常见砌砖墙体裂缝成因及防治
砌体结构裂缝成因及预防措施

砌体结构裂缝成因及预防措施砌体结构裂缝成因及预防措施砌体结构是建筑中一种常见的结构形式,它采用砖、石等材料砌筑而成。
但随着时间的推移和使用条件的变化,很容易出现裂缝等损害,降低了结构的安全性和使用寿命。
因此,对于砌体结构的裂缝成因及预防措施,这是一个必须关注并实际应用的技术。
一、砌体结构裂缝的成因1.地基不均匀沉降地基的不均匀沉降是导致砌体结构裂缝的主要原因之一。
当地基沉降不均时,建筑物的上部将受到不同程度的偏移和扭曲,从而导致裂缝的形成。
2.温度变化温度变化也是导致砌体结构裂缝的原因之一。
在寒冬和炎热的夏季,由于温度的急剧变化,建筑物的砌体会出现收缩和膨胀,使得结构产生应力引起裂缝。
3.设计缺陷砌体结构的设计或者细节缺陷也是产生裂缝的原因之一。
例如,不合理的结构设计、构造细节或者选择素材不当等等,都可能导致结构强度不足,从而导致侧向位移、损坏和裂缝的产生。
二、预防砌体结构裂缝的措施1.地基处理为了防止砌体结构裂缝的出现,必须首先注意地基的处理。
正确的地基处理可以避免不均匀沉降的出现,以及减少因水土流失、潮湿或冻胀等现象所造成的影响。
在建造过程中必须注意地基的抗压性,不要在地基处理时匆忙地进行施工。
2.正确选择砌体材料除了合理的地基处理,正确的选择砌体材料也是防止砌体结构裂缝产生的关键。
选择高质量的砖块或石块可以保证结构的耐久性和强度。
同时,在施工场地上要选取干爽的场地,避免泥土混入筛子,石弦、草等杂物混入砖中,影响砌体结构的质量和坚固性。
3.结构的设计和施工正确的结构设计和施工也是预防砌体结构裂缝的重要措施。
在设计过程中要选用合理的结构设计方案,考虑到其承载和地基沉降的情况;施工方面要严格按照规范要求来进行,遵守各项施工安全要求,确保施工过程的稳定性和可持续性。
4. 使用合适的裂缝预防材料对于有特殊要求的砌体结构,可以考虑使用合适的裂缝预防材料来提高其抗裂能力。
例如,可在砌砖时添加高效橡胶材料,可以有效提高砌体的抗裂等性能,减少因温度与水分的历经所造成的对砌体结构的损伤。
墙体裂缝产生的原因及处理方案

墙体裂缝产生的原因及处理方案新装修的雪白墙壁上突然出现了细小的裂缝,黒黒的细缝在白墙上显得格外刺眼,让业主十分的恼火。
今天小编就要跟大家介绍墙体裂缝产生的原因及处理方案,帮助业主更清楚墙体裂缝问题。
一、墙体裂缝产生的原因原因1:地基原因引起的裂缝地基不均匀沉降引起的裂缝。
房屋的全部荷载最终通过基础传给地基,由于应力的扩散作用,房屋地基产生不均匀沉降;地基土上层温度降到0℃以下时,上部开始冻结,下部水由于毛细管作用不断上升在冻结层中形成冰晶,体积膨胀,使土体向上隆起。
原因2:温度变化引起的裂缝热胀冷缩是绝大数物体的基本物理性质。
砌体也不例外。
由于温度变化均匀使砌体产生不均匀收缩,或者砌体的伸缩受到不均匀的约束,温度应力超过砌体的强度而引起砌体开裂。
原因3:材料原因引起的裂缝由于国家保护耕地的措施出台,黏土实心砖和黏土空心砖已被普遍地禁止和限制使用,各种砌块因此得以广泛地使用。
但水泥类砌块墙体存在着普遍的裂缝渗水现象。
砌块的湿胀干缩尤其在外墙表现得相当明显,当砌块的干燥收缩率较大时,墙体容易产生裂缝。
原因4:施工原因引起的裂缝施工质量不过关是导致墙体裂缝的另一个重要方面。
在施工过程中,砌筑工人技术水平低、质量意识不高以及承包商有意偷工减料都可能导致墙体裂缝。
原因5:设计原因引起的裂缝主要表现为:基础设计不合理或钻探不到位,导致不均匀沉降而产生裂缝;因考虑资金问题而屋面不设计保温层,导致屋面结构层与墙体之间易产生温度差,从而产生温度应变差而产生裂变,门窗洞口窗台处没有设计过梁、窗台梁等导致这些应力薄弱处易产生裂缝,建筑物过长没有设计伸缩缝等。
二、墙体裂缝处理方案解决方案1:灌浆加固方法:前提条件:裂缝较细、缝数量较少、裂缝已基本稳定具体做法:用同样的材料做两个或四个试验砌体柱。
分为两组,一组用压力机先压裂,再灌浆,然后对两组砌体柱做破坏试验进行对比,如灌浆补强的砌体与原砌体强度基本相同,则认为补强合格。
砌体结构裂缝产生原因及整改措施(5篇模版)

