砌体结构裂缝原因防治措施
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。
避免砌体裂缝厚度的措施

避免砌体裂缝厚度的措施
在建筑工程中,砌体结构是常见的结构形式。
由于施工过程中的各种原因,砌体结构往往容易出现裂缝。
这些裂缝虽然大多数情况下不会影响结构安全,但会影响建筑物的耐久性和美观。
为了避免砌体裂缝过厚,可采取以下措施:
1. 合理设计并严格执行砌体施工工艺。
如采用整体砌筑、滑动模板等先进工艺,可有效控制砌体裂缝的产生。
2. 选用优质砌体材料和砂浆。
采用高品质砖块、混凝土砌块以及合理配比的砂浆,能够提高砌体的抗裂性能。
3. 控制施工环境。
砌体施工时应当避免高温、低温等极端环境,并保持砌体适当湿度。
4. 设置合理的伸缩缝。
根据建筑物的结构尺寸、形状等,设置足够的沉降缝和伸缩缝,可有效释放砌体内部应力。
5. 加强砌体施工质量控制。
做好砌缝勾缝、砌体养护等工序,严格把控每一个施工细节。
6. 采取适当的防裂措施。
如在砌体中布设钢筋网、增设拉结钢筋等,可增强砌体的整体性,抑制裂缝扩展。
通过上述措施的综合运用,能够最大程度避免砌体出现较厚的裂缝,确保建筑物的耐久性和美观性。
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。
砌体结构裂缝产生的原因及控制措施

砌体结构裂缝产生的原因及控制措施砌体结构是建筑中常见的一种结构形式,但在使用过程中,砌体结构裂缝的产生是不可避免的。
那么,砌体结构裂缝产生的原因是什么?如何进行控制?一、砌体结构裂缝产生的原因1. 建筑物自身质量问题建筑物自身质量问题是导致砌体结构裂缝产生的主要原因之一。
建筑物的自身质量不足,或者建筑物的设计、施工不合理,都会导致砌体结构的承载能力不足,从而产生裂缝。
2. 温度变化温度变化也是导致砌体结构裂缝产生的原因之一。
在冬季,由于室内温度较高,室外温度较低,砌体结构会受到温度变化的影响,从而产生裂缝。
3. 地基沉降地基沉降也是导致砌体结构裂缝产生的原因之一。
由于地基沉降,建筑物的承载能力会下降,从而导致砌体结构的裂缝产生。
4. 地震地震也是导致砌体结构裂缝产生的原因之一。
在地震发生时,建筑物会受到地震的冲击,从而导致砌体结构的裂缝产生。
二、砌体结构裂缝的控制措施1. 加强建筑物的自身质量加强建筑物的自身质量是控制砌体结构裂缝产生的重要措施之一。
建筑物的自身质量越高,砌体结构的承载能力就越强,从而减少砌体结构的裂缝产生。
2. 采用合理的设计和施工方法采用合理的设计和施工方法也是控制砌体结构裂缝产生的重要措施之一。
在设计和施工过程中,应该注重砌体结构的承载能力,采用合理的设计和施工方法,从而减少砌体结构的裂缝产生。
3. 加强地基的加固和处理加强地基的加固和处理也是控制砌体结构裂缝产生的重要措施之一。
在地基加固和处理过程中,应该注重地基的承载能力,采用合理的加固和处理方法,从而减少砌体结构的裂缝产生。
4. 加强建筑物的抗震能力加强建筑物的抗震能力也是控制砌体结构裂缝产生的重要措施之一。
在建筑物的设计和施工过程中,应该注重建筑物的抗震能力,采用合理的设计和施工方法,从而减少砌体结构的裂缝产生。
总之,砌体结构裂缝的产生是建筑物使用过程中不可避免的问题,但是通过加强建筑物的自身质量、采用合理的设计和施工方法、加强地基的加固和处理、加强建筑物的抗震能力等措施,可以有效地控制砌体结构裂缝的产生,从而保证建筑物的安全和稳定。
