常见砌体结构墙体裂缝产生原因与控制措施

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砌体结构裂缝产生原因分析及控制措施

砌体结构裂缝产生原因分析及控制措施

砌体结构裂缝产生原因分析及控制措施砌体结构是目前常见的一种建筑结构形式,它由砖块或石块以特定的方式堆砌而成。

然而,在使用和施工过程中,砌体结构常常会出现裂缝,给结构的稳定性和安全性带来潜在威胁。

因此,分析砌体结构裂缝产生原因,并采取相应的控制措施非常重要。

本文将从以下几个方面进行分析和探讨。

一、裂缝产生的原因分析1.自重荷载:砌体结构的自重是一种常见的荷载,它会产生沉降和变形,进而导致结构内部和外部出现裂缝。

2.温度影响:砌体结构在温度变化的影响下,会发生热胀冷缩,其中冷缩是较为常见的情况。

冷缩会使得砌体结构收缩,从而引起裂缝的产生。

3.构造收缩:砌体结构中的材料在一定的湿度条件下会发生变形和收缩,这也是裂缝产生的原因之一4.地基沉降:砌体结构在底部支撑不良的情况下,地基会发生沉降,导致结构产生变形和裂缝。

5.不均匀荷载:不均匀荷载的作用会导致砌体结构中产生应力集中的现象,进而产生裂缝。

二、控制措施1.设计阶段控制:在砌体结构的设计阶段,应该充分考虑结构的稳定性和变形控制,选择合适的材料和结构形式,并进行适当的结构计算和模拟分析,以减少裂缝的产生。

