蒸压灰砂砖和蒸压加气混凝土砌块墙体开裂的机理分析
蒸压加气混凝土砌块墙体开裂的机理分析

对 于框架结构 和框 剪结构来说 ,每一堵墙包括 梁 、柱 、门窗 洞 口和填充墙 、 抹 灰层 、 外墙装 饰层等 , 都是一个有机结 合的 “ 整 体墙 ”。在这个 “ 整体墙 ”中 ,由于许多 的内在因素 的影响 ,从 而产生 多样的 内应力 ,这些 内应 力从墙体砌 筑完成便 已开始形成 并慢慢在 墙体 中发生 变化 。当变 化过程 中较 大的 内应力集 中在墙 体 的某一 部位 ,而该 处的抗拉强度 不足 以抗衡 的情况下 ,则会产 生裂缝从 而释放应力 。引起 “ 整体 墙”产生 内应力 的因素很 多 , 其 中主要表现 在 以下几方 面 : ( 一 ) 墙体材 料及砂 浆等产品 ( 材料 ) 的干缩 变形产 生的 内应力 内应力 的大 小与实际干缩值 成正 比,而实 际干缩值 的大小则 与新墙材 的标 态干缩值 、实际含水率是 同方 向变 化 ,与产 品的龄 期 是反方 向变化 。 ( 二 )砌体 的沉缩而产生 内应力
砌 体在砌筑 过程及砌筑完成后 都会形成沉 降收缩 ,它包 括砌 体 在 自重作用 下产生 的砂 浆塑性变形 而下沉 ,也 包括墙体材 料和 砂 浆的干燥收缩 。其 内应力 的大小与砌体 的沉 缩量成正 比。
( 三 )温度应 力而产生 的内应力
温度 的变化会 引起 材料 的热胀 、冷缩 ,钢筋 混凝土的温度线 膨胀 系数为砌体 温度线膨胀 系数的两倍 。当温度变 化时 ,钢筋混 凝 土与砌体 的变 形不 同步 ,由于建筑物是 超静定结构 ,约束条件 下温 度变化引起 足够大 的变形 时 ,建筑 物将产生温度 应力 ,即在 “ 整体墙 ”产生 内应 力 。内应 力的大小 与温度 的变化 。当作 用于构件 的温度应力 超过 钢筋 混凝土 与砌 体 的抗拉 强度时 ,将 出现裂缝 。所 以 ,在楼 梯间 圈梁 与砌体交接 处 、混凝 土屋盖与墙体交 接处 ,水 平裂缝 比 较多 。对 于墙体来说 ,门 、窗洞 口就是应力集 中 的部位 。当温度 变化 时,混凝土和砌体 产生温度应 力 ,而顶层 砌体 门、窗洞 口的 角部 又是 正应力 、 温 度应力都 比较 大的部 位 ,这样 ,就 出现了顶 层砌体 门 、窗洞 口的八 字裂缝 。
蒸压加气混凝土砌块墙体裂缝质量通病的原因分析与控制措施

蒸压砂加气砌块自保温墙体裂缝质量通病的原因分析与控制措施蒸压砂加气混凝土砌块(以下简称砂加气砌块)是以磨细石英砂、水泥、石灰和石膏为主要生产原材料,以铝粉为发泡剂,经配料、搅拌、注膜、预养、切割,在高温(180℃~200℃)高压(10个~12个标准大气压)下养护(10h~12h)而制成的细密多孔状、轻质砂加气块。
砂加气砌块具有突出的节约能源、保护环境的效果,是一种性能优越的轻质新型绿色环保墙体材料。
:吸音防火性能好、节约土地资源,保护耕地、重量轻、降低成本、施工便捷。
另外蒸压砂加气砌块外墙具有较高的精确性,能充分保证薄层施工工艺的要求,可直接在砌块内墙表面进行薄层批嵌,提高室内空间利用率。
砌块尺寸大,可连续砌筑,不受一次砌筑高度的限制,大大提高了砌筑速度。
