房屋建筑温度裂缝的成因及防治
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楼房墙体裂缝的成因与解决方案
《楼房墙体裂缝的成因与解决方案》
楼房墙体裂缝是指在建筑墙体中出现的裂缝,可能会给建筑结构和使用安全带来潜在危险。
裂缝的成因复杂多样,包括建筑材料问题、地基沉降、温度变化、建筑结构设计缺陷等。
解决墙体裂缝问题需要综合考虑多种因素,并采取适当的措施进行修复和加固。
造成墙体裂缝的常见成因包括:
1. 建筑材料问题:建筑材料质量不良或者施工工艺不当可能会导致墙体裂缝的出现。
例如,水泥的配比不合理、墙体砌筑时未按规范进行加固等。
2. 地基沉降:地基土质松散或者地基承载力不足会导致建筑物的沉降,从而使墙体发生裂缝。
3. 温度变化:气温的突然变化或者持续高温会导致建筑材料的膨胀和收缩,造成墙体裂缝。
4. 建筑结构设计缺陷:建筑结构设计上的缺陷,如梁柱连接处设计不当、墙体上的应力集中等,也会导致墙体裂缝的出现。
为了解决墙体裂缝问题,我们需要采取以下措施:
1. 定期检查:定期对建筑物进行检查,发现裂缝问题要及时采
取措施进行修复,避免问题恶化。
2. 墙体加固:根据裂缝的具体情况,可以采取加固措施,如在裂缝处加固钢筋或者设置局部加固材料。
3. 地基处理:对于地基沉降引起的裂缝问题,可以采取加固地基的措施,如加固地基、填土加固等方式。
4. 使用优质建筑材料:在新建或者维护建筑物时,要选择优质的建筑材料,避免因材料问题引起的裂缝问题。
综上所述,墙体裂缝问题的解决需要综合考虑多种因素,包括建筑材料、地基状况、温度变化等因素,并采取相应的措施进行修复和加固。
只有通过科学的方法和有效的措施,才能确保建筑物的使用安全和建筑质量。
建筑结构设计中裂缝产生原因及控制措施建筑结构设计中裂缝的产生是一个常见的问题,常见的裂缝有建筑物结构裂缝、装修裂缝和装饰材料裂缝等。
裂缝的产生原因多种多样,主要包括以下几个方面:1. 自然原因:地震、地面沉降、地基沉降等自然灾害会引起建筑结构的裂缝产生。
2. 结构设计问题:建筑结构设计不合理,如结构刚度不足、结构尺寸设计不当等,会导致裂缝产生。
3. 施工工艺问题:施工过程中的操作不当,比如混凝土浇筑不均匀、振捣不到位等,会导致裂缝产生。
4. 材料问题:建筑结构中使用的材料质量问题,如混凝土强度不够、钢筋锈蚀等,会引起裂缝的产生。
5. 变形问题:建筑结构受荷载作用时的变形问题,如温度变形、水平位移、竖向变形等,会导致裂缝的产生。
为了控制建筑结构中裂缝的产生,需要采取一系列的措施:1. 合理设计:在建筑结构的设计阶段,要进行综合分析,合理确定结构的尺寸和刚度,避免设计上的问题导致裂缝的产生。
2. 优质材料:选择合适的建筑材料,确保材料的质量达到标准要求,从根本上避免因材料问题而产生裂缝。
3. 施工工艺控制:控制施工过程中的细节问题,严格按照施工规范进行施工,确保混凝土浇筑均匀、振捣到位等,避免施工工艺问题导致裂缝的产生。
4. 建造监控:在施工过程中进行建造监控,及时发现和解决施工过程中的问题,避免施工过程中的失误导致裂缝的产生。
5. 维护保养:及时对建筑结构进行维护保养,防止外界环境的侵蚀,减少因变形问题导致的裂缝产生。
建筑结构设计中裂缝的产生原因多种多样,控制裂缝产生需要从建筑设计、材料选择、施工工艺控制等多个方面入手,确保建筑结构的稳定性和安全性。
裂缝与堵漏编写:温建忠裂缝沉降、倾斜、裂缝和渗漏被称作建筑工程的四大病症。