砌体结构裂缝产生原因及整改措施(5篇模版)第一篇:砌体结构裂缝产生原因及整改措施砌体结构裂缝产生原因及整改措施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。
温度裂缝温度的变化会引起材料的热胀、冷缩,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。
最常见的裂缝是在砼平屋盖房屋顶层两端的墙体上,如在门窗洞边的正八字斜裂缝,平屋顶下或屋顶圈梁下沿砖(块)灰缝的水平裂缝,以及水平包角裂缝(包括女儿墙)。
导致平屋顶温度裂缝的原因,是顶板的温度比其下的墙体高得多,而砼顶板的线胀系数又比砖砌体大得多,故顶板和墙体间的变形差,在墙体中产生很大的拉力和剪力。
剪应力在墙体内的分布为两端附近较大,中间渐小,顶层大,下部小。
温度裂缝是造成墙体早期裂缝的主要原因。
这些裂缝一般经过一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。
干缩裂缝烧结粘土砖,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。
[KG-*2]只要不使用新出窑的砖,一般不要考虑砌体本身的干缩变形引起的附加应力。
[KG-*2]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。
[KG-*2]对于砌块、灰砂砖、粉煤灰砖等砌体,随着含水量的降低,材料会产生较大的干缩变形。
〖KG-*2〗如砼砌块的干缩率为0.3~0.45mm/m,它相当于25~40℃的温度变形,可见干缩变形的影响很大。
轻骨料块体砌体的干缩变形更大。
干缩变形的特征是早期发展比较快,如砌块出窑后放臵28d能完成50%左右的干缩变形,以后逐步变慢,几年后材料才能停止干缩。
但是干缩后的材料受湿后仍会发生膨胀,脱水后材料会再次发生干缩变形,但其干缩率有所减小,约为第一次的80%左右。
试论砌体结构房屋墙体裂缝原因及防治措施

试论砌体结构房屋墙体裂缝原因及防治措施砌体结构房屋墙体裂缝是常见的建筑质量问题,它减弱了建筑物的稳定性和安全性,严重的会导致建筑倒塌事故。
本文旨在分析砌体结构房屋墙体裂缝的原因,提出一些有效的防治措施。
一、墙体裂缝的原因1. 施工质量问题:墙体裂缝最主要的原因是施工质量问题。
例如,砖墙砌筑的水平或竖直度不符合规范,墙体砖缝未粘实,胶结剂的配合比例不正确等等。
2. 土地沉降:建筑物所处土地的沉降是造成墙体裂缝的重要因素。
当土壤不均匀沉降时,建筑物的基础局部受到不同程度的破坏和变形,导致墙体出现裂缝。
3. 温度变化:季节变化以及日夜温差的变化,都会对墙体产生影响。
例如,在冬季,室外温度低,室内温度高,墙体的外侧与内侧温度相差较大,墙体收缩并形成裂缝。
4. 水分影响:墙体中的水分也是影响墙体稳定性的因素。
例如,长期湿润的墙体会产生软化和变形,而干燥的墙体则会出现龟裂现象。
5. 质量问题:墙体裂缝还可能是因为材料质量问题造成的。
例如,砖块中有裂缝或夹杂着沙子和泥土,砂浆中不合适的成分和不均匀的配混比例都会对墙体稳定性产生负面影响。
二、墙体裂缝的防治措施1. 施工中严格控制:对于施工中的问题,必须确保严格控制。
保证砌体墙壁在砖缝填充前达到规定的平直度和垂直度,并计算砖叠加错缝数,保证胶结力均匀。
2. 加强基础防护:加强基础防护是防止墙体出现裂缝的重要措施。
例如加强建筑物的基础支撑,采取防水措施以避免地下水入侵等。
3. 墙体补强措施:已经存在墙体裂缝的情况下,应及时采取必要的墙体补强措施,例如用钢筋加固、加粗砂浆等。
4. 规范维护:规范的维护也是防止墙体裂缝的有效手段之一。
保持墙体干燥,及时清理墙体周围的杂草垃圾等,避免外力不当引起损坏。
5. 定期检测:建筑物定期检测,发现裂缝时及时修复,可以避免裂缝扩大和加剧。
建议每年一次,或者在特殊环境下,如高温、高湿环境中定期检测更为必要。
三、结语墙体裂缝虽是常见的建筑问题,但是我们可以通过认真施工和科学维护,以及及时地排查和解决问题,从源头上减少隐患。
