大体积混凝土裂缝控制及处理措施

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  摘 要:目前我国建筑行业进入黄金发展阶段,多数建筑工程项目均已投入施工工作中,为了更好的提高建筑物的稳定性及强度施工单位对大体积混凝土进行合理应用。但是在大体积混凝土施工过程中裂缝问题较为常见,使建筑工程项目整体施工质量有所降低,基于此施工单位需要对大体积混凝土裂缝进行严加管控,本文对大体积混凝土出现裂缝的原因进行分析,之后提出相应的处理措施,以期为施工单位提供一定的参考和建议。
  关鍵词:大体积混凝土;裂缝控制;处理措施;分析
  大体积混凝土施工质量受内外界因素的影响较大,如果未对各种因素進行合理控制,在种种因素的作用下便会出现不同程度的裂缝,影响建筑物的整体质量及稳定性,对人们生命安全及财产安全产生一定威胁。为了减少裂缝问题出现的几率,施工单位需要从根源上进行严格把控,下面从结构设计因素、混凝土自身因素以及施工因素等方面对产生裂缝的原因进行分析。
  一、大体积混凝土裂缝原因分析
  导致大体积混凝土出现裂缝的原因较多,下面笔者对几种常见的原因进行分析。
  第一,对结构设计因素进行分析。通常情况下施工单位可以通过计算结构在荷载作用下产生的裂缝进行合理控制;通过结构设计对变形作用下产生的裂缝进行控制。在计算结构时相关人员需要做好结构受力体系假设工作,但是一些结构物的实际工作状态同常规计算模型有一定的差异,导致内力计算结果同实际不一致,常规模型外的内力会引起不同程度的变形问题,进而导致大体积混凝土出现裂缝,影响建筑工程项目的整体强度和质量。
  第二,对大体积混凝土自身因素进行分析。大体积混凝土的稳定性对后期施工质量有较大的影响,其稳定性主要指在抵抗物化作用下产生变形的能力,稳定性较差是导致其出现裂缝的一个原因,在其出现裂缝后其抗渗性能有所降低,一些溶液性的物质会流入大体积混凝土中,致使其耐久性明显降低,使整体结构的稳定性及强度无法得到保证。除此之外大体积混凝土收缩过程会受到一定的约束,在约束作用下其会产生一定的拉应力,当拉应力大于其抗拉强度时便会出现裂缝;大体积混凝土收缩情况受水泥种类及使用量的影响,如果水泥细度和骨料含泥量较高时其收缩会更加明显,从而使大体积混凝土出现裂缝的几率增大。
  第三,对施工因素进行分析。施工过程是导致大体积混凝土出现裂缝的关键因素,常见的影响因素包括如下几方面:其一,未对大体积混凝土质量及各方面性能进行严格检查便开始施工,导致施工过程中存在使用质量不达标的混合物料进行施工的情况,使大体积混凝土施工质量有所降低,进而非常容易出现裂缝;其二,未严格按照施工流程及要求对大体积混凝土进行施工,在施工过程中未对浇筑厚度进行严格控制,实际浇筑厚度同要求存在较大的偏差;振捣方式及振捣力度存在问题等,上述种种情况导致均会导致大体积混凝土出现裂缝;其三,在浇筑完成后未做好养护工作,导致大体积混凝土结构因为热胀冷缩或者缺水等原因而出现不同程度的裂缝。
  第四,对温度因素进行分析。温度是导致大体积混凝土出现裂缝的主要原因,相关资料表明温度裂缝占总裂缝八成以上,大体积混凝土内外部温度差过大时便会出现裂缝,导致其温差过大的原因主要包括水泥胶结硬化产生一定的水化热和浇筑温度同外界气温的差值过大等,其中前者的影响较大,为了减少大体积混凝土裂缝出现的几率施工单位需要对水泥胶结过程产生足够重视。
  二、大体积混凝土裂缝控制措施分析
  (一)做好结构设计工作
