混凝土强度论文

合集下载

对建筑施工中混凝土结构实体强度检验注意事项分析论文

对建筑施工中混凝土结构实体强度检验注意事项分析论文

对建筑施工中混凝土结构实体强度检验注意事项分析【摘要】在近年对规范的实行过程中,混凝土结构实体强度安全得到了有效的保证,这也在一定程度上提高了工程的施工质量。

但在具体实行的过程中,出现了一些误解事件,造成了一定的施工质量问题。

这是由于传统的施工习惯及概念与新实行的检验规则还存在着一定的差别。

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(gb 50204-2002)执行几年来发现的问题,作出浅要的分析探讨。

以保证工程质量和结构安全。

合理准确的判定结构混凝土的实体质量。

【关键词】混凝土;结构;实体强度;检验;注意问题为正确评定建筑工程质量,对混凝土结构实体强度验收的要求进行落实,《混凝土结构工程施工质量验收规范》(gb 50204-2002)被列入了检验的必然要求,它作为依据保证着同条件实体强度的验收质量。

在近年对规范的实行过程中,混凝土结构实体强度安全得到了有效的保证,这也在一定程度上提高了工程的施工质量。

但在具体实行的过程中,出现了一些误解事件,造成了一定的施工质量问题。

这是由于传统的施工习惯及概念与新实行的检验规则还存在着一定的差别。

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(gb 50204-2002)执行几年来发现的问题,作出浅要的分析探讨。

以供相关人员参考以,进而保证工程质量和结构安全。

合理准确的判定结构混凝土的实体质量。

1 等效养护龄期的理解和执行1.1 等效养护龄期的原理水泥水化和混凝土强度的逐渐增长,在很大程度上取决于养护条件的热工效应(热量),表现为时间—温度曲线下的积分面积(累积温度),也叫成熟度,其量纲为℃.d(度日积)。

