砌体结构的伸缩缝间距超限后的设计措施
如何解决混凝土施工方案中的伸缩缝问题

如何解决混凝土施工方案中的伸缩缝问题混凝土施工中,伸缩缝问题是一个常见且重要的挑战。
伸缩缝的设计和施工对于混凝土结构的性能和耐久性至关重要。
本文将探讨如何解决混凝土施工方案中的伸缩缝问题,并提供一些建议和方法。
1. 了解伸缩缝的作用和原理在混凝土结构中,伸缩缝是为了解决由于温度变化和混凝土收缩引起的应力和变形问题。
伸缩缝的作用是允许混凝土在热胀冷缩过程中自由收缩和膨胀,从而减少结构的应力和变形。
了解伸缩缝的作用和原理是解决伸缩缝问题的第一步。
2. 合理确定伸缩缝的位置和尺寸伸缩缝的位置和尺寸的确定是混凝土施工方案中的关键问题。
一般来说,伸缩缝应该设置在混凝土结构的较薄部分,如墙体的角部、柱子的边缘等。
此外,伸缩缝的尺寸应根据结构的长度、温度变化和混凝土的收缩性能等因素来确定。
合理确定伸缩缝的位置和尺寸可以有效地减少结构的应力和变形。
3. 选择合适的伸缩缝材料伸缩缝材料的选择对于解决伸缩缝问题非常重要。
一般来说,伸缩缝材料应具有良好的耐久性、抗老化性能和耐化学腐蚀性能。
常用的伸缩缝材料包括橡胶、聚氨酯、沥青等。
选择合适的伸缩缝材料可以有效地延长伸缩缝的使用寿命和减少维修成本。
4. 优化伸缩缝的施工工艺伸缩缝的施工工艺对于解决伸缩缝问题也起着至关重要的作用。
在施工过程中,应注意控制混凝土的浇筑速度和温度,避免过快或过慢引起的温度应力过大。
此外,应采取适当的措施,如预留伸缩缝板、使用伸缩缝剂等,来保证伸缩缝的质量和性能。
5. 定期检查和维护伸缩缝一旦伸缩缝施工完成,定期检查和维护伸缩缝是必不可少的。
定期检查可以及时发现伸缩缝的损坏和变形情况,采取相应的维修措施。
同时,定期维护可以延长伸缩缝的使用寿命和保持其良好的性能。
综上所述,解决混凝土施工方案中的伸缩缝问题需要全面考虑伸缩缝的设计、施工和维护等方面。
通过合理确定伸缩缝的位置和尺寸、选择合适的伸缩缝材料、优化施工工艺以及定期检查和维护,可以有效地解决伸缩缝问题,提高混凝土结构的性能和耐久性。
砌体结构设计中防止或减轻裂缝的主要措施

1 合 理的平面 布置 : 凝土 因其材料 的固有特性 , 产生 收 抗拉强度时 , ) 混 会 在屋盖或楼盖 中将 出现裂缝 。 2 由地基 不均匀沉降引起 的墙体 裂缝 : ) 当地基 为均匀 分布的 裂缝往往会出现在应力集 中的薄弱截 面上 , 以在设计 中应尽量 软土 , 所 而房屋长高 比较大时 , 或地基 土层分布不 均匀 、 土质差别很
的主 要 措 施 。
产生应力。当温度 升高时由于钢筋混凝土 温度变形 大 , 砖砌体 温 度变形小 , 砖墙阻碍 了屋 盖或楼 盖 的伸长 , 必然在 屋盖 和楼盖 中
3 1 现 浇混凝 土构件 中裂缝 的防治 .
混凝土结构中存 在拉应 力是产 生裂缝 的必要 条件 , 以砌体 引起压应力和剪应力 , 所 在墙 体 中引起拉 应力 和剪应 力 , 当墙体 中 结构设计 中防止或减轻 裂缝 出现的措 施就是 控制混 凝土 构件 中 的主拉应 力超 过砌体 的抗拉 强度 时 , 产生 斜裂 缝 。反之 , 将 当温 出现 的拉应力。设 计 中可以通过 以下几 个方 面来控 制混凝 土构 度降低或钢筋 混凝 土收缩 时 , 在砖墙 中 引起 压应 力和 剪应力 , 将 件 中出现的拉应力 , 以达到防止或减轻混 凝土构件 裂缝 的 目的。 缩应力 ; 因混凝土构件周围会有温度变化会 产生温度 应力 。因为 使每个混凝土构件 比较规则 , 避免出现容 易应 力集 中的凹凸角 。
求 的 同 时适 当增 加 板 的 有 效 厚 度 , 减 小 板 内应 力 , 而 防 止 或 以下 措 施 : 能 从 围 内 减小 钢筋 的直 径 和 间 距 ; 规 则 的 板 在 应 力 集 中 的 地 方 需 要 在墙体 中设置伸缩缝 。b 所有墙在楼 、 不 . 屋盖标 高处设置 钢筋混凝
砖砌墙伸缩缝设置要求

