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浅谈混凝土叠合箱网梁楼盖的裂缝防治 摘要:叠合箱网梁楼盖是近年来应用广泛的新型结构体系,在应用过程中存在着不同程度的裂缝问题,通过总结、借鉴先前的混凝土裂缝产生的原因及理论,对叠合箱这种新型结构的裂缝问题进行探讨,得出进一步的解决办法。 关键词:叠合箱网梁楼盖、裂缝产生的原因、混凝土施工、裂缝防治、 Abstract: The composite box nets beam is widely used in the floor of new structure system in recent yes of the crack problems by summing up and references to previous concrete cracking reason and theroblems is discussed, and this paper concludes the further solutg reason, concrete construction, crack prevention and treatment 中图分类号:TU398+.5 文献标识码:C文章编号:2095-2104(2011)12-0000-02 1.混凝土叠合箱网梁楼盖的裂缝防治研究的概况: 叠合箱网梁楼盖是由预制叠合构件“混凝土叠合箱”与后浇肋梁连接成梁板合一的箱型截面的密肋楼盖。网梁楼盖不属于现浇空心板楼盖,它的基本受力单元是大翼缘箱型肋梁。叠合箱参与结构的整体受力,同时又起到肋梁模版的作用。 随着新型楼盖结构形式近年来的使用状况,由于混凝土叠合箱网梁楼盖结构平面尺寸很大,又不能设置伸缩缝,若不采用相应的设计或施工措施,将会出现开裂现象。有些裂缝直接影响了工程的施工质量。当楼板处在不稳定温度场、干湿交替、有侵蚀介质以及承受激烈动荷载反复作用的条件下,裂缝会随时间的增加而扩展,还会产生表面网状裂缝,表面疏松剥落。人们迫切要求探讨裂缝的产生的原因并积极寻求能有效防止裂缝出现的措施与途径。本文结合实际工程,对叠合箱网梁楼盖出现裂缝的防止问题进行探讨研究。 2. 混凝土叠合箱网梁楼盖裂缝的介绍 混凝土叠合箱网梁楼盖的常见裂缝有如下几类: (1)45斜裂缝:该类型裂缝主要分布在房屋的四角及内外墙交接角部,且大多数裂缝穿透楼板,裂缝形态一般是中段宽两端窄,与外墙夹角约成45。(2)平行于楼板短边和长边的裂缝:这类型的裂缝常出现在楼板中部,多发生于楼板整体连续浇筑的肋梁部分中。(3)叠合箱位置的裂缝:这类型裂缝位于楼板内放置叠合箱的位置。裂缝分布沿叠合箱周边,裂缝常常上下贯通,缝宽较大。(4)叠合箱网梁楼盖混凝土表面裂缝:这类型裂缝位于混凝土面层,一般表现为不规则的龟裂或纵、横向以及斜向,缝宽不大,对混凝土强度的影响较大。 3.混凝土叠合箱网梁楼盖裂缝产生的原因 大量工程实践现场调查表明,混凝土叠合箱网梁楼盖常见裂缝因变形作用引起的几乎占全部裂缝的85以上,因荷载效应引起的裂缝仅占不足15。 3.1混凝土施工导致的裂缝原因分析 混凝土的水灰比、坍落度过大。商品混凝土由于运输和泵送的需要往往水灰比过大,坍落度过大,易产生局部骨料少、砂浆多,脱水干缩,形成表面裂缝。从现场机械搅拌混凝土的经验看,一般选择水灰比偏小的稠性混凝土,裂缝发生的几率很小。 3.2施工导致的裂缝原因分析 施工中在混凝土未达到规定强度,过早拆模,或者在混凝土未达到二定强度就上荷载等。这些因素都可直接造成混凝土楼板的弹性变形,致使混凝土早期强度低或无强度时,承受弯、压、拉应力,导致楼板产生内伤或断裂。施工中不注意钢筋的保护,把板面负筋踩弯,将会造成支座处负筋不足致板面出现裂缝。 3.3混凝土叠合箱位置处的裂缝原因分析 叠合箱处是截面混凝土受到较多削弱,从而引起应力集中,容易导致裂缝发生的薄弱部位。由于存在叠合箱的截面较之肋梁的截面质量骤然减小,加之叠合箱是预制构件,通过绑扎钢筋与现浇部分的肋梁连接成整体,在浇筑的过程中或养护过程中都存在着很多不可预知的质量问题,这些都可能导致裂缝的产生。 3.4楼盖结构自身性质及结构设计引起裂缝的原因分析 由于混凝土叠合箱网梁楼盖自重轻、承载力高、整体性能好等性能特点,一般多用于大跨度、大空间的建筑,故属于超长混凝土楼盖范畴。