标准养护的温度为(20±2)℃,龄期是28d,故成熟度是560℃.d。

在相同的条件进行的养护施工所体现出的结构实际环境受到一定方面的制约,如养护条件和大气的环境温度等方面都对其产生一定的限制。

所以就很难对恒温条件给予保障。

1.2 日平均温度的确定在进行试验研究时,同条件养护试件的日平均温度是取当地气象站公布的日最高温度与最低温度的平均值。

钢筋混凝土论文

钢筋混凝土论文

钢筋混凝土论文钢筋混凝土,作为现代建筑中最广泛使用的材料之一,以其出色的性能和可靠的强度,为我们构建起了高楼大厦、桥梁隧道等众多宏伟的建筑工程。

它不仅改变了我们的生活空间,还在很大程度上推动了社会的发展和进步。

钢筋混凝土,顾名思义,是由钢筋和混凝土两种主要材料组合而成。

混凝土,主要由水泥、骨料(如砂、石子)、水和外加剂等按一定比例混合搅拌而成。

其具有良好的抗压性能,能够承受较大的压力。

然而,混凝土的抗拉性能却相对较弱。

这时候,钢筋的作用就凸显出来了。

钢筋具有出色的抗拉强度,将其与混凝土结合在一起,就形成了一种既能抗压又能抗拉的复合材料。

在钢筋混凝土结构中,钢筋和混凝土之间的协同工作至关重要。

混凝土能够为钢筋提供良好的保护,防止其受到腐蚀和火灾等因素的影响。

同时,钢筋能够有效地承担拉力,增强结构的整体承载能力。

它们相互依存,共同发挥作用,使得钢筋混凝土结构具有优异的性能。

钢筋混凝土的优点众多。

首先,它的成本相对较低。

与其他一些建筑材料相比,混凝土和钢筋的原材料容易获取,价格较为亲民,这使得大规模建设成为可能。

其次,它具有良好的耐久性。

在正常使用和维护的情况下,钢筋混凝土结构可以使用很长时间,减少了维修和更换的成本。

再者,它的施工工艺相对成熟。

经过多年的发展和实践,我们已经积累了丰富的施工经验,能够确保施工质量和效率。

然而,钢筋混凝土也并非完美无缺。

它的自重大是一个明显的缺点。

这意味着在一些对结构重量有严格要求的场合,如大跨度桥梁,需要采取特殊的设计和施工措施来减轻自重。

另外,混凝土的收缩和徐变特性也可能会对结构的性能产生一定的影响。

收缩会导致混凝土体积减小,产生裂缝;徐变则会使结构在长期荷载作用下发生变形。

为了确保钢筋混凝土结构的质量和安全性,在设计和施工过程中需要严格遵循相关的规范和标准。

设计时,需要根据结构的使用功能、荷载情况、环境条件等因素,合理确定混凝土的强度等级、钢筋的配置数量和位置等。

高性能混凝土的研究与发展现状论文

高性能混凝土的研究与发展现状论文

驻马店职业技术学院毕业论文设计题目:高性能混凝土的研究与发展现状学生姓名:郭碧源学号:116293030071专业:建筑工程技术指导教师:郭承孜2015 年5 月12 日摘要随着我国改革开放和现代化进程的加快,我国的建设规模正日益增大,如何保证建筑工程质量的同时也能使工程能长久的安全使用下去,日益受到各级政府和社会各界的广泛关注。

在众多的土木工程建设中,混凝土的应用面之广,使用次数之多是很少见的。

尤其中近年来,一种较新的混凝土技术正在快速发展并且运用到许多实际工程项目中,那就是高性能混凝土。

高性能混凝土(High Performance Concrete,HPC) 由于具有高耐久性、高工作性、高强度和高体积稳定性等许多优良特性,被认为是目前全世界性能最为全面的混凝土,至今已在不少重要工程中被采用,特别是在桥梁、高层建筑、海港建筑等工程。

本文主要介绍了高性能混凝土发展的历史背景及目前国内外的研究现状,阐明了高性能混凝土的特性,列举了高性能混凝土在国内外研究应用中的重要成果,并对其发展趋势作出展望。

随着我国建筑向高层化、大型化、现代化的发展,HPC必将成为新世纪的重要建筑工程材料。

关键词:高性能混凝土;耐久性;体积稳定性目录引言 (1)第一章高性能混凝土产生的背景和研究现状 (2)1.1 背景 (2)1.2 研究现状及发展方向 (2)第二章高性能混凝土的性能研究和应用分析 (4)2.1 高性能混凝土的概念 (4)2.2 高性能混凝土的性能 (4)2.3 高性能混凝土发展和应用中所面临的问题 (5)第三章高性能混凝土质量与施工控制 (6)3.1 高性能混凝土原材料及其选用 (6)3.2 配合比设计控制要点 (7)3.2.1 设计思路有很大区别 (7)3.2.2 胶凝材料用量及粉煤灰所占比例 (8)3.2.3 含气量的要求 (8)3.2.4 电通量指标 (8)3.3 高性能混凝土的施工控制 (8)第四章高性能混凝土的特点 (10)4.1 高耐久性能 (10)4.2 高工作性能 (10)4.3 其它 (10)第五章绿色高性能混凝土 (11)5.1 研发绿色高性能混凝土的必要性 (11)5.2 绿色高性能混凝土的可行性 (11)5.3 绿色高性能混凝土的发展 (12)第六章高性能混凝土的发展前景 (13)致谢 (14)参考文献 (15)高性能混凝土的研究与发展现状引言从1824年波特兰水泥发明开始,混凝土材料至今已有100多年的历史,以水泥为胶结材的混凝土也取得了具大的发展,由普通混凝土向高性能混凝土发展。

