砌体结构温度裂缝控制
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砌体结构房屋墙体开裂的控制措施摘要:随着经济和商品化住宅的快速发展,人们对住房的要求也随之提升,特别是对如何有效地控制墙体出现的裂缝现象变得更加的关住。
生活中我们不难发现因住房质量问题像是墙体变形裂缝或者墙体渗水等问题所引发的经济纠纷越来越多。
目前民众评判一个建筑物好坏的最基本也是很直接的标准就是看他是否会出现裂缝现象。
基于此目前阶段国家相关部门的重要任务就是研究如何避免建筑物出现裂缝问题。
关键词:墙体裂缝;产生原因;控制措施通过分析当前的情况我们得知,在我国的很多区域,住宅都是多层化的。
它们使用的一般是砌体模式。
它的特征是可以在所在区域获取材料,而且费用不高。
不过其因为材料以及设计和构造等等的一些要素的存在,比较的易于出现缝隙。
因为人们对于居住氛围以及建筑品质的规定比较的严苛,对缝隙的控制规定也很严苛,所系必须形成合理的品质体系。
对于砌体结构来讲,其用到的材料一般都是脆性的,容易出现缝隙。
其出现不仅仅干扰到墙体的品质,使得其无法合理的使用,同时其综合性以及抗震能力等都会变弱,不论是人的视觉亦或是内心都面对着非常高的压力。
导致缝隙的要素非常多,比如地基以及干缩,或者是设计方面的不利现象。
所以,强化砌体构造,特别是新材料砌体结构的抗裂措施,已经成为了目前的相关机构和建筑开发机构等普遍关注的事项。
1 产生裂缝的原因1.1 地基不均匀沉降引起的裂缝由于地基工作没有做好,建成后建筑物会产生沉降现象,而往往这种沉降是不均匀的,降得厉害的与降得轻的就会发生错位,这就使得墙体中产生拉力或者剪力,当这种力大于墙体自身力时,便会产生裂缝现象。
此种类型的裂缝多是斜向,且易发生于门窗洞口附近。
1.2 温度裂缝由于气温改变,所以会使得材料出现体积的变化。
对于混合结构来讲,由于墙体与混凝土屋盖等结构的温度线膨胀系数不同,如果气温的该表比较的严重的话,会在墙体中出现一种力。
而这种力超过了一定的数值的话,就容易导致缝隙现象产生。
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。
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。
住宅楼墙体温度裂缝的原因分析和控制方法砌体温度裂缝的类型、特点和形成规律:砌体结构温度裂缝通常有以下特点和规律:即具有顶层重、下层清;两端重、中间清;向阳重、背阴清;现浇重、预制清;且随温度变化而变化等规律。
砌体结构温度裂缝因出现的部位不同,其形状也有较大的差异,在顶层山墙或伸缩缝墙体,多数呈水平裂缝,少数呈斜向裂缝,且多发生在圈梁下部;在纵墙上多在门窗洞口处,形成斜向或水平裂缝。
二、形成机理和原因分析:砌体结构在有约束的条件下,由于外界温度变化,楼盖与砌体互相约束,造成相互间温度变形不协调,导致砌体产生温度应力,当此温度应力超过砌体的抗拉强度或抗剪强度极限值时,砌体将产生温度裂缝,通常砌体结构的温度裂缝与下列因素有关:1、砌体结构伸缩缝的最大间距超出了现行规范的规定,导致局部温度应力超限;2、砌体结构钢筋砼楼盖的保温隔热未达到现行建筑节能设计标准的要求,导致屋盖出现较大的温度差;3、楼盖与砌体相互的约束较大,造成砌体出现较大的附加温度应力;4、两种线膨胀系数差异较大的承重结构体系(砖砌体为510-6,砼为1010-6)之间,未留能适应温度变形差的缝隙;5、墙体内外或上下之间出现过大温度差,导致温度应力或温度变形超限。
三、对砌体温度裂缝加以控制的必要性:虽然此裂缝不会影响砌体结构安全,但近几年已成为用户投诉的焦点,为减少用户的不满和投诉,施工单位应对此加以控制。
四、砌体温度裂缝的控制方法:1、顶层端部两开间内外纵墙及横墙处设置抗裂柱(即构造柱);2、顶层端部开间外墙门窗洞两侧设置18㎝37㎝(外墙厚度)的抗裂柱;3、顶层圈梁下2米范围墙体内,每隔50㎝在墙体灰缝中设置通长加强拉接钢筋;4、顶层端部两开间窗台下,设置1837㎝(外墙厚度)的钢筋砼梁,其两端与两侧抗裂柱相结;5、顶层砌体砂浆标号应提高一个等级。
