框架填充墙裂缝分析报告
框架结构填充墙裂缝问题及防治措施

浅谈框架结构填充墙裂缝问题及防治措施【摘要】本文主要从框架结构墙体裂缝的形式、墙体裂缝产生的原因以及裂缝的处理及防治措施进行论述,进一步探讨框架结构填充墙裂缝问题。
【关键词】框架结构填充墙、裂缝、处理、防治引言目前,在我国的大中型城市的建设中,大多数民用建筑都是框架结构,这是最被广泛使用的一种结构形式,但由于温度变化、收缩等不利因素的影响,框架结构填充墙出现了不同程度的裂缝,大大影响了建筑的质量。
1 框架结构墙体裂缝的不同形式1.1 墙体的水平裂缝水平裂缝主要表现在;填充墙中部圈梁部位、顶部和梁交接处,以及门窗洞口过梁下方,还有板材类墙体水平拼缝处。
大部分的水平裂缝会沿着墙体的厚度和方向贯穿整个墙体使,裂缝长度增大。
1.2 墙体的竖向裂缝竖向裂缝主要表现在:填充墙中部构造柱部位、填充墙和框架柱或剪力墙连接处,并贯穿整个墙厚,而且会从填充墙顶部延伸到底部;还有顶层纵横墙体中部框架梁底下方,甚至门窗洞口过梁边缘;此外,还有竖向电线管道的敷设处以及板材类墙体的竖向拼缝处。
竖向裂缝通常以一条或数条间距和宽度接近的竖向裂缝出现,裂缝较长,宽度较小。
1.3 墙体的八字形斜裂缝八字形斜裂缝常出现在:房屋顶部的楼层上端部的内外纵墙上,而顶层的横墙上常出现对称的正八字形裂缝;一些在房屋的底层、各层出现裂缝,其较高一侧指向主次梁交接处或者房屋中部;还有门窗洞口、电表箱及消火栓箱对角线上方的斜裂缝。
八字形斜裂缝严重的从墙体顶部延伸到底部,宽度达到3mm左右,并贯穿整个墙厚。
1.4 墙体的x型裂缝x型裂缝是由地震或机械振动引发的斜向交叉裂缝,裂缝长且较宽,表层抹灰褶皱且突出墙面,常在房屋底部纵墙上或横墙上。
2 框架结构墙体裂缝产生的原因2.1 设计不合理因素设计时设计员不全了解材料的性能,没有正确按照其力学性能制定相应的预防开裂设计对策;在设计过程中,未能完成认识墙体需要的约束,只按照传统黏土砖的标准设置构造柱。
对于门窗洞和预留洞边等应力集中区,未能制定有效的拉结筋加强对策,由于外界原因引起裂缝;进行砌筑砂浆设计时,设计强度过低导致墙体刚度不足,容易产生裂缝。
框架结构填充墙裂缝原因及防治措施

框架结构填充墙裂缝原因及防治措施墙裂缝是指墙体出现的裂缝现象,一般分为结构裂缝和装饰裂缝两种。
结构裂缝主要由于建筑物自身的原因导致,而装饰裂缝则是由于装饰材料的质量、施工工艺等问题引起。
下面将就墙裂缝的原因和防治措施进行详细阐述。
一、墙裂缝的原因1.结构设计问题:墙体梁柱的纵横向承载能力不均衡,导致墙体的应力分布不均,从而造成裂缝的产生。
2.施工工艺问题:墙体的施工工艺不规范,如混凝土浇筑过程中的振捣不均、水泥砂浆的比例不合理等,都会导致墙体出现裂缝。
3.土壤问题:地基土壤的不均匀沉降或土质松软等问题,会导致建筑物的沉降不均匀,从而出现墙体裂缝。
4.温度变化问题:墙体受到温度变化的影响,由于不同材料的膨胀系数不同,会导致墙体产生应力,从而引发裂缝。
5.地震和风力影响:地震和风力的作用会对建筑物产生较大的振动和应力,从而导致墙体出现裂缝。
二、墙裂缝的防治措施1.结构设计合理:在建筑物的初期设计中,要根据地基土壤条件和地震等因素,合理设计墙体梁柱的结构,确保墙体的承载能力均衡,减少裂缝的产生。
2.施工工艺规范:在施工过程中,采用规范的施工工艺进行施工,如振捣均匀、水泥砂浆配比合理等,确保墙体的质量。
3.土壤处理:在建筑物的地基处理过程中,可以采取加固或改进土壤的方法,确保地基土壤的均匀沉降,减少墙体的沉降不均匀。
4.温度控制:在墙体施工过程中,应根据季节和气温的变化,合理控制墙体的施工时间和温度,避免太大的温度差引发裂缝。
5.防震和防风措施:在建筑物的设计和施工过程中,要考虑地震和风力的影响,采取相应的防震和防风措施,确保墙体的稳定性和强度,减少裂缝的产生。
