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混凝土裂缝控制指南.doc

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资源描述
建筑工程裂缝防治指南 1总则 1.0.1 为了有效地控制与防治建筑工程的结构裂缝,确保建筑工程的安全、使用功能及耐久性,制订本指南。 1.0.2 本指南适用于为控制与防治建筑工程的结构裂缝而进行的结构设计、建筑材料适用性选择、施工质量控制以及结构裂缝处理等工作。 1.0.3 本指南应在执行建筑工程结构没汁规范、建筑材料:标准以及施工技术标准等有关规范的基础上配套使用。 2 基 本 规 定 2.1 一般 规 定 2.1.1 建筑工程裂缝的控制与防治应采取预防为主的原则,从建筑材料质量控制和选用、建筑结构裂缝控制设计、建筑工程施工质量保证和建筑物的正常使用维护等方面综合采取措施。 2.1.2 建筑工程设计单位,除应执行国家设计规范中有关控制裂缝的规定外,尚应结合具体工程提出非荷载作用效应引起裂缝的控制措施。 2.1.3 建筑工程施工单位应结合建筑结构的特点编制施工技术方案,对与控制裂缝有关的施工环节制订预防、控制裂缝的有效措施。 2.1.4建筑工程所用的建筑材料、构配件,除应按国家有关标准和规范的规定进行复验和见证取样送检外,还应优选有利于控制裂缝的建筑材料并进行必要的适应性试验。 2.1.5 建筑物的使用荷载,短期不得超过荷载的标准值;长期不得超过荷载准永久值。增层和增加建筑物使用荷载的改造和装修,应充分考虑其对建筑结构及其构件的变形和产生裂缝的影响,并进行必要的设计复核,, 2.2 建筑与结构设计 2.2.1 建筑工程基础和主体的结构设计,应采取加强结构整体性的方案。对于建造在软弱地基土上的建筑,宜采取整体性能好的基础形式或采取加强基础整体性的措施。 2.2.2 在抗震设防地区,建筑工程的场地选择、液化土和软土地基的处理,应符合《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)的有关规定。 2.2.3 建筑基础的选型应考虑上部结构重力荷载引起的沉降及可能的不均匀沉降,并应采取措施减少建筑基础的不均匀沉降。 2.2.4 作为建筑工程基础设计依据的地质勘察报告,必须由具有相应资质的勘察单位提供,并能满足设计和《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)的要求。 2.2.5 当新建工程附近存在已有建筑物时,设计应考虑新建工程沉降对已有建筑物的影响。应根据已有建筑物的类型和基础沉降的影响程度,留有足够的距离;或采取对相邻建筑物沉降量影响较小的基础形式;必要时还应进行基坑支护。 2.2.6 建筑工程的平、立面布置宜整齐、规则,对于平面凸凹容易引起应力集中的结构部位,应采取防止和减轻裂缝的构造措施。 2.2.7 建筑工程的伸缩缝的设置宜满足《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2002)和《砌体结构设计规范》(GB50003—2001)的有关规定,当伸缩缝间距较大时,应采取有充分依据的技术措施。 2.2.8 建筑工程楼(屋)盖设计时应考虑温度变化、混凝土收缩对构件和结构变形、开裂的影响。 2.2.9 建筑工程屋盖宜进行热工性能计算,选择适合本地区特点并符合建筑节能设计标准的保温隔热措施,对顶层两个边单元应采取增强抵抗温度应力或释放温度应变的构造措施。 、 2.2.10 建筑工程中现浇钢筋混凝土楼板的混凝土强度不宜过高,提倡采用能满足结构设计要求的较小强度等级的混凝土。 2.3 建 筑 材 料 2.3.1 建筑工程所采用的建筑材料应符合国家有关标准的规定和设计文件的要求。 2.3.2 建筑结构的水平构件(梁、板)和表面积较大的墙体等构件,宜选择体积稳定性好、抗裂性能高的建筑材料。 2,3.3 由水泥、掺合料、外加剂组成水硬性胶凝材料,其品种和组成宜通过试验进行优选,选择相互适应性好,收缩较小的组分和组成。 2.4 建筑工程施工 2.4.1 建筑工程施工应满足《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001)及有关专业工程施工质量验收规范的要求。 