四川省2015年二级专业结构:浅谈砌体结构变形裂缝的原因及控制考试题
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浅谈砌体结构变形裂缝的原因及控制砌体结构通常由石材、砖块、水泥、沙子等材料组成,这些材料通过搭接在一起的方式构成了整体结构。
然而,由于砌体结构本身缺乏一定的柔韧性和变形能力,加之外界环境的影响,例如温度变化、地震、膨胀与收缩等因素,都会使得砌体结构出现变形和裂缝等问题。
本文将从原因和控制两方面探讨砌体结构变形裂缝的产生及其解决方案。
一、原因分析1.温度变化:砌体结构在负责状态下会受到温度的影响,当温度变化较大时,就会导致砌体结构产生不同程度的膨胀与收缩,从而产生变形和裂缝。
2.地震作用:地震是砌体结构所面临的重大威胁之一,大型地震的发生会对建筑物造成不同程度的震动和变形,从而导致砌体结构出现裂缝等问题。
3.基础沉降:基础沉降是指建筑物基础土壤不稳定或者压缩不均匀而导致的建筑物下沉的现象。
基础沉降不仅会导致建筑物变形,同时也会影响到砌体结构产生裂缝等问题。
4.施工时砂浆强度不足:砌体结构的稳定性和强度其实是由砖体和砂浆共同决定的,如果砂浆的强度不足就会导致砌体结构整体抗压能力不足,从而产生变形和裂缝等问题。
5.建筑物老化:建筑物老化可能会导致石材或者砖块产生裂纹,从而造成砌体结构受力不均匀,造成变形和裂缝等问题。
二、控制措施1.加强基础:为了有效控制基础沉降问题,建筑物在修建前需要进行地质勘测,对于基础土壤情况进行评估,对于土壤不稳定或者需要进行改造的情况及时采取措施,以加强建筑物基础的稳定性和强度。
2.合理选材:应该根据建筑物的实际情况和用途选择合适的砖材或者石材,并进行质量检测,以确保材料的质量和强度。
3.改善建筑环境:在施工过程中,需要采取措施降低温度变化或者减少地震破坏。
如,在施工中可选用泡沫塑料等材质包裹建筑物,有效避免热传递和减少温度变化对砌体结构造成的影响。
4.使用高强度水泥:使用高强度水泥或者掺有聚合物的水泥,可以有效提高砂浆的强度和韧性,从而增加砌体结构的稳定性和抗震能力。
5.定期检查和维护:定期检查和维护砌体结构,及时发现和修复砂浆强度不足、松动、石材或者砖块老化等问题,以确保砌体结构的稳定性和强度。
试论砌体结构房屋墙体裂缝原因及防治措施砌体结构房屋墙体裂缝是常见的建筑质量问题,它减弱了建筑物的稳定性和安全性,严重的会导致建筑倒塌事故。
本文旨在分析砌体结构房屋墙体裂缝的原因,提出一些有效的防治措施。
一、墙体裂缝的原因1. 施工质量问题:墙体裂缝最主要的原因是施工质量问题。
例如,砖墙砌筑的水平或竖直度不符合规范,墙体砖缝未粘实,胶结剂的配合比例不正确等等。
2. 土地沉降:建筑物所处土地的沉降是造成墙体裂缝的重要因素。
当土壤不均匀沉降时,建筑物的基础局部受到不同程度的破坏和变形,导致墙体出现裂缝。
3. 温度变化:季节变化以及日夜温差的变化,都会对墙体产生影响。
例如,在冬季,室外温度低,室内温度高,墙体的外侧与内侧温度相差较大,墙体收缩并形成裂缝。
4. 水分影响:墙体中的水分也是影响墙体稳定性的因素。
例如,长期湿润的墙体会产生软化和变形,而干燥的墙体则会出现龟裂现象。
5. 质量问题:墙体裂缝还可能是因为材料质量问题造成的。
例如,砖块中有裂缝或夹杂着沙子和泥土,砂浆中不合适的成分和不均匀的配混比例都会对墙体稳定性产生负面影响。
二、墙体裂缝的防治措施1. 施工中严格控制:对于施工中的问题,必须确保严格控制。
保证砌体墙壁在砖缝填充前达到规定的平直度和垂直度,并计算砖叠加错缝数,保证胶结力均匀。
2. 加强基础防护:加强基础防护是防止墙体出现裂缝的重要措施。
例如加强建筑物的基础支撑,采取防水措施以避免地下水入侵等。
3. 墙体补强措施:已经存在墙体裂缝的情况下,应及时采取必要的墙体补强措施,例如用钢筋加固、加粗砂浆等。
4. 规范维护:规范的维护也是防止墙体裂缝的有效手段之一。
保持墙体干燥,及时清理墙体周围的杂草垃圾等,避免外力不当引起损坏。
5. 定期检测:建筑物定期检测,发现裂缝时及时修复,可以避免裂缝扩大和加剧。
建议每年一次,或者在特殊环境下,如高温、高湿环境中定期检测更为必要。
三、结语墙体裂缝虽是常见的建筑问题,但是我们可以通过认真施工和科学维护,以及及时地排查和解决问题,从源头上减少隐患。
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。
浅谈砌体结构裂缝产生的原因及防治措施目前,砌体结构的房屋出现各种型式的裂缝,非常常见。
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,严重的将形成结构安全隐患,甚至发生工程事故。
随着住宅商品化的发展,房屋裂缝问题越来越引起人们的关注。
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、湿度变化,地基不均沉降等引起的裂缝是非受力裂缝,又称变形裂缝。
