超长地下室混凝土结构裂缝控制设计.docx
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1、超长地下室混凝土结构裂缝控制设计1引言超长混凝土结构是指结构单元长度超过了规范(下文简称的规范 均指本规范)所规定的钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距的结构。通常钢 筋混凝土框架结构伸缩缝的最大间距:室内或土中为55m ;挡土墙、 地下室墙壁等类结构为30m。实际工程中,设置伸缩缝会对建筑的立 面外观效果、管道设备的安装以及防水、保温等方面产生影响,建筑 师在建筑设计中希望不设或少设伸缩缝,特别是超长地下室混凝土结 构设计。要减少超长结构的伸缩缝设置甚至不设伸缩缝,在设计时需 采取相应的措施,以消除对结构可能产生的不利影响。2工程概况某研发中心一期工程位于苏州高新区科技城北部,地下一层,长约280m
2、 ,宽约109m ,采用桩承台基础,地下室底板采用无梁防水板。地下室远远超过规范规定的设缝要求,为超长混凝土结构。苏州地区地下水丰富,根据勘察报告,钻探期间量测的潜水稳定水位埋深在地面以下0.21.2m之间,水位受季节性变化影响较大,年变化幅度在0.5m左右。考虑到地下室防水问题,建筑专业确定采用无缝设计 方案。3混凝土结构裂缝成因分析混凝土结构在使用过程中承受两大类荷载,有各种外荷载和变形荷 载(温度、收缩、不均匀沉降)。产生裂缝的原因主要有以下3种: Q)由外荷载引起的直接应力引起的裂缝;(2)由外荷载作用,结构次应 力引起的裂缝;(3)有变形变化引起的裂缝。结构由温度、收缩、膨胀 和不均
3、匀沉降等因素因此的裂缝。大量调查资料2说明,建筑结构中的80%的裂缝都是由于结构变 形引起的,如温度变形、混凝土收缩、结构的不均匀沉降等因素,而 20%的裂缝才是荷载作用引起的。前述80%的裂缝包括变形变化与荷 载共同作用,但以变形变化为主。因此控制温度变形、混凝土收缩引 起的裂缝,对混凝土结构的裂缝控制设计至关重要。4温度效应分析超长地下室混凝土结构在施工及后期使用期间,难免会受到外界温 度变化的影响。温度变化的因素主要有:日照辐射、气温骤降、季节性温度变化等。考虑日照辐射和骤降温差作用于结构的时效性较短, 对地下室结构不起控制作用,在实际工程分析中一般不考虑,施工期 或使用早期的混凝土收缩
4、通过设置后浇带等措施处理效果也得到相关 研究的证实,而季节温差对超长结构的影响较为显著,甚至是控制工 况,因此本文温度效应分析主要考虑季节温差的影响。4.1 温度荷载取值季节温度变化是渐变的过程,其取值一般按混凝土结构浇筑成型或 形成约束时的初始平均温度和后期可能经历的温度变化的差值进行计 算,具体计算公式为:ATy=TO-Tmax(Tmin)。设计过程季节温差多取 可能出现的最不利情况,即最高与最低月平均温度的变化值作为年温 变化幅度。根据中国气象局公共气象服务中心提供的苏州市气象资料,苏州市 1月平均气温最低,为3.7 ; 7月平均气温最高,为27.80同时, 结合当地的设计经验,一般考虑
5、温降为-25(,故本文在进行温度效应 分析时取季节温差:ATy=-25T4.2 温度效应分析温度应力分析采用的是瞬态弹性方法,温度变化对结构构件变形、 内力的影响可等效为某种荷载作用,也称为等效荷载,在结构建 模时,应考虑混凝土徐变作用导致的混凝土应力松弛,也即对温度应 力产生卸载效应,该效应的松弛折减系数参考文献4中的建议值取 0.3。止匕外,尚应考虑混凝土裂缝引起的刚度退化,即混凝土构件的刚 度折减,该系数可取0.85。根据软件计算结果,水平方向在温降作用下,地下室结构底板变形 较小,主要考虑桩基础及承台对防水底板约束较强,以及土体对结构 产生一定的摩擦作用。地下室顶板结构整体均向结构中心
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