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地下室剪力墙裂缝案例

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地下室剪力墙裂缝案例
5.2.1 概述
1.工程概况
 某商住楼,平面基本形状为矩形,总长度为80. 9m,总宽度为36. 6m,设计地上2 4层,地下2层,地下1、2层层高均为3.9m。该商住楼采用现浇钢筋混凝土框支剪力墙结构,按6度抗震设防,地下室底板、外围剪力墙均采用C45.P8级抗渗膨胀混凝土,施工时沿结构长度方向留有两条后浇带。
2.检测原因与内容
 该商住楼地下室底板、剪力墙采用泵送混凝土,浇筑完毕后,在地下1层、2层剪力墙混凝土表面发现有多处裂缝,为确保地下室剪力墙结构的安全及后期的正常使泪,需对其裂缝进行检测、评定,并依据检测结果进行相应的处理。
 主要检测内容为:
 (1)地下室剪力墙裂缝外观情况调查。
 (2)地下室剪力墙混凝土抗压强度检测。
 (3)地下室剪力墙钢筋和保护层厚度检测。
5.2.2  调查与检测
1.裂缝外观情况调查
  通过对地下室剪力墙裂缝调查发现,裂缝基本分布于地下一、二层外围剪力墙上,且数量较多(图5.2-1、图5.2-2);内部电梯井壁及剪力墙上也局部发现有少数裂缝。裂缝基本形状为竖直内外贯穿裂缝,基本宽度为0.1~0.2mm,但也有局部少数裂缝(图5.2-lc)表现为斜裂缝。竖直裂缝基本发生于剪力墙面的中部,底端自地面约100~200mm位置开始产生,上端止于距顶板约200 --300mm处。

地下室剪力墙裂缝案例
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2.剪力墙混凝土抗压强度检测
  采用回弹法对地下一、地下二层剪力墙混凝土抗压强度进行抽检,抽检结果见表5. 2-1检测结果表明,地下一、二层剪力墙混凝土抗压强度推定值为45.2~48.6MPa,符合原设计要求。
地下室剪力墙裂缝案例
3.剪力墙钢筋和保护层厚度检测
  采用CM-9钢筋探测仪对地下一、二层剪力墙水平钢筋、竖向钢筋和保护层厚度进行抽检,抽检结果见表5.2-2、表5.2-3检测结果表明,剪力墙钢筋配置、保护层厚度均满足原设计要求。
地下室剪力墙裂缝案例
5.2.3  原因分析与处理
1.裂缝原因分析
 对剪力墙混凝土抗压强度检测结果表明,其抗压强度满足原设计要求;对剪力墙钢筋和保护层厚度检测结果表明,其钢筋和保护层厚度满足原设计要求。
 该商住楼地下室剪力墙上的裂缝大多为竖向细微裂缝,且内外贯通,参照《房屋裂缝检测与处理技术规程》(CECS 293:2011)附录A-2有关混凝土结构的典型非荷载裂缝特征的规定综合分析可知,该商住楼地下室剪力墙裂缝为混凝土收缩裂缝。裂缝产生的原因分析有如下几点:
 (1)混凝土干缩引起裂缝:普通混凝土在硬化过程中,会产生由于干缩而引起的体积变化,泵送混凝土尤为明显。这种裂缝宽度通常在0.01~O.1mm左右,会贯穿整个结构。
 (2)该商住楼地下室剪力墙采用泵送混凝土,水泥用量大,石子粒径小,该施工方法易使混凝土早期干缩严重,可引起构件开裂。
 (3)地下室外墙与柱采用同等强度等级C45混凝土,柱混凝土的强约束能力限制剪力墙混凝土收缩,剪力墙混凝土浇筑水化时,高水泥用量下产生的大量水化热可能诱发裂缝产生。
2.裂缝处理
  根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)规定,在结构正常使用极限状态下,一般不要求限制混凝土结构裂缝的出现,只要求控制裂缝的宽度,以防裂缝过宽,引起钢筋锈蚀、降低建筑物的安全使用性能。依据《房屋裂缝检测与处理技术规程》(CECS 293:2011)第5.3.1条规定,当处于长期潮湿环境时不需修补的非荷载裂缝宽度的限值为0.3mm。本工程大部分裂缝均在不需要处理范围内。但是考虑到地下室墙体长期处于潮湿环境中,裂缝的存在会影响结构的耐久性和正常使用,建议对地下室剪力墙裂缝进行修补处理,处理方法如下:
 (1)地下室剪力墙属于有防水要求的钢筋混凝土构件,依据《房屋裂缝检测与处理技术规程》(CECS 293:2011)第5.3.3条第3款规定,可使用注射法进行处理。
(2)做好地下室防水
(3)经裂缝处理并保证施工质量,满足相关施工质量验收规范后,地下室剪力墙结构仍可按原设计条件正常使用。