2.施工阶段控制:在砌体结构的施工过程中,应严格控制混凝土的浇筑工艺和材料的质量,确保结构的均匀性和稳定性。

3.增加伸缩缝:在砌体结构的设计和施工中,应合理设置伸缩缝,以减少温度和收缩引起的裂缝。

4.加强地基处理:在砌体结构的地基处理中,应采取适当的措施来增加地基的承载能力和稳定性,以减少地基的沉降和变形。

5.定期维护检查:定期对砌体结构进行维护检查,及时发现和修复裂缝,预防裂缝的进一步扩大和影响结构的安全性。

综上所述,砌体结构裂缝的产生是由于多种原因的综合作用,要有效控制裂缝的产生,需要在设计、施工和维护过程中全面考虑和采取相应的措施。

只有通过科学合理的控制措施,才能提高砌体结构的稳定性和安全性。

浅谈砌体结构几种常见的裂缝成因及预防措施

浅谈砌体结构几种常见的裂缝成因及预防措施


时也 出现在截面较小的承重 窗间墙上 ,且多呈竖向裂缝 。 有时 呈枣核形,严重处砖块断裂, 砌体出现剥落现象。砌体结构产 生受力裂缝的主要原因是在外部荷载 的作用下 ,砌体 已达到或 超过其承载能力的极限值 。 导致上述裂缝通常是 由于设计不周 、 截面过小;功能改变导致超载; 砖、 砌块或砌筑砂浆强度未达 到设计要求 ;砌筑质量低劣等 因素造成的。
为 主等 预 防措 施 ,为 工 程 中预 防砌 体 结构 裂 缝 的 发 生 、提 高 工程 质 量 提 供 借 鉴 。
关键词 :砌体机构 ;裂缝 ;措 施 中图分类号 :T U7 4 6 文献标识码 :A 文章编号 :1 6 7 1 — 3 3 6 2( 2 0 1 3 )0 3 — 0 2 1 2 一 O 1
中国建 筑金属 结构 第叁期 ( 下 ) 贰零壹 叁年叁 月
浅 谈 砌 体 结构 几种 常见 的裂缝 成 因及 预 防措 施
朱根 成
( 陕西龙达建安有 限责任公司,陕西 渭南 7 1 5 4 0 0)
摘 要 :砌体结构 裂缝普遍 ,成 因复杂 ,是影响砌体结构工程 质量的一大隐患。本文针对温度、不均匀沉降、干缩、荷栽等几大裂缝 种 类,分析 了 各种 裂缝 的成 因、发生规律 ,提 出了 从 构造入手 ,加强过程监控 ,对薄弱环节与部位采取 “ 放”、 “ 抗”结合、以 “ 抗”
综述
收缩值平均在一 0 . 2~O . 5 m m / m之间, 因此上述砌体在施工时,
当块体含水量控制不严 或砌筑质量不佳时 ,易沿砌筑砂浆灰缝 处产生干缩裂缝。 1 . 4缝 的成 因分 析 荷载裂缝多 出现在轴心或小偏心受压 的砖垛或砖柱上 ,有
从固体力学 的角度来说 , 裂缝是材料 中的某种不连续现象 , 任何建筑材料 即使在承载之前其内部都不 可避免地存在微观裂 缝 ,这种微裂缝起初 的分布不均匀 、非贯穿 ,在各种广义荷载 的作用下 ,裂缝产生运动 ,进而形成宏观裂缝直到影 响稳定 。 砌体结构裂缝 的成 因十分复杂 ,从裂缝形成 、扩展直 到连通 , 其 间要 受到许 多因素影 响,包括建筑材料的物理性能 ,施 工过 程 中的养护措施 ,环境温度 、湿度 的影响 ,钢筋的配置 ,防水 和保温隔热做法等 。 本文着重对砌体结构的几 种常见裂缝一温度裂缝 、地基不 均匀沉降裂缝 、干缩 裂缝 和荷载裂缝 的成 因、预防和控制措施 进行分析和总结 。 1缝 的成 因分析 1 . 1 温度裂缝 的成 因分析 结构做为一个整体 ,屋盖 、楼板与砌体之 间互相约束 ,当 外界温度变化时 ,相互间温度变形 不协 调 ,产生温度应力 ,当 温度应力超过砌体抗拉或抗剪强度 极限值 时,砌体将产生温度 裂缝 。以下原 因会造成温度裂缝 :一是 盲 目提高砌块 的强度等 级 ,或砌筑砂浆强度等级过低 , 从 而造 成裂缝 出现 。二是屋面 和外墙保温效果对于墙体的温度应力有着较 为明显 的影响 。屋 面 、外墙保温效果好 , 可使其板面上下 、 砌体 内外的温差降低 。 而若元保温 ,将导致温差 比较大。因为钢筋 混凝 土的温度线膨 胀系数与砌体温度线膨胀系数不同 ,当温度 变化 时 ,混凝土与 砌体 的变形不 同步 ,即在墙体产生内应力 ,内应 力的大小 与温 度 的变化成正 比。当作用于墙体 内的温度应力超过构件 的抗拉 强度 或抗 剪强度极 限值 时,将 出现裂缝。三是砌 体与混凝 土交 接处存在较大 的约束条件 ,当温度变化时 ,这种约束应力 大于 砌体 内的主拉应力 ,因此会在砌体相对薄弱处产生 4 5 。裂缝 。 1 . 2地基不均匀沉降裂缝成 因分析 般建筑来讲 ,上部结 构具有一定 的刚度 ,因勘察、设计 等原 因,上部结构构件传至基础 的荷载引起地基土变形和下沉 的差异 ,即造 成地基 的不均匀沉 降,但又受到上部结 构抗 弯刚 度 的限制而有所调整。与此 同时 ,对上部结构产生一定的附加 应力 ,且往往 由于产生 的附加应力过大超过砌体抗拉或抗 剪极 限变形值时 , 砌体将产生裂缝。 以下原因会造成沉降裂缝的形成 是水平裂缝多伴随着斜裂缝的产生 。 当局部的沉降差异悬殊 , 在引起斜裂缝的同时 ,由于斜裂缝上部墙体受到阻力 ,下部墙 体有 自 重下坠作用 ,产生垂 直方 向的沉 降,使墙体受到较大的 水平剪力和垂直方向的拉应力 , 同时形成水平裂缝。 二是 内横墙、 山墙 多为承重墙 ,承受 的荷载大 ,而且跨度大 。当其下地基产 生不均匀沉降时 ,导致墙体 内产生了垂直方 向的剪应力和拉应 力, 当基础的刚度不足以抵抗此差异沉 降时 , 便会产生垂 直裂缝。 1 . 3 干缩裂缝的成因分析