填充墙砌体开裂原因及控制措施

填充墙砌体开裂原因及控制措施1.施工质量不合格:填充墙施工时,如果层块粘贴不均匀,砂浆配比不当,或者施工速度过快,都可能导致砌体开裂。
这是填充墙开裂的最常见原因之一2.材料问题:使用质量差的砌块或砂浆,或者未经过严格的检查和测试的材料,也会导致填充墙砌体开裂。
砌块的质量差会导致砌体强度不足,而砂浆质量差则会降低填充墙的粘结强度。
3.温度变化:在温度变化较大的地区,填充墙的砌体开裂较为常见。
因为温度的升降会导致填充墙材料发生膨胀和收缩,进而导致砌体产生应力,最终导致开裂。
4.地基沉降:建筑物的基础沉降不均匀,或者地基土壤承载力不足,都可能导致填充墙开裂。
地基沉降会导致墙体发生变形,引起砌体应力过大,从而引发开裂。
针对填充墙砌体开裂的控制措施如下:1.加强施工管理:加强对填充墙施工质量的把控,提高工人的施工技术水平和质量意识。
确保施工过程中砌块的粘贴均匀,砂浆配比合理,施工速度适中。
2.选择质量可靠的材料:保证使用规格符合要求、质量可靠的砌块和砂浆。
对材料进行必要的检查和测试,确保其符合相应的标准和要求。
3.控制温度变化:在温度变化较大的地区,可采取适当的措施来控制填充墙的温度变化。
例如在施工过程中避免高温施工,使用遮阳网等措施防止砌体的过度干燥。
4.加强地基处理:在设计和施工中加强地基处理,确保地基的均匀沉降并提高地基土壤的承载力。
可以采用灌浆加固、地基加固等措施来解决地基问题,从而减少填充墙的开裂概率。
5.监测和维修:在填充墙施工完成后,及时对墙体进行监测,并在发现裂缝时及时采取维修措施。
对于已经发生开裂的填充墙,可以采用填堵、钢筋加固等方法来修复裂缝。
综上所述,填充墙砌体开裂的原因多种多样,因此需要采取多种控制措施来减少填充墙开裂的概率。
只有通过加强施工管理、选择合适的材料、控制温度变化、加强地基处理以及监测和维修等措施的综合应用,才能有效地控制填充墙砌体开裂问题,保证建筑物的安全和稳定。
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。
砌体结构变形裂缝的原因及控制
砌体结构变形裂缝的原因及控制砖、石、混凝土等砌体结构是建筑工程中最为普遍的结构形式之一,其具有重量轻、低成本、施工便利等优点。
但是,在长期使用中,由于自然因素或人为因素的影响,砌体结构可能会出现变形和裂缝等问题,影响结构的安全和使用寿命。
因此,研究砌体结构的变形裂缝形成机理以及控制方法十分重要。
砌体结构变形裂缝形成机理温度变化温度变化是砌体结构变形裂缝形成的重要原因之一。
在不同季节或时间内,由于温度的变化使得砌体结构的体积发生变化,从而产生不均匀的应力分布,放大结构中的微小缺陷,导致砌体结构出现裂缝。
沉降变形沉降变形是砌体结构变形裂缝形成的另一重要原因。
当建筑物的结构体系发生变形时,砌体结构就会承受由这种变形引起的应力,当引起的应力超过砌体结构抗压强度时,就会出现变形和裂缝。
土壤膨胀在地基不严密的情况下,当土壤吸收水分导致膨胀时,会对砌体结构施加压力。
当压力超过结构的承受能力时,就会导致砌体结构出现变形和裂缝。
建筑物震动在建筑物遭受地震或其他强烈震动时,由于土壤的振动,会使得砌体结构产生不同程度的变形和裂缝。
砌体结构变形裂缝的控制方法设计方面控制立足于设计的角度,需要从以下几点来控制砌体结构的变形和裂缝。
