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影響建筑結構耐久性的因素與施工措施范文

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影響建筑結構耐久性的因素與施工措施

摘要:

耐久性措施必須貫穿到設計、施工、維修保養的整個動態過程中來進行考慮。在設計時應充分考慮混凝土拉應力限制和最大裂縫寬度限制;施工中,應確保保護層厚度達到設計要求以及混凝土振搗的密實程度。只有從設計、施工上采取相應的技術措施,才能夠使隧道結構在整個設計使用壽命期間始終具有良好的耐久性。本文將主要分析影響建筑結構耐久性的因素施工措施

關鍵詞:

建筑結構;耐久性;施工措施

建筑結構是指建筑物中由承重構件(梁、柱、桁架、墻、樓蓋和基礎)所組成的結構體系,用以承受作用在建筑物上的各種荷載,應具有足夠的強度、剛度、穩定性和耐久性,滿足使用要求。根據所用材料的不同,常見的建筑結構有鋼筋混凝土結構、砌體結構、鋼結構和木結構等。建筑結構的安全耐久性建筑結構設計應該把安全性和耐久性放在首要位置。結構安全與堅固耐久性關系到人民的生命財產安全。堅固耐久的建筑壽命的延長,雖然會使造價上略有提高,但從建筑全生命周期的角度看,無疑能帶來巨大的節約[1]。

1建筑結構耐久性的概述

結構耐久性理論主要研究結構材料在機械、物理、化學、生物等方面的損傷,包括鋼材、混凝土、砌體塊材和砂漿、木材等結構材料的腐蝕,混凝土的堿-集料反應和凍融循環損傷,砌體材料的風化,結構表層的磨損,鋼材表面的空蝕等,其目的是通過對這些損傷現象的分析和控制,保證結構在足夠長的時間內保持良好的性能。在結構耐久性的研究中,一般將混凝土碳化深度達到規定限值的狀態也視為某種極限狀態,但是,混凝土的碳化深度超過設定的限值時,可能并不會直接導致混凝土構件開裂,即直接導致構件喪失規定的適用功能,這與目前對混凝土構件受力裂縫的控制類似。對于嚴格要求不出現裂縫的鋼筋混凝土和預應力混凝土構件,一般要求混凝土中不出現拉應力,但是,與混凝土碳化類似,出現拉應力時可能同樣不會直接導致混凝土開裂,即直接導致構件喪失規定的適用功能。結構可靠性控制的核心目標是保證結構完成其預定功能,極限狀態則是為保證這一目標而設立的物理標準。為保證結構具有更高的可靠度,在具體的控制過程中可選擇結構達到相應極限狀態前的某個中間狀態作為具體的控制標準,而并非必須是結構的極限狀態,其核心目標是以更高的可靠度保證結構完成預定的功能,目前對嚴格要求不出現裂縫的鋼筋混凝土和預應力混凝土構件的可靠度,正是按照這種方法控制的。因此,對于混凝土碳化深度的限值,也應將其視為對中間狀態的一種控制,其極限狀態仍然應是混凝土表面不出現裂縫[2]。