它们危害大、影响坏,用户反应强烈。
其中,裂缝是最常见、最广泛的病症。
造成建筑裂缝的原因错综复杂。
比如,因房屋产生倾斜而导致裂缝;因倾斜改变构件的受力状态致使部分构件承载力不足而产生裂缝;地基基础不均匀沉降产生裂缝;温差应力造成的裂缝;干缩和收缩裂缝;构造处理不当在结点处产生裂缝;构件强度或刚度不足发生变形而产生裂缝;使用劣质材料产生的裂缝;施工不规范造成的裂缝;因偷工减料造成的裂缝;……等等。
第一部分:钢筋混凝土裂缝钢筋混凝土的优点:钢筋混凝土一般来说是让混凝土承受压力,钢筋承受拉力。
具有抗压强度高(C20~C80)、耐久性优良、可按需要浇注成任何形状的优点。
钢筋混凝土的缺点:自重大、极限拉伸率小,只有0.1~0.5mm/m,超过以上数值就会出现裂缝。
早期裂缝:任何物质的内部分子结构间都存在空隙,空隙连通会形成缝隙,混凝土构件中有相当数量的裂缝,不是因为外荷载引起的,而是在混凝土浇注后不久或在施工阶段尚未承受外荷载之前就已经开裂。
这类裂缝称为“早期裂缝”。
影响结构裂缝的主要因素有:温差或收缩、线膨胀系数、弹性模量、板厚或墙高、地基对结构的约束程度、结构的长度、材质组成和物理力学性质,以及施工工艺和环境影响等。
大约80%的建筑工程裂缝是由上述因素引起的。
比如:泵送混凝土的流动性大,水灰比高达0.6~0.7,水泥用量大、砂率大、浇注速度快,引起裂缝的频率增加。
再比如:大体积混凝土常因水泥水化热控制不当,使其内外温差大于25℃,此时产生的约束应力、收缩应力和徐变等都会引起裂缝。
建筑裂缝有害程度根据建筑物的各种使用要求确定。
一般地,肉眼可以看见的裂缝为0.02~0.05mm,从工程有害影响最小界限判断,裂缝不能大于0.05mm。
第一类型:材料不合格引起的裂缝第一种:水泥不合格引起的构件裂缝1、导致因素:(1)使用安定性不合格的水泥,在水泥水化后凝结硬化过程中,在有害物质反应的作用下,产生了剧烈的不均匀的体积变化,在构件内部会产生破坏应力,导致强度下降、开裂的事故。
建筑物开裂问题的原因与处理措施一、引言建筑物作为人类生活和工作的场所,其结构稳固与安全性至关重要。
然而,由于各种原因,建筑物可能会出现开裂问题,给使用者的安全带来潜在风险。
本文将探讨建筑物开裂问题的原因,并提出相应的处理措施。
二、原因分析1. 材料问题建筑物的开裂问题往往与材料的质量有关。
如果选用的材料质量不合格,例如混凝土中掺入过多的外加剂或其它杂质,就容易导致开裂。
此外,材料的生产和施工过程中存在的缺陷,如温度不均匀、浇筑不均匀等也会引起开裂。
2. 设计问题建筑物的设计是决定其结构稳定性的关键因素之一。
如果设计不合理,如荷载估计不准确、结构形式选择不当等,就容易导致建筑物开裂。
此外,在设计阶段没有考虑到建筑物的变形和位移问题,也会造成开裂。
3. 施工问题建筑物的施工过程中的错误操作也是开裂问题的原因之一。
例如,在拆除或安装构件时缺乏正确的工艺措施,会导致应力集中并引起开裂。
此外,施工过程中没有严格控制质量和施工巡检等也容易引发开裂。
4. 外力问题外力的作用是导致建筑物开裂的主要原因之一。
例如,自然灾害如地震、风暴等会对建筑物施加巨大的力量,引发开裂。
此外,温度变化和土壤沉降等也会对建筑物施加应力,导致开裂。
三、处理措施1. 选择优质材料为了避免建筑物开裂问题,首先需要选择优质的建筑材料。
在采购材料时,应选择可靠的供应商,并要求提供相应的质量证明。
此外,加强施工过程中的质量检查,确保材料质量达到标准要求。