诌议施工混凝土强度检测论文

诌议施工混凝土强度检测论文

诌议施工混凝土强度检测摘要:本文对混凝土的强度检测技术的标准及原理做了系统性的总结,对混凝土强度检测技术在工程中的选用进行了探讨。

关键词:混凝土强度检测技术标准abstract: in this paper the strength of concrete determination technology standard and principle of systematic summary, strength of concrete detection technology in the project of the selection is discussed.keywords: concrete strength testing technology standards中图分类号:v448.25+1文献标识码:a文章编号:作为混凝土质量控制的关键指标,强度检测评价偏低将提高加固与处理的费用,强度检测评价偏高将影响工程的可靠度,造成质量与安全隐患。

因此,混凝土强度检测与评价对工程施工企业的经济利益有着重要的影响,也是施工企业施工质量评定的关键。

1、施工现场混凝土强度检测的标准通常有如下的混凝土检测试验常用标准:gb/t18684-2011建筑用砂;gb/t14685-2011建筑用卵石、碎石;gb/t8076-2008混凝土外加剂;gb/t 8077-2000混凝土外加剂匀质性能试验方法;gb/t1596-2005用于水泥和混凝土中的粉煤灰;gb/t18046-2008用于水泥和混凝土的粒化高炉矿渣粉等。

2、回弹法检测目前常用的施工现场混凝土强度检测主要有回弹法、超声回弹法、钻芯法、后装拨出法以及超声法几类。

每种方式所具有的特点决定了其使用温度与适用龄期范围。

在实际工程现场混凝土强度检测过程中要根据工程实际情况选择适宜的检测方式,以保障检测的准确性。

其具体的检测方式的选择应根据所检测对象的不同而不同。

超声回弹综合法检测混凝土构件强度论文

超声回弹综合法检测混凝土构件强度论文

浅析超声回弹综合法检测混凝土构件强度【摘要】通过对超声波检测混凝土强度的基本原理和技术要求,以及影响超声波检测混凝土强度的因素进行了分析,指出了超声回弹综合法在混凝土工程无损检测中的重要性。

【关键词】回弹法;超声法;超声回弹综合法1 超声回弹综合法测强的基本原理超声回弹综合法是指采用混凝土超声波检测仪和混凝土回弹仪在结构混凝土同一测区分别测量声速值v(在混凝土中,超声脉冲单位时间内的传播速度)及回弹值r,根据混凝土强度与表面硬度以及超声脉冲在混凝土中传播的规律之间的相关关系推定混凝土强度等级的一种检测方法。

其检测原理是[1]:超声仪发出的声脉冲传入混凝土介质中。

由于声波在混凝土中的传播速度能反映混凝土的密实度,而混凝土的密实度又与混凝土的强度有关,因而超声波在混凝土中的声速与混凝土的强度之间存在相关关系。

混凝土越密实,声波在混凝土中的传播时间越短,声速越大,混凝土强度就越高;反之,混凝土越疏松,声波在混凝土中的传播时间越长,声速越小,混凝土强度也就越低。

因此可以通过测定声波在混凝土中的传播速度来推定混凝土的强度[2]。

2 超声回弹综合法测强的优点。

与单一的回弹法和超声法相比,超声回弹综合法具的独特的优点:2.1 减少了龄期和含水率的影响。

声速值除了受混凝土骨料的影响外还受混凝土龄期和含水率的影响,而回弹值除受表面状态的影响外也受混凝土龄期和含水率的影响,但龄期和含水率对二者的影响有着本质的区别国,混凝土含水率高,超声波的超速就高,而回弹值则偏低凝土龄期越长,声速的增长率会下降,而回弹值反而会因碳化深度增大而提高。

