建筑工程结构裂缝控制及处理技术

(整期优先)网络出版时间:2023-05-24
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建筑工程结构裂缝控制及处理技术

张伟

372827198106134038 山东房源实业集团有限公司

摘要:建筑工程施工下结构裂缝的存在是降低结构荷载能力与性能的关键。鉴于此,下面文章对建筑工程结构裂缝类型进行分析,探讨建筑工程结构裂缝原因与结构裂缝的控制措施。

关键词:建筑工程;结构裂缝;裂缝控制;裂缝处理

引言

在我国经济稳定发展和城市化快速推进的背景下,建筑工程及相关产业呈现迅速发展的趋势,这对建设质量提出了更高的要求。混凝土具有施工方便、耐久性强的优点,但由于施工环境、材料配合比等影响,导致施工时易出现裂缝,影响施工质量,缩短房屋的使用寿命。因此,施工人员应对混凝土裂缝问题提起重视,明确混凝土裂缝产生原因,在此基础之上引入科学有效的防治技术,可以控制混凝土裂缝产生的不利影响,提升建筑质量,延长建筑寿命,从而保护人民的生命财产安全。

1建筑工程结构裂缝类型

现有的结构裂缝类型主要分为两种:结构性的裂缝和非结构性的裂缝。针对于不同的结构,其裂缝会给建筑工程带来较大的安全隐患。究其主要的原因是因为建筑内部结构的强度和刚度没有达到相应的要求,如果整体结构存在较大的负荷,也会导致裂缝问题的发生。随着裂缝问题的不断严重化,非结构性裂缝会导致整个工程的后期使用出现严重的问题。因此,在施工过程中对于施工技术、材料以及各种外在因素要全面的控制,其破坏程度低于结构性裂缝。

2建筑工程结构裂缝原因分析

2.1温湿度变化因素

通常情况下,若混凝凝土表面温差相对较大,混凝土结构则很容易产生温度裂缝现象,浇筑期间,混凝土硬化过程中,水泥灰释放相应热能,即水化热现象。这一现象不仅会提高混凝土内部温度,同时还会使其表面逐渐产生拉应力。降温期间,在混凝土的影响下,水泥内部也会产生拉应力,若其超出混凝土自身承受能力,则很容易产生裂缝现象。相关研究表示,温度应力裂缝包括早期、中期及晚期。早期阶段水泥所释放水热化以及混凝土弹性模量都会产生显著改变,中期阶段在冷却温度应力的影响之下,混凝土也会随之产生改变。晚期阶段,在早期和中期残余应力的影响下,由于其超出了混凝土承受能力,因此裂缝风险逐渐提高。不仅如此混凝土冷却以及硬化期间,其表面湿度也会产生改变,若相关工作人员并没有对其维护工作加以关注,不仅会影响混凝土内部,其表面也会产生干燥现象,进而造成裂缝。

2.2水泥化热

水泥化热作为工程主要原理,水泥在遇到水的时候会生热。但混凝土浇筑之后会产生短暂的热量,不同的放热速度下混凝土也会存在一定的差异。水泥的使用中如果出现了水化热问题,内部热量无法释放出来,也会导致整个混凝土施工的危害产生内部应力,最终导致裂缝问题没想到整个工程的施工效果。

2.3干缩裂缝

干缩裂缝通常发生在混凝土浇筑后一周左右。出现干缩裂缝的原因,是混凝土中的水会随着时间的推移而不断蒸发,不同强度的光照、热度等会对混凝土表面产生影响,从而造成混凝土水在不同地方的分布不均匀,最终造成混凝土干缩。通过大量的实际案例可以看出,不可逆性是干缩裂纹的一个非常重要的特征。此外,混凝土通常由不同的材料按照一定比例形成。如果流程中的每一步原料的比例不科学,也会导致收缩裂缝的发生。

3建筑工程结构裂缝控制及处理技术措施

3.1控制混凝土结构内部温度

造成混凝土裂缝问题呈现的重要原因在于对环境温度的控制问题。故此,在建筑工程施工中,在实施混凝土裂缝防治工作时,务必要全面针对混凝土的内部结构温度加以科学管控。裂缝治理工作的实施应全面融合各种影响因素,在实施具体治理工作时,需要对混凝土结构的规格加以精准判断,同时对水泥的类型实施精心选用,对各种物料参数实施有效管控,以免在配制混凝土施工中,使内部结构温度升高。另外,混凝土内部水变热产生重大热量会让混凝土质量遭到损坏。故此,应该全面严谨的管控好混凝土内外温度值达成一致,万不可让混凝土温度差过大,一旦出现较大的温差便会产生严重裂缝问题。