•选择合适的材料:选择合适的砖、石、混凝土等材料,以保证其质量,降低结构损伤的概率。
•建立合适的基础:在建立建筑物基础的时候,需要根据建筑物的结构体系、建筑物的用途和所处地区的地质条件等因素综合考虑,确保基础能够承受建筑物的荷载。
•合理的结构设计:在方案设计中,需要充分考虑结构体系的合理性,合理分布荷载,减小荷载集中,在受力的过程中尽量避免剪力、弯曲力等对结构产生的影响。
•加强结构的连接:通过增加结构的节点、加强结构的连接等方式来降低结构的变形和裂缝程度。
施工方面控制在施工过程中,也需要采取相应的控制措施,以保证砌体结构变形和裂缝的最小化。
•控制施工工艺:在施工过程中,需要控制混凝土的浇筑、砖石的摆放等细节,以避免在施工过程中产生不规则的应力分布。
墙体出现裂缝的原因及主要防治措施
墙体出现裂缝的原因及主要防治措施□摘要:在砌体结构工程中,墙体裂缝这一现象普遍存在,轻者影响美观和使用,重者减少建造物的寿命,甚至造成建造物的倾覆或崩塌, 因此必须引起参建各方的高度重视。
关键词:墙体裂缝原因防治口正文:砌体结构建造是量大面广的建造结构形式,为广阔城市和农村所普遍采纳,但是砖砌体的抗拉、抗剪能力比较低,容易在局部产生裂缝,严峻影响建造物的整体性和使用功能,甚至危及结构安全。
砖混结构墙体裂缝主要有温差裂缝、地基不均匀沉落产生的裂缝以及结构裂缝三类。
为此,在举行工程设计、施工及使用时应采取相应措施,防止裂缝的产生和进展。
口近年来,砖混结构多层住所工程屡屡发生墙体裂缝。
裂缝位置走向不一。
有的裂缝由小变大,进展很快;有的裂缝,进展到一定程度后就不再增大,给住户心理造成很大压力,因此分析产生裂缝的原因并做好预防措施,是工程技术人员的一项重要任务。
1.经常出现的墙体裂缝种类口L1歪向裂缝。
目前绝大多数的新建房屋多为平顶建造,这类建造中的墙体裂缝大部分集中在建造物顶层纵墙的两端(普通在1〜2 开间的范围内),严峻者会进展至房屋两端1/3纵长范围内,且沿建造物两端大、中间小。
特殊是在建造物较长而未设置伸缩缝时,顶层端跨内纵墙会出现歪向裂缝。
1.2垂直裂缝。
垂直裂缝又叫竖向裂缝,主要有底层窗下墙的垂直上下方向的裂缝、过梁端部的垂直裂缝,建造剖面上有错层的墙体裂缝等几种类型。
口1.3水平裂缝。
在建造设计时,假如对温度变化对墙体的影响考虑不脚,屋面不在同一高度或错层时,常会出现这种裂缝。
这种裂缝最常见的是出现在女儿墙的根部,有时发生在屋面板与女儿墙交接处, 有时出现在顶层圈梁下2皮砖的灰缝处,圈梁施工采纳硬架支撑时易出现这种裂缝。
口L 4女儿墙裂缝。
采纳砖砌女儿墙时,不论女儿墙长短,在转角处均会出现裂缝。
若女儿墙较长时,还会在其它地方出现裂缝,女儿墙裂缝的出现会导致防水层的破坏,影响建造物的使用。
口1.5混合裂缝。
砌体结构裂缝产生原因分析及控制措施
建筑行业的发展
对裂缝产生原因的深入研究有助 于推动建筑行业的技术进步和规 范发展。
02
砌体结构裂缝产生的原因
材料因素
材料质量不均
砌体结构所用的材料质量不均,如砖 块、水泥等,可能导致结构内部产生 不均匀的应力,进而引发裂缝。
材料收缩变形
一些材料在干燥或温度变化时容易发 生收缩或膨胀,导致砌体结构出现裂 缝。
性。
水泥
02
选用合适标号的水泥,避免使用过期或受潮的水泥。
添加剂
03
合理选用混凝土添加剂,如减水剂、缓凝剂等,改善混凝土的
工作性能。
施工工艺控制
混凝土搅拌