注:顶层端部包括砌体变形缝两侧。
砌体结构裂缝类型及控制摘要:砌体结构裂缝不仅种类繁多,形态各异,而且较普遍,轻微者影响建筑物美观,造成渗漏水,严重者降低建筑结构的承载力、刚度、稳定和整体性、耐久性,甚至还会导致整体倒塌的重大质量事故。
因此,正确分析原因、切实加以防治十分必要。
关键词:砌体结构裂缝类型控制1裂缝的类型(1)温度裂缝。
温度的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。
温度裂缝是造成墙体早期裂缝的主要原因。
(2)干缩裂缝。
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。
干缩变形的特征是早期发展比较快,以后逐步变慢,几年后材料才能停止干缩。
干缩变形引起的裂缝在建筑上分布广、数量多、裂缝的程度也比较严重。
另外不同材料和构件的差异变形也会导致墙体开裂。
(3)温度、干缩及其它裂缝。
对于烧结类块材的砌体最常见的为温度裂缝,面对非烧结类块体,同时存在温度和干缩共同作用下的裂缝,其在建筑物墙体上的分布一般可为这两种裂缝的组合。
(4)其它裂缝。
这些裂缝包括:混凝土构件变形导致的砌体裂缝,如当挑梁上填充墙、梁相继同步施工致使挠度过大,其上砌体产生内低外高斜裂及与外纵墙之间的竖缝等;施工质量差造成的缝,如砌体通缝,灰缝砂浆不饱满,含水率掌握不当,脚手眼设置不当,组砌不当等。
这些裂缝形态各异,必须对症防治。
2砌体裂缝的控制(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。
(2)裂缝宽度的标准问题。
对砌体结构来说,墙体的裂缝宽度多大是无害呢?这是个比较复杂的问题。
因为它还涉及到可接受的美学方面的问题。
而对无筋砌体似乎应比配筋砌体的裂缝宽度标准放宽些。
砌体结构裂缝及控制措施摘要:本文在简要总结分析国内砌体裂缝,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;受力裂缝;非受力裂缝;裂缝控制措施1.裂缝的类型及成因产生砌体结构裂缝的原因很多,如不均匀沉降、温度变化导致的热胀冷缩、干缩变形等,或是各种因素的综合作用结果。
按裂缝的成因,墙体裂缝可分为受力裂缝和非受力裂缝两大类。
各种直接荷载作用下,墙体产生的裂缝称为受力裂缝,而砌体因收缩、温度、湿度变化、地基沉陷不均匀等引起的裂缝是非受力裂缝,又称为变形裂缝。
1.1受力裂缝的产生主要是砌体结构设计中墙体在外荷载作用下的承载力没达到规范所要求的强度,墙体由于外荷载产生的内应力超过了墙体自身可承受的极限而开裂。
受力裂缝破坏基本上分为受压、受拉、受弯和受剪破坏:①受压破坏时裂缝成竖向平行分布。
②受拉破坏时可分为沿齿缝开裂和沿墙面垂直开裂。
当砖块的强度等级较高而砂浆的强度较低时,砖体的抗拉强度大于该切向的粘结强度,砌体沿着与砂浆的交接面处处形成齿状裂缝,墙体开裂破坏。
反之,砖体的抗拉强度小于交接面处的粘结强度,易形成自上而下贯穿墙体的垂直裂缝,墙体开裂。
③受弯裂缝破坏与受拉相似。
④砌体局部受压是常见的一种受力状态,如基础顶面的墙、柱的支撑处,梁或屋架端部的支撑处。
1.2温度裂缝产生机理:对于砖砌体结构,混凝土由于温度改变而引起的变化是砌体的两倍。
当外界温度升高时,混凝土顶盖变形大,墙体变形相对较小,导致砖砌体和混凝土屋盖之间产生约束应力。
使屋盖受压,墙体受拉、受剪。
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。
1.2.1斜裂缝常见于建筑物顶层两端内外纵墙门窗洞的上下角上,对称产生,呈八字形,向下一层的斜裂缝比顶层裂缝小。
这主要是由于屋面变形受到墙体的约束,屋面板对墙体顶端产生水平推力,使墙体与屋盖的接触面受剪。