2. 合理设计合理的设计是预防建筑物开裂的关键。
设计师应考虑到建筑物所处环境的特点,并进行充分的荷载估算。
在设计过程中,应合理选择结构形式,并对变形和位移进行充分的考虑,以减少开裂的可能性。
3. 加强施工管理施工过程中的质量管理是保证建筑物稳定性的重要环节。
施工方应加强对施工人员的培训,确保他们掌握正确的施工工艺与操作方法。
此外,要加强对施工现场的监督和巡检,及时发现并处理问题,并确保施工质量符合要求。
裂缝产生的原因及处理方法
裂缝产生的原因及处理方法如下:
一、裂缝产生的原因
1.温度变化:由于温度变化导致的热胀冷缩,会使墙面、地面等
处出现裂缝。
这种情况下,要请专业人员评估并修复裂缝,防止其扩大。
2.施工不当:施工过程中的一些问题,如材料使用不当、施工工
艺不规范等,都可能导致裂缝的产生。
3.建筑物的沉降:由于地基处理不当或外力影响,建筑物的沉降
也可能导致裂缝的产生。
4.建筑材料问题:如果使用的材料质量不好,或者材料之间的兼
容性不好,也可能导致裂缝的产生。
二、裂缝的处理方法
1.表面修复法:对于一些较小的裂缝,可以采用表面修复的方法。
例如,可以用水泥、石膏等材料对裂缝进行填充,然后对表面进行处理,使其看起来更加美观。
2.注浆法:对于一些较大的裂缝,可以采用注浆的方法。
具体来
说,就是将水泥浆或其他适当的填充物注入到裂缝中,然后通过压力使填充物硬化并填补裂缝。
3.加固法:对于一些非常严重的裂缝,可能需要采用加固的方法。
例如,可以在裂缝周围增加钢筋网,或者在墙体内部增加支撑,以增强结构的稳定性。
4.拆除重建:如果裂缝非常严重,或者由于建筑物的沉降等原因
导致裂缝无法修复,那么可能需要拆除重建。
总之,对于不同类型的裂缝,需要采用不同的处理方法。
在处理裂缝之前,一定要仔细评估裂缝的性质和严重程度,以便选择最合适的方法进行处理。
同时,也要注意施工安全和质量,避免因操作不当而导致更大的损失。
建筑结构裂缝产生的原因及防治一、原因分析1.设计不合理:部分建筑物在设计阶段,由于结构计算和力学分析不准确,或者在设计过程中考虑不周全,使得结构不够稳定和牢固,从而裂缝产生。
2.施工质量问题:建筑施工过程中,施工单位的技术水平和质量控制存在问题,如搅拌比例不准确、混凝土浇筑不均匀、预应力拉力不合理等,这些问题都有可能导致裂缝的产生。
3.使用环境:建筑物的使用环境也会对结构产生影响,如地震、台风、洪水等自然灾害,以及地基沉降、地下水位变化等地理条件改变,都可能引发或加剧裂缝的产生。
4.力学负荷:建筑物承受的力学负荷也是裂缝产生的原因之一、长期受力或者超载会使得结构变形,进而形成裂缝。
二、防治措施1.加强设计阶段的质量控制:在建筑物设计阶段,应进行全面的结构计算和力学分析,确保结构设计合理、稳定,尽可能减少变形和承载问题,以防止裂缝的产生。
2.提高施工质量:在建筑施工过程中,施工单位应严格按照设计要求进行施工,尤其是混凝土的浇筑和搅拌工作,应确保搅拌比例准确,浇筑均匀,以避免裂缝产生。
3.加强监测和维护:对于已经建造好的建筑物,应进行定期的监测和维护工作,及时发现裂缝和变形等问题,并采取措施进行修复和改造以防止裂缝扩大。
4.选择适当的材料和技术:在建筑物的设计和施工中,应选择高质量的建筑材料,以及先进的施工工艺和技术,使得建筑物能够承受各种力学负荷,减少结构的变形和裂缝的产生。
5.改善环境条件:针对一些特殊的使用环境,如地震带、洪水区等,需要在设计和施工中充分考虑,采取适当的措施,使建筑物能够安全、稳定地承受这些环境负荷。
