房建工程混凝土裂缝成因分析及控制
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混凝土常见裂缝分析混凝土常见的裂缝主要有非荷载裂缝、荷载裂缝、施工裂缝、温度裂缝等几个方面,涉及到工程施工的方方面面,任何一个方面出现问题,都会使混凝土出现裂缝。
本文就对混凝土常见裂缝分析。
标签:混凝土常见裂缝;荷载裂缝;非荷载;施工在工程建设中,混凝土结构以其易于取材、施工方便、可模性好、承载力大等优点,广泛用于建筑结构当中。
同时,混凝土开裂也在工程建设中普遍存在,裂缝造成结构刚度降低、承载力下降、耐久性也随之降低,从而危害到建筑物安全。
1、非荷载裂缝非荷載裂缝是混凝土常见的裂缝之一,主要因为混凝土的材料或者是以为外在环境产生的物理变化和化学变化多引发的裂缝。
非荷载裂缝主要在塑性和硬化的时间中出现的。
1.1塑性阶段在塑性阶段出现混凝土裂缝主要有三种情况:一种是新搅拌的混凝土在能够进行塑性没有硬化的时候,因为混凝土收缩出现裂缝;二是在塑性的阶段,由于混凝土在搅拌的过程中,其内部的材料没有搅拌均匀,形成受力不均所产生的裂缝。
在这个过程中,下沉受阻也会导致混凝土出现裂缝;三是在塑性的过程中,如果模板出现变形或者是移位,支架出现下沉,那么混凝土的塑性就会出现外力拉伸或者是受力不均的情况,同样会出现混凝土裂缝。
1.2硬化阶段硬化阶段出现的裂缝大致可以分为三种,一种是干燥收缩时产生的裂缝,一种是自主收缩产生的裂缝,一种是温度收缩产生的裂缝。
干燥收缩产生的裂缝是因为混凝土的特性是干燥收缩,这是因为混凝土的体积会随着含水量的变化为不断变化,一般来说,对于这种情况影响较大的就是混凝土中的骨灰,骨灰不被反复在很大程度上限制水泥浆的变化。
现阶段对于混凝土干燥收缩的原理还不甚明了,主流的看法是因为混凝土在干燥时空隙中的水拉力出现变化,胶凝体的蒸汽压力和表面张力都发生变化,在综合性的作用下,导致出现混凝土裂缝;自主性收缩和干燥收缩有着很大的不同点,自主收缩引发的裂缝主要是在水泥水化的情况下出现的收缩,水泥水化会造成很大的膨胀现象,并且在发生水化的前后过程中,会出现体积减少的状况,而这个时候,已经硬化的混凝土中没有水化的水泥继续进行水化,就会导致混凝土出现裂缝;温度收缩裂缝主要是因为热胀冷缩的现象,会使得混凝土内部的拉力和外部的张力发生变化,从而出现裂缝。
大体积混凝土施工中温度及收缩裂缝控制在现代建筑工程中,大体积混凝土的应用越来越广泛,例如大型基础、桥梁墩台、高层楼房的地下室底板等。
然而,由于大体积混凝土体积大、水泥水化热释放集中、内部温升快等特点,在施工过程中如果控制不当,极易产生温度裂缝和收缩裂缝,这不仅会影响混凝土结构的外观质量,更会严重削弱其承载能力和耐久性。
因此,如何有效地控制大体积混凝土施工中的温度及收缩裂缝,成为了建筑工程领域中一个至关重要的课题。
一、大体积混凝土温度裂缝和收缩裂缝的成因(一)温度裂缝的成因大体积混凝土在浇筑后,水泥水化反应会释放出大量的热量,由于混凝土的导热性能较差,热量在内部积聚,导致内部温度迅速升高。
而混凝土表面与外界环境接触,散热较快,形成较大的内外温差。
当温差超过一定限度时,混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。
由于混凝土在早期抗拉强度较低,当表面拉应力超过混凝土的抗拉强度时,就会产生温度裂缝。
此外,混凝土在降温阶段也容易产生裂缝。
随着水泥水化反应的逐渐减弱,混凝土内部温度开始下降,由于混凝土的收缩受到基础或结构边界的约束,会产生收缩应力。
当收缩应力超过混凝土的抗拉强度时,也会导致裂缝的产生。
(二)收缩裂缝的成因混凝土的收缩主要包括塑性收缩、化学收缩、干燥收缩和自收缩等。
在大体积混凝土施工中,干燥收缩和自收缩是导致收缩裂缝的主要原因。
干燥收缩是由于混凝土表面水分蒸发过快,内部水分迁移速度跟不上表面水分蒸发速度,导致混凝土产生不均匀的收缩。
自收缩是指在水泥水化过程中,水泥浆体自身产生的体积收缩,这种收缩与外界湿度无关。
二、大体积混凝土温度及收缩裂缝的控制措施(一)优化混凝土配合比1、选用低水化热的水泥品种,如矿渣水泥、粉煤灰水泥等,以减少水泥水化热的释放。
2、降低混凝土的水胶比,减少水泥用量,增加粉煤灰、矿渣粉等掺合料的用量,以降低混凝土的绝热温升。
3、选用级配良好的粗、细骨料,控制骨料的含泥量,以提高混凝土的密实度和抗拉强度。
房建施工中混凝土结构裂缝产生的原因及防治措施摘要:现阶段,建筑工程施工中大体积混凝土的使用较多,笔者主要利用在建筑施工工程方面的经验,并结合相关的文献资料,分析了混凝土裂缝在房屋建筑施工中出现的原因,并探讨了相关的治理措施。
关键词:房屋建筑;混凝土裂缝;预防措施1、房屋建筑工程混凝土裂缝形成的原因1.1温度因素下引起的裂缝收缩裂缝由温度影响产生其中的一种裂缝,是混凝土外约束引起的,大多发生在混凝土的降温阶段,混凝土逐渐散热和冷却收缩过程中,全部或部分外约束,会产生较大的拉应力,当拉应力超过混凝土极限抗拉强度,就会产生降温收缩裂缝,收缩裂缝多在混凝土养护一段时间才出现的,裂缝较深,有时是贯通性的。
在房屋建筑工程施工过程中,遇到高温或大风天气,而此时的混凝土没有终凝,具有很小的强度,或者没有强度,受到高温和大风的侵袭,表面水分蒸发快,导致毛细管负压增大,混凝土体积快速收缩,但混凝土没有足够的强度抵抗这种变化,因此,出现长短不一的裂缝。
1.2设计疏漏引起的裂缝设计时没有认真按规范规程要求进行防裂缝设计。
在许多工程中,设计虽有防裂缝措施,但与规程要求不完全相符,致使墙体防裂缝得不到有效保障,或保质年限大大缩短。
