汪猛
【摘要】在建筑領(lǐng)域,混凝土施工中的裂縫現(xiàn)象并不罕見,對(duì)結(jié)構(gòu)耐久性與構(gòu)件承載力都有很大影響,直接威脅工程安全。為此,有必要準(zhǔn)確找出其誘因,有針對(duì)性地對(duì)其進(jìn)行有效控制。本文分析了混凝土裂縫的產(chǎn)生與控制原因,并對(duì)這種裂縫的控制技術(shù)進(jìn)行了詳細(xì)的探討。
【關(guān)鍵詞】建筑;施工;混凝土;裂縫;控制
建筑工程質(zhì)量對(duì)于混凝土施工的環(huán)境與工藝寄予厚望,如果不能規(guī)范施工,不能做到對(duì)任何一個(gè)施工環(huán)境和每個(gè)有可能影響施工質(zhì)量的因素都進(jìn)行嚴(yán)格控制,就難以阻止裂縫的出現(xiàn)。
1、混凝土裂縫是怎么來的
1.1設(shè)計(jì)不當(dāng)
有瑕疵的設(shè)計(jì)方案對(duì)于施工的質(zhì)量有著巨大的威脅,也是導(dǎo)致混凝土裂縫的一個(gè)重要原因。在混凝土工程的設(shè)計(jì)過程中,無論是圖紙還是原材料,無論是施工結(jié)構(gòu)還是地質(zhì)檢測(cè),任何一個(gè)環(huán)節(jié)哪怕出現(xiàn)一個(gè)小小的失誤,就有“全盤皆輸”的可能。
1.2混凝土質(zhì)量不合格
質(zhì)量合格的混凝土必然由質(zhì)量合格的原材料制作而成,如果原材料的質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)——比如發(fā)生老化——混凝土的質(zhì)量是無法達(dá)標(biāo)的,劣質(zhì)的混凝土能直接造成裂縫。水灰是混凝土中的主要成分,這一成分的比例不能嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,是造成混凝土裂縫的主要原因。因?yàn)槿襞浔炔划?dāng),當(dāng)混凝土的水分蒸發(fā)后,或結(jié)構(gòu)遭遇外力時(shí),就會(huì)有裂縫產(chǎn)生[1]。
1.3負(fù)荷過大
當(dāng)樓板長(zhǎng)期遭遇到大小與方向均不合理的超大負(fù)荷時(shí),就可能發(fā)生變形,這種變形造成的負(fù)面影響會(huì)持續(xù)在混凝土結(jié)構(gòu)中存在,盡管混凝土結(jié)構(gòu)本身的功能中有抗彈性形變這一項(xiàng),但卻是不能無限承受的,久而久之,這種抗形變的功能會(huì)越來越弱,直到使混凝土結(jié)構(gòu)因長(zhǎng)期承受過重的應(yīng)力產(chǎn)生裂縫。
1.4溫度和濕度影響
當(dāng)施工環(huán)境的溫度突然變高時(shí),混凝土表面因水分迅速蒸發(fā)而收縮,內(nèi)部的體積卻因水分蒸發(fā)不能與表面同步而保持原狀,這時(shí)裂縫就出現(xiàn)了,這是散熱不均造成的。水泥遇水會(huì)釋放出水化熱,這種熱會(huì)在短時(shí)間內(nèi)集中釋放出來,因此在混凝土結(jié)構(gòu)澆注完成之后,水化熱就開始釋放了,這個(gè)過程中,從混凝土結(jié)構(gòu)的中心向外,溫度是越來越低的,這個(gè)明顯的梯度變化使混凝土的內(nèi)部與表面出現(xiàn)了不同的應(yīng)力,隨著強(qiáng)度的不斷增大,裂縫會(huì)隨之產(chǎn)生[2]。因濕度而發(fā)生的裂縫主要出現(xiàn)在施工環(huán)境空氣濕度較小的情況下,也就是在干燥環(huán)境中施工的時(shí)候,混凝土結(jié)構(gòu)會(huì)因表面水分迅速蒸發(fā)導(dǎo)致裂縫出現(xiàn)。
1.5施工質(zhì)量不過關(guān)
隨著投身建筑行業(yè)的人越來越多,這個(gè)行業(yè)的從業(yè)人員或企業(yè)素質(zhì)變得良莠不齊,有些建筑企業(yè)根本沒有獲得建筑資格,這種資質(zhì)的建筑方的施工管理及質(zhì)量令人堪憂。不合格的建筑會(huì)出現(xiàn)各種各樣的質(zhì)量問題,混凝土裂縫是其中較為常見的一種。
2、為什么要對(duì)混凝土裂縫進(jìn)行控制
混凝土結(jié)構(gòu)的質(zhì)量關(guān)系到建筑工程的整體安全,混凝土裂縫具有極大的安全隱患,尤其是當(dāng)承重墻發(fā)生裂縫時(shí),甚至?xí)刑kU(xiǎn)。具體來說,如果對(duì)裂縫不加控制,任由其不斷擴(kuò)展下去,不斷加大的裂縫中裸露出來的鋼筋會(huì)因腐蝕而“短命”,或者發(fā)生鋼筋與混凝土的分離,出現(xiàn)破壞性的后果。所以本著為建筑工程的質(zhì)量與安全負(fù)責(zé)的原則,必須對(duì)混凝土裂縫進(jìn)行控制[3]。
3、關(guān)于建筑施工中混凝土裂縫控制技術(shù)的研究
