浅析砌体结构开裂种类与成因
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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。
简述砌体结构裂缝的类型,并简要概括其特点
砌体结构裂缝的类型有水平裂缝、垂直裂缝、斜裂缝、环状裂缝和网状裂缝等。
1. 水平裂缝:相对于地面水平方向出现的裂缝,通常是由于地基沉降或结构变形引起的。
特点是裂缝宽度较大,且随着时间的推移可能会变宽。
2. 垂直裂缝:相对于地面垂直方向出现的裂缝,通常是由于墙体或结构受力不均匀引起的。
特点是裂缝较窄,但长度可能较长。
3. 斜裂缝:倾斜方向形成的裂缝,通常是由于结构受到水平和垂直双向力的作用引起的。
特点是具有一定的角度,裂缝宽度和长度较小。
4. 环状裂缝:呈环形或半环形分布的裂缝,通常是由于墙体或结构存在严重的变形或沉降问题引起的。
特点是裂缝沿着同一位置或圆周线形成,裂缝宽度可能较大。
5. 网状裂缝:呈网状或多边形分布的裂缝,通常是由于结构的收缩变形引起的。
特点是裂缝呈交叉网状分布,裂缝宽度较小。
总体而言,砌体结构裂缝的特点是各种类型的裂缝均为墙体或结构受到力的不均匀作用引起的,其宽度、长度和分布形态多样化,可以通过对裂缝的观察和评估来判断砌体结构的稳定性
和安全性。
及时采取适当的修复措施可以防止裂缝进一步扩大和影响结构的强度和耐久性。
砌体裂缝的类型及原因砌体的裂缝是质量事故最常见的现象,砌体的强度不足、变形失稳损伤和可能出现的局部倒塌等情况也可通过出现的裂缝形态来分析和判别。
现将砌体的裂缝类型及原因总结如下:1、温度变形(1)、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。
如平顶砖混结构顶层砖墙因日照及气温变化和两种材料的温度线膨胀系数不同,造成屋盖与砖墙变形不一致所产生的裂缝,位置多在两端顶层墙体上。
(2)、温度或环境温度温差太大。
如房屋长度太长,又不设置伸缩缝,造成贯穿房屋全高的竖向裂缝,位置常在纵墙中部。
(3)、砖墙温度变形受地基约束。
如北方地区施工期不采暖,砖墙收缩受到地基约束而造成窗台及其以下砌体中产生斜向或竖向裂缝。
(4)、砌体中的混凝土收缩(温度与干缩)较大。
如较长的现浇雨蓬梁两端墙面产生的斜裂缝。
2、地基不均匀沉降(1)、地基沉降差较大。
如长高比较大的砖混结构房屋中,中部地基沉降大于两端时产生八字裂缝;地基两端沉降大于中间时,产生倒八字裂缝;地基突变,一端沉降较大时,产生竖向裂缝。
(2)、地基局部塌陷。
如位于防空洞、古井上的砌体,因地基局部塌陷而裂缝。
(3)、地基冻胀。
如北方地区房屋基础埋深不足,地基土又具有冻胀性,导致砌体裂缝。
(4)、地基浸水。
如填土地基或湿陷黄土地基局部浸水后产生不均匀沉降使纵墙开裂。
(5)、地下水位降低。
如地下水位较高的软土地基,因人工降低地下水位引起附加沉降导致砌体开裂。
(6)、相邻建筑物影响。
如原有建筑物附近新建高大建筑物造成原有建筑产生附加沉降而裂缝3、结构荷载过大或砌体截面过小(1)、抗压、抗弯、抗剪、抗拉强度不足。
如中心受压砖注的竖向裂缝;砖砌平拱抗弯强度不足产生竖向或斜向裂缝;挡土墙抗剪强度不足而产生水平裂缝;砖砌水池池壁沿灰缝的裂缝。
(2)、局部承压强度不足。
如大梁或梁垫下的斜向或竖向裂缝。
4、设计构造不当(1)、沉降缝设置不当。
如沉降缝位置不设在沉降差最大处;沉降缝太窄,高层房屋沉降变形后,低层房屋随之下沉砌体受挤压而开裂。