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。
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。
建筑砌体裂缝的产生原因与防治措施

建筑砌体裂缝的产生原因与防治措施建筑砌体裂缝的产生原因与防治措施建筑砌体裂缝是指在建筑物砖石砌体中出现的破裂现象。
这种情况不仅影响建筑物的外观,还可能影响建筑物的稳定性。
因此,对于砌体裂缝的产生原因和防治措施进行研究,是十分必要的。
一、建筑砌体裂缝的产生原因1.地基问题地基不均匀沉降是主要的砌体裂缝产生原因之一,一旦地基有所变形,建筑物的重量分布会受到扭曲变形的影响,就会产生砖石砌体的扭曲变形以及裂缝的产生。
2.建筑物本身问题建筑物的自身问题也可能导致砌体裂缝产生,例如建筑物的结构设计不当,承受的力过度,会使得建筑物的结构受到挤压甚至折断,引起裂缝的出现。
3.建筑物天气变化建筑物的天气变化也是导致建筑物裂缝产生的重要原因之一。
建筑物会因温度变化或者气候的变化,出现扩张或收缩,从而引发裂缝的产生。
4.建筑物材料质量问题建筑砌体材料质量的问题可能导致砌体裂缝的出现,例如木质的建筑物受降雨影响膨胀,受干燥影响收缩,使得木材会出现开裂现象。
二、建筑砌体裂缝的防治1.重点关注地基解决地基问题是解决建筑砌体裂缝的关键,因此解决前期的地基问题,加大地基材料的厚度和强度,能够有效地避免砌体裂缝的产生。
2.建筑物结构设计合理建筑物的结构设计不当会使得建筑物结构受到不必要的挤压等,因此在构造建筑物的时候,采用合理的建筑设计方案,确保建筑物结构受力的合理性,从而避免砌体裂缝的产生。
3.选择优质建筑材料选择质量优良的建筑材料是避免裂缝产生的重要前提。
优质材料有更好的耐久性,可以增加建筑物抵抗自然力的能力,从而更好的防止裂缝的生成。
4.注意建筑保养和维护及时维护和保养建筑物也是避免砌体裂缝产生的关键措施。
有时候,及时修补可以防止小问题让裂缝蔓延,从而使建筑物保持较好的状态。
总之,避免砌体裂缝的产生需要综合考虑各种因素。
做到重点关注地基问题,合理设计建筑物,选择优质建筑材料,注意建筑物的保养维护,才能从源头上有效避免建筑砌体裂缝的发生。
墙体裂缝的成因及防治措施

墙体裂缝的成因及防治措施墙体裂缝是指墙体表面或内部形成的狭长裂缝。
墙体裂缝的成因主要有以下几种:1.结构变形:建筑物由于负荷变化、温度变化或地基沉降等原因会导致结构的变形,使墙体受到拉力或压力,从而形成裂缝。
2.施工问题:施工过程中,如果墙体建造不规范、材料不合格或操作不当,会导致墙体产生裂缝。
3.环境因素:环境因素如地震、风力、潮湿等,也会对墙体产生一定的影响,引起墙体裂缝。
针对墙体裂缝,以下是几种常见的防治措施:1.加强设计和施工质量:在建筑物设计和施工阶段,要合理设计和选用墙体结构,避免结构变形引起的墙体裂缝。
施工时要遵循规范,采用适当的施工技术和材料,确保墙体的牢固性和密封性。
2.加固墙体结构:对于已经发生裂缝的墙体,可以通过增加支撑结构、加宽裂缝部位的墙体等方式进行加固,以增加墙体的稳定性和承载能力,减少裂缝的扩大。
3.温度和湿度控制:温度和湿度变化是一个常见的墙体产生裂缝的原因。
如遇到泥浆地面或高温天气时施工,应加强温度和湿度控制,避免墙体因温度和湿度变化扩大而产生裂缝。
4.补强和修复:如果墙体出现裂缝,应及时进行补强和修复。
根据裂缝的情况,可以采用填补胶水或填补剂的方法修复,使裂缝处恢复原有的稳定性和强度。
5.墙体保养:墙体裂缝的预防也需要长期的保养工作。
保持墙体的清洁干燥,及时处理墙面漆层的破损等,可以有效减少墙体裂缝的产生。
6.建筑物监测:对于一些特殊情况和重要建筑,可以在建筑物内部设置监测仪器,进行监测和预警,及时发现墙体裂缝的存在,并采取相应的措施进行修复。
总之,墙体裂缝的成因复杂,防治也需要综合考虑各种因素。
对于墙体裂缝,要加强建筑设计和施工质量,合理选择材料和施工技术,加固墙体结构,及时修复裂缝,定期的维护和保养墙体,以减少墙体裂缝的发生。