还有一个较为重要的方面就是墙砌体材料强度偏低、不同砌体混合砌筑、砌体强度与砌筑砂浆强度相差或外墙批荡砂浆强度与墙体强度差距过大等设计方面的不当都会导致墙体开。
1.3混凝土配比引发的裂缝用混凝土作为房屋建筑的材料,因为混凝土的水灰比不同,会对建筑产生不同的影响,配比不同会引起混凝土抗拉强度的变化,造成混凝土的收缩。
在水量相同的前提下,每增加10%的水泥用量,就会造成混凝土的收缩增加5%;在水泥相同的前提下,每增加10%的水,就会造成混凝土强度下降20%,还影响了混凝土和钢筋的粘结力,大概随之下降10%。
此外,骨科粒径的粗细也影响着混凝土的收缩,骨科粒径细的,含量比较大的,混凝土单方的用灰量和用水量大的混凝土收缩量大;集料颗粒级配不当也是造成混凝土收缩的一个因素,含泥量过大的粗细集料或者使用间断级配不合理,都有可能使混凝土收缩增大,从而产生裂缝;与普通硅酸盐水泥相比,矿渣硅酸盐水泥收缩比较大;水泥的等级和混凝土的强度等级也是影响混凝土开裂的因素,一般等级较高、细度较大的水泥比等级低,细度小的水泥更容易影响混凝土的开裂,设计强度高的混凝土由于脆性大,比较容易开裂。
建筑施工专业技术中混凝土出现裂缝的原因及预防措施混凝土裂缝是建筑施工中常见的问题,其产生主要有以下几个原因:1.温度变化:混凝土在干燥过程中会收缩,而在水分稳定后会膨胀。
如果温度变化较大,混凝土受热后膨胀,受冷后收缩,容易产生裂缝。
2.过早干燥:在混凝土表面脱水速度过快而导致混凝土变干燥过快,会引起表面和内部的应力不均匀,从而产生裂缝。
3.混凝土成分问题:混凝土配合比的设计不合理,或者掺入的掺合材料质量不合格,都会影响混凝土的抗裂性能。
4.静载荷:施工过程中如果超载、区域集中、不均匀等情况产生,都会给混凝土的结构强度带来不均衡的应力分布,从而导致裂缝的产生。
预防混凝土裂缝的措施可以从以下几个方面入手:1.合理设计配合比:根据施工环境、工程要求和材料实际情况,合理配比混凝土,确保混凝土的性能和稳定性,从而减少裂缝产生的可能。
2.控制混凝土的含水量:通过加水量、养护等措施,使混凝土的水分含量控制在适当范围内,避免过早干燥导致的裂缝。
3.加入抗裂措施:可在混凝土中加入纤维材料,例如聚丙烯纤维、钢纤维等,以提高混凝土的抗裂性能。
4.控制温度变化:在施工过程中,应合理设置温度控制设备,如覆盖保温材料、使用冷却水等来控制混凝土的温度,从而减少温度变化引起的裂缝。
5.控制静载荷:在施工过程中,需要合理安排工序、控制施工速度等,以确保混凝土受力均匀,避免因静载荷过大而引发裂缝。
6.加强养护工作:混凝土浇筑后需进行养护,如覆盖保湿膜、定期喷水等,以保持混凝土表面的湿度和温度,避免裂缝的产生。
7.做好施工质量管控:施工中要加强对混凝土质量的把控,确保原材料的质量符合要求,施工过程中严格按照施工规范进行操作,避免操作不当导致的裂缝。
在建筑施工中,避免混凝土裂缝是非常重要的,它不仅关系到建筑物的安全性能,还会影响建筑的美观。
因此,需要在设计、施工和养护等方面都加以重视,以减少混凝土裂缝的发生。
建筑混凝土结构出现裂缝原因及解决对策建筑混凝土结构出现裂缝是一种常见的问题,而这些裂缝不仅会影响建筑的美观,更严重的是可能会影响建筑的安全性和稳定性。
了解混凝土结构出现裂缝的原因及解决对策对于建筑工程师和施工人员来说是非常重要的。
本文将就这一问题展开讨论。
一、混凝土结构出现裂缝的原因1. 设计和施工不当在建筑工程中,设计和施工不当是导致混凝土结构出现裂缝的主要原因之一。
在混凝土配比和混凝土浇筑中,如果控制不当,可能会导致混凝土强度不足,或者出现鼓包等问题,从而导致结构出现裂缝。
2. 环境因素环境因素也是导致混凝土结构出现裂缝的重要原因。
温度变化、潮湿的气候等都可能会导致混凝土结构发生膨胀和收缩,从而引起裂缝。
3. 质量问题混凝土材料本身的质量问题也可能导致结构出现裂缝。
如果混凝土中掺杂了大量的杂质或者含水量过高,都可能会导致混凝土的抗压强度降低,从而引起裂缝。
4. 载荷作用混凝土结构在使用过程中所承受的载荷也会影响结构的稳定性,如果超出了混凝土结构所能承受的极限,也可能导致结构出现裂缝。
二、混凝土结构出现裂缝的解决对策1. 优化设计方案对于建筑工程来说,优化设计方案是预防混凝土结构出现裂缝的重要措施。
在设计混凝土结构时,需要充分考虑结构的受力分析,合理设计结构的截面和构造,同时要根据工程实际情况进行适当的抗裂设计。
2. 严格把控施工质量在混凝土结构的施工过程中,施工质量的把控至关重要。
要对混凝土材料的质量进行严格把控,确保混凝土的配比和浇筑质量符合要求;在施工现场要加强管理,保持施工现场的干净整洁,确保混凝土浇筑的质量。
3. 采用合理的施工工艺合理的施工工艺也对预防混凝土结构出现裂缝起到重要作用。
在混凝土浇筑的过程中,需要采取适当的措施控制混凝土的温度和湿度,避免混凝土早期收缩引起的裂缝。
4. 加强维护和保养在混凝土结构完工后,加强维护和保养也是预防裂缝的重要措施。
及时进行防水、防腐处理,对于已经出现的裂缝要及时修补,以延长建筑的使用寿命。
混凝土裂缝产生的原因及处理方法一、普通混凝土裂缝产生的原因01荷载引起的裂缝混凝土在常规静、动荷载及次应力下产生的裂缝称荷载裂缝,归纳起来主要有直接应力裂缝、次应力裂缝两种。
直接应力裂缝是指外荷载引起的直接应力产生的裂缝, 次应力裂缝是指由外荷载引起的次生应力产生裂缝。
荷载裂缝特征依荷载不同而异呈现不同的特点。
这类裂缝多出现在受拉区、受剪区或振动严重部位。
但必须指出,如果受压区出现起皮或有沿受压方向的短裂缝,往往是结构达到承载力极限的标志,是结构破坏的前兆,其原因往往是截面尺寸偏小。