砌体房屋的裂缝中变形裂缝占80%以上,其中温度裂缝更为突出。
相对于受力裂缝,变形裂缝的产生机理和影响因素复杂得多,本文主要分析砌体结构的变形裂缝。
一、砌体结构产生裂缝的主要原因引起砌体结构墙体产生裂缝的主要原因有以下三种:1、由温度变形引起的墙体裂缝当外界温度变化引起的墙体温度变形受到约束,或者由于房屋地下和地上、室内和室外的温度差异而使墙体各部分具有不同的温度变形时,都会在墙体中产生温度应力。
对砖砌体房屋,钢筋混凝土和气体材料的线膨胀系数有很大差异,钢筋混凝土为(1.0~1.4)×10 -5 ℃-1 ,砖石砌体为(0.5~0.8)×10 -5 ℃-1,约为砌体的两倍。
2、由收缩变形引起的墙体裂缝混凝土内部自由水蒸发所引起的体积的减少称干缩变形,混凝土中水和水泥化学作用所引起的体积减少成为凝缩变形,两者的总和称为收缩变形。
钢筋混凝土最大的收缩值为(2~4)×10 -4 ,大部分在凝固初期完成,凝固10d后完成约为1/3,28d完成50%。
而烧结黏土砖(包括其他材料的烧结制品)的干缩很小,且变形完成比较快,在正常温度下的收缩现象不甚明显。
但对于砌块砌体房屋,混凝土空心砌块的干缩性大,在形成砌体后还约有0.02%的收缩率,使得砌块房屋在下部几层墙体上较易产生收缩裂缝。
因而非烧结类块体(砌块、灰砂砖、粉煤灰砖等)砌体中,往往同时存在温度和干缩共同引起的裂缝,一般情况是墙体中两种裂缝都有,或因具体条件不同而呈现不同的裂缝现象,其裂缝的发展往往较单一因素更严重。
浅谈砌体结构变形裂缝的原因及控制摘要:为了有效地控制墙体裂缝,笔者根据近几年来大量的实例分析研究和工作实践,主要分析了裂缝发生的部位和引发的原因,并提出了结构裂缝的一些防治措施,以供交流探讨。
关键词:结构变形;结构裂缝;加固;混凝土砖混结构的房屋,由于设计、施工和材料等方面的原因,常使砖砌墙体产生各种形式的裂缝,影响观感和使用,甚至危及房屋的结构安全。
为了有效地控制墙体裂缝,近年来,我进行了大量的实例分析研究和工作实践,认为裂缝控制应按照“抗”与“放”的原则,根据裂缝发生的部位和引发的原因,采取不同的防治措施。
控制裂缝以预防为主,以治理为畏。
预防主要从设计和施工方面采取措施。
治理应根据裂缝的性质采取措施,对于变形裂缝,一般不必采取加固措施,只需局部锚固或剔缝处理就行了。
对于结构裂缝,必须引起重视,应根据不同情况,采取补缝、剔缝、重砌、局部加固、整体加固等措施。
下面就几种常见裂缝的形式、产生的原因和采取的防治措施作些介绍。
1 长条形建筑的下部纵墙上常会产生八字形裂缝或单方向抖裂缝,下部缝宽较大,向上逐渐缩小,在房屋建成不久就会出现,它的数量和宽度随时间而发展。
这是一种沉降裂缝,主要是由于地基承载力、结构刚度上的差异使建筑物沉降不均匀引起的,当差异沉降积累到一定的数值时,砖砌体因承受较大的剪切力而开裂。
预防的措施是,应根据地质状况合理进行建筑布局、结构选型,并在适当部位(例如土质和荷载变化较大处,不同结构类型处,新旧建筑物结合处等)设置沉降缝,以避免产生不均匀沉降,这是一种“放”的方法。
治理的方法是,在沉降稳定后,先用水泥浆灌缝,再粉刷高标号水泥砂浆或墙面敷贴钢筋网片,并配置穿墙拉筋加以固定,然后灌细石混凝土或分层抹水泥砂浆加固。
2 窗间墙上常会出现水平裂缝。
一般在窗间墙的上、下对角处成对出现,这是一种沉降裂缝,沉降大的一边裂缝在下,沉降小的一边裂缝在上。
主要是在不均匀沉降过程中,建筑物沉降单元上部受到阻力作用,使窗间墙承受较大的水平剪力,产生上、下部位的水平裂缝。
试论砌体结构房屋墙体裂缝原因及防治措施砌体结构房屋墙体裂缝是指房屋墙体出现裂缝现象,这可能会对房屋的结构安全性产生不良影响,需及时采取措施进行修复和防治。
本文将探讨砌体结构房屋墙体裂缝的原因以及相应的防治措施。
砌体结构房屋墙体裂缝的原因主要有以下几种:1. 原材料质量问题:如果砌体中的砖块和砂浆质量不合格,容易导致墙体开裂。
砖块强度不够、砂浆黏结性差等。
2. 施工质量问题:施工过程中出现的问题也是导致墙体裂缝的重要原因。
施工时没有根据规范要求设置砖缝,未进行砌筑震动处理,施工速度过快等。
3. 温度变化引起的膨胀和收缩:墙体在不同季节或者一天内温度的变化会导致墙体材料的膨胀和收缩,进而引起裂缝。
4. 地基沉降或变形:地基不稳定、地基沉降或地壳运动等因素都可能导致房屋基础的变形,进而引起墙体裂缝。
砌体结构房屋墙体裂缝的原因多种多样,需要根据具体情况采取相应的防治措施。
下面将介绍几种常见的防治措施:1. 提高原材料质量:选用质量合格的砖块和砂浆,确保其强度和黏结性符合规范要求。
2. 加强施工质量管理:按照规范要求进行砌筑,确保砌体结实牢固。
施工时注意设置砖缝,并采取砌筑震动处理等措施。
3. 控制温度变化:墙体材料的膨胀和收缩与温度变化有关,可以采取措施降低温度变化对墙体的影响。
