浅议砌体结构裂缝成因与防治措施
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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(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。
浅谈砌体结构裂缝产生的原因与防治摘要:在中小城市砌体建筑占了很大的比例,分布广,砌体结构一旦出现小裂缝而又不影响使用,往往被忽视。
但这些裂缝长时间的不稳定,降低了抗地震的能力,容易导致地震的破坏,甚至墙壁倒塌,必须注意解决。
根据我在最近几年的设计经验,对砌体结构裂缝的预防及产生的原因浅谈自己的想法。
关键词:砌体结构裂缝地基沉降整体刚度伸缩缝温度裂缝中图分类号:p642.26文献标识码: a 文章编号:1前言虽然混凝土结构和钢结构的发展很快,但由于其成本高,施工技术复杂,要求大型设备较多,在城市发展的现阶段,不能在中小城市、县及乡镇中大规模的发展。
砌体结构却不一样,具有原料来源广泛,工艺简单,施工不需要大型机械施工设备,能连续施工,还可节约大量木材,水泥和钢材,成本相对较低,因而得到广泛应用。
但由于砌体抗拉,抗弯,抗剪性能较差,砌体结构由于设计、建筑材料造成工程的事故很多,其中砌体裂缝是一个很常见的质量事故。
在许多情况下,随着裂缝的发生和发展,我们必须认真分析,妥善处理。
2 砌体结构裂缝产生的原因及防治措施根据裂缝的原因,裂缝可分为受力裂缝和非受力裂缝。
砌体的收缩、温度、湿度、基础不均匀沉降产生无应力引起的裂缝,我们叫它非受力裂缝,也经常被称为变形缝。
其中80%以上砌体都为变形裂缝。
本文主要分析砌体结构的变形裂缝:2.1设计上对房屋的设计和构造处理不当而引起的裂缝有部分砌体结构房屋未进行pkpm建模,而是套用以前相似的结构图或者凭经验设计,但荷载有可能增加或者降低;而有一些做了计算,但是因为错误考虑了荷载作用,砌体设计能力不足;有的虽然墙上承载能力计算了,但忽略墙体高厚比和局部受压计算。
如果砌体承载力不足,在荷载作用下则会出现各种裂缝,产生破碎,裂缝,塌陷,这种现象可能会导致结构失效,造成不安全的因数。
预防措施:(1)精心设计。
对砌体结构房屋,要认真做到力学模型准确,传力明确;荷载计算正确;混凝土梁下的砌体应设置梁垫;加强圈梁、构造柱来提高砌体结构的整体安全。
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。
施工技术
222 2015年27期
浅议砌体结构裂缝成因与防治措施
王晓强
中建三局集团有限公司东北分公司,辽宁沈阳 110000
摘要:砌体结构裂缝问题是一个十分棘手的问题,也是所有工程技术人员十分关注的问题。
随着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也更为严格。
基于此,主要对砌体结构裂缝成因与防治措施进行了简要分析。
关键词:砌体结构裂缝;成因;防治
中图分类号:TU746.3 文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2015)27-0223-01
导言
在我国中小城市中,砌体结构的房屋等建筑物占的比例较大,当建筑物砌体结构中出现细小裂缝时,人们普遍认为不会影响建筑物的正常使用,因此被忽视;但随着时间的延长,这些裂缝也在扩大、发生变化,使建筑物的抗震能力降低,一旦发生地震,墙体无力承受就会遭到破坏,甚至倒塌,造成严重后果;必须高度重视裂缝问题。
1 砌体结构裂缝产生的原因
1.1 建筑物地基不均匀沉降所引发的裂缝
(1)由于砌体内的主拉力过大所导致的墙体开裂,裂缝通常呈倾斜状。
(2)由于纵墙砌体的抗弯刚度相对较小引起的裂缝,较多呈现在纵墙上,而很少出现在横墙上。
为有效防止建筑物的基础不均匀沉降,防止砌体墙体上产生的各种裂缝,所要采取的措施有:
设计上要合理设置沉降缝,把房屋划分成多个刚度较强的单元,也可以按照沉降不同的部分,均匀安排间隔成一定距离,也可以设置悬挑结构自由沉降;
合理布置承重墙,使其将纵墙拉通形成一体,尽可能做到不转折或少转折,避免中间的某些部分断裂,使砌体来降低不均匀沉降。