02温度变化引起的裂缝混凝土具有热胀冷缩性质,当外部环境或结构内部温度发生变化,混凝土将发生变形,若变形遭到约束,则在结构内将产生应力,当应力超过混凝土抗拉强度时即产生温度裂缝。
在某些大跨径桥梁中,温度应力可以达到甚至超出活载应力。
温度裂缝区别其它裂缝最主要特征是将随温度变化而扩张或合拢。
03收缩引起的裂缝在实际工程中,混凝土因收缩所引起的裂缝是最常见的。
在混凝土收缩种类中,塑性收缩和缩水收缩(干缩)是发生混凝土体积变形的主要原因,另外还有自生收缩和炭化收缩。
塑性收缩。
发生在施工过程中、混凝土浇筑后4~5小时左右,此时水泥水化反应激烈,分子链逐渐形成,出现泌水和水分急剧蒸发,混凝土失水收缩,同时骨料因自重下沉,因此时混凝土尚未硬化,称为塑性收缩。
塑性收缩所产生量级很大,可达1%左右。
在骨料下沉过程中若受到钢筋阻挡,便形成沿钢筋方向的裂缝。
在构件竖向变截面处如T梁、箱梁腹板与顶底板交接处,因硬化前沉实不均匀将发生表面的顺腹板方向裂缝。
为减小混凝土塑性收缩,施工时应控制水灰比,避免过长时间的搅拌,下料不宜太快,振捣要密实,竖向变截面处宜分层浇筑。
缩水收缩(干缩)。
混凝土结硬以后,随着表层水分逐步蒸发,湿度逐步降低,混凝土体积减小,称为缩水收缩(干缩)。
因混凝土表层水分损失快,内部损失慢,因此产生表面收缩大、内部收缩小的不均匀收缩,表面收缩变形受到内部混凝土的约束,致使表面混凝土承受拉力,当表面混凝土承受拉力超过其抗拉强度时,便产生收缩裂缝。
混凝土现浇楼面裂缝的原因和防治措施一、前言地震过后,灾后重建的过程中,钢筋混凝土结构或构件出现裂缝,已成为了一种质量通病,特别是现浇楼板出现裂缝的情况更为普遍,裂缝有的会破坏结构整体性,降低构件刚度,影响结构承载力,有的虽对承载能力无多大影响,但会引起钢筋锈蚀,降低耐久性,或发生渗漏,影响使用,尤其是在住宅建筑中,现浇梁、板或剪力墙出现的裂缝会给居民造成不安全感,而且裂缝不仅会影响抗渗效果,也易造成水分侵蚀钢筋,影响使用耐久性。
楼面结构出现裂缝原因复杂,有材料、温度变化等原因,也有设计、施工、使用等方面的问题;而楼面沿板内预埋管线出现的裂缝尚未引起工程人员足够重视。
分析裂缝的成因,利于有目的进行裂缝控制。
二、裂缝发生的形式及规律从住宅工程现浇楼板裂缝发生的部位分析,最常见、最普遍和数量最多的是房屋四周阳角处(含平面形状突变的凹口房屋阳角处)的房间在离开阳角1米左右,即在楼板的分离式配筋的负弯矩筋以及角部放射筋未端或外侧发生45度左右的楼地面斜角裂缝;沿预埋管线表面发生的裂缝多垂直于房屋长边呈直线形状而且板面积越大,裂缝出现几率越大;南面房间楼面裂缝比北面房间楼面裂缝多。
三、裂缝的成因分析裂缝的形成有外荷载、结构计算模型差异、材料的收缩(主要为的混凝土收缩、温度变形)等原因造成。
从技术角度来分析,有设计、施工、材料等方面问题,有如下几个方面:1、从设计方面看⑴楼板刚度不足:部分楼板设计板厚不够,楼板跨高比偏大,其刚度较小对裂缝控制很不利。
此外设计按多跨连续板进行配筋计算,侧重于满足结构安全,较少考虑混凝土收缩特性和温度变形等多种因素。
⑵楼板配筋设计考虑不周:受力钢筋采用三级钢,且间距比较大;设计在支座处按常规配设负筋,在中部板面不配钢筋,当板面出现温度变形和混凝土收缩,因无构造钢筋约束,板面即出现裂缝。
⑶楼板内布线欠合理:由于公用专业施工图由各专业设计,实际施工中出现水电管交叉叠放,或由于设计考虑管内容线面积,部分预埋管径三D25;且设计管线位置在楼板跨中,即在单层双向配筋处,楼板有效截面受到很大程度(15%-40%)削弱,成为楼板最易开裂的部位;当楼板收缩应力大于混凝土极限抗拉强度时,即出现沿管线表面呈直线状的裂缝。
房屋建筑工程混凝土裂缝成因和控制对策摘要:在建筑混凝土的应用过程中,混凝土裂缝是不可避免的施工问题。
混凝土裂缝不仅影响建筑物的外观,还会造成结构问题,降低建筑物的使用寿命。
通过案例分析和数据调查,分析混凝土内部结构的特点,根据实际需要采取针对性的解决方案,合理控制裂缝风险。
关键词:房屋建筑工程;混凝土裂缝;成因;控制对策1建筑工程混凝土裂缝形成的主要原因1.1材料问题造成的混凝土裂缝在材料配比工作中,由于粗骨料中含有过多杂质,受环境和温度等因素限制,易出现混凝土裂缝问题。
在混凝土施工中需采用不同品种的集料,不同的集料类型收缩能力有所差异,若是使用相同的材料管理方法,则会造成混凝土裂缝问题。
在选择水泥材料过程中,需关注水泥的水灰比,若是材料配比出现问题,则无法保证材料使用质量。
在混凝土应用过程中会出现渗水现象,从而造成混凝土材料搅拌不均匀,增加了建筑物出现裂缝的概率。
1.2温度原因混凝土出现裂缝受到温度变化的影响,当外部温度比较低时,例如北方冬季,温度过低造成混凝土构件受冻,容易引发混凝土的干缩,造成混凝土裂缝。
混凝土在浇灌过程中,内部水分的含量会被外部高温影响,当内部水分蒸发速度快于混凝土的自然阴干速度,造成混凝土裂缝问题。
1.3设计问题与养护问题造成的混凝土裂缝从施工设计角度看,施工单位将重点放在施工收益和设计外观上,对于施工细节关注度不足,则会造成施工裂缝。
在养护工作中,需关注混凝土材料是否出现离析和分层的状态,养护工作需与工程需求相符,对存在问题的工作环节进行处理,增加混凝土实际应用性能,保证施工材料拥有标准的应用流程,降低施工裂缝发生概率。
在维护工作开展中,需保证洒水工作的均匀度,水分不宜过多也不宜过少,降低裂缝发生的概率。
2建筑工程混凝土裂缝控制技术措施2.1设计前的现场勘测例如,建筑工程施工之前的现场勘测工作包括对该区域土质、地形、气候等因素的深入了解,在设计过程中重视提高混凝土的材料配比合理,根据该区域的气候条件选择合理的设计方案,例如该地膨胀土比例过高,存在着地质风险等,设计人员既需要重视对膨胀土进行防护,又需要提高混凝土原材料配比的合理性,保障混凝土结构受力均匀,降低混凝土裂缝问题的发生概率。