可以在墙体外部设置隔热层,增加窗户的数量和面积以提高通风。
4. 加固地基:加固地基是防治墙体裂缝的重要措施之一,可以采用加固地基的方法来防止地基沉降或变形。
可以进行地基处理,增加地基的承载力。
5. 定期维护:对于已经出现裂缝的墙体,需要定期进行维护和修复。
及时发现和处理墙体裂缝,可以防止裂缝扩大和进行及时修补。
砌体结构房屋墙体裂缝的原因复杂多样,防治措施需要根据具体情况而定。
在建筑设计和施工过程中,应注意提高原材料质量,加强施工质量管理,控制温度变化,加固地基,并定期维护和修复墙体裂缝,以确保房屋的结构安全性。
试论砌体结构房屋墙体裂缝原因及防治措施砌体结构房屋墙体裂缝是指墙体上出现的纵向或横向的裂缝,其产生的原因有很多,主要包括以下几个方面:材料原因、施工原因和环境原因。
材料原因是指墙体材料的性能不达标或质量问题导致的。
砖块的吸水率过高,会在潮湿环境中吸水膨胀,从而导致裂缝的产生;砂浆的配合比例不恰当,会影响其强度和稳定性,容易出现开裂问题。
施工原因是指施工过程中的操作不规范或技术问题导致的。
墙体砌筑时未对砖块进行湿润处理,容易出现干缩裂缝;墙体的压实程度不足,砖块间的空隙过大,易造成裂缝等。
环境原因是指外界环境条件对墙体结构产生的影响。
地基下沉、地震等外力作用会导致墙体产生应力,从而引起裂缝;温度变化也会引起材料的膨胀和收缩,从而产生裂缝。
针对砌体结构房屋墙体裂缝的防治措施,可以从以下几个方面进行:加强材料控制、优化施工工艺和合理设计。
对于材料控制,应选择优质的砖块和砂浆,并按照标准进行检测和验收。
砖块的吸水率要符合规定要求,砂浆的配合比例要合理,以确保墙体的强度和稳定性。
施工过程中要严格按照设计要求和规范进行操作,保证墙体的砌筑质量。
特别是在湿润处理、砌筑前的基层处理、墙体压实等环节,都要做到细致认真,避免操作不当导致的开裂问题。
合理的设计也是防治墙体裂缝的关键。
在设计时要考虑到墙体的受力情况和环境条件,合理确定墙体的强度和稳定性要求,尽量避免材料和施工问题对墙体的影响。
砌体结构房屋墙体裂缝是一个比较常见的问题,其产生的原因多种多样。
通过加强材料控制、优化施工工艺和合理设计,可以有效预防和控制墙体裂缝的出现,保证房屋的安全和稳定性。
试论砌体结构房屋墙体裂缝原因及防治措施砌体结构是指利用砖、石、混凝土等材料进行砌筑形成的建筑结构。
砌体结构房屋广泛应用于建筑行业,其结构牢固、经济实用、易于维护等优点使其成为建筑领域的重要组成部分。
随着时间的推移,砌体结构房屋的墙体裂缝问题也日益突出。
本文将从砌体结构房屋墙体裂缝的原因及防治措施两方面进行探讨。
1.设计原因在建筑设计过程中,如果没有充分考虑到砌体结构的耐震性和抗风压性能,就容易导致墙体裂缝的出现。
在地震、风灾等外部力作用下,如果房屋结构设计不合理,墙体承受不了外部力的冲击,就会导致墙体裂缝的出现。
2.施工质量原因在建筑施工过程中,如果砌体结构的施工质量不过关,例如砖石砌筑的粘结不牢固、砂浆配比不合理、砌筑时未进行规范的搅拌和振实等,都会导致墙体裂缝的出现。
3.自然环境原因自然环境因素也是引起砌体结构房屋墙体裂缝的重要原因。
例如地基沉降不均匀、地震、风灾等外部力作用,都会导致墙体产生应力,从而引起墙体裂缝的形成。
在房屋使用过程中,如果房屋内部的荷载过大、房屋结构材料老化、湿热环境导致砂浆开裂等都会加剧墙体裂缝的出现。
在建筑设计过程中,应充分考虑砌体结构的受力特点,合理配置结构构件,增加墙体的抗震和抗风压性能,以减少墙体裂缝的出现。
3.加强维护在房屋使用过程中,要加强房屋的维护保养工作,定期检查房屋结构是否存在松动、开裂等情况,及时处理。
4.材料选择合理在建筑材料选择过程中,应选择质量可靠,耐久性好的建筑材料。
特别是在选择砂浆时,要注意控制好材料配比,确保砂浆的质量。
5.加强环境监测在房屋使用过程中,应加强对房屋环境的监测,在发现湿热环境等有利于墙体裂缝形成的环境条件时,应及时处理,以减少墙体裂缝的产生。
砌体结构房屋墙体裂缝是一种常见的建筑问题,其产生原因多种多样,需要我们在设计、施工、使用等各个环节上都加强管理,做好防治工作,以保证砌体结构房屋的安全稳定。
希望本文能对读者朋友有所帮助。
浅析砌体结构裂缝原因及防治措施内容摘要:摘要:砌体结构开裂是非常普遍存在的技术问题,由于导致裂缝因素的多元性和不定性,裂缝问题一直受到人们的关注。
本文通过对砌体结构经常出现的裂缝进行归类分析其成因,并根据裂缝的特征及发展提出控制措施。
关键词:砌体结构;变形裂缝;裂缝原因;措施在各种直接荷载作用下,墙体产生的裂缝称为受力裂缝;而砌体因温度、收缩、变形或地基不均匀沉降等引起的裂缝是非受力裂缝,又称变形裂缝。
变形裂缝占砌体房屋裂缝中的80%以上,其中因地基不均匀沉降而引起的裂缝更为突出和引人关注。
相对于受力裂缝,变形裂缝的产生机理和影响因素复杂得多,本文主要分析砌体结构由地基不均匀沉降和温度引起的变形裂缝。
