框架结构填充墙裂缝产生及防治措施论文

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框架剪力墙结构填充墙裂缝产生的原因及控制措施

框架剪力墙结构填充墙裂缝产生的原因及控制措施

框架剪力墙结构填充墙裂缝产生的原因及控制措施摘要:框架剪力墙结构与砌块填充墙交接处虽然采用了拉结钢筋、钢筋网片等连接措施,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,已经成为高层结构住宅结构施工中常见的质量通病。

关键词:框架剪力墙结构斜裂缝填充墙体钢板网抗拉强度温度变化目前框架剪力墙结构的填充内墙大多采用加气混凝土砌块,因其具有良好的保温、隔音、抗渗和耐火性能。

但由于设计、施工工艺、环境等多方面原因,导致两种不同材料交接处和饰面层开裂现象时有发生,直接影响到人们的观感效果及使用功能。

一、混凝土砌块填充墙裂缝产生的原因可归纳为温度变化、材料温度变形系数差异、砌筑质量和粉刷工艺等五方面。

1、温度变化由于裂缝是材料温度变形造成,所以温度变化能导致裂缝产生。

当墙体粉刷完成达到初步凝固,钢筋网、拉结筋与粉刷形成共同受力系统时,此时的温度为墙体的临界温度。

当外界气温升高,填充墙与钢筋混凝土墙体之间产生压应力,因为砌体的抗压强度远大于其抗拉强度,一般不会有裂缝等破坏情况出现。

当外界温度降低,低于临界温度时,拉应力出现,最终导致出现裂缝。

2、材料温度变形系数差异由于钢筋混凝土材料温度变形系数较小,加气混凝土轻质砌块温度变形系数相对较大,故而在温度变化时,温度变形系数的差异导致两者温度变形的不同步性,从而产生了压应力和拉应力,特别是温度降低导致拉应力出现,到达一定的数值,大于加气混凝土砌体的抗拉强度时,裂缝便会产生。

3、砌筑质量填充墙砌体是加气混凝土砌块、砂浆、拉结筋、钢板网的统一受力整体轻质填充墙砌体的抗拉强度、材质的均匀性、砌筑砂浆的质量及工艺的合理性,都会影响到砌体的整体抗拉强度,进而直接影响到整个墙体的抗裂能力。

4、粉刷工艺导致这种墙体裂缝的主要原因为抹灰砂浆配合比不正确;砌体质量差,引起外墙抹灰层厚度太厚,造成开裂、起壳、脱落等现象;框架剪力墙短肢柱、剪力墙与填充墙交接处未有可靠的防裂措施;管线预埋开槽部位处理不当等。

框架结构填充墙裂缝原因及预防

框架结构填充墙裂缝原因及预防

框架结构填充墙裂缝原因及预防摘要:框架结构填充墙裂缝是工程中常见问题,并给外墙面抹灰带来不便。

文章重点对由于温度变化和收缩引起的裂缝进行了分析,并对填充墙裂缝预防措施进行了详细阐述。

关键词:填充墙;裂缝;温度应力在建筑施工过程中,框架梁与填充墙之间经常会发生渗水、裂缝现象,常常为外墙面抹灰带来很多麻烦。

文章结合多年工作经验,对框架结构填充墙裂缝产生的原因及预防措施进行了探讨。

1填充墙裂缝产生的原因框架结构填充墙产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构超长,原材料不合格(如碱骨料反应),模板变形,基础不均匀沉降等。

下面我们重点分析由于温度变化和收缩引起的表面裂缝和贯通裂缝产生原因:①表面裂缝。

框架结构混凝土浇筑后,水泥水化热很大,使混凝土的温度上升。

由于混凝土体积大,聚集在内部的水泥水化热不易散发,混凝土的内部温度将显著升高。

混凝土表面则散热较快,这样形成较大的内外温差,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力,当这个拉应力超过混凝土抗拉强度时,混凝土表面就会产生表面裂缝。

②贯穿裂缝。

填充墙混凝土降温时,由于逐渐降温产生降温差引起的变形,加上混凝土多余水分蒸发时引起的体积收缩变形,受到地基和结构边界条件约束时,会产生很大的收缩应力(拉应力),当该拉应力超过混凝土抗拉强度时,混凝土整个截面就会产生贯穿裂缝,成为结构性裂缝,带来很大的危害。