三、墙裂缝的修复方法1.填补方法:根据墙体裂缝的宽度和深度,选择适当的填缝材料进行填补,如水泥砂浆、聚合物填缝剂等。
2.加固方法:对于比较严重的墙体裂缝,可以采用加固措施,如安装加固板、钢筋网等,提高墙体的强度和稳定性。
3.裂缝处理:在修复过程中,需要对墙体裂缝进行处理,如清除裂缝周围的杂物,清洁裂缝面,增加裂缝填补的粘结力和密封性。
填充墙产生裂缝原因分析、防治措施及修补方法

填充墙产生裂缝原因分析、防治措施及修补方法摘要:目前,施工中常用的混凝土砌块填充墙,特别是轻集料或超轻集料的填充墙砌块。
主要优点是节约土地资源和减轻墙体荷载。
但是,使用过程中墙体裂缝问题较为突出,这种裂缝现象在粉刷完成后更为明显,甚至在竣工验收后的工程质量回访中还时有发现。
裂缝主要表现在以下几个方面:①混凝土柱与砌体交接处出现竖向裂缝,严重者自楼面贯通梁底,墙体两面对称出现;②混凝土梁底面与砌体交接处出现水平裂缝,严重者贯通墙体两面;③部分填充中间部位出现水平及竖向裂缝;④墙面不规则裂缝,且有空鼓现象。
上述前3种为墙体裂缝,第4种为抹灰裂缝。
在框架结构建筑的外填充墙上还常见到温度裂缝,如建筑物顶层两端及门窗洞口处的八字裂缝,底层墙体窗台下的不规则裂缝等。
关键词:填充墙;裂缝原因;修补方法前言:由于大部分建筑采用钢筋混凝土结构,为了减轻结构自重,填充维护墙采用轻质砌块等。
可是在使用过程中由于墙体质量没有得到有效地控制产生了许多问题,影响到建筑物的使用功能。
并且在地震中很多都是由于填充墙出现问题导致人员伤亡和经济损失,所以如何防止填充墙产生裂缝就成了亟待解决的问题,针对该问题提出一定的防治措施,并给出了一些工程实例。
1 裂缝产生的原因分析(1)填充墙体与混凝土柱连接措施不当:室内混凝土柱与砌体交接处的小型空心砌块随干燥产生较大的收缩应力,当墙、柱结合处连接薄弱时,即在结合处出现竖向裂缝;当连接强度较高时,则可能在墙体中部产生竖向裂缝。
(2)填充墙顶与混凝土梁、板间未顶紧:混凝土梁底与填充墙顶结合处出现水平贯通裂缝,主要是因为填充墙顶与梁底结合不实,砌体干燥产生收缩,使墙顶下沉,从而在梁底产生水平裂缝。
(3)小型空心砌块有较大干缩变形:其干缩率为0.2~0.4mm/m,是烧结砖的2~3倍,且28天龄期时干缩才完成40%,后期会继续干缩,尤其是湿胀后会产生新的收缩,砌筑后必然产生较大的干缩,从而引起墙体较多裂缝。
填充墙裂缝的原因分析及防治

填充墙裂缝的原因分析及防治
简介:近年来,框架结构的建筑物越来越多,填充墙裂缝的质量问题也显得非常突出,而且不少外墙出现裂缝后都会产生渗水,影响正常使用。
因此,填充墙裂缝的质量问题应认真治理。
治,只能通过治理控制其裂缝宽度,使之成为无害裂缝。
第三是砌体材料干、湿不稳定性产生的裂缝。
从我们质量监督的许多工程中发现,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。
粉刷结束后,墙体内的水份才开始逐渐往外排析,随
着水份的不断排析与蒸发,墙体就会逐渐干燥和收缩,当墙体的收缩量达到一定程度后,就会将墙面的粉刷层拉裂。
第四是沉降不均匀产生的裂缝。
二、防治措施
通过对裂缝原因的分析后,特针对前三个方面的原因采取如下一些防治措施:1
2
,内
1:2.5水泥砂浆粉刷洞口边,将填充墙箍起来,这样就能防止裂缝的出现。
(4)对于使用收缩性大、干湿稳定性较差的材料砌填充墙时,应设置钢筋混凝土构造柱和板带,将面积较大的填充墙分隔成一块块小的填充墙,这样做的目的是将缝分散开来,使裂缝宽度变小,小到无害程度(即肉眼不易看见)。
构造柱和板带的间距宜控制在1.5-2.5m之间,内配Ф8-12mm的纵向钢筋,用C20混凝土浇捣。
(5)防止温度变化产生裂缝的措施是在填充墙与梁、柱的接合处钉钢丝网或贴麻片。
墙体材料的强度较高时应钉钢丝网,强度较低时应贴麻片,其宽度不宜小于150mm.