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。
砌体结构的房屋的裂缝⼀般是单因素典型裂缝,⽽这种裂缝的形态与产⽣的原因有较强的对应关系。
⼤致分为温度收缩裂缝、地基沉降差异裂缝、受⼒裂缝及⼲缩裂缝等⼏种类型。
1、温度裂缝 砌体结构的房屋的裂缝⼀般多产⽣于房屋的顶层,特别是房屋两端的纵横墙体,裂缝沿屋顶圈梁与墙体交接⾯⽔平分布及墙体外⾓斜向分布,其次是门窗洞⼝45度斜向分布。
这类裂缝的产⽣主要是结构温度收缩变形不协调所致。
有些温度裂缝的形成是由于温差太⼤的原因,例如,西⽓东输西段⼯程的阀室和站场建成后发现,在很多房屋的圈梁处出现了⽔平裂缝,严重的呈连续状。
通过现场实地认真的勘察,发现除了以上裂缝外,其他地⽅均没有异常情况,排除了地基沉降的原因,⼤家⼀致认为这是由于温度引起的温度裂缝。
因为西⽓东输西段⼯程的阀室和站场⼤多处于位于亚洲⼤陆腹地,远离海洋,近沙漠,有些直接位于砾漠(⼽壁滩)区,属⼤陆⼲旱⽓侯区。
这些地⽅具有⽇照长,太阳辐射强,⽓温低,昼夜温差⼤,夏季受阳光直射时间较长,温度可达40℃左右,⽽温度极端最低值也可达-40℃。
所以这些地⽅⽓温变化很⼤,我们知道混凝⼟的线膨胀系数(10X10-6m/℃)远⼤于砖墙的线膨胀系数(5X10-6m/℃),这样使得两者的温度变形差别很⼤,因此在圈梁和砖墙接触处产⽣⼀个剪应⼒使砖墙处于受剪及受拉状态⽽出现裂缝。
2、地基沉降差异裂缝 地基沉降差异是引起砌体结构建筑物裂缝的⼀个主要的因素。
由于地基沉降差异引起的裂缝多为斜裂缝,此类裂缝⼀般情况下裂⽽不⿎,往往贯通到基础。
尤其对于软⼟地基和湿陷性黄⼟地基,当地基处理不当时,很容易在底层墙体产⽣斜向裂缝和窗下墙竖向裂缝。
在房屋纵横墙地基不均匀沉降的情况下,将使墙体承受较⼤的剪切⼒,当结构刚度稍差、施⼯质量和材料强度不能满⾜要求时,会导致墙体开裂。
另外,当房屋层数相差较多⽽没有设置沉降缝时,容易在交接部位产⽣竖向裂缝,这类裂缝常伴有较⼤的地基不均匀下沉。
3、受⼒裂缝 受⼒裂缝多出现在抗震设防区的建筑物上,虽然有圈梁构造柱、钢筋混凝⼟现浇板等整体连接,但这也不能完全保证不出现裂缝。
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。
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。
浅析砌体结构裂缝成因及防治措施摘要:目前,砌体结构的房屋在中小城市建筑物中占的比例较大,分布较广, 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。
关键词:砌体结构裂缝成因防治措施一、裂缝的类型及成因分析引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,大体上有地基的不均匀沉降,收缩和温度的变化,设计上对房屋的构造处理不当,施工质量不合格、使用的建筑材料不合格等。
1、地基沉降差异裂缝地基沉降差异是引起砌体结构建筑物裂缝的一个主要的因素。
由于地基沉降差异引起的裂缝多为斜裂缝,此类裂缝一般情况下裂而不鼓,往往贯通到基础。
尤其对于软土地基和湿陷性黄土地基,当地基处理不当时,很容易在底层墙体产生斜向裂缝和窗下墙竖向裂缝。
在房屋纵横墙地基不均匀沉降的情况下,将使墙体承受较大的剪切力,当结构刚度稍差、施工质量和材料强度不能满足要求时,会导致墙体开裂。
另外,当房屋层数相差较多而没有设置沉降缝时,容易在交接部位产生竖向裂缝,这类裂缝常伴有较大的地基不均匀下沉。