一、地基不均匀沉降引起的裂缝在软土、填土、暗渠、沉陷区以及各种不均匀地基上建造结构物,虽然比较均匀,但是荷载差别过大或结构物刚度差别悬殊时,地基不均匀沉降均能引起裂缝。
1.1地基不均匀沉降裂缝地基不均匀沉降裂缝的形态是多种多样的。
裂缝主要分为剪切裂缝和弯曲裂缝。
地基不均匀沉降裂缝常见的有正八字裂缝和斜向裂缝。
沉降裂缝多出现在房屋中下部且发生于房屋中下部的裂缝较上部宽度大。
1.2地基不均匀沉降裂缝的产生机理(1)墙体中下部区域的斜向裂缝一般情况下,地基受到上部结构传递的压力,引起地基的沉降变形呈凹形,常称为“盆形沉降曲面”,这是由于中部压力相互影响高于边缘处相互影响,以及边缘处非受荷载区地基对受荷载区下沉有剪切阻力等共同作用的结果,导致地基反力在边缘区较高。
(2)墙体端部区域斜向裂缝当地基中部有回填砂、石,或中部地基坚硬而端部软弱,或由于荷载相差悬殊,建筑物端部沉降大于中部时,会形成负弯矩。
主拉应力将引起墙体端部出现倒八字裂缝。
局部的沉降不均不仅可以引起斜裂缝,还可能引起砌体的水平裂缝。
1.3影响地基沉降裂缝的因素地基、基础、建筑物构成一个整体,共同工作。
其内力和变形形态与土的性质、建筑物与地基的刚度、基础与建筑物的尺寸、形状、材料的弹塑性性质、徐变等有关。
浅谈砌体结构变形裂缝的成因及控制【摘要】砌体结构建筑物中,墙体裂缝多有发生,裂缝出现的时间因不同的建筑物而异,有的出现早,有的出现晚,但多发生在新建房屋的1-3年内;在住宅商品化的今天日益引起开发商和居民的普遍关注【关键词】外荷载裂缝类型1、概况在多层砌体结构建筑物中,墙体裂缝多有发生,裂缝出现的时间因不同的建筑物而异,有的出现早,有的出现晚,但多发生在新建房屋的1-3年内;缝宽不等,较宽者有,严重者形成贯穿性裂缝。
砌体结构裂缝问题已经是一个普遍性的问题,它不仅影响了建筑物的正常使用,降低了建筑功能,缩短了使用年限,而且对抗震也是极为不利的,尤其是在住宅商品化的今天,这个问题已日益引起开发商和居民的普遍关注,因此,如何控制砌体结构房屋墙体开裂的问题是摆在工程技术人员面前的新课题。
2、裂缝的成因及类型产生裂缝的原因是多方面的,归纳起来主要有两方面:一是由外荷载(包括静、动荷载)变化引起的裂缝,二是由变形引起的裂缝(主要有温度变化,不均匀沉陷或膨胀等变形产生应力而引起的裂缝)。
在砌体结构的民用建筑中,砌体裂缝绝大部分是由于变形引起的,温度变化是引起墙体开裂的主要因素。
由于砖砌体的线膨胀系数,而钢筋混凝土线膨胀系数是因此当温度发生变化时,二者产生变形差异。
此外,由于建筑物中的构件大多属于超静定杆件,具有多个约束,对由于温度变化所引起的变形将予以限制,从而会在构件内产生温度应力。
对墙体与混凝土之间的变形差异势必在砌体中产生很大的拉力和剪力,这些力超过一定限度时,砌体就产生错位裂缝,温度裂缝是造成墙体早期开裂的主要原因。
由于温度应力和变形而产生的裂缝具有“顶层重下层轻”、“两端重中间轻”、“阳面重阴面轻”的特点与规律,裂缝的类型及其产生的原因可具体分为如下5种:2.1、八字形裂缝主要出现在横墙与纵墙两端部,此种裂缝属正八字形的热胀裂缝,随温度升降而变化,其原因是由于设计与施工中的缺陷,使屋面保温层的热阻减少甚至失败,致使屋面板温度变形大于砌体温度变形,当产生一定的温度应力的,屋面板的推力就传给墙体,并因墙体温度附加应力在房屋两端较大,当砌筑吵浆强度较低时,则易发生剪力产生的主拉应力,当超过砌体抗拉极限时,墙体即出现八字形开裂。
浅谈砌体结构裂缝产生的原因与防治虽然现在砼结构和钢结构发展十分迅速,但是由于其成本高,施工工艺复杂,大型设备较多,在现阶段的城市发展中,不可能在中小城市及县城中大规模发展,而砌体结构的材料来源广泛,施工设备和施工工艺较简单,可以不用大型机械,能较好地连续施工,还可以大量地节约木材、水泥和钢材,相对造价低廉,因而得到广泛应用。
但是由于砌体的抗拉、抗弯、抗剪性能较差,并且由于设计、施工以及建筑材料等多方面原因引发的砌体结构的质量事故也较多,其中砌体出现裂缝是非常普遍的质量事故之一。
砌体中出现的裂缝不仅影响建筑物的美观,而且还造成房屋渗漏,甚至会影响到建筑物的结构强度、刚度、稳定性和耐久性,也会给房屋使用者造成较大的心理压力和负担。
在很多情况下,裂缝的发生与发展还是大事故的先兆,对此必须认真分析,妥善处理。
1砌体结构裂缝产生的原因及防治措施引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,大体上有设计上对房屋的构造处理不当,地基的不均匀沉降,收缩和温度的变化,施工质量不合格、使用的建筑材料不合格等。
1.1 设计上对房屋的设计和构造处理不当而引起的裂缝有一些砌体结构的房屋的设计是套用图纸,应用时未经校核;有时参考了别的图纸,但荷载增加了或截面减少了而未作计算;有的虽然作了计算,但因少算或漏算荷载,使实际设计的砌体承载力不足;有的虽然进行了墙体总的承载力计算,但忽视了墙体高厚比和局部承压的计算。
