浅谈砌体结构裂缝分析与控制
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砌体结构裂缝产生原因分析及控制措施摘要:砌体结构裂缝的出现是非常普遍的质量事故,若处理不当,则会影响建筑物的使用功能和整体质量。
本文结合工程实例,对建筑物砌体结构产生裂缝的原因进行分析,并调整建筑物地基不均匀沉降的技术控制措施,以达到恢复建筑物使用功能的目的,为类似的工程提供施工方法的指导。
关键词:砌体结构;裂缝;温度变化;技术措施目前我国的建筑行业发展速度比较快,砌体结构作为一种常用的结构形式,以其施工简单、水泥使用量少、造价低廉等优点,广泛应用于在钢筋混凝土结构建筑当中。
但是,由于砌体本身的抗拉、抗弯、抗剪性能较差,砌体结构时常会出现裂缝,砌体轻微细小裂缝影响外观和使用功能,严重的裂缝影响砌体的承载力,甚至引起倒塌。
引起砌体结构裂缝的原因是多方面的,包括地基不均匀沉降,地基不均匀冻胀,温度变化引起的伸缩,建筑材料使用不当及建筑构造处理不合理等。
因此,通过对建筑物砌体结构产生裂缝的原因进行分析,提出一些合理的、有效的技术控制措施,希望能够最大限度避免砌体结构裂缝的产生。
1 建筑物墙体产生裂缝的原因1.1 墙体材料自身因素引起的墙体开裂(1)砌筑砂浆强度不均匀搅拌砂浆的过程中,如果搅拌不均匀会导致砂浆强度偏高或偏低,甚至会引起粘结材料数量配合比例不当,水量较大时砂浆干缩量增大,导致灰缝位置开裂。
(2)砌筑砂浆一次搅拌量过多存放时间过长如果在还没有砌筑前,砂浆就开始初凝,使用时砂浆的强度将会有很大降低,严重影响施工质量,甚至引起墙体裂缝。
(3)烧结黏土砖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。
随着含水量的降低,砖砌体会产生较大的干缩变形。
刚出窑的砌块放置28d可以完成50茗左右的干缩变形,几年后砌块才能停止干缩。
(4)混凝土小型空心砌块用混凝土小型空心砌块建筑的墙体,其裂缝形态和产生机理主要有:在荷载作用下产生的受力裂缝、地基沉降不均匀产生的变形裂缝、温度变化引起的收缩裂缝等,其中温度变化产生的收缩裂缝最为常见。
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。
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。
浅谈砌体结构裂缝原因分析及处理摘要:文章浅析了砌体结构裂缝的类型及其产生的原因,提出防治及处理措施,以供参考。
关键词:砌体结构;裂缝;处理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,因而在建筑工程中被广泛应用,然而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。
裂缝的产生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。
因此,分析裂缝产生的原因,提出处理措施意义重大。
一、裂缝的类型及其产生的原因分析(一)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。
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,而砼顶板的线膨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。
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。
(1)屋顶横墙及纵墙的八字裂缝。
此裂缝发生在横墙的外端和纵墙的两端角部或第一个门窗洞口的上方,从顶板或圈梁底向斜下方延伸,宽度常在0.2mm以上。
这类裂缝常见于现浇混凝土屋面板及装配整体式屋面板,由于屋面保温措施不是很好,砌体和混凝土的线膨胀系数相差一倍,屋面变形大于墙体变形,在墙体内产生拉应力、剪应力引起墙体开裂。
(2)屋顶砖砌体女儿墙水平裂缝。
这种裂缝出现在女儿墙根部沿房屋的纵向和横向分布,裂缝宽度靠端部大中部小;南向及西向比北向东向严重。
裂缝是由于温度变化热胀冷缩、混凝土与砌体线膨胀系数不等造成相互错动引起的。
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。