表面裂缝是不属于结构性裂缝,但是,在混凝土收缩时,由于表面裂缝处断面削弱而产生应力集中,促使混凝土收缩裂缝的扩展。

2 温度应力的分析根据温度应力的形成过程可分为以下三个阶段。

{1}早期。

自浇筑混凝土开始至水泥放热基本结束,一般约30d。

这个阶段有两个特征,一是水泥放出大量的水化热,二是混凝上弹性模量的急剧变化。

由于弹性模量的变化,这一时期在混凝土内形成残余应力。

{2}中期。

自水泥放热作用基本结束时起至混凝土冷却到稳定温度时止。

在这个时期,温度应力主要是由于混凝土的冷却及外界气温变化所引起,这些应力与早期形成的残余应力相叠加,在此期间混凝土的弹性模量变化不大。

工程防范措施论文:填充墙常见裂缝的成因与预防措施

工程防范措施论文:填充墙常见裂缝的成因与预防措施

工程防范措施论文:填充墙常见裂缝的成因与预防措施第一篇:工程防范措施论文:填充墙常见裂缝的成因与预防措施工程防范措施论文:填充墙常见裂缝的成因与预防措施【摘要】通过对填充墙裂缝现象的原因分析,提出控制墙裂的技术措施。

【关键词】填充墙;裂缝;原因;措施当前,随着国内建筑规模的不断扩大,为了节约有限土地资源,适应建筑技术的不断发展,高层建筑大量涌现。

在高层建筑中,承重结构普遍采用钢筋混凝土框架、钢筋混凝土框剪结构、钢结构等;填充墙则多数使用加气混凝土、陶粒砌块、粉煤灰砌块等轻体材料。

填充墙体在施工中虽然采用各种措施,但是由于设计、施工工艺、环境和材料等多方面的因素,墙体在饰面刮白完成后仍然出现裂缝。

有龟裂、水平裂缝、沿柱子的垂直裂缝,斜裂缝等。

不同种材料之间的裂缝在现代的建筑中是一个普遍问题。

现就工程实践经验及有关理论,对减少这类裂缝的技术措施做些探讨,其实在实际工程当中,有一些技术措施已经得到应用,并取得了明显的效果。

1.裂缝的各种现象不论是什么样的结构填充墙,也不论是公共建筑还是民用建筑,多数建筑都存在不同程度和各种形式的裂缝,裂缝一旦形成就很难处理。

通过观察可以发现裂缝有一定的规律,针对这些裂缝总结出以下情况:1.1 各种结构都存在抹灰开裂的现象,大部分裂缝是由温度变化引起的。

1.2 抹灰表面龟裂,裂缝无规则,裂缝细但是占墙体面积大,局部地方甚至还有空鼓现象。

1.3 框架结构中,填充墙与框架梁、柱交接处容易出现水平和垂直裂缝,也就是在不同种材料之间形成的。

1.4 墙体使用新型板块材料,尤其是大块的板块材料,例如GRC墙板、钢丝网架聚苯乙烯夹板(俗称舒乐板、得乐板),在板块拼缝之间出现竖向裂缝。

1.5 在门洞口出现形状为“八”形裂缝,裂缝成45度方向开裂。

2.购房者的反映情况随着国家对工程质量的越来越重视和人们质量意识的提高,人们的法律观念和维权的意识也在加强,人们对工程质量问题的关心程度越来越高。

框架填充墙裂缝成因分析及解决措施

框架填充墙裂缝成因分析及解决措施

框架填充墙论文框架填充墙裂缝成因分析及解决措施摘要:框架填充墙裂缝形成的原因非常复杂,主要包括温度变化和砌块干缩。

本文就填充墙裂缝的成因、防治及已成裂缝的处理方法,进行探讨,提出了一些适合工程实际施工中的措施和方法的建议。

关键词:框架结构裂缝原因措施随着框架结构在建筑结构中的普遍应用,其填充墙多采用轻质多孔砖砌筑。

近几年来,根据多孔砖在工程中的使用情况,发现填充墙出现裂缝现象比较常见,基本上已成为砌体填充墙质量存在的普遍问题,因而墙面抹灰、粉刷饰面极易出现裂缝,成为影响工程质量的一个重要因素。

