简介:随着建筑技术的发展,建筑物的高度越来越高,对于一般的高层建筑,在设计中普遍采用现浇剪力墙结构设计,并使用大流动度的泵送混凝土浇注施工。预拌混凝土快速发展的同时也带来一个问题—结构裂缝,如果发生裂缝,会导致建筑物发生渗漏或影响结构物的整体性能及抗震性能,所以对于墙板结构的裂缝也应引起足够的重视。关键词剪力墙裂缝原因防治一、裂缝的一般特征和性质根据本文作者在实际工程中的施工经验,综合目前对裂缝的研究现状。钢筋混凝土剪力墙的裂缝一般可分为表面不规则裂缝、贯穿性裂缝。表面不规则裂缝一般出现在混凝土浇注后不久,分布于墙体表面,此种裂缝既宽又密,但深度一般不大,多因养护不足而产生,对结构构件影响一般不大,且易于治理。竖向贯穿性裂缝一般发生在混凝土浇注后若干天后(一般拆模后不久),由下而上,走向与楼面接近垂直,有的通至楼面板底但不穿过楼层,缝宽一般为0.1~0.3mm,个别可达0.4~0.5mm甚至更深,缝深一般较大,最深者可贯穿墙体。因养护不好引起的表面不规则裂缝常不至于带来多少影响,且易于处理。二、裂缝产生的原因分析一般情况下,工程中构件裂缝产生的主要原因可分为两大类一是动、静荷载和其他各种外荷载引起的裂缝;二是由混凝土内外温差、收缩或地基不均匀沉降等变形荷载引起的裂缝。此外,设计体型和结构布置也是产生裂缝的一个重要原因。总之裂缝产生的原因很复杂,综合考虑设计、材料、施工及环境等各方面的因素,钢筋混凝土剪力墙裂缝主要由以下原因产生1混凝土的收缩应力过大混凝土的收缩应力过大收缩裂缝主要与水泥用量、骨料、构件长度及外加剂等因素有关。(1)水泥用量目前,随着我国高层建筑的不断发展,各种高强度混凝土也得到了广泛的应用,C50、C60乃至C80混凝土设计标号已屡见不鲜,由此相应的是水泥用量的增大、水灰比的减小。而水灰比是影响混凝土收缩的最主要因素。例如,当水灰比小于0.35时。体内相对湿度很快降至80%以下,自收缩引起的体积减小在8%左右,收缩值相当可观。(2)骨料预拌混凝土为了满足运输、泵送的要求。增加了细骨料用量,使得骨料的表面积增大,相应包裹在骨料上的水泥等胶凝材料变少,减弱了混凝土之间的连接能力,增大了混凝土的塑性收缩。(3)构件长度现代建筑的跨度、构件长度均有较大提高,显然对于相同的混凝土收缩率而言,收缩的绝对值增大。如未采取相应措施,则极易产生裂缝。(4)外加剂外加剂在混凝土中掺量少,作用大。目前使用的混凝土中普遍掺有减水剂、缓凝剂、早强剂、防水剂等多种外加剂。近期研究表明,有近一半外加剂会造成混凝土收缩率大于基准混凝土,混凝土收缩率的增大自然增大了裂缝的出现概率。外加剂对混凝土性能影响极大,可能是导致混凝土开裂的重要原因。2混凝土的温度应力过大温度裂缝主要与水泥品种、养护条件、拆模时间及温差等因素有关(1)水泥品种目前预拌混凝土大多使用新法(主要为旋窑)烧制成的水泥,尤其为提高混凝土标号,大量使用硅酸盐水泥,使得水泥水化热高且集中。水泥水化过程中放出大量的热量,且大部分水化热都是在浇筑的前三天释放,而混凝土是热的不良导体,产生的热量不易散发,内部温度不断上升。而拆模后,表面散热快,温度较低,内外形成温度梯度。内部混凝土热胀产生压应力,外部混凝土产生拉应力。当此拉应力超过此时混凝土的抗拉强度时,便使混凝土产生裂缝开裂。(2)养护条件由于剪力墙养护不足,墙体表面积大水分散失快,体积收缩大,而内部湿度变化相对较小,体积收缩较小,表面收缩变形受到内部混凝土的约束而产生拉应力,引起混凝土表面开裂。
简介:摘要最近几年,我国社会经济水平不断发展进步的同时,也带动了建筑事业的迅猛发展,使得人们对建筑物的施工质量的要求也更加严格。本文主要从三个方面,即剪力墙结构的相关概念、设计原则及设计要点对剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用做出了简要讨论与说明。
简介:摘要:本文通过某水库主坝混凝土防渗墙的施工技术,分析防渗墙成槽及混凝土的质量控制,简述存在问题及处理措施。关键词:水库防渗墙主坝施工一、工程概况本水库位控制集雨面积18.7km2,总库容6064.6万m3,正常蓄水位211.00m,相应正常库容5773.4万m3,是一座以灌溉为主,兼有防洪、养鱼等综合效益的中型水利工程。枢纽工程由主坝、副坝(共10座)、溢洪道、输水建筑物(包括主坝放空隧洞、桃林灌溉隧洞、1#及5#副坝灌溉隧洞)等组成。其中主坝原为1960年建成的粘土心墙土石坝,1979年后加高培厚并改建为钢筋混凝土面板堆石坝,因坝体填筑材料为当地质量较差易风化的红砂岩,经过多年的运行,坝体部分沉陷,导致钢筋混凝土面板开裂,1998年库水位207.3m时渗漏量达120L/s,后虽经多次处理,主坝坝体仍存在中等透水带,导致坝体渗漏量偏大,排渗廊道渗水量仍有20L/s,为彻底解决渗漏问题,此次主坝除险加固工程设计了C15混凝土防渗墙,防渗墙最大垂直高度为43.03m,防渗墙按二序施工,每序槽段长6.6m,宽0.6m,共计25个槽段,防渗墙顶部高程为212.0m,坝顶轴线长168m,坝顶宽6m,防渗墙的主要技术指标见表1。
简介:摘要防渗墙施工技术涉及的方方面面很多,如深层搅拌桩连续造墙施工技术;地下连续薄防渗墙施工技术;防渗墙施工关键性技术;锯槽法成墙工艺与施工技术等,这些技术有其各自的适用条件,可根据工程的实际情况和这些技术的特点,选择适宜的施工技术方能达到预期的效果。