同时设置好横墙,合理分段与纵墙砌体连接,并加强房屋空间的刚度,形成一体,来调整墙体纵向不均匀沉降;
合理地设置钢筋混凝土圈梁,特别加强地圈梁的刚度,提高砌体的稳定性和整体的刚度,减少建筑物砌体门窗洞口的裂缝。
2.2 温度引起的建筑物墙体裂缝
2.2.1 热胀冷缩这一物理的基本原理,在建筑产品上也不例外
墙体砌体的系统温度变化与屋顶盖的温度变化是砌墙产生裂缝的主要原因。
随着温度的不断变化,砌体产生不均匀收缩,因此产生了裂缝。
同样,钢筋混凝土圈梁与墙体由于温度变化,也会产生不同的裂缝。
2.2.2 建筑物屋盖系统受温度变化所产生的裂缝
通常由顶层的两端向内外纵墙形成斜裂缝,有明显的对称特征,在隔热节能的房屋更容易产生。
其原因是混凝土结构受热胀冷缩变形的牵引,砖混结构的砌体材料抗拉强度产生变化。
2.2.3 钢筋混凝土浇筑的圈梁与墙的砌体
特别是砖墙,由于温度变化使得墙体伸缩产生裂缝,其原因就是材料和温度的不同变化。
钢筋混凝土和砖砌体的膨胀系数和伸缩系数不同,会产生附加应力,如果附加应力过大就会使砌体产生局部的竖向裂缝。
3 对于砌体结构房屋产生的裂缝所采取的处理措施
3.1 在表面裂缝对承载力不存在影响或者大面积细裂
缝防渗处理时,可以采用表面修补法进行处理
表面涂抹水泥砂浆。
首先对裂缝周围表面进行凿毛处理,清理表面后洒水润湿,随后涂抹一层水泥净浆,最后再用水泥砂浆进行填补涂抹,并将平面修整。
表面涂抹环氧胶泥。
首先用砂纸、钢刷和毛刷等工具对表面进行清理,对存有油迹的表面使用二甲苯擦洗,随后进行烘干处理,确保胶泥与砌体间的粘合强度。
在保持干燥的情况下,对表面涂抹油漆或沥青。
表面凿槽嵌补。
首先沿着砌体裂缝凿出一条V形或U形深槽,V形槽常用于对一般砌体裂缝的处理,而U形槽常用于对渗水表面的防漏处理。
随后将水泥砂浆、沥青和胶泥等嵌入槽内,并在表面设置砂浆保护层。
3.2 用压浆泵将胶结材料压入裂缝中,在胶结材料发生凝固后,就会产生粘结作用,从而达到裂缝修补的目的这种方法一般常用于对结构整体性有影响,或有防水、防渗要求的裂缝修补。
通常情况下,用来灌浆的材料包括化学材料和水泥等,在其选用时,需根据裂缝的实际情况而定,例如对裂缝宽度、性质和施工条件等因素的考虑。
当裂缝宽度超过0.5mm时,需要采用水泥灌浆进行处理,当裂缝宽度在0.5mm之内,或存在较大温度收缩时,则适合采用化学灌浆法进行处理。
3.3 化学灌浆不仅能够对凝结时间进行控制
而且粘结强度较高,能够很好地保持结构整体性,因此通常情况下的防渗修补以及裂缝修补都可以使用化学灌浆法。
灌浆材料应根据裂缝性质、裂缝宽度和干燥情况选用。
常用的灌浆材料有环氧树脂浆液(能修补缝宽0.2mm以下的干燥裂缝)、甲凝(能灌0.03~0.1mm的干燥细微裂缝)、丙凝(用于堵水、止漏及渗水裂缝的修补,能灌0.1mm以下的细裂缝)等,由于环氧树脂本身的高强度粘结性,以及在操作上的简便性等,在裂缝处理中应用最为广泛。
灌浆操作主要工序是表面处理(布置灌浆嘴和试气)、灌浆、封孔,一般采取骑缝直接用灌浆嘴施喷,不另设钻孔。
3.4 当裂缝对砌体结构性能造成影响时,则需要采用加固法进行相关处理
用锚杆、钢板、钢筋砌体等加强对砌体结构的固定,能够有效地防止裂缝进一步扩大。
3.4.1 锚杆常用水泥砂浆或树脂灌注,锚杆与缝面夹角越大越好
浆液凝固后,锚杆成为结构的一部分,能增强结构的承载能力。
采用预应力锚杆,锚固作用更明显,甚至能使砌体弥合。
3.4.2 钢板补强法
先将钢板与砌体表面进行粘合,随后再用锚杆进行固定。
为确保充分结合,可在固定后进行灌浆处理。
3.4.3 钢筋砌体补强法
通过给原结构表面浇筑钢筋砌体,可以起到对裂缝的封闭作用,同时提高砌体的承载能力。
4 结论
砌体结构的建筑裂缝的出现是很经常。
这就要求我们在设计之初就必须考虑裂缝的问题。
从建筑物整体特征出发,根据具体情况,针对不同的裂缝成因,制定完善的补救措施。
充分认识到,裂缝问题的严重性,从人民群众的财产和人身安全出发,本着对人民负责的态度认真检查各个部分可能存在的裂缝,把危险扼杀在摇篮里,保证建筑物的安全。
参考文献
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