2.4.2 建筑工程施工单位应根据建筑结构的类型、建筑结构所采用的材料特性和施工环境等实际情况,在施工方案中制定有关裂缝控制的有效措施。 2.4.3 建筑基础的施工技术方案,应根据建筑场地地基土的层状特点、地下水位及建筑工程周围环境状况,制订防止地基基础不均匀下沉和影响周围建筑工程地基变形和结构开裂的技术措施。 2.4.4 建筑工程的施工技术方案,应规定合理的施工工期,避免由于施工速度不当造成建筑物的裂缝,并根据建筑工程所在地区的气候特点和施工季节,制订控制裂缝的季节性措施。 2.5 裂缝检测与处理 2.5.1 对出现可见裂缝的建筑工程,应及时进行检查并分析原因。当裂缝宽度较大或数量较多时,应进行检测鉴定,并采取有效措施,防止裂缝继续发展或恶化。 2,5.2 对于已查明原因且较稳定的裂缝,应及时采取有效措施进行处理。 2.6 建筑装修和改造 2.6.1 建筑工程在使用过程中,应控制使用荷载不超过荷载的标准值。 2.6.2 在建筑物增层和增加荷载的装修、改造前,应对已有建筑物的现状进行调查,并对建筑结构的质量和性能进行检测鉴定。 2.6.3 建筑增层和增加荷载的装修、改造,应坚持先检测鉴定、再设计施工的原则。在设计中应考虑地基基础或某些构件因荷载增加对变形或开裂的影响,制订相应的措施。 2.6.4 建筑装修和改造应不损坏原有结构,否则应由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位进行核算并提出装修、改造方案。 3 结构缝的设置 3,0.1 建筑工程的体量较大、体型复杂时,可通过设置结构缝将其划分为若干相对独立的结构单元,以避免在结构中积累过大的约束应力(或应变)而引起间接裂缝。 3,0.2 设置结构缝时,可根据其功能要求在以下类型中选择。 (1)膨胀缝:能容纳超静定结构中膨胀变形的缝; (2)收缩缝:能容纳超静定结构中收缩变形的缝; (3)沉降缝:能减轻地基不均匀变形对建筑物影响的缝; (4)防震缝:能防止或减轻相邻结构单元由地震作用引起碰撞的缝; (5)体型缝:结构形状或体量发生突变时,将结构在突变处分割为不同部分而设置的缝; (6)局部缝:在结构形状突变的部位,为减轻应力集中影响而局部设置的缝; (7)控制缝:在结构容易产生裂缝的部位,通过预先设置薄弱截面或采取其他措施以主动引导裂缝出 现所形成的缝; (8)施工缝:混凝土浇筑体量较大时,划分为不同的施工浇筑区域,在预定位置接槎所形成的缝。 3.0.3 设置结构缝时,可根据设计要求在以下形式中选择。 (1)全部断开的缝:自下至上将结构分割成独立的结构单元; (2)上部断开的缝:基础部分相连而将上部结构断开; (3)局部断开的缝:将结构在局部范围内断开; (4)钢筋断开、混凝土接槎的缝:不考虑内力传递,仅需做填充处理; (5)钢筋后连接、混凝土接槎的缝:施工阶段不考虑内力传递,事后用搭接、机械连接或焊接实现钢筋连接,形成整体而可以传递内力; (6)钢筋连通、混凝土接槎的缝:钢筋连续通过接缝,考虑内力传递,施工时混凝土在此接槎; (7)钢筋和混凝土连续、后期引导裂缝出现的缝:在结构容易产生裂缝的部位,预先设置薄弱截面或采取其他措施引导裂缝出现。 3.0.4 结构缝除应有符合设计要求的传递内力的能力以及容纳结构构件变形、位移的能力外,尚应满足以下功能要求。 (1)耐久性:避免由于结构缝的存在而引起结构耐久性方面的问题,保证结构在设计使用年限内的正常工作。 (2)防水、防渗、防漏:应采取措施防止水及其他液体、气体的渗漏; (3)隔声、,隔热、阻火:应采取措施保证结构缝的隔声、隔热、阻火性能; (4)外观:将结构缝的设计作为整体设计的一部分,通过建筑处理避免影响美观和产生不安全感; (5)易检测性和易维修性:结构缝应便于常规检测及维修。 3.0.5 结构缝设计时,应综合考虑缝的各种功能要求,并应遵循以下原则: (1)应符合有关标准的规定; (2)根据结构体量、形状和受力的具体情况,合理设置结构缝的位置和间距约束应力积累过大; (3)综合考虑各种缝的功能,合并不同类型的结构缝,做到一缝多能; (4)根据缝的功能要求,采取合理的形式和相应的细部构造措施; (5)缝的设计应有可操作性,并做到构造简单、方便施工、保证质量。 