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探讨常见砌砖墙体裂缝的成因及防治摘要:文章通过对常见建筑砌体裂缝的成因、类型及裂缝控制原则的分析,结合我国当前砌体结构的使用情况,提出相应的处理措施。
为以后房建设计与施工提供有价值的参考。
关键词:砌体结构;裂缝;防治措施
砌体结构房屋出现裂缝的现象较为普遍,裂缝程度轻重差别很大。
轻则影响房屋正常使用和美观,严重的将形成结构安全隐患,甚至发生工程事故。
一、常见的裂缝的成因及类型
产生裂缝的原因是多方面的,归纳起来主要有两方面:一是由外荷载(包括静、动荷载)变化引起的裂隙,二是由变形引起的裂隙(主要有温度变化,不均匀沉陷或膨胀等变形产生应力而引起的裂隙)。
在砌体结构的民用建筑中,砌体裂隙绝大部分是由于变形引起的,温度变化是引起墙体开裂的主要因素。
由于砖砌体的线膨胀系数和钢筋混凝土线膨胀系数不同,因此当温度发生变化时,二者产生变形差异。
此外,由于建筑物中的构件大多属于超静定杆件,具有多个约束,对由于温度变化所引起的变形将予以限制,从而会在构件内产生温度应力,对墙体与混凝土之间的变形差异势必在砌体中产生很大的拉力和剪力,这些力超过一定限度时,砌体就产生错位裂隙,温度裂隙是造成墙体早期开裂的主要原因。
由于温度应力和变形而产生的裂隙具有“顶层重下层轻”、“两端重中间轻”、“阳面重阴面轻”的特点与规律,裂缝的类型及其产生的原因可分为
如下5种:
(一)八字形裂隙
主要出现在横墙与纵墙两端部,此种裂缝属正八字形的热胀裂缝,随温度升降而变化,其原因是由于设计与施工中的缺陷,使屋面保温层的热阻减少甚至失效,致使屋面板温度变形大于砌体温度变形,当产生一定的温度应力时,屋面板的推力就传给墙体,并因墙体温度附加应力在房屋两端较大,当砌筑砂浆强度较低时,则易发生剪力产生的主拉应力,当超过砌体抗拉极限时,墙体即出现八字形开裂,
(二)倒八字形裂隙
属冷缩裂隙,主要出现在纵横墙两端的窗洞口处,尤以顶层两端窗洞口处最严重,由于墙体冷缩附加应力在墙体两端较大,当房屋收缩变形大于墙体时,在门窗洞口处产生应力相对集中而导致形成倒八字形裂隙,使墙体开裂,
(三)垂直裂隙
主要出现在窗台墙处、过梁端部及楼层错层处,此种裂隙主要由于温度变化,墙体受到楼板的拉应力作用,在门窗洞口处产生应力集中效应而拉裂,或因冷缩变形,在与墙漆之间变形差异最大的钢筋混凝上梁端和楼板错层处,引起墙体垂直开裂。
(四)水平裂隙
多见于顶层横墙、纵墙、“女儿墙”及山墙处,当屋面保温隔热较差,屋面板受热膨胀对墙体产生水平推力时,由于墙体在端部
收缩要大于中部且砌体抗剪能力较低,使纵横墙与屋盖的接触面上产生水平裂隙,
(五)x形裂缝
多数沿砌体灰缝开裂,主要受房屋热胀冷缩的反复作用形成,而底层墙体产生的x形裂缝则是由于基础不平整或不均匀沉降引起,二、控制裂缝的原则和措施
我国《砌体规范》抗裂措施主要有两条:
(一)第5.3.1条:对钢筋混凝土屋盖的温度变化和砌体的干缩变形引起的墙体开裂,可采取设置保温层或隔热层:采用有檩屋盖或瓦材屋盖:控制硅酸盐砖和砌块出厂到砌筑的时间和防止雨淋。
而未考虑我国幅员辽阔、不同地区的气候、温度、湿度的巨大差异和相同措施的适应性。
(二)第5,3,2条:防止房屋在正常使用条件下,由温差和墙体干缩引起的墙体竖向裂缝。
应在墙体中设置伸缩缝。
从规范的温度伸缩缝的最大间距可见,它主要取决于屋盖或楼盖的类别和有无保温层,而与砌体的种类、材料和收缩性能等无直接关系。
可见在我国,伸缩缝的作用主要是防止因建筑过长在结构中出现竖向裂缝,它一般不能防止由于钢筋混凝土屋盖的温度变形和砌体的干缩变形引起的墙体裂缝。
由此可见《砌体规范》的抗裂措施。
主要是针对干缩小、块体小的粘土砖砌体结构的,对干缩大、块体尺寸比粘土砖大得多的混凝土砌块和硅酸盐砌体房屋,基本是不适用的。
在这方面,国外已有比较成熟的预防和控制墙体开裂的经验,值得
借鉴:
1、在较长的墙上设置控制缝(变形缝),这种控制缝和我国的双墙伸缩缝不同,而是在单墙上设置的缝。