2、砌体房屋的温度变形由于房屋过长,室内外温差过大,因钢筋混凝土楼盖和墙体温度变形的差异,有可能使外纵墙在门窗洞口附近或楼梯间等薄弱部位发生向竖向贯通墙体全高的裂缝,这种裂缝有时会使楼盖的相应部位发生断裂,形成内外贯通的周圈裂缝。
另外,当房屋空间高大时,墙体因受弯在截面薄弱处(如窗间墙)会出现水平裂缝。
3、砌体房屋的收缩变形粘土砌体和混凝土砌体对含水率变化的反应不同。
粘土砌块随含水率的增加而膨胀。
在含水率降低时砖不会收缩。
即这种膨胀不会因为在大气温度中变干而收缩。
砖中的含水量取决于原材料的种类和烧制温度范围。
当砖从窑中取出时尺寸最小,然后随着含水率的增加而膨胀。
砖砌体结构房屋裂缝成因和预防措施随着改革开放的深入,我国城乡人民的生活水平不断提高,基本建设迅速发展,其中以传统的砖、石等材料为主的砌体结构在工程中仍占有相当大的比重。
在工程的建设过程中,由于设计或施工等原因,砌体结构房屋的墙体受温度和不均匀沉降等因素的作用,易产生各种形式的墙体裂缝,影响房屋的整体性、耐久性和正常使用,严重时会危及结构的安全。
因此,在房屋的设计和施工中应采取相应的有效措施,防止或减轻墙体中裂缝的发生。
1裂缝表现形式从砌体结构裂缝表现形式上来看,大致可分成以下三种:1.1斜裂缝在窗口转角处、窗间墙、窗台墙、外墙及内墙上都可能产生此种裂缝。
大多数情况下,纵墙两端部出现斜裂缝的概率较大.斜裂缝往往还出现在窗口的两对角处,窗口处裂缝宽度较大,向两边逐渐缩小,在靠近平屋顶下的外墙上或者内部的横隔墙和山墙上的斜裂缝呈八字形。
有些裂缝在建筑物的外墙下部呈正八字形,其形状是下部裂缝宽,向上逐渐延伸并且宽度缩小。
1.2水平裂缝由于墙体上部抗拉强度与抗剪强度的非均匀性,外墙上的斜裂缝往往与水平裂缝相互组合出现,形成一段斜裂缝和一段水平裂缝相结合的混合裂缝。
水平裂缝一般沿灰缝错开,而斜裂缝既可能沿灰缝错开也可能横穿砌体或砖块.1.3竖向裂缝这裂缝常出现在窗口的两个下角处,有的出现在墙的顶部.多数窗台缝出现在底层,二层上很少发现.有些建筑物在承重墙的中部出现竖向裂缝,上宽下窄,混合结构的门窗孔常设钢筋混凝土圈粱、过粱等构件在梁端部的墙面上常出现局部竖向或稍倾斜的裂缝。
裂缝中部宽、上下端小,有的还通至窗口下角附近。
当过梁为暗梁时裂缝细微而不易被发现,过粱外露时裂缝很明显,过梁愈大,裂缝亦较宽。
2防止墙体开裂的构造措施建议2.1温度裂缝的预防措施:①屋盖上设置保温层或隔热层;②在屋盖的适当部位设置控制缝,控制缝的间距不大于30m;③当采用现浇混凝土挑檐的长度大于12m时,宜设置分隔缝,分隔缝的宽度不应小于20mm。
砌体结构裂缝是建筑工程中常见的问题,其类型和特点多种多样。
以下是一些常见的砌体结构裂缝类型及其特点:
1.温度裂缝:由于环境温度的变化,砌体结构会产生热胀冷缩,导致
裂缝的产生。
这种裂缝通常在建筑物的外墙、屋顶等部位出现,形状为垂直或水平的直线。
2.收缩裂缝:砌体在硬化过程中,由于水分的蒸发和材料的收缩,会
产生裂缝。
这种裂缝通常在墙体的中部或上部出现,形状为垂直或斜向的直线。
3.荷载裂缝:当砌体承受过大的荷载时,如地震、爆炸等,会导致砌
体结构的破坏,产生裂缝。
这种裂缝的形状和位置取决于荷载的大小和方向。
4.沉降裂缝:由于地基的不均匀沉降,会导致砌体结构的倾斜和裂缝
的产生。
这种裂缝通常在建筑物的底部或角部出现,形状为斜向的直线。
5.材料裂缝:由于砌体材料的质量问题,如砖块的强度不足、砂浆的
质量差等,会导致砌体结构的裂缝。
这种裂缝的形状和位置取决于材料的问题。
6.施工裂缝:由于施工过程中的问题,如砌筑不规范、砂浆配比不合