砖砌墙伸缩缝设置要求在建筑施工过程中,砖砌墙是常见的一种构造方式。
为了保证砖砌墙的稳定性和美观性,砖砌墙的伸缩缝设置非常重要。
本文将从以下几个方面介绍砖砌墙伸缩缝的设置要求。
一、伸缩缝的定义和作用伸缩缝是指在砖砌墙的一定位置设置的缝隙,其主要作用是应对墙体因温度变化、湿度变化等原因而引起的热胀冷缩和收缩变形。
合理设置伸缩缝可以有效减少砖砌墙的开裂和变形,保证墙体的稳定性和耐久性。
二、伸缩缝的位置和间距要求1.墙体长度小于等于15m时,应设置一道纵向伸缩缝,间距不超过10m;2.墙体长度大于15m时,应设置两道纵向伸缩缝,间距不超过15m;3.墙体高度大于10m时,应设置横向伸缩缝,间距不超过10m。
三、伸缩缝的宽度要求伸缩缝的宽度应根据墙体的材料和长度来确定。
一般情况下,伸缩缝的宽度为10mm-20mm。
若采用混凝土砌墙,伸缩缝的宽度应为20mm-40mm。
四、伸缩缝的材料选择1.伸缩缝的填充材料应具有一定的柔韧性和耐久性,能够承受砖砌墙的变形;2.填充材料应具有一定的抗老化性能,能够在长期使用中保持其功能;3.填充材料应具有一定的耐温性能,能够适应墙体因温度变化而产生的热胀冷缩。
常用的伸缩缝填充材料有硅酮密封胶、聚氨酯等。
五、伸缩缝的施工要求1.在砌筑墙体的过程中,应预留伸缩缝的位置,并在砌筑过程中保持伸缩缝的畅通;2.在墙体砌筑完成后,应清理伸缩缝的表面,确保填充材料的质量;3.填充伸缩缝时,应确保填充材料均匀、牢固,避免产生空隙或漏洞。
六、伸缩缝的维护和保养1.定期检查伸缩缝的状况,如发现松动、裂缝等问题,及时进行修补;2.避免在伸缩缝上施加过大的压力或拉力,以免破坏伸缩缝的功能;3.保持墙体的干燥,避免墙体因湿度变化而引起的膨胀和收缩。
总结起来,砖砌墙伸缩缝的设置要求是确保墙体的稳定性和耐久性的重要措施。
通过合理设置伸缩缝的位置和间距,选择适当的填充材料,严格按照施工要求进行施工和维护,可以有效减少砖砌墙的开裂和变形,延长墙体的使用寿命。
14伸缩缝间距适当加大的设计、施工措施整理