2、在砌体中根据材料的干缩性能,配置一定数量的抗裂钢筋,或将砌体设计成配筋砌体,其配筋率既能满足抗裂需要,又能保证砌体具有一定的延性。
三、防止墙体开裂的具体构连措施
(一)防止屋盖温度变化与砌体干缩变形引起的墙体开裂措施
1、屋盖上设置保温层或隔热层;
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、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:
4、建筑物温度伸缩缝的间距除应满足bgj32-88砌体结构设计规范第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。
(二)防止主要由墙体材料干缩引起裂缝的措施
1 、设置控制缝
1控制缝的设置位置。
a,在墙的高度突然变化处设置竖向控制缝;b,在墙的厚度突然变化处设置竖向控制缝;c,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:d,在门、窗洞口的一侧或两侧设置竖向控制缝;e,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l层~2层和顶层墙体的上述位置设置:f,控制缝在楼、屋盖处可不贯通,但在该部位宜做成假缝,以控制可预料的裂缝;g控制缝做成隐式,
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、聚氨酯或硅树脂等填缝。
2,控制缝的间距。
a,对有规则洞口外墙不大于6 mml b,对无洞墙体不大于
8m及墙高的3倍:c,在转角部位,控制缝至墙转角的距离不大于4,5 m。
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600mu 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
25mm,横筋间距不宜大于200m;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38mm: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300 illm~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300 mm;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。
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2<12,对250mm~300mm厚墙不应小于2<16,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600 mm;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,对地震设防烈度不小于7度的地区,配筋带的截面不应小于190mm x200mm,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30 m。
(三)综合采用上述措施
也可根据建筑物的具体情况,如场地土及地震设防烈度、基础结构布置形式、建筑物平面、外形等,综合采用上述抗裂措施。
四、结束语
控制裂隙的产生和扩展,是建筑工程中必不可少的重要环节,应引起足够重视,尤其在当前建筑物普通向高层、大型化发展的形势下,制定一项统一的规范和技术标准已迫在眉捷。
控制裂隙,重点在防,并需要从设计、施工上共同努刀,采取有针对性的防裂措施,加大主动控制的力度,才能提高新建房屋质量的可靠性。
只要严格执行规范,做到设计与施工紧密配合,控制裂隙是完全可以做到的。
参考文献:
[1]肖亚明,砌体结构裂缝与控制问题研究综述[c]
[2]gb50292-1 999,民用建筑可靠性鉴定标准
[3]张承志,建筑混凝土[m],北京:化学工业出版社2007
[4]gb 5000322001。
砌体结构设计规范[s],。