一、框架填充墙裂缝的成因1.温度裂缝框架填充墙墙面上的大部分裂缝是因为温度的变化而产生的, 尤其是在早晚温差比较大的北方。

温度裂缝的类型主要有:水平裂缝、斜裂缝、竖向裂缝。

水平裂缝一般发生在温度变化比较敏感的大方,比如顶层的墙面、外纵墙。

斜裂缝又可以分为正八字、倒八字及X 形斜裂缝。

多见于中间墙面和内墙墙面上。

其中又以正八字和X形斜裂缝比较常见。

竖形裂缝多见于房屋的檐口下、底层墙面还有梁端部位。

斜裂缝和水平裂缝形成的原因主要是由于砂浆和墙体砌块线膨胀系数相差较大,或者一次砌筑太高等原因,都会导致不同程度的在相应部位出现斜裂缝和水平裂缝。

对于温度变化敏感的部位,在施工和使用中更容易产生大量水平裂缝。

而不同部位墙体材料温差变化差异较大的话则会导致出现竖向裂缝,如果墙体较长,会引起明显的不同收缩,产生一定的剪应力和拉应力,因此在比较薄弱的部位容易出现竖向裂缝。

2.沉降裂缝斜向裂缝多由不均匀沉降引起, 主要形成于底层墙面、纵横墙交接处、窗间墙墙面。

沉降裂缝产生的原因主要是地基不均匀变形、基础和地梁不均匀沉降, 而导致填充墙体的不均匀变形, 砌体又相互制约, 产生相互挤压力和弯曲, 产生不同程度的裂缝, 多表现为斜向裂缝。

在任何墙面上都会或多或少的存在干缩裂缝。

通常情况下建筑材料都会出现湿胀干缩现象。

填充墙材料中的砌块在施工中或者施工结束后会经历湿胀然后再干缩的过程, 干缩产生较大的应力, 又因砌筑砂浆的强度比较低, 粘结力差, 如果不能保证砌筑的质量, 墙面上就会出现大量的干缩裂缝。

填充墙裂缝防治措施论文

填充墙裂缝防治措施论文

填充墙裂缝防治措施论文【摘要】随着建筑工程的不断发展,实施轻质的填充墙也成为了不少建筑的新需求,并在建筑施工过程中应用,因此容易出现一些建筑上的质量问题,本文主要是针对当前出现的裂缝问题进行分析,并从多方面来介绍轻质填充墙的裂缝处理措施,加强对建筑工程的整体施工质量控制措施进行根本性调控。

【关键词】填充墙;裂缝;防治;措施墙体裂缝是一种常见的建筑工程质量通病,不仅影响着建筑物的美观以及使用功能的要求控制,还对破坏墙体的整体性能以及结构安全等都有直接的影响因素,因此在建筑工程施工过程中还应采取措施减少和防范裂缝的发生。

还要寻求控制墙体裂缝的方法,提出相应的预防和控制措施,具有十分重要的实践性意义。

而且针对框架结构填充墙裂缝、地下室混凝土墙体裂缝、砖混结构墙体裂缝、钢筋混凝土楼面裂缝、外墙保温墙面抹灰层裂缝及内墙轻质隔板裂缝进行了研究,指出了墙体裂缝产生的部位和特征,分析了墙体裂缝产生的原因,包括:设计、施工工艺、温度应力、混凝土干缩、地基不均匀沉降及材料自身因素等。

填充墙的裂缝主要是建筑物的工程施工中的质量通病,一般对裂缝的控制比较难控制,这样从根本上进行的相应调控不仅仅是需要加强整体的质量控制,还需要加强对裂缝季节性的分析,最终保证工程的整体性实施。

一、框架填充墙裂缝的成因框架填充墙体裂缝产生的原因有多样性、复杂性。

1.填充墙自身收缩而产生的裂缝这种裂缝比较规则,都是在柱边和梁底出现。

造成收缩裂缝原因有两点:一是砌筑时的砂浆具有流动性,在重力作用下,墙体会不断沉实引起收缩;二是墙体的砌筑砂浆凝结硬化时会产生收缩,这种收缩时间较长,但砌筑完一个月左右将基本收缩完成。

2.温度变化产生的裂缝一方面是填充墙和钢筋混凝土的线膨胀系数不一样,使得温度变化时两种材料的收缩量也不一样,这就造成了在两种材料结合处产生裂缝;另一方面由于室内外温差在墙体内产生弯曲应力,高温侧受压,低温侧受拉,无门窗洞的窗间墙砌体,由于受到四周的约束,一般出现裂缝较少,而在门或窗洞口上下,由于上下砌体的约束较少,上下间墙的温度变化产生的温度应力。

