能對周圍的環(huán)境溫度進(jìn)行相應(yīng)的控制,在混凝土材料澆筑完成后,其發(fā)生硬化反應(yīng)時(shí)就會受到這種溫度的影響,使得混凝土材料的硬化反應(yīng)出現(xiàn)錯(cuò)誤,而降低混凝土樓板的強(qiáng)度。同時(shí)擴(kuò)大的溫度變化也會導(dǎo)致混凝土材料在硬化時(shí)出現(xiàn)裂縫。而混凝土樓板建成后,如果長期處于過高的溫度對樓板的通風(fēng)能力差時(shí),就會使得混凝土樓板因膨脹而導(dǎo)致裂縫的出現(xiàn)。

        (3)樓板結(jié)構(gòu)問題導(dǎo)致的混凝土裂縫。混凝土樓板的建設(shè)過程中,首先要通過搭建相應(yīng)的樓板結(jié)構(gòu),然后才能去對樓板進(jìn)行混凝土澆筑,同時(shí),也需要在樓板建設(shè)當(dāng)中避免相應(yīng)的管線,因此,樓板的整體設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)也會影響混凝土樓板的建設(shè)。如果對于預(yù)埋管線的位置的設(shè)定不合理,不能夠?qū)⑵浞胖迷趶?qiáng)度較高的部分,就會導(dǎo)致混凝土澆筑使與其框架結(jié)構(gòu)不能良好的結(jié)合,導(dǎo)致該部分的強(qiáng)度降低,從而導(dǎo)致后期混凝土樓板出現(xiàn)裂縫現(xiàn)象。如果樓板的整體結(jié)構(gòu)不能良好的設(shè)計(jì),就容易使得結(jié)構(gòu)的整體承載能力不足,在進(jìn)行混凝土澆筑后因?yàn)槭芰Σ痪鴮?dǎo)致混凝土樓板出現(xiàn)裂縫[2]。

        2混凝土樓板裂縫的施工控制措施

        (1)控制混凝土材料。混凝土樓板的建設(shè)需要去澆筑相應(yīng)的混凝土材料,因此未降低混凝土樓板中裂縫的產(chǎn)生,就需要對混凝土材料進(jìn)行嚴(yán)格的控制,因此在施工時(shí),對于混凝土材料的混合就要根據(jù)實(shí)際施工需要去制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn),如混凝土中所需要的沙,需要采用更加潔凈的中粗砂,保證其含泥量不得超出3%,所選用的水泥要嚴(yán)格地按照施工標(biāo)準(zhǔn)去選擇,在采購水泥材料后要對其進(jìn)行良好的管理,避免因新環(huán)境影響水泥材料的質(zhì)量。對混凝土材料的混凝比例要嚴(yán)格地按照施工實(shí)際需要去計(jì)算,因此就需要有專業(yè)的人員去對這些進(jìn)行計(jì)算,保證混合比例的科學(xué)性,鑒定材料,混合比例不成造成的混凝土樓板裂縫。

        (2)施工過程的控制。在施工前相關(guān)單位應(yīng)該制定嚴(yán)格的質(zhì)量要求,從而防止施工單位運(yùn)用質(zhì)量差的建筑材料,從而使樓板施工的質(zhì)量得到相應(yīng)的控制。同時(shí)要求施工嚴(yán)格地按照建筑設(shè)計(jì)規(guī)范要求去進(jìn)行樓板結(jié)構(gòu)的建設(shè),在施工時(shí)對運(yùn)營所運(yùn)用的材料進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量檢測,保證施工結(jié)構(gòu)的承載力。以及在進(jìn)行混凝土樓板澆筑的過程中,要對于混合好的混合材料進(jìn)行相應(yīng)的檢測,檢測合格后,按照其規(guī)定的施工工藝進(jìn)行澆筑,在澆筑完成后根據(jù)澆筑的實(shí)際狀況去采取合適的養(yǎng)護(hù)措施,從而有效地控制混凝土樓板出現(xiàn)裂縫的狀況。在混凝土澆筑之前要對澆筑部分進(jìn)行良好的準(zhǔn)備工作,對相應(yīng)的澆筑設(shè)施進(jìn)行檢查,從而防止在澆筑過程中出現(xiàn)中斷現(xiàn)象而出現(xiàn)裂縫。同時(shí),也要對澆筑過程中所處的溫度環(huán)境進(jìn)行相應(yīng)的控制,這樣溫度和濕度控制在一定的標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi),降低其對混凝土收縮的影響,從而減輕裂縫的出現(xiàn),是整體的混凝土樓板質(zhì)量得到相應(yīng)的保障[3]。

        3結(jié)束語

        混凝土樓板在施工建筑時(shí)會受到周圍環(huán)境以及施工操作方法的影響,從而使得在混凝土澆筑后出現(xiàn)混凝土樓板裂縫的現(xiàn)象,因此會降低混凝土樓板裂縫現(xiàn)象的出現(xiàn),就有必要對施工環(huán)境進(jìn)行相應(yīng)的控制,以及規(guī)范施工過程,選擇更加適合施工的混凝土材料,以及在進(jìn)行施工時(shí)去比較高超的施工工藝,并且嚴(yán)格地去規(guī)范其鋼筋結(jié)構(gòu)的構(gòu)建的準(zhǔn)確性,在這些全面性的保證下進(jìn)行混凝土澆筑,同時(shí)澆筑工作完成后也要對混凝土進(jìn)行相應(yīng)的養(yǎng)護(hù),對于混凝土所承受力度較大的地方要適當(dāng)通過加厚樓板提高其承壓能力,從而降低因壓力過大而造成混凝土樓板出現(xiàn)裂縫的現(xiàn)象。這樣有效地降低樓板出現(xiàn)裂縫的同時(shí),也能夠保證混凝土樓板的穩(wěn)定性與安全性,提升建筑質(zhì)量,對建筑企業(yè)營造良好的企業(yè)形象。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 焦洋.樓板混凝土裂縫成因分析及防治[J].建材與裝飾,2020(16):

        46-47.

        [2] 王亮.探討混凝土樓板裂縫的成因及施工控制措施[J].建材與裝飾,2020(15):6-7.

        [3] 程偉.現(xiàn)澆混凝土屋面板板底裂縫成因分析[J].安徽建筑,2020,27

        (5):174-175.

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