并具备良好的加工性能,可切锯、镂线槽等,便于管线埋设。
而且可以作为保温材料用于节能建筑,是实现建筑节能最经济、最简便有效的材料。
尽管蒸压砂加气砌块自保温节能材料具有其它建筑材料无法相比的许多优点和性能,但许多地方,对这种新型材料的推广和应用还存在着一定的难度。
究其原因:是设计人员、施工人员以及建设单位对砂加气砌块自保温墙体较为陌生,对材料的性能和施工方法了解程度不够,担心使用这种新型墙体材料会出现诸如墙体开裂、渗水、粉刷层空鼓、脱落等问题,不如目前已经成熟的墙体围护作法保险。
事实上,由于对这种材料缺少了解和设计施工中的失误,蒸压砂加气砌块外墙在使用中可能产生一些问题,但只要经过分析和采取预防措施是完全可以避免这些不良情况的。
一、蒸压砂加气砌块保温墙体开裂的原因分析对于框架结构和框剪结构来说,每一堵墙包括梁、柱、门窗洞口和填充墙、抹灰层、外墙装饰层等,都是一个有机结合的“整体墙”,在这个“整体墙”中,由于许多的内在因素的影响,从而产生多样的内应力,这些内应力从墙体砌筑完成便已开始形成并慢慢在墙体中发生变化;当变化过程中较大的内应力集中在墙体的某一部位,而该处的抗拉强度不足以抗衡的情况下,则会产生裂缝从而释放应力;引起“整体墙”产生内应力的因素很多,其中主要表现在以下几方面:(一)墙体材料及砂浆等产品材料的干缩变形产生的内应力内应力的大小与实际干缩值成正比!而实际干缩值的大小则与新墙材的标态干缩值——实际含水率是同方向变化!与产品的龄期是反方向变化,(二)砌体的沉降收缩产生内应力砌体在砌筑过程及砌筑完成后都会形成沉降收缩!它包括砌体在自重作用下产生的砂浆塑性变形而下沉,也包括墙体材料和砂浆的干燥收缩"其内应力的大小与砌体的沉缩量成正比。
蒸压灰砂砖和加气混凝土砌块墙体开裂的机理分析和预防措施

蒸压灰砂砖和加气混凝土砌块墙体开裂的机理分析和预防措施蒸压灰砂砖和加气混凝土砌块是目前砌体工程中使用较多、发展较快的墙体材料,在实际施工时经常出现墙体开裂现象,进而引起渗水、抹灰层脱落等一系列质量问题。
造成墙体开裂的原因很多,对裂缝产生原因进行分析并采取相应的预防措施,是提高砌体质量的主要途径。
一、蒸压灰砂砖和加气混凝土砌块墙体开裂的机理分析对框架结构和框剪结构来说,每堵墙由填充墙、梁、柱、门窗洞口、抹灰层和外墙装饰层等不同的材料和构造组成,是一个有机结合的整体。
在这个整体中,由于受许多内在因素的影响而产生多样的内应力,这些内应力从墙体砌筑完成便已开始形成,并慢慢在墙体中发生变化。
当变化过程中较大的内应力集中在墙体的某一部位,而该处的抗拉强度不足以抗衡的情况下,则会产生裂缝,形成墙体开裂。
使墙体内产生应力的因素很多,主要表现在以下几方面:1、墙体材料的干缩变形而产生的内应力内应力的大小与实际干缩值成正比,墙体材料的实际干缩值越大,产生的内应力就越大。
蒸压灰砂砖和加气混凝土砌块实际干缩值的大小随着实际含水率的增加而增加,随着产品龄期的增加而减小。
蒸压灰砂砖和加气混凝土砌块的实际干缩值受制品实际含水率的影响很大。
蒸压灰砂砖的平衡含水率约为1.9%,吸水率一般在20%以下,加气混凝土砌块的平衡含水率约为3.6~3.8%,吸水率一般在65%以下。