因此二者结合起来测定混凝土强度就可以减少龄期和含水率的影响。

2.2 弥补相互不足。

采用超声回弹综合法检测混凝土构件强度,既可以内外结合,又难能使较高和较低的强度之间相互弥补,能够全面的反映结构混凝土构件的实际质量。

2.3 有效的提高了测试精度。

单一的回弹法和超声波检测会受到多种因素的影响,而综合法能够减少一些因素的干扰,比较全面的反映整体混凝土构件的质量,所以对提高混凝土无损检测的质量具有明显的效果。

钻芯法检测混凝土强度与不确定度研究论文

钻芯法检测混凝土强度与不确定度研究论文

钻芯法检测混凝土强度与不确定度研究【摘要】为了能够加强对混凝土的强度以及不确定因素进行实验和研究,本文采用钻芯法来测定混凝土的抗压强度,实验要求从建筑物中采用钻芯法钻取10cm的混凝土样品来进行此项实验。

可根据影响混凝土强度的不同因素会给混凝土的不确定性进行检测和分析,最终得出混凝土的抗压强度检测报告。

【关键词】钻芯法;混凝土;抗压强度;不确定度前言建筑行业的高精尖发展离不开对混凝土的实质性研究,所以目前很多国家都在对混凝土进行不同程度的利用和研究,以目前的技术水平和研究水平,大多数国家采用的都是非破损或局部破损的检测方法,比如钻芯法、回弹法和拔出法等等,每种方法都有其不同的利弊,其中钻芯法由于是从混凝土之中直接钻芯取样,所以相对于其他方法来说也是更加直观和可靠的方法,试验也证明钻芯法的检测精度是明显高于其他方法的,也因为它在试验过程中不需要再进行物理量等换算,因此也被认为是比较准确的方法。

社会的经济发展给人们的生活环境带来了翻天覆地的变化,其中建筑行业的蓬勃发展就是最好的见证之一,因此人们对建筑行业中的测量精度要求也越来越高,人们开始更加看重测试结果的可靠性,所以,随着测量精度的提高,测量结果的不确定度也得到人们的广泛认识和接受。

对于钻芯法检测的方式,是要经过实际操作后才能够得到公正可靠的检测报告,所以目前我们主要针对一处房屋建设的实际情况进行混凝土的实际钻芯法检测操作,并且本着客观公正的态度对检测的结果进行分析和进一步的评定。

一、数学模型根据钻芯法的相关规程规定,芯样试件的混凝土抗压强度值可根据方程式:通过相应的检测和计算可以得出,fcu,cor为整个计算过程中芯样试件的混凝土抗压强度值(mpa),fcu,cor的精确度能够达到0..1mpa;fc是试验中芯样试件通过测试得出的最大压力值(n)。

二、不确定的来源分析在我们利用钻芯法对混凝土的强度进行不确定度测试的过程中,有些会影响混凝土不确定度的因素也是不容忽视的,下面我们介绍几个主要因素:1、ufcu,cor( c:抗压强度测量结果的重复性标准偏差sfcu,cor ( c),被认为是随机效应引起的不确定度分量ufcu,cor( c);2、ufr为万能试验机的最大允许误差mpe所导致的标准偏差,被认为是系统效应引起的不确定度分量ufr;3、udr为游标卡尺的最大允许示值误差mpe所导致的标准偏差,被认为是系统效应引起的不确定度分量udr;4、ul为芯样试件的不平整度引起的不定度分量。

混凝土强度发展变化趋势分析

混凝土强度发展变化趋势分析

混凝土强度发展变化趋势分析混凝土在其服役年限内强度如何发展变化是一个不可忽视的结构安全问题。

通常情况下,混凝土浇筑成型28d后强度仍在增长,这一结论往往会导致人们在潜意识中认为,除特殊环境条件外,对混凝土强度的持续保持不必过分担忧。

但是,依据相关的长期试验研究数据表明,混凝土强度并不是完全随着龄期不断增长的,而是依据所处的环境条件,在强度增长到某一龄期后,因有害介质的不断侵蚀,使强度的增长与微结构的劣化达到平衡状态而出现最高值,然后,强度随着龄期的继续增加而开始缓慢下降。

因此,实际工程中必须依据现行的规范标准、结构所处的环境条件及强度发展变化趋势,综合分析强度经时变化对混凝土结构承载力的影响,并有针对性地提出防控措施和解决办法,确保混凝土结构在其使用年限内安全可靠的工作。

