常见砌体结构墙体裂缝产生原因与控制措施
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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。
砌体结构墙体裂缝成因分析及控制措施刘肚宏(常')i i--建建设有限公司,江苏常州213000)詹商要】通过对砌体结构墙体裂缝成因的分析,阐述了砌体结构墙体裂缝的防控措旌和方法。
供键词】砌体结构;墙体裂缝;控制措施砌体结构墙体的裂缝是建筑业的一个通病,是一个与材料学、热工学、力学等多个专业知识密切联系的、复杂的问题。
引起墙体裂缝的因素很多,既有地基、温度、千缩,也有设计上的缺陷、施工质量、材料不合格等。
因为砌体结构裂缝直接影响建筑物的美观、影响建筑物的结构强度、刚度、稳定性和整体性能,目对抗震也极为不利。
1裂缝形成的原因及形态1.1温度裂缝温度裂缝多是由于建筑物热胀冷缩造成的,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,主要出现在横墙与纵墙两端部。
由于房屋长时间受阳光照射,屋面板的温度比墙体的温度高出许多,在夏季甚至高出两倍左右。
即使在温度相同的条件下,钢筋混凝土的线膨胀系数也远大干砖砌体的线膨胀系数,因此屋盖的膨胀变形远大于墙体,两者变形不协调,结果屋面板的变形对墙体产生很大的水平推力,从而使墙体与屋面的接触面受剪。
水平剪力和屋盖、女儿墙等的垂直压力构成墙体的双向应力,当主拉应力大于墙体强度时,墙体就产生裂缝。
对于平面为矩形的建筑物来说,房屋两端第一、二开间墙体承受的温度应力最大,墙体裂缝也较严重,因此墙体温度裂缝的开裂程度一般为两端重、中间轻、向阳重、背阳轻。
温度裂缝是造成墙体早期裂缝的主要原因。
这些裂缝一般经过—个冬夏之后才逐渐稳定,不再继续发展,裂缝的宽度随着温度变化而略有变化。
12千缩裂缝烧结粘土砖,包括其它材料的烧结制品,其干缩变形很小,且变形完成比较快。
只要不使用新出窑的砖,一般不必考虑砌体本身的干缩变形引起的附加应力。
但对这类砌体在潮湿情况下会产生较大的湿胀,而且这种湿胀是不可逆的变形。
对于砌块、灰砂砖、粉煤灰砖等砌体,随着含水量的网氏,材料会产生较大的干缩变形。
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。
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,重者减少建筑物的寿命,甚至造成建筑物的倾覆或倒塌,因此必须引起参建各方的高度重视。
关键词:墙体裂缝原因防治正文:砌体结构建筑是量大面广的建筑结构形式,为广大城市和农村所普遍采用,但是砖砌体的抗拉、抗剪能力比较低,容易在局部产生裂缝,严重影响建筑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、地基不均匀沉降产生的裂缝以及结构裂缝三类。
为此,在进行工程设计、施工及使用时应采取相应措施,防止裂缝的产生和发展。
近年来,砖混结构多层住宅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,发展很快;有的裂缝,发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1.1斜向裂缝。
目前绝大多数的新建房屋多为平顶建筑,这类建筑中的墙体裂缝大部分集中在建筑物顶层纵墙的两端(一般在1~2开间的范围内),严重者会发展至房屋两端1/3纵长范围内,且沿建筑物两端大、中间小。
特别是在建筑物较长而未设置伸缩缝时,顶层端跨内纵墙会出现斜向裂缝。
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,建筑剖面上有错层的墙体裂缝等几种类型。