两者的吸水率都与平衡含水率相差很大,因此应严格控制蒸压灰砂砖和加气混凝土砌块在砌筑时的含水率。
另外,蒸压灰砂砖和加气混凝土砌块的吸水速度比粘土砖要慢得多,同样它们蒸发含水的速度也要慢得多,也就是说它们在大量吸水后在很长时间内都会具有一个很大的实际干缩值。
2、砌体沉缩而产生内应力砌体在砌筑过程及砌筑完成后都会形成沉降收缩,包括砌体在自重作用下产生的砂浆塑性变形而下沉,也包括墙体材料和砂浆的干燥收缩。
其内应力的大小与砌体的沉缩量成正比。
3、温度变化而产生的内应力温度的变化会引起材料的不同程度的热胀冷缩,钢筋混凝土的温度线膨胀系数为砌体温度线膨胀系数的两倍,当温度变化时,因为钢筋混凝土与砌体的变形不同从而产生温度应力,即在墙体内产生内应力。
蒸压加气混凝土砌块墙体开裂的机理分析

于对这种新墙材的特性认识不足 , 误地将其 当成是一种 比红砖 错
对于加气混凝 土砌块 , 着含水 量 的降低 , 随 材料会 产 生较 大
. m .5mm/ 当墙体 的 m, 轻的“ 质砖 ”按照使 用红 砖 的方 法来 管理 和砌筑 , 没有按 照 的收缩变形 。一般干缩率为 0 3mm/ 0 4 轻 , 而 面积较大 时, 经过一段 较长时间的干燥 , 出现收缩 变形 , 会 当收缩 新工艺进行施工。
3 3 因设计 构造 造成 的裂缝 .
1 非 承重砌块 墙体是后 填充 的围护结 构 , ) 在墙体过 长 、 高 过 时, 未采取加 强构造措施 。2 门窗洞 及预 留洞 的四角处于应 力集 ) 中区 , 未采取合理连接构造措施 。3 墙面开槽 、 ) 开洞安装 管线 、 线
蒸压加气混凝土砌块墙体开裂的机理分析

蒸压加气混凝土砌块墙体开裂的机理分析摘要:蒸压加气混凝土砌块是一种逐渐被广泛使用的新型墙体材料,具有诸多优良的性能,但是,蒸压加气混凝土砌块墙体也有着一定的缺点,那就是开裂。
本文对于蒸压加气混凝土砌块墙体开裂的机理进行了分析和探讨。
关键词:蒸压加气混凝土砌块;墙体;开裂;机理随着社会的发展和时代进步,人们对于建筑的舒适度和品质要求越来越高,现代建筑对于建筑材料的要求也越来越高,蒸压加气混凝土砌块是在建筑中使用越来越广泛的一种材料。
砌块本身的性能特点是轻质、隔声、保温性能好、施工便利,是一种具有优良性能的新型建材,同时还符合目前智能和低耗建筑的要求,但是,这种建材也存在着缺点,比如砌块材料具有明显的吸水率过大,一般情况下高达60%以上,同时还具备湿水性差,膨胀干缩等特性,在施工过程中还存在一些施工因素,极易导致墙体施工后出现问题。
目前蒸压加气混凝土砌块施工常见的问题主要包括:灰缝开裂、抹灰层的开裂、空鼓、渗漏以及保温隔声效果降低等等,这大大地影响使用功能。
墙体开裂并不是蒸压加气混凝土专有的现象,这种现象红砖也有,出现这种现象的原因是使用问题,本文对于这一问题进行了具体地分析。
一、蒸压加气混凝土砌块的性能分析蒸压加气混凝土砌块是以水泥、石灰、矿渣、砂、粉煤灰、铝粉等为原料经磨细、搅拌浇注、发气膨胀、蒸压养护等工序制造而成的多孔混凝土。