砌体结构裂缝产生的原因及控制措施

砌体结构裂缝产生的原因及控制措施

砌体结构裂缝产生的原因及控制措施砌体结构是建筑中常见的一种结构形式,但在使用过程中,砌体结构裂缝的产生是不可避免的。

那么,砌体结构裂缝产生的原因是什么?如何进行控制?一、砌体结构裂缝产生的原因1. 建筑物自身质量问题建筑物自身质量问题是导致砌体结构裂缝产生的主要原因之一。

建筑物的自身质量不足,或者建筑物的设计、施工不合理,都会导致砌体结构的承载能力不足,从而产生裂缝。

2. 温度变化温度变化也是导致砌体结构裂缝产生的原因之一。

在冬季,由于室内温度较高,室外温度较低,砌体结构会受到温度变化的影响,从而产生裂缝。

3. 地基沉降地基沉降也是导致砌体结构裂缝产生的原因之一。

由于地基沉降,建筑物的承载能力会下降,从而导致砌体结构的裂缝产生。

4. 地震地震也是导致砌体结构裂缝产生的原因之一。

在地震发生时,建筑物会受到地震的冲击,从而导致砌体结构的裂缝产生。

二、砌体结构裂缝的控制措施1. 加强建筑物的自身质量加强建筑物的自身质量是控制砌体结构裂缝产生的重要措施之一。

建筑物的自身质量越高,砌体结构的承载能力就越强,从而减少砌体结构的裂缝产生。

2. 采用合理的设计和施工方法采用合理的设计和施工方法也是控制砌体结构裂缝产生的重要措施之一。

在设计和施工过程中,应该注重砌体结构的承载能力,采用合理的设计和施工方法,从而减少砌体结构的裂缝产生。

3. 加强地基的加固和处理加强地基的加固和处理也是控制砌体结构裂缝产生的重要措施之一。

在地基加固和处理过程中,应该注重地基的承载能力,采用合理的加固和处理方法,从而减少砌体结构的裂缝产生。

4. 加强建筑物的抗震能力加强建筑物的抗震能力也是控制砌体结构裂缝产生的重要措施之一。

在建筑物的设计和施工过程中,应该注重建筑物的抗震能力,采用合理的设计和施工方法,从而减少砌体结构的裂缝产生。

总之,砌体结构裂缝的产生是建筑物使用过程中不可避免的问题,但是通过加强建筑物的自身质量、采用合理的设计和施工方法、加强地基的加固和处理、加强建筑物的抗震能力等措施,可以有效地控制砌体结构裂缝的产生,从而保证建筑物的安全和稳定。

砌体结构墙体裂缝成因分析及控制措施

砌体结构墙体裂缝成因分析及控制措施

砌体结构墙体裂缝成因分析及控制措施刘肚宏(常')i i--建建设有限公司,江苏常州213000)詹商要】通过对砌体结构墙体裂缝成因的分析,阐述了砌体结构墙体裂缝的防控措旌和方法。

供键词】砌体结构;墙体裂缝;控制措施砌体结构墙体的裂缝是建筑业的一个通病,是一个与材料学、热工学、力学等多个专业知识密切联系的、复杂的问题。

引起墙体裂缝的因素很多,既有地基、温度、千缩,也有设计上的缺陷、施工质量、材料不合格等。

因为砌体结构裂缝直接影响建筑物的美观、影响建筑物的结构强度、刚度、稳定性和整体性能,目对抗震也极为不利。

1裂缝形成的原因及形态1.1温度裂缝温度裂缝多是由于建筑物热胀冷缩造成的,当约束条件下温度变形引起的温度应力足够大时,墙体就会产生温度裂缝,主要出现在横墙与纵墙两端部。

由于房屋长时间受阳光照射,屋面板的温度比墙体的温度高出许多,在夏季甚至高出两倍左右。

即使在温度相同的条件下,钢筋混凝土的线膨胀系数也远大干砖砌体的线膨胀系数,因此屋盖的膨胀变形远大于墙体,两者变形不协调,结果屋面板的变形对墙体产生很大的水平推力,从而使墙体与屋面的接触面受剪。