4 保温隔热措施 4.1 屋面保温隔热 4.1.1 屋顶传热系数和热惰性指标应符合《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26—95)、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准))(JGJ 134—2001)、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JCJ 75—2003)和《民用建筑热工设计规范)~(GB 50176—-93)规定。 4.1.2 为避免屋面板变形过大,不应采用将保温层做在屋面板下面的构造做法。 4,1.3 屋顶保温层宜延伸至挑檐板尽端。 4.1.4 刚性防水屋面和保温层上面的水泥砂浆找平层应设置伸缩缝,并做好屋面防水。 4.1.5 在炎热气候条件下,除应符合本指南第4. 1。1条规定外,还宜设置架空屋面或涂浅色隔热涂料等附加措施降低屋面温度,并宜选用防霉菌涂料。 4.1.6 选用加气混凝土、膨胀珍珠岩和膨胀蛭石等易吸水的保温材料时,含水率应符合有关标准和设计要求,并应避免受潮。选用EPS板时和硬质聚氨酯泡沫塑料作保温材料时,其密度和压缩性能应符合 有关标准和设计要求,防止在施工和使用荷载作用下保温材料过量压缩。 4.2 外 墙 保 温 4.2.1 建筑外墙宜优先采用外保温。 4.2,2 建筑外墙外保温层应包覆门窗框洞口外侧、封闭阳台、女儿墙以及屋顶挑檐等热桥部位,以减小室外气候条件对这些部位的影响。在保温层截止部位材质变换处应采取防止保温层开裂的措施。 4.2.3 建筑外墙不宜采用内保温。当建筑外墙不得不采用内保温时,应避免混凝土圈梁和构造柱外露。当不能避免时,宜在圈梁和构造柱外侧用高效保温材料做保温层。同时应在墙体易裂部位以及屋面板、楼板相应部位采取构造加强措施。 4.3 竣 工 季 节 4.3.1 墙体、屋面结构工程在夏季完工时结构处于尺寸最大状态,到冬季,砌体结构外墙混凝土圈梁有可能因收缩应力而产生裂缝;冬季完工时结构尺寸处于最小状态,到夏季,砌体结构外墙有可能因混凝土圈梁膨胀而使砌体产生裂缝;春、秋季完工时结构尺寸处于中间状态,无论到冬季还是夏季,结构的温度变形量都不会太大,有利于裂缝控制。 5 控制地基不均匀沉降(裂缝)的措施 5.1一般 规 定 5.1.1 设计时,宜考虑上部结构和地基的共同作用。对建筑体型、荷载情况、结构类型和地质条件进行综合分析,确定合理的建筑措施、结构措施、施工措施和地基处理方法。 5.1.2 采用天然地基和人工处理地基的建筑,除应进行持力层承载力的验算外,尚应进行软弱下卧层及地基变形的验算。建筑物的沉降值和局部倾斜值均应符合有关规范的规定。 5.1.3 复合地基除应做复合地基静载荷试验外,尚应进行增强体强度的检验。复合地基静载荷试验,当按相对变形值确定地基承载力特征值时,同一场地、同一建筑物的各点试验所取的5/b值(沉降量5与荷载板宽度b之比),必须是规范允许范围中的同一个数值。 5.1.4 采用天然地基和人工处理地基的建筑,以及按规范规定需进行变形观测的建筑,尚应进行沉降监测。 5.2 地基处理措施 5.2.1 地基处理应根据软弱地基的构成及特性,以及上部结构的设计要求,选用适宜的处理方法,达到提高地基承载力和减少变形、减少不均匀沉降的目的。 5.2.2 对已选定的地基处理方法,宜按建筑物地基基础设计等级和场地复杂程度,在有代表性的场地上进行相应的现场试验或试验性施工,并进行必要的测试,以检验设计参数和处理效果。如达不到设计要求时,应查明原因,修改设计参数或调整地基处理方法。 5.2.3 对软弱地基进行处理时,可分别采用下列方法: (1)机械压密、强夯、加载预压、振冲挤密等方法,提高地基土的密实度及地基的均匀性; (2)换土地基、化学加固等; (3)高压旋喷、搅拌桩、砂桩和水泥粉煤灰碎石桩等复合地基的处理措施。 5.2.4 地基处理除应满足工程设计要求外,尚应做到因地制宜,就地取材,保护环境和节约资源等。 5.3 建 筑 措 施 5.3.1 在满足使用和其他要求的前提下,建筑物的体型应力求简单。对于砌体结构,建筑平面形状应尽量采用“一”字形;立面上,建筑物两个相邻单元的高差不宜超过一层。5 控制地基不均匀沉降(裂缝)的措施 5.3.2 在满足使用和其他要求的前提下,对于砌体结构或内框架建筑,应采用较小的长高比。三层和三层以上的房屋,其长高比L/Hf宜小于或等于2.5;当房屋长高比为2.5<L/Hf≤3.0时,宜做到纵墙不转折或少转折,并应控制其内横墙间距或增加基础刚度和强度。 