3、施工措施
(1)填充墙砌筑砂浆的强度不应低于M5,填充墙与钢筋混凝土柱或墙的接合外
宽、10—。
浅析框架梁柱与填充墙交接处粉刷层裂缝控制

浅析框架梁柱与填充墙交接处粉刷层裂缝控制摘要:钢筋砼框架结构的洞口填充墙,在框架梁柱与填充墙交接位置,墙面粉刷层裂缝,是长期困绕着施工企业的质量通病,也是近年来商品房投诉率最高的质量缺陷之一。
为满意业主,减少后期维修及投诉,我单位结合多年的施工经验及本工程实际情况,对框架结构及填充墙交界处粉刷层裂缝产生的原因进行了科学的分析,并制定了相应的方案。
关键词:框架结构与填充墙交接处抹灰裂缝措施前言本文主要是控制框架结构与填充墙交接处抹灰裂缝的发生率,系统的分析出现裂缝的原因,并提出的砌筑填充墙时、后期抹灰时采取的对交接处裂缝产生所采用的必要、有效的预控措施。
1、填充墙砌体材料1.1轻质加气混凝土砌块(内墙)轻质加气混凝土砌块是以砂、粉煤灰及含硅尾矿等硅质材料和石灰、水泥等硅质材料为主要原料制作的,掺入铝粉作为发泡剂,通过配料、搅拌、浇注、预养、切割、蒸压、养护等工艺过程制作的轻质多孔硅酸盐制品。
由于轻质加气混凝土砌块具有较好的防火性能和隔热保温性能的特性,同时容重轻、施工较方便且能保护环境、节约土地资源,因此轻质加气混凝土砌块被广泛应用与建筑非承重墙体。
相关研究表示,它能减轻结构32%的重量,显著改善热工效应,具有十分明显的经济效应,是一种新兴的墙体材料。
1.2烧结页岩多孔砖(外墙)烧结页岩多孔砖是以页岩、煤矸石或粉煤灰为主要制作原料,经焙烧而成的实心或孔洞率不大于规定值,并且外形尺寸符合相关的砖,是长期以来建筑传统的主要材料。
2、框架结构与填充墙交接处抹灰层开裂原因分析2.1开裂主要位置框架梁底顶砖位置、柱边与填充墙交接处2.2开裂原因分析2.2.1施工操作的不规范会导致抹灰层的开裂。
砌体灰缝大小不一;表面成粒未清理;浇水不透;抹灰时对基层进行相应的处理;抹灰未进行分层抹灰或一层抹灰过厚;墙体预留的施工洞口未按规定进行填充等等未按严格按照设计和规范而施工操作是抹灰层开裂的主要原因。
2.2.2框架柱与填充墙交接处抹灰层裂缝原因有弹性模量不一致,容易造成抹灰层的开裂;收缩值大小差异大,砌体对抹灰中水分吸收量大,造成交接处开裂;拉结筋设置不规范、不牢固;交接处界面未处理,从而导致抹灰层开裂的现象出现。
填充墙砌体及水泥砂浆地面裂缝防治措施

填充墙砌体及水泥砂浆地面裂缝防治措施第一节填充墙砌体裂缝(一)混凝土空心砌块填充墙裂缝一、原因分析:(1)填充墙框架梁底的水平裂缝,主要是操作不当造成的。
如砌块的砌筑高度有偏差,引起高度误差;或砌块刚好嵌进去而上面没有灰缝;或砌到梁底时的水平灰缝过大;或碰到顶上一块不是整块砌块就用黏土砖塞砌;因砌块填充墙一次砌到梁底,加之水平灰缝干缩与沉缩,砌块的干缩下沉,造成框架梁底产生水平裂缝;(2)产生阶梯形裂缝的原因:1)砌块使用时没有达到28d龄期,收缩值偏大;2)砌块顶端不带砂浆,有的竖缝中的砂浆不饱满。
3)砌块几何尺寸有误差,加上操作者素质差,砌筑竖缝宽度不一、水平缝厚薄不匀,在干缩和收缩的作用下,产生阶梯形裂缝或沿砌块周边裂缝;(3)门窗顶头的斜裂缝,因为在窗洞口处容易导致各种应力集中,在孔洞转角部位应力迹线呈斜向,孔洞角外应力大于砌体的抗拉、抗剪强度;(4)框架柱与填充墙之间竖直裂缝,由于砌块排列不当、墙交叉处没有咬槎,竖缝过宽、水平灰缝过窄,或纵墙与横墙的收缩方向不同,开凿沟槽的振动、封嵌不实、收缩不同等,均会引起竖向裂缝。
二、防治措施:(1)原有裂缝的处理:铲除框架梁底水平裂缝上下各100mm 宽的抹灰层或装饰层,扫刷干净,冲洗晾干。
