콘크리트 구조물에서 균열 문제는 항상 존재하는 흔한 현상이다. 설계, 시공 및 기타 연결의 다양한 문제로 인해 많은 콘크리트 구조물은 필연적으로 시공 및 사용 과정에서 다양한 정도와 형태로 나타납니다. 금이 가다. 따라서 과학적인 방법에 따라 균열을 합리적으로 분류하고, 콘크리트 구조물의 균열 형성의 주요 원인을 파악하고, 설계, 재료 및 관련 공정을 효과적으로 제어하고, 균열의 유해한 정도를 제어해야 합니다. 허용 범위 내에서. , 이를 통해 영향을 최소화합니다.
1. 콘크리트 구조물의 균열 분류:

1.1 시공 중 균열
콘크리트 구조물의 특수 건축자재는 균열의 원인과 조건이 다양하고 복잡합니다. 초기 콘크리트의 강도는 높지 않습니다. 인장력이나 충격을 받으면 균열과 균열이 발생하기 쉽습니다. 시공과정에서 균열이 발생하는 원인이 되는 다양한 불확실한 요인들도 존재합니다.
1.1.1 온도 변화
콘크리트의 경우 온도변화 현상이 균열의 원인 중 하나이다. 시공 중에 콘크리트에서 발생하는 수화열은 내부 온도의 변화를 일으킵니다. 수화열 반응은 발열 과정이다. 열방출량은 초기에는 크고 후기로 갈수록 점차 감소하므로 콘크리트 내부의 온도는 초기에는 급격하게 상승하고 후기에는 느려진다. 동시에 콘크리트 구조물과 외부 세계 사이에도 열교환이 일어나며 기본적으로 가열부터 냉각까지 안정된 상태를 유지합니다. 콘크리트의 팽창과 수축은 인장 응력을 지속적으로 변화시킵니다. 콘크리트 자체가 견딜 수 있는 범위를 초과하면 균열이 발생하게 됩니다.
1.1.2 구성 요소
콘크리트 구조물의 시공 과정에서 콘크리트 타설 시작부터 콘크리트 타설 및 세팅이 완료될 때까지 일련의 유지관리 또한 균열 문제에 큰 영향을 미칩니다. 예를 들면 다음과 같습니다. ①콘크리트 타설 후 피복 공정이 제때에 수행되지 않아 콘크리트 표면의 물이 급속히 증발합니다. ②타설과정에서 일정시간 내에 충분한 진동이 이루어지지 않아 콘크리트 골재분배 완료 후 편석현상이 발생하는 현상; ③시방서에 따라 시공이 엄격히 이루어지지 않아 경화시간이 부족하고 강도가 부족하다. ④ 일부 프로젝트에는 강력한 이직주기가 있습니다. 쌓으면 바닥이 갈라지고 균열이 생길 수 있습니다.
1.2 설계상의 문제로 인한 크랙
콘크리트 구조부재에서도 설계상의 이유로 어느 정도 균열문제가 발생하게 된다. 일반적으로 다음과 같은 이유가 있습니다. ① 특정 조건에서는 콘크리트 구조 구성 요소의 수축이 완전히 고려되지 않습니다. ② 설계자가 콘크리트 구조부재의 수축을 충분히 고려하지 않은 경우 실제 재료의 균열 저항에 따라 합리적인 처짐 설계가 수행됩니다. ③ 콘크리트 재료는 디자이너가 차이점을 비교하는 것이 아니라, 과거의 경험에 따라 디자인한다. ④ 철근 구성 시 구조계산 담당자의 부주의로 인해 철근의 개수가 너무 적거나 너무 두꺼운 철근을 무리하게 구성하면 부품에 균열이 발생하게 됩니다. ⑤ 하중이 충분히 고려되지 않고, 설계하중이 너무 작아서 설계하중이 실제 구성력보다 작아 균열이 발생하게 됩니다.
1.3 재질상의 문제로 인한 균열
요즘 프로젝트 건설에 콘크리트를 사용하는 것은 일반적으로 콘크리트 혼합 플랜트에서 비롯됩니다. 혼합 시작부터 운송, 경화가 완료될 때까지 콘크리트 자체는 운송 거리, 운송 방법, 혼합 비율, 수화열 등에 의해 영향을 받습니다. 그 이유는 어느 정도 어느 정도 영향을 미쳤습니다. 동시에 시멘트의 종류와 종류, 혼화제의 첨가와 사용, 시멘트의 강도 등급과 콘크리트의 강도, 골재 입자 크기, 니들 플레이크의 함량 등 모두가 콘크리트에 특정한 재료 특성을 가져옵니다. 그 자체. 이는 또한 콘크리트 구조물에 균열이 발생하는 중요한 원인 중 하나입니다.
