现浇钢筋混凝土楼板裂缝的原因分析徐柱

现浇钢筋混凝土楼板裂缝的原因分析徐柱

中国建筑第二工程局有限公司东北分公司沈阳11000

摘要:随着城市化进程的进一步加快,我国建筑业也得到了极大的发展。混凝土及钢筋混凝土结构作为工业设施、基础设施及民用建筑施工选用的主要结构形式。有鉴于此,本文中主要分析现浇钢筋混凝土楼板裂缝的原因,并给出具体的解决措施,以供同行借鉴。

关键词:现浇钢筋混凝土;楼板裂缝;解决措施

引言

近年来,随着我国城市化进程的不断加快,推动了建筑业的发展,各类建筑工程随之大幅度增多。楼板作为建筑结构的重要组成部分之一,它的质量优劣关系重大,由于楼板是由混凝土浇筑而成,受设计、施工、材料等因素的影响,使得楼板常常会出现裂缝。基于此点,本文首先简要分析建筑楼板裂缝的成因,在此基础上提出建筑楼板裂缝的防治要点。

1、现浇混凝土楼板裂缝特点

通过走访工程项目和整理裂缝情况发现,现浇混凝土楼板裂缝特点是:(1)裂缝在楼板中间,呈直线发展;(2)裂缝在楼板边角,呈与楼板边缘约45°角斜向发展;(3)裂缝在楼板边缘,呈直线发展;(4)楼板表面多处不规则裂缝。现浇混凝土楼板裂缝问题给住户造成了很大的困扰和无尽的麻烦,甚至严重影响居住。解决现浇混凝土楼板裂缝问题并采取相关措施预防裂缝现象不容忽视。

2、现浇混凝土楼板裂缝原因

主要分析变形裂缝产生原因,具体如下。

2.1干缩变形

混凝土中水分蒸发引起的混凝土干缩变形,导致楼板裂缝。混凝土中水泥的用量、水灰比、骨料质量等因素都是其干缩变形的重要影响因素。通常情况下,混凝土的干缩几率与水泥浆量、水灰比成正比,与骨料成反比:即水泥浆量越大,其干缩几率就越大;骨料越少,干缩几率也越大。近年来,混凝土强度的不断增加,水泥含量也不断增大,其干缩和水分散失也不断增加,导致混凝土干缩快;此外,因要适应泵送及免振的施工需求,混凝土中骨料的含量明显下降,骨料颗粒也变得细小,相对的粉剂含量增加,更是加大了混凝土的干缩几率,致使因混凝土干缩导致的裂缝现象增多,现浇混凝土楼板多出现不规则裂缝。

2.2温度变化

混凝土有热胀冷缩的特点,其温度膨胀系数αc=1.0×10-5/℃,也就是说单位长度(1m)的混凝土在温度每变化1℃的情况下就会产生0.01mm的膨胀或收缩变形。因此,温度变化是混凝土裂缝的常见因素,尤其是大体积、大面积及纵长的混凝土结构,受温度变化影响重大。现浇钢筋混凝土板受温度变化影响导致裂缝有两种情况:(1)屋面板或南向房间楼板受季节(或日)温度变化引起裂缝,裂缝宽度随之变化;(2)房屋阳角处平面形状屋面板或楼板因内部混凝土结构中水分因温差散失不均衡导致的裂缝。

2.3设计原因

设计主要体现在楼板配筋、厚度和暗埋的PVC管方面,所以设计方面导致的裂缝也应从以下三方面着手分析:(1)楼板配筋。现浇混凝土楼板中配置的钢筋间距、数量、性能等都需要设计计算,计算不合理或钢筋间距偏大将致使楼板边缘处产生裂缝。此外,在房屋角落处如果配置的钢筋不足,也将因混凝土双向收缩,产生斜裂缝;(2)楼板厚度。钢筋混凝土结构的楼板其受力是靠钢筋和混凝土共同承担的,如果楼板厚度不够,其刚度也将随之下降,内部钢筋和混凝土的受拉力量增加,致使楼板出现裂缝;(3)暗埋PVC管。现浇混凝土楼板中暗埋的PVC管,是楼板裂缝的主要原因之一。PVC管不容易与混凝土粘结,在楼板中钢筋数量少且楼板厚度不足时,顺着PVC管走向出现裂缝是常见问题。一般表现为住宅中楼上住户家板中部沿着预埋管走向出现裂缝,楼下住户家灯头装置处常有裂缝。

