李小光
(秦皇島市房產市場管理處 066000)
建筑物地下室的裂縫主要出現在外墻上,外墻在混凝土澆筑以后的3-27 天內會出現不同程度和數量的裂縫,裂縫的形狀多樣,但主要以豎向裂縫為主。地下室外墻常見的裂縫包括塑形收縮裂縫、沉降收縮雷鋒、干燥收縮裂縫、化學反應裂縫、溫度裂縫和凍脹裂縫。其中由于溫度變形、收縮變形和沉降變形產生的變形裂縫數量最多,影響程度最大。
在混凝土澆筑以后的2-4 天內,混凝土還處于塑性階段,在該階段如果混凝土沒有足夠的流動性,導致水分蒸發,便會在表面出現龜裂。這是因為混凝土在初凝以前結構內部的水分向表面上涌,而塑性階段的混凝土體積卻在收縮,在施工溫度較高但相對溫度較低的情況下,混凝土結構內部的水分在移動過程中其流動量小于結構表面水分的蒸發量,這時便會出現結構內部混凝土約束表面失水干縮的現象,從而引起塑形收縮裂縫。
在混凝土施工硬化后,內部游動的水分由于蒸發作用而逐漸流失,這時混凝土從表面到結構內部便會出現不同程度的干燥收縮變形。當收縮變形引起的收縮應力大于混凝土抗拉強度時混凝土從表面向結構內部便會出現干燥收縮裂縫。干燥收縮裂縫有可逆性和不可逆性裂縫,不可逆性裂縫主要出現在硬化一開始,而可逆性裂縫是在混凝土受潮以后的膨脹階段。影響干燥收縮裂縫的因素又水灰比的配合比、水化熱程度、養護時的溫度控制、結構內部的含水量和水泥含量、結構的厚度、體積和表面積的比例、濕度和溫度、干燥速度和時間等。
溫度裂縫是常見的地下室混凝土結構裂縫形式,主要是因為在水泥發生水化熱反應以后,其產生的溫度導致結構內部溫度上升,在和外界晝夜溫度的共同作用下出現溫度裂縫。在混凝土澆筑后,如果是在夏季高溫和暴雨的條件下,在短時間內可能會產生加大的溫度差從而引起較大的溫度應力,在溫度降低時引起的收縮應力可能會大于混凝土的抗拉強度,這時混凝土不能及時地調整應力的分布,因為應力的不均勻分布而產生裂縫。當混凝土結構溫度和外界溫度的溫度差超過25℃時便會出現明顯的溫度收縮裂縫[1]。
導致建筑物地下室鋼筋混凝土出現裂縫主要和混凝土施工時水泥的水化熱反應有關,在水化熱反應過程中會釋放大量的熱量,導致混凝土結構內外溫差加大,在溫差和混凝土干縮應力的同時作用下便會出現溫度裂縫,使混凝土結構開裂。總的來說,影響建筑物地下室混凝土結構開裂的因素主要包括施工材料、施工人員、機械設備、設計和環境方面的因素。比如選擇的材料中水泥的水化熱較大,粗骨料和細骨料不符合質量要求,在施工時由于施工人員的誤操作或態度不端正等問題導致沒有采取合理的管控措施,使水化熱反應過高、鋼筋保護層設置不合理,沒有采取有力的養護措施等。加上建筑物地下室施工本身遇到的環境因素比較復雜,在設計時如果沒有合理設置水灰配合比,沒有配備相應的施工人員和機械設備,在澆筑時沒有合理控制時間,都會影響管控的效果,導致施工質量變差,引起結構開裂和漏水的問題。
混凝土材料中包括水泥、粗骨料、細骨料和防水劑膨脹劑等外添加劑,在選擇材料時首先應該選擇水化熱反應較小,高標號的水泥,認真選擇粗骨料和細骨料,保證粗骨料的潔凈性和自然連續性,然后根據實際情況適當添加高效高性能的外添加劑。為了保證混凝土的和易性,應盡量減少水泥和水的用量,提高混凝土材料的抗壓性能,優先選擇0-25MM 連續級配的石子,可有效降低混凝土出現干縮裂縫。
