砌体裂缝原因1

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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。

砌体产生裂缝的原因和防治措施

砌体产生裂缝的原因和防治措施

砌体产生裂缝的原因和防治措施(一)砌体干缩裂缝普通混凝土砌块采用机械自动化生产,出于硬性混凝土机械振压成型,水灰比小,水泥用量小,―般强度较高,干燥收缩值可控制在0.4mm/m以内:轻集料混凝土砌块和蒸压加气混凝土砌块,由于采用的集料成分不同,砌块的毛细孔不同,含水率与大水收缩值不同,不同厂家的产品,其砌块的干燥收缩值变化较大。

据生产厂家产品抽检的不完全统计,干燥收缩值在0.26mm/m至0.99mm/m之间。

一般小型砌块的质量密度较小,强度较低,干燥收缩值相对较大。

当墙体的面积较大时,经过一段较长时间的干燥,会出现收缩变形。

其产生收缩应力大于砌体抗拉强度,砌体就会拉裂,墙体形成一道或多道竖向贯通裂缝。

如果强度低、干燥收缩值大、龄期不足,或含水量大的小型砌块上墙,这种裂缝尤为严重。

防治措施有以下几种:(1)砌体材料的选取。

用作外墙的普通砌块,密度不大于1300kg/m3,十燥膨胀值不大于0.3mm/m,抗压强度不大于7.5mpa:用作内墙的普通砌块,密度和潮湿膨胀值指标同外墙建议,抗压强度不大于5mpa。

不想不合格的砌块步入施工现场,这就是掌控砌体任援道裂缝的一个关键措施。

(2)面积较大的墙体采用在墙体内增设构造梁柱的措施。

如墙体长度超过5m,可在中间设置钢筋混凝土构造柱;当墙体高度超过3m(≤120mm厚墙)或4m(≤180mm厚墙)时,须在墙高中腰处增设钢筋混凝土腰梁。

(3)严格控制以胶凝材料为原料的砌块的龄期,严重不足28天的不该步入施工现场。

不少人对这个问题重新认识严重不足,一些生产厂家对砌块的生产日期疏厂管理,往往以堆满场地严重不足为由建议步入施工现场;或者对一些以蒸压保洁为牛产工艺的砌块,以强度已吻合设计建议为由,指出即可采用等等。

其实这就是片面的。

因为混凝土制品,在90天前,干缩率与时间的曲线关系就是呈圆形直线变化的。

存有资料说明,如果以90天的潮湿膨胀值基准,28天只顺利完成膨胀的80%左右。

砌体工程通缝开裂整改方案

砌体工程通缝开裂整改方案

砌体工程通缝开裂整改方案一、引言砌体工程是建筑结构的重要组成部分,因其具有施工成本低、造型自由等优点,被广泛应用于建筑领域。

然而,由于材料及施工质量的原因,砌体工程通缝开裂现象时有发生,严重影响建筑物的美观和耐久性。

因此,对通缝开裂进行整改,是保证建筑结构安全及完好的关键环节。

本文将从通缝开裂的原因、整改方案及实施方法等方面进行详细介绍,以期为砌体工程通缝开裂整改提供参考。

二、通缝开裂的原因通缝开裂是指墙体通缝处出现的裂缝现象,其主要原因可以归结为以下几点:1. 材料选材问题:砌体材料的选材质量不合格或者材料质量不均匀,会导致墙体通缝开裂的现象。

例如:水泥沙浆的配比不合理,石头质量不均匀等。

2. 施工工艺问题:施工中如果没有按照标准规范进行操作,会导致墙体通缝开裂。

如:砌墙时墙体太干、太湿;砂浆浆体太稀、太稠等。

3. 外部环境作用:外部环境的作用也是导致通缝开裂的重要因素。

例如:建筑物遭受自然灾害的影响,土壤下沉、地震等也会导致砌体工程通缝开裂。

4. 质量监控不严:在施工过程中对材料质量、施工工艺、外部环境等的监控不严,导致砌体工程通缝开裂。

三、整改方案1. 加强质量控制:在整个工程施工过程中,要加强对砌体材料、施工工艺、外部环境等的质量控制,确保每一个环节都按照标准规范进行操作,尽可能避免通缝开裂的发生。