凡有斜砖松动或灰浆不饱满,必须拆除后重砌。
用聚合物砂浆抹灰,埋贴玻璃纤维网格布,压实刮平;(2)阶梯形裂缝、门窗顶头的斜裂缝及竖向裂缝的处理:1)裂缝宽度小于0.5mm时,铲除裂缝处的空鼓脱壳的装饰层,扫刷冲洗干净、晾干,采用聚合物砂浆修补,涂刷范围沿裂缝周边扩大300mm;2)裂缝宽度在0.5~3.0mm之间时,清扫干净缝内浮灰杂物,用与墙面颜色相同的嵌缝材料嵌填;3)当墙体裂缝较严重,最大裂缝宽度大于5mm时,应查明裂缝原因,制订处理方案,经有关方认可后,按方案要求加固处理。
(二)加气混凝土砌块填充墙裂缝一、原因分析:(1)柱边、板边的竖向裂缝:因为砌筑时的砌块含水量大,干燥收缩值达0.5~0.6mm/m,则墙长3m的横向收缩值达1.5mm左右,即产生竖向裂缝。
院墙裂缝情况汇报范文
院墙裂缝情况汇报范文尊敬的领导:根据最近对院墙裂缝情况的调查汇报,我向您做如下情况汇报。
首先,我所在的单位是一家规模较大的医院,院墙裂缝情况一直备受关注。
经过多次检测和观察,我们发现院墙存在一些裂缝,主要集中在建筑的西北侧和东南侧。
这些裂缝大部分是细小的,但也有部分较为明显的裂缝,最宽处已达到2厘米左右。
这些裂缝的出现对医院的建筑安全和美观造成了一定的影响。
其次,我们对院墙裂缝的成因进行了分析。
经过专业人员的检测和评估,裂缝主要是由于建筑材料的老化和自然因素导致的地基沉降所致。
另外,部分裂缝也与建筑结构设计和施工质量有关。
这些成因的存在使得裂缝情况较为复杂,需要及时采取有效的措施进行修复和加固。
针对院墙裂缝情况,我们已经制定了相应的处理方案。
首先,我们将对裂缝进行分类,根据裂缝的宽度和深度进行评估,并制定相应的修复方案。
对于细小的裂缝,我们将采用填充和封闭的方式进行修复,确保墙体的整体性和美观性。
对于较为明显的裂缝,我们将采用加固和支撑的方式进行修复,以保证墙体的结构安全和稳固性。
此外,我们还将加强对院墙裂缝情况的监测和维护工作。
定期对裂缝进行检测和评估,及时发现和处理新出现的裂缝,防止裂缝情况进一步恶化。
同时,加强对院墙的保养和维护工作,确保院墙的整体质量和安全性。
最后,我们将加强对院墙裂缝情况的宣传和解释工作。
通过向医院员工和患者进行宣传,增强大家对院墙裂缝情况的了解和认识,减少不必要的恐慌和误解。
同时,我们也将积极与相关部门和专业机构进行沟通和合作,共同解决院墙裂缝情况带来的问题,确保医院的建筑安全和稳固。
以上就是我对院墙裂缝情况的汇报,希望领导能够关注并支持我们的工作。
我们将全力以赴,确保院墙裂缝情况得到有效的处理和解决,为医院的建筑安全和稳固做出应有的贡献。
谢谢!。
关于框架填充墙产生裂缝的原因及控制措施
裂缝出现的原因分析
1、裂缝的调查概况:通过对大量砖混结构的民用住宅、框架结构的办公楼等多种建筑的调查发现,多数建筑都存在着不同形式的裂缝,这些裂缝一旦出现便很难弥补,但许多裂缝是有规律可循的。
我对这些裂缝进行了总结,其调查结果如下:(1)不管是什么结构的建筑,几乎都存在抹灰开裂的现象,大部分是因为温度变化引起的,仅仅是轻重程度的不同而已。
(2)抹灰表面龟裂,裂缝多而无规律,裂缝较细但面积较大,严重的引起墙面空鼓,若要返工成本较大。
(3)在框架结构中,填充墙体与梁柱接触面间容易出现水平和垂直裂缝,这些裂缝几乎是不可避免的,如果不加以预防,裂缝一旦出现就很难补救。
(4)墙体使用新型材料尤其是大块板型材料,例如GRC墙板、钢丝网架聚苯乙烯夹心板(俗称得乐板、舒乐板等),不同板块之间经常出现规则的竖向裂缝。