為避免混凝土結構出現裂縫和漏水的問題,在混凝土制作時,根據選擇的混凝土材料和施工需要合理配置配合比。在配置前要現在現場實驗室做好試配,在多次試驗后確定混凝土抗裂防水結構的最佳配合比。一般要求灰砂配合比在1:2,水膠比不能超過0.5,砂率控制在37%[2]。同時為提高混凝土結構的強度,必須控制水泥和水的使用量。
混凝土在運輸到施工現場后在正式澆筑之前要對塌落度進行檢測,混凝土澆筑時一般采取分層分段澆筑方式,需合理控制澆筑的時間和速率。在養護混凝土過程中應安排專業人員對溫度進行定期測量,根據測量的結果采取相應的保溫措施,將溫度控制在最佳條件下,要求地下室室內外溫差在25℃以內,這是避免產生溫度裂縫的最有效方式。當外界溫度過大時可采取遮陽裝置來降低外界溫度對混凝土的影響,避免養護溫度過大而影響施工質量。
在混凝土澆筑前首先施工單位應要求現場施工人員和管理人員做好技術交底和安全交底工作,在澆筑前先濕潤模板,清理干凈墻底和施工縫。準備施工所需的施工材料和機械設備在進場前嚴格檢查材料和機械設備的質量,對設備做好運行測試,然后根據實際要求合理安排人員和物料。在施工中控制澆搗過程,控制外添加劑的量和攪拌的時間,加強對塌落度的檢查。在混凝土入模時必須嚴格控制好溫度,調整澆筑的時間,一般選擇在氣溫相對較低的早晨或傍晚進行。
為降低混凝土結構和表面的溫差,在配制時就應該選擇低水化熱的水泥或者減少水泥和水的用量,用粉煤灰來取代水泥并加入一定量的緩凝劑,增加混凝土凝結時間緩解水化熱熱量的釋放。在分段和分層施工時可采用斜面分層法,控制每一層的澆筑厚度,有助于水化熱熱量的釋放,同時建立監察點及時發現和整改混凝土分層澆筑過厚或漏振的問題。在混凝土入模時也要控制其拌制的溫度和澆筑時的溫度,在澆筑后采取相應的養護措施,在外墻外側防水施工和基坑回填前采用濕潤帶模養護方法可有效提高防護效果。
在設置外墻外側混凝土保護層時,選擇雙向抗裂的鋼筋網片,同時在兩側跨內增加附加抗裂鋼筋,移動水平筋到豎向筋外側,選擇相對較細的鋼筋規格,適當使設置間距變小,在綁扎抗裂鋼筋網片時可適當增加密度,這是為了避免在澆筑中因為振動而出現漏筋問題從而引起漏水[3]。在澆筑之前可先在模板底部澆上一層較厚的和混凝土配合比相同的水泥砂漿,可以有效降低地下室底板對于外墻的應力約束。在解決塑性收縮裂縫問題上,可以選擇補償性收縮混凝土,能減少對水量的使用,從而增加了混凝土初凝時間,這樣就提高了結構的抗裂能力,能減緩地下室超長結構外墻的混凝土水化熱反應時的熱量釋放。
綜上所述,建筑物地下室混凝土施工中出現裂縫和漏水問題會嚴重影響地下室的使用,甚至會影響整體建筑物的質量,降低使用壽命。所以必須做好對地下室混凝土施工的監督控制,通過合理的設計、采用先進的抗裂防滲漏施工技術和管理措施,針對裂縫和漏水現象分析原因,然后通過設計優化、材料的合理選擇以及精心施工,保證施工和管理到位。實現對地下室裂縫等質量通病的有效控制,提高地下室混凝土結構的整體強度,提高整體建筑工程的質量。