如果砌体的承载力不足,则在荷载作用下将出现各种裂缝,以致出现压碎、断裂、倒塌等现象,这类裂缝的出现,很可能导致结构的失效。
预防措施:(1)细心认真地设计。
对拟建砌体结构的房屋,要做到力学模型准确,传力清楚;荷载统计无误;大梁下砌体要设梁垫并进行验算;加强对圈梁的布置和构造柱的设置,以提高砌体结构的整体安全性。
(2)裂缝一旦出现,要注意观测裂缝的宽度及长度的发展情况,并及时采取相应的有效措施,如灌缝,封闭等,必要时要进行结构加固,如粘钢、碳纤维等。
试论砌体结构房屋墙体裂缝原因及防治措施
砌体结构房屋是我国传统的住宅类型之一,其特点是结构简单、造价低廉、易于施工等。
然而,在长期使用过程中,砌体结构房屋墙体裂缝问题较为普遍,给住户的生活和安
全带来了一定的影响。
造成砌体结构房屋墙体裂缝的原因很多,主要有以下几点:
一、基础沉降不均匀。
砌体结构房屋的基础多为简易基础,如果地基土质不均匀,或
者建造时未考虑到地基的承载能力,就会导致墙体沉降不均匀,从而出现裂缝。
二、房屋变形。
砌体结构房屋的结构松散,稳定性较差,如果房屋在使用过程中遇到
外力作用,如风力、地震等,就会导致房屋变形,从而出现墙体裂缝。
三、光照和温度变化。
砌体结构房屋的墙体往往没有采用保温材料,不同季节、不同
时间的光照和温度变化会使墙体膨胀和收缩,从而导致墙体裂缝。
一、提高基础承载能力。
建造砌体结构房屋时,要进行依据地质勘察选址、加强基础
设计和施工等方面的加强工作,使基础承载能力得到加强,减少由于基础沉降引发的墙体
裂缝。
二、加强结构稳定性。
可采用加强墙体之间的连结方式、增加房梁和柱子数量以及适
当增加结构板数量等方式,使结构稳定性增强,减少因房屋变形引发的墙体裂缝。
四、进行定期检查维护。
及时查找并处理墙体裂缝,修补裂缝,做好房屋的定期检查,及时消除安全隐患,保证房屋的安全稳定使用。
总之,针对砌体结构房屋墙体裂缝问题,除了在建造时从基础设计和施工上加强工作外,还需在后期进行定期检查和维护,保障房屋的安全使用。
浅析砌体结构房屋产生裂缝的原因与处理措施作者:纪国建来源:《建筑建材装饰》2015年第04期摘要:砌体结构作为房屋承载的中心部位,其主要构造表现为砖、石和混凝土,因此砌体结构房屋也被称为混合型结构房屋。
裂缝问题在砌体结构房屋中的出现,不仅降低了房屋的整体性能,同时对于结构承载力也有极其不利的影响。
针对砌体结构房屋中细小裂缝的出现,人们往往会忽视它对于房屋整体结构的不良影响,然而长此以往裂缝的不稳定性特征势必会扩大,甚至还会导致严重的墙体坍塌事故,后果不堪设想。
本文就针对砌体结构房屋裂缝产生的原因和措施进行了深入分析。
关键词:砌体结构房屋;产生裂缝;处理措施前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关于砌体结构房屋的优缺点虽然现在硷结构和钢结构被广泛认知和使用,但是由于其成本要比砌体结构高,施工工艺也相对复杂,使用的大型机械设备也较多,在一些中小城市不可能得到大规模发展应用,而砌体结构的材料来源广、成本较低,施工工艺比较简单,也可以不使用大型机械设备还能有效的保证连续施工,节省大量的钢材、水泥、木材,因此被广泛应用。
其缺点是砌体结构的抗拉、杭弯、抗剪性能较差,以及由于设计、施工以及建筑材料等多方面原因引发的砌体结构的质量事故也较多,其中较为普遍的质量事故之一就是砌体结构出现裂缝;它既影响了建筑物的美观,也给房屋造成了渗漏,而且还会对建筑物的结构强度、稳定性和耐久性造成不良影响,甚至给房屋使用者造成较大的心理压力和负担。
因此,对此要高度重视对砌体裂缝的发生和发展要认真分析并妥善处理。
2砌体结构房屋裂缝产生的原因分析2.1砌体结构房屋设计因素砌体结构在进行设计的过程中忽视了结构的局部承压能力,砌体部位应力较大时便会出现和应力方向相一致的房屋裂缝问题,这一裂缝现象常见于多层建筑物的底层位置。
浅谈砌体结构变形裂缝的原因及控制浅谈砌体结构变形裂缝的原因及控制【摘要】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。
本文根据本人几年的施工经验,提出自己对砌体结构裂缝产生的原因及其防治的浅显建议。
【关键词】砌体结构;裂缝;控制措施浅谈砌体结构变形裂缝的原因及控制一、裂缝对砌体结构建筑物的危害砌体结构出现裂缝和产生变形对建筑物的危害主要表现在结构安全性和房屋使用功能两个方面。
砌体结构受力裂缝的出现预示着结构承载力可能不足,结构变形的出现虽然对砌体抗压承载力没有直接的影响,但贯穿性裂缝的形成会降低结构的整体稳定性和抗压性能。
外墙、楼板和屋面结构裂缝会影响结构防水,造成房屋渗漏,明显的结构裂缝或较大的变形裂缝会影响建筑物的美观。
二、砌体结构裂缝产生的原因1、地基不均匀沉降引起的裂缝当地基发生不均匀沉降后,沉降大的部分砌体与沉降小的部分砌体会产生相对位移,从而使砌体中产生附加的拉力或剪力,当这种附加内力超过砌体的强度时,砌体中便产生相对裂缝。