理等,会导致砌体结构的裂缝。
这种裂缝的形状和位置取决于施工的问题。
以上各种裂缝的特点主要是:裂缝的位置、形状和大小与砌体结构的材料、施工工艺、使用环境和荷载等因素有关;裂缝的出现会影响砌体结构的稳定性和使用功能,甚至可能导致结构的破坏;因此,对砌体结构的裂缝进行及时的检测和处理是非常重要的。
总的来说,砌体结构裂缝的类型和特点是多种多样的,需要根据具体情况进行分析和处理。
同时,通过改进施工工艺、提高材料质量、合理设计等措施,可以有效地减少砌体结构裂缝的产生。
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。
砌体结构裂缝浅析摘要:发生砌体构造裂缝的原因许多,如不均匀沉降、温度改变致使的热胀冷缩、干缩变形等,或是各种因素的归纳效果结果。
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。
各种直接荷载效果下,墙体发生的裂缝称为受力裂缝,而砌体因缩短、温度、湿度改变、地基沉陷不均匀等导致的裂缝是非受力裂缝,又称为变形裂缝。
一、裂缝的类型及成因1.受力裂缝的发生主要是砌体构造设计中墙体在外荷载效果下的承载力没达到标准所要求的强度,墙体因为外荷载发生的内应力超过了墙体自身可接受的极限而开裂。
受力裂缝损坏基本上分为受压、受拉、受弯和受剪损坏:①受拉损坏时裂缝成竖向平行分布。
②受拉损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,墙体开裂损坏。
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受弯裂缝损坏与受拉类似。
④砌体有些受压是常见的一种受力状态,如基础顶面的墙、柱的支持处,梁或屋架端部的支持处。
2.非受力裂缝又分为温度裂缝及基础不均匀沉降裂缝等(1)温度裂缝发生机理:关于砖砌体构造,混凝土因为温度改变而导致的改变是砌体的两倍。
当外界温度升高时,混凝土顶盖变形大,墙体变形相对较小,致使砖砌体和混凝土屋盖之间发生束缚应力。
使屋盖受压,墙体受拉、受剪。
当束缚条件下温度变形导致的温度应力足够大时,墙体就会发生温度裂缝。
(2)斜裂缝常见于修建物顶层两头内外纵墙门窗洞的上下角上,对称发生,呈八字形,向下一层的斜裂缝比顶层裂缝小。
这主要是因为屋面变形受到墙体的束缚,屋面板对墙体顶端发生水平推力,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。
沿墙体分布的剪力大致为两头大,中心小,因为端部正应力小,其主拉应力接近于剪应力,使横墙及内外纵墙端部呈现八字形裂缝。
浅谈砌体结构几种常见的裂缝成因及预防措施摘要:砌体结构裂缝普遍,成因复杂,是影响砌体结构工程质量的一大隐患。
本文针对温度、不均匀沉降、干缩、荷载等几大裂缝种类,分析了各种裂缝的成因、发生规律,提出了从构造入手,加强过程监控,对薄弱环节与部位采取“放”、“抗”结合、以“抗”为主等预防措施,为工程中预防砌体结构裂缝的发生、提高工程质量提供借鉴。
关键词:砌体机构;裂缝;措施综述从固体力学的角度来说,裂缝是材料中的某种不连续现象,任何建筑材料即使在承载之前其内部都不可避免地存在微观裂缝,这种微裂缝起初的分布不均匀、非贯穿,在各种广义荷载的作用下,裂缝产生运动,进而形成宏观裂缝直到影响稳定。
砌体结构裂缝的成因十分复杂,从裂缝形成、扩展直到连通,其间要受到许多因素影响,包括建筑材料的物理性能,施工过程中的养护措施,环境温度、湿度的影响,钢筋的配置,防水和保温隔热做法等。
