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摘要:土建裂缝一直是变电站建设中最容易出现的施工难题,它不仅会对整个施工流程造成影响,还会对变电站的质量造成影响。为了解决一直困扰施工方面的这一难题,同时也为了确保变电站能够安全有效的运行,施工单位一定要采取科学合理的措施对之进行积极处理,并争取能够在技术上对土建裂缝问题进行有效控制。本文就变电站土建裂缝原因进行分析,并提出了相应的解决策略,以供参考。
关键词:变电站;土建;裂缝;原因;对策
变电站作为我国基础性建设之一,其建设质量的优劣直接影响着社会生产、人们日常生活的正常开展,因此受到了广泛的关注。变电站建设过程中,因为多种环境影响,经常会出现土建裂缝现象,从而对建筑物的结构及外观产生严重破坏,甚至威胁到建筑物的结构、稳定性、及使用年限。为了有效提升建筑质量,确保其使用安全性,施工单位需要认真分析混凝土裂缝的产生原因,对建筑结构积极采取防治措施。土建裂缝成因具体包括两点:其一因外荷载作用形成,其二因环境温度、不均匀沉降、膨胀收缩等因素形成。虽然变形导致的裂缝对建筑物的承载力影响较大,但对于结构物美观性无太大影响。除此之外,土建裂缝还会引起钢筋锈蚀,建筑物倾覆、倒塌等危险。
1变电站土建工程施工过程的特点
1.1质量问题修复困难
土建工程是建筑工程的开端是基础工程,在质量方面更是影响后续工程施工建设。一般情况下,土建工程是相对隐蔽工程不容易发现,但是在上部主体工程完工时发现土建工程质量存在问题将很难从内部对土建工程进行质量修补,单纯从外部进行修补也起不到什么效果。因此,在土建工程施工时必须严格把关质量问题,严格监督施工过程,避免因质量造成后续工程延期带来的损失。
1.2外界因素影响大
土建工程是受外界气象因素影响比较大的工程项目,风霜雨雪及地质地貌等外界因素都会对土建工程工程质量及工程期限产生很大影响,延缓工程进度加大工程投资。因此,在进行土建工程尤其是地基建设时加强与气象部门的联系,通过科学手段积极预防减少外界因素产生的影响避免造成更大损失同时保证工程顺利完工。
1.3影响质量因素多而复杂
土建工程施工中存在较多的不确定刑诉使得项目难以管理,施工难度大,同时施工质量得不到有效保障。土建工程施工方法较多且随意存在的质量问题较多。因此,在土建工程施工中加强对不可控因素的预防强化对质量问题的管理。
2变电站建设中土建中的常见裂缝及成因
2.1干缩裂缝
干缩裂缝通常在混凝土浇筑完毕后的一周左右或是混凝土施工结束后的一定时间段内形成。因为蒸发等环境因素的影响,使得水泥浆的水分出现不能逆转干缩现象。进行蒸发时,受混凝土水分蒸发程度内外差异的影响,变形情况也会不一样,从而形成干缩裂缝。
2.2沉陷裂缝
沉陷裂缝形成原因具体包括:土质过于松软、地基土质不均匀、支撑间距过大、回填土不实、模板的刚度不足、浸水等,在许多方面都有涉及。沉陷裂缝通常为贯穿性或深进是裂缝,其分布规律主要如下:通常出现于应力集中且砌体薄弱处,其中顶层表现最为明显,下面各层裂缝也会相应存在,往下逐渐变轻。假设形成原因仅为垂直不均匀,柱位沉降较大的,两边砌体有柱位倾斜、不均匀沉降且反方向斜裂缝。
2.3温度裂缝
温度裂缝往往在温差变化较大的混凝土结构中或是大体积混凝土表面中存在。温度裂缝成因往往无规律可循,结构不同表现形式也会有所差异。温度裂缝成因具体包括两个内容:其一,砖砌体和混凝土的线膨胀系数有着2-2.4倍的差异,伸缩量也相差数倍。也就是说,砌体伸缩少,受到混凝土梁的拉压作用,混凝土伸缩多,受到砌体约束,抗拉抗剪强度超过时,便会形成裂缝。其二,砌体和梁相连区域,存在水平裂缝,因为砌体、灰缝、施工等影响,各层均有水平裂缝。
2.4塑性收缩而形成的裂缝