总结起来,建筑结构裂缝的产生原因多种多样,需要综合考虑设计、施工、环境和力学负荷等多个方面的因素。
为了确保建筑物的稳定和安全,应在设计和施工过程中加强质量控制和使用科学的技术手段,定期进行监测和维护工作,及时发现和解决裂缝问题,以防止裂缝扩大和发展。
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。
大体积混凝土温度裂缝防治措施一、背景介绍在混凝土的浇筑过程中,由于温度的变化,往往会出现温度裂缝。
对于大体积混凝土结构来说,这种情况更加常见。
温度裂缝不仅影响美观,还会降低混凝土的强度和耐久性。
因此,在大体积混凝土结构中,必须采取有效的措施来防止温度裂缝的发生。
二、原因分析1. 混凝土浇筑时内部水分蒸发导致收缩;2. 大体积混凝土结构自身重量压力;3. 气温变化引起的热胀冷缩。
三、预防措施1. 控制水分含量:在混凝土浇筑前应进行充分的调配和搅拌,确保混合物均匀。
同时,应控制好水灰比和砂率等参数,以避免过多的水分蒸发导致收缩。
2. 合理设置伸缩缝:在大体积混凝土结构中设置伸缩缝是必要的措施之一。
通过设置伸缩缝,可以使混凝土结构在温度变化时有一定的伸缩空间,从而避免温度裂缝的发生。
3. 控制浇筑温度:在大体积混凝土结构的浇筑过程中,应控制好混凝土的温度。
一般来说,混凝土的浇筑温度应控制在20℃~30℃之间。
如果温度过高,则会导致混凝土内部产生较大的热胀冷缩变形,从而引起温度裂缝。
4. 采用降温剂:在大体积混凝土结构中,可以采用降温剂来控制混凝土的温度。
降温剂可以有效地降低混凝土内部的温度,从而避免因热胀冷缩引起的裂缝。
5. 加强养护:在大体积混凝土结构浇筑完成后,必须进行充分的养护。
养护时间应不少于28天,并且要保持适宜的湿润环境,以确保混凝土内部完全干燥和固化。
四、治理措施1. 填补温度裂缝:如果出现了温度裂缝,必须及时进行治理。
一般来说,可以采用填补的方式来修复温度裂缝。
填补材料应选择与原混凝土相同的材料,并且要充分保证填补材料与原混凝土的粘结性。
2. 加固结构:在大体积混凝土结构中,如果出现了较大的温度裂缝,可能会影响结构的安全性。
这时,可以采用加固措施来增强结构的承载能力。
加固方法可以根据具体情况选择,比如设置加筋板、加固梁柱等。
五、总结针对大体积混凝土结构中出现的温度裂缝问题,必须从预防和治理两个方面来进行措施。
房屋裂缝处理方案一、房子墙面裂缝的原因原因1:路基原因造成的裂缝路基不均衡地基沉降造成的裂缝。
房子的所有载荷终根据基本发送给路基,因为内应力的蔓延作用,房子路基出现不均衡地基沉降;路基土顶层温度降至0℃以内时,上方逐渐冻洁,下边水因为毛细血管作用持续升高在冻洁层中产生冰霜,容积膨胀,使砂土往上突起。
原因2:温度变化造成的裂缝热涨冷缩是绝大多数数物件的主要化学性质。
填充墙也是如此。
因为温度变化匀称使填充墙造成不匀称收拢,或是填充墙的伸缩式遭受不匀称的管束,温度内应力超出填充墙的抗压强度而造成填充墙裂开。
原因3:原材料原因造成的裂缝因为国家维护农用地的对策颁布,粘土空心砖和粘土多孔砖已被广泛地严禁和限定应用,各种各样砌块砖因而得到普遍地应用。
但混凝土类砌块砖墙体存有着广泛的裂缝渗漏状况。
砌块砖的湿胀干缩特别是在在墙体主要表现得非常显著,当砌块砖的'干躁缩水率比较大时,墙体非常容易造成裂缝。
二、房子墙面裂缝修复方案1、工作压力注浆法:空压机将黏合剂灌人墙体裂缝内,将裂开的墙再次黏合在一起。