5.3.3 软弱地基上建筑物的下列部位,宜设置沉降缝: (1)建筑平面的转折部位; (2)高度差异或荷载差异处; (3)长高比过大的砌体承重结构或钢筋混凝土框架结构的适当部位; (4)地基土的压缩性有显著差异处; (5)建筑结构或基础类型不同处; (6)分期建造房屋的交界处。 沉降缝的宽度应符合有关规范的规定。 5.3.4 相邻建筑物基础间的净距,应符合有关规范的规定。重型高耸建筑物及堆载较大的大面积堆场,应以地基压缩区不相重叠为原则,由变形计算核实其与周围建筑物的合理距离。 5.3.5 应根据可能产生的不均匀沉降,采取下列相应措施调整建筑物各组成部分的标高。 (1)室内地坪和地下设施的标高,应根据预估沉降量予以提高。建筑物各部分(或设备之间)有联系时,可将沉降较大者标高予以提高; (2)建筑物与设备之间,应留有净空。当建筑物有管道穿过时,应预留孔洞,或采用柔性的管道接头。 5.4 结 构 措 施 5.4.1 为减轻建筑物的沉降和不均匀沉降,可采用下列措施: (1)采用轻质高强、尺寸稳定性好、收缩值小的墙体材料; (2)选用结构重量较轻,如预应力钢筋混凝土结构,轻型钢结构;屋盖板采用彩钢夹心板、玻璃钢等轻型屋面板。 5,4.2 对于砌体结构,宜内外纵墙贯通和采用较小的横墙间距,并采用下列措施: (1)当预估沉降量大于120mm时,应设置二道内纵墙,内纵墙应贯通设置,轴线上宜对齐,开洞率不应大于35%,且洞口处过梁(圈梁或底板肋梁)应加强; (2)首层外墙窗台下第一皮砖下,应设置4φ6通长钢筋或做现浇配筋窗台板,其伸人墙内长度不应小于120mm; (3)顶层外墙窗台下,应设置配筋砌体带,钢筋应伸人构造柱内,长度不应小于120mm。 (4)地圈梁和顶层圈梁,应沿每个轴线均设置,截面高度不应小于180mm。 5,4,3 条形基础或筏形基础,当采用天然地基或人工处理地基时,在±0.000m标高处,应在纵横向内外墙设置贯通的钢筋混凝土地圈梁。在相应平面位置,基础应采用肋梁式。并在适当位置设置短构造柱,将±0.000m处的地圈梁与基础底板肋梁拉结,与基础墙连成组合梁。 5.4.4 减小或调整基底的附加压力,可采用下列措施: (1)设置地下室或半地下室; (2)按沉降控制的要求,选择和调整基础底面积、布置桩的位置和数量; (3)采用梁、板式基础,扩大基础支承面积。 5.4.5 对单层厂房、仓库和其他公共建筑物,可采用对不均匀沉降欠敏感的结构,架结构、三铰拱结构、上部刚度较好的框架结构、框架—剪力墙结构等。 5.5 施 工 措 施 5.5.1 施工中,应采取下列保持地基土的原状结构的措施: (1)雨期施工时,在基槽开挖后,严禁雨水浸泡基底; (2)冬期施工时,应做好基底土的防冻害措施; (3)基槽开挖时,应避免人为破坏地基持力层的原状结构,可在基底保留20cm左右厚的原状土,待基础施工开始时再挖除; (4)当地基土已被扰动时,可采用先铺一层中粗砂,再铺卵石或块石,予以压实处理。 5.5.2 在施工中,应合理安排施工。当建筑物各部分荷载差异大时,施工顺序宜先建重、高部分,后建轻、低部分。 5.5.3 一般建筑可在基础完工后或地下室砌完后,按有关规范规定的位置、数量设置沉降观测点;大型、高层建筑可在基础垫层或基础底部完成后,设置沉降观测点,开始观测。主体建筑施工期间,建筑物沉降观测的周期为:高层建筑每增加l~2层应观测1次;其他建筑的观测总次数,不应少于5次。竣工后的观测周期,可根据建筑物的稳定情况确定。 6.混凝土材料 6. 1 一 般 规 定 6.1.1 为控制混凝土裂缝的产生,应妥善选择混凝土的组成材料和配合比,以使混凝土除符合设计和施工要求外,还具有良好的抗裂性能。 6.1.2 对于抗裂性要求较高的混凝土,其组成材料和配合比除应符合相应的标准要求外,还宜根据抗裂性试验和评价方法进行原材料的选择和配合比的优化。 6. 2 混凝土原材料的选择 6.2.1 水泥的选择 6.2.1.1 宜优先选择产品质量稳定、生产批量大的大型水泥生产厂生产的水泥,其品种优先选择的次序是:低碱水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;大体积混凝土宜选用低热水泥。无特殊要求时,不宜选用早强水泥、含碱量较大的水泥、细度较细的水泥或超细水泥。 6.2.1.2 宜按附录八对水泥进行抗裂性试验和评价。 