何其斌 张鹏
摘 要:針对某工程的楼板裂缝,通过现场检查检测及设计软件的复核验算,对楼板的安全性进行鉴定;根据鉴定结果,然后对楼板裂缝问题进行处理。
关键词:楼板;裂缝;安全性
1 引言
楼板裂缝是目前混凝土结构较常遇见的质量通病之一,楼板裂缝不仅影响建筑工程的外观美观,同时还影响了建筑施工的整体质量,严重时带来安全隐患,因此当现浇混凝土楼板出现裂缝时,应及时对裂缝进行检测,分析裂缝成因,从而根据成因对裂缝进行处理,保证楼板的安全使用。
2 裂缝分类
在工程中我们遇到的楼板裂缝主要是分为两类:受力裂缝及非受力裂缝。受力裂缝的危害是直接的,受力裂缝是承载力不足,需要立刻对楼板进行处理。非受力裂缝的危害是间接的,裂缝可能造成渗水,可能造成内部钢筋锈蚀,进而影响结构安全,因而也需要对裂缝进行处理。
2.1 受力裂缝
受力裂缝的产生是因为楼板的承载力不足造成的。楼板承载力不足可能是混凝土强度不够,楼板厚度不足、钢筋配置不足及楼板使用功能改变等造成的。
2.2 非受力裂缝
非受力裂缝的原因是比较复杂的。一是混凝土自身水灰比、骨料对混凝土收缩影响产生裂缝,二是温度影响下,混凝土的热胀冷缩容易使楼板产生裂缝,三是养护不到位易使混凝土楼板产生裂缝,四是拆模过早,楼板上面较早施加荷载易导致混凝土楼板产生裂缝。
3 裂缝分析
在工程中楼板裂缝的成因是不同的,我们需要对裂缝检查检测,根据检测结果对裂缝进行分析才能清楚裂缝的成因,根据原因我们才能对症下药对裂缝进行处理。
我们以工程中具体遇到的实例来分析裂缝的成因。某工程为一座地上20层剪力墙住宅结构,其楼面采用现浇钢筋混凝土梁板结构,梁板混凝土强度等级均为C30,楼板钢筋均采用三级钢。如图1。
在竣工时发现20~24/H~K轴间楼板、11~14/1/D~1/F轴间楼板板底及上部出现裂缝,对两块楼板进行检查检测,进而分析裂缝成因。
3.1 对楼板进行检测
现场检查未发现存在裂缝楼板上部有超过设计要求的堆载,周围无影响结构安全的环境因素。采用钻芯法分别对两块楼板进行强度检测,经检测两块楼板的混凝土强度均满足设计强度C30的要求。对楼板的钢筋配置情况进行检测,经检测发现11~14/1/D~1/F轴间楼板钢筋保护层及钢筋间距均满足设计要求,20~24/H~K轴间楼板支座处负筋保护层厚度平均值为55mm,钢筋间距为180mm,大于设计150mm的要求。对楼板的板厚度进行检测,经检测发现两块楼板厚度均满足设计厚度120mm的要求。
3.2 对楼板裂缝进行调查
现场对两块楼板的裂缝特征进行调查发现:11~14/1/D~1/F轴间楼板底部存在不规则裂缝,裂缝主要是呈现龟裂状,最大裂缝宽度为0.20mm左右。20~24/H~K轴间楼板底部存在十字交叉的对角线裂缝及板底南北走向的裂缝,楼板顶部沿支座处存在通长裂缝,其裂缝最大宽度约为1.0mm。
3.3 对楼板裂缝成因进行分析
采用盈建科结构计算软件对两块楼板的承载力进行计算,验算时,荷载根据建筑结构荷载规范中的规定取值,混凝土强度按原设计值,钢筋强度按原设计取值,钢筋保护层厚度采取实测值,所有的结构布置、构件尺寸等均按原设计及现场实测情况并输入计算机进行验算。经验算, 11~14/1/D~1/F轴间楼板计算配筋小于实际工程配筋,20~24/H~K轴间楼板计算配筋大于实际工程配筋。
分析可知11~14/1/D~1/F轴间楼板的裂缝属于非受力裂缝,20~24/H~K轴间楼板裂缝主要为受力裂缝。
4 裂缝的处理
4.1 非受力裂缝楼板处理
根据楼板裂缝的成因选择不同的裂缝处理方式,对于11~14/1/D~1/F轴间楼板的非受力裂缝主要是采用压力注浆或表面封闭的方式将裂缝封堵,然后骑缝粘贴碳纤维布。具体做法如图2。
4.2 受力裂缝楼板处理
对于20~24/H~K轴间楼板,其计算配筋大于实际工程配筋,承载力不满足安全性使用要求,需要对楼板承载力进行加固处理,采用支座处粘贴钢板的方法及板底粘贴碳纤维布的方式,分别对楼板支座处和板底的受力钢筋进行补强。补强前需先对裂缝进行压力注浆或者表面封闭处理。补强方法分别如图3、图4所示。
5 总结
为了避免楼板裂缝的产生,在设计时应考虑温度影响,注意增设分布筋、收缩缝等,施工时应严格按规范及设计施工,注意控制钢筋保护层厚度,振捣要充分,养护要充分,不要过早拆模及上荷载。使用中荷载不要超过板的设计使用荷载。楼板裂缝不可能完全避免,一旦楼板出现裂缝,应进行规范的检测鉴定,找到裂缝成因,进而对楼板进行处理,从而保证楼板的安全使用。
参考文献:
[1] GB 50010—2010.混凝土结构设计规范[S].
[2] CECS293:2011.房屋裂缝检测与处理技术规程[S].
[3] GB 50009—2012.建筑结构荷载规范[S].
[4] GB 50292—2015.民用建筑可靠性鉴定标准[S].