2. 选材合理化:对于砌体工程用到的砂浆、石材等材料要合理选用,确保其质量及均匀性,避免因材料问题导致通缝开裂。

3. 施工工艺改进:改进施工工艺,确保在砌墙过程中墙体湿度合适、砂浆浆体均匀等,避免由施工工艺问题导致的通缝开裂。

4. 耐久性措施:在建筑物使用寿命较长的情况下,要考虑加强建筑物的耐久性,采取一些措施防止外部环境的作用对砌体工程的影响。

如:增加地基处理工程、使用耐震材料等。

四、实施方法1. 质量监控:在工程施工过程中要加强质量监控,确保材料选材合理,施工工艺规范,并对外部环境的影响进行评估及对策。

砌体裂缝的类型及原因

砌体裂缝的类型及原因

砌体裂缝的类型及原因砌体的裂缝是质量事故最常见的现象,砌体的强度不足、变形失稳损伤和可能出现的局部倒塌等情况也可通过出现的裂缝形态来分析和判别。

现将砌体的裂缝类型及原因总结如下:1、温度变形(1)、因日照及气温变化,不同材料及不同结构部位的变形不一致,同时又存在较强大的约束。

如平顶砖混结构顶层砖墙因日照及气温变化和两种材料的温度线膨胀系数不同,造成屋盖与砖墙变形不一致所产生的裂缝,位置多在两端顶层墙体上。

(2)、温度或环境温度温差太大。

如房屋长度太长,又不设置伸缩缝,造成贯穿房屋全高的竖向裂缝,位置常在纵墙中部。

(3)、砖墙温度变形受地基约束。

如北方地区施工期不采暖,砖墙收缩受到地基约束而造成窗台及其以下砌体中产生斜向或竖向裂缝。

(4)、砌体中的混凝土收缩(温度与干缩)较大。

如较长的现浇雨蓬梁两端墙面产生的斜裂缝。

2、地基不均匀沉降(1)、地基沉降差较大。

如长高比较大的砖混结构房屋中,中部地基沉降大于两端时产生八字裂缝;地基两端沉降大于中间时,产生倒八字裂缝;地基突变,一端沉降较大时,产生竖向裂缝。

(2)、地基局部塌陷。

如位于防空洞、古井上的砌体,因地基局部塌陷而裂缝。

(3)、地基冻胀。

如北方地区房屋基础埋深不足,地基土又具有冻胀性,导致砌体裂缝。

(4)、地基浸水。

如填土地基或湿陷黄土地基局部浸水后产生不均匀沉降使纵墙开裂。

(5)、地下水位降低。

如地下水位较高的软土地基,因人工降低地下水位引起附加沉降导致砌体开裂。

(6)、相邻建筑物影响。

如原有建筑物附近新建高大建筑物造成原有建筑产生附加沉降而裂缝3、结构荷载过大或砌体截面过小(1)、抗压、抗弯、抗剪、抗拉强度不足。

如中心受压砖注的竖向裂缝;砖砌平拱抗弯强度不足产生竖向或斜向裂缝;挡土墙抗剪强度不足而产生水平裂缝;砖砌水池池壁沿灰缝的裂缝。

(2)、局部承压强度不足。

如大梁或梁垫下的斜向或竖向裂缝。

4、设计构造不当(1)、沉降缝设置不当。

如沉降缝位置不设在沉降差最大处;沉降缝太窄,高层房屋沉降变形后,低层房屋随之下沉砌体受挤压而开裂。

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

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、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。

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砌体常见裂缝的原因分析及预防摘要:工程实践中发现大量砌体结构出现裂缝,轻者影响美观,重者影响使用,因此对已开裂的砌体结构如何进行加固与处理显得非常迫切。