由于具有良好的物理性能和化学性能,所以,被广泛地用于框架结构以及高层建筑填充墙、隔断墙;节能建筑外围护墙的复合保温层及自保温外墙、屋面保温层等部位。
具体来说,蒸压加气混凝土砌块的性能如下:1、干燥收缩值蒸压加气混凝土砌块的平衡含水率约在3.6~3.8%之间,这说明,当硅酸盐制品的实际含水率与平衡含水率接近时,其实际干缩值与红砖相差不大。
在实际应用中,只要经过一定的干燥期,我们一般可以把它们的实际干缩值控制在0.1~0.3mm/m的范围,这充分表明严格控制新墙材上墙含水率是非常重要的。
「蒸压灰砂砖和蒸压加气混凝土砌块墙体开裂的机理分析和防裂漏措施」

「蒸压灰砂砖和蒸压加气混凝土砌块墙体开裂的机理分析和防裂漏措施」蒸压灰砂砖和蒸压加气混凝土砌块墙体是建筑中常用的墙体结构,然而在使用过程中容易出现开裂现象。
本文将对其开裂的机理进行分析,并提出一些防裂漏的措施。
首先,蒸压灰砂砖和蒸压加气混凝土砌块墙体的开裂机理主要包括以下几个方面:1.建筑物自身的变形:建筑物在使用过程中会受到温度、湿度、荷载等诸多因素的影响,导致建筑物发生变形,从而引起墙体的开裂。
2.材料本身的性质:蒸压灰砂砖和蒸压加气混凝土砌块的材料性质决定了其抗压和抗拉的能力,如果材料的强度不够,就容易导致墙体开裂。
3.施工质量:墙体施工的质量也会对开裂产生重要影响。
例如,砌筑时如果没有控制好水泥砂浆的含水量、砌砂缝过大、垂直度不合格等,都会导致墙体开裂。
为了防止蒸压灰砂砖和蒸压加气混凝土砌块墙体开裂,可以采取以下防裂漏的措施:1.控制施工过程中的水泥砂浆含水量:合理控制砂浆的含水量,保持适宜的湿度,可以有效避免墙体开裂。
同时在砌砖时可以在砂浆中加入一定比例的添加剂以改善砂浆的粘结性和耐久性。
2.控制墙体垂直度:在砌筑过程中应严格控制墙体的垂直度,避免出现不合格的垂直度,这将有助于减少墙体的开裂。
3.加强墙体与地基之间的连接:墙体与地基之间的连接是墙体抗震性能的关键,应采取合理的连接方式,如采用钢筋连接,以增加墙体的稳定性和抗震性。
4.选用高质量的砌块材料:选择高质量的蒸压灰砂砖和蒸压加气混凝土砌块材料,能够提高墙体的抗压和抗拉性能,减少开裂的可能。
5.合理控制环境因素:在施工完成后,要合理控制墙体周围的环境因素,如温度和湿度的变化,以避免墙体由于环境的影响而开裂。
综上所述,蒸压灰砂砖和蒸压加气混凝土砌块墙体的开裂机理包括建筑物自身的变形、材料本身的性质和施工质量等方面。
为了防止开裂,可以通过控制水泥砂浆含水量、控制墙体垂直度、加强墙体与地基之间的连接、选用高质量的砌块材料和合理控制环境因素等措施来预防墙体开裂。
蒸压加气混凝土砌块墙体裂缝探讨

蒸压加气混凝土砌块墙体裂缝探讨目前国内高层建筑中,一般以加气混凝土填充墙作为房间分隔。
但砌块填充墙容易出现各种裂缝,已经成为目前建筑工程的主要质量问题,制约了轻质砌块等新型墙体材料的推广和使用。
该部分墙体粉刷前虽然采用了拉结钢筋、钢板网片等连接措施,但由于设计、施工工艺、环境等多方面原因,墙体粉刷后经常会产生墙体裂缝,尤其是墙体斜裂缝,施工中最不易控制。
本文主要就加气混凝土填充墙体裂缝产生的形式、可能的部位、机理及预防措施进行分析和讨论。