3.1控制混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)質(zhì)量
設(shè)計(jì)階段,在建構(gòu)混凝土結(jié)構(gòu)的伸縮性時(shí),混凝土的強(qiáng)度不能設(shè)計(jì)過大,低中強(qiáng)度即可,這樣不會(huì)因溫度問題導(dǎo)致裂縫的發(fā)生。若遇到建筑面不規(guī)則等有建筑缺陷的情況,可以通過雙向、雙層配筋或者在凹角位置設(shè)暗梁等方式進(jìn)行彌補(bǔ),改善其規(guī)則性,使結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更合理。
3.2控制混凝土質(zhì)量
首先要加強(qiáng)對(duì)原材料的檢測(cè),合格的原材料合格是保證混凝土質(zhì)量的前提,購(gòu)入時(shí)必須配備質(zhì)檢報(bào)告,并抽樣進(jìn)行檢查。不同的施工要求對(duì)混凝土強(qiáng)度也提出了不同的要求,要根據(jù)實(shí)際情況確定原材料的配比。在預(yù)制環(huán)節(jié),要嚴(yán)格遵守設(shè)計(jì)要求,避免發(fā)生浪費(fèi)。如果對(duì)混凝土有較高的伸縮性要求,可以用外加劑對(duì)其凝固時(shí)間進(jìn)行干預(yù),但在確定使用外加劑之前,要對(duì)鋼筋骨料的安全性及外加劑的使用量進(jìn)行嚴(yán)格計(jì)算,以免造成腐蝕。需要注意的是,使用外加劑會(huì)改變水灰比例,技術(shù)人員必須對(duì)這一數(shù)據(jù)進(jìn)行合理控制。檢查混凝土的質(zhì)量,可以對(duì)預(yù)制件取試塊進(jìn)行抗壓、抗凍、抗?jié)B等實(shí)驗(yàn)[4]。
3.3控制施工過程
嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行混凝土施工,要有技術(shù)人員在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,確保不會(huì)因流程或技術(shù)錯(cuò)誤導(dǎo)致裂縫產(chǎn)生。比如分層進(jìn)行混凝土澆注,振動(dòng)時(shí)要保持均勻緊湊,不可發(fā)生共振或漏振;將混凝土的自動(dòng)降落高度控制在2米之內(nèi),若需要高于2米的高度設(shè)計(jì),必須在輔助位置設(shè)置串筒或溜槽等設(shè)施;若在風(fēng)雨天氣施工,要做好防雨與排水工作,不能讓雨水進(jìn)入基坑;等等。
3.4預(yù)防樓板變形
科學(xué)計(jì)算整體壓力,合理分布固料位置,使骨料的防護(hù)與支撐功能得到最大發(fā)揮,提升負(fù)荷較重部位的承載能力。施工過程中注意溫度檢測(cè),避免樓板因溫度原因發(fā)生變形,保證樓板的安全建設(shè)。在避免樓板變形方面,還要注意加大配筋比例?;炷恋膹?qiáng)度要結(jié)合樓板強(qiáng)度進(jìn)行計(jì)算,提高二者的整體配合度。
3.5控制溫度與濕度
避免高溫時(shí)段施工,當(dāng)混凝土材料溫度超標(biāo)時(shí),對(duì)其進(jìn)行局部降溫。澆注前對(duì)材料進(jìn)行水分檢測(cè),若有缺水情況,就適當(dāng)添加水分。施工結(jié)束后為減緩表面水分蒸發(fā),可以灑水養(yǎng)生。骨料粒徑大會(huì)減少混凝土對(duì)水泥漿的需求,可減少水泥,添加粉煤灰,降低水化熱,使混凝土收縮情況得到緩解,有效減少裂縫的出現(xiàn)。
3.6重視后期養(yǎng)護(hù)
混凝土的后期保養(yǎng)非常關(guān)鍵,要注意保溫,使內(nèi)外溫差不高于25℃,能緩解降溫速度,利用其抗拉強(qiáng)度提高抗裂能力,防止裂縫出現(xiàn)。
結(jié)語:
混凝土是建筑施工的重要原料,如今,混凝土施工遇到裂縫問題似乎已成為必然。要想解決這個(gè)問題,必須從根本上入手,在設(shè)計(jì)、檢測(cè)、控制、養(yǎng)護(hù)等基礎(chǔ)環(huán)節(jié),使用合理的控制技術(shù),使混凝土的功能與效果得到共同提升,只有這樣,才能使威脅工程質(zhì)量的混凝土裂縫問題得到有效防治。
參考文獻(xiàn):
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[3]楊毅超,張德鋒,馮偉明, 等.超長(zhǎng)混凝土結(jié)構(gòu)裂縫控制關(guān)鍵技術(shù)在工程中的應(yīng)用研究[J].建筑結(jié)構(gòu),2018(18):59-63.
[4]郭巧林.建筑施工中混凝土裂縫控制技術(shù)的研究[J].居業(yè),2018,130(11):104-105.