水平剪力和屋盖、女儿墙等的垂直压力构成墙体的双向应力,当主拉应力大于墙体强度时,墙体就产生裂缝。

对于平面为矩形的建筑物来说,房屋两端第一、二开间墙体承受的温度应力最大,墙体裂缝也较严重,因此墙体温度裂缝的开裂程度一般为两端重、中间轻、向阳重、背阳轻。

温度裂缝是造成墙体早期裂缝的主要原因。

这些裂缝一般经过—个冬夏之后才逐渐稳定,不再继续发展,裂缝的宽度随着温度变化而略有变化。

12千缩裂缝烧结粘土砖,包括其它材料的烧结制品,其干缩变形很小,且变形完成比较快。

只要不使用新出窑的砖,一般不必考虑砌体本身的干缩变形引起的附加应力。

但对这类砌体在潮湿情况下会产生较大的湿胀,而且这种湿胀是不可逆的变形。

对于砌块、灰砂砖、粉煤灰砖等砌体,随着含水量的网氏,材料会产生较大的干缩变形。

砌体结构裂缝原因与控制问题

砌体结构裂缝原因与控制问题
柱 、 钢 筋 混凝 土 现 浇板 等整 体 连 接 ,但 也 不 能完 全 保 证 不 出
221 l.从设计计算角度控制 主要是 由间接作用引起 ,而温差应力变化与材料 膨胀收 缩 系数不同等间接作用引起的砌体 附加应力的定 量计 算 ,目 前还无规范。应根据实际情况 ,对间接作用可能引起的附加 应 力给予充分考虑和计算 ,并对砌体 强度进行分析计 算 ,以 减少温差所引起的砌体结构的变形。
第一次的8 %。这类引起 的裂缝在建筑上分布广、数量多、 0 裂缝的程度也较严重。
1 .由于 外力 引起 的裂 缝 2 2
( 结构沉降差异裂缝是引起砌体结构房屋裂缝的主要 1) 因素 。由地基沉降差异 引起 的裂缝多为斜裂缝 ,一般裂而不 鼓 ,往往贯通到基础。 尤其对软土地基和湿陷性黄土地基 , 当地基处理不当,容易产生斜向裂缝和 窗下墙竖 向裂缝。 ( 受力超限裂缝 多出现在抗震设防区 ,虽有圈梁构造 2)
11 .引起砌体结构裂缝的原 因及种 类 主要 因素有 :材料 自身缺陷造成的裂缝、 由于外力引起
的裂缝 、施 工或 设计 不规 范造 成 的 裂缝 。 1 不 同裂缝 产 生 的原 因分析 2
21 材 料生 产和 使 用环 节 的控 制 .对 211 ..墙体 材 料 以混 凝 土 多 孔 砖 为 例 ,应注 意 配合 比 的控 制 ,还 应 注 意
应及时进行养护,以达到足够 的强度和使用年限。 22 .设计环节的控制 砌体结构所采用的材料都 属脆 性 ,一旦产生裂缝 ,会 降 低建筑 物的使用功能 ,严 重的还会影 响结构安全 。接下来我
们从 设 计 方面 来 谈对 砌 体结 构 裂缝 的控 制。
胀 ,脱水后会再次发生干缩 变形 ,但 其干缩率 有所减小 ,约