1.蒸压加气混凝土砌块裂缝产生的原因从材料的特性及施工工艺方面分析,八字形裂缝、垂直裂缝、水平裂缝、无规则的阶梯形裂缝和交叉裂缝是墙体裂缝的主要形式。
其中,最常见的裂缝可分为以下五类:(1)设计构造造成的裂缝对框架结构填充墙细部构造的砌筑要求没有足够细致的标准,因此,常常造成墙体设计构造方面的裂缝。
为了避免产生这类裂缝,在设计时应注意以下几方面:首先,增大基础结构的刚性、稳定性;其次,在墙体窗台和门窗洞口等部位设置现浇贯穿水平钢筋的混凝土带,同时增设构造柱;再次,设置灰缝钢筋,并在墙体顶部1~3层设置配筋带。
(2)干燥收缩裂缝干燥收缩裂缝,简称干缩裂缝,是由于蒸压加气混凝土砌块的含水量降低,发生干缩变形而产生的,其主要形式为竖向裂缝,比较常见的有阶梯形斜裂缝、窗台边斜裂缝、框架柱与填充墙之间的裂缝、墙体的竖向裂缝等。
干缩裂缝的主要特点是:早期发展较快(砌块成形28d时能完成干缩变形的50%),分布广,数量多,裂缝程度严重。
(3)施工质量造成的裂缝这类裂缝是由于施工中砌筑与抹灰的质量不达标而造成的。
为确保不出现该类裂缝,应严格控制砌块砌筑及抹灰的质量。
具体要求是:第一,砌块应提前1~2d浇水湿润;第二,在砌块成形28d后,才能进行施工。
(4)温度裂缝如果墙体裂缝表现为,顶层重底层轻,两端重中间轻,阳面重阴面轻,则这种裂缝是由温度变化引起的。
蒸压加气混凝土砌块早期裂缝产生的主要原因就是温度应力,由于温差引起了材料热胀冷缩,致使墙体变形开裂。
蒸压加气混凝土砌块墙体裂缝原因分析及预防措施

蒸压加气混凝土砌块墙体裂缝原因分析及预防措施作者:陈荣根林明利来源:《科学与财富》2011年第04期[摘要] 本文对蒸压加气混凝土砌块墙体裂缝的原因进行了分析,并阐述了墙体裂缝预防的措施。
[关键词] 加气混凝土裂缝预防措施如果没有按照适合的工艺对蒸压加气混凝土砌块进行施工,在使用后往往会出现墙体开裂、抹灰脱落、渗水等问题,造成墙体表面污染,损坏室内装修。
所以,认真分析和研究蒸压加气混凝土砌块墙体裂缝的质量通病是十分必要的。
一、蒸压加气混凝土砌块裂缝产生的原因从材料的特性及施工工艺方面分析,八字形裂缝、垂直裂缝、水平裂缝、无规则的阶梯形裂缝和交叉裂缝是墙体裂缝的主要形式。
其中,最常见的裂缝可分为以下五类。
1、设计构造造成的裂缝对框架结构填充墙细部构造的砌筑要求没有足够细致的标准,因此,常常造成墙体设计构造方面的裂缝。
为了避免产生这类裂缝,在设计时应注意以下几方面:首先,增大基础结构的刚性、稳定性;其次,在墙体窗台和门窗洞口等部位设置现浇贯穿水平钢筋的混凝土带,同时增设构造柱;再次,设置灰缝钢筋,并在墙体顶部1~3层设置配筋带。
2、干燥收缩裂缝干燥收缩裂缝,简称干缩裂缝,是由于蒸压加气混凝土砌块的含水量降低,发生干缩变形而产生的,其主要形式为竖向裂缝,比较常见的有阶梯形斜裂缝、窗台边斜裂缝、框架柱与填充墙之间的裂缝、墙体的竖向裂缝等。
干缩裂缝的主要特点是:早期发展较快(砌块成形28d 时能完成干缩变形的50%),分布广,数量多,裂缝程度严重。
3、施工质量造成的裂缝这类裂缝是由于施工中砌筑与抹灰的质量不达标而造成的。