为进一步研究工程中混凝土强度发展变化趋势,本文借鉴日本对混凝土长期强度发展相关试验研究数据,阐述水泥细度及混凝土结构所处环境对混凝土强度长期发展变化趋势的影响。

同时针对我国现行多个规范和标准间的相互协调问题的分析,提出改进建议,以确保使用年限内混凝土强度满足设计要求。

一、混凝土28d后强度发展变化趋势的分析当前的水泥标准、混凝土结构设计规范、施工验收规范、耐久性设计标准及强度检验评定标准均很少谈及混凝土28d后的强度发展变化趋势问题,对于使用单位而言,最担心的莫过于结构出现安全问题,因为那必将是灾难性的,一旦发生,基本没有多少挽回的余地。

近年来发生的一些钢筋混凝土桥梁、高速公路高架桥的垮塌事故就是典型案例,而在技术层面的调查结果,往往都与混凝土强度不达标有直接的联系。

出现了豆腐渣工程,给后人的警示多是因贪腐造成的偷工减料、使用劣质材料等等,而非纯技术问题。

为什么有些工程项目竣工验收时强度是达标的,运行前十年结构也是安全的,而运行十年后强度却不达标,甚至发生垮塌事故?到底是什么原因与混凝土强度不能保持持续达标而存在因果关系?混凝土强度的长期发展变化趋势是一个值得我们认真分析与思考的重要问题。

混凝土工程论文范文3篇

混凝土工程论文范文3篇

混凝⼟⼯程论⽂范⽂3篇混凝⼟⼯程施⼯论⽂1建筑材料主要⽤作围堰防渗料,需求量较⼩,可在拟建坝址所在沟⾕开采,位于河床两岸阶地及缓坡上。

地质勘查显⽰,料场⼟层为第四系冲洪积灰褐及黄褐⾊粉质黏⼟夹碎块⽯,厚2.5m,根据经验,粉质黏⼟渗透系数适宜,可作围堰防渗料。

储量较丰富,基本满⾜要求。

其它建材:所需主要材料⽔泥、钢筋、⽊材等在赫章县采购。

2⼯程施⼯2.1基础开挖和基础处理本⼯程有2.45万m3开挖⼯程量。

根据地勘资料,设计要求清除建基⾯覆盖层、强风化岩层和部分弱风化岩体。

岩⽯开挖边坡坡度:永久边坡1∶1~1∶0.3,临时边坡1∶0.5。

到达设计⾼程后,经业主、地质勘察、设计、监理单位验槽合格后⽅可进⼊下道⼯序。

⼟⽅开挖应从上到下分层分段依次进⾏;岩⽯开挖应根据开挖深度情况⽽定,对于开挖深度较⼩的基础应采⽤⼈⼯开挖,对开挖深度⼤的基⾯可采⽤钻孔爆破施⼯,严禁在设计建基⾯附近采⽤洞室爆破或药壶爆破法施⼯。

基础开挖的⼟⽯料、清基料要求⼟料和⽯料分开,把符合填筑要求的岩⽯料按规定堆放。

基础岩⽯开挖,应主要采⽤分层的梯段开挖,对紧邻建基⾯,开挖应采⽤预留岩体保护层并对其进⾏分层开挖。

设计边坡开挖前,必须作好开挖线外的危⽯清理,削坡、加固和排⽔等措施,切实作好施⼯期的截⽔、排⽔措施,防⽌地表⽔和地下⽔对开挖的影响,加强汛期防洪和边坡保护措施,严防边坡垮塌。