严格控制混凝土的搅拌时间和均匀性,确保混凝土质 量。
运输与浇筑
保证混凝土在运输和浇筑过程中的稳定性,防止离析 和泌水现象。
振捣与养护
合理安排振捣时间和养护措施,提高混凝土密实度和 抗裂性能。
砌体结构裂缝产生原因分析 及控制措施
汇报人: 2024-01-11
目录
• 引言 • 砌体结构裂缝产生的原因 • 砌体结构裂缝的分类 • 砌体结构裂缝的控制措施 • 工程实例分析 • 结论与展望
01
引言
裂缝对砌体结构的影响
01
02
03
结构安全
裂缝会导致砌体结构的承 载能力下降,影响结构安 全。
耐久性降低
控制砌体结构裂缝的措施包括优化设计、提高施工质量、加强材料质量控制等。 通过采取这些措施,可以有效减少砌体结构裂缝的产生,提高结构的耐久性和安 全性。
对砌体结构裂缝研究的展望
随着科技的发展,新的材料和施工工艺将会不断涌现 ,这为砌体结构裂缝控制提供了更多的可能性。未来 研究可以关注新型材料和施工工艺在砌体结构裂缝控 制中的应用,以提高砌体结构的整体性能。
砌体维修整改方案
砌体维修整改方案概述砌体结构是建筑物常见的结构之一,但由于各种原因,这些结构在使用过程中往往会出现一系列问题,如开裂、脱落、渗水等,这些问题不仅影响建筑物的美观性,也会对建筑物的结构安全产生影响。
因此,需要对这些问题进行维修整改。
本文将详细介绍砌体维修整改方案,包括了主要问题及其原因、维修整改方案等内容,以帮助建筑工程师对砌体结构进行有效维修整改。
主要问题及其原因问题1:开裂砌体结构经常会出现开裂现象,这些开裂可能是由以下原因引起的:•结构设计问题:砌体结构的设计问题会导致结构出现过度负荷或防水层破裂等问题,从而导致砌体结构开裂。
•风化:砌体造型的美观性往往导致表面之间的相互干扰,使得砌体表面失去了原来的平衡,容易导致不整齐的开裂。
•温度变化:温度变化可能会导致砌体结构收缩或膨胀,从而导致砌体结构的开裂。
问题2:脱落砌体结构的脱落可能是由以下原因引起的:•水力冲击:在强烈气旋、风暴或强降雨条件下,水流冲撞砌体结构,从而导致砌体破裂或脱落。
•环境问题:环境问题,如盐害、霉菌等,会降低砌体结构的强度,从而导致砌体结构的脱落。
问题3:渗水砌体结构的渗水可能是由以下原因引起的:•砌体结构粘结不良:粘结不良导致砌体结构中的缝隙增加,从而导致水流的渗透。
•砖、砌体的变形:变形会导致砖、砌体之间的空隙增加,从而导致水的渗透。
维修整改方案方案1:开裂修复1.结构设计问题:检查建筑物的原设计,了解结构中设计问题的存在。
对于这种情况,需要从结构上进行增强,增加必要的结构耐力,减轻砌体结构的负荷。
2.风化问题:使用抗风化砖块进行建造,避免使用过分复杂的造型,避免表面相互干扰。
3.温度变化问题:在设计砌体结构时,应预留砌体结构收缩或膨胀的空间,避免温度变化导致的破坏。
对于已经出现的裂缝,使用填充材料进行补救,避免进一步膨胀或收缩。
方案2:脱落修复1.水力冲击问题:在建筑物周围设置防护措施,避免大水流的冲击。
对于出现了脱落现象的砖块或砌体,需要将其进行替换,增加建筑物结构的牢固性。
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浅析砌体结构裂缝原因及防治措施摘要:砌体结构开裂是非常普遍存在的技术问题,由于导致裂缝因素的多元性和不定性,裂缝问题一直受到人们的关注。
本文通过对砌体结构经常出现的裂缝进行归类分析其成因,并根据裂缝的特征及发展提出控制措施.