而剪力与屋盖挑檐或女儿墙的垂直压力构成了墙体双向应力,当主拉应力大于墙体的抗拉强度时,墙体便开裂。
砌体结构的温度裂缝研究并给予预防措施史勇杨友龙耿扬(大丰市鹏丞咨询有限公司,江苏大丰224100)工程技术£}商要】本文主要阐述了砌体形成裂缝的原因和裂缝出现的部位殁形状,分析了在设计中为了预防裂缝的出现采取的预防措施。
提高砌体结构施工的质量,创造出更好的居住环境。
p冬键词】砖!l体结构;裂缝研究;防治措施温度裂缝是砌体结构常见裂缝之一,通常在建筑物建成1年~2年后出现。
砌体属于脆性材料,裂缝的存在降低了墙体的整体性,耐久性和抗震性。
同时墙体的裂缝给居住者在感官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要求更为严格。
因此加强砌体结构的抗裂措施,已成为房屋所有者,国家行政主管部门及开发商共同关注的话题。
1温度裂缝产生的原因分析温度的变化会引起材料的热胀冷缩。
夏天,在阳光的照射下屋面板温度可达6a℃一70℃,而在其下的砖砌体温度仅为3a℃~35℃,如此大的温差,再加上混疑土的线性膨胀系数与砌体的不同(比如是砖砌体的2.4倍),屋盖和墙体的刚度又不同,当温度变化时,由于钢筋混凝土温度变形大,砌体温度变形小,屋盖伸长变形受到墙体的阻碍,因而在屋盖中引起压应力,在墙体中引起拉应力和剪应力,房屋顶层端部墙体应力最大。
当墙体中的主拉应力或剪应力超过砌体的抗拉或抗剪强度时,就会在墙体中产生裂缝。
沿墙体分布的剪应力大致为两端最大,中部最小。
由于端部的正应力较小,主拉应力接近于剪应力,因此可能引起斜裂缝。
另一方面,砌体的收缩应变在正常温度下可不考虑:而钢筋混凝土的收缩应变为2x10-4-4x10.4,当温度降低或钢筋混凝土干缩时,则产生与上述相反的作用,在屋盖和楼盖中引起拉应力和剪应力,当拉应力超过混凝土的抗拉强度时,在屋盖和楼盖中将产生裂缝。
2温度裂缝的特征温度裂缝是从顶部开始,越往下层裂缝越轻。
房屋长高比越大,裂缝越重。
条式房屋的中间单元裂缝轻,两端部单元裂缝较重。
砌体结构温度裂缝控制
肖永华
(宏宇科创工程设计有限公司,四川成都 610500)
摘要:砌体结构由于造价低廉、就地取材、施工操作方便等特点,在多层建筑中得到广泛应用,砌体结构为脆性结构,有受温度影响较大和容易开裂等缺点。
本文分析了砌体结构温度裂缝的成因、危害情况,探讨了控制砌体结构温度裂缝的措施和思路。
关键词:砌体结构;温度裂缝;控制
[中图分类号] TU364 [文献标识码] A
Temperature Crack Control of Masonry Structure
Xiao Yonghua
(Hongyu Kechuang Engineering Design Co., Ltd., Chengdu Sichuan 610500, China)
Abstract: M asonry structure is widely used in multi-storey buildings due to its low cost, local materials and convenient construction. However, masonry structure is a brittle structure with some shortcomings, such as being greatly affected by temperature and easy to crack. In this paper, the causes and hazards of temperature cracks in masonry structures are analyzed, and the measures and ideas for controlling temperature cracks in masonry structures are discussed.