浅谈框架结构填充墙裂缝的原因及防治措施

浅谈框架结构填充墙裂缝的原因及防治措施

浅谈框架结构填充墙裂缝的原因及防治措施摘要:目前填充墙裂缝现象多发,除了应严格按照规范施工,抓好施工管理,同时要从设计、施工阶段,针对结构、材料特点,采取相应的构造措施。

本文从多方面分析了填充墙裂缝的原因,并探讨了其防治措施。

仅供同行参考借鉴。

关键词:框架结构;填充墙裂缝;防治措施一、填充墙裂缝问题的探究意义框架填充墙的裂缝严重影响建筑的使用功能,在裂缝处容易引起墙体渗漏和冷热桥效应,影响防水和隔热保温的效果,同时对墙体的耐久性非常不利。

笔者通过对大量建筑物进行调查总结,框架填充墙墙体裂缝问题主要有以下几个方面:1、裂缝出现的最多的地方一般是在填充墙墙体与框架交接处。

2、在门、窗、墙体四角处容易产生裂缝。

3、总体来说,采用非烧结墙体要比烧结砖(如页岩烧结砖,粘土多孔砖)的墙体产生裂缝要多。

4、如果该建筑的墙体跨度比较大,那么不仅在墙体四周边界容易出现裂缝,而且在中间也会出现竖向通缝。

5、墙体顶层和次顶层出现裂缝相对较多,端开间尤其严重。

建筑填充墙裂缝问题非常普遍,由此而引发的社会问题也是屡见不鲜,因此我们应该重视对填充墙裂缝问题的防治,尤其在建筑设计、施工阶段应采取对填充墙裂缝的预防措施,只有这样,才能有效解决填充墙裂缝问题,提高建筑质量水平,给居住者创造更和谐的居住环境。

二、对框架填充墙裂缝的成因分析在建筑中红砖自古以来就被广泛使用,它的特性和功能也广为人之,所以出现问题的情况也较少,但如果建筑的设计不合理或者在施工不当,在外墙、房屋顶层、门窗洞口转角处等位置同样也会出现裂和漏。

目前人们对于层出不穷的新墙材特性和功能的认识仍然是非常有限的。

各类新墙材的特性又各不相同,如果施工人员对这些新墙材的特性了解不透或其专业能力有限的话,通常会参照红砖等墙材的使用方法去施工,所以使用新墙体并不是导致墙体出现裂缝的主要原因,而是在建造过程中没有按照新墙体的特性去使用,或在施工过程中没有按照要求去完成,导致墙体出现裂漏。

框架结构填充墙裂缝的分析与预防措施

框架结构填充墙裂缝的分析与预防措施摘要:在框架结构的施工过程中,框架梁与填充墙之间经常会发生渗水、裂缝现象,常常为外墙面抹灰带来很多麻烦,填充墙裂缝不仅影响了建筑的外观而且不少外墙出现裂缝后都会产生渗水,影响正常使用。

本文通过分析裂缝的表现形式及产生原因提出了预防措施和处理方法。

关键词:框架结构,填充墙,裂缝现在采用框架结构的建筑物越来越多,在建筑施工过程中,框架梁与填充墙之间经常会发生渗水、裂缝现象,常常为外墙面抹灰带来很多麻烦,填充墙裂缝不仅影响了建筑的外观而且不少外墙出现裂缝后都会产生渗水,影响正常使用。

1.框架结构填充墙裂缝的表现形式框架结构填充墙裂缝的表现形式主要有:①墙体与梁、柱连接处的裂缝;②由温度、收缩等因素引起的墙体中的竖向裂缝、水平裂缝、斜裂缝;③门窗洞口四角处应力集中引起的斜裂缝。

2.裂缝产生的原因及分析2.1 由于温度变化产生的裂缝。

温度变化会引起材料的热胀冷缩,在约束条件下,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。

对于填充墙尤其外墙来说,在周期性的日照辐射影响下混凝土线膨胀系数为10×10-6/℃,砌体结构线膨胀系数为5×10-6/℃,两种结构热膨冷缩步调不一致,其产生变形的差异将导致在两种材料连接部位的裂缝。