基于超长混凝土楼盖,一方面,楼板结构的厚度相对很小,所以混凝土水化热引起的厚度方向上的温度应力相对很小;另一方面,在正常配筋条件下,当设计、配置钢筋不当,混凝土收缩引起的自约束相对也很小,而混凝土水化热引起的在长度方向由于受柱和内部肋梁约束引起的收缩应力以及外界气温变化引起的温度应力是引起楼板开裂的主要因素。 4.提出裂缝的防治方法 4.1针对混凝土施工所引起的裂缝,所采用的预防措施:严格控制混凝土施工配合比。根据混凝土强度等级和质量检验以及混凝土和易性的要求确定配合比,严格控制水灰比和水泥用量。骨料选用粒径520mm的石子与中砂,并根据季节温差选用不同类型的减水剂,减小孔隙率、砂率以及收缩量,提高混凝土抗裂的强度。 4.2针对施工过程所引起的裂缝,所采取的预防措施如下所述: 4.2.1严格按规范要求对模板支撑体系进行计算,模板设计是要充分考虑商品混凝土泵送的冲击力,在模板施工中严格按支模要求规范操作,确保模板支撑体系的坚固稳定和刚度。拆模还应执行GB50204-92第2.4.2条规定:“已拆除模板及其支架的结构,在混凝土强度符合设计混凝土强度等级的要求后,方可承受全部荷载,当施工荷载所产生的效应比使用荷载的效应更为不利时,必须经过核算,加设临时支撑。”“使用荷载”包含上层支撑传来的荷载,“效应”包含动荷载系数的影响。控制并适当延迟楼盖板的拆模时间,以保证混凝土结构的关键部位真正达到拆模强度。 4.2.2在混凝土浇筑前将混凝土叠合箱壁板、箱顶侧壁、箱底侧壁和模板浇水均匀湿透,对模板拼缝部位用5mm厚德海绵条贴实挤密。混凝土浇捣应垂直于肋梁方向进行,间距不能大于20cm;肋梁部位采用直径30mm或50mm插入式振捣器振捣,严禁采用振捣器振捣混凝土叠合箱的侧壁及长时间把振捣器放在混凝土中,防止混凝土叠合箱壁因混凝土振捣产生位移及膨胀。浇捣过程应尽量做到振捣充分,既不过振,更不漏振。搭设通道板,避免人为踩压钢筋,浇捣混凝土时派专人护筋。 4.2.3常温情况下应严格按照规定做好混凝土的养护。高温、低湿、高风环境下,浇水后应适当覆盖,使混凝土不致受风吹、暴晒,以保持混凝土足够的湿润状态,以避免混凝土失水过多、过早而干裂。在已浇筑的混凝土强度未达到1.2N/mm以前,不得在其上踩踏或作业。 4.3针对混凝土叠合箱楼盖结构自身性质及结构设计引起的裂缝,处理措施: 由于混过凝土叠合箱是预制箱体,与肋梁的连接依靠配置在箱体外壁上起固定作用的外伸钢筋与肋梁钢筋绑扎成整体。在肋梁的浇筑过程中,这些绑扎钢筋的存在使现浇混凝土的振捣与密实增加了难度,在这一环节极易出现各种各样的质量问题,并且这些问题在后期处理方面来说是很难解决的。 楼盖配筋包括结构受力配筋和构造配筋。构造配筋对裂缝发生发展的控制作用主要由以下两点来解释:一方面,配筋可以提高混凝土的极限拉伸应变,从而提高混凝土的抗裂能力,这一点目前已得到普遍认可【1,2,3】;另一方面,配筋可以有效减小开裂处混凝土的应变集中,从而有效控制裂缝宽度,因为裂缝的宽度与结构开裂过程中所释放的拉应变成正比,一旦开裂,必然在开裂区域附近形成应变集中。应变集中程度越高,在相同条件下的裂缝宽度越大。 文献【1】给出了合理配置构造配筋提高混凝土极限拉伸的经验公式: (1) 式中,为配筋后的混凝土极限拉伸;为混凝土抗裂设计强度;p为截面配筋率;d为钢筋直径(cm)。 上述公式为经验公式,各参数无量纲代入。该公式可以用来估算配筋对混凝土极限拉应变的贡献。分析公式可见,合理配筋就是要“细”、“密”,故配筋可起到有效控制裂缝产生的作用。 5.结语 裂缝既是混凝土本身的一大缺陷,又是混凝土本身的一大固有属性。尽管混凝土裂缝是不可避免的,但其有害程度却是可以控制的,影响混凝土叠合箱网梁楼盖裂缝的因素是多种多样的,裂缝的控制措施必须全面系统地考虑、针对问题的实质,从设计方法、建筑材料、施工工艺、质量管理等多方面多角度入手。裂缝的出现到目前还是一个难以解决的通病,因此,更应该开展各方面的攻关研究,使裂缝控制技术日趋完善,为社会和人类建造更加安全可靠、经济适用的建筑。 参考文献 王铁梦.工程结构裂缝控制.北京:中国建筑工业出版社,1997. 谢衣金 A E.水泥混凝土的结构与性能.胡春兰译.北京:中国建筑工业出版社,1984. 赵国藩,李树瑶.钢筋混凝土结构的裂缝控制.北京:海洋出版社,1991. Cre
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