浅谈房屋建筑裂缝的危害、成因及控制措施巴哈提·巴哈达提发布时间:2023-06-14T10:26:20.559Z 来源:《建筑创作》2023年7期作者:巴哈提·巴哈达提[导读] 由于混凝土自身方便施工与高强度特点获得大力推广,但在混合比例与施工条件等影响因素的干扰下,大范围运用混凝土产生裂缝的概率很大,导致房建工程结构质量受影响的同时,缩短房屋应用周期。
因混凝土处理工艺相对复杂,任何施工工序发生问题,都会对自身施工质量产生影响,故而,加强混凝土质量的控制成为首要问题,其中防治裂缝技术成为目前施工人员主要掌握的一项技能。
区沙湾市大泉乡村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)新疆塔城地区沙湾市 832100摘要:由于混凝土自身方便施工与高强度特点获得大力推广,但在混合比例与施工条件等影响因素的干扰下,大范围运用混凝土产生裂缝的概率很大,导致房建工程结构质量受影响的同时,缩短房屋应用周期。
因混凝土处理工艺相对复杂,任何施工工序发生问题,都会对自身施工质量产生影响,故而,加强混凝土质量的控制成为首要问题,其中防治裂缝技术成为目前施工人员主要掌握的一项技能。
关键词:房屋裂缝;危害成因;控制引言最近几年社会经济的发展,房屋建筑工程基础建设也取得了极大进展,房屋数量以及面积呈现出增加趋势。
但是对于多数建筑工程,其竣工之后很容易产生各种质量问题,其中以混凝土裂缝最为明显。
混凝土裂缝不管是对于建筑质量还是施工功能都会造成负面影响,严重的甚至还会危及人们生命安全。
所以建筑工程施工中,分析探究混凝土裂缝产生因素并做好防治工作势在必行。
1混凝土裂缝的认知混凝土作为非均质性的脆性材料,因施工形变等诸多因素,导致混凝土干涸成型时,形成诸多微小空隙与裂缝。
一般微小裂缝并无危害性,但因温度存在偏差与各方挤压下,这些细小裂缝容易逐渐衍生成联通及宏观大裂缝。
这些裂缝会严重腐蚀钢筋材料,构件持久性与承载能力也会越来越脆弱,最终缩短了建筑应用周期。
房屋建筑工程混凝土裂缝成因和控制对策解析
混凝土裂缝是在房屋建筑工程中常见的问题,其成因与多种因素有关,包括施工、设
计和材料等方面。
为了保证房屋建筑工程的质量和安全,我们需要有效控制混凝土裂缝的
形成。
下面将对混凝土裂缝的成因和控制对策进行解析。
混凝土裂缝的成因主要包括以下几个方面:
1. 施工问题:施工时,如果混凝土的浇筑速度太快或者振捣不均匀,会导致混凝土
内部产生过大的内应力,从而引发裂缝的形成。
施工过程中的温度变化也可能导致混凝土
内部产生应力,进而引发裂缝。
2. 设计问题:如果混凝土的设计不合理,其强度、韧性等性能不符合实际要求,也
会导致混凝土的裂缝。
3. 材料问题:混凝土中的骨料、水泥等原材料的质量问题,以及掺合料的使用不当,都会对混凝土的性能产生影响,进而引发裂缝。
为了控制混凝土的裂缝,我们可以采取以下对策:
2. 优化混凝土设计:根据实际情况,合理选择使用的水泥、骨料和掺合料等,并进
行详细的混凝土配方设计,保证混凝土的强度和韧性等性能符合要求。
3. 检查材料质量:严格控制混凝土原材料的质量,确保水泥、骨料等原材料符合标
准要求,并对掺合料的添加进行合理控制,以保证混凝土的性能和质量。
4. 加强施工监督:建立健全的施工监督机制,加强对施工过程和施工质量的检查和
监管,及时发现和解决施工中可能引发混凝土裂缝的问题。
124建筑工程混凝土裂缝的成因及控制 纪婷 石家庄广厦勘察设计有限公司摘 要:在我国的房屋建筑中,渗漏和裂缝现象常有发生,这种情况对人们的正常生活有着极大的不利影响,更严重的可能对人民的生命财产安全带来危害。
本文主要是通过对建筑工程中混凝土裂缝的成因和相关的控制方法进行分析。
关键词:建筑工程;混凝土裂缝;成因和控制混凝土结构中普遍存在这混凝土裂缝的现象,这种现象会对建筑物的使用功能,抗渗透的功能有着不利的影响。
所以,混凝土结构的施工质量直接影响着整个建筑工程的质量。
在建筑工程的施工过程中,对建筑工程混凝土裂缝的控制对提高建筑工程的质量有着重要的意义。
1 建筑工程混凝土裂缝形成的主要原因在建筑工程的混凝土裂缝中主要的裂缝类型有收缩性裂缝、干缩裂缝、温度裂缝、沉降裂缝和化学反应造成的裂缝。
下面就主要从造成这几种裂缝的主要原因来进行阐述。
收缩性裂缝主要是因为混凝土在完全的硬化和成型之前,要经过一段的塑性阶段,在此阶段中的混凝土就会发生一定程度上的塑性收缩。
其主要的现象就是暴露在空气中的新浇筑混凝土的表面出现很多不规则且互不连贯类似于干燥泥浆面的裂缝。
这主要是由于在混凝土浇筑完成以后,没有采用相关的养护措施造且施工现场的环境较为干燥,这样就会造成混凝土的塑性收缩,这样就造成了严重的裂缝。
此外,当混凝土浇筑的水平面积比较大的时候,它的纵向收缩速度和横向收缩速度难以实现协调一致,这也会造成混凝土内部出现裂缝。
干缩裂缝主要是出现在混凝土的成型以后,其表现主要为表面出现了网状或者平行线状的浅细裂缝,这种现象发生的较为频繁的是在大体积混凝土的平面部位。
这主要是由于其养护不到位,造成了混凝土的表面经受风吹日晒,造成了内外部的湿度和体积的变化,出现拉应力造成了混凝土表面出现裂缝。
内外的相对湿度越大,干缩裂缝就越容易造成。
此外,混凝土的灰的比重过大或者在振捣过程中混凝土的表面形成了水泥含量大的砂浆层也会造成出现干缩裂缝的现象。