砌体结构常见裂缝的成因、鉴别及控制措施

砌体结构常见裂缝的成因、鉴别及控制措施

砌体结构常见裂缝的成因、鉴别及控制措施砌体结构常见裂缝的成因:1.温度变化:当砌体遇到温度的变化时,产生的内应力可能引起裂缝。

这种情况更容易出现在没有考虑热膨胀系数的长墙上。

2.沉降:如果基础没有充足的承载能力或处理得不够好,会导致墙体产生沉降,并出现裂缝。

3.荷载:如过载、液体压力、风力等外部因素,都可以导致墙体内应力增加,并可能导致裂缝。

4.材料缺陷:如墙体内有不良品质的砖块或腐朽的木材,都可能导致裂缝的产生。

砌体结构常见裂缝的鉴别:1.裂缝类型:较窄的裂缝通常是由温度变化和水分膨胀引起的,较宽的裂缝可能存在严重的结构问题。

2.裂缝方向:在水平面上分布较大的裂缝通常是由基础缺陷或沉降引起的。

垂直于地面的裂缝通常是由结构或材料问题引起的。

3.裂缝深度:表面裂缝通常很浅,深度约为几毫米到几厘米。

如果裂缝很深,需要进一步检查是否存在严重的结构问题。

4.裂缝位置:通常,裂缝在建筑的梁、柱子、门窗口附近更常见。

砌体结构常见裂缝的控制措施:1.良好的设计和建造:包括适当的土建规划和预算,并采用优质的材料和工艺,确保结构的承载能力和强度。

2.监测和维护:要经常检查结构的健康状况,及时发现和修正裂缝问题。

3.强化基础:如果发现基础有问题,需要采取措施强化,如加固基础、提升地基、增强土壤等。

4.改善温度变化:如果砌体暴露在温度较大的环境中,可以采用隔热材料或增加外部遮阳等措施来改善温度变化问题。

5.保持温度和湿度平衡:在湿度较大的环境中,需要采取措施控制湿度和保持温度平衡。

这可能包括使用空气调节等设备。

墙体出现裂缝的原因及主要防治措施

墙体出现裂缝的原因及主要防治措施

摘要:在砌体结构工程中,墙体裂缝这一现象普遍存在,轻者影响美观和使用,重者减少建筑物的寿命,甚至造成建筑物的倾覆或倒塌,因此必须引起参建各方的高度重视。

关键词:墙体裂缝原因防治正文:砌体结构建筑是量大面广的建筑结构形式,为广大城市和农村所普遍采用,但是砖砌体的抗拉、抗剪能力比较低,容易在局部产生裂缝,严重影响建筑物的整体性和使用功能,甚至危及结构安全。

砖混结构墙体裂缝主要有温差裂缝、地基不均匀沉降产生的裂缝以及结构裂缝三类。

为此,在进行工程设计、施工及使用时应采取相应措施,防止裂缝的产生和发展。

近年来,砖混结构多层住宅工程屡屡发生墙体裂缝。

裂缝位置走向不一。

有的裂缝由小变大,发展很快;有的裂缝,发展到一定程度后就不再增大,给住户心理造成很大压力,因此分析产生裂缝的原因并做好预防措施,是工程技术人员的一项重要任务。

1.经常出现的墙体裂缝种类1.1斜向裂缝。

目前绝大多数的新建房屋多为平顶建筑,这类建筑中的墙体裂缝大部分集中在建筑物顶层纵墙的两端(一般在1~2开间的范围内),严重者会发展至房屋两端1/3纵长范围内,且沿建筑物两端大、中间小。