具体表现为梁、板与砌体接角处出现裂缝;顶层砌体门、窗洞口的角部呈八字状的裂缝等。

温度裂缝是造成围护结构墙体早期开裂的主要原因。

2.2 由于施工过程中墙体的砌筑质量不达标而产生的裂缝。

由于砌体质量的不均匀性,往往会在填充墙与框架接触面的砌块或灰缝的某些点上容易形成应力集中,当应力超过砌块或灰缝的应力强度时,砌体首先在这些点上被破坏并造成裂缝向下延伸,依此发展下去,最终形成阶梯形的裂缝,这就是所谓的剪切破坏。

剪切破坏往往是砌体破坏形式中最常见的一种破坏形式。

2.3 由于填充墙自身收缩而产生的裂缝。

这种裂缝一般都是在柱边和梁底出现。

造成此裂缝的原因有两点:①砌筑时的砂浆具有流动性,在重力作用下,墙体会不断沉实引起收缩;②墙体砌筑砂浆凝结硬化时会产生的收缩,这种收缩时间相对较长,墙体砌筑完后一个月左右基本收缩完成。

探讨框架结构填充墙裂缝原因及防治措施

探讨框架结构填充墙裂缝原因及防治措施【摘要】影响框架填充墙裂缝的因素很多,本文结合实际,对常见裂缝的原因进行分析,并给出了相应的预防措施。

只要能够保证施工质量,并且采取相应的构造措施,框架填充墙的裂缝是可以控制的。

随着砌块的生产和应用技术水平的不断提高,框架填充墙的裂缝问题会得到更进一步的解决。

【关键词】框架结构;裂缝原因;防治措施1 关于墙体产生裂缝的主要原因1.1材料自收缩引起的裂缝墙体砌块具有干缩变形的特性,随着砌块内部含水量的降低,砌块本身将产生较大的干缩变形;砌块出窑后直接砌筑,极易产生较大的干缩变形,引起墙体不同程度的裂缝。

若砌块受潮会出现二次涨缩,干缩后的砌块受潮发生膨胀,再脱水后又会发生干缩变形,这样也会引起墙体裂缝。

墙体自身收缩而产生的裂缝比较有规则,都是在柱边和梁底出现。

造成原因有两点:一是砌筑时的砂浆具有流动性,在重力作用下,墙体会不断沉实引起收缩;二是墙体的砌筑砂浆凝结硬化而产生收缩,这种收缩一般在墙体砌筑完一个月左右才会完成。

特别是砂浆强度越高,其收缩率越大。

抹面砂浆收缩是引起装修后墙面产生裂缝的原因之一,它主要包括化学减缩、干燥收缩、温度收缩和塑性收缩等。

1.2设计不合理引起的裂缝钢筋混凝土框架结构往往由于房屋空间布置的需要,增加了柱子之间的距离。

因此,填充墙体在框架梁的下转角填充墙转角部位往往由于钢筋混凝土框架梁出现变形,导致施加于墙角部位的压力增加,造成转角处墙体两边出现垂直向下的裂缝。

如果地基再出现不均匀的沉降,该类型的裂缝会逐步扩散,最终致墙体主体损坏。

在设计框架结构时,还应该强化加气混凝土墙顶和框架梁底、框架结构和墙体联接部位的抹灰层构造的防范措施,在施工中加以明确规定和重点强调,否则也容易出现不该出现的裂缝。

