三缝定义及规定.docx

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6. 6.对裂缝控制有严格要求的混凝土结构。 (从使用功能来说) 一、伸缩缝 由于温度变化和混凝土收缩会产生水平方向的变形和内力,当房屋过长或过宽时,这种应力积累到一定 程度,就会造成结构开裂,因此每隔一定的距离要设置一道伸缩缝,使房屋分成相互独立的单元,各单元可 随温度变化自由变形。伸缩缝必需贯通基础以上的建筑高度。不考虑抗震的 伸缩缝的宽度一般为 20~40mm, 但实际工程中往往要求“三缝合一” ,伸缩缝的宽度一般按抗震缝取。 在未采取措施的情况下,伸缩缝的最大间距不宜超出表 1的限制。当有充分依据 (这个依据主要是指 工程经验)、采取有效措施时,表中数值可以放宽。 表1钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距( m)(括号内为新规定) 结构类别 室内或土中 露天 排架结构 装配式 100 70 框架结构、(板柱结构) 装配式 75 (70) 50 现浇式 55 (50) 35( 30) 剪力墙结构 装配式 65 (60) 40 现浇式 45( 40) 30 挡土墙、地下室墙壁等类结构 装配式 40 30 现浇式 30 20 注:1.装配式整体结构房屋的伸缩缝间距宜按表中现浇式的数值取用。 2?框架-剪力墙结构或框架-核心筒结构房屋的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间 的数值。 3?当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用。 现浇挑檐、雨罩等外露结构的伸缩缝间距不宜大于 12m。 —般情况下,现浇式结构伸缩缝间距小于装配式结构。同种结构类型,露天的部分伸缩缝间距小于室内或土中。结构 的刚度越大,伸缩缝的最大间距越小;反之。刚度越小,间距越大。 从表1中可以得到如下信息: 1) 结构刚度越大,伸缩缝间距越小; (刚度大,变形就小,更容易开裂) 2) 露天时伸缩缝间距小;(露天时温差大) 3) 不同地区年最大温差不一样,最大间距也应不同,表中没有体现这一特点; 4) 新规范把最大间距适当缩小了,是考虑实际工程中裂缝比较严重; 5) 新增板柱结构的建议值,说明板柱结构的应用越来越广。 对下列情况,表1中的伸缩缝最大间距宜适当减小: 1?柱高(从基础顶面算起)低于 8m的排架结构;(排架结构柱根刚接,柱顶铰接,高度越大,刚度越 小,因此较低的排架刚度大,要减小伸缩缝间距) 2?屋面无保温、隔热措施的排架结构; (温差大) 3?位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构或经常处于高温作用下的结构; (环境恶劣,宜 开裂) 4?采用滑模类工艺施工的墙体结构; (滑模对混凝土有扰动,对象由剪力墙变为墙体,更严了) 5?混凝土材料收缩较大(指泵送混凝土及免振混凝土的情况) ,施工期结构外露时间较长;(是指跨季节 施工,尤其是北方地区冬、春季节施工后室内结构末加封闭和保暖的情况) 当有充分依据并采取可靠措施时,表 1中的伸缩缝最大间距可适当增大(新规范规定) : 1?采用低收缩混凝土材料,施工阶段加强养护; (材料和养护水平在提高) 2?采取跳仓法(跳仑法是按区格间隔浇筑混凝土而减少早期收缩影响的施工方法) 、后浇带、膨胀补偿 带(膨胀补偿带是间隔浇筑掺有膨账剂的混凝土带,以抵消混凝土收缩的影响) 、引导缝(引导缝是采取适 当的“弱化”构造措施,利用混凝土的收缩“引导”裂缝在规定的位置出现) 等施工方法; 3?对易开裂的结构部位 (指结构在形状曲折、刚度突变、温度变化大,收缩应变集中的蜂腰、瓶颈、孔 洞、凹角等部位),增配构造钢筋(钢筋阻止混凝土开裂)、施加预应力(减小或消除拉应力) 或采取有效 的构造措施; 4?对容易受到温度变化影响的结构部位 (指施工期的大体积混凝土(水化热)以及暴露性较强的屋盖、 山墙部位(季节温差)),采取保温、隔热措施。(减小温差) 当增大伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响。 (温度变化和混凝土收缩这类间 接作用引起的变形和位移,对于超静定混凝土结构可能引起很大的约束内力。不仅会导致构件开裂,甚至 使结构的受力形态发生变化。设计者不能简单地采取某些措施就草率地增大伸缩缝间距,而应通过有效的 分析或计算,慎重考虑各种因素对结构内力和裂缝的影响,以确定合理的伸缩缝间距。 ) 伸缩缝除兼作沉降缝以外,在基础部位可以不断开。 (地下温差小,并且基础不设缝的范围较 02规范扩 大了) 超长结构伸缩缝的布置宜进行间接作用效应的分析,并采取相应的措施。 (新增了分析内容,有限元软 件在进步,分析已变得容易,而且对于超长结构,温度应力也较大,有分析的必要) 一些增大伸缩缝间距具体措施: 在温度变化影响较大的部位提高配筋率。 (钢筋阻止混凝土开裂) 顶层加强保温隔热措施,或设置架空通风屋面,避免屋面结构温度梯度过大,外墙可设置保温层。 (减小温

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