本文着重对砌体结构的几种常见裂缝—温度裂缝、地基不均匀沉降裂缝、干缩裂缝和荷载裂缝的成因、预防和控制措施进行分析和总结。
1 缝的成因分析1.1 温度裂缝的成因分析结构做为一个整体,屋盖、楼板与砌体之间互相约束,当外界温度变化时,相互间温度变形不协调,产生温度应力,当温度应力超过砌体抗拉或抗剪强度极限值时,砌体将产生温度裂缝。
以下原因会造成温度裂缝:一是盲目提高砌块的强度等级,或砌筑砂浆强度等级过低,从而造成裂缝出现。
二是屋面和外墙保温效果对于墙体的温度应力有着较为明显的影响。
屋面、外墙保温效果好,可使其板面上下、砌体内外的温差降低。
而若无保温,将导致温差比较大。
因为钢筋混凝土的温度线膨胀系数与砌体温度线膨胀系数不同,当温度变化时,混凝土与砌体的变形不同步,即在墙体产生内应力,内应力的大小与温度的变化成正比。
当作用于墙体内的温度应力超过构件的抗拉强度或抗剪强度极限值时,将出现裂缝。
三是砌体与混凝土交接处存在较大的约束条件,当温度变化时,这种约束应力大于砌体内的主拉应力,因此会在砌体相对薄弱处产生45°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房屋是目前常见的建筑结构形式之一,其墙体裂缝问题一直是困扰业主和建筑师的难题。
墙体裂缝不仅影响房屋的外观美观,还可能对房屋结构造成影响,因此必须对其原因和防治措施加以深入研究。
本文试论砌体结构房屋墙体裂缝的原因及防治措施。
1. 施工质量差:砌体结构房屋墙体裂缝的最主要原因之一是施工质量差。
施工中如果没有按照设计要求进行,比如墙体砌筑时未按规范加固、砖块质量不合格等,都会导致墙体开裂。
2. 地基沉降:地基沉降是导致砌体结构房屋墙体裂缝的另一个重要原因。
地基的不均匀沉降会使墙体受到不均匀的力,从而导致墙体出现开裂。
3. 温差变化:砌体结构房屋墙体裂缝的形成与气温和湿度的变化有关。
在温差较大的情况下,砖石材料受热胀冷缩的作用,容易出现开裂。
4. 结构设计不合理:如果砌体结构房屋的结构设计不合理,比如墙体与楼板连接方式不当或者柱、梁的位置布置不合理等,都可能导致墙体出现裂缝。
5. 外部载荷影响:外部载荷比如车辆振动、地震等也会对墙体产生影响,使其出现开裂情况。
1. 加强施工管理:为了避免因施工质量引起的墙体裂缝问题,施工管理人员应严格按照设计要求进行施工,并加强对施工现场的监督管理。
2. 合理选择材料:选择质量合格的砖块、水泥等建筑材料,避免使用劣质材料。
3. 加强地基处理:在设计施工时应充分考虑地基处理的问题,保证地基的均匀沉降,避免地基沉降引起墙体裂缝。
4. 控制室内外温差:采取保温措施,控制室内外温差,减少砌体材料的热胀冷缩。
6. 加固墙体:在设计和施工中,对墙体进行加固处理,采取适当的加固方式,提高墙体抗裂性能。
7. 加强外部保护:采取措施加强外部保护,比如设置挡水板、保温层等,以防止外部载荷对墙体的影响。
砌体结构房屋墙体裂缝是一个在建筑工程中时常出现的问题,其产生原因多种多样,需要我们综合考虑施工质量、地基处理、气候影响、结构设计等因素,才能有效预防和处理这一问题。
砌体结构的墙体裂缝问题砌体结构的墙体裂缝问题是建筑中常见的一个难题。
墙体裂缝的出现不仅影响了建筑的美观度,还可能对建筑结构的稳定性产生负面影响。
本文将从成因分析、影响因素、预防与修复等方面探讨砌体结构的墙体裂缝问题。
一、成因分析砌体结构的墙体裂缝形成的原因有很多。
首先是施工质量不合格。
例如,在砌墙过程中,如果砂浆搅拌不均匀、砖块没有正确加工或选用了质量较差的材料,都会导致墙体裂缝的出现。