Key words: masonry structure; temperature crack; control
砌体结构为古老结构形式,具有造价低廉、就地取材、施工操作方便等优点,大量应用于多层宿舍、办公楼、旅馆等建筑中。
但砌体结构为脆性结构,抗剪、抗拉能力弱,在温度作用下容易开裂,常常在平屋顶两端山墙处出现裂缝,如门窗洞边的正八字斜裂缝,屋顶下或者屋顶圈梁下沿砌体灰缝的水平裂缝,以及水平包角裂缝。
砌体女儿墙出现竖向、斜向及水平裂缝,严重者甚至在开裂的同时伴随着女儿墙外移、外倾及侧向弯曲等现象。
上述裂缝产生的原因主要为温度变化,温度变化引起材料热胀冷缩,当材料在约束条件下,变形会引起温度应力,当温度应力足够大时,就会在材料中产生裂缝。
本文就砌体结构温度裂缝产生的原因、危害进行分析,对砌体结构温度裂缝控制进行探讨。
1砌体结构温度裂缝产生的原因
建筑物处于自然界中,要经历黑夜白昼、阴阳雨雪气候变化,以及一年四季更替,环境温度变化不可避免,加之砌体结构自身的特殊性,更容易在温度作用下产生裂缝。
砌体结构墙体为砖砌体,而屋盖、楼盖、圈梁、构造柱又是钢筋砼,它是由砖砌体和钢筋混凝土两种不同性能的材料组成的结构。
在相同温度作用下,一般情况,如C20混凝土、MU10页岩砖、M5混合砂浆砌体,混凝土的弹性模量是砌体的6倍。
实验表明砌体的线膨胀系数为钢筋砼线膨胀系数的一半,也就是说,温度同时变化20℃时,假设砌体变形为0.1mm,钢筋砼变形则为0.2mm,这样的变形将导致在房屋构件中产生温度应力。
而实际上,在太阳辐射下,屋面顶板的温度比其下的墙体要高得多,而钢筋砼的线膨胀系数又是砌体的2倍,故屋面板和墙体间的变形差异,会在墙体中产生很大的拉力和剪力,而砖砌体的抗拉、抗剪能力很低,很容易引起裂缝(见图1)。
剪力在墙体的分布为两端附近较大、中间较小,这就是房屋两端容易产生裂缝的原因。
门窗洞口处,截面的骤然改变会产生应力集中,使温度应力集中在门窗洞口角部,尤其是顶层温度应力原本较大,加上应力集中,顶层砌体门、窗洞口就易出现八字形裂缝。
2温度裂缝的危害
通常情况,砌体温度裂缝危害并不大,砌体属于脆性材料,裂缝的存在降低了墙体的质量,如影响整体性、抗震性和耐久性等,同时,墙体裂缝影响了房屋的美观性,给使用者的感观和心理造成不良影响。
特别是近年来,随着人们生活质量的不断提高,房屋装饰、装修档次不断提
作者简介:肖永华(1968-),男,本科,高级工程师,研究方向:
结构设计。
图1 砌体屋面开裂(图片来源:作者拍摄)
Urbanism and Architecture183
高,人们对建筑质量的要求也不断提高,对建筑墙体裂缝的控制要求更为严格。
因裂缝或裂缝导致的外墙、屋面渗漏等引发的纠纷也越来越多。
我国又是多地震国家,地震对有温度裂缝的砌体结构将造成更大的危害,这就要求设计、施工人员对砌体裂缝给予高度重视,特别是设计人员,要改变重“强度”轻“构造”的习惯,尤其是要重视有关温度裂缝防治的要求及措施。
3防治砌体结构温度裂缝措施的建议
我国《砌体结构设计规范》(GB 5003-2011)有明确的抗裂措施,例如:温度区段限值,屋盖宜设置保温隔热层,采用有檀体系钢筋砼屋盖和瓦材屋盖。