这中裂缝一般都是斜向的,且多发生在门窗洞口上下。
这种裂缝的特点是:(1)裂缝一般呈倾斜状,说明系因砌体内主拉应力过大而使墙体开裂;(2)裂缝较多出现在纵墙上,较少出现在横墙上,说明纵墙的抗弯刚度相对较小;(3)在房屋空间刚度被削弱的部位,裂缝比较集中。
2、温度和收缩变化引起的裂缝(1)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。
最常见的裂缝是在砼平屋盖房屋顶层两端的墙体上,如在门窗洞边的正八字斜裂缝,平屋顶下或屋顶圈梁下沿砖(块)灰缝的水平裂缝,以及水平包角裂缝(包括女儿墙)。
导致平屋顶温度裂缝的原因,是顶板的温度比其下的墙体高得多,而砼顶板的线胀系数又比砖砌体大得多,故顶板和墙体间的变形差,在墙体中产生很大的拉力和剪力。
剪应力在墙体内的分布为两端附近较大,中间渐小,顶层大,下部小。
浅谈砌体结构变形裂缝的原因及控制•简介:目前,砌体结构房屋出现各种型式的裂缝,非常常见,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,严重的将形成结构安全隐患,甚至发生工程事故。
通过分析,引起砌体结构裂缝的原因很多,有的是地基、温度、干缩,也有的是设计、施工、材料的原因。
•关键字:砌体结构,变形裂缝,原因,控制载作用下结构产生的裂缝称为受力裂缝,而砌体因收缩、温度、湿度变化、地基沉陷不均等引起的裂缝是非受力裂缝,又称变形裂缝。
砌体房屋的裂缝中变形裂缝约占80%以上,其中温度裂缝更为突出。
相对于受力裂缝,变形裂缝的产生机理和影响因素复杂得多,本文主要分析砌体结构的变形裂缝。
一、裂缝的产生机理及主要形态:(一)温度裂缝:热胀冻缩,是各种物质的一个物理物征,各种建筑材料及其所形成的构件也不例外。
在建筑中,各构件相互连接成一空间整体,混凝土和砌体之间的变形差异导致构件中产生温度应力,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。
当外界温度升高时,使屋盖受压,墙体受拉、受剪。
当约束条件下作用于构件的温度应力足够大时,超过砌体的抗拉或抗剪强度时就产生了裂缝,这就是温度裂缝产生的直接原因。
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。
这类裂缝裂缝常在建筑物(特别是那些纵向较长的)混凝土平屋盖顶层两端内外纵墙上,门窗洞两边,以及砌体女儿墙根部。
温度裂缝形态呈“八”字型或直线型,且显对称性,但有时又仅一端有。
譬如混凝土平屋盖顶层两端内外纵墙上的“八”字缝。
由于房屋两端为“自由端”,水平约束力较小;当屋面向两端热胀时,致使下部砌体出现正“八”字型缝,当冷缩时,就出现倒“八”字型缝。
而在温度上升的时候由于混凝土的膨胀大于砌体,楼板的膨胀受砌体的约束,从而在女儿墙根部形成向外的剪应力;而气温下降时,对女儿墙根部形成向内的剪应力,周而服始,墙体根部水平裂缝就产生了。
浅谈砌体结构墙体裂缝的成因与控制摘要:砌体结构房屋墙体出现裂缝是常见现象,其裂缝程度轻重不一,轻则影响房屋正常使用和美观,严重的将形成结构安全隐患,甚至发生安全事故。
通过作者在建筑施工和房屋安全检测、鉴定工作中总结积累的经验,分析砌体结构常见裂缝出现的成因,并有针对性地提出控制方法,可供设计及施工人员参考。
关键词:砌体墙体裂缝成因控制砌体结构因取材方便、造价低廉、施工简便等优点,在我国中小城市和广大农村地区的房屋建筑结构中被广泛应用。
由于砌筑筑质量的低劣,如墙体裂缝、渗漏等涉及的纠纷或官司也越来越多,房屋的裂缝已成为住户评判住用安全的一个非常直观、敏感和首要的质量标准。
同时加强砌体结构抗裂措施已成为大家关注的课题。
特别是汶川大地震后,通过专家对砌体结构震害调查分析、总结经验,出台了新的砌体结构设计和质量验收规范。
笔者从这几年建筑施工和房屋安全检测、鉴定工作中总结积累的经验,分析砌体结构常见裂缝出现的成因,并有针对性地提出控制方法,可供设计及施工人员参考。
1 砌体构件裂缝原因、特征、表现形式[1]通过分析,引起砌体结构裂缝的原因很多,有的是地基、温度、干缩,也有的是设计、施工、材料的原因。
这里,将砌体结构裂缝分为受力裂缝和非受力裂缝两大类,在各种直接荷载作用下结构产生的裂缝称为受力裂缝,而砖体因收缩、温度、湿度变化、地基沉陷不均等引起的裂缝是非受力裂缝,又称变形裂缝。
砌体房屋的裂缝中变形裂缝约占80%以上,其中温度裂缝更为突出。
相对于受力裂缝,变形裂缝的产生机理和影响因素复杂得多,本文主要分析砌体结构的变形裂缝。
1.1 因气温变化,当砌体结构纵向受到约束时,在结构的薄弱部位形成裂缝,典型情况如:1 房屋隔热层不良,形成的墙体裂缝,多在顶层两端,正八字形或倒八字形裂缝。
(图1.1.1)图 1.1.12 房屋过长未设伸缩缝,形成的墙体裂缝,多在房屋构造薄弱部位,竖向裂缝,上下贯通。