为确保不出现该类裂缝,应严格控制砌块砌筑及抹灰的质量。
具体要求是:第一,砌块应提前1~2d浇水湿润;第二,在砌块成形28d后,才能进行施工。
4、温度裂缝如果墙体裂缝表现为,顶层重底层轻,两端重中间轻,阳面重阴面轻,则这种裂缝是由温度变化引起的。
蒸压加气混凝土砌块早期裂缝产生的主要原因就是温度应力,由于温差引起了材料热胀冷缩,致使墙体变形开裂。
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蒸压灰砂砖和蒸压加气混凝土砌块墙体开裂的机理分析和防裂漏措施
摘要:通过比较蒸压灰砂砖和蒸压加气混凝土砌块与传统红砖的特性,分析新墙材开裂的机理,提出相应的防裂漏措施。
一、概述
蒸压灰砂砖和蒸压加气混凝土砌块是近年来我市使用较多的新型墙体材料,但使用后会遇到墙体开裂、渗水,抹灰脱落从而污染、损坏室内装修等问题。
经过对我公司近年承建的工程进行调研,发现:并不是只有使用蒸压灰砂砖或蒸压加气混凝土砌块的框架或框剪结构的填充墙会出现开裂或渗漏现象,使用红砖的也会出现,只不过使用新墙材的比使用红砖的多一些;并不是每一堵使用新墙材的墙都会出现裂漏,而且出现的位置和方式各不相同,向西方向的外墙比其它方向的外墙出现问题的机率大,最顶层的外墙出现裂漏的情况比其它位置较为严重。
实际上,墙体出现裂漏的根本原因并不是因为使用了蒸压灰砂砖或蒸压加气混凝土砌块,而是由于把新墙材错误地理解成是一种比红砖轻的“轻质砖”,按照使用红砖的方法来管理和砌筑,而没有按照新工艺进行施工。
二、蒸压灰砂砖和蒸压加气混凝土砌块与红砖的特性
蒸压灰砂砖和蒸压加气混凝土砌块属于硅酸盐制品,因此,它们的物理特性和化学特性与红砖有着本质上的区别:
(一)干燥收缩值
红砖的标态干缩值在0.1mm/m以下,且实际干缩值一般只是比标态干缩值稍小,但任何状态下都非常接近。
对蒸压灰砂砖和蒸压加气混凝土砌块,它们的标态干缩值一般为红砖的3~6倍。
若要将它们的实际干缩值控制在0.1mm/m,则它们的相应含水率分别约在3.4%和9.8~13.6%。
而蒸压灰砂砖的平衡含水率约在1.9%,蒸压加气混凝土砌块的平衡含水率约在3.6~3.8%,这说明,当硅酸盐制品的实际含水率与平衡含水率接近时,其实际干缩值与红砖相差不大。
在实际应用中,只要经过一定的干燥期,我们一般可以把它们的实际干缩值控制在0.1~0.3mm/m的范围,这充分表明严格控制新墙材上墙含水率是非常重要的。
(二)吸水性能
红砖的吸水性能要求小于23%,一般在20%以下。
蒸压灰砂砖的吸水率一般在20%以下,蒸压加气混凝土砌块的吸水率一般在65%以下,两者都与平衡含水率相差很大,如果在下雨天气没有很好的防雨措施,它们的实际含水率可接近各自的吸水率。
如前所述,红砖的实际含水率对其实际干缩值影响极小,而硅酸盐制品的实际干缩值却随制品实际含水率的变化而发生很大的变化。
(三)干燥和收缩的速度
蒸压灰砂砖和蒸压加气混凝土砌块的吸水速度比红砖要慢得多,同时它们蒸发含水的速度也比红砖要慢得多,也就是说它们在大量吸水后在很长时间内都会具有一个很大的实际干缩值。