伸缩缝间距适当加大的设计、施工措施整理一.采取减小混凝土收缩或温度变化的措施1.做好建筑物的保温。
顶层适当增加保温层厚度,外墙设置外保温【1~4】。
2.屋面最好做架空层,以提高其隔热性能,减少太阳辐射对屋面板的直接影响【1~4】。
3.仅在顶层设置伸缩缝【4】。
4.控制水泥用量并且优选水化热低的水泥。
每立方混凝土水泥用量不宜超过350kg,否则易裂;不宜采用早强水泥,一些早强水泥将水泥磨得过细,细颗粒越多,越易裂,而且早强导致水化热产生过快,拆模时如果外界温度低,温差大就易开裂【1~4】。
5.在混凝土中加入适量的外加剂【1~4】。
慎重选用混凝土外加剂,外加剂选用不当,不仅有可能影响耐久性,而且还有可能因为搅拌过程不充分导致混凝土中的外加剂不均匀,反而会使混凝土易裂。
6.房屋高度不低于150m的高层建筑外墙宜采用各类建筑幕墙。
【2】二.采用专门的预应力措施【1~4】三.增配构造钢筋的措施1.在顶层、底层、山墙和纵墙端开间等受温度变化影响较大的部位提高配筋率,原则是直径细,间距密【1~4】。
2.顶层梁、板筋均应适当加大,梁筋主要加大腰筋,腰筋直径以≤16mm为宜,间距150mm。
四.采取跳仓浇筑、后浇带、控制缝等施工方法每30m~40m间距留出施工后浇带,带宽800mm~1000mm,钢筋采用搭接接头,宜60d且不应少于45d后浇筑【1~4】。
五.加强施工养护【1、4】结构表层混凝土的耐久性质量和有无干缩裂缝在很大程度上取决于施工养护过程中的湿度和温度控制。
暴露于大气中的新浇混凝土表面应及时浇水或覆盖湿麻袋、湿棉毯等进行养护,如条件许可,应尽可能蓄水或洒水养护(反梁式筏基采用蓄水最好),但在混凝土发热阶段最好采用喷雾养护,避免混凝土表面温度产生骤然变化。
对于大掺量粉煤灰混凝土,在施工浇筑大面积构件(筏基、楼板等),应尽量减少暴露的工作面,浇筑后应立即用塑料薄膜紧密覆盖,防止表面水分蒸发,并应确保薄膜搭接处的密封。
伸缩缝的处理方法

伸缩缝的处理方法
伸缩缝是建筑物中常见的结构设计,主要用于应对建筑物因温度、地震等因素引起的收缩膨胀。
正确的处理伸缩缝可以保证建筑物的结构稳定性和外观美观。
以下是几种常见的伸缩缝处理方法:
1. 弹性材料填充:使用高弹性的填充材料,如橡胶、聚合物等,填充伸缩缝的空隙。
这种方法可以有效吸收建筑物的收缩膨胀,减少振动传递,同时能够防止水和灰尘渗入。
2. 分段设计:在设计建筑物时,可以将伸缩缝区域分段处理。
每个段落之间通过伸缩缝隔开,使得建筑结构在受力时可以相对独立地承受力量,减小了由于整体承受力量而造成的变形。
3. 装饰处理:对于外墙伸缩缝的处理,可以使用装饰材料进行掩盖。
例如,在伸缩缝处安装特殊设计的防护板,使伸缩缝与周围墙体融为一体,从而保持建筑物外观的整洁统一。
4. 维护保养:建筑物中的伸缩缝需要定期维护保养,以确保其正常功能。
清除伸缩缝中的杂物和灰尘,检查填充材料是否松动或破损,必要时进行修补或更换;同时要保持伸缩缝的干燥清洁,避免水分积聚导致腐蚀或膨胀。
总之,正确处理伸缩缝是保障建筑物结构稳定性和美观的重要一环。
采用弹性材料填充、分段设计、装饰处理以及定期维护保养等方法,可以有效地处理伸缩缝问题,延长建筑物的使用寿命,提高其整体质量。
关于砌体结构裂缝控制措施的一些建议

些措施可根据具体条件选择或综合应用 。 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 ( 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 3 0 m。 ( 3 )当采用现浇混凝士挑檐 的长度大 于 1 2 m时 , 宜设置分隔缝 , 分隔缝的宽度不 应小于 2 0 mm,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 《 砌体结构设计 规范》B G J 3 . 8 8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 3 0 m。 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 ( 1 )设置控制缝 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 1 2 m m,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 。
( 二 )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 。 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 。 但对这类 砌体在பைடு நூலகம்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 的降低 , 材料会产生较 大的干缩变形 。
砌体结构裂缝控制措施的建议