1.3水平裂缝。
在建筑设计时,如果对温度变化对墙体的影响考虑不足,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,圈梁施工采用硬架支撑时易出现这种裂缝。
1.4女儿墙裂缝。
采用砖砌女儿墙时,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,影响建筑物的使用。
1.5混合裂缝。
有时斜向裂缝和水平裂缝会同时出现,形成一种混合裂缝;也可能出现两个斜向裂缝交叉出现形成“X”形裂缝,不过这种裂缝出现的概率相对较小。
砌体结构裂缝成因分析与控制措施摘要:砌体结构的裂缝是普遍存在又难以解决的工程问题,其裂缝程度轻重不一,差别很大。
分析了砌体结构裂缝的产生原因,在遵循裂缝处理原则的基础上,提出了预防和控制裂缝的原则和具体措施。
关键词:砌体结构裂缝控制措施砌体结构是一种传统的建筑结构形式,因其较低的成本而在各类民用建筑中广泛应用。
砌体结构的裂缝是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,其裂缝程度轻重不一,差别很大。
轻则影响房屋正常使用和美观,严重的将造成结构安全隐患,甚至发生工程事故。
因此,分析常见裂缝的产生原因,并将裂缝控制到可接受的程度是目前急待解决的课题。
一、裂缝成因分析引起砌体结构裂缝的因素很多,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、材料的堆放、材料的保管及缺乏工程施工经验等。
大致可将这些原因归纳为两类:一类是由于温度变化或地基的不均匀沉降所致,它占砌体裂缝的90%以上;一类是由荷载引起的裂缝,它反映了砌体的承载力不足或稳定性不够。
1、温度裂缝导致平屋顶温度裂缝的原因是,由于房屋长时间受阳光照射,顶板的温度比其下的墙体高得多,在夏季甚至高出两倍左右。
即使在温度相同的条件下,钢筋混凝土顶板的线膨胀系数也远大于砖砌体的线膨胀系数,因此屋盖的膨胀变形远大于墙体,两者变形不协调,在墙体中产生很大的拉力和剪力,从而使墙体与屋面的接触面受剪。
水平剪力和屋盖、女儿墙等的垂直压力构成墙体的双向应力,当主拉应力大于墙体强度时,墙体就产生裂缝。
对于平面为矩形的建筑物来说,房屋两端第一、二开间墙体承受的温度应力最大,墙体裂缝也较严重,因此墙体温度裂缝的开裂程度一般为两端重、中间轻、向阳重、背阳轻。
温度裂缝是造成墙体早期裂缝的主要原因。
这些裂缝一般经过一个冬夏之后才逐渐稳定,不再继续发展,裂缝的宽度随着温度变化而略有变化。
2、干缩裂缝干缩裂缝是指由砌体干缩变形引起的墙体拉应力和剪应力而产生的墙体裂缝。
干缩变形的特征是早期发展比较快,如砌块出窑后放置2 8 天能完成5 0 % 左右的干缩变形,以后逐步变慢,几年后材料才能停止干缩。
砌体结构常见裂缝的成因鉴别及控制措施一、裂缝成因的鉴别1.荷载引起的裂缝:该类裂缝是由于负荷的作用力超过了砌体材料的承载能力所导致的。
例如,长期受到重力荷载、风载、温度应力、地震力等作用,会导致砌体结构的变形和裂缝的产生。
2.材料本身质量问题引起的裂缝:材料本身的质量问题是引起砌体结构裂缝的常见原因之一、例如,砌块表面存在较大的空鼓、疏松、粘结不良等问题,或者砂浆中添加剂掺入不当、配合比设计不合理等,都会引起砌体结构的破坏和裂缝的产生。
3.施工操作不当引起的裂缝:施工操作不当也是砌体结构裂缝的常见原因之一、例如,砌块浸湿程度不均匀、墙体防水层施工不到位、砂浆涂抹厚度不一致等都会导致砌体结构的裂缝产生。
4.温度变化引起的裂缝:由于温度变化引起的热胀冷缩是造成砌体结构裂缝的主要原因之一、随着温度的变化,砌体材料会发生体积的膨胀和收缩,如果受到阻碍,就会产生应力,从而导致裂缝的产生。