设计不合理主要表现为:结构设计差错、计算荷载时遗漏、构造设计不合理造成结构上不合理,这些都可引起墙体产生结构性裂缝。

1.3温度变化引起的裂缝温度性裂缝为墙体中最常见的一种裂缝,它多出现于不同材料的交接处,如建筑物的屋顶梁下沿的水平裂缝。

探讨框架结构填充墙裂缝原因及防治措施

《探讨框架结构填充墙裂缝 原因及防治措施》
2023-10-28
目录
• 引言 • 框架结构填充墙裂缝原因分析 • 框架结构填充墙裂缝防治措施 • 工程实例分析 • 结论与展望
01
引言
研究背景
框架结构在建筑中的应用广泛,但填充墙的裂缝问题较为常 见,对建筑物的美观和安全性造成影响。
裂缝的产生与多种因素有关,需要深入分析并采取有效措施 进行防治。
湿度变化
不同材料对湿度的反应不同,如干缩湿胀 ,导致墙体开裂。
03
框架结构填充墙裂缝防治 措施
材料选择与控制
水泥选择
使用低水化热水泥,控制水泥细度,避免使用早 强水泥。
骨料选择
选用级配良好的骨料,控制含泥量和碱活性。
外加剂选择
选用高效减水剂、缓凝剂等外加剂,优化配合比 设计。
施工过程控制
施工前准备
严格控制材料质量,优化施工 工艺,加强结构设计合理性。
某医院建筑填充墙裂缝案例
案例概述
某医院建筑框架结构,在施工完成后发现部分填 充墙出现裂缝。
裂缝原因分析
材料膨胀系数过大、温度变化、地基沉降等因素 导致。
防治措施建议
采用低膨胀系数的材料,加强保温隔热措施,提 高基础施工质量。
05
结论与展望
研究结论
增强填充墙与框架结构的 整体性。
考虑温度应力
在设计中考虑温度应力对 裂缝的影响。
环境适应措施
控制施工环境
确保施工环境温度、湿度适宜,避免恶劣天 气影响。
使用防护涂层
在表面涂刷防护涂层,提高填充墙的防水性 能。
04
工程实例分析
某商业建筑填充墙裂缝案例
案例概述
某商业建筑框架结构,在填充墙施工过程中出现多处裂缝。

框架结构建筑填充墙裂缝论文

框架结构建筑填充墙裂缝成因探析及措施摘要:因为经济实力的增强,我们的建筑行业也得到了迅猛的发展,当前在我国的民用建筑物中,框架结构被广泛的使用。

而框架结构中的墙体大多采用轻质墙体材料(加气混凝土、膨胀珍珠岩等)为填充墙。

轻质墙体材料自重轻、保温隔热性能好、施工方便、能有效降低基础造价等诸多优点,已经大量地被运用于框架结构的填充墙施工中。

但是,填充墙材料本身由于受到温湿度、收缩等不利因素的影响与施工技术缺陷,导致填充墙墙体的不同程度裂缝,直接影响到房屋建筑的竣工验收和交付使用,既影响了建筑物的美观,又影响了保温隔热性能。

本文旨在探析该质量主要问题的成因及应对措施。

关键词:填充墙;裂缝;原因;探析;措施前言随着框架结构在建筑结构中的普遍应用,其填充墙多采用轻质多孔砖砌筑。

近几年来,根据多孔砖在工程中的使用情况,发现填充墙出现裂缝现象比较常见,基本上已经成为砌体填充墙质量存在的普遍问题,因而墙面抹灰,粉刷饰面非常容易出现裂缝,成为影响工程质量的一个重要因素。

1裂缝形成的原因1.1填充墙自身收缩而产生的裂缝,这种裂缝比较规则,都是在柱边和梁底出现造成收缩裂缝的原因有两点:(1)砌筑时的砂浆具有流动性,在重力作用下,墙体会不断沉实引起收缩;(2)墙体的砌筑砂浆凝结硬化时会产生收缩,这种收缩时间较长,砌筑完一个月左右基本收缩完成。

1.2温度变化产生的裂缝这主要是填充墙(轻质墙体材料)和钢筋混凝土的线膨胀系数不一样,因为轻质墙体材料与混凝土梁柱两种材料在夏季高温照射下表面温度升高速率不同,存在着不同步膨胀现象,两种材料干缩值不同,使得温度变化时两种材料的收缩量也不同,这就造成了在两种材料结合处的裂缝。

1.3砌体材料干、湿不稳定性产生的裂缝许多工程中发现,有不少填充墙的砌体材料都存在湿胀、干缩的现象,这就会造成粉刷后的墙面出现不规则裂缝。

产生这种裂缝的原因是墙体粉刷前要充分浇水湿润,这时的墙体含水率较高,体积略有膨胀。

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浅析框架结构填充墙裂缝的产生及防治措施摘要:本文结合笔者多年工作实践,对框架结构工程中填充墙在粉刷后容易产生裂缝的原因进行了阐述,并提出了相应的预防措施,仅供相关专业技术人员参考交流。

关键词:框架结构;填充墙;裂缝;分析;预防措施
随着我国社会经济的迅猛发展,城市建设中高层建筑比例不断加大,在高层建筑设计中又以框架为主体辅以填充墙分格应用较为广泛。