对开裂建筑进行加固处理必须经过认真分析引起裂缝的原因,根据各种加固方法对应不同种类建筑物分别采取措施进行预防。

文章在简要分析砌体裂缝的性质和裂缝控制原则和措施的基础上,对砌体结构裂缝的控制提出了具体措施和建议。

关键词:砌体结构;裂缝分析;裂缝预防;加固措施墙体开裂是砌体工程的常见问题,砌体上常见裂缝有:沉降裂缝、温度裂缝、超载裂缝等。

砌体出现裂缝,往往是标志砌体内某部分产生的内应力已超过它能承担的抗拉、抗剪极限强度。

砌体产生裂缝后,会影响建筑物的美观。

有的还会造成建筑物的渗漏等病害,对于建筑物的强度、刚度、稳定性,也将产生不同程度的削弱;有的砌体裂缝如超载裂缝等,将会造成房屋倒塌事故。

因此在砌体上发现裂缝后,要定期观察,及时检查分析,确定究竟属于哪一种裂缝?是否是危险裂缝?下面给出几种典型裂缝的形态特征,以便于有效地分析、判别和处理,并采取相应措施。

一、砌体裂缝的分类(一)沉降裂缝房屋建筑地基基础的不均匀沉降,使墙体内产生附加应力;当墙体内应力超过砌体的极限抗拉强度时,首先在墙体的薄弱处出现沉降裂缝,并将随不均匀沉降量的增大而不断扩大,按破坏形态区分,常见的砌体沉降裂缝有整体弯曲裂缝和剪切裂缝两类。

裂缝的走向,以斜向竖向裂缝较多、也有水平裂缝。

大多数情况下,斜裂缝通过窗口两对角,在仅靠窗口处缝宽较大,向两边和上下逐渐缩小;其走向往往是由沉降较小的一边向沉降较大的一边逐渐向上发展。

这种裂缝主要是由于不均匀沉降使墙体受到较大的剪应力,造成砌体受主拉应力的破坏。

竖向裂缝一般产生在纵墙的顶部或底层窗台上。

墙顶的竖向裂缝是由于墙的两端沉降值较大、中间沉降值较小的反向弯曲使墙体上端形成受拉情况而产生的,缝宽往往上端较大,向下逐渐缩小。

在多层房屋中,当底层窗口过宽时,也往往因房屋不均匀沉降而使窗台产生反向弯曲,引起窗台处的竖向裂缝。

为了防止地基不均匀沉降引起墙体开裂,可从处理上部结构和处理地基两方面着手。

(1)找出地基基础薄弱的部位和原因,对地基基础进行加固处理,以控制地基不均匀沉降的发生和发展;(2)提高砌体的抗裂性能:如提高砂浆标号;有关部位配设钢筋;增设钢筋混凝土圈梁等:(3)由于软土地基的压缩沉降量较大,对承受荷载后的沉降变形也较敏感。

因此。

在软土地基上房屋建成后,当出现明显的不均匀沉降现象时,如基础和墙体上部结构整体性较好,也可采取局部减载和局部加载等措施,控制不均匀沉降的发展,并使地基沉降趋于稳定。

(二)温度和收缩裂缝一般材料均有热胀冷缩的性质。

密度结构是由于周围温度变化而引起热胀冷缩变形,称为温度变形。

如果构件不受任何约束,在温度变化时、构件中就不会产生附加应力;当构件受到约束,在温度变化时不能自由变形时;则将在构件中产生附加应力或称温度应力。

在混合结构房屋中,屋盖或楼盖常为钢筋混凝土结构搁在砖石墙柱上,彼此联成一体。

当温度变化时,由于材料的线膨胀系数不同,必然彼此互相牵制而产生温度应力。

当房屋的平面尺寸超过一定限度时,这种应力可使房屋开裂或破坏。

减少和预防温度裂缝,应减少温差、控制并降低附加应力,适当提高砌体抗剪、抗拉强度。

为此,对钢筋混凝土屋盖加设通风隔热层,圈梁尽量不路在室外。

屋面设置柔性分格缝,提高砌体和砂浆标号,或加设部分补强钢筋等。

(三)荷载裂缝砌体出现荷载裂缝的原因有多种:有的由于对承担的荷重考虑不周,造成砌体局部应力超限;有的是由于块材、砂浆等材质不良或砌筑质量差而降低了砌体强度;有的是由于使用单位任意吊挂重物,或任意改变使用性质,增加荷载或随意开墙凿洞、削弱了砌体的截面积;有的则是结构构造有缺陷,如漏设梁垫或梁垫面积不够,等等。