若建基⾯附近发现有卸荷裂隙或软弱夹层,应挖掉裂隙带和夹层,并保证建基⾯的完整。

施⼯中若现场揭露的地质情况与设计不相符合时,施⼯单位应协同业主、勘察、监理及设计单位共同研究解决。

2.2砌⽯⼯程施⼯本⼯程有6627m3砌⽯⼯程量。

砌⽯料必须选⽤新鲜、坚硬的岩⽯,⽯料强度标号和尺⼨应满⾜规范要求。

浆砌块⽯⽯体必须采⽤铺筑法填筑。

砌筑前,应将⽯块表⾯泥⼟清洗⼲净;砌筑时,应先铺细⽯混凝⼟后砌筑,块⽯砌体应分层卧砌,上、下错缝,内外塔砌,砌⽴稳定。

不允许采⽤外⾯侧⽴⽯块、中间填⼼的砌筑⽅法。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。


混凝土强度论文

加气混凝土砌块墙体开裂原因及防治措施
摘要:发展新型墙体材料是实施可持续发展战略的要求,也是住
宅产业现代化以及城市化建设的要求,对全面推进建筑节能工作起着
极为重要的作用。本文则根据实际情况,进一步阐述了加气混凝土砌
块墙体开裂原因及防治措施。
关键词:加气混凝土砌块墙体 开裂原因 防治措施

概述
墙体材料是我国建筑材料工业的重要组成部分,其用量约占所有
建筑材料的1/2,造价约占建筑总成本的30%,产值接近建材工业
总产值的l/3。墙体材料的性能对建筑工程的性能、质量和经济效益
有着举足轻重的影响。随着城镇化水平逐步提高,大量兴建采用框架
结构的民用建筑,在建筑节能工作全面展开的大环境下,加气混凝土
砌块等新型墙材得到了广泛应用。但是,由于墙材质量不够稳定,设
计与施工对墙材性能的了解不够以及生产监管力度不够等原因,致使
墙体开裂渗漏现象突出。因此提高加气混凝土砌块墙体的工程质量,
已成为建设主管部门,设计、施工单位和开发商及业主共同关注的课
题。
一、加气混凝土砌块墙体开裂原因
(一)构造、施工方面

目前,随着国家建筑节能工作的不断推进,加气混凝土砌块等新

型墙体材料得到了较快的发展,新的砌块标准、图集也不断颁布实施,
但是由于设计单位对砌块的性能和新标准的应用尚在认识、探索之
中,在设计方面存在一定的缺陷,导致加气混凝土砌块墙体产生裂缝,
施工单位对加气混凝土砌块的性能认识不够,缺少相关的培训和工程
实践,施工方法、工具仍沿用页岩实心砖的做法,对砌筑高度、湿度
控制缺乏经验,导致墙体产生裂缝。
(二)由于建筑施工质量造成的裂缝
1、砌块缺棱掉角,对非标准砌块随意砍凿后砌筑,用不同块材
混砌,使用龄期不足的砌块砌筑,容易引起墙体开裂。
2、砌块砌筑施工时,如果砌块被雨淋湿或砌块本身的含水量过
大,墙体会因干缩造成开裂。
3、未采用配套的专用砂浆。
4、砌块排列不合理,来按规定接槎砌筑,水平、竖缝厚薄不均
且砂浆不饱满,砂浆和易性差、保水性差,日砌筑高度过大等,均容
易引起墙体开裂。
5、砂浆铺灰面过大、铺灰长度超长时,砂浆易失去塑性,造成
灰缝不密实。
6、砌体与混凝土柱之阔没有加拉接钢筋或拉接不牢固;砌筑至
距梁底300 mm时,砌体间隔时间不够或顶砌不密实。
二、加气混凝土砌块墙体开裂的防治措施

