墙板结构施工中裂缝的控制措施【优质文档首发】
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建筑结构墙体裂缝原因及控制措施
建筑结构墙体裂缝是指建筑物中的墙体在使用过程中出现的裂缝现象。
墙体裂缝不仅会影响建筑物的美观度,更重要的是会严重影响建筑物的结构安全性能。
因此,建筑结构墙体裂缝的原因及其控制措施需得到重视和关注。
1. 基础沉降
建筑物基础沉降是导致建筑结构墙体裂缝的主要原因之一。
主要表现为建筑物出现明显的倾斜、地面下陷等现象。
因此,为了避免基础沉降,建筑物应该在建造之前,进行地质勘察,选择合适的基础类型,采用合适的加固措施等措施。
2. 环境变化
随着环境的变化,如气温、湿度等,建筑物的材料会发生伸缩变形,从而引发墙体裂缝。
因此,为了控制墙体裂缝,建筑物应该在设计和施工阶段,考虑到不同材料的伸缩变形系数,并在材料选择和搭配上进行处理。
3. 结构设计不合理
如果建筑物的结构设计不合理,如梁、柱等构件的尺寸、材质的选择不当等原因,也会导致墙体裂缝。
因此,为了控制墙体裂缝,建筑物的结构设计应该严谨、合理,并在加固措施上进行科学处理。
4. 施工工艺不良
在施工过程中,如建筑物的施工质量不高、加固措施不严谨、施工人员操作不当等问题,也会导致墙体裂缝。
因此,为了控制墙体裂缝,建筑物的施工过程应该要求工人在规范的环境下,使用合适的工具和设备进行操作,并在施工后进行质量检测和验收。
综上所述,建筑结构墙体裂缝的原因是多方面的,为了控制墙体裂缝,需要从设计、施工过程、加固措施等方面进行全面考虑和处理,确保建筑物的结构安全和稳定。
建筑结构剪力墙开裂原因及控制措施(全文) 1:建筑结构剪力墙开裂原因及控制措施1. 引言在建筑结构中,剪力墙作为一种重要的承载结构,其稳定性和安全性至关重要。
然而,剪力墙开裂是一个常见的问题,会影响建筑的结构完整性和使用安全性。
本文将探讨建筑结构剪力墙开裂的原因及相应的控制措施。
2. 开裂原因2.1 混凝土质量问题2.1.1 混凝土配合比设计不合理2.1.2 混凝土强度低于要求2.2 结构设计问题2.2.1 剪力墙布置不合理2.2.2 剪力墙尺寸设计不当2.3 施工质量问题2.3.1 施工过程中损伤混凝土2.3.2 施工缺乏监督和控制3. 控制措施3.1 混凝土质量控制3.1.1 合理设计混凝土配合比3.1.2 加强混凝土强度检测3.2 结构设计优化3.2.1 合理布置剪力墙3.2.2 剪力墙尺寸设计合理3.3 施工质量保证3.3.1 加强施工监督和控制3.3.2 防止施工过程中损伤混凝土4. 附件本文档涉及附件,详见附件部分。
5. 法律名词及注释本文所涉及的法律名词及其相应注释如下:1. 建筑结构:指由不同材料构成的具有一定稳定性和承载能力的建筑构件和结构体系。
2. 剪力墙:指被设计成承担主要剪力作用的立体墙体结构。
3. 开裂:指剪力墙在使用过程中出现的裂缝。
通过对建筑结构剪力墙开裂原因及控制措施的研究,可以有效提高建筑结构的稳定性和安全性。
建议在设计和施工过程中严格按照相应规范进行,以避免开裂问题的发生。
---2:建筑结构剪力墙开裂原因及控制措施1. 引言建筑结构中的剪力墙是起到承载结构和提供抗震能力的重要组成部分。
然而,在实际使用过程中,剪力墙的开裂问题经常出现,给建筑的结构完整性和使用安全性带来了困扰。
本文将详细探究建筑结构剪力墙开裂的原因及相应的控制措施。
2. 开裂原因2.1 施工质量问题2.1.1 混凝土浇筑不均匀2.1.2 混凝土质量不合格2.2 结构设计问题2.2.1 剪力墙布置不合理2.2.2 剪力墙尺寸设计不当2.3 使用环境问题2.3.1 地基沉降引起剪力墙开裂2.3.2 温度和湿度变化引起剪力墙开裂3. 控制措施3.1 施工质量控制3.1.1 加强混凝土浇筑过程监督3.1.2 严格质量检验,确保混凝土质量合格3.2 结构设计优化3.2.1 合理布置剪力墙,避免集中力量作用在某一区域3.2.2 考虑剪力墙的尺寸和截面形状,提高结构的承载能力3.3 使用环境管理3.3.1 加强地基处理,减少地基沉降3.3.2 控制室内温湿度变化,避免剪力墙受到温度和湿度的影响4. 附件本文档涉及附件,请参阅附件部分。