3.2优化混凝土配合比

混凝土施工过程中科学、系统控制混凝土材料配合比就显得极为关键,并以此为基础进行优化完善。首先在混凝土材料配比期间,要依照有关标准计算其重量,若试验配比成功,则可以在施工中对相关配比数据合理应用。实际施工期间,如果砂石含量存在改变,则需要根据施工现实情况调整其配比,在对配比材料进行称量之后,需要确保其准确性,并且不要对其进行随意更改和调整。所以施工现场中需要依照含水量情况科学调节材料配比,及时展开计算,提高其准确性。其次,水灰比在混凝土配比中也有着极为关键的作用,科学合理的水灰比可以促进混凝土施工质量的进一步提高,特别是对于改善并优化裂缝问题极为关键。通常情况下,水灰比的有效控制能够在强化混凝土施工性能的同时降低相关问题发生率,实现减少混凝土裂缝问题的产生。最后混凝土配合比设计过程中,在选择用水量时,要从混凝土设计强度值出发依照混凝土坍落度确定混凝土用水量。

3.3塑性收缩裂缝防治技术

针对于塑性收缩裂缝主要的预防措施包括以下几种:首先,采用较小的干缩量硅酸盐或者水泥,避免这种裂缝问题的发生。混凝土的表层要保证一定的湿润状态,通过合理的铺设草垫、湿润的麻垫可以避免水分的蒸发。为了有效的防止沉降问题的发生在混凝土制作前期还需要对模板与底层进行进水操作,这样可以提高整个混凝土的养护效果,也可以在长期暴晒和大风的天气下减少混凝土裂缝问题的出现。选择与干缩裂缝相同的预防措施。要严格的控制水灰的配比,合理的添加相应的减水剂,确保混凝土的塑性强度要求。因为水和水泥很容易导致混凝土出现收缩裂缝,因此要加强对两种材料的全面管控。

3.4做好混凝土建筑工程中已有裂缝修补工作

3.4.1填充处理技术

建筑工程中所出现的较大的裂缝可运用填充处理技术,针对这种裂缝要采用对应的材料实现加固处理,填充裂缝中所出现的空隙。填充处理技术施工难度不高、步骤比较简单,保持较好的修复效果,能够良好地加固裂缝。针对部分宽度比较小的裂缝,同样能够运用填充处理技术。在采用填充处理技术当中,要把墙体的表面凿成V形(或U形)的槽,然后运用树脂砂浆材料或者沥青材料等作为填充物来实现处理目的。

3.4.2灌浆方法

在使用灌浆方法的过程中,需要根据裂缝的实际情况选择最适合裂缝修补的材料,并将材料制成浆液,然后使用一定的真空压力装置通过真空压力将浆液压入裂缝。待泥浆完全硬化固化后,裂缝表面将得到一定程度的修复。这样,裂缝通过灌浆修复。在建筑工程的施工中,外观修复方法实际上是修复裂缝最广泛使用的方法,但这并不意味着外观修复方法可以用于任何施工环境和所有混凝土裂缝。例如,如果混凝土裂缝出现了严重的渗水和渗漏,则不能使用外观修复方法来修复此类混凝土裂缝,因为单靠外观修复方法无法消除此类渗水和渗漏明显的裂缝。在这种真实情况下,施工人员有必要使用灌浆方法修复混凝土裂缝。针对已经出现渗水、渗漏问题的混凝土裂缝,只有采用灌浆法进行修补,才能真正提高建设工程的施工质量。

结语

综上所述,混凝土裂缝在混凝土结构中较为常见,它不但会导致混凝土的抗渗性能下降,而且会导致钢筋腐蚀、混凝土碳化,从而导致混凝土的耐用性下降,影响建筑的承载力。基于此,还要重视结构裂缝的控制,强化混凝土配比与温度管理,确保建筑工程混凝土结构的质量安全。

参考文献

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