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文档简介

1、剪力墙竖直裂缝分析?剪力墙竖直裂缝分析一、工程概况13?#楼地下室长62、75m1宽51m,层高3、95ml地下室柱间距为3、9m至6>3m,地下室外剪力墙厚300mm结构采用得就是连续剪力墙,采用C40P6得商品碎。施工工艺上采用剪力墙、底板与顶板分开浇筑,地下室外剪力墙砼浇筑量约200m3,混凝土于2010年11月?二、地下室外剪力墙裂缝得特征与性质?外模于11月开始拆模,于第三天切割止水螺栓头得木工发现裂缝我们就出现得裂缝得部位、长度、宽度、裂缝得形式进行观察,通过观察:裂缝由上而下,走向与底板成垂直状态,裂缝到顶板暗梁底至,到底板暗梁顶至,裂缝宽度在0、2mmE右,分布比较有规律

2、,三条均分布在柱边0、30、5m得位置,且就是在4、8m与6、3m跨间得柱边,而裂缝在较大跨一边.协析:综合目前对裂缝得研究现状,钢筋混凝土剪力墙得裂缝一般可分为表面不规则裂缝、贯穿性裂缝。表面不规则裂缝一般出现在混凝土浇注后不久,分布于墙体表面,此种裂缝既宽又密,但深度一般不大,多因养护不足而产生,对结构构件影响一般不大,且易于治理。竖向贯穿性裂缝一般发生在混凝土浇注后若干天后(一般拆模后不久),由下而上,走向与楼面接近垂直,有得通至楼面板底但不穿过楼层,缝宽一般为0、10、3mm个别可达0、40、5mmmt至更深,缝深一般较大,最深者可贯穿墙体。?由此分析可知13#楼裂缝属于竖向贯穿性裂缝

3、.?三、裂缝产生得原因分析?一般情况下,工程中构件裂缝产生得主要原因可分为两大类:一就是动、静荷载与其她各种外荷载引起得裂缝;二就是由混凝土内外温差、收缩或地基不均匀沉降等变形荷载引起得裂缝。此外,设计体型与结构布置也就是产生裂缝得一个重要原因。分析:根据力学原理来说,产生裂缝得原因不同,所产生裂缝得分布、裂缝得形状也不同。若由主应力与次应力得原因产生得裂缝大多与构件得长边方向就是呈45°分布,也就就是工程、力学上常提起得45°斜裂缝。通过我们拆除外模后所观察到得,还没有施加外荷载时,已经产生了早期裂缝,且裂缝几乎垂直于底板,分布比较有规律,大多分布在柱边得位置,这与大多数

4、相似工程得地下室剪力墙产生得裂缝分布及形状一致。因此,不难分析,该剪力墙裂缝得成因不就是由应力产生得,而就是由变形变化引起得。综上分析13#楼裂缝成因最有可能就是:碎收缩裂缝;强约束裂缝,建筑体形引起裂缝;表层素混凝土厚度得影响得裂缝。?1、碎收缩得三种情况1、1、干缩.砼在制备过程中,水泥与掺合料与水拌合后体积膨胀,但在入模成型后,随着砼水化作用得发生,砼中得部分水份被吸收部分水份被蒸发,体积有一定得缩小。干缩量与水泥用量、水灰比得大小有关.水泥用量多、水灰比小得砼其收缩亦大。同时砼收缩量与气候有关,夏季气温高,气候干燥,砼中水份蒸发快,收缩也快。砼体积收缩,使砼产生内应力,当收缩快与收缩大

5、时砼就会产生裂缝,干缩裂缝一般都就是表面得,不规则与不连续得。干缩裂缝在施工中发生,也能在施工中处理好。外界温度得变化产生碎收缩。?1、2、碎内部温度变化产生收缩裂缝。根据实际测定,砼从搅拌机出斗就有水化热产生,温度由低到高,到砼成型以后第34天,水化热到达高峰,其温度较自然温度升高30-40,以后逐步下降,半个月以后接近自然界温度.与地下室墙连体得部分框架柱,断面边长都大于1m,属大体积碎,水化热高,表面暴露在空气中,散热快,内部砼热量散发不出来,内外温差大,若采取措施不当,表面砼就会产生裂缝。对于框架柱与外墙连体得节间来讲,大体积砼得框架柱可视为一个较大得热源体,而与之连体得墙体薄,且与外

6、界空气接触面较大,散热快。当框架柱砼内大量发热膨胀时,墙体已开始降温收缩,由于连结在一起得两个构件之间产生温差,变形不同步协调,在柱子附近与墙中间出现裂缝就是符合规律得。由此可知商品砼中水泥品种、水泥用量、骨料粗细及外加剂就是导致裂缝得主要原因之一。?当然由于剪力墙养护不足,墙体表面积大水分散失快,体积收缩大,而内部湿度变化相对较小,体积收缩较小,表面收缩变形受到内部混凝土得约束而产生拉应力,引起混凝土表面开裂。墙体模板得拆除时间过早,混凝土表面温度急剧变化,产生较大得降温收缩,表面受到内部混凝土得约束,将产生很大得拉应力(内部混凝土温度变化相对较小,受自约束而产生压应力),而混凝土早期抗拉强

7、度与弹性模量较低,因而出现墙体表面较浅范围内得裂缝。2?、强约束引起裂缝约束就是对结构构件活动与变形得制约,约束分为内部约束与外部约束。地下室属连续超静定结构,它得内部约束主要有:砼墙内配筋对砼收缩变形得约束;墙体内收缩变形小得部分对收缩变形大得部分得约束;墙体内暗柱、暗梁对墙板收缩变形得约束;长度大得砼墙,墙端与墙中收缩变形得相互约束。外部约束主要就是超静定结构得多余联系,如墙体以下得基础与底板,墙体顶上得楼板或梁,墙体两端得附墙柱或电梯井筒等。当墙体砼收缩变形产生内应力,若外约束很强,产生得内应力不能造成约束变形时,则墙体砼出现开裂,尤其就是早期砼容易开裂,因为砼早期抗拉强度较低。墙体得最