2. 콘크리트 구조물의 균열 처리 방법 :
2.1 시공 온도 및 시공 공정을 엄격하게 관리합니다.
콘크리트 시공 과정에서 중요한 단계 중 하나는 온도 제어입니다. 온도 조절 효과가 만족스럽지 못한 것도 콘크리트 균열의 원인이다. 건설 과정부터 시작하면 영향을 효과적으로 줄일 수 있습니다. 콘크리트의 단열 및 냉각 작업을 잘 수행하여 콘크리트의 수화열이 일정 시간 내에 발산될 수 있도록 하고 표면 유지 관리를 잘 수행하여 콘크리트의 경화 조건이 충족되도록 합니다. .
동시에 콘크리트를 타설하는 과정에서 충분히 진동을 주어 구조부재의 치밀성을 확보해야 하며 시공시방서의 요구사항을 엄격히 준수하여 실시해야 한다. 다음 작업을 진행하기 위해.
2.2 최적의 구조설계
콘크리트 구조물을 설계할 때에는 다양한 요소에 대한 종합적인 분석이 이루어져야 합니다. 효율적이고 안전한 구조 형태를 선택하는 동시에 재료의 특성도 결합해야 하며 설계 시 종합적인 고려를 거쳐 콘크리트 구조를 개선해야 합니다. 구조물의 균열 저항.
철근 구성 과정에서는 구조적 응력 분석이 신중하게 수행되어야 하며 구성이 합리적으로 수행되어야 합니다. 철근의 직경과 수량 선택에 특별한 주의를 기울여야 합니다.
구조부재가 부담하는 하중에 대하여 설계자는 구조물에 집중응력이 가해지지 않도록 설계과정에서 충분히 고려하여야 하며, 일부 측면에서 만족할 수 없는 경우에는 적절히 보강하여야 한다.
2.3 콘크리트 재료 관리
콘크리트는 일종의 혼합물로서 다양한 재료로 만들어집니다. 부품의 균열은 다음과 같은 측면에서 처리할 수 있습니다.
①본 프로젝트의 실제 상황에 따라 골재의 등급화를 개선하고 동시에 적합한 시멘트 품종을 선택하여 콘크리트의 건축 혼합 비율을 엄격하게 설계합니다. ②콘크리트가 설계조건을 만족하고 관련 엔지니어링 사양을 위반하지 않는지 확인한다. 전제하에, 콘크리트를 준비하기 위해서는 가능한 한 낮은 등급의 시멘트를 선택해야 하며; ③ 콘크리트 펌핑 요건을 충족한다는 전제 하에 시멘트 모르타르와 골재가 분리될 수 있도록 입도가 좋고 입도가 큰 골재를 최대한 선택해야 한다. 접촉 영역이 크게 개선되고 둘 사이의 결합력이 향상됩니다. ④ 물-시멘트 비율을 엄격히 관리하고 적절한 첨가제를 선택하여 첨가한다.
2.4 발생한 균열의 처리
2.4.1 표면처리 방법
콘크리트 구조물의 균열 유형 중 일부 균열은 구조물의 전체적인 안정성과 지지력에 영향을 미치지 않습니다. 표면이나 더 얕은 층에 존재하는 균열의 경우 일반적으로 균열 표면에 그라우트를 도포하는 것입니다. 동시에 기존 균열이 다른 외부 요인의 영향으로 계속 균열되는 것을 방지하기 위해 일반적으로 유리 섬유 천을 표면에 붙여 넣을 수 있습니다.
2.4.2 접착 방법
콘크리트 균열의 존재가 구조물의 전반적인 안정성과 지지력, 누수 방지에 영향을 미치는 경우 일반적으로 접착제 충전 공법을 사용하여 균열 부분을 수리할 수 있습니다. 콘크리트 압력 장비를 사용하여 균열을 그라우팅하여 수리 및 보강 효과를 얻습니다.
2.4.3 콘크리트 교체방법
균열이 크고 손상이 심각한 콘크리트 구조부재의 경우에는 콘크리트 대체공법이 보다 일반적으로 사용된다. 처리방법은 손상된 콘크리트를 도구로 제거하고 거푸집을 재성형한 후 강도가 더 높은 콘크리트로 교체함으로써 콘크리트를 효과적으로 보수할 수 있도록 하는 것이다.


