关键词:砌体结构;变形裂缝;裂缝原因;措施
随着我国房地产行业的高速发展,人们对居住环境和建筑质量的要求不断提高,对建筑物墙体裂缝的控制的要求更为严格。
建筑物的裂缝已成为住户评判建筑物安全的一个非常直观、敏感和首要的质量标准。
近年来大量的多层建筑采用砌体结构,因此加强砌体结构,特别是新材料砌体结构的抗裂措施,已成为一个重要课题。
在砌体结构房屋中,由于结构布置或构造处理不当,往往产生各种墙体裂缝,使房屋的整体性、耐久性以及使用性能受到很大的影响,严重时会危及结构的安全。
一、产生裂缝的原因
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。
而产裂缝的主要原因有两个,一是由于温度和收缩变形引起的墙体裂缝,二是由于地基不均匀沉降产生的墙体裂缝。
1、由温度和收缩变形引起的墙体裂缝
1.1当外界温度变化引起的墙体温度变形受到约束,或由于房屋
地下和地上、室内和室外的温度差异而使墙体各部分具有不同的温度变形时,都会在墙体中产生温度应力。
钢筋混凝土和砌体材料的线膨胀系数不同,钢筋混凝土为
(10-14)x10-6,砖石砌体为(5-8)x10-6。
在混合结构房屋中,当温度变化时,特别是现浇屋盖和有刚性面层的装配式屋盖受热而伸长,其温度变形受到墙体的约束,在屋盖中引起压应力,在墙体中引起拉应力和剪应力。
当墙体中的拉应力或剪应力超过砌体的抗拉或抗剪强度时,就会在墙体中产生斜裂缝和水平裂缝。
温度降低时,钢筋混凝土屋盖和楼盖产生的温度收缩受到墙体阻碍,在屋盖和楼盖中引起拉应力,,从而产生贯通裂缝而将屋、楼盖分割为两个或多个区段时,墙体会由于各收缩区段的相反方向的收缩变形而产生竖向裂缝。
由于温度应力和变形而产生的裂缝具有“顶层重下层轻”、“两端重中间轻”、“阳面重阴面轻”的特点与规律。
最常见的温度裂缝有以下几种:
1.1.1内、外纵墙、横墙和门窗洞边的八字形裂缝;
1.1.2平屋顶下或屋顶圈梁下沿砖灰缝的水平裂缝及水平包角裂缝(含女儿墙);
1.1.3 外纵墙门窗洞口边缘或块体搭接不良的薄弱部位出现贯通房屋全高的竖向裂缝。
1.2 混凝土的收缩值约为(2-4)x10-4,而砖砌体的收缩规则
则不明显。
因此,钢筋混凝土屋盖和楼盖的收缩变形会进一步促进和加剧温度降低时墙体裂缝的发生和展开。
2、由地基不均匀沉降引起的墙体裂缝
由于地基土较软弱,或地基土层分布不均、土质差别很大,或房屋高差较大,荷载分布极不均匀时,都可能产生过大的不均匀沉降,使墙体产生附加应力,引起墙体裂缝。
房屋发生不均匀沉降后,一般发生弯、剪变形而产生主拉应力。
由此产生的裂缝大多集中在局部倾斜较大,及弯、剪应力较大的部位。
主要有以下几种形态:
2.1裂缝一般为斜向的阶梯形裂缝。
2.2由于地基土软弱且房屋较长时,斜裂缝一般出现在房屋的下部,呈八字形分布。
2.3当由于地基土分布不均匀或荷载分布不均匀而在房屋一端
产生较大的沉降时,斜裂缝主要集中在沉降曲率较大的部位。
二、设计过程中对砌体裂缝的主动控制措施
砌体结构裂缝一旦产生,就会降低建筑物的使用功能,严重裂缝还会影响结构安全,同时对裂缝进行“加固补强”困难较大,因此防止、控制砌体结构产生裂缝是十分重要的,尤其是在地震区更为重要,否则将产生严重后果。
以下讨论的防裂措施,是基于防裂概念的“防”、“放”、“抗”的原则
1、“防”,即适当的屋面构造处理,减少屋盖与墙体的温差,减少屋盖与墙体的变形,效果最佳,通常采取的措施包括:
1.1 采用装配式有檩体系钢筋混凝土屋盖和瓦材屋盖;