(一)控制加气混凝土砌块质量

为了保证加气混凝土砌块的质量,避免墙体产生裂缝,应采取的
防治措施:
1、生产砌块的原材料应进行优选,选用具有质量保证的水泥,
安定性不合格的水泥严禁使用,不同品种的水泥不得混合使用。
2、所选用的砌块应符合《蒸压加气砌块》标准的要求,严格控
制砌块材料的尺寸偏差。为避免墙体因砌块收缩过大引发裂缝,砌块
出釜后须保证有28天的养护期才能上墙砌筑。
3、选择强度等级相同的产品且同一工程应尽量选用同一厂家生
产以及同种材质的产品,以保证产品具有相同的配合比和收缩值。
4、砌块在存放和运输过程中要做好防水、防雨措施。
5、砌块强度越高,其密度也越大,干缩值通常会相对减小,因
此砌块用作外墙填充墙时,应采用06级以上产品。
(二)提高设计技术水平
设计是施工的依据,为防止墙体开裂,针对加气混凝土砌块的特
点在设计方面应采取相应的防治措施:
1、为消除主体结构和围护墙体之间因温度变化而产生的收缩裂
缝,砌块与墙柱相接处,须锚固可靠的拉结筋,以防止砌体收缩拉裂
墙。
2、在跨度或高度较大的墙中设置构造梁柱,当墙体长度超过5m,
可在中间设置钢筋混凝土构造柱;当墙体高度超过4m(≥180mm厚

墙)时,可在墙高中腰处增设钢筋混凝土腰粱。构造梁(带)柱可有效地

分割墙体,减少砌体变形叠加值。
3、窗台与窗间墙交接处是应力集中的部位,容易受砌体收缩影
响产生裂缝,因此,宜在窗台处设置钢筋混凝土现浇带以抵抗变形。
在未设置圈梁的门窗洞口上部,过粱的边角处也容易发生裂缝和空
鼓,此处宜用加长圈梁或混凝土现浇带取代短过粱。
4、外墙墙面水平方向的凹凸部位(如线脚、雨罩、出檐、窗台等)
应做泛水和滴水,以避免积水。管道穿墙时,做好防水、防渗漏处理,
暗管要竖向预埋,不得水平开槽。
5、两种不同材料之间的缝隙(包括埋设管线的槽),应采用聚合
物砂浆、耐碱玻纤网格布加强,然后再抹灰。
(三)提高施工技术水平
施工是设计意图的体现。也是保证墙体质量最为重要的因素之
一。为防止墙体开裂,针对加气混凝土砌块的特点在砌筑工程施工中
应采取相应的防治措施:
1、不同干容重和强度等级的砌块不应混砌,也不应与其他砖、
砌块等混砌。此外。不同厂家的产品也不宜混砌。
2、砌筑前按砌块尺寸模数计算好皮数和排数,检查并修正补齐
拉结钢筋。在墙根部预先浇筑一定高度的与墙体同厚的找平细石素混
凝土。
3、施工时砌块的含水率宜控制在l0%一15%块含水深度以表层

8—10mm为宜。禁止直接使用饱含雨水或浇水过量的砌块。

4、砌筑时灰缝要做到横平竖直,上下层十字错缝,转角处或交
接处应同时相互咬搓砌筑,砂浆要饱满(饱满度≥90%)。
5、墙体施工缝处必须砌成斜槎,斜槎长度应不小于高度的2/3。
6、砌筑时,不得在砌体上搁置施工脚手架;墙体预埋件及洞口
应先预埋、预留,不得在已砌好的墙体中开槽打洞。
7、须分段砌筑,采取防雨、遮阳及养护措施。
结束语:
加气混凝土砌块墙体在应用过程中产生的墙体开裂现象日益突
出,为彻底解决该问题,必须迸一步完善相关政策法规及标准体系,
加大执法监督力度,加快墙改和建筑节能相关配套产品和技术的开发
和推广,加强宣传和培训工作,结合加气混凝土砌块墙体开裂原因采
取相应的防治技术措施。
参考文献:
[1]周炫,墙体材料工业废弃物利用的调研分析[J],砖瓦,2007
[2]马辉,新型材料墙体开裂原因分析及对策,新型建筑材料,
2006
[3]常红敏 加气混凝土砌块填充墙裂缝的防治,2008

相关文档
最新文档