2影響建筑結構耐久性的因素分析

目前對結構耐久性的研究主要是從時間的角度考察結構性能的變化,但這只是研究的方式,并不是界定結構耐久性問題的標志,因為在結構安全性、適用性的研究中,同樣應從時間的角度考察結構性能的變化,如鋼筋混凝土構件剛度隨時間的變化。就研究內容而言,結構耐久性問題均涉及結構性能隨時間的變化,但涉及這方面內容的問題并不一定都屬于耐久性問題,如混凝土構件的收縮與徐變并不被列入耐久性問題中,因此,界定結構耐久性問題的標志也不是結構的性能是否隨時問發生變化。結構性能是結構可靠性的內在影響因素,它們的變化往往會對結構的可靠性造成顯著的影響。在傳統的結構可靠性分析中,人們通常關注的是結構的幾何、力學性能,因為它們對結構可靠性的影響顯著;但在一些情況下,如結構承受較大的溫差作用時,或者長期遭受較嚴重的化學侵蝕時,結構物理、化學性能對結構可靠性的影響便不可忽略。在分析結構的可靠性時,宜全面考察結構的幾何、力學、物理和化學性能[3]。長期的工程實踐說明,結構物理、化學狀態的變化同樣不可忽略。諸如二氧化碳在混凝土中的滲透與擴散、混凝土中孔隙水的結凍與溶化、材料組分的結晶和溶解等,雖然在初期不會引起結構狀態的顯著變化,但是經過較長時間之后,它們的影響便會逐漸顯露出來,最終導致結構物理、化學狀態的顯著變化,并引起結構性能的變化。

3提高建筑結構耐久性的施工措施

現代混凝土由膠凝性材料、水、骨料和外加劑拌合而成。由于具有良好的抗水性、可塑性和取材制作的相對便捷性,因而從年消耗體量、地域范圍和適用的結構類別多樣性諸方面,混凝土都堪稱當今應用最為廣泛的建筑材料。盡管人們嘗試開發混凝土的外飾用途,但其更多地被作為一種結構基料加以使用。混凝土結構因在土木工程中的廣泛應用,被賦予了極為特殊和顯著的社會與經濟屬性,確保混凝土結構的服役可靠性具有重大的社會經濟意義。結構的可靠性應綜合體現安全性、適用性和耐久性,要求結構的設計、施工、使用以及基于檢測評估的維護加固措施科學合理[4]。結構安全性和適用性的范疇界定較為明晰,由強度、變形和整體穩定性多方面的限制性要求加以體現,而耐久性概念的定義則存在異議或延伸空間。耐久性通常作為保證結構安全性和適用性的一種時效性能,在結構設計中不作專門考慮。但由于嚴重侵蝕性作用下混凝土結構劣化的加速與形態異化,結構性能隨時間的劣化機制與控制體現了現代混凝土結構耐久性問題及其研究的主要特征[5]。劣化對于混凝土結構安全性和適用性的危害與早期人們較少關注其耐久性而未做出合理預期密切相關,劣化結構在強風、地震作用下的破壞常常導致災難性后果。巨大的人民生命財產損失案例幾乎遍布世界各大洲、發達和發展中國家,涉及所有結構類型和腐蝕環境。需要用全新的視角審視混凝土結構耐久性問題。值得慶幸的是,世界各國政府、專業技術人員已就其重要性達成全面共識。人們從不斷發生的混凝土結構腐蝕劣化所致的突然失效和高昂的維修加固成本等慘痛代價中強烈意識到,應該深化混凝土結構耐久性基礎研究,從整體化角度合理設計混凝土結構以保證系統的服役可靠性。

結論

完善結構耐久性的設計標準。建立和推廣結構設計使用壽命的概念,從混凝土材料、結構設計、結構構造、防腐防護等方面建立混凝土結構耐久性設計的系統方法。深入研究提高混凝土耐久性的綜合技術,如減少水泥用量、提高礦物摻合料摻量、提高混凝土密實性等,提高結構混凝土的耐久性。

參考文獻:

[1]葉鵬.基于耐久性的建筑工程結構設計分析[J].四川水泥,2015,11:117.

[2]杜星凌.淺談房屋建筑結構的安全性與耐久性施工質量控制[J].工程質量,2014,11:71-75.

[3]宋衛中,宋衛杰.建筑工程結構的安全性與耐久性的探討[J].中小企業管理與科技(上旬刊),2015,06:110.

[4]賀川江.試論建筑結構設計安全度與結構構件耐久性[J].科技視界,2015,25:129.

[5]曲飛.建筑結構的耐久性設計[J].中國房地產業,2015,12:139.

作者:徐毅安 單位:安陽職業技術學院

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