有关试验数据表明,在温度为20±1℃、相对湿度60±10%的条件下进行测试,红砖在3天内干缩完成约90%,水分去掉约60%,而灰砂砖在3天内干缩完成约15%,水分去掉约50%,在7天内干缩完成约35%,水分去掉约60%,在16天内干缩完成约60%,水分去掉约70%。
三、蒸压灰砂砖和蒸压加气混凝土砌块墙体开裂的机理分析
对于框架结构和框剪结构来说,每一堵墙包括梁、柱、门窗洞口和填充墙、抹灰层、外墙装饰层等,都是一个有机结合的“整体墙”。
在这个“整体墙”中,由于许多的内在因素的影响,从而产生多样的内应力,这些内应力从墙体砌筑完成便已开始形成并慢慢在墙体中发生变化。
当变化过程中较大的内应力集中在墙体的某一部位,而该处的抗拉强度不足以抗衡的情况下,则会产生裂缝从而释放应力。
引起“整体墙”产生内应力的因素很多,其中主要表现在以下几方面:
1、墙体材料及砂浆等产品(材料)的干缩变形而产生的内应力
内应力的大小与实际干缩值成正比,而实际干缩值的大小则与新墙材的标态干缩值、实际含水率是同方向变化,与产品的龄期是反方向变化。
2、砌体的沉缩而产生内应力
砌体在砌筑过程及砌筑完成后都会形成沉降收缩,它包括砌体在自重作用下产生的砂浆塑性变形而下沉,也包括墙体材料和砂浆的干燥收缩。
其内应力的大小与砌体的沉缩量成正比。
3、温度应力而产生的内应力
温度的变化会引起材料的热胀、冷缩,钢筋混凝土的温度线膨胀系数为砌体温度线膨胀系数的两倍。
当温度变化时,钢筋混凝土与砌体的变形不同步,由于建筑物是超静定结构,约束条件下温度变化引起足够大的变形时,建筑物将产生温度应力,即在“整体墙”产生内应力。
内应力的大小与温度的变化成正比,这种温度应力在红砖墙体中同样会形成。
当作用于构件的温度应力超过钢筋混凝土与砌体的抗拉强度时,将出现裂缝。
所以,在楼梯间圈梁与砌体交接处、混凝土屋盖与墙体交接处,水平裂缝比较多。
对于墙体来说,门、窗洞口就是应力集中的部位。
当温度变化时,混凝土和砌体产生温度应力,而顶层砌体门、窗洞口的角部又是正应力、温度应力都比较大的部位,这样,就出现了顶层砌体门、窗洞口的八字裂缝。
4、建筑物构造不合理引起的内应力
建筑物某些部位如果设计时刚性不足,则由于其自身的变形而产生内应力,而这些内应力最终作用在墙体上。
四、防裂漏措施
墙体出现开裂都必然有它的内在原因,根据“整体墙”开裂的机理,墙体要产生较大的开裂则会经过下面三个步骤:
1、“整体墙”内部形成了较大的内应力;
2、内应力在墙体的某一部位出现应力集中;
3、在应力集中的部位,砌体的抗拉强度不足以抗衡集中应力的作用,以产生裂缝的形式表现,同时并将这部份的集中应力不断释放,逐步形成较大的裂缝。
要减少墙体开裂问题,就应该从这几方面去研究相应的预防和解决的办法,现简述如下:
(一)减少“整体墙”中的内应力
1、尽量减少墙体材料等产品的实际干缩值
(1)不使用龄期小于30天的墙体材料,保证新墙材在使用前已基本具备较小的实际干缩值和较高的强度。
蒸压加气混凝土砌块的干燥收缩值应≤0.5mm
/m,用于外墙的蒸压加气混凝土砌块抗压强度不小于5Mpa,用于内墙的砌块抗压强度不小于3.5Mpa。
(2)应严格控制新墙材的含水率和含水深度。
使用时,应提前1~2天浇水湿润,不得随浇随砌。