特别是在建筑物较长而未设置伸缩缝时,顶层端跨内纵墙会出现斜向裂缝。

1.2垂直裂缝。

垂直裂缝又叫竖向裂缝,主要有底层窗下墙的垂直上下方向的裂缝、过梁端部的垂直裂缝,建筑剖面上有错层的墙体裂缝等几种类型。

1.3水平裂缝。

在建筑设计时,如果对温度变化对墙体的影响考虑不足,屋面不在同一高度或错层时,常会出现这种裂缝。

这种裂缝最常见的是出现在女儿墙的根部,有时发生在屋面板与女儿墙交接处,有时出现在顶层圈梁下2皮砖的灰缝处,圈梁施工采用硬架支撑时易出现这种裂缝。

1.4女儿墙裂缝。

采用砖砌女儿墙时,不论女儿墙长短,在转角处均会出现裂缝。

若女儿墙较长时,还会在其它地方出现裂缝,女儿墙裂缝的出现会导致防水层的破坏,影响建筑物的使用。

1.5混合裂缝。

有时斜向裂缝和水平裂缝会同时出现,形成一种混合裂缝;也可能出现两个斜向裂缝交叉出现形成“X”形裂缝,不过这种裂缝出现的概率相对较小。

砌体结构裂缝产生原因分析及控制措施

砌体结构裂缝产生原因分析及控制措施

建筑行业的发展
对裂缝产生原因的深入研究有助 于推动建筑行业的技术进步和规 范发展。
02
砌体结构裂缝产生的原因
材料因素
材料质量不均
砌体结构所用的材料质量不均,如砖 块、水泥等,可能导致结构内部产生 不均匀的应力,进而引发裂缝。
材料收缩变形
一些材料在干燥或温度变化时容易发 生收缩或膨胀,导致砌体结构出现裂 缝。
性。
水泥
02
选用合适标号的水泥,避免使用过期或受潮的水泥。
添加剂
03
合理选用混凝土添加剂,如减水剂、缓凝剂等,改善混凝土的
工作性能。
施工工艺控制
混凝土搅拌
严格控制混凝土的搅拌时间和均匀性,确保混凝土质 量。
运输与浇筑
保证混凝土在运输和浇筑过程中的稳定性,防止离析 和泌水现象。
振捣与养护
合理安排振捣时间和养护措施,提高混凝土密实度和 抗裂性能。
砌体结构裂缝产生原因分析 及控制措施
汇报人: 2024-01-11
目录
• 引言 • 砌体结构裂缝产生的原因 • 砌体结构裂缝的分类 • 砌体结构裂缝的控制措施 • 工程实例分析 • 结论与展望
01
引言
裂缝对砌体结构的影响
01
02
03
结构安全
裂缝会导致砌体结构的承 载能力下降,影响结构安 全。
耐久性降低
控制砌体结构裂缝的措施包括优化设计、提高施工质量、加强材料质量控制等。 通过采取这些措施,可以有效减少砌体结构裂缝的产生,提高结构的耐久性和安 全性。
对砌体结构裂缝研究的展望
随着科技的发展,新的材料和施工工艺将会不断涌现 ,这为砌体结构裂缝控制提供了更多的可能性。未来 研究可以关注新型材料和施工工艺在砌体结构裂缝控 制中的应用,以提高砌体结构的整体性能。
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常见砌体结构墙体裂缝产生原因与控制措施摘要:本文在简要总结分析国内外砌体裂缝的性质和裂缝控制
原则和措施的基础上,结合我国当前国情,针对性地提出了砌体结构裂缝控制的具体构造措施建议。

关键词:砌体结构裂缝控制措施
1 裂缝的性质
引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,既有地基、温度、干缩,也有设计上的疏忽、施工质量、材料不合格及缺乏经验等。

根据工程实践和统计资料这类裂缝几乎占全部可遇裂缝的80%以上。

而最为常见的裂缝有两大类,一是温度裂缝,二是干燥收缩裂缝,简称干缩裂缝,以及由温度和干缩共同产生的裂缝。

2 砌体裂缝的控制
2.1 裂缝的危害和防裂的迫切性
砌体属于脆性材料,裂缝的存在降低了墙体的质量,如整体性、耐久性和抗震性能,同时墙体的裂缝给居住者在感观上和心理上造成不良影响。

特别是随着我国墙改、住房商品化的进展,人们对居住环境和建筑质量的要求不断提高,对建筑物墙体裂缝的控制的要求更为严格。

由于建筑物的质量低劣,如墙体裂缝、渗漏等涉及的纠纷或官司也越来越多,建筑物的裂缝已成为住户评判建筑物安全的一个非常直观、敏感和首要的质量标准。

因此加强砌体结构,特别是新材料砌体结构的抗裂措施,已成为工程量、国家行政主管部门,以及房屋开发商共同关注的课题。

因为这涉及到新型墙体材料
的顺利推广问题。

2.2 裂缝宽度的标准问题
实际上建筑物的裂缝是不可避免的。

此处提到的墙体裂缝宽度的标准(限值),是一个宏观的标准,即肉眼明显可见的裂缝,砌体结构尚无这种标准。

但对钢筋砼结构其最大裂缝宽度限值主要是考虑结构的耐久性,如裂缝宽度对钢筋腐蚀,以及外部构件在湿度和抗冻融方面的耐久性影响。

我国到现在为止对外部构件(墙体)最危险的裂缝宽度尚未作过调查和评定。

3 防止墙体开裂的具体构造措施建议
本文在综合了国内外砌体结构抗裂研究成果的基础上,结合我国当前的具体情况,提出的更具体的抗裂构造措施。

它是对“防”、“放”、“抗”的具体体现。

笔者认为这些措施可根据具体条件选择或综合应用。

3.1 防止混凝土屋盖的温度变化与砌体的干缩变形引起的墙体开裂,宜采取下列措施
3.1.1 屋盖上设置保温层或隔热层;
3.1.2 在屋盖的适当部位设置控制缝,控制缝的间距不大于
30m;
3.1.3 当采用现浇混凝土挑檐的长度大于12m时,宜设置分隔缝,分隔缝的宽度不应小于20mm,缝内用弹性油膏嵌缝;
3.1.4 建筑物温度伸缩缝的间距除应满足《砌体结构设计规范》bgj3-88第5.3.2条的规定外,宜在建筑物墙体的适当部位设置控
制缝,控制缝的间距不宜大于30m。