塑性收缩指的是新浇筑的混凝土在发生凝结硬化前出现的体积改变。混凝土出现塑性收缩裂缝是因为表面水分蒸发速率过快、自身的收缩等因素导致。
3变电站土建中的裂缝病害的防治措施
3.1干缩裂缝防治措施
干缩裂缝通常在混凝土浇筑完毕后的一周左右或是混凝土施工结束后的一定时间段内形成。因为蒸发等环境因素的影响,混凝土外表面水分蒸发速率过快,而内部形变较小而产生拉应力作用,裂缝通常在湿度较低的环境中,导致建筑物形成缩裂缝。干缩裂缝与混凝土的水泥类别、水灰比、外加剂的种类、成分、骨料的用量等均有着直接的联系。因此,如果要想避免出现干缩裂缝,必须做好以下工作:①选取收缩性能较低的水泥,选用低热度水泥或者粉煤灰水泥等;②严格控制水灰比,减水剂的搀和适当;③严格把控混凝土配合比,确保配合比水量高于其水含量;④在建筑物内设置相应的收缩缝;⑤加大混凝土的养护力度。
3.2塑性收缩裂缝防治措施
塑性收缩裂缝成因主要是由于混凝土外表面水分的缺失过快所导致,通常发生在温度较高、风力较大的情况下。塑性收缩裂缝的影响因素:外界环境的相对湿度、风力、温度、混凝土的水灰比、凝结时间等。混凝土塑性收缩裂缝的防治首先应当选取干缩较弱、早强性能较高的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。严格控制水灰比,降低水及水泥的用量,适当添加减水剂行混凝土浇筑施工前,首先必须做好建筑物的基层与模板的润湿工作。
3.3沉降裂缝防治措施
沉降裂缝主要是由于基层混凝土沉降不均匀、模板自身刚性强度较差以及模板间的支撑距离过大等因素形成。沉降裂缝的防治首先应当确保模板的刚性强度,夯实并加固建筑物的基层。严格依照设计方案对模板支撑的间距进行计算。建筑地基水淹现象的防治应当注意照规定要求控制还拆模的流程与时间。假设施工区域为冻土区域,则必须做好相应的防护措施
3.4温度裂缝防治措施
选用水泥时,尽可能的选用中热或低热、水泥,如粉煤灰水泥、矿渣水泥等。假设条件允许,最大限度的降低水灰比,减少水泥的使用量,调节骨料级配。采用分层分块浇筑,合理安排混凝土施工工序,加强对混凝土温度的控制在混凝土上面增加外加剂,预留温度收缩缝,强化对混凝土的保护。
4变电站建设施工中修补混凝土裂缝的方法
变电站建设中,一旦混凝土裂缝形成,应立即采取措施进行修补,避免危害进一步扩大。
4.1表面修补法
这种方混凝土裂缝补救法使用相对简单。主要是对混凝土外表面形成的裂缝进行修补,对荷载强度及结构无较大关联。只需在表面涂抹水泥砂浆与环氧胶泥等。
4.2加固结构法
倘若混凝土的裂缝对建筑物的结构安全形成危害,则需增加截面积,通过在建筑物的表面喷涂加强剂、添加纤维网、包钢等方式,提升建筑物的结构质量,保障建筑物使用安全。
4.3灌浆修复法
此种方法一般适用于影响混凝土抗渗性能及结构的情况中,通过压力机械设备将环氧树脂等胶凝浆、聚氨醋、水泥砂建材向裂缝中注入,以有效提升其硬化性能,使混凝土粘接成一个整体。
4.4嵌缝修复法
这种混凝土修复方法大多情况下是沿着混凝土裂缝进行凿槽,并加入止水建材原料,以实现混凝土裂缝修补。
结语
综上所述,变电站建设中出现裂缝时较为常见的问题之一,影响因素有很多且经常被忽视。作为施工人员全面考虑变电站建设裂缝形成的各种因素,严把每一环节的质量关卡,有针对性的设定防治措施。变电站土建裂缝的发生,对于混凝土已出现的裂缝,及时进行修补,避免裂缝扩大。实现对混凝土墙体裂缝的有效控制,为变电站的平稳、高效、安全运行夯实基础。
参考文献:
[1]谢荣伸.浅谈变电站现浇混凝土裂缝的质量控制[J].中华民居,2012(05):529.
[2]邓科.变电站建设中土建裂缝的问题分析和措施[J].低碳世界,2014(16):77-78.