劉慶水
摘要:混凝土具有極限拉伸且不易變形的特點,是當(dāng)代建筑工程中廣泛使用的復(fù)合型材料,但其在建筑施工完成后較易出現(xiàn)裂縫,會對建筑工程的質(zhì)量造成一定的影響,甚至留下嚴重安全隱患,因此相關(guān)人員需要了解縫隙產(chǎn)生的原因以及混凝土裂縫的控制技術(shù),從而采取相應(yīng)的措施來減少裂縫帶來的危害,把風(fēng)險降到最小。文章將對混凝土裂縫技術(shù)在建筑工程中的應(yīng)用展開討論。
關(guān)鍵字:建筑工程;施工;混凝土裂縫;成因;對策
1建筑工程中裂縫的原因
1.1荷載裂縫
荷載裂縫是土建工程施工中常見的施工問題,其出現(xiàn)的原因主要是因為建筑物受力不平衡。在工程建設(shè)的過程中,受承載力的作用,導(dǎo)致其拉應(yīng)力在外界因素的影響下超過了應(yīng)有的強度,讓混凝土原本的結(jié)構(gòu)受到了破壞,最終使建筑物表面出現(xiàn)裂縫。另外,軸壓力與壓應(yīng)力也是造成混凝土裂縫問題出現(xiàn)的主要因素,通常情況下,導(dǎo)致建筑物頂部位置出現(xiàn)水平裂縫。在轉(zhuǎn)角處等應(yīng)力比較薄弱的區(qū)域,當(dāng)其受到外界影響發(fā)生改變時,同樣會引起裂縫問題的發(fā)生。此外,與承重梁連接的位置也極易出現(xiàn)裂縫,由于此位置的荷載力較為集中,一旦受到壓應(yīng)力不平衡時,就會出現(xiàn)荷載裂縫。土建工程荷載裂縫的危險程度較高,為了確保建筑物使用過程的安全,必須采用科學(xué)的方法進行規(guī)避和預(yù)防。
1.2溫度裂縫
當(dāng)溫度出現(xiàn)變化的過程中,也會導(dǎo)致混凝土表面出現(xiàn)裂縫情況。施工現(xiàn)場受到周圍自然環(huán)境因素影響。例如,北方季節(jié)性變化溫差較大或大西北地區(qū)早晚溫差變化幅度較大,這類情況都會導(dǎo)致混凝土因為熱脹冷縮因素出現(xiàn)裂縫。尤其是在進行一些大型建筑施工建造過程中,這類建筑建造工期較長,如果相應(yīng)管理人員對熱脹冷縮沒有提前作出預(yù)防,便會導(dǎo)致混凝土因比例不合理,不協(xié)調(diào)情況導(dǎo)致內(nèi)部出現(xiàn)大量氣泡,再加上周圍環(huán)境溫差較大,在熱脹冷縮的作用下,便會出現(xiàn)混凝土表面開裂的情況。另外,混凝土最外部一層和水泥進行攪拌的過程中,會因化學(xué)作用釋放較多熱量,這些熱量的產(chǎn)生會導(dǎo)致混凝土表面承受熱脹冷縮壓力,從而出現(xiàn)較大的溫度裂縫,并且該種裂縫相比氣泡裂縫深度較大,為建筑質(zhì)量埋下隱患。通常這類裂縫也都發(fā)生在大型建筑物的建造過程中。
1.3干縮裂縫
混凝土在進行澆筑之后,需要在規(guī)定的時間里進行養(yǎng)護施工,通常情況下,養(yǎng)護周期為7d,其養(yǎng)護的主要目的就是為了杜絕干縮裂縫的出現(xiàn)。在土建工程施工過程中,其裂縫出現(xiàn)的原因主要是混凝土內(nèi)外水分蒸發(fā)的速度不同,造成建筑物內(nèi)外部結(jié)構(gòu)的變化程度不同,混凝土表面會因為沒有受到相應(yīng)的保護,其水分蒸發(fā)的速度較快,產(chǎn)生的形變也較大,而混凝土的內(nèi)部因隔絕了空氣,使其溫度與濕度具備了相應(yīng)的穩(wěn)定性,其水分蒸發(fā)的速度較慢,所發(fā)生的形變也較慢,這樣就會加速其裂縫的形成。由于混凝土具有收縮的特征,在溫度變形之后,它的效力也會發(fā)生變化,將會一定程度上降低抗拉強度,最終產(chǎn)生干縮裂縫,影響工程的質(zhì)量。
2建筑工程中混凝土裂縫的控制技術(shù)
2.1 表面涂抹技術(shù)
表面涂抹技術(shù)顧名思義就是在表面上進行修補的一種方法,對于又細又淺的裂痕,這種裂痕并未傷及建筑的內(nèi)在結(jié)構(gòu),因此可將嚴格按照規(guī)定比例配制的液態(tài)混凝土涂抹于裂痕上,以達到修補裂痕的效果。
2.2 澆灌技術(shù)
澆灌技術(shù)在建筑工程中應(yīng)用得較為廣泛,可以修補任何形狀以及深度的裂痕。澆灌方法簡單,易于操作,就是利用液態(tài)的凝漿將裂縫填補,達到的效果也是非常不錯的。
2.3 混凝土配制技術(shù)
選用高質(zhì)量混凝土,嚴格按照一定比例與其他材料混合配制,由此得到的混凝土材料能夠減緩化學(xué)中的電化學(xué)腐蝕,改變構(gòu)件所處的外在環(huán)境,避免一些容易受到破壞、腐蝕的材料氧化,顯著減少了裂縫的產(chǎn)生。