2、外力作用修复法:将原来的间隙开启,用弹性腻子修复,或是是应用的确良布整粘3、到销售市场上购买一些漆料专用型的丝绒布,将亚麻布用白胶贴至墙体,随后待晾干后涂上水泥漆,那样的话,可以确保墙体不会再有裂缝,还可以具有牢固墙体的作用。
4、将墙体表层的保温隔热板除掉,或是是把墙体表层的混凝土除掉,在外面安裝一层纸面石膏板后在上面做墙面漆。
但此类方式工程项目耗量大,也是有一定的难度系数。
5、大规模的裂缝,将裂开的墙壁底材作出一个“U”样子,对底材开展修复,后挂上钢筋网片就可以了。
6、假如墙面裂缝深层超出1cm的,优先用水泥浆开展墙面裂缝修复。
7、假如墙面裂缝较为小,可以立即采用刷胶——布贴——做腻子粉的流程。
刷胶前将墙面裂缝处墙壁底材消除整洁,贴上一层报刊或是的确良布,运用纸版化学纤维或布纤维的支撑力确保墙面漆的详细。
浅析温度裂缝的成因及防治措施[摘要]笔者通过对砖混结构工程墙体的温度裂缝进行剖析,在满足相关《规范》的前提下,创造性地提出了砖混结构墙体温度裂缝的防治措施。
[关键词]砖混结构温度裂缝成因防治措施由于砌体结构是脆性材料,其抗拉强度只有混凝土的十分之一,且一般砌体为无配筋砌体,抗拉性能更差,因此,在已建和新建砌体结构的工程中,墙体裂缝是一种较为常见的质量通病,而温度裂缝则更为普遍。
一、温度裂缝的形式经过工程现场的调查、分析,砖混结构工程的温度裂缝可归纳为两大类:斜裂缝和水平裂缝。
斜裂缝。
其形态有三种,即正“八”字形、倒“八”字形、“X”形,其中以正八字形最为常见。
裂缝一般出现在顶层墙体两端的1—2个开间内,有时可能发展至房屋长度的1/3。
这种裂缝多出现在外纵墙上,当房屋两端有窗洞时,裂缝通常出现在房屋窗洞口的对角应力集中的部位,裂缝数量不一,有时每端仅一条,有时数条,成组出现。
斜裂缝一般仅出现在房屋的顶层,严重时也可发展至以下几层,南墙比北墙严重,纵墙比横墙严重。
水平裂缝。
水平裂缝一般有两种,第一种是屋顶下的水平裂缝或女儿墙根的水平缝,第二种是外纵墙窗洞口处的水平缝,其中以第一种最为普遍。
屋顶下的水平裂缝位于屋顶下或屋顶圈梁下2—3皮砖的灰缝中,裂缝一般沿外墙顶部分布,两端较为严重,形成水平包角,裂缝向中部逐步减少,且渐成断续状态。
女儿墙的水平缝,最常见的为女儿墙根的水平缝和女儿墙顶的竖向缝。
二、温度裂缝的成因1、温度应力。
由于砌体结构的屋盖材料为现浇整体式或装配式钢筋混凝土(其线膨胀系数为0.000012),墙体材料为砖砌体(其线膨胀系数为0.000005),两者相差2.4倍,当温度超过或低于其成型时的温度时,均会引起膨胀或收缩,但是,由于屋盖在夏天接受较多太阳辐射而冬天又暴露在大气中,因此室内外温差悬殊,这一结果直接导致屋盖的温度变形——膨胀或收缩比砖砌体大得多,两者的变形在砖砌体与砖砌体间产生剪应力,当这一剪应力超过了砌体的抗拉强度时,就产生了正“八”字形或倒“八”字形裂缝,而当屋盖膨胀或收缩均较大、墙体内所产生的正、倒“八”字形裂缝叠加时,就产生了“X”形裂缝,当然,“X”形裂缝比较少见。
房屋建筑温度裂缝的成因及防治
摘要:房屋建筑施工中常常会出现裂缝,裂缝的产生既影响其截结构的安全性,又影响结构的适用性、耐久性。
文章作者对房屋建筑温度裂缝的防控进行了分析,以供参考。
关键词:房屋建筑;温度裂缝;防治
目前我国民用建筑都是砖混结构,建筑物基础普遍采用人工混凝土灌注桩或机械成孔混凝土灌注桩,竖向承重体系采用由构造柱及圈梁加强了的砖砌体结构,水平承重构件要采用现浇钢筋混凝土板。
