混凝土的裂缝分析与控制案例
徐明
(江苏省宏源电力建设监理有限公司。江苏南京210024)
【摘 要】 文章通过一地下构筑物大体积混凝土浇筑后出现表面裂缝的实例,从设计、混凝土配合比及原材料、/,~x-、养护
及温度控制等方面对混凝土裂缝产生原因进行了全面的综合分析。并提出了相应的预防控制措施。
[关键词] 大体积混凝土;混凝土裂缝;水化热;原因分析;措施
[中图分类号]TU375 [文献标识码】B [文章.~ ]1005—6270(2014)05—0042—03
Crack Analysis and Control of M ass Concrete Construction
XU Ming
(Jiangsu Hongyuan Power Construction Supervision Co.,Ltd,Nanjing Jiangsu 210024 China)
Abstract: This paper based on an example of a post——casting surface crack of an underground structure of
mass concrete,puts forward a comprehensive analysis of reasons for concrete cracks in terms of design,
propo~ion of concrete,raw materials,construction, maintenance and temperature contro1. Corresponding
prevention and control measures are also introduced.
Key words: mass concrete;crack;hydration heat;reason analysis;measures
在电力工程以及化工、钢铁等大中型建设项目中.许多
建筑物基础、大型设备基础、现浇的连续墙式结构、地下构筑
物等都是大体积混凝土结构.而在大体积混凝土工程施工
中.经常由于水泥水化热引起混凝土内部温度和温度应力剧
烈变化.而导致混凝土产生裂缝。在混凝土结构中。出现不同
程度、不同形式的裂缝.是相当普遍的现象,而且结构物的裂
缝也是不可避免的.但如何控制工程结构裂缝.尽量避免出
现贯穿性及纵深裂缝.防止有害裂缝.则是建筑工程中的技
术难题.特别是对比较重要的建构筑物将显得尤为重要_lJ。在
某电站工程建设中,承包商精心组织,精心施工,质量控制严
格.但在冷却水泵房挡流墙区域施工后还是出现裂缝.经过
观测.虽然都为表面裂缝,但我们还是组织承包商、业主、试
验室等部门对裂缝产生原因进行了探讨分析.并采取了相应
的控制措施.以期有效控制混凝土裂缝的产生。
1 施工概况
该项目为国外设计.冷却水泵房大部分属于地下结构.
挡流墙位于基础底板上.是泵房两进水口之间的钢筋混凝
土墙.平面尺寸为20.80 mxl1.53 m.高6.74 m,标高为
一14.7 m~8.00 m.混凝土强度等级为B30 (相当于中国
C30).抗渗等级为WIO.要求采用抗硫酸盐水泥。
承包商根据工程特点以及施工能力.将此区域分为3层
施工.高度分别为2.44m,2.44in及1.86in。施工采用大模板.
高度为2.44 m。第1层混凝土标高为一14.74 m~ 12.30 m.体
积为489 m3。在区域的中部及边缘部位埋设2组测温点.每
组分别在上部、中部、下部3个不同高度处设3个测点,另
外,在混凝土表面、侧面保温层内、保温层外各设1个测点。
整个测温采用ICS一0l循回测温仪 本区域混凝土5月份施
工,混凝土由搅拌站统一生产供应,并采用2台泵车泵送,
混凝土人模温度最高为24.6~C.混凝土浇筑采用斜面分层
法浇筑 混凝土终凝后,表面覆盖2层草帘、1层塑料薄膜,
侧面挂1层草帘进行保温保湿养护
混凝土浇筑后,即进行测温,从测温记录观察,混凝土
核心最高温度75℃ .混凝土内外温度未超过25℃(理论计算
核心温度67.5 .降温递度前14 d控制在3~C/d以内.14 d
后控制在1.5℃/d以内)。实测降温速度见表1。
2 裂缝情况
在掀开混凝土表面养护层及侧面模板拆除后.发现表
面与侧面产生裂缝.表面有3条分布比较均匀的通长横向
裂缝.端部1条6 in长的纵向裂缝.侧面出现相应于横向裂
缝位置的竖向裂缝。裂缝的宽度、深度如表2所示.其中1#
及2#为表面纵向裂缝,3.f}、4#、5撑、6#、7#、8#为表面横向裂
缝,9#、10#、11#为侧面裂缝。通过分析,考虑该结构所处环
境.保护层厚度满足设计要求.钢筋混凝土裂缝宽度未超过
0.4 mm.确定该区域裂缝为表面裂缝.侧面裂缝做封闭处
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