(图1.1.2)图 1.1.21.2 因地基有过大不均匀沉降,在砌体结构底下几层的墙体上形成斜向裂缝,典型情况如:1 房屋中间部分沉降过大,呈正八字形裂缝。
四川省2015年二级专业结构:浅谈砌体结构变形裂缝的原因及控制考试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、点M1(-1,3,0)到直线的距离为()。
A.AB.BC.CD.D2、雷诺数的物理意义是()。
A.压力和黏滞力之比B.必要惯性力和黏滞力之比C.惯性力和重力之比D.重力和黏滞力之比3、有一座在满堂支架上浇筑的预应力混凝土连续箱形梁桥。
跨径布置为60m+80m+60m,在两端各设置伸缩缝A和B。
采用C40硅酸盐水泥混凝土。
总体布置如图34所示。
假定伸缩缝A安装时的温度t0为20℃,桥梁所在地区的最高有效温度值为34℃,最低有效温度值为-10℃,大气湿度及RH为55%,结构理论厚度h≥600mm,混凝土弹性模量Ec=3.25×104MPa,混凝土线膨胀系数为 1.0×10-5,预应力引起的箱梁截面上的法向平均压应力σpc=8MPa。
箱梁混凝土的平均加载龄期为60d。
试问,由混凝土徐变引起伸缩缝A处的伸缩量值(mm),与下列何项数值最为接近()?提示:徐变系数按JTGD62-2004规范中表6.2.7采用。
A.-55B.-31C.-39D.+244、水泥熟料的四种矿物成分中,对抗折贡献最大的是()。
A.C3SB.C2SC.C3AD.C4AF5、已知点A(1,3,-2),B(-1,0,2),则与AB方向一致的单位向量为()。
A.AB.BC.CD.D6、等截面直杆的转角位移方程是表示单跨超静定梁()。
A.荷载、杆端位移等外因与杆端力之间的关系B.荷载与杆端力之间的关系C.荷载与杆端位移之间的关系D.杆端位移与杆端力之间的关系7、按塑性理论计算现浇单向板肋梁楼盖时,对板和次梁应采用换算荷载进行计算,这是因为()。
A.考虑到在板的长向也能传递一部分荷载B.考虑到板塑性内力重分布的有利影响C.考虑到支座转动的弹性约束将减小活荷载布置对内力的不利影响D.荷载传递时具有内拱作用8、图示电路,已知晶体管,忽略UBE,如要将集电极电流IC调整到1.5mA,RB应取()。
A.480kB.120kC.240kD.360k9、设f(x)是由方程x+Y=exy确定的隐函数,dy |x=0()。
A.AB.BC.CD.D10、设随机变量X的概率密度函数为,E(X)和D(X)等于()。
A.AB.BC.CD.D11、点3的应力状态为()。
A.AB.BC.CD.D12、设口为常数,则级数()。
A.条件收敛B.绝对收敛C.发散D.收敛性取决于a值13、评定距离测量精度常用的指标是()。
A.中误差B.偶然误差C.相对误差D.极限误差14、用位移法计算图示刚架时,位移法典型方程中的主系数r11等于()。
A.AB.BC.CD.D15、桁架的节点、支座部位,是处于平面应力状态的部位,当主应力方向未知时,欲知主应力的大小、方向及切应力,下列应变片的布置正确的是()。
A.沿主应力方向贴一个应变片B.贴相互垂直的、直角交叉二个应变片C.贴45°直角或60°等边的三个应变片D.B、C两种方法都可以16、如下图所示,圆轮的半轻为r,则圆轮的惯性力系向轮心c点简化时,其主矢R',和主矩的数值分别为()。
A.AB.BC.CD.D17、方程,xdy-[y+xy3(1+lnx)]dx=0是()。
A.全微分方程B.齐次方程C.线性方程D.伯努利方程18、在进行量测仪表的选择时,下列说法中不恰当的是__。
A.为了数据准确必须用高灵敏度、高精度、高准确度的仪表B.测钢筋应变,应当用电测式仪表C.要测量构件进入塑性阶段的数据,只能用自动量测、自动巡检、自动记录的仪表D.尽可能选择型号规格一样的仪表19、Pz波函数角度分布的形状是()。
A.双球形B.球形C.四瓣梅花形D.橄榄形20、比例运算电路如图所示,同相端平衡电阻R应等于()。
A.R1B.R1+RFC.R1与RF并联D.取任意值均可21、在位移法典型方程的系数和自由项中,数值范围可为正、负实数的有()。
A.主系数B.主系数和副系数C.主系数和自由项D.副系数和自由项22、如图,水下一半球形侧盖,半径R=1.5m,水深h=2.0m,作用在半球的静水总压力大小是()kN。
A.277.1B.207.8C.138.5D.98.823、下列加载方法中()不属于惯性力加载方法。
A.冲击力加载法B.离心力加载法C.电磁加载法D.初位移加载法24、已知α=i+aj-3k,β=ai-3j+6k,γ=i-j-3k,若α,β,γ共面,则a等于()。
A.1或2B.-1或2C.-1或-2D.1或-225、某次梁计算的跨中最大弯矩Mmax=133.65kN•m,则该梁所需要的净截面抵抗矩为()。