墙体裂缝预防措施墙体裂缝是建筑物常见的问题之一,长期存在的裂缝不仅会影响建筑物的美观,还可能对建筑物的结构稳定性产生严重的影响。
因此,预防墙体裂缝的发生非常重要。
下面是一些常见的预防措施。
1.钢筋混凝土结构设计合理:墙体的结构设计应遵循合理的标准,忌讳墙体设计过程中出现中孔、空隙、过于薄弱的部位等。
根据建筑物的高度和设计要求,合理布置和设计墙体的厚度、型式和数量。
2.合理设置伸缩缝:建筑物在受到外力或温度变化时会发生伸缩,如果没有伸缩缝,墙体容易产生裂缝。
因此,在建筑物设计中,应考虑合理设置伸缩缝,以减少墙体由于伸缩而引发的应力和变形,从而有效预防裂缝的发生。
3.注意墙体的抗震性能设计:地震是造成墙体裂缝的主要原因之一、墙体的抗震性能设计应符合规范要求,并采用抗震设计措施,如设置加筋墙、剪力墙等,保证墙体在地震中具有足够的抗震性能,从而减少墙体的受力和裂缝的产生。
4.控制施工质量:施工过程中的质量管理是预防墙体裂缝的关键。
施工人员应按照规范要求进行施工,避免墙体浇筑时的晃动、打击、冲击等过程中对墙体造成损坏。
钢筋的布置应符合设计要求,保证墙体的整体性和稳定性。
5.合理控制墙体荷载:墙体的负荷是造成墙体裂缝的一个重要因素。
因此,在建筑设计阶段要对墙体的负荷进行充分考虑,合理控制墙体的荷载。
此外,要注意不要在墙体上过度添加附加荷载,以免加剧墙体的应力和裂缝的产生。
6.保持墙体表面的干燥:湿度是墙体裂缝的另一个重要因素,特别是在潮湿的气候条件下。
保持墙体表面的干燥可以减少墙体的收缩和膨胀,从而减少墙体裂缝的产生。
可采取适当的防水墙面处理措施,定期检查墙体是否有渗漏问题,及时进行修补。
7.定期检查和维护:定期检查墙体的状态,特别是在墙体出现小裂缝时要及时处理。
及早发现并修复小裂缝可以避免其进一步扩大和影响墙体的稳定性。
总之,墙体裂缝的预防非常重要,需要从结构设计、施工质量、控制荷载等多个方面进行综合考虑。
建筑结构墙体裂缝原因及控制措施建筑结构墙体裂缝是指墙体表面或内部出现裂缝现象,影响建筑物的美观性和安全性。
墙体裂缝的出现主要是由于多种因素引起的,包括设计、施工、材料、使用等各个环节。
对于墙体裂缝的原因及控制措施需要进行全面的分析和研究。
本文将对建筑结构墙体裂缝的原因及控制措施进行探讨,以期为相关行业提供参考和指导。
一、墙体裂缝的原因1.设计原因在建筑设计阶段,如果没有考虑到墙体的承重、变形、材料特性等因素,就会导致墙体开裂。
例如设计不合理的墙体结构、开窗、开门等位置选址,都可能引发墙体裂缝。
2.施工原因施工过程中,如果操作不当,就会使墙体产生裂缝。
墙体的浇筑质量不过关,墙体成型后的加固处理不到位等,都会出现裂缝现象。
3.材料原因墙体使用的材料质量问题也是导致裂缝的原因之一。
墙体外墙贴面的材料、内墙隔墙的制作材料、混凝土质量等问题都可能导致墙体裂缝的出现。
4.周边环境原因周边环境原因也是导致墙体裂缝的重要因素之一。
如地震、温度变化等自然环境的影响,都可能导致墙体出现裂缝。
5.使用原因建筑物的使用过程中,如地基沉降、地震等外力作用,都会导致墙体形成裂缝。
二、墙体裂缝的控制措施在设计墙体结构时,要充分考虑到墙体的受力情况,合理布置墙体的结构,减少墙体裂缝的可能性。
在设计开窗、开门等位置时,要考虑到墙体的承重和变形特性,避免出现裂缝。
在墙体的施工过程中,要加强对墙体浇筑、加固处理等工艺的质量监控,确保墙体的整体性和稳定性。
要对施工人员进行技术培训,提高他们的操作水平,减少人为因素导致的墙体裂缝。
在选择墙体材料时,要注重材料的质量和性能。
尤其是外墙贴面材料、内墙隔墙制作材料等,要选择有保证的品牌和有质量保证的产品,以确保墙体的使用寿命和稳定性。
4.环境控制要在墙体施工过程中,合理控制环境因素的影响。
如在施工时要避免恶劣天气对墙体的影响,加强施工过程中的环境保护工作,确保墙体的施工质量。
5.维护保养在墙体完工后,需要对墙体进行定期的维护保养工作。
建筑结构墙体裂缝原因及控制措施【摘要】建筑结构墙体裂缝是建筑工程中常见的问题,其原因主要包括设计不合理、材料质量问题和施工质量不达标。
为了有效控制墙体裂缝的发生,我们可以加强设计与施工质量管理、选择合适的材料以及严格执行施工工艺。
建筑结构墙体裂缝的控制不仅关乎建筑的美观和使用功能,更直接影响建筑的安全性和耐久性。