1 房建施工中出现混凝土结构裂缝的主要原因1.1 温度因素温度裂缝是因为出现了较大的温差变化或是混凝土结构的体积较大,裂缝的出现与否没有一定的规律。
温差造成的中裂缝的实际宽度大小不一致,并且和温度也有着十分密切的联系。
一般来说,冬季出现的裂缝会比较宽,夏季出现的裂缝比较窄,且高温造成的裂缝往往呈现着两边细、中间粗的情况,冷缩的裂缝宽度也不会出现明显的差异。
由于大面积结构下的混凝土结构裂缝经常以交错的方式出现,其中梁板结构的裂缝宽度也比较大,因此通常情况下主要和短边呈现平行状态。
1.2 质量因素在房建施工环节中混凝土的结构质量问题主要指的就是麻面、空洞和蜂窝情况等,出现这些问题的主要原因是模板的表面不光滑;在对混凝土进行浇筑的过程中没能对混凝土的落料进行有效处理,从而出现混凝土的离析问题;在对混凝土进行振捣的环节中不能严格按照标准进行,这也将在很大程度上对混凝土结构的质量造成影响。
正是因为上述原因的存在,使得混凝土结构在实际应用中很容易出现裂缝问题。
1.3 沉降因素沉降问题造成的混凝土结构裂缝大多都是贯穿性裂缝和深进裂缝,同时,裂缝的走向也和沉降的实际情况有着十分紧密的联系。
一般情况下,裂缝和地面之间的夹角在30°~45°,或者呈现直角分布的情况。
通过对沉降裂缝问题的研究,发现沉降的裂缝很容易出现错位的情况,这种问题也使得混凝土结构的破损问题无法得到有效解决,对于房建结构的安全性和稳定性都将造成十分不利的影响。
2 对混凝土裂缝进行防治的主要方案2.1 严格控制施工温度较大的温差也是当前造成房建施工中混凝土结构出现裂缝的主要原因,因此在施工环节中也需要对温度进行有效控制,具体的手段为:首先,在实际施工环节中应该尽可能选择一些热量更低或是中热水泥,比如粉煤灰水泥或是矿渣水泥等。
其次,就是在合理的背景下,对水泥的用量进行适当的管理和控制,一般情况下对于水泥的使用标准就是将水泥的实际用量控制在450 kg/m3。
分析施工中混凝土裂缝成因及预防处理措施裂缝是现浇混凝土工程中常遇到的一种质量通病.我国著名的裂缝研究专家王铁梦在《工程结构裂缝控制》一书中首先指出:根据大量的工程实践和近代工程材料的细观研究表明,建筑结构的裂缝是不可避免的,裂缝是人们可以接受的材料特征。
分析其成因有利于我们在施工中对裂缝的控制和预防。
一、裂缝特征及种类现浇楼板裂缝中大部分表现为:表面龟裂,垂直、水平裂缝,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝,出现的裂缝不规则,不均匀,长度从几公分到几十公分不等;宽度大多数在0。
2㎜以内,深5~15㎜左右,个别也有1~2㎜宽的贯穿性的裂缝;混凝土强度等级越高,出现的裂缝数量越多;板面双层配筋的部位出现的裂缝少;仅有单层配筋的部位,出现的裂缝较多。
裂缝是固体材料中的某些不连续现象.混凝土拌和物是由固、液气三相组成的非均质复合材料,成型之后在自然环境中受多种因素影响,形成肉眼看不到的微小缝隙,当缝隙继续发展,则称之为裂缝。
根据裂缝宽度、深度和使用功能不同,其裂缝的分类主要有以下几种:1、塑性收缩裂缝混凝土摘初凝前出现泌水和水份急剧蒸发,引起失水收缩,此时骨料与水泥之间产生不均匀的收缩变形,由于它发生在混凝土终凝之前的塑性阶段故称之为塑性收缩,其收缩量可达1%左右。
由塑性收缩产生的裂缝称之为塑性裂缝。
当外界气温高,风速大,气候很干燥时尤为严重。
2、沉陷收缩裂缝沉陷收缩裂缝简称沉陷裂缝。
产生自身沉陷裂缝的主要原因是:混凝土拌合料太稀,坍落度过大,沉陷量过高。
这种裂缝在坍落度过大的泵送商品混凝土浇筑的结构中,特别是表面系数大的现浇结构中容易出现.在混凝土沉陷时受到钢筋抑制或新浇混凝土表面未认真压实导致沉陷所致。
多在混凝土浇筑后2~3小时,表面明水消失时出现。
3、干燥收缩裂缝干燥收缩裂缝简称干缩裂缝。
水分蒸发是造成干缩和塑性裂缝的主要原因.但塑性是在水泥硬化前短期内产生的,而干缩是在水泥硬化后较长时间产生的。
这种干燥、蒸发是由表及里逐渐发展的.这种裂缝发生在表层很浅的位置,常被人们所忽视,但其危害性却不容人们所忽视。
工程结构裂缝的控制一、混凝土结构裂缝的成因1、混凝土结构为什么会产生裂缝?●根本原因是混凝土的抗拉强度只有其抗压强度的1/8~1/15。
●只要构件受拉区的拉力超过混凝土的抗拉强度,构件就会开裂。
●混凝土受弯构件的破坏是以受拉区钢筋到达屈服强度、受压区的混凝土被压碎做为标志。
因此,在正常使用条件下,普通混凝土构件出现裂缝是完全正常的。
●据《工程结构裂缝控制》的作者王铁梦教授介绍:混凝土结构裂缝中,80%的裂缝与结构所受的荷载无关,只有约20%的裂缝与与结构所受的荷载有关。
2、产生裂缝的原因可归结成两类:1) 由外荷载引起的裂缝,也称结构性裂缝、受力裂缝,其裂缝与荷载有关,预示结构承载力可能不足或存在严重问题。
2)变形引起的裂缝,也称非结构性裂缝,如温度变化、混凝土收缩、地基不均匀沉降等因素引起的变形。
当此变形得不到满足,在结构构件内部就会产生自应力,当此自应力超过混凝土允许拉应力时,即引起混凝土裂缝。
砼收缩引起的变形砼收缩引起砼开裂3、混凝土结构非结构性裂缝的产生与下列因素有关:1)混凝土收缩增加自从70年代末(1978~1979年)我国混凝土施工工艺产生了巨大的进步——泵送商品混凝土工艺。
从过去的干硬性,低流动性,现场搅拌混凝土转向集中搅拌,转向大流动性泵送浇注,水泥用量增加,水灰比增加,骨料粒径减小,用水量增加等导致混凝土收缩增加。
2)结构约束应力不断增大结构规模日趋增大,结构形式日趋复杂,超长超厚及超静定结构成为经常采用结构形式并采用现浇施工,这种结构形式有显著约束作用,对于各种变形作用必然引起较大约束应力。