毕业实践报告专业班级建筑装饰工程技术082 学生姓名张琭学号20084003班级序号33实践性质顶岗实习实践成绩指导教师陶喜闻长江职业学院工学院二〇一〇年十月印制毕业实践须知1. 毕业实践报告撰写的篇幅要求在3000字以上。
2.毕业实践报告包括毕业实践任务书、毕业实践工作鉴定、毕业实践工作报告及实践报告评语等四个部分。
毕业实践任务书和毕业实践工作鉴定由实践单位填写,毕业实践工作报告由学生撰写,毕业实践报告评语由指导教师写出。
3.毕业实践报告的内容包括实践工作概述(岗位、工作及要求),实践工作岗位与所学专业的关系,实践工作中采用的技术方法和解决方案与所学专业课程、所开展的职业训练的关系,实践工作中运用到专业知识和技能解决的问题,收获、体会和今后还要努力的方向等五个方面。
4.毕业实践学生在实践期间,要严格遵守实习的规定,认真执行实践计划,遵守纪律,服从安排,文明礼貌。
指导教师须对所指导学生实践报告进行客观评价并评定成绩。
5. 毕业实践报告装入学生毕业实践资料袋。
毕业实践任务书注:本任务书由实践单位指导教师填写后,下达给课题组学生。
毕业实践工作鉴定砌体结构裂缝控制措施的建议提要: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,该措施已引入我院编制的大庆油田砌块建筑构造图集。
关键词:砌体结构裂缝控制措施目录1 裂缝的性质 (7)1.1温度裂缝 (7)1.2干缩裂缝 (7)1.3 温度、干缩及其它裂缝 (8)2 砌体裂缝的控制 (8)2.1 裂缝的危害和防裂的迫切性 (8)2.2 裂缝宽度的标准问题 (8)3 现有控制裂缝的原则和措施 (9)3.1 设计者重视强度设计而忽略抗裂构造措施 (9)3.2 我国《砌体规范》抗裂措施的局限性 (9)4 防止墙体开裂的具体构造措施建议 (10)4.1 防止混凝土屋盖的墙体开裂采取的措施 (10)4.2 防止由墙体材料的裂缝所采用的措施 (10)4.3根据建筑物的具体情况综合采用抗裂措施。
砌体结构裂缝及控制措施

砌体结构裂缝及控制措施摘要:本文在简要总结分析国内砌体裂缝,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;受力裂缝;非受力裂缝;裂缝控制措施1.裂缝的类型及成因产生砌体结构裂缝的原因很多,如不均匀沉降、温度变化导致的热胀冷缩、干缩变形等,或是各种因素的综合作用结果。
按裂缝的成因,墙体裂缝可分为受力裂缝和非受力裂缝两大类。
各种直接荷载作用下,墙体产生的裂缝称为受力裂缝,而砌体因收缩、温度、湿度变化、地基沉陷不均匀等引起的裂缝是非受力裂缝,又称为变形裂缝。
1.1受力裂缝的产生主要是砌体结构设计中墙体在外荷载作用下的承载力没达到规范所要求的强度,墙体由于外荷载产生的内应力超过了墙体自身可承受的极限而开裂。
受力裂缝破坏基本上分为受压、受拉、受弯和受剪破坏:①受压破坏时裂缝成竖向平行分布。
②受拉破坏时可分为沿齿缝开裂和沿墙面垂直开裂。
当砖块的强度等级较高而砂浆的强度较低时,砖体的抗拉强度大于该切向的粘结强度,砌体沿着与砂浆的交接面处处形成齿状裂缝,墙体开裂破坏。
反之,砖体的抗拉强度小于交接面处的粘结强度,易形成自上而下贯穿墙体的垂直裂缝,墙体开裂。
③受弯裂缝破坏与受拉相似。
④砌体局部受压是常见的一种受力状态,如基础顶面的墙、柱的支撑处,梁或屋架端部的支撑处。
1.2温度裂缝产生机理:对于砖砌体结构,混凝土由于温度改变而引起的变化是砌体的两倍。
当外界温度升高时,混凝土顶盖变形大,墙体变形相对较小,导致砖砌体和混凝土屋盖之间产生约束应力。
使屋盖受压,墙体受拉、受剪。
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。
1.2.1斜裂缝常见于建筑物顶层两端内外纵墙门窗洞的上下角上,对称产生,呈八字形,向下一层的斜裂缝比顶层裂缝小。
这主要是由于屋面变形受到墙体的约束,屋面板对墙体顶端产生水平推力,使墙体与屋盖的接触面受剪。
而剪力与屋盖挑檐或女儿墙的垂直压力构成了墙体双向应力,当主拉应力大于墙体的抗拉强度时,墙体便开裂。