雨期施工,新墙材不应露天贴地堆放,并应有可靠的防雨淋措施。
被雨水淋湿的新墙材不得立即砌筑。
(3)配制砂浆用的石灰膏必须用孔径大于3mm×3mm的筛网过滤,并使其充分熟化。
砂浆应采用机械搅拌和随伴随用,保证搅拌时间不能太短和使用时间不能过长,严禁使用隔夜灰。
2、让砌体大部分的沉缩变形发生在墙体压顶及抹灰之前
(1)日砌高度不宜大于1.4m,对于蒸压加气混凝土砌块,因其自重太轻,容易造成与砂浆的胶结不充分而产生裂缝,故在停砌时,最高一皮砖以一皮浮砖压顶,第二天继续砌筑时再将其取走。
墙体塞顶宜在7天后,且以60°角顶紧。
抹灰又应在7天后。
(2)应采取有效措施控制灰缝的厚度和饱满度。
宜用“三一”砌砖法砌筑墙体。
当采用铺浆法砌筑时,应限制铺浆长度。
3、从设计方面减少温度应力。
如在顶层砌体中配置一定数量的抗裂钢筋,与拉结筋搭接,其配筋率从0.03%~0.2%,该配筋率既能抗裂,又能保证砌体具有一定的延性,其中一道应设在窗洞底部的窗台压顶处。
屋面设置具有防水性能的保温隔热层,女儿墙与保温隔热层宜软连接(设伸缩缝),屋面应设置分割缝。
顶层砌体门、窗洞口加小构造柱、小圈梁,与建筑物构造柱、圈梁连接为整体;同时增加配筋,钢筋间距为250~300mm,通长放置,并在洞口内外粘贴L 形钢筋网片,加强墙体的整体性。
4、避免建筑物构造设计不合理引起的内应力。
(二)尽量避免在墙体的某一部位出现应力集中,并在有可能出现应力集中的部位,采取有效的技术措施以增加砌体的抗拉强度。
1、采用粘结性好的砂浆砌筑墙体。
2、抹灰砂浆强度应与墙体材料强度相适应,外墙、厨厕等有防水要求的位置应采用防水砂浆。
墙体与混凝土交界处宜加挂防裂网,对高层建筑八层以上外墙或要求较高的外墙宜满挂网。
也可以在外(内)墙抹灰砂浆中加入杜拉纤维等材料,改善砂浆的抗裂、抗渗性能。
抹灰前必须先进行基层界面处理。
墙面抹灰应分次成活,每次厚度在8mm左右。
3、外墙面设计应包括:基体处理、找平层、结合层、粘结层和面层。
当外墙镶贴饰面砖时,砂浆的粘结强度应满足有关强制性条文的要求。
4、墙体长度超过5m应设置构造柱,墙体高度超过4m,应设置腰梁,其梁高不小于1/30梁长,且不小于120mm。
女儿墙、阳台栏杆及较长的窗台下砌体,应加设现浇钢筋混凝土构造柱及压顶,构造柱间距不宜大于4m,构造柱应伸入压顶并与钢筋混凝土压顶整体浇在一起。
5、按设计和有关规范要求设置墙柱拉结筋,并砌入墙内。
填充墙与主体结构构件之间的缝隙应采用砂浆填满。
6、墙内预埋管线应在弹线定位后,用机械刨坑开凿,并应在砌体砂浆强度达到75%以上方可进行。
管线安装后,坑槽应用砂浆分层填塞严密,并在抹灰层内沿缝长加挂宽度不小于300mm的纤维网布或钢丝网。
7、门窗框安装宜采用后塞口法施工。
以上这些方法主要是为了让墙体成为一个可以尽量分散集中应力的完整结构,同时也是提高墙体自身抗拉能力的技术措施。
工程实践证明,如果施工图纸在应用新墙材的设计方面是合理的或者我们根据实践经验加以合理性修改,并且在新墙材的选购、保存和使用的各个环节严格按照有关的要求进行操作,则可以基本上克服使用新墙材的裂漏问题。