3)混凝土强度等级日趋提高建筑结构混凝土强度等级日趋提高,导致水泥标号增加,水泥用量增加,水用量增加,细骨料及粗骨料直径偏小,砂率偏大等都使混凝土收缩增加。
4)室内外温差的加大科学技术的发展,使房屋内外的温度是冰火两重天,室内外温差明显,混凝土温度应力大大增加。
5)忽略结构约束不善于利用“抗与放”的设计原则,许多设计中都经常忽略构造钢筋重要性,因而经常出现构造性裂缝。
在结构混凝土施工过程中,混凝土表面常会出现各种病害,其中混凝土裂缝是很普遍的结构性病害之一。
它不仅影响结构的美观,也会降低结构混凝土的强度,影响结构的使用性能和使用寿命,给人们的生活、生产带来不便.因此,对引发结构混凝土裂缝的成因进行分析、归纳及采取预防措施很有必要。
1裂缝的成因在施工和使用过程中,引起建筑混凝土结构开裂的原因很多,当发生温度和湿度变化、结构受荷、地基不均匀沉降、施工方式不当时,都非常容易产生裂缝,具体原因有以下几方面:1。
1 设计构造在设计时考虑不周,结构构件断面突变或因开洞、留槽引起应力集中;在构造处理不当时,现浇主梁在搁次梁处如果没有设置附加箍筋或附加吊筋;以及各种结构缝设置不当等因素均容易导致混凝土开裂。
1。
2 地基变形建筑工程基础不均匀沉降是造成钢筋混凝土开裂的主要原因:①房屋建于土质差别较大或软弱土质上。
②建筑物基础深浅不一。
③房屋相邻部分的高度、荷重、结构刚度差别较大。
④建筑物平面形状复杂、立面变化过大、长度过大等原因造成基础不均匀沉降.裂缝的大小、形状、方向与地基变形的情况有关,由于地基变形的应力相对较大,使得裂缝一般是贯穿性的,危害较大。
1.3 施工方面施工工艺不当是造成钢筋混凝土开裂的另一个主要原因。
由于施工原因造成裂缝出现的因素很多,主要有:①水泥、砂、石等质量不好是引起裂缝较常见的因素。
若工程上用了这些不合格的材料就会导致“豆腐渣工程”,所以说只有把好材料的质量关,工程质量才会在根本上得到保证。
②混凝土是一种人造混合材料,其质量好坏的一个重要标志是成型后混凝土的均匀性和密实程度。
因此混凝土的搅拌、运输、浇灌、振实各道工序中的任何缺陷和疏漏,都可能使裂缝产生的直接或间接原因。
③水分蒸发、水泥结石和混凝土干缩通常是导致混凝土裂缝的重要原因。
混凝土养护,特别是早期养护质量与裂缝关系密切.早期表面干燥可使其内外温度较大更容易产生裂缝。
④模板构造不当,漏水、漏浆、支撑刚度不足、支撑的地基下沉、过早拆模等都有可能造成混凝土开裂。
建筑工程混凝土裂缝成因分析及控制措施摘要:目前,在我国建筑行业施工持续发展的大背景下,国内的大型住宅建设项目规模结构的密集化,建筑体积不断增大,建筑质量问题如裂缝的可能性也会增加。
在施工过程中,混凝土裂缝会直接影响主体结构的耐久性和安全性。
因此,实施有效的措施控制混凝土产生裂缝,是施工单位面临的主要挑战。
关键词:建筑工程;混凝土;裂缝成因;控制措施引言混凝土具有较大的强度,而且可以提高施工便利性,因此在建筑工程中广泛利用。
但是因为混合比例和施工条件的影响,将会提高混凝土裂缝问题的发生率,进而影响到整体建筑工程的质量,缩短建筑使用周期。
因为混凝土施工工艺非常复杂,混凝土配比和温度等都会引发混凝土裂缝,影响到整体施工质量,因此需要加强监管混凝土的质量,同时需要严格把控施工工艺,有效防治混凝土裂缝。
1混凝土工程裂缝及治理措施概述混凝土结构裂缝是当今混凝土结构问题中最为普遍的一种,它对工程造成的破坏较为严重,对工程的整体质量有很大影响。
尤其是在工程出现大量的混凝土裂缝时,会使工程结构承载能力下降,进而对建筑物的稳定产生不利影响,甚至严重的会引起建筑物坍塌,对人民群众的生命财产安全造成极大的威胁。
另外,建筑工程的相应功能也会因为缺乏安全性而大幅降低。
总体而言,建筑的合理设计不仅要满足居民的基本居住需求,还要具有相应的抗震、防火等性能,但由于工程上的裂缝,其承受力不足,致使建筑物出现了一些问题。
不能达到相应的效能和作用,在混凝土结构建筑施工过程中,通常采用两种方法来控制裂缝,分别是防止和修补。
防止措施的目的是为了预防建筑物出现裂缝。
因此,此类措施多在正式施工之前进行;而修补措施的目的是控制已有的混凝土裂缝在扩大对建筑物的效能产生很大的影响。
因此,此类措施一般都是在施工后进行。
从理论上说,这两种方法均能对提高混凝土的质量起到积极作用。
2建筑工程混凝土裂缝成因分析2.1材料质量不合格材料是影响建筑质量的重要因素,但由于经济和社会的发展,建筑业的规模不断扩大,行业中出现了恶性竞争。
建筑施工过程中混凝土裂缝产生原因及控制措施摘要:随着经济快速发展,城市化进程不断加快,建筑工程发展迅速,但随之建筑工程也暴露了较多问题,尤其是质量问题,已经阻碍建筑行业发展,产生了诸多不良影响。
因此研究混凝土结构中施工质量问题产生的原因,制定有效的解决措施具有重要意义。
本文以混凝土结构中常见的裂缝问题为例,分析房屋建筑施工混凝土裂缝产生的原因及裂缝处理相关措施,以达到解决裂缝问题,提高施工工程质量。
关键词:施工质量;建筑施工;混凝土;裂缝前言裂缝问题是混凝土建筑施工中的常见问题,主要是由于混凝土内部应力过大而引起的,建筑工程一旦出现裂缝,会造成一系列恶劣影响,不仅影响房屋建筑质量,还会降低房屋工程的使用寿命,且一旦发生地震等灾害,极易增加倒塌、坍塌的风险,威胁居民生命安全。
通过对房屋建筑施工混凝土裂缝技术研究,了解裂缝原因,从根源人手,及时采用相关技术预防补救,保证工程质量,确保住户的生命财产安全。
1混凝土裂缝产生原因1.1 温度应力裂缝温度应力裂缝是混凝土构件中出现的主要裂缝之一,在混凝土浇筑完成之后,积聚在水泥内部的水化热不易散去,致使混凝土内部温度较高,而水泥表面的温度散热快,与内部温度形成强烈对比,存在较大温差,从而使混凝土内部产生压应力,表面产生拉压力,在两种压力作用下,易产生温度应力裂缝,并且此时混凝土龄期较短,抵抗应力变形能力较弱,一旦温差较大,就会产生裂缝,影响工程质量。
