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地下室现浇混凝土外墙柱裂缝原因分析.pdf

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特种工程新技术 5.15地下室现浇混凝土外墙柱裂缝原因分析 混凝土是由水泥、掺合料、外加剂与水配制的胶结材浆体将分散的砂、石子搅拌粘结在一起 的工程材料,是一种多元、多相、非均匀的水泥基复合材料,弹性模量较高而抗拉强度较低,在受 约束条件下只要发生少许收缩,产生的拉应力往往会大于该龄期混凝土的抗拉强度,导致混凝土 发生裂缝。下面以具体的工程实例对裂缝产生的原因进行探讨。 5.15.1工程概况 中山某商住小区地下室一层,面积约1400m2,地下室外墙采用钢筋混凝土剪力墙,间隔 度等级均为C30,抗渗等级P6,外迎水面钢筋混凝土保护层厚度为50ram,不设后浇带及伸缩 缝。 2005年1月19日开始进行剪力墙的混凝土浇筑,2005年2月17日发现前期剪力墙出现了 大量的裂缝,总数达到50多条。大多裂缝出现在紧邻柱两侧,部分出现在柱问1/3处,间距2. 3m,缝宽在0.1—0.3mm之间。裂缝均为竖向,部分贯通剪力墙全高,深度贯通剪力墙全截面,少 量已经出现渗水。随即检查浇筑48h刚拆模的剪力墙,也出现了细小的裂纹,引起了各方的担 止r。 5.15.2剪力墙混凝土裂缝成因分析 混凝土的开裂主要是由于混凝土体积收缩变形所引起的,如干燥收缩、碳化收缩、温度收缩 等。其影响因素多种多样: 5.15.2.1设计方面 。土强度等级C30,抗渗等级P6。从荷载受力情况看可满足强度计算要求,但从裂缝控制的观点来 看,水平分布筋配筋率单面只有o.25%,不足以抵抗因混凝土收缩和温度变化较大而产生的拉 应力。根据裂缝控制要求,夕}、墙剪力墙要求墙体中水平分筋配筋率不宜小于0.5%,钢筋间距不 宜大于100ram,最好能设在外排以发挥其最大抗裂作用。 5.15.2.2材料性质和混凝土配比方面 花岗岩碎石,混合材AEA膨胀剂9%等量取代,外加剂FDN一5减水剂掺量1.2%。具体配合比如 表5.15.1所示。 表5.15.1混凝土配合比材料用量(c30P6坍落度140一160ram) P·Ⅱ42.5R水泥AEA膨胀剂 砂 石子 水 外加剂 材料 (kg/m3) 325 30.5 769 425 637 186 3.9 从材料性质看P·1142.5R水泥具有早强性质,混凝土水化凝结硬化过程加快,必然会造成早 期水化热量大,塑性收缩变形大,容易产生裂缝。从理论上讲掺膨胀剂混凝土经过一定的保温养 护后,产生限制膨胀率e,依靠已产生的限制膨胀补偿各种收缩(自缩、干缩、冷缩和徐变)之和 258 第5章改造加固工程 化凝结硬化过程中,水泥浆体发生膨胀变形,会产生较高的水化热量。故从材料选用上可见其忽 视了水化热问题,而这恰是裂缝控制的关键。 根据表5.15.1混凝土配合比材料用量,混凝土的最高绝热温升采用公式计算 Th=(W。+K·F)Q/(C·P) (5.15.1) 式中 形。——混凝土水泥用量(kg/m3); K——掺合料系数,AEA膨胀剂取1.5; F——混凝土中活性掺合料用量(kg,/m3); 9——水泥28d水化热值,P·1i 42.5R水泥取380kg/kg; C——混凝土比热,取0.97kJ/(kg·K); P——混凝土的密度,取2 400kg/m3。 oC Th=(325+1.5×30.5)×380/(0.97×2400)=60.52 由于剪力墙柱板薄,由内至外的温度梯度急剧变化,混凝土体积随着温度的下降逐渐收缩, 由于收缩率不同而产生相应的拉应力,当这种应力和其他应力叠加超过混凝土的抗拉极限强度 时,混凝土中就会产生收缩裂缝。本工程大量裂缝的产生,显然是该配比存在缺陷(低估了水化 热对混凝土的影响)。

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