浅谈砌体结构裂缝的控制【摘要】本文在分析砌体结构产生裂缝原因的基础上,在施工过程中采取了一系列的措施来控制砌体的裂缝,并取得了一定的效果。
【关键词】砌体;裂缝;控制砌体裂缝对工程的使用功能和观感质量造成很大的影响,严重的甚至影响到结构安全。
本文研究的主要内容是控制温度、收缩和施工裂缝。
在分析其产生原因的基础上,在实际施工过程中采用一系列的措施,力求控制墙体的温度、收缩和施工裂缝,并且取得了良好的效果。
1 墙体裂缝的原因分析1.1 温度收缩裂缝。
温度收缩裂缝产生的主要原因有:1.1.1 房屋长度超长。
在相同温差下,房屋越长,由温度应力引起构件的伸缩值将越大,墙体中的主拉应力也会越大,出现裂缝的概率将越高。
所以规范规定,整体式楼盖砌体房屋伸缩缝的最大间距为50m。
1.1.2 屋盖无保温或保温措施不到位。
由于屋盖直接和外界接触,受大气温度变化的影响比较大,若保温措施不到位,屋盖和室内的温差会很大,将引起构件的较大变形,造成顶部墙体开裂。
1.1.3 墙体抗拉剪和变形能力较差。
由于顶层砂浆设计强度偏低或构造柱和拉结筋设置偏少、门窗洞口上下拉结构造措施不够、施工和养护质量较差等原因造成砌体抗变形和抗拉剪能力不足以抵抗温差影响而产生裂缝。
1.2 干缩裂缝。
产生干缩裂缝主要与材料和养护有关,主要有以下几方面因素:①在砌块龄期较短、收缩没完成时就砌筑和粉刷,造成墙体或粉刷裂缝出现较多。
②砂子粒径较细或水灰比较大,将会造成墙体的干缩加大而产生裂缝。
③施工进度太快,引起墙体后期的收缩较大而出现裂缝。
1.3 施工裂缝。
1.3.1 砂浆未达到强度时安装圈梁、构造柱模板或模板安装时成品保护不当,造成墙体变形开裂。
1.3.2 在墙体上任意开凿管槽,且随意修补,在砂浆收缩或温度变形时极易引起沿管道方向的墙体开裂。
2 墙体裂缝的控制措施2.1 设计措施。
2.1.1 住宅长度大于40m时,应设置变形缝,目前的很多保温措施、施工方法、材料、工艺、管理等不完善,因此,变形缝的留置采取了从严控制,选用40m。
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。
内容摘要目前,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。
关键词:工程结构事故分析处理措施目录内容摘要 (I)引言 (1)一、砌体裂缝的原因 (2)1、温度变形 (2)2、地基不均匀沉降 (2)3、结构荷载过大或砌体截面过小 (2)4、设计构造不当 (3)5、材料质量不良 (3)6、施工质量低劣 (3)7、其它原因 (3)二、砌体裂缝性质、鉴别 (3)1、裂缝位置 (4)2、裂缝形态特征 (4)3、裂缝出现时间 (5)4、裂缝发展变化 (5)5、建筑物特征和使用条件 (5)6、建筑物的变形 (5)三、砌体裂缝处理原则 (6)1、砌体裂缝是否需要处理的界限 (6)2、裂缝处理界限 (7)四、砌体裂缝处理方法与选择 (8)1、裂缝处理方法分类 (8)2、裂缝处理方法选择 (9)五、砌体裂缝处理与实例 (9)1、砖柱裂缝处理 (9)2、窗间墙裂缝处理 (10)3、砖墙和石墙裂缝处理 (11)六、结论 (14)致谢 (14)参考文献 (14)引言在砌体结构建筑物中,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。
一、砌体裂缝的原因砌体常见的裂缝现象,分析砌体裂缝原因及代表性1、温度变形因日照及气温变化,不同材料及不同结构部位的变形不一致,同时又存在较强大的约束。
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。
浅谈砌体结构裂缝分析与控制
对于建筑的砌体结构裂缝这个普遍性的技术性问题,在分析其主要裂缝的类型及原因的基础上,针对性地提出砌体结构裂缝控制的具体构造措施建议,并简要介绍了国外控制裂缝隙的经验和措施。
标签:砌体结构墙体裂缝原因分析控制措施
一、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。
1、温度裂缝温度的变化会引起材料的热胀、冷缩,当结束条件下温度变形引起力足够大时,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)灰缝朱平裂缝,以及水平包角裂缝(包括女儿墙)。