1.2 塑性收缩裂缝塑性收缩裂缝是由于施工工艺不当而产生的收缩裂缝,是混凝土结构中较为常见的裂缝,塑性收缩裂缝产生的原因是失水较快,即混凝土表面水分蒸发,导致混凝土出现塑性收缩,从而产生塑性收缩裂缝。
塑性收缩裂缝产生的原因主要有四点:(1) 炎热或大风天气影响,在混凝土浇筑完成3-4小时之内是混凝土凝结的关键时期,此时若在炎热、大风天气环境下水分会快速流失,致使混凝土表面出现塑性收缩,从而产生塑形收缩裂缝。
(2) 基础模板吸水过快导致水分加剧流失,从而因失水较快而产生塑性收缩裂缝。
房建工程混凝土裂缝成因分析及控制【摘要】:混凝土裂缝是房建工程中最常见的现象之一,裂缝的存在和发展会危及建筑物的安全,造成质量安全事故。
本文深入探讨和分析了裂缝产生的原因及控制方法,为裂缝的防治提供参考。
【关键词】:裂缝;收缩;成因;控制;发展Abstract: the concrete cracking is endowed the most common phenomenon engineering, one of the existence and development of cracks will endanger the safety of the building safety accidents caused by quality. This paper discusses and analyses the cracking reason and control method for the prevention and control of the crack to provide the referenceKey Words: crack; Contraction; Cause; Control; development一、混凝土的基本概念目前,混凝土结构的裂缝问题,是工程建设中存在的一个普遍的问题,近年来随着超长、超大体积混凝土结构的发展,高强及各种外加剂、外掺料混凝土的广泛应用,使得混凝土裂缝控制变得更加复杂,而混凝土结构的破坏乃至建筑物的倒塌,往往是从混凝土结构的微裂缝发展而来的。
现代混凝土科学的研究及大量工程实践表明,混凝土结构裂缝是难以避免的,裂缝也应是一种人们可以接受的材料特征,只是如何将其有害的程度控制在一定的范围内。
由于影响混凝土施工期开裂的因素较多,故应着重从混凝土施工期裂缝产生的原因方面进行分析,才能对混凝土裂缝的形成机理有较深的理解。
二、混凝土裂缝产生的原因造成混凝土裂缝的原因是多方面的,一般而言,可分为混凝土自身原因和外部原因两大类。
(一)混凝土因自身特性产生裂缝1. 收缩裂缝混凝土材料因物理化学作用而产生的体积缩小现象统称为收缩。
从混凝土开始浇筑至使用期,收缩过程大致可以分为五个阶段即:塑性收缩期,自生收缩期,水化热温差收缩期,干燥收缩期,环境温度收缩期等。
混凝土硬化后因为水分蒸发,体积上收缩。
因为混凝土中的水分蒸发通常情况下主要在混凝土浇捣后的硬化过程中和硬化后一个月左右的时间内完成,尤其在硬化过程中水分蒸发速率最大[1];因而,相应地收缩裂缝出现的时间与其相对应,通常情况下,混凝土拆模时收缩裂缝就已基本形成,有时只是因为裂缝太小不易被发觉,之后随着混凝土水分的进一步蒸发,其裂缝就逐渐变大;或者由于产生渗漏时才能会被发觉。
一般情况,几个月以后,混凝土体内多余的水分蒸发已基本完成,混凝土内湿度与环境的湿度基本趋于一致,因而收缩裂缝的大小发展也趋于停止,处于相对稳定的状态。
如果混凝土的体积变化受到约束,且混凝土自身抵抗这种变形的抗拉性能过低时,就会产生开裂。
可以说,混凝土自身收缩是其固有的物理特性,而由此类原因产生的收缩裂缝,占大多数[2]。
图1 收缩裂缝(1)干燥收缩由于水泥混凝土的脱水干燥,其长度或体积会有所减少,称为干燥收缩。
混凝土的干燥收缩主要是由于水泥石的干燥引起的。
影响其干缩变形的主要原因可分为内外两个方面:内因涉及单方水泥用量、用水量、水灰比、骨料以及构件大小;外因则涉及环境的相对湿度、干燥时间等。
(2)干湿引发的体积变化硬化后混凝土结构虽然是稳定的,但在水中或高湿度的地方,会因为吸收水份而产生膨胀,称为润湿膨胀。
影响其膨胀的主要原因有:混凝土中的单方用水量、水泥用量、水灰比、骨料及构件的大小、混凝土沁水前的干燥状态以及水中存放期限等[3]。
(3)碳化收缩是混凝土中的水泥水化物与空气中的二氧化碳发生化学反应的结果。
[4] (4)混凝土收缩应变实用计算法4.1 一般计算方法英国BS5400 提出的关于收缩应变计算式由四个系数相乘,即[5]:εsh = kl ×kc ×ke ×kj 。
其中, kl ,kc ,ke ,kj 为影响系数,由表格或图解的方式给出以供查用欧洲混凝土委员会—国际预应力协会给出的计算式为:εsh ( t,t0) =εsh0 [βs ( t) - βs ( t0) ] ,εsh0 =εs1 ×εs2 ×εsh0 。
式中:εsh0 ———收缩应变基准值;εs1 ———取决于环境;εs2 ———取决于名义厚度h0 。
εs1 ,εs2可由相应的图表查出,βs 为收缩随时间发展的函数,也可由图表查出,t 为所考虑瞬间混凝土的龄期, t0 为开始考虑收缩影响瞬间混凝土的龄期。
B —P 模式给出的计算式更为复杂,它没有相应的通过实验得到的数据图表,偏重于纯计算式的应用。
另外,还有美国混凝土学会、英国混凝土协会等也给出了不同的计算条款。