由于此类建筑在设计时考虑荷载等因素,填充墙材质均以轻质砌块为主(如加气混凝土砌块、烧结空心页岩砖、陶粒轻质砌块等)。

而此类型填充墙在砌筑粉刷施工后,由于多种原因普遍存在不同程度的竖向、水平、斜向等裂缝现象,直接影响到房屋的使用和美观,尤其在下大雨时外墙面还会产生渗漏影响到使用功能,这一现象也是困扰建筑业最常见的一种质量通病。

针对该现象,本文就墙面裂缝产生的原因及预防措施作一简要阐述。

一、墙面裂缝产生原因
裂缝产生的原因较复杂,除开结构因素,总体造成因素可分为构件材料温度变形系数的差异、气候温度变化、填充墙体的形状和尺寸、墙体的砌筑粉刷质量等几种。

1.在高层建筑中,填充墙以轻质砌块为主。

由于采用的轻质砌块温度变形系数与结构中的混凝土温度变形系数不相同,产生的收缩不一致,使砌体与混凝土构件之间会产生缝隙,就会在粉刷后的墙面产生裂缝。

虽然在施工中为防止此类裂缝的产生,我们在砌体
施工时常采用拉墙筋连接;粉刷时在混凝土与砌体连接处使用钢丝网片搭接粉刷施工;但由于施工拉墙筋及钢丝网片时操作失误(如拉墙筋位置与砌块灰缝位置不一致,拉墙筋未砌筑在砂浆结合处,钢丝网片太靠内侧而无法与粉刷砂浆形成一整体受力构件等因素),造成了虽然采取措施依然无法避免在混凝土构件与砌体交接处出现裂缝。

2.填充墙砌体在粉刷后是以填充砌块、砌筑砂浆、拉墙筋、钢丝网片、粉刷砂浆为整体的统一受力构件,这其中除了上述l条中所述因素外,填充砌块强度、砌筑砂浆强度、粉刷砂浆强度也尤为重要。

如强度达不到设计要求的强度时也会影响到整体抗裂强度而造成墙面裂缝。

3.在填充墙砌体中,上部滚砖的砌筑,如施工中不按要求待下部砌体达到一定强度后再行砌筑便一次性砌筑到位,且滚砖挤压不紧,粉刷后就会造成墙体与梁、板底之间出现影响美观的横向裂缝。

4.在施工中填充墙超长、超高未按要求设置构造柱、卧梁,在温度的变化下,由于填充墙尺寸增大,变形幅度也相应增大,在超出填充墙砌体整体抗裂强度时就会产生墙面裂缝。

5.当墙体外界温度低于临界温度时,整个填充墙相对于钢筋混凝土构件产生收缩,从而在墙体内部产生拉应力。

此时,填充墙体两端由于拉结筋和钢丝网片共同作用,产生横向拉应力,墙体上部由于钢板网作用产生向上的拉应力,由横向拉应力和向上的拉应力产生合力。

当合力值到达一定数值时,由砌块和砂浆组成的砌体抗
拉强度不足以抵抗拉应力合力,于是在垂直于合力的方向,砌体的相对薄弱部位产生斜裂缝。

斜裂缝的形成一般呈近似直线状。

当砌筑砂浆强度不足或轻质砌块浇水不足时,有时裂缝也会沿砌体灰缝部位呈阶梯状分布。

上述裂缝一般出现在轻质填充墙体上部,下部由于砌体自重与拉应力合力部分抵消,所以一般不会产生裂缝。

6.砌筑轻质砌块墙体时,由于多种因素造成墙体垂直度及平整度未能达到规范要求,使粉刷砂浆厚度超标,待粉刷层干燥后会出现不规则裂缝甚至空壳掉落,产生不必要的质量及安全隐患。

综上所述,对容易造成墙体产生裂缝的因素经过分析后,可采取相应预防措施来控制裂缝产生。

二、针对墙面裂缝的预防措施
1.在砌墙前,先把墙体的平面与垂直轴线放好,并根据轻质砌块尺寸严格控制好拉墙筋预埋位置,并确保其能正确埋在砌体肋上砂浆内。

由于预埋不好控制,可采用建筑结构胶植筋法后埋拉墙筋或是把拉墙筋与混凝土预埋钢板焊接好,采用此方法能比较准确地预留拉墙筋位置,且不会因凿打预埋拉墙筋而伤及混凝土构件保护层影响到混凝土构件的耐久性。

