混凝土裂缝过程控制实施方案.docx
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1、3.1.1 混凝土裂缝控制方案3.1.1.1 混凝土裂缝控制的重点部位通过认真学习招标文件和设计图纸,本工程如下部位为混凝土裂缝控制重点部位,针对这些部位的特点,制定专项混凝土裂缝控制措施。插表混凝土裂缝控制重点部位一览表编号部位描述1本工程地下室结构墙厚1200mm,墙高9700mm,局部高IIOoOmmo2 本工程单层面积较大,梁板混凝土属于大面积混凝土;3 本工程承台厚度达200Omm3300mm,属于大体积混凝土。根据混凝土收缩拉应力计算公式(见下式),式中变量即为影响结构抗裂安全度的因素。r.1.插表混凝土收缩拉应力计算公式参数览表式中变量即为影响混凝土抗裂安全度(K=ftot)的影
2、响因素式中定量H混凝土板厚或墙厚;Cx约束系数y混凝土泊松比;si(t)一龄期各混凝土应力松弛系数EC混凝土最终弹性模量;混凝土线膨胀系数ft一混凝土抗拉强度设计值:Eyo标准龄期下混凝土收缩变形值,一龄期;M6-龄期影响系数MlO配筋率影响系数;M8-截面周长与面积之比影响系数设计图纸己明确或根据结构图纸而确定式中变L一结构长度长度影响因素Ml水泥品种系数;M2水泥细度系数;M3一骨料品种系数材料影响因素量M5水泥浆量系数;M4水胶比系数;Tt一水化热引起的温差配比影响因素M7-环境湿度影响系数;Th-大气温度引起的温差环境影响因素M9一操作方法影响系数;TO混凝土浇筑时入模温度引起的温差操
3、作影响因素从以上影响因素看,混凝土结构混凝土裂缝产生的原因与材料的物理化学性质有关、受设计构造措施及施工过程控制影响,因而需从设计、施工、材料等方面进行综合考虑,采取“放抗结合的原则实施超长结构裂缝控制。插表混凝土结构抗裂安全影响因素分析一览表影响因素原因分析结构长度影响因素结构长度越大,收缩拉应力越大,降低结构抗裂安全度。材料影响因减少Ml、M2、M3影响系数,即选择合适品种、细度大水泥和骨料品种,素能提高碎的抗裂安全度。配合比影响减少M5、M4影响系数及Tt,即减少水泥浆量、较少水较比、降低水化热,因素能提高碎的抗裂安全度。环境影响因减少M7影响系数及Th,即增大养护环境温度湿度、减少大气
4、温度引起的温素差,能提高碎的抗裂安全度。操作影响因素减少M9影响系数及T0,能提高砂的抗裂安全度。(I)设置后浇带在设计图纸基础上,对后浇带的设置进行优化,沿平面每30m左右设置一道80Omm宽后浇带,经过设计单位审查确认后方可施工。施工中后浇带混凝土应在其两边结构混凝土浇筑完成60天后进行浇筑。经过对后浇带的合理布置,可有效避免超长混凝土结构由于混凝土凝结收缩或温度变化而被拉裂。(2)采取补偿收缩混凝土技术施工中采取补偿收缩混凝土技术以降低或抵消混凝土在收缩时产生的拉应力。首先在普通混凝土中掺加一定比例的微膨胀剂,然后在钢筋和邻位限制下,钢筋混凝土中建立起一定的预应力(0.20.7MPa),
5、从而大致抵消混凝土在收缩时产生的拉应力,防止或减少混凝土构件裂缝的产生。主体结构部位(梁板及长度超过40m的混凝土墙)混凝土内掺6%的微膨胀剂。(3)设置加强筋尽量避免广义的结构断面突变(构件断面、构件线刚度、结构层刚度等)产生的应力集中。严格控制应力集中裂缝,在孔洞和变截面的转角部位,由于温度收缩作用,会引起应力集中,导致裂缝产生。采取有效的构造措施,如在转角、圆孔边作构造筋加强,转角处增配斜向钢筋或网片,在孔洞边界设护边角钢等。3.1.1.4混凝土施工(1)强度要求地下室外墙、底板、承台等大厚度构件以及大面积梁板、9.35m高剪力墙所采用的混凝土以60d龄期的强度作为混凝土强度评定、工程交
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