荷载裂缝一般均直接影响砌体结构的安全,应当查明实际荷载和受力状态、砌体的有效截面以及实际强度等资料,据以进行力学核算后,加以鉴定。

并及时采取加固措施。

常见的荷载裂缝有受压裂缝、受弯裂缝、稳定性裂缝、局部受压裂缝、受拉裂缝和受剪裂缝。

二、砌体裂缝原因(一)砌体强度不足砖石砌体抗压强度高、抗拉强度较小、脆性较大。

裂缝荷载比较接近或几乎相等于破坏荷载。

因此砖石砌体上出现荷载引起的裂缝,不仅是一种缺陷,而且往往是砌体破坏的特征或前兆,一般均应作及时的分析和处理。

造成砖石砌体强度不足的原因较多,缺乏全面考虑的改建、砌体损伤、裂缝、材料破坏等。

砌体强度不足可由强度验算作出评定。

此外,砌体荷载裂缝的分析也是简便、重要的评定方法,一般荷载产生的裂缝,表明承载能力已不足,而荷载仍继续存在,结构还可能出现其它不利因素的影响,因而均具有危险性,应予以及时观察、评定和必要的加固处理。

(二)砌体结构的稳定性不够砖石结构除应具有足够的强度外,尚应具有足够的稳定性。

砌体丧失稳定前,有的可有明显的裂缝、变形、歪斜等预兆。

有的则并没有明显的预兆而突然发生,造成较大的损失和伤害。

墙、柱的高厚比是保证结构稳定的重要指标。

一般竖向结构,只要构造措施得当,高厚比满足要求,结构稳定性都能得到保证。

三、砌体裂缝的控制(一)裂缝的危害和防裂的迫切性砌体属于脆性材料,裂缝的存在降低了墙体的质量,如整体性、耐久性和抗震性能,同时墙体的裂缝给居住者在感观上和心理上造成不良影响。

特别是随着我国墙改、住房商品化的进展,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。

(二)裂缝宽度的标准问题实际上建筑物的裂缝是不可避免的。

此处提到的墙体裂缝宽度的标准(限值),是一个宏观的标准,即肉眼明显可见的裂缝,砌体结构尚无这种标准。

但对钢筋砼结构其最大裂缝宽度限值主要是考虑结构的耐久性,如裂缝宽度对钢筋腐蚀,以及外部构件在湿度和抗冻融方面的耐久性影响。

当裂缝宽度≤0.2mm时,对外部构件(墙体)的耐久性是不危险的。

(三)现有控制裂缝的原则和措施长期以来人们一直在寻求控制砌体结构裂缝的实用方法,并根据裂缝的性质及影响因素都有针对性的提出一些预防和控制裂缝的措施。

从防止裂缝的概念上,形象地引出“防”、“放”、“抗”相结合的构想,这些构想、措施有的已运用到工程实践中,一些措施也引入到砌体规范中。

四、结语对开裂建筑进行加固处理必须经过认真分析引起裂缝的原因,根据各种加固方法对应不同种类建筑物分别采取措施进行预防。

减少裂缝发生机率,保证工程安全性。

温差变形引发的砖砌体裂缝这类裂缝较典型和普遍的是建筑物(特别是那些纵向较长的)顶层两端内外纵墙上的斜裂缝,其形态呈“八”字或“X”型,且显对称性,但有时仅一端有,轻微者仅在两端1~2个开间内出现,严重者会发展至房屋两端1/3纵向长度范围内,并由顶层向下几层发展。

此类型裂缝对那种刚性屋面平屋顶、未设变形缝、隔热层的房屋,更易发生。

产生的直接原因是混凝土结构屋面的伸缩变形牵引其下砖砌体超过其材料抗拉强度的结果。

基础不均匀沉降引起的裂缝一般在建筑物下部,由下往上发展,呈“八”字、或倒“八”字、水平缝及竖向缝。

当长条形的建筑物中部沉降过大,则在房屋两端由下往上形成正“八”字缝,且首先在窗对角突破;反之,当两端沉降过大,则形成的两端由下往上的倒"八"字缝,也首先在窗对角突破,还可在底层中部窗台处突破形成由上至下竖缝;当某一端下沉过大时,则在某端形成沉降端高的斜裂缝;当纵横墙交点处沉降过大,则在窗台下角形成上宽下窄的竖缝,有时还有沿窗台下角的水平缝;当外纵墙凹凸设计时,由于一侧的不均匀沉降,还可导致在此处产生水平推力而组成力偶,从而导致此交接处的竖缝。