二、控制裂缝的措施在砌体结构的施工过程中,应采取以下控制措施来防止和治理裂缝的产生:1.针对荷载引起的裂缝,可以通过加强结构的强度设计、选择合适的材料、合理布置钢筋等方式来增强结构的抗荷载能力,以减少裂缝的产生。
2.针对材料本身质量问题引起的裂缝,可以在采购材料时选择合格的供应商和材料,加强材料的质量控制,确保砌块和砂浆的质量符合标准要求。
3.针对施工操作不当引起的裂缝,可以加强施工人员的培训,确保施工操作规范,严格按照设计要求进行施工,特别是在砌块浸湿、外墙防水层施工、砂浆涂抹等环节要严格控制。
4.针对温度变化引起的裂缝,可以在设计过程中预留适当的伸缩缝,以减少砌体结构受温度变化的影响。
此外,还可以合理选择砌体材料,降低砌体的应力集中,减少裂缝的发生。
5.定期进行砌体结构的检测和维护,对有裂缝的部位进行及时修复和加固,防止裂缝的扩大和破坏。
总结:砌体结构裂缝的成因复杂多样,我们在设计和施工过程中要充分考虑各种因素,采取相应的控制措施,以预防和控制裂缝的发生。
建筑工程砖砌体裂缝原因及防治摘要:在建筑工程中,砖砌体的裂缝主要是由于与其有关的原材料本身的质量有关,因此,砖砌体的裂缝是不能由人工造成的,是一种物理反应。
砖砌体出现裂缝的现象,会对建筑工程的总体质量造成很大的影响,为了保证建筑工程的质量与有关的规范的要求相一致,需要对砖砌体出现裂缝的原因展开深入的研究,从而给出合理的处理方法。
关键词:建筑工程;砖砌体裂缝;预防措施;探讨1砖砌体裂缝产生的原因1.1地基沉降引起裂缝的产生(1)标准八字型裂纹。
由于在基础下沉时,以房屋中间部位为主,发生了较大的沉降,形成了“八”字形裂缝。
(2)斜裂缝;造成斜裂缝的主要原因是由于房屋所在的土层比较松散,因此在基础下沉时发生了倾斜问题,造成了砖砌体墙的开裂。
(3)垂直裂隙。
结果表明,由于土体在下陷时,由于土体的下陷速率大于窗框的下陷速率,使窗框发生变形,从而形成了垂直裂缝。
(4)横向裂纹。
在地基沉降中,水平裂缝有两种不同的表现形式,一种是在窗户上,另一种则是在墙壁上,水平裂缝发生的位置关系与地基沉降的效果有直接的关系,其发生的位置在下方是由于地基沉降的影响显著。
1.2特殊砌体材料产生的裂缝目前,在国内的建设项目中,由于缺乏相关的施工经验,不能确保施工的科学、合理,极易造成砖砌体开裂。
灰砂砌块出现裂纹的原因有三:(1)灰砂砌块的稳定性不高。
灰砂砖根据其主要组成成份可以分为细砂和石灰,在对细砂和石灰进行蒸压处理后的一周就可以形成灰砂砖,但是,刚刚形成的灰砂砖存在着较大的热量,会不断地发生化学反应,不能确保灰砂砖的内部稳定。
(2)灰沙砖的水分含量的控制比较严格,根据有关数据,灰沙砖的水分含量必须在7%-10%之间,这样才能确保它的粘性。
(3)灰砂砖的表面光滑,导致灰砂砖不具备较强的粘粘性,若其水分含量达不到相关标准,则会造成灰砂砖产生裂纹。
1.3温度变化所引起的砌体裂缝分析也可以考虑外部温度的变化,外部温度的变化会引起建筑物的内部结构相互关系的改变,进而引起其形态的改变,并且在形态的改变之后,其自身的内部结构也会随之改变,当改变达到一定的程度,就会造成其开裂。
砌体结构常见裂缝的分析与防治措施砌体结构裂缝是建筑工程中较为常见的问题之一,裂缝的出现可能会影响建筑物的使用寿命,甚至对人身安全产生潜在威胁。
因此,了解砌体结构常见的裂缝原因及相应的防治措施就显得十分必要。
常见裂缝类型首先,我们需要了解常见的裂缝类型,以帮助我们更好地分析裂缝产生的原因并实施相应的防治措施。
以下是几种常见的裂缝类型:贯通裂缝贯通裂缝是指裂缝从建筑物一面贯通到另一面。
这种裂缝往往是由于整体砌体的变形引起的,也可以是由于多项因素共同作用引起的。
它们的长度和宽度一般较大,对建筑物稳定性的影响也较大。
半贯通裂缝半贯通裂缝是指裂缝仅到达表层或深层,并未贯通建筑物。
这种裂缝的产生主要是由于砌体材料之间的接口不牢固,强度不够造成的。
虽然与贯通裂缝相比较起来影响较小,但是半贯通裂缝长期放任不管,后果也是十分严重的。