4.2 一种实用计算法该法的基础是找出标准状态下的最大收缩应变,而任何处于其他状态下的最大收缩应变用各种不同的系数加以修正。
任意状态下最大(最终) 收缩应变值以εy (∞) 表示,标准状态下以ε0y ( ∞) 表示,则:εy (∞) =ε0y ( ∞)M1 ×M2 ×M3 ×M4 ×…×Mn 。
式中: M1 , M2 , M3 ,…, Mn ———各影响因素的修正系数,可由相应的表格查出,具体表格可参阅参考文献[王铁梦. 建筑物的裂缝控制[M] . 上海:上海科学技术出版社,1987. 24226];ε0y ( ∞) ———在标准状态下由实验得出的收缩应变值。
标准状态为:275号普通水泥;标准磨细度(比表面积为2500 cm2/ g~3500 cm2/ g) ;骨料为花岗岩碎石;水灰比为0.4 ;水泥浆含量为20%;混凝土振动捣实;自然硬化;试件截面为20cm ×20cm;测定收缩前湿养护7d ;周围空气相对湿度为50%等。
ε0y ( ∞) 用结构相对收缩变形表示,其实验统计值为:3.24 ×10-4 。
而对于任意时间任意状态下收缩应变的计算式可由下式表示:εy ( t) =εy ( ∞) ×(1-e-bt ) 。
式中: b ———经验系数,一般取0.01;εy ( t) ———任意时间任意状态下的收缩应变, t 以天为单位。
2.温度裂缝温差裂缝主要是由于温度差或由于温度变化通过混凝土热胀冷缩效应而引起混凝土开裂。
其中可分为两类。
一类为由于混凝土内部存在一个温度差,从而内部产生温度效应力而导致混凝土开裂。
对于大体积混凝土,温升引起的膨胀是极度危险的。
由于混凝土体积大,聚积在混凝土内部的热量不易散发,导致混凝土内部温度升高;而混凝土表面散热很快,这样就形成了温差很大的内表温差,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力[6]。
当表面拉应力超过混凝土的极限抗拉强度时,就会在混凝土表面产生裂缝。
同时,随着水化反应的减弱,混凝土将逐步降温,在降温过程中则会引起混凝土的收缩变形;加上混凝土多余水分蒸发也会引起体积变化,当受到地基和结构边界的约束,会产生很大的收缩拉应力,当收缩拉应力大于混凝土的抗拉应力时,混凝土就会产生贯穿整个截面的裂缝。
另一类温差裂缝并不是开裂混凝土本身内部有温度差所引起的,而是出于整个混凝土结构中局部混凝土构建所受环境温度的变化,通过热胀冷缩效应,对与其相关的构件产生拉应力。
3.塑性收缩裂缝的成因塑性收缩是指混凝土在凝结之前,表面因失水很快而产生的收缩。
塑性收缩裂缝一般在干热或大风天气出现,裂缝多呈现中间宽两端细且长短不一、互不连贯状态。
其产生的主要原因为:混凝土在终凝前几乎没有强度或强度很小时,受高温或较大的风力影响,混凝土表面失水过快,造成毛细管中产生较大的负压力造成混凝土体积急剧收缩,而此时混凝土强度又无法抵抗其本身的收缩,而产生龟裂。
影响混凝土塑性收缩开裂的主要因素有水灰比、混凝土的凝聚时间、环境温度、风速、相对湿度等。
(二)化学反应引起的裂缝碱骨料缝和钢筋锈蚀引起的裂缝是钢筋混凝土结构中最为常见的,是由于化学反应而引起的裂缝[7]。
这种裂缝一般出现混凝土结构的使用期间,一旦出现很难补救,因此应在施工中采取有效措施进行预防。
(三)混凝土结构受力裂缝结构受荷载后产生裂缝的因素很多,施工中和使用期间都可能出现裂缝。
所以在一般情况下钢筋混凝构件是允许带裂缝工作的。
三、混凝土裂缝的影响因素1、混凝土的原材料与配合比的影响混凝土的工厂化、规模化生产使混凝土的质量得到了基本的保证,但也不能排除个别情况下,原材料质量不合格,混凝土配合比不合理,配合比失控等情况。
主要表现为砂、石原材料含泥量超标,砂率或胶结料用量过大,外加剂质量不合格等,由此造成的混凝土质量缺陷可能造成混凝土开裂。
(1) 水泥的选用影响受混凝土早期强度发展快可以给业主和承包商带来明显的利益所驱使,水泥生产商将水S )的含量,提高的越来越多,粉磨细度也越来越加大,这就导致了泥产品中的硅酸三钙(C3混凝土的早期强度越来越高,水化放热越来越快,这也就意味着混凝土的早期温升越来越大;在一般温度环境中会造成混凝土构件中心与表面之间的温度梯度过大。
有专家认为:如果温度梯度超过20℃/m,在冷却时就会引起裂缝。
一般混凝土拌合厂都使用散装水泥,散装水泥由于库存罐容量大,密封性好,易造成水泥的散热慢。
当水泥运到混凝土拌合厂用于生产时,很多时候水泥的温度在80℃~90℃ 之间,造成混凝土出机时的温度过高,使水泥的水化加速,坍落度损失大,混凝土施工不周容易开裂。
研究表明。
与20℃相比,30℃时硅酸盐水泥的水化速率要加快一倍,早期强度发展更加迅速,施工养护不周时更加容易出现裂缝。
因此,混凝土厂家除了想办法减少配方中的水泥用量,选用低热水泥外,还应想办法尽可能的降低混凝土出机时的温度,包括预冷拌和物原材料,使用冷水搅拌,必要时在水中加冰等措施,以降低混凝土的水化温升峰值,抑制温度裂缝的产生。
(2)骨料选用的影响砂石的质量,尤其是粗骨料的级配在混凝土原材料中常被忽视。
骨料的粒形、级配对孔隙率影响很大。
国内石场常用落后的鄂式破碎机加工,其石子外形及级配均不良,针片状偏多,缺少5~10mm的骨料,使得骨料堆积的空隙率大,相应地用于填充的水泥浆体量也大,既浪费了水泥等胶凝材料,又使得混凝土的收缩加剧,容易出现塑性收缩裂缝。
此外,粗骨料应洁净,软弱颗粒和含泥量要少;细骨料一般要较粗一些,细度模数在2.7~3.0之间为好。
(3)外加剂选用的影响所选用的外加剂要与水泥胶凝材料相容性良好,相容性良好的表征为混凝土拌和物易于浇灌而不离析,并能保持所需要的坍落度。