6.2.2 掺合料的选择 6.2.2.1 在混凝土中,宜加入定量的Ⅰ级或Ⅱ级粉煤灰,以改善混凝土的抗裂性能。 6.2.2.2 当混凝土中掺入矿粉时,矿粉细度宜与水泥的细度接近。 6.2.2.3 对于使用硅灰的混凝土,应有可靠的防治裂缝的技术措施。 6.2.2.4 宜按附录八对混凝土掺合料进行抗裂性试验和评价。 6.2.3 外加剂的选择 6.2.3.1 选择外加剂时,应注意外加剂之间的匹配以及与水泥的适应性。外加剂选择宜与水泥选择同时进行,首先按附录D检验外加剂的适应性,然后按附录A规定的试验和评价方法选择外加剂。 6.2.3.2 对于抗裂性要求较高的混凝土,宜选用具有减缩抗裂性能的外加剂。 , 6.2.4 细骨料的选择 6.2.4.1 应严格按照《普通混凝土用砂质量标准和检验方法》控制砂的细度模数、含泥量和泥块含量。当细骨料级配较差时,宜用粒径不同的几种细骨料进行级配,选择其最佳级配。 6.2.4.2 对于抗裂性要求较高的混凝土,宜选取含泥量小于1.5%、泥块含量小于0.5% 的中砂。 6,2.5粗骨料的选择 6.2.5.1 宜选择空隙率较小、级配良好的粗骨料。可用几种粒径不同的粗骨料进行骨料级配的优化,选取紧密密度最大的级配为最佳级配。 6.2.5.2 处于潮湿环境中的混凝土结构,应采用非碱活性骨料以抑制碱骨料反应的发生。 6.2.6 在混凝土中掺人一定量的纤维和(或)有机聚合物,可提高混凝土的抗裂性能。有机纤维如聚丙烯、尼龙类纤维,能提高混凝土塑性抗裂性能;钢纤维能提高塑性抗裂性能和硬化后混凝土抗裂性能。在纤维分散度良好的情况下,混凝土抗裂性能随着纤维掺量的提高而提高。 纤维和有机聚合物同时加入,对混凝土的抗裂性能的改善优于单掺纤维或聚合物。 6.3 混凝土配合比主要参数的选择 6.3.1 在满足混凝土强度要求的情况下,宜尽量降低水泥用量。普通强度等级的混凝土水泥用量宜为270~450kg/m3,高强混凝土中水泥及掺合料总量应不大于550kg/m3。 6.3.2 混凝土的水胶比过小或过大,都会劣化混凝土的抗裂性能。混凝土的水胶比宜为0.4~0.55。 6.3.3 在满足混凝土上作性要求的前提下,宜降低砂率。特别是流动性和大流动性混凝土,应适当控制砂率,以防止混凝土抗裂性能的劣化。 6.3.4 混凝土中宜加入水泥用量20%~30%的Ⅰ级或Ⅱ级粉煤灰。当须掺人磨细矿渣时,宜与粉煤灰双掺。 6.3.5 在满足施工要求的条件下,宜采用较小的混凝土坍落度,以防上混凝土的离析和泌水导致混凝土表面产生裂缝。 6.4 抗裂混凝土配合比优化设计方法 6.4.1 抗裂混凝土配合比优化设计要求 抗裂混凝土配合比优化设计应在强度配合比设计的基础上进行,使混凝土在保证强度要求的同时具有良好的和易性和抗裂性。配合比的优化宜遵循以下原则: 6.4.1.1 最小水泥(胶凝材料)用量原则 在满足混凝土强度和工作性要求的前提下,选择最小水泥(胶凝材料)用量,以期增大骨料体积,提高混凝土的体积稳定性和抗裂性。 6.4.1.2 最大骨料堆积密度原则 宜重视混凝土中骨料的级配设计,以获取骨料的最大紧密密度、最小空隙率,减少胶凝材料的用量和混凝土的砂率。 6.4.1.3 适当水胶比原则 水胶比的选择应满足混凝土强度和耐久性的要求,不宜过大(超过0.6)或过小(小于0.35)。 6.4.2 抗裂混凝土配合比设计 水灰比不宜小于0.40;粗、细骨料的体积含量不宜小于0.70;体积砂率不宜大于0,41。其他按《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55—2000)进行。 6.4.3 抗裂配合比优化设计步骤 在符合—定强度等级和施工要求的常规混凝土配合比确定和混凝土原材料(包括水泥、外加剂、掺合料、粗骨料级配)优化选择后的条件下,按下列步骤优化抗裂混凝土配合比: 6.4.3.1 设原混凝土配合比的参数为:水泥用量、表观密度分别为C(kg/m3)和ρc;掺合料用量、表观密度分别为F(kg/m3)和ρf;用水量为w(kg/m3);掺合料掺量为β(%); 则水胶比为入=W/C+F;粗骨料、细骨料用量、表观密度分别G、S和ρg、ρs。 6.4.3.2 根据粗骨料的特性,确定新混凝土配合比: <1)计算粗骨料堆积密度: 将级配好的粗骨料分三层装人10L的容量筒,在振动台上分层振实、刮平。