1.2 屋面应设置保温、隔热层,有条件应设通风隔热层;
1.3 严格控制块体材料的上墙含水率。
2、“放”,即采用适当措施,允许屋面或墙体在一定程度上自由伸缩,通常采取的措施包括:
2.1 屋面保温(隔热)层或屋面刚性面层及砂浆找平层应设置分隔缝,分隔缝间距不宜大于6m,并与女儿墙隔开,其缝宽不小于30mm;
2.2 在钢筋混凝土屋面板与墙体圈梁的接触面处设置水平滑动层,对于长纵墙,可只在其两端的2~3个开间内设置,对于横墙可只在其两端各l/4范围内设置(l为横墙长度);
2.3在建筑物的平面布置设计中,结构的平面形状应力求规则对称,如平面形状不规则,应尽量采用“伸缩缝”将其分成若干独立规则单元;
2.4 当房屋刚度较大时,可在窗台下或窗台角处墙体内设置竖向控制缝。
在墙体高度或厚度突然变化处也宜设置竖向控制缝。
3、“抗”,即通过构造措施,提高砌体强度,加强墙体的整体性和抗裂能力,以减少墙体变形、减少裂缝。
3.1设置钢筋混凝土圈梁,提高墙体的整体性。
在建筑顶层每个开间、在错层处及屋面不等高处必须设置圈梁;顶层外圈应设计为暗圈梁,不应外漏,这样可使外圈梁免受阳光直接照射或大气影响;
无论“女儿墙”高低,均要设置钢筋混凝土压顶圈梁,并与“构造柱”连为整体,以抵抗裂缝的产生;
3.2 增大基础圈梁的刚度;
3.3除据规范要求设备“构造柱”外,在“l、i、l”平面形状中的纵横墙交拉臼必须设备“构造柱”,以提高建筑物的整体刚度和墙体的可延性,约束墙体裂缝的扩展;
3.4 在房屋顶层端部1-2开间范围内的墙体采用配筋砌体,即每隔8皮砖在水平灰缝内加配2φ6钢筋,并在1-2开间范围内拉通,与构造柱钢筋结合。
顶层用砖不应低于mu7.5,砌筑砂浆强度不应低于m5,以提高墙体抗裂力;
3.5 顶层挑梁末端下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片(纵向钢筋不宜少于2φ4,横筋间距不宜大于200mm)或2φ6钢筋,钢筋网片或钢筋应自挑梁末端深入两边墙体不小于1m。
四、砌体裂缝的加固处理
1、当屋面保温层未达到热工要求和节能标准时,应重做屋面保温层,使裂缝稳定,因为对温度裂缝仅做一般性的回固补强是无济于事的,必须从减少温度应力入手。
保温层使用的绝热材料要满足表观密度、粒经、导热系数与含水率等各顶技术指标的要求,在施工中要严格按照设计和现行施工规范的要求施工,力求达到设计的保温效果。
2、对地基不均匀沉降引起的砌体裂缝,应先加固地基,等沉降
量达到稳定标准(平均日沉量0.02-0.03以内)后,再加固墙体。
3、对外纵墙、横墙、内纵墙的裂缝采用钢筋网水泥砂浆抹面加固法,剔灰缝深12cm,必胀锚栓@500,呈梅花型分布。
挂钢筋网φ6@250,m10水泥砂浆40ml厚,3道成活,施工完后,要注意喷水养护预防空鼓。
4、对于轻微裂缝可用水泥砂浆加107胶嵌补即可。
控制裂缝的产生和扩展,是建筑工程中必不可少的一个重要环节,应引起足够重视,尤其在当前建筑物普遍向高层、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。
控制裂缝,重点在防,并需要从设计、施工上共同努力,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。
只要严格执行规定,做到设计与施工紧密配合,控制裂缝是完全可以做到的。
实践证明,过去许多工程凡是采取了控制裂缝措施的,一般都取得了良好效果。