普通裂缝普通裂缝是指建筑物中分布广泛而不夸张的开裂,通常是由于基础沉降或不均匀变形引起的。
这种裂缝如果不及时处理,可能会将整个砌体结构塌陷。
裂缝原因分析对于不同类型的裂缝,其产生原因也各不相同。
在进行裂缝防治之前,需要先了解相应的裂缝产生原因。
基础沉降和渗水由于建筑物基础不稳,在重物或土地下沉的连锁反应下,很容易引起砌体结构产生裂缝。
此外,长期渗水、泥沙侵蚀等问题也可能导致建筑物的基础变得不稳定,从而形成裂缝。
地震影响地震是导致建筑裂缝的主要原因之一。
地震造成的振动和冲击,会导致建筑物产生变形、破坏,甚至崩塌,从而形成不同类型的裂缝。
砌体结构设计砌体结构的设计不当也是造成裂缝的重要原因。
如果砌体结构的设计不合理,没有考虑到建筑物的自重和外部荷载作用,就很容易造成裂缝。
防治措施当然,出现裂缝并不意味着建筑物就面临着倒塌的风险,只要及时进行补救和修补,裂缝对建筑物的影响就能够最小化。
以下是常见的防治措施:砌体表面修补表面裂缝修补主要针对砌体表面裂缝,可以用水泥、石膏等材料进行填补。
在进行修补时,需要注意将裂缝清洗干净,使材料充分渗透,使修补后的表面并不突兀。
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)砌体材料的选定。
用于外墙的普通砌块,密度不大于1300kg/m3,十燥收缩值不大于0.3mm/m,抗压强度不小于7.5MPa:用于内墙的普通砌块,密度和干燥收缩值指标同外墙要求,抗压强度不小于5MPa。
不让不合格的砌块进入施工现场,这是控制砌体干缩裂缝的一个重要措施。
(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,不足28天的不应进入施工现场。
不少人对这个问题认识不足,一些生产厂家对砌块的生产日期疏厂管理,往往以堆放场地不足为由要求进入施工现场;或者对一些以蒸压养护为牛产工艺的砌块,以强度已接近设计要求为由,认为即可使用等等。
其实这是片面的。
因为混凝土制品,在90天前,干缩率与时间的曲线关系是呈直线变化的。
有资料表明,如果以90天的干燥收缩值为基准,28天只完成收缩的80%左右。
而且这类砌块28天前含水率大,物理化学变形不稳定,干燥收缩值大,特别是蒸压加气混凝土.出釜时含水率有时高达60%以上,而干燥速度慢是其一个特点。
常见砌体结构墙体裂缝产生原因与控制措施摘要:本文在简要总结分析国内外砌体裂缝的性质和裂缝控制
原则和措施的基础上,结合我国当前国情,针对性地提出了砌体结构裂缝控制的具体构造措施建议。
关键词:砌体结构裂缝控制措施
1 裂缝的性质
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。
根据工程实践和统计资料这类裂缝几乎占全部可遇裂缝的80%以上。
而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,简称干缩裂缝,以及由温度和干缩共同产生的裂缝。
2 砌体裂缝的控制
2.1 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。
由于建筑物的质量低劣,如墙体裂缝、渗漏等涉及的纠纷或官司也越来越多,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。
因此加强砌体结构,特别是新材料砌体结构的抗裂措施,已成为工程量、国家行政主管部门,以及房屋开发商共同关注的课题。
因为这涉及到新型墙体材料
的顺利推广问题。
2.2 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。
我国到现在为止对外部构件(墙体)最危险的裂缝宽度尚未作过调查和评定。
3 防止墙体开裂的具体构造措施建议