国外也有较成熟的经验值得借鉴:一是在较长的墙上设置单墙控制缝(变形缝),该缝允许墙体伸缩变形,能隔声和防风雨。
也可通过设置附加钢筋来承受平面外水平力,例如英国规范对黏土
砖规定为10~15m,美国砼协会规定无筋砌体为12~18m,配筋砌体不超过30m。
二是在其他结构中配置一定数量的抗裂钢筋,如美国配筋砌体最小含钢率为0.07%,该配筋既可抗裂,又能保证砌体具有一定的延性。
结合我国当前具体情况,从设计和施工两个方面对砌体结构温度裂缝的防治提出下列措施。
3.1设计措施
设计上,主要本着“防、放、抗”原则,控制温度裂缝。
(1)在屋面设置性能良好的保温隔热层,或在屋顶上设置通风隔热层、反辐射层等。
良好的保温隔热层,可以有效缩小结构温差,从而降低温度裂缝的危害。
多年的工程实践表明,八字形裂缝和水平裂缝经常出现在顶板无隔热层或隔热层效果不好的结构中。
(2)顶板与墙体间设置滑动层。
顶层预制屋面板安装不座浆,板端不灌浆,或在圈梁上设置沥青油毡、滑石粉、白铁皮等,减小屋面板对墙体约束作用。
(3)屋面层端部山墙及纵向外墙两端各两开间做成配筋砌体。
灰缝钢筋宜采用带肋钢筋网片,配筋率不小于0.1%。
或设置钢筋砼现浇带,现浇带间距不大于2m,240mm厚墙体钢筋不小于2Φ12。
(4)屋面层砌体门窗洞口上下第一道或第二道灰缝,增设钢筋,钢筋伸入洞口长度每边不小于600mm,钢筋不小于2Φ10,间距不大于200~250mm。
或在顶层门窗洞口上下各设钢筋砼通长配筋带,或者配筋带伸入洞口两侧长度每边不小于600mm,主筋不小于2Φ10,配筋带兼做过梁时,其配筋按计算确定。
(5)顶层砌体门窗洞口斜向粘贴钢筋网片或扁钢,内外敷设,抹水泥砂浆(见图2)。
(6)加大顶层砌体砂浆强度,或将顶层砂浆均做成配筋砌体,增加砌体抗剪、抗拉能力。
一般顶层砂浆强度为M5,可增加一级到M7.5,最好为M10。
(7)严格控制砌体伸缩缝的间距,减少结构单元长度,可以有效减小温度应力的累加。
伸缩缝间距除满足《砌体结构设计规范》(GB 5003-2011)规定外,宜在建筑的适当位置设置控制缝,控制缝间距不大于30m,控制缝构造可按规范执行。
3.2 施工措施
加强砌体施工质量的控制,增强砌体整体性,可以有效减小温度裂缝。
(1)加强施工工艺与技术,严格按施工规范接槎,砌筑时,水平、竖向灰缝砂浆必须饱满。
在L形、T形墙体处,按设计埋设灰缝钢筋,加强砌体的整体性。
(2)尽量避开高温时施工屋面层,选择在年平均温度下施工。
若在极端温度下施工屋面层,且设计未作规定,施工时宜将砂浆强度等级提高一级。
4结语
温度变化引起砌体结构应力而产生的温度裂缝,对砌体结构房屋产生危害,影响使用及美观,甚至影响房屋结构安全,只要设计措施得当,施工时确保砌体质量,就可以有效控制温度裂缝的产生,减小或避免砌体结构温度裂缝的危害。
参考文献
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程与建设,2006(04):309-310+312.
图2 门窗洞口粘贴钢筋网片或扁钢(图片来源:
作者自绘)
Urbanism and Architecture 184。