8、大外约束应力一般都产生在外约束得边缘,即墙体与柱、筒体、基础、底板、梁等交接处。但实际裂缝并非在墙与约束体得交接处,而就是离开0、30、5m,其理由就是裂缝由约束产生,反过来约束又能推迟裂缝得出现与限制裂缝得扩展,这就就是人们常说得“模箍作用"。3?、建筑物得形体及结构构件断面对墙体裂缝得影响.墙、柱连体得影响。地下室墙与部分框架柱连体,框架柱断面大,墙板厚度小,柱墙连接断面变化大,不利于防止墙体裂缝,其原因除了柱墙砼水化热产生温差收缩变化与大柱子给墙板增加约束造成墙体裂缝以外.建筑物平面形状得影响。经观察,凡矩形、方形、梯形等直线段比较得平面形状,墙体产生裂缝得较多,而曲线、弧线与

9、折线较多得建筑物墙体裂缝却极少。因为直线就是两点得最短距离,直线墙收缩变形得内约束较大,直线方向无伸展得余地。而曲线、弧线、折线有一定得伸展余地,内约束力比直线墙小。建筑物体形得影响。因为追求建筑艺术造型得美观,现代建筑造型越来越复杂,竖向高低错落,横向凸出凹进,大大增加了结构设计得难度,亦增加了结构出现裂缝得机会。有些就是使用功能得要求,如高层建筑大都在负一层楼设车库,车道外墙与大楼地下室外墙相交处如若处理不好,亦较容易产生裂缝。为了达到在有限得土地上建较大面积得建筑物,因此常常在一个裙房或一个地下室上建两幢高层塔楼,因为荷重不同,地基与基础压缩得差异,在两幢塔楼与裙房连联结处得墙板与梁上都

10、较容易产生裂缝.?由2、3点得分析就不难得出13#楼外剪力墙裂缝部位、形式。4、表层素混凝土厚度得影响?施工中,由于构造方面得原因,混凝土表层厚度偏大,加上温州得混凝土粗骨料得质量不就是很可观(细砂及含泥量),导致混凝土开裂,原因常见有以下几种。1(?)规范要求防水混凝土迎水面保护层为5cm,如此厚得紊混凝土很难不开裂。(2)墙内竖向钢筋需穿进地梁内与梁顶暗梁内,水平钢筋需穿暗柱竖筋,由此会造成整片墙得钢筋网片内缩,墙外侧紊混凝土厚度偏大,也会造成裂缝。综合以上所述,产生墙体裂缝得原因很多,但砼内部水化热得变化所引起得墙体伸缩变形就是产生裂缝得主要原因。墙体砼降温出现温差及砼收缩当量温差产生内

11、应力,当水平拉应力(7x(y)超过碎抗拉强度时便会引起竖向裂缝。碎初期抗拉强度很低,因此这种现象会经常发生。事实上,在竖直方向也有应力(7Z得作用,但因墙体高度不大,温度变形极小,且上部无约束作用,又配有竖钢筋抗拉,故不会出现水平裂缝。由于墙体两端与框架柱连接,框架柱就是一个较强得约束体,当水化热降温墙体收缩时,约束了墙体沿水平方向得收缩变形,致使墙柱连结处及墙中出现裂缝。?四、裂缝得预防与治理措施?(1)调整混凝土各组分。如采用高标号水泥,减小水泥用量;尽量使用低水化热得水泥;严格控制外加剂得品种及用量;砂宜采用中砂,保证石子级配良好,并严格控制砂石含泥量.2(?)拆模及养护。适当延长剪力墙

12、混凝土得拆模时间,并且拆模时不要马上移走模板,而就是先让模板拆开一条缝隙作浇水养护用,从而改善混凝土得养护环境以达到控制墙体裂缝得目得.特别就是预拌混凝土早期水化快,水化热发展快,拌合物保水性强,泌水小,为此,施工过程中应特别注意加强养护环节得管理及防护措施得应用.施工中当混凝土密实后,应尽可能早地覆盖养护,及时喷水,适当延长养护时间,这样,既可以减少内外部温差,又可以保证早期湿养护与后?期养护得最佳效果.(3)混凝土中掺加膨胀剂.微膨胀剂由于在一定程度上补偿了收缩应力,能有效减少混凝土收缩裂缝。 4) 4)剪力墙上增开”结构小洞".这可能就是最有效得方法,通过开洞把长墙变成短墙,减

13、少混凝土收缩变形得约束,使混凝土收缩应力得到释放,从而达到控制墙体裂缝得目得,但必需重新对结构进行计算,确保结构得安全及正常得使用功能。 5) 留置后浇带。即先浇注后浇带两侧混凝土,约两个月后当混凝土收缩变形趋于稳定时,再浇筑留缝部位,从而避免因收缩应力而出现裂缝。6(?)在剪力墙中部设置暗梁(或设置顶部暗圈梁).这样贯穿性裂缝只能裂到梁底,而不至裂到楼面板底,可有效减小有害裂缝得长度。?(7)调整水平钢筋配筋方案。将剪力墙水平钢筋置于竖向钢筋外侧,有效?减小了混凝土保护层厚度,增强了剪力墙表层混凝土得抗裂性。(8)增加抗收缩钢筋.遵循配筋细而密可抵抗收缩应力得原则,适当增加水平钢筋得配筋率、减小钢筋直径而缩小配筋间距。另外在对剪力墙造

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