特殊砌体材料产生的裂缝如混凝土小型空心砌块、灰砂砖等的砌体,前者致裂的主要原因是竖缝砂浆难以饱满以及特殊的构造要求未能跟上。

后者一般使用蒸压灰砂砖,由于其本身对温差敏感、表面光滑等特殊性,虽然外观、尺寸指标均较好,但在实际使用中对严格的灰砂砖砌体施工规程不熟悉,缺少使用经验,导致除存在粘土砖常见裂缝外,还常见在较长墙段中及外墙窗台下的竖斜裂缝。

多层房屋大多采用砖混结构,尤其是粘土砖房屋居多。

房屋受损时,首先以墙体开裂的形式出现。

砌体裂缝的出现,不仅影响建筑物美观,也影响建筑物的使用,甚至危及建筑物的安全。

一、防止因地基基础原因而引起的墙体裂缝(一)当地基基础产生不均匀沉降时,其表现形式大多是底层墙体开裂,严重时可能向上继续延伸。

1.斜裂缝一般发生在建筑物纵墙的两端,或建筑物的中部以及建筑物的阳角。

斜裂缝成因是由于地基局部沉降,使墙体承受较大的剪力,当砌体受拉应力超过其抗拉强度时,即发生断裂。

2.水平裂缝多发生在窗间墙。

当发生局部不均匀沉降时,沉降单元上部受到阻力,使窗间墙受到较大的水平剪力,当砂浆强度不足以抵抗该剪力时,即发生水平裂缝。

3.垂直裂缝大多在较宽窗的窗台中部。

当发生不均匀沉降时,窗间墙因受荷载较大,窗台因其上伏有窗重,荷载很小,因此窗台墙相当于反梁而窗间墙相当于反梁支座,窗台墙因反向变形过大而开裂,上宽下窄。

(二)防治措施 1.加强地基勘察。

验槽时应钎探,以探明局部软弱土层。

对照勘探报告,辨别土层成分,防止因未作土样分析而将某些特性土,如膨胀土、湿陷性黄土当作一般土处理。

对发现的软弱土部分,应处理后,方可进行基础施工。

2.合理设置沉降缝。

当地基压缩性较大、房屋较长、体型较复杂或同一建筑物而基础形式不同时,均应从基础开始设置沉降缝。

3.加强上部结构刚度,提高墙体抗剪、抗拉强度。

当上部结构刚度较大时,可以适当调整不均匀沉降。

二、防止因施工或材料原因而产生墙体裂缝(一)当施工或材料质量低劣时,墙体裂缝呈不规则状,且分布不均匀。

但当施工顺序不合理时,则能产生较集中的明显的裂缝。

(二)防治措施1.严把材料质量关,对不合格的材料坚决不用。

2.严格按规范施工。

砌体应上、下错缝,内外搭接,水平灰缝及竖向灰缝应饱满。

严禁以铺浆代替灌缝,转角和交换处应同时砌筑,半砖使用率不得超过5%. 3.认真分析房屋结构,合理安排施工工序,应先建主体后建附属,先建重而高部分,后建轻而低部分,对大面积现浇板,应设置后浇带。

4.对沉降缝、伸缩缝等,一定要将缝内杂物剔除干净,使缝能正常发挥作用。

5.承重或非承重构造柱与墙体间应设2φ6拉结筋,间距为八皮砖,每端伸入墙内1米或至洞口边。

6.预制过梁遇构造柱,当搭接长度不足250毫米时,应改为现浇,伸入构造柱内。

三、防止因温度变化而引起的墙体裂缝(一)当温差变化过大而房屋对温差产生的内应力缺乏有效抗力时,在房屋的顶层常发生斜向、水平裂缝。

1.斜向裂缝多发生于顶层纵墙两端,其宽度一般中间大、两端小,当外纵墙两端有门窗时,裂缝沿窗口对角方向裂开。

2.水平裂缝多发生于顶层圈梁下,纵墙、横墙均可发生,房屋两端较严重。

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