此外,墙体受到外部力的作用也是重要原因之一,比如地震、风力、温差等。
最后,建筑物的老化和材料的膨胀与收缩也可能引起墙体裂缝。
二、影响因素墙体裂缝的形成不仅仅与施工质量有关,还与其他因素有关。
首先是土地的条件,比如土壤的承载能力、土壤的湿度等。
如果土地的承载能力不足,墙体在受力过程中就容易出现裂缝。
其次是建筑物的结构设计与构造。
一些设计不合理或施工过程中存在问题的建筑物,容易出现墙体裂缝。
此外,自然灾害、地震、风暴等外部因素也会加剧墙体裂缝的形成。
三、预防措施为了避免砌体结构的墙体裂缝问题的发生,应采取一系列预防措施。
首先,施工过程中要选拔优质的建筑材料,并确保材料符合相关标准。
其次,对于施工人员来说,要进行足够的培训和技能提高,提高施工质量和水平。
此外,结构设计要合理,考虑到建筑物所处环境和外力因素,选择合适的结构方式和材料。
最后,定期检查和维护建筑物,及时修复墙体裂缝,并采取有效的防水措施。
四、修复方法当砌体结构的墙体出现裂缝时,需要进行及时的修复工作。
修复墙体裂缝的方法有很多种,根据裂缝的情况选择适合的方法。
首先,对于较小的裂缝,可以采用填缝剂进行封堵和修复。
其次,对于较大的裂缝,则需要进行砌筑、粘贴或加固等复杂的修复工艺。
修复过程中要保证材料的质量,以及施工工艺的准确性和专业性。
总结砌体结构的墙体裂缝问题是建筑中常见的难题,但通过分析成因、影响因素,以及采取预防措施和适当修复方法,可以有效解决这一问题。
要保证施工过程的质量,选择优质材料,合理设计建筑结构,并定期进行维护和检查,防止墙体裂缝的出现。
砌体结构三种裂缝产生的原因与防治由于砌体结构造价较低,在我国广大中小城市及农村广泛应用。
但是砌石结构自身特点,不可避免的会存在裂缝,最常见的裂缝原因是温度变形和地基不均匀沉降引起的,但也有因负荷载过大或截面过小导致的裂缝,则其危害性很严重。
因从事设计工作多年,以工程实践经验为基础对三种裂缝进行分析,并对裂缝的防治提出自己的见解。
一、温度变形温度变形是由于温度变化使建筑物内外产生温差,同时混凝土板与砌体的线膨胀系数差别较大(混凝土为1times;10-5/c,烧结黏土砖砌体为5times;10-6/c),混凝土板的变形烧到砌体的阻碍,从而在砌体墙中产生拉应力,使砌体墙产生裂缝。
裂缝位置往往出现在房屋顶部附近,以两端为最常见;裂缝在纵墙和横墙上都可能出现,在寒冷地区越冬又未采暖的房屋有可能在下部出现冷缩裂缝。
位于房屋长度中部附近的竖向裂缝也可能属于此类裂缝。
裂缝形态最常见的是斜裂缝,形状有一端宽,另一端细和中间宽两端细两种;其次是水平裂缝,多数呈断絮状,中间宽两端细,在厂房与生活间连接处的裂缝与屋面形状有关,接近水平状较多,裂缝一般是连续的,缝宽变化不大;第三是竖向裂缝,多因纵向收缩产生,缝宽变化不大,裂缝出现的时间大多数在经过夏季或冬季后形成。
裂缝的发展变化随气温或环境温度变化,在温度最高或最低时,裂缝宽度,长度最大,数量最多,但不会无限制地扩展恶化。
为防止或减轻温度裂缝的产生,在设计过程中应采取必要的措施。
(1)在墙体中设置伸缩缝,从而释放混凝土土板变形产生的应力,减少裂缝的产生。
伸缩缝的间距可根据规范采用。
(2)屋面设置保温、隔热层,使室内外温差减小。
(3)在屋面与墙体接触部位设置滑动层。
(4)屋面下设置混凝土圈梁,并内外墙拉通。
(5)采用刚度较小的轻型屋盖。
(6)增加墙体的抗拉强度:a.在墙体内配置水平钢筋;b.顶层墙体加密构造柱;c.加强墙体薄弱部位,如门窗洞口处设水平钢筋。
以上方法可根据工程情况采取相应措施。