3.2 防止主要由墙体材料的干缩引起的裂缝可采用下列措施之一:
3.2.1 设置控制缝
3.2.1.1 控制缝的设置位置
(1) 在墙的高度突然变化处设置竖向控制缝;
(2) 在墙的厚度突然变化处设置竖向控制缝;
(3) 在不大于离相交墙或转角墙允许接缝距离之半设置竖向控制缝;
(4) 在门、窗洞口的一侧或两侧设置竖向控制缝;
(5) 竖向控制缝,对3层以下的房屋,应沿房屋墙体的全高设置;对大于3层的房屋,可仅在建筑物1-2层和顶层墙体的上述位置设置;
(6) 控制缝在楼、屋盖处可不贯通,但在该部位宜作成假缝,以控制可预料的裂缝;
(7) 控制缝作成隐式,与墙体的灰缝相一致,控制缝的宽度不大于12mm,控制缝内应用弹性密封材料,如聚硫化物、聚氨脂或硅树脂等填缝。

3.2.1.2控制缝的间距
1对有规则洞口外墙不大于6mm;
2对无洞墙体不大于8m及墙高的3倍;
3在转角部位,控制缝至墙转角的距离不大于4.5m;
3.2.2 设置灰缝钢筋
1 在墙洞口上、下的第一道和第二道灰缝,钢筋伸入洞口每侧长度不应小于600mm;
2 在楼盖标高以上,屋盖标高以下的第二或第三道灰缝,和靠近墙顶的部位;
3 灰缝钢筋的间距不大于600mm;
4 灰缝钢筋距楼、屋盖混凝土圈梁或配筋带的距离不小于
600mm;
5 灰缝钢筋宜采用小螺纹钢筋焊接网片,网片的纵向钢筋不小于25,横筋间距不宜大于200mm;
6 对均匀配筋时含钢率不少于0.05%;局部截面配筋,如底、顶层窗洞上下不小于38;
7 灰缝钢筋宜通长设置,当不便通长设置时,允许搭接,搭接长度不应小于300mm;
8 灰缝钢筋两端应锚入相交墙或转角墙中,锚固长度不应小于300mm;
9 灰缝钢筋应埋入砂浆中,灰缝钢筋砂浆保护层,上下不小于3mm,外侧小于15mm,灰缝钢筋宜进行防腐处理;
10当利用灰缝钢筋作砌体抗剪钢筋时,其配筋量应按计算确定,其搭接和锚固长度尚不应小于75d和300mm;
11不配筋的外叶墙应设控制缝,控制缝间距不宜大于6m;
12设置灰缝钢筋的房屋的控制缝的间距不宜大于30m。

3.2.3 在建筑物墙体中设置配筋带
1. 在楼盖处和屋盖处;
2. 墙体的顶部;
3. 窗台的下部;
4. 配筋带的间距不应大于2400mm,也不宜小于800mm;
5. 配筋带的钢筋,对190mm厚墙,不应小于2ф12,对250~300mm厚墙不应小于2ф16,当配筋带作为过梁时,其配筋应按计算确定;
6. 配筋带钢筋宜通长设置,当不能通长设置时,允许搭接,搭接长度不应小于45d和600mm;
7. 配筋带钢筋应弯入转角墙处锚固,锚固长度不应小于35d和400mm;
8. 当配筋带仅用于控制墙体裂缝时,宜在控制缝处断开,当设计考虑需要通过控制缝时,宜在该处的配筋带表面作成虚缝,以控制可预料的裂缝位置;
9. 对地震设防裂度≥7度的地区,配筋带的截面不应小于190mm ×200mm,配筋不应小于410;
10. 设置配筋带的房屋的控制缝的间距不宜大于30m;
最后我们也可根据建筑物的具体情况,如场地土及地震设防裂度、基础结构布置型式、建筑物平面、外形等,综合采用上述抗裂措施,已达到相应的裂缝控制目的。

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