按下式求出原级配堆积密度Po和优化后级配的堆积密度ρYO: ρO=W0/V0 ρYO=WY0/V0 (2)计算粗骨料的空隙率αg和αyg αg=ρg-ρ0/ρg αgy=ρg-ρYO/ρg (3)计算优化后粗骨料体积 VYg=Vg×1-αyg/1-αg (4)确定混凝土配合比: 1)优化后和优化前砂浆体积之比: (Vc+Vf+Vw+Va+Vs)-(Vyg-Vg) ξ= ————————————————————— Vc+Vf+Vw+Va+Vs 2)优化后水泥用量按下式计算: Cy=c×ξ 3)掺合料用量按下式计算 Fy=F×ξ 4)外加剂用量按下式计算 Ay =A×ξ 5)计算用水量 Wy=WXξ 6)计算粗骨料和细骨料用量: 粗骨料用量 Gy=Vgy×ρg 细骨料用量 Sy=SXξ 6.4.4 配合比的验证性试验 6.4.4.1 对优化后的混凝土配合比应进行验证性试验,若混凝土坍落度和抗压强度具有良好的复验性,则证明配合比优化成功,否则应重新试验。 6.4.4.2 对优化后选定的混凝土配合比宜进行抗裂性试验和评价,即以该水灰比为基准选择三个水灰比,按附录B或附录C进行。 7 控制混凝土结构裂缝的设计措施 7. 1 一 般 规 定 7.1.1 混凝土结构应按《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2002)的规定,根据荷载效应验算构件的抗裂性能及裂缝宽度,并符合有关裂缝控制的要求。 7.1.2 混凝土结构应按设计规范的要求设置伸缩缝,其最大间距应符合有关规定。处于不利条件下的混凝土结构应当减小伸缩缝间距。当采取可靠措施后,也可适当放宽伸缩缝间距。 7,1.3 在设计时合理设置后浇带可适当增大伸缩缝间距,但后浇带不能代替伸缩缝。后浇带间距不大于30m,浇灌混凝土的间隔时间2个月以上,且宜用膨胀混凝土浇筑。 7,1.4 采用预制构件(特别是预应力构件)的装配式结构及叠合结构,具有较好的裂缝控制性能,但应通过有效的构造措施消除拼接裂缝并增强结构的整体性。 7.1.5 混凝土结构设计时应充分考虑下列偶然作用和非设计工况所引起的效应,并在相关部位采取合理的防裂构造措施。 (1)按简支设计,但实际上具有一定程度嵌固受力的结构部位; (2)按自由边界考虑,但变形、位移较大时,仍能起到约束作用的结构部位; (3)曲率半径很小而容易引起应力集中的结构凹角部位; . (4)混凝土结构长度较大,且中部有凹进峰腰的部位; (5)混凝土结构体积过大,水化热难以散失的结构部位; (6)采用泵送、免振等方法施工的现浇混凝土结构; (7)地质情况复杂,结构荷载分布不均衡,容易引起基础不均匀沉降的混凝土结构; (8)施工周期较长的跨季节(尤其是冬、春季)施工或气候干燥、蒸发量大、温差大等环境下施工的混凝土结构; (9)现浇混凝土施工缝的接槎部位;装配式结构的拼缝部位;混凝土结构与其他结构或构件交界的部位。 7. 2板的裂缝控制 7.2.1 板中受力钢筋间距:当板厚h≤150mm时,不宜大于200mm;当板厚h>150mm时,不宜大于1.5h,且不宜大于250mm。 7.2.2 在现浇简支板的支座部位,板面宜配适量的负弯矩钢筋,以避免支座约束可能产生的负弯矩裂缝。 周边支承的现浇混凝土嵌固板,其支座负弯矩钢筋向跨内延伸的长度应能覆盖负弯矩区域并满足钢筋锚固的要求。跨中的正弯矩钢筋宜全部伸入支座;沿长边方向应布置足够的横向构造钢筋。 7.2.3 处于温度—收缩应力较大区域的混凝土连续板,其板底伸人支座正弯矩钢筋的锚固长度宜在5d的基础上适当增加。 7.2.4 当现浇板的受力钢筋与梁平行时,应沿梁长度方向配置间距不大于200mm且与梁垂直的上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,且单位长度内的总截面面积不宜小于板中单位宽度内受力钢筋截面面积的三分之一。该构造钢筋伸入板内的长度从梁边算起每边不宜小于板计算跨度的四分之一。 7.2.5 对与支承结构整体浇筑或与混凝土墙整体浇注的混凝土板,应在板边上部设置垂直于板边的直径不少于8mm、间距200mm的构造钢筋,其截面面积不宜小于跨中相应方向纵向钢筋截面面积的三分之一。该钢筋自梁边或墙边伸人板内的长度,在单向板中不宜小于受力方向板计算跨度的四分之一,在双向板山不宜小于板短跨方向计算跨度的五分之一。 7.2.6 嵌固在砌体墙内的现浇混凝土板,其上部与板边垂直的构造钢筋直径应不少于8mm、间距不大于200mm。