  为了合理控制大体积混凝土裂缝问题需要对结构设计工作产生足够的重视,在设计过程中需要对其进行抗裂设计,设计人员需要根据实际情况对其平面及立面进行合理设计,减少截面突变情况出现的几率,从而实现减小约束应力的目标;与此同时需要对钢筋进行合理设置,将工程项目实际情况作为依据选择直径较小的钢筋,在设置过程中严格控制钢筋的间距,不宜过大或者过小,在变截面位置合理增设钢筋数量;选择的大体积混凝土强度不宜过高,此外可以使用滑动层对基础的约束进行控制,将大体积混凝土因约束作用产生的拉应力降至最低,避免出现严重变形的情况。
  (二)对大体积混凝土材料进行严格选择
  在材料方面控制大体积混凝土裂缝时需要从减小收缩、降低水化热以及增大抗拉强度等方面着手进行,下面对具体措施进行分析:其一,在选择水泥材料时,在满足施工要求的情况下尽量选择低热或者中低热的水泥;选择热膨胀系数较小且含泥量较低的骨料,与此同时需要对骨料的连续级配进行充分考虑。其二,对大体积混凝土的强度进行严格选择。大体积混凝土的强度等级越高其产生的水化热也会随之升高,这种情况使裂缝出现的几率增加,为了改善上述情况在满足施工要求的情况下选择强度适中的大体积混凝土,同时尽量减少水泥用量,对其温度上升情况进行合理控制,将温度应力降至最低;其三,在大体积混凝土混合物料中加入适量的粉煤灰、矿渣以及沸石粉等材料,最大程度的降低胶结材料水化热的情况;与此同时需要对外加剂进行合理选择,严格控制用量。
  (三)加大施工过程控制力度
  对大体积混凝土施工过程进行严格控制是避免裂缝问题的有效手段,下面对施工过程的具体控制措施进行分析。
  第一,对大体积混凝土搅拌及振捣过程进行分析。通过研究发现优化大体积混凝土搅拌工艺能够对其混合物料的配比进行适当改善,能够减少水化热,并且可以对极限拉伸进行提升,目前常用的的搅拌工艺包括二次投料的砂浆裹石和净浆裹石两种,施工单位可以根据实际施工情况对上述两种工艺进行合理应用和改进。在混凝土浇筑完成后需要做好二次振捣工作,通过此操作可以减少大体积混凝土在粗骨料或者水平钢筋下部位置生产水分、空隙的几率,使混凝土同钢筋之间的握裹力明显提升,并且大体积混凝土的密实度有所提升,抗裂性能增强,因混凝土沉落出现裂缝及内部微裂缝出现的几率明显减少,进而为工程项目整体质量及强度提供更多的保障。
  第二,对大体积混凝土浇筑过程进行分析。在实际浇筑过程中施工人员需要对大体积混凝土的出机温度及浇筑温度进行严格控制,避免温度对浇筑施工产生过多的不利影响。施工人员需要选择合理的浇筑方式,通常情况下为了保证大体积混凝土散热效果会使用分层分段浇筑的方法,与此同时需要对浇筑厚度进行严格控制,不宜过厚或者过薄,从而使大体积混凝土浇筑质量有所保证,减少裂缝问题。
  第三,对大体积混凝土养护过程进行分析。在浇筑完成后施工单位需要对大体积混凝土进行为期一周的养护,使用塑料布或者麻袋对其表面进行遮盖,避免阳光直射导致外部温度过高;同时需要定期进行喷水,保证其表面的湿润程度,从而减少其在养护过程中出现裂缝的情况。
  结束语:
  大体积混凝土裂缝问题对工程项目整体质量有较大的影响,为此如何控制裂缝问题成为相关单位研究的重要内容。上文对大体积混凝土出现裂缝的原因进行分析,并且提出做好结构设计工作、对大体积混凝土材料进行严格选择、加大施工过程控制力度等措施,希望施工单位借鉴文中内容进行实际施工,从而减少裂缝问题出现的几率,提高工程施工质量。
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