本文在综合了国内外砌体结构抗裂研究成果的基础上,结合我国当前的具体情况,提出的更具体的抗裂构造措施。
它是对“防”、“放”、“抗”的具体体现。
笔者认为这些措施可根据具体条件选择或综合应用。
3.1 防止混凝土屋盖的温度变化与砌体的干缩变形引起的墙体开裂,宜采取下列措施
3.1.1 屋盖上设置保温层或隔热层;
3.1.2 在屋盖的适当部位设置控制缝,控制缝的间距不大于
30m;
3.1.3 当采用现浇混凝土挑檐的长度大于12m时,宜设置分隔缝,分隔缝的宽度不应小于20mm,缝内用弹性油膏嵌缝;
3.1.4 建筑物温度伸缩缝的间距除应满足《砌体结构设计规范》bgj3-88第5.3.2条的规定外,宜在建筑物墙体的适当部位设置控
制缝,控制缝的间距不宜大于30m。
3.2 防止主要由墙体材料的干缩引起的裂缝可采用下列措施之一:
3.2.1 设置控制缝
3.2.1.1 控制缝的设置位置
(1) 在墙的高度突然变化处设置竖向控制缝;
(2) 在墙的厚度突然变化处设置竖向控制缝;
(3) 在不大于离相交墙或转角墙允许接缝距离之半设置竖向控制缝;
(4) 在门、窗洞口的一侧或两侧设置竖向控制缝;
(5) 竖向控制缝,对3层以下的房屋,应沿房屋墙体的全高设置;对大于3层的房屋,可仅在建筑物1-2层和顶层墙体的上述位置设置;
(6) 控制缝在楼、屋盖处可不贯通,但在该部位宜作成假缝,以控制可预料的裂缝;
(7) 控制缝作成隐式,与墙体的灰缝相一致,控制缝的宽度不大于12mm,控制缝内应用弹性密封材料,如聚硫化物、聚氨脂或硅树脂等填缝。
3.2.1.2控制缝的间距
1对有规则洞口外墙不大于6mm;
2对无洞墙体不大于8m及墙高的3倍;
3在转角部位,控制缝至墙转角的距离不大于4.5m;
3.2.2 设置灰缝钢筋
1 在墙洞口上、下的第一道和第二道灰缝,钢筋伸入洞口每侧长度不应小于600mm;
2 在楼盖标高以上,屋盖标高以下的第二或第三道灰缝,和靠近墙顶的部位;
3 灰缝钢筋的间距不大于600mm;
4 灰缝钢筋距楼、屋盖混凝土圈梁或配筋带的距离不小于
600mm;
5 灰缝钢筋宜采用小螺纹钢筋焊接网片,网片的纵向钢筋不小于25,横筋间距不宜大于200mm;
6 对均匀配筋时含钢率不少于0.05%;局部截面配筋,如底、顶层窗洞上下不小于38;
7 灰缝钢筋宜通长设置,当不便通长设置时,允许搭接,搭接长度不应小于300mm;
8 灰缝钢筋两端应锚入相交墙或转角墙中,锚固长度不应小于300mm;
9 灰缝钢筋应埋入砂浆中,灰缝钢筋砂浆保护层,上下不小于3mm,外侧小于15mm,灰缝钢筋宜进行防腐处理;
10当利用灰缝钢筋作砌体抗剪钢筋时,其配筋量应按计算确定,其搭接和锚固长度尚不应小于75d和300mm;
11不配筋的外叶墙应设控制缝,控制缝间距不宜大于6m;
12设置灰缝钢筋的房屋的控制缝的间距不宜大于30m。
3.2.3 在建筑物墙体中设置配筋带
1. 在楼盖处和屋盖处;
2. 墙体的顶部;
3. 窗台的下部;
4. 配筋带的间距不应大于2400mm,也不宜小于800mm;
5. 配筋带的钢筋,对190mm厚墙,不应小于2ф12,对250~300mm厚墙不应小于2ф16,当配筋带作为过梁时,其配筋应按计算确定;
6. 配筋带钢筋宜通长设置,当不能通长设置时,允许搭接,搭接长度不应小于45d和600mm;
7. 配筋带钢筋应弯入转角墙处锚固,锚固长度不应小于35d和400mm;
8. 当配筋带仅用于控制墙体裂缝时,宜在控制缝处断开,当设计考虑需要通过控制缝时,宜在该处的配筋带表面作成虚缝,以控制可预料的裂缝位置;
9. 对地震设防裂度≥7度的地区,配筋带的截面不应小于190mm ×200mm,配筋不应小于410;
10. 设置配筋带的房屋的控制缝的间距不宜大于30m;
最后我们也可根据建筑物的具体情况,如场地土及地震设防裂度、基础结构布置型式、建筑物平面、外形等,综合采用上述抗裂措施,已达到相应的裂缝控制目的。