2.砌块应选择材质均匀且品质良好、强度一致的产品,各项检测指标均应符合相关砌块检测要求,且砌块的产品生产龄期必须大于28天。

施工前,轻质砌块须浇水充分,以免过度吸收砂浆水分导致砂浆强度不足。

3.砌筑砂浆、粉刷砂浆应严格按设计要求强度试配配合比,待
试配合格后严格按配合比配料。

建议采用机械搅拌,确保砂浆拌合均匀,强度一致。

4.填充墙与框架梁底的空隙,应预停一段时间,待填充墙体沉缩基本完成且达到一定强度后(一般间隔7天左右),在墙顶两端设大于240mm砖垛,再用滚砖塞紧,确保砂浆饱满密实。

5.在施工超长、超高的填充墙时,可采用构造柱及卧梁来缩短超长、超高尺寸。

如长度超过5m设置构造柱,高度超过4m在填充墙中部设置卧梁,通过减短填充墙长度(或高度)来减小温度变化时的应力大小,从而降低裂缝产生的概率。

6.严格按砌体砌筑规范施工,对墙体的垂直度及平整度必须达到施工要求,严禁撬动和碰撞已砌好砌体,保证交接处灰缝饱满等,避免产生裂缝的可能。

7.提高砌体整体强度,可按02sg614(框架结构填充小型空心砌块墙体结构构造)图集中提到的内、外墙均设与构造柱连接的通长拉结构钢筋。

8.砌体抹灰工程应在砌体完成60天后再进行,此时的砌体强度及收缩已完成,达到砌体稳定状态。

9.砌体抹灰应按三遍成活抹至设计厚度,并进行喷水养护。

确保粉刷砂浆强度达到设计要求。

l0.在进行墙面第一遍抹灰时,应先抹砌体墙面灰,再抹梁、柱面灰,使可能出现的裂缝隐藏在梁、柱抹灰层内部。

本文中所述钢丝网片就埋在此层砂浆与第二层糙灰砂浆之间。

钢丝网片规格应采
用直径不小于1.5㎜网片,混凝土与砌体连接处钢丝网片搭接长度应不小于150㎜。

固定网片点尺寸应合理,并确保钢丝网片平整布置,埋在第一层糙灰砂浆与第二层糙灰砂浆之间,使之能与砂浆更好地起到整体受力抗裂作用。

避免将钢丝网片埋在最底层,造成钢丝网片与粉刷砂浆无法共同受力。

11.墙体第二遍抹灰粉刷施工前,沿两顶角平分线45。

布设钢丝网片,钢丝网片的长度根据不同填充墙体情况而定。

一般情况下,钢丝网片下部超过填充墙体对角线1o0~150mm即可,宽度一般按300㎜。

通过增设斜向钢板网来提高轻质填充墙体的斜向整体抗拉强度,可以有效地控制斜裂缝的产生。

12.可以借鉴别人的成功处理方案,如在轻质砌块与结构中混凝土构件之间使用弹性交接施工方法。

就是在两者之间采用密度为
25kg/㎡,30~40㎜厚的聚氯乙烯泡沫塑料板,用聚合物砂浆粘贴在有轻质砌体墙交接处的混凝土柱、墙、梁上(其宽度与所砌墙同宽)。

待其粘结强度达到要求后,进行轻质墙体的砌筑,其中轻质墙体与聚氯乙烯泡沫塑料板相交处,应用砌体砂浆紧贴牢固。

在抹灰时,用不少于300㎜宽的防碱玻纤网格布直接镶人抹灰层中,两边各压人宽不少于150㎜,该部分粉刷砂浆用聚合物粘结砂浆。

此办法也可有效地预防竖向、水平裂缝现象。

三、结束语
所施工的工程采用上述预防措施后,裂缝现象得到很大的改观。

总之,填充墙出现的裂缝,只要在施工中严格按规范及设计要求,
提高对工程质量的重视,就能得到有效的控制。

参考文献:
【1】gb 50203-2002,砌体工程施工质量验收规范.
【2】贾红文.浅析填充墙裂缝的原因及防治措施[j].山西建筑,2007,33(34).
【3】周建波.混凝土小型空心砌块填充墙裂缝防治施工及控制措施[j].施工技术研究与应用,2003,(12).
【4】于飞;框架填充墙裂缝调查分析与控制探讨[d];浙江大学;2006年.
【5】框架结构填充小型空心砌块结构构造图集,中国建筑标准设计研究院.。

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