(5)在门、窗洞口出现形状为“八”字形的裂缝,裂缝沿约45°方向开裂,框架结构和砖混结构均有发生,而砖混结构多发生于顶层两端的房间,而且裂缝一般较宽,这种裂缝不仅仅是抹灰的开裂,而是砌体的开裂,出现后有时伴有渗漏现象,危害较大,一般是由于温度变化引起的,是较为典型的温度裂缝,较难处理和避免。
2、裂缝对建筑的影响及社会影响分析2.1对建筑物的影响分析:通常情况下,这些裂缝不会危及到结构的安全,危害性较小,但对建筑物将产生下列影响:(1)贯穿墙体的裂缝影响建筑物的使用寿命及抗震性能,尤其以砖混结构的建筑为甚。
(2)发生于外墙的裂缝,当开裂较为严重时,往往造成墙面的渗漏并且给内装饰带来污染和损伤,影响表观和使用。
(3)当裂缝尤其是温度裂缝到达一定程度时,会造成窗口变形,影响正常的使用。
(4)外抹灰开裂后,不仅影响外观和使用寿命,一旦外抹灰进水,冬季冻胀致使外抹灰层脱落,将影响到周围行人的安全。
2.2社会影响分析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,特别是住房体制的改革,住宅建设资金将由个人出资,因此人们对工程的质量问题的关心程度将会越来越高。
钢框架结构填充墙体裂缝的产生及防控分析
钢框架结构填充墙体裂缝的产生及防控分析摘要:伴随着建筑工程行业的飞速发展,形形色色的建筑设施被开发建设。
以钢框架结构填充墙体为核心的建筑设施愈来愈多,以该类钢结构框架为核心的建筑设施相对而言比较容易出现填充墙体开裂,严重危害墙体结构的稳定性和完好性,不仅直接影响建筑物的美观,并且还存在很大的安全风险。
基于此,本文紧扣钢框架结构填充墙体裂缝进行探讨,研究了填充墙裂缝形成的基本原理和主要因素,并结合裂缝产生原因提出了一些防控措施。
关键词:钢框架结构;填充墙体;裂缝;产生;防控目前,在我国建筑施工中,钢框架结构填充墙体占据着主导地位。
为了减轻建筑框架结构的负荷,墙体通常会选择较轻的砌块砖材料。
这种填充料不仅具有优良的品质、低成本、出色的保温性能和隔热性能,而且还可以有效地减少施工难度,节省财力物力的投入,在很大程度上降低了工程项目的成本费用,因此受到建筑设计人员的认可。
不过使用该类原材料也有易产生裂缝的问题,此问题引发了施工方及使用方的广泛关注。
下面就曲靖经开区新能源新材料产业园标准厂房及配套设施建设项目烧结车间在施工和使用中发现填充墙体开裂的情况及防范措施提出一些见解,并进行相应的探讨。
一、工程概况曲靖经开区新能源新材料产业园标准厂房及配套设施建设项目(10万吨纳米磷酸铁锂项目)烧结车间,占地面积19264.59平方米,总建筑面积39176.9平方米,建筑高度18.3米,建筑四层(含夹层),长178.8米,宽106.4米。
主体结构形式为钢框架结构,填充墙采用M5专用砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块,最大高度5米,最大长度12米。
二、钢框架结构中填充墙体裂缝产生的主要原因1、温度变化产生裂缝任何物体都能够热胀冷缩,墙体也是一样,温度下降时,钢框架构件横向变形小,墙体收缩时会沿墙体从中间向两端产生越来越大的温度应力,从而发生垂直裂缝,墙体长度越大,产生裂缝越多。
当钢框架结构的填充物的温度降至临界值以下,它将发生冷收缩的变化,从而在墙壁上施加一定的拉力。
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加气砼墙体的开裂原因分析及防裂措施1. 加气混凝土砌块填充墙开裂分类1.1 按裂缝是否贯穿填充墙可分为: 贯穿性裂缝和表面裂缝。
有些裂缝在填充墙的两面对称出现,基本可判定该裂缝贯穿墙体。