伸入板内的长度,从墙边算起不宜小于板短边跨度的七分之一。在两边嵌固于墙内的板角部分,应配置双向上部构造钢筋,该钢筋伸入板内的长度从墙边算起不宜小于板短边跨度的四分之一。沿板的受力方向配置的上部构造钢筋,其截面面积不宜小于该方向跨中受力钢筋截面面积的三分之一;沿非受力方向配置的上部构造钢筋,可根据经验适当减少。 7.2.7 现浇混凝土板的角部的上部构造钢筋可沿两个垂直方向布置,也可按45o方向斜向布置,按投影方向计算配筋面积。当柱角或墙的阳角突出到板内且尺寸较大时,板边上部构造钢筋伸人板内的长度应从柱边或墙边算起,且应按受拉钢筋锚固在梁内、墙内或柱内。 7.2.8 单向板应沿垂直受力方向布置分布钢筋,单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;分布钢筋的间距不宜大于250mm,直径不宜小于6mm。对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应适当增加,其间距不宜大于200mm。 7.2.9 对温度、收缩应力较大的现浇混凝土板,可在周边支承梁、墙中心线处设置控制缝。在浇筑混凝土后插入铁片或塑料片、木条(初凝后取走),引导混凝土裂缝在梁、墙轴线部位出现,以减小板内约束应力(应变)的积聚。而控制缝则在以后浇筑混凝土加以掩盖。 7.2.10 在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200mm,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋。板的上、下表面沿纵、横两个方向的配筋率均不宜小于0.1%。对屋面板等部位,还应适当增加配筋率。 7.2.11 基础筏板当厚度大于2m时,除在板的顶面、底面应布置纵横钢筋以外,尚宜在板厚方向设置与板面平行的构造钢筋网片,其间距不超过1m,直径不小于12mm,纵横方向的钢筋间距不大于200mm。 7.2.12 挑檐板宜采用挑梁式而不宜采用悬臂板形式。 7.3 梁、柱的裂缝控制 7.3.1 当在梁的负弯矩区切断钢筋时,如V>0.7/ftbh0。且断点仍在负弯矩区内,支座截面负弯矩纵向受拉钢筋应延伸至按止截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外的延伸长度Ld2不小于1.3H0。且不小于20d处截断;且从该钢筋强度充分利用截面伸出的延伸长度如应不小于1.2La+1.7h0。 7.3.2 在钢筋混凝土悬臂梁中,应有不少于两根上部钢筋伸至悬臂梁外端,并向下弯折不小于12d。其余钢筋不应在梁的上部截断,而应按规范要求向下弯折45o或60o,并按规范的要求在梁的下边锚固,锚固长度不小于10d。 7.3.3 当梁端实际受到部分约束但按简支计算时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋,其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的四分之一,且不应少于两根。该纵向构造钢筋自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于0.2L,L0为该跨的计算跨度。 7.3.4 当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且间距不宜大于200mm。 7.3.5 当梁、柱中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度大于40mm时,应对保护层采取有效的防裂构造措施(如配置构造钢筋网片)。 7.4 墙的裂缝控制 7.4.1 钢筋混凝土剪力墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率ρsh(ρsh=Ash/(bsv),sv为水平分布钢筋的间距)和ρsv(ρsv=Asv/(bsh),5h为竖向分布钢筋的间距)不应小于0.2%。剪力墙中温度、收缩应力较大的部位,水平分布钢筋的配筋率宜适当提高。钢筋混凝土剪力墙水平及竖向分布钢筋的直径不应小于8mm,间距不应大于300mm。 7.4.2 地下室纵向墙体中,宜考虑适当增加水平方向的构造钢筋。 