3建筑工程中混凝土裂縫的解決措施
3.1保證混凝土原料的可靠
為了保障混凝土質(zhì)量結(jié)實耐用可靠,需要選擇相應(yīng)質(zhì)量上乘的原材料進行混凝土攪拌。選擇優(yōu)質(zhì)可靠的水泥,良好的水泥質(zhì)量不但保障了混凝土的自身質(zhì)量,是整個建筑的穩(wěn)定性的基礎(chǔ)。在進行混凝土攪拌的過程中,要選擇相應(yīng)熱量較低的水泥進行混凝土配比,這類溫度偏低的水泥,在遇水?dāng)嚢璧倪^程中會減少自身熱量的釋放,降低和水反應(yīng)的速度從而有效避免混凝土攪拌過程中出現(xiàn)內(nèi)外溫差大的情況,溫差平衡的混凝土便不會因為熱脹冷縮的效果出現(xiàn)裂縫或縫隙問題。做好對混凝土當(dāng)中骨料的材料選擇,并針對骨料的配比進行周密計算。骨料放置過多或過少都對混凝土整體結(jié)構(gòu)造成重大影響。在選擇粗骨料的過程中,盡量選擇等級高顆粒直徑較大的石頭,優(yōu)質(zhì)的骨料可有效避免混凝土出現(xiàn)收縮問題。3.2對混凝土結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化
混凝土結(jié)構(gòu)優(yōu)化十分必要,其重要程度甚至?xí)绊懙浇ㄖ某兄匦浴ㄖY(jié)構(gòu)的力學(xué)合理性進行相應(yīng)提升,可以保證建筑結(jié)構(gòu)的質(zhì)量不會受到嚴重影響。除此之外,應(yīng)力裂縫結(jié)構(gòu)對建筑工程施工的影響也應(yīng)引起重視,相關(guān)工作人員應(yīng)對荷載進行有效降低。首先,對于裂縫發(fā)生部位,施工人員需要進行細致、全面的分析研究,以保證構(gòu)造的合理性。骨料的下沉在混凝土施工作業(yè)過程中會導(dǎo)致出現(xiàn)裂縫,相關(guān)工作人員應(yīng)進行嚴格把關(guān),及時在凝固過程中實施壓實處理,將震動引起的不良影響降到最低。在設(shè)計中應(yīng)當(dāng)對混凝土的薄弱部位進行加強,設(shè)置加強鋼筋,或者在表面增設(shè)鋼筋層,防止混凝土由于收縮而開裂。一般來說,混凝土施工后,立即開展分散裝置,并細致的明確混凝土的剛度,確保符合工程標(biāo)準(zhǔn)。同時,利用模板對混凝土表面進行鋪設(shè),有效降低混凝土自身荷載,避免震動帶來的影響。增加混凝土中水分含量,以此達到延長初凝時間的目的。溫度較低時,可以添加部分生石灰,防止被低溫凍結(jié)。
3.3完善澆筑階段管控工作
澆搗前需對混凝土標(biāo)號進行核對,確保準(zhǔn)確無誤后方可準(zhǔn)許其進場施工,做好相應(yīng)的留樣檢測工作是對每一批次混凝土的必備工序。在預(yù)制混凝土進行施工作業(yè)前,要注意保存效率,在溫度過高時,應(yīng)適當(dāng)部分自重較大的骨料在澆搗完成后會在混凝土砂漿的底部匯集,需及時加以處置。通過對混凝土表面進行二次抹壓處理及合理的養(yǎng)護可防止此類事件發(fā)生。溫度過低可包裹透光薄膜以形成溫室的保護層;溫度過高則通過表面噴水來達到降溫的目的。雨水較多可搭設(shè)臨時避雨棚,尤其是在南方地區(qū)較高的地下水位會對施工質(zhì)量造成嚴重影響,通過做好相關(guān)基坑排水工作可有效控制地下水位。部分混凝土構(gòu)件體積和跨度較大,容易產(chǎn)生裂縫,可在通過設(shè)置部分永久性伸縮縫或沉降縫,以抵消大體量構(gòu)件在施工過程中的形變問題。
3.4優(yōu)化養(yǎng)護工作
為了保障混凝土澆筑工作的質(zhì)量,就要在混凝土澆筑完畢后及時進行混凝土養(yǎng)護工作,從而最大程度上避免混凝土表面出現(xiàn)裂縫。尤其是在混凝土初步澆筑完成并沒有完全凝固的階段,要對混凝土周圍的氣溫進行有效控制,保障混凝土內(nèi)外部溫度一致,避免因熱脹冷縮應(yīng)力的作用出現(xiàn)混凝土裂縫情況的產(chǎn)生。
結(jié)束語
綜上所述,要控制建筑工程中的裂縫問題,必須注意原材料混凝土的選擇,在配比時要嚴格按照比例進行,選擇骨料時要對有害物質(zhì)、混合物進行精細處理,注意控制鋼筋以及樓板的結(jié)構(gòu)、位置問題,避免超重負荷造成壓力,從而導(dǎo)致變形問題。
參考文獻
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