由于桩基的承栽力高且稳定性好,所以避免了以往部分采用大开挖基础所带来的砖混结构房屋由于地基下沉所引起的墙体开裂裂缝,同时采用大面积现浇楼板也大大增强了主体结构的整体稳定性和抗震性能。
但是,由于其他因素的影响,局部砖砌体仍会出现温差裂缝,不仅影响了建筑物的外观,在一定程度上也削弱了作为结构构件的砖砌体的强度,并可能造成房屋外墙面发生雨水渗漏,影响住户使用。
一、温度裂缝的形成机理
外界温度变化使组成房屋建筑的结构构件产生胀缩变形,当这种变形受到其他构件的约束时,就会在构件内部或相互约束的不同材料构件之间产生应力(主要为拉应力和剪应力),当应力超过构件材料的强度极限时,就产生了温度裂缝。
在使用两种不同材料的屋面板与墙体之间,线膨胀系数a差异较大,通常混凝土屋面板的线膨胀系数a1=10×10-6,砌体的线膨胀系数a2=5×10-6。
当两者以相同的温差升降时,由于线胀系数不同,在接触面上将产生相对位移,而这位移受到限制,则产生剪应力。
由于屋面受到阳光的直射,通常屋面板的温度总是高于墙体的温度变化,使得这种剪应力更大。
当膨胀产生的应大于砌体的抗拉强度tmax>ftk 时墙体就产生斜向温度裂缝。
当温度应力超过墙体的抗剪强度tmax>fv时墙体就产生水平温度裂缝。
由于应力集中的原因,就在门窗洞口四角产生竖向及斜向裂缝。
而楼板的斜裂缝主要由于纵横双向框架梁受热膨胀产生推力作用于端角楼板上,超过混凝土的抗拉能力,产生了斜裂缝。
二、温度裂缝的特征
温度裂缝成因比较特殊,因此温度裂缝往往是顶部较严重(阳光直射,日照时间长,昼夜温差大),越往下层裂缝程度越轻;房屋长高比越大,裂缝越严重;条式房屋的中间单元裂缝轻,两端部单元裂缝较严重。
整体上看,房屋向阳面墙体比背阴面墙体裂缝严重;房屋内部则内横墙体裂缝轻,内纵墙体裂缝重。
从施工的季节角度看,在南方春秋季施工的房屋裂缝轻,冬季施工裂缝重。
三、温度裂缝的种类和成因
(一)内外纵墙和根墙的“八”字形裂缝
这种裂缝多出现在每片墙体的端部,而且集中出现在门窗洞口的角部,呈“八”字形。
当温度升高时,屋面板伸长比相应砖墙伸长大,使顶层墙体因屋面板的推力作用受拉和受剪。
拉应力和剪应力的分布情况大体是:房屋平面中间为零,两端最大,因此墙体的两端部位大多出现“八”字形裂缝,屋面保温隔热层的质量越差,屋面板和墙体的相对位移越大,裂缝越明显,内纵墙和根墙在室内与屋面板之间的温差比相应的外纵墙和山墙与屋面板之间的温差大,所以屋内墙体裂缝比外墙重。
(二)窗户出现水平裂缝、斜裂缝
当房屋的长高比较大,而且室内空间比较宽敞高大的房屋,顶层外墙常在窗台部位出现水平裂缝,窗口出现对角斜裂缝。
当温度升高后屋面板伸长对墙产生水平推力,使窗台部位的墙体内侧向外扩展,外墙在水平推力作用下发生侧向弯曲而导致开裂。
(三)屋面板下面的外墙水平裂缝和外墙阳角的包角裂缝
这种裂缝出现在屋机板底部,顶层QL底部墙体,门过梁上部墙体,裂缝有对贯通墙厚。
当升温时,屋面板对顶层QL及墙体产生推力,降温时,屋面板对墙体产生拉力,墙体抗拉强度不能抵抗水平剪力而导致墙体开裂。
(四)女儿墙裂缝
不少房屋女儿墙连成后发生倒向弯曲,女儿墙的根部和平屋顶面交接处墙体外凸或女儿墙外倾,造成女儿墙开裂,房屋的短边裂缝比长边明显。
形成这种现象的主要原因是:钢筋砼屋盖和屋面的水泥砂浆面层,在气温升高后的伸长比砖墙大,砖墙相对阻止屋盖结构和水泥砂浆面层伸长,因此屋盖结构和砂浆面层对墙体产生推力导致女儿墙开裂,温差越大房屋越长,面层砂浆越密越厚,这种推力越大,墙体开裂越严重。