斜裂缝和水平裂缝大多数为贯穿裂缝,而竖向裂缝有些只是墙体表面抹灰层开裂。
贯穿性斜裂缝和竖向裂缝有以下几种情况砌块开裂、灰缝开裂以及砌块和灰缝同时开裂,但一般是砌块和灰缝同时开裂,贯穿性水平裂缝一般都是灰缝开裂。
1.2 按裂缝出现的时间,可以分为早期裂缝和后期裂缝。
早期裂缝是指填充墙砌筑后到加气混凝土砌块含水率达到气干状态这一阶段(一般为填充墙砌筑后的6 个月)出现的裂缝。
早期裂缝多数是竖向裂缝和水平裂缝,斜裂缝很少。
在此阶段加气混凝土的砌筑填充墙的裂缝主要是砌块和砂浆之间的粘结裂缝。
填充墙墙体中部的水平裂缝多出现在早期; 后期裂缝是指加气混凝土砌块达到气干状态以后(一般为填充墙砌筑后的6 个月)出现的裂缝。
此阶段竖向裂缝多出现在墙体中部及墙柱连接处,而斜裂缝多出现在门窗洞口、管线穿凿处和填充墙墙体开洞处。
水平裂缝多出现在梁与墙交接处、门窗洞口的过梁下方。
一般清况下,加气混凝土砌块填充墙早期裂缝相对较小,而后期裂缝相对较多。
砌体裂缝通常是由受约束的变形引致,而变形则主要起源于材料本身,比如: 体积、湿度、温度变化造成的缩胀,或由于与之毗连或支承材料,梁或楼板的变形。
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,还有由温度和干燥收缩共同作用而产生的裂缝。
干燥收缩变形引起的裂缝在建筑砌体中分布广、数量多、裂缝的程度也比较严重。
2. 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。
2.1 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。
2.2 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。
2.3 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。
2.4 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。
3. 砌块填充墙开裂原因3.1 温度裂缝。
由于日照及昼夜温差、室内外温差、季节温差所产生的温度变化,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、如框架梁下沿砌块顶部的水平裂缝,门窗洞边的角裂缝等。
3.2 干缩裂缝对于粉煤灰加气砼砌块,随着含水量的降低,材料会产生较大的收缩变形。
一般干缩率为0.3 ~0.45mm/m。
干缩变形的特征是早期发展较快,如果将砌块放置28d 能完成约50%的干缩变形。
这类变形在墙体上分布广、数量多、裂缝程度也比较严重。
如墙体的垂直裂缝、阶梯形裂缝、窗台边斜裂缝、框架柱与填充墙之间的裂缝。
3.3 因设计构造产生裂缝的因素。
非承重砌块墙体是后填充的围护结构,在墙体过长、过高时,未采取加强构造措施。
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。
墙面开槽、开洞安装管线、线盒及插座等,未提出细部处理要求。
墙面吊挂重物处,未作加固处理引起墙体变形开裂。
与水接触墙面未考虑防排水、泛水及滴水等构造措施,引起开裂渗漏。
3.4 因砌筑施工质量造成裂缝的因素。
砌块缺棱掉角或对非标准砌块随意砍凿砌筑;用不同块材混砌, 使用龄期不足的砌块,墙体容易开裂。
砌块上墙时含水量过大或雨期施工淋湿砌块,墙体会因干缩引起开裂。
未采用配套的专用砂浆。