7.4.3 厚度大于160mm的剪力墙应配置双排分布钢筋网;厚度不大于160mm的剪力墙宜在其重要部位配置双排分布钢筋网。双排分布钢筋网应沿墙的两个侧面布置,且应采用拉筋连系。拉筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于700mm;对重要部位的剪力墙宜适当增加拉筋的数量。 7.4.4 剪力墙洞口上、下两边的水平纵向钢筋除应满足洞口连梁正截面受弯承载力要求外,尚不应少于2根直径不小于12mm的钢筋。钢筋截面面积分别不宜小于洞门截断的水平分布钢筋总截面面积的一半。纵向钢筋自洞口边伸人墙内的长度不应小于规范规定的受拉钢筋锚固长度。 7.4.5 剪力墙洞口连梁应沿全长配置箍筋,箍筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于150mm。在顶层洞口连梁纵向钢筋伸入墙内的锚固长度范围内,应设置间距不大于150mm的箍筋,箍筋直径宜与该连梁跨内箍筋直径相同。同时,门窗洞边的竖向钢筋应按受拉钢筋锚固在顶层连梁高度范围内。 7.5 装配式结构的拼缝和接头 7.5.1 装配式构件的接头当计算考虑传递内力时,灌注的细石混凝土强度等级不应低于C30,并应采取措施减少混凝土的收缩。 梁与柱之间的接头宽度不官小于80mm。 计算时不考虑传递内力的构件接头,应采用不低于C20的细石混凝土灌筑。 7.5.2 预制板的侧边形式宜采用双齿边或其他能够传递剪力的形式。板间的拼缝应采用不低于C20的细石混凝上灌筑。拼缝的上口宽度不宜小于30mm,在拼缝中宜配置适当的构造钢筋。 7.5.3 预制板端宜伸出锚固钢筋互相连接并与支座构件的钢筋连接,预制板端混凝土宜与支座构件—体浇筑。板面找平层内,宜设置直径不小于4mm的构造钢筋网片。网片伸人板内的范围不宜小于600mm。 7.5.4 对预制混凝土屋面板和容易遭受温度变化影响的部位,应采取保温隔热措施,并满足建筑节能设计标准的规定。 7.5.5 对于裂缝控制及抗震性能要求较高的楼盖有条件时,宜在预制板上加设厚度小于50mm的混凝土现浇层,并在后浇层中配置负弯矩钢筋,形成叠合楼板。预制板面应有凹凸差不小于4mm的人工粗糙面,且宜设置伸人后浇叠合层的构造钢筋。 7.5.6 对于设置结构缝的部位,应采取有效的防水、防渗构造措施和必要的建筑处理。 8.控制混凝土结构裂缝的施工措施 8. 1 一 般 规 定 8,1.1 施工单位应有健全的质量管理机构、质量控制制度和质量检验体系,施工人员应经过岗位培训并取得相应的资格。在设计图纸会审阶段,应认真分析结构抗裂设计的有关内容。在编制施工组织设计、施工技术方案和进行施工技术交底时,应有控制混凝土裂缝的具体技术措施。 8.1.2 重要结构工程的混凝土在施工前宜对水泥的安定性、骨料的碱活性、混凝土原材料及混凝土的抗裂性能进行试验检测,通过抗裂性能试验对混凝土原材料进行优化选择。应对混凝土配合比进行抗裂性能的优化设计,在满足混凝土强度及泵送要求的情况下,选择抗裂性能最佳的混凝土。 8.1.3 现浇混凝土结构的模板体系必须通过模板设计使其具有足够的承载力、刚度和稳定性。上下层模板支架的立柱应对准,并铺设垫板。如支撑设于天然地基上,应保证基础均匀受力并防止下沉。拆模时的混凝土强度、模板拆除的顺序及拆模后的支顶加固措施,均应符合有关标准规范及施工技术方案的要求。 8.1. 4 采取有效控制钢筋位置的措施,防止浇捣混凝土时结构中受力钢筋移位。 8.1.5 混凝土板、墙中的预埋管线宜置于受力钢筋内侧,当置于保护层内时,宜在其外侧加置防裂钢筋网片。混凝土板、墙中的预留孔、预留洞周边应配有足够的加强钢筋并保证足够的锚固长度。 8.1.6 严格控制施工荷载,若施工时的荷载效应比正常使用的荷载效应更为不利时,应对承受施工荷载的构件进行结构性能核算,必要时应在该构件下方设置临时支撑。当上一层楼板正在浇筑混凝土时,下层的模板或支撑不得拆除。 8.1.7 严格控制现浇混凝土楼板上人、上料时间,必须根据结构设汁、混凝土强度增长和支撑的具体情况确定楼板堆载及施工荷载,且应均匀堆放或沿周边堆放。 8.2 混凝土施工 8.2.1 混凝土拌制应有详细的技术要求。商品混凝土应严格记录每车混凝土的搅拌时间、出站时刻、进场时刻、开始浇筑时刻、浇筑完成时
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