四、温度裂缝的防控措施
(一)砖混房屋越长,两端积累的温度变形就越大,产生温度裂缝就越严重。
因此应严格控制房屋长度及温度缝的设置间距,使之符合《砌体结构设计规范》的要求;在设计时,还应注意调整楼房高度,尽量使屋面的标高一致。
对于错层的房屋宜有错层部位所有纵横墙相交处设置墙构造柱。
(二)提高顶层砌体强度。
有些设计中砂浆及砖的强度等级越往顶层越低,或整个建筑物的砂浆及砖强度等级不高。
为防治顶层墙体温度裂缝,应适当提高顶层砌体强度,砖不宜低于MU7.5,砂浆不宜低于 2.5。
(三)顶层要设置圈梁。
对于顶层的各道横墙及纵墙应全部设置钢筋混凝土圈梁,且应闭合。
建议在顶层端部从山墙起两间范围内的内外纵墙和承重横墙设计成配筋砌体并与构造柱拉结。
(四)顶层应增设抗裂柱。
在通常设计中,构造柱越到顶层越少,但考虑到温度应力的作用,应在顶层端部两间范围内增设抗裂柱.以防止温度裂缝的产生,抗裂柱上下两端锚固于上下圈梁内。
(五)屋面板、外廊板,阳台板等均应在板面全跨双向配置不小于Φ6@200 的构造钢筋,以抵抗外露室外现浇板的温度裂缝;对四个端角的屋面板块尚应增设配筋不小于Φ6@200、长不小于2.5m 的放射筋,以防板的斜向裂缝。
钢筋混凝土女儿墙板、檐口板、外露栏板应双面双向配筋,上下端头各配≥2Φ12 的温度抵抗筋,并每隔15~20m设置一道20mm温度伸缩缝。
(六)现浇外挑檐设温度缝。
屋顶挑檐尽可能采用预制,如为现浇则应每隔一单元沿纵墙方向或每隔15~20m在挑檐板上设法20mm宽温度缝。
无论预制或现浇缝内均嵌入麻丝沥青。
外挑檐温度缝的设置宜与屋盖温度缝相配合,即设置在同一轴线上。
为控制女儿墙裂缝,在屋盖设温度缝处的女儿墙也应同时断开设缝,也可加构造或水平缝配筋加强,以避免女儿墙裂缝。
(七)严格控制砌筑砂浆的配合比及砌筑工艺,确保砌体砂浆的饱满度,控制各抹灰层间隔时间和厚度。
在保证砌体的砌筑质量前提下,确保砌体的抗剪强度,减少温差裂缝的产生。
(八)优先采用装配式有檀体系钢筋砼屋盖,使屋盖与墙体连接改为“柔性节点”,即QL与屋面板接触面上铺设一层油毡或滑石粉,形成滑动层,这样可减少温度变形时墙体的推动力影响,防止墙体产生温度裂缝。
(九)屋面板浇筑安装完成后,尽快完成保温隔热层,切不可拖延时间。
优先选用保温隔热性能好的保温材料,使保温隔热层材料的各项指标要满足标准要求,特别是含水率和干重度;铺筑厚度和范围要到位,满足热工规范的要求,以减小屋面与顶层墙体的温差,达到有效控制温度应力的目的。
(十)合理安排好房屋建筑的建设时间,尽量避开在炎热的夏季和寒冷的冬季施工温度敏感部位,在交付使用后,应订立制度做好房屋建筑特别是温度裂缝的易发部位的管理维护,这也是预防工作中的关键环节。
五、结语
总之,温度裂缝是在房屋建筑施工中常遇到质量通病,是混凝土结构中普遍存在的一种现象,它的出现不仅会降低建筑物的抗渗能力,影响建筑物的使用功能,而且会引起钢筋的锈蚀,混凝土的碳化,降低材料的耐久性,影响建筑物的承载能力。
因此作为施工人员必须从材料、设计、施工各方面层层把关,采取有
效的控制措施,以防温差裂缝的产生。
参考文献:
【1】王铁梦.建筑物的裂缝控制【M】上海:上海科技出版社2001.
【2】施楚贤.砌体结构理论与设计【M】北京:中国建工出版社,2002.
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