砌块排列不合理,未按规定接槎砌筑或通缝;水平、竖缝厚薄不均且砂浆不饱满;砂浆和易性、保水性能差;日砌筑高度过大等均容易引起墙体开裂。
砂浆铺面过大,铺灰长度不应大于75cm,超长时砂浆易失去塑性,造成灰缝尤其是竖缝不密实。
砌体与砼柱之间没有加拉接钢筋或拉接不牢固:离梁底300mm高时,砌体间隔时间不够和顶砌不密实。
门窗框与墙体之间嵌缝及防水处理不当,容易引起接缝处开裂渗漏。
墙体开槽、孔洞预留、穿墙套管等部位填补处理不当,会引起局部开裂。
3.5 因墙面抹灰造成裂缝的因素。
设计因素的影响。
抹灰砂浆未采用配套的专用砂浆。
粉煤灰加气混凝土砌块本身质量因素的影响。
采用普通抹灰砂浆,一般砂浆与砌体的物理力学性能差异较大。
如两者的导热系数、线膨胀、线收缩系数相差很大,两者的强度相差也大,因砂浆自身收缩产生开裂。
抹灰一次成活,或分层抹灰无适当间隔时间,或抹灰层过厚未采取加强措施。
基层清除不干净。
当基层处理未采用界面剂时,因抹灰砂浆保水性能不能满足砌块吸水要求引起砂浆开裂。
夏季施工抹灰后失水过快,冬季施工昼夜温差冻融使砂浆失去粘结力。
对框架柱、梁与砌体之间不同材料的结合部,未采取防裂措施。
3.6 其他原因3.6.1 主框架内隔墙45 度斜裂缝形成原因分析。
(1) 由于框架自身受力不均匀导致变形或主框架部分不均匀沉降,对墙体产生剪切或弯矩作用,且主框架内填充隔墙整体刚度差,对剪切或弯矩抵抗力较差,从而无法有效抵抗不均匀沉降或框架受力不均造成的变形,进而出现裂缝。
(2) 施工中框架结构由于荷载不断增加而产生的变形未充分考虑,尤其是施工中,填充墙施工前、施工后,框架结构荷载变动大,会出现某种程度应力集中,且若填充墙未充分收缩,框架变形未稳定,就开始粉刷,势必会造成裂缝。
(3) 由于施工质量未控制好,使填充墙砌筑强度低,使其无法抵抗框架变形,进而产生内部拉应力,出现裂缝。
(4) 主框架内隔墙的宽厚比一般过大,整体抗剪、抗弯能力差,容易产生破坏。
(5) 在些地基经过人工处理的过程中,因为施工周期太短,在地基、主体工程尚未沉实的情况下,工程就交付使用,在使用过程中,地基、主体继续变形,致使一些工程在交付时无裂缝,而使用一段时间后裂缝就出现。
3.6.2 窗台下斜裂缝的形成原因分析。
(1) 窗台下斜裂缝主要出现的底层,其形成重要原因是地基不均匀沉降。
(2) 有些窗台下斜裂缝是由于现浇混凝土楼面与墙体连接处,因温度升高引起楼面伸长对墙体产生水平推力,且框架自身变形使填充墙产生内应力,进而在门窗洞口处,平面转折处等出现应力集中,从而出现裂缝。
(3) 女儿墙上不规则裂缝形成原因分析。
主要是由于温差过大产生的温度应力和框架变形产生的拉应力产生的。
4. 防裂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:4.1 减少“整体墙”中的内应力4.1.1 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。
加气混凝土砌块的干燥收缩值应≤0.5mm/m,用于外墙的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。
4.1.2 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。
4.1.3 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。
4.1.4 避免建筑物构造设计不合理引起的内应力。
4.2 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。