(已知:钢材为Q235,f=215MPa,rx=rg=1.05) A.529cm3B.592cm3C.610cm3D.750cm3二、多项选择题(共25 题,每题2分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。
错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5 分)1、后张法施工时,下列适用于单根钢筋的张拉端锚具有()。
A.镦头锚具B.多孔夹片式锚具C.钢质锥形锚具D.螺杆锚具2、已知D由y=x, x=5y, y=1围成,则=()。
A.AB.BC.CD.D3、图示结构支座A下沉了d并发生了顺时针方向转角a,当用力法计算并取图(b)为基本结构时,力法方程应为()。
A.δ11X1+1c=0B.δ11X1+1c=dC.δ11X1+1c=aD.δ11X1+1c=-a4、就正应力而言,题图所示的梁,以下列()项的图所示的加载方式最好。
A.AB.BC.CD.D5、设高温热源的热力学温度是低温热源的热力学温度的n倍,则理想气体在一次卡诺循环中,传给低温热源的热量是从高温热源吸收的热量的()倍。
A.AB.BC.CD.D6、小地区测量工作采用的坐标系是()。
A.极坐标系B.平面直角坐标系C.地心坐标系D.空间坐标系7、用力矩分配法计算图示梁时,结点B的不平衡力矩的绝对值为()kN·m。
A.28B.24C.4D.88、正常设计的钢筋混凝土受弯构件,其斜截面极限状态时出现的破坏形态是__。
A.斜压破坏B.斜拉破坏C.剪压破坏D.斜截面受弯破坏9、已知折杆ABC如图示,AB与BC相互垂直,杆的截面为圆形,在B点作用一垂直于ABC平面的力P。
该杆的AB段和BC段变形为()。
A.平面弯曲B.斜弯曲C.弯扭组合D.拉弯组合10、图示圆管所受到的单位长度上静水总压力垂直分力的大小是()kN。
A.17.3B.34.7C.52D.69.411、如果两个偏振片堆叠在一起,且偏振化方向的夹角为60°,假设二者对光无吸收,光强为I0的自然光垂直入射到偏振片上,则出射光强为()。
A.AB.BC.CD.D12、B.fceC.温度和湿度D.砂率13、对工字形截面钢筋混凝土构件承载力计算,下列说法正确的是()。
A.受拉翼缘对构件受弯承载力没有影响,因此构件承载力计算时可以不考虑受拉翼缘B.剪扭构件承载力计算时,首先满足腹板矩形截面完整性原则进行截面划分,再计算每个矩形对剪扭承载力的贡献C.斜截面受剪承载力计算时,规范规定可以考虑翼缘对承载力的提高D.弯扭构件承载力计算时,首先满足腹板矩形截面完整性原则进行截面划分,再计算每个矩形对抗扭承载力的贡献14、在某温度时,已知0.100mol/dm3氢氰酸(HCN)的电离度为0.010%,该温度时HCN的标准电离常数Kaθ是()。
A.1.0×10-5B.1.0×10-4C.1.0×10-9D.1.0×10-615、__结构不属于黏性土的结构类型。
A.絮凝B.单粒C.分散D.蜂窝16、真空中波长为λ的单色光,在折射率为n的透明介质中从A沿某路径传播到B,若A、B两点周期相差为4π,则此路径AB的光程为()。
A.2λB.2nλC.3λD.2λ/n17、拱架由三个三铰拱组成,即由AE,EBF,FCG,GD四部分铰接而成,尺寸如图所示,则在水平力F作用下支座D的约束力为()。
A.2FB.9C.0.7FD.0.5F18、室内正常环境下使用的钢筋混凝土梁和板,当混凝土强度等级为C25时,其混凝土保护层最小厚度为()。
A.梁20mm,板15mm B.梁25mm,板10mm C.梁25mm,板15mm D.梁30mm,板20mm19、某个项目,如果全投资经济效果分析表明收益率低于同期贷款利率,且项目的全部投资中有一部分贷款,则自有资金经济效果分析的结果是()。
A.债务比越大,自有资金收益率越低B.内部收益率高于全投资经济效果分析的内部收益率C.不论全投资经济分析是否可行,自有资金经济效果分析一定不可行D.如果全投资经济分析是可行的,则自有资金经济效果分析也一定可行20、砌体房屋伸缩缝的间距与()无关。
A.砌体的强度等级B.砌体的类别C.屋盖或楼盖的类别D.环境温差21、设计混合结构房屋时,砌筑砂浆宜采用混合砂浆的主要目的是__。
(A) 节约水泥(B) 提高砂浆的强度(C) 增加砂浆的和易性和保水性,保证砌筑质量(D) 提高工人的劳动效率22、对于一个网络计划,下列描述正确的是()。
A.只有一条关键线路B.关键线路是不可改变的C.有些情况可有多条关键线路,有些情况下没有关键线路D.没有关键线路23、给定线性方程组,正确的答案为()。
A.有唯一解B.无解C.有无穷多个解D.有多于1个的有限个解24、如图所示构件固端A截面上的内力是()。
A.N=P,Mt=2PaB.N=P,M=2PaC.Q=户,Mt=Pa,M=PaD.Q=0,M=2Pa25、若一点电荷对放在相距2 cm处的另一点电荷的静电作用力为F1,求当两个点电荷之间的距离增加到6cm时的静电作用力F为()。
A.AB.BC.CD.D。