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探析变电站施工中混凝土结构裂缝的控制措施
作者:孔维巍
来源:《科学与财富》2015年第33期
摘 要:伴随变电站工程建设规模的不断扩大,因工程建设使用年限的增加,将导致混凝土结构裂缝现象的大量出现。作为变电站工程混凝土结构施工的重要技术,裂缝控制措施选择是否合理对建筑物使用寿命、后期质量具有极大的影响。为此,混凝土结构裂缝防治方式选择已经成为变电站工程施工的主要研究课题。本文通过工程案例分析,主要对混凝土裂缝类型、变电站施工中混凝土结构裂缝控制措施进行了分析与研究。
关键词:变电站;混凝土结构;裂缝问题;控制措施;类型;工程案例;塑性收缩裂缝 一、混凝土裂缝类型
现阶段变电站施工中以混凝土结构为主,因内外因素作用混凝土结构裂缝现象较为普遍,其产生的主要原因在于混凝土结构承载能力下降、耐久性不足及防水性能差等。为此,施工企业必须在充分了解混凝土裂缝类型的基础上,对变电站施工质量进行有效控制。 1、干缩裂缝
干缩裂缝产生的原因为混凝土内外水分具有不同蒸发程度,致使产生不同的变形结果。因外部条件的制约,混凝土表面将产生水分损失过大,变形严重等情况。如具有较小内部湿度变化,其变形也不明显,因混凝土内部制约,表面干缩变形较大时,则出现的拉应力也较大,进而产生裂缝。 2、塑性收缩裂缝
暴露于空气的新浇筑混凝土结构上表面极易出现塑性裂缝。塑性收缩是指在混凝土凝结前,表面由于水分蒸发过快出现的收缩。通常在大风、干热等情况下易产生塑性收缩裂缝,一般短裂缝长度在30厘米以下,3米为其最长裂缝长度。同时水灰比、环境温度、风速及相对湿度等都会对混凝土塑性收缩裂缝造成严重影响。 3、沉降裂缝
因结构地基土质不均、松软或回填不足、浸水等因素都会导致不均匀沉降问题的出现,这也是产生沉降裂缝的主要原因。尤其在冬季施工中,在冻土上进行模板支撑,冻土溶化后将出现不均匀沉降情况,导致裂缝出现在混凝土结构内。梭形为该类裂缝的主要形式,其具体走向