3、现浇钢筋混凝土楼板裂缝案例

3.1工程概况

某建筑工程属于框架—剪力墙结构,41516㎡为建筑面积,6770㎡为地下室面积,地上24层,地下2层,107m为建筑物长度,21m为上部结构宽度,5.100m为第一层层高,4.800m为第二层层高,2.900m为三层及其以上层高。其中商业用房为第1、2层,住宅为第3层,1448㎡为各层建筑面积,单元共4个,一梯4户。该工程共有两种标准层板厚度,分别为100mm、120mm。

3.2裂缝现状

施工主体工程环节,楼板裂缝产生于标准层内,在主体封顶后3个月进行检查时,20个标准层内出现裂缝的楼层共有17个,其中裂缝出现条数最多时可达到10条左右,3.55条为标准层平均数,每条裂缝密度可达到407.9㎡。具体特点如下。

1)抗震缝周围存有大量裂缝,如抗震缝两侧4套房子就存有51条裂缝,与总数相比,其比例达到71%,分布于东西两端的裂缝不多,尤其是西边套房子,裂缝只有1条,东边套也只在4个楼层内存有少量裂缝。

2)裂缝普遍存有2种板厚楼板内,其中楼板厚度为100mm的共有42条裂缝,与总数相比,比例为59.2%;板厚为120mm的共有29条裂缝,与总数相比,比例为40.8%。

3)阳角位置共有14条45°裂缝,1~1.5m为基本长度,与总数相比,比例为19.7%。

3.3裂缝成因

该工程普通选取C25~C35混凝土作为楼板混凝土强度等级。由裂缝产生位置分析,C35混凝土楼板每层平均为4条裂缝,C25、C30混凝土楼板每层裂缝均匀为2.9条。因竖向构件、水平构件必须选用不同强度等级的混凝土,等级一般相差1~2个。因此,选取C30、C35混凝土用于低于14层的楼板,则C35~C45混凝土用于剪力墙。同一时间浇筑剪力墙、梁板混凝土,因存有较多剪力墙,间距较小,施工过程中部分楼板选取了剪力墙高强度混凝土,致使楼板混凝土强度高于设计值。如10条为第四层裂缝条数,主要原因在于混凝土调度不合理,C45混凝土用量过多,只能用于楼板内。

5~7d为该工程楼板混凝土养护周期,浇捣作业完成后,需及时进行弹线放样施工,这样对浇水养护极为不利,很容易出现养护断档现象,这也是产生现浇混凝土楼板裂缝主要因素。

3.4控制措施

施工环节,为有效减少楼板裂缝问题,应做好控制工作,根据本工程实际情况,可采取以下措施。

1)针对电梯间、走道等位置具有较多预埋管线及几个管线重叠等问题产生的裂缝。为达到防裂目标,可将钢筋网片设置到管线较多位置,30cm为钢筋网快读,顺着管线方向在楼板上皮钢筋上进行合理放置,该方法具有显著的效果。浇捣楼板后在此位置并没有出现裂缝问题。

2)通常来说,现浇结构楼板裂缝出现较多的部位为阳角,为此,可将放射筋加设到阳角位置,钢筋为10Φ8,长度为L/3。浇捣后,虽仍存有阳角45°裂缝问题,但数量大幅度降低,仅有14条,就整体而言,已经得到了有效控制。

3)在裂缝控制方面,预拌混凝土配合比极为关键。该工程在进行配合比优化的基础上,还考虑到在混凝土早期收缩中质量优良的粉煤灰具有极大的抑制作用,C30混凝土的粉煤灰取代率为20%,则25%为C25混凝土的粉煤灰取代率,C30、C25混凝土用于9~24层楼板施工,每层裂缝平均条数为2.9条,每条裂缝密度为493㎡。总而言之,产生现浇混凝土楼板裂缝的因素较多,必须选取综合有效的措施,才能科学控制混凝土裂缝,提升建筑物的整体质量。

4、结语

总而言之,在相关的设计、施工、材料选择等方面合理改善和预防是减少楼板裂缝的主要措施,并且要根据实际的情况,合理选择相应措施。只要建设、施工、监管及广大住户共同努力,严格管理和控制,规范操作,就能够将现浇混凝土楼板裂缝问题的产生率降至最低。

参考文献:

[1]谭远荣.常见住宅楼楼板裂缝的原因及防治[J].科技创业家.2013(07):23.

[2]吕良.浅析施工中建筑楼板裂缝的解决方法[J].科技与企业.2013(18):115.

[3]王建伟.分析楼板裂缝的原因和重点防治措施[J].价值工程.2012(19):78.

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