2、干缩裂缝烧结粘土砖,包括其他材料的烧结制品,其干缩变形很小,且就形完成比较快,只要不使用窑的砖,一般不要考虑砌体本身的干缩变形引起的附加应力。
但对这类砌体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、粉煤灰砌等砌体,随着含水量的降低,材料会产生较大的干缩变形。
如砼砌块的干缩率为0.3~0.45mm/m,它相当于25~40℃的温度变形,可见干缩变形更大。
干缩变形的特征是早期发展比较快,如砌块出窑后放置25d能完成50%左右的干缩变形,以后逐步变慢,几年后材料才能停止干缩。
但是干缩后的材料受湿后仍会发生膨胀,脱水后材料会再次发生干缩变形,但其干缩率有所缩小,约为第一次80%左右。
这类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。
3、温度、干缩及其他裂缝
对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,如砌块、灰砂砖、粉煤灰砖等砌体,也同时存在温暖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,或因具体条件不同而呈现出不同的裂缝现象,而其裂缝的后果往往较单一因素更严重。
另外设计上的疏忽、无针对性防裂措施、材料质量不合格、施工质量差、违反设计施工规程、砌体强度达不到设计要求,以及缺乏经验也是造成墙体裂缝的重要原因之一。
二、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重置的要求更为严格。
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房评判建筑物安全的一个非常直观、直观和首要的质量标准。
因此加强砌体结构,特别是新材料砌体结果的抗裂措施,已成为房屋开发商共同关注的课题。
因为这涉及新型墙体材料的顺利推广问题。
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。
那么,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。
它直接取决于观察人的目的和观察的距离。
对钢筋砼结构,裂缝宽度大于0.3mm,通常在美学上是不能接受的。
这个概念也可用于配筋砌体。
而对无筋砌体似乎应比配筋砌体的裂缝宽度准备放宽些。
但是对于客户来讲二者是完全一样的。
这实际上是直观判别裂缝宽度的安全标准。
三、我国《砌体规范》抗裂措施的局限性
《砌体规范》GBJ3-88的抗裂措施主要有两条,一是第5.3.1条:对钢砼屋盖的温度变化和砌体的干缩变形引起的墙体裂,可采取设置保温层或隔热层;采用有檀屋盖或瓦材屋盖;控制哇酸盐砖和砌块出厂到砌筑的时间和防止雨淋。
未考虑我国幅原辽阔、不同地区的气候、温度、湿度的巨大差异和相同措施的适应性。
二是第5.3.2条:心屋在正常使用条件下,由温差和墙体干缩引起的墙体竖向裂缝,应在墙体中设置伸缩缝。
从规范的温度伸缩缝的最大间距可见,它主要取决人于屋盖或楼盖的类别和有关保温层,而与砌体的种类、材料和收缩性能等无直接关系。
可见我国的伸缩缝的作用主要是防止因建筑过长的结构中出现竖向裂缝,它一般不能防止由于刚砼屋盖的温度变形和砌体的干缩变形引起的墙体裂缝。
由此可见,《砌体规范》的抗裂措施,如温度区段限值,主要是针对干缩小、块体小的粘土砖体结构的,而对干缩大、块体尺寸比粘土砖大得多的砼砌块和哇酸盐砌体房屋,基本是不适用的。
因为如果按照砼砌块、哇酸盐块体的干缩率0.2~0.4mm/m,无筋砌体的温度区段不能超过10m;对配筋砌体也不能大于30m.在这方面,国外已有比较成熟的预防和控制墙体开裂的经验,值得借鉴:一是在较长的墙上设置控制缝(变性缝),这种控制缝和我国的双墙伸缩缝不同,而是在单墙上设置的缝。
该缝的构造既能允许建筑物墙体的伸缩变性,又能隔声和防风雨,当需要承受平面外水平力时,可通过设置附加钢筋达到。
这种控制缝的间距要比我国规范的伸缩缝区段小得多。
如英国规范对粘土砖为10-15m,对砼砌块及哇酸盐砖一般不应大于6m;美国砼协会(ACT)规定,无筋砌体的最大控制缝间距为12-18m,配筋砌体控制缝间距不超过30m.二是在砌体中根据材料的干缩性能,配置一定数量的抗筋钢筋。
参考文献:
王华风谈砌体结构裂缝处理《山西建筑》2001年第2期。