对于建筑施工来说,墙体裂缝的控制至关重要。
只有在实践中不断总结经验,不断提升施工质量,才能有效地避免墙体裂缝的出现,确保建筑的质量和安全。
建筑行业应当重视墙体裂缝问题,加强规范管理,全面提高建筑质量水平。
【关键词】建筑结构、墙体裂缝、原因、控制措施、设计、材料质量、施工质量、管理、施工工艺、结构控制1. 引言1.1 背景介绍建筑是人类生活和工作的场所,建筑结构的安全性和稳定性直接关系到人们的生命财产安全。
在建筑结构中,墙体裂缝是一个常见的问题,不仅影响建筑物的美观,还可能导致结构的不稳定。
我们有必要深入了解建筑结构墙体裂缝的原因及控制措施。
建筑结构墙体裂缝的存在主要是由设计、材料和施工环节的问题导致的。
设计不合理是导致墙体裂缝的重要原因之一,设计过程中如果没有考虑到结构承载能力和变形性能,容易造成墙体裂缝。
材料质量问题也是影响墙体裂缝的重要因素,如材料质量不达标或选用不当,会导致墙体质量下降,容易出现裂缝。
施工质量不达标也是导致墙体裂缝的原因之一,施工过程中如果存在质量隐患,会直接影响墙体的稳定性。
为了有效控制建筑结构墙体裂缝的发生,我们需要加强设计与施工质量管理,确保设计合理、材料符合标准、施工工艺规范。
只有这样,才能有效预防墙体裂缝的产生,保证建筑结构的安全稳定。
建筑结构墙体裂缝的控制至关重要,希望通过本文的介绍和措施,能够给大家带来借鉴和启示。
1.2 问题提出随着城市建设的不断发展,建筑结构墙体裂缝成为了一个普遍存在的问题。
这些裂缝不仅影响建筑物的美观和结构完整性,更可能导致安全隐患。
施工防裂措施引言在建筑施工过程中,防止墙体出现裂缝是一项重要的工作。
墙体裂缝不仅影响建筑物的美观,还可能导致墙体的结构不稳定,甚至威胁到建筑的安全。
因此,采取一系列有效的施工防裂措施至关重要。
本文将介绍一些常用的施工防裂措施,帮助您在建筑施工中避免墙体裂缝的出现。
1. 结构设计优化在施工阶段,首先应从结构设计的角度考虑,采取一些优化措施来减少墙体裂缝的产生。
以下是一些常见的结构设计优化措施:•合理设置伸缩缝:在建筑物设计中设置合适的伸缩缝可以承受建筑物因温度、湿度变化而产生的伸缩变形,减少墙体裂缝的形成。
•控制钢筋的布置:在墙体结构中,合理布置钢筋,避免出现过于密集或错综复杂的钢筋情况,以减少墙体变形和裂缝产生的可能性。
•梁柱连接处设置“缓冲”区:在梁和柱的连接处设置一定的“缓冲”区,可以有效分散连接处的应力,减少墙体裂缝的产生。
2. 施工过程控制良好的施工过程控制是防止墙体裂缝的关键。
以下是一些重要的施工过程控制措施:•控制混凝土浇筑温度:混凝土浇筑温度过高会导致混凝土早期收缩,增加墙体开裂的风险。
因此,在施工过程中,应控制混凝土浇筑的温度,避免过高的温度。
•加强混凝土养护:混凝土在养护过程中会发生一系列的物理和化学反应,逐渐增强其力学性能。
养护期间,应加强对混凝土的湿润和保温措施,确保其充分养护。
这样可以有效减少混凝土早期收缩,降低墙体裂缝的风险。
•控制施工速度:施工速度过快会导致混凝土损失水分过多,增加墙体开裂的风险。
因此,在施工过程中,应合理控制施工速度,确保混凝土的质量和稳定性。
•防止外力冲击:在施工过程中,要防止外力对墙体产生冲击。
避免重物的撞击、机械设备的碰撞等情况发生,以减少墙体的损伤和裂缝的形成。
3. 墙体裂缝处理即使采取了一系列的施工防裂措施,有时仍然难免出现一些墙体裂缝。
在发现裂缝时,及时采取合适的处理措施非常重要。
•补强裂缝部位:如果墙体出现细小的裂缝,可以使用专业的墙体补强材料进行填充。
建筑结构墙体裂缝原因及控制措施【摘要】建筑结构墙体裂缝是建筑工程中常见的问题,主要原因包括地基沉降、温度变化、强度不足、建筑材料质量问题和建筑结构设计问题。
为了有效控制墙体裂缝的发生,建议在施工过程中选用适当的建筑材料,加强地基处理,提高墙体强度,并加强建筑结构设计监管。
通过这些措施,可以有效预防墙体裂缝的产生,确保建筑结构的稳定性和安全性。
建筑结构墙体裂缝的发生不仅影响建筑物的美观性,还会危害建筑物的使用功能和安全性,因此对于墙体裂缝问题必须引起足够重视。
采取有效的控制措施可以避免墙体裂缝问题给建筑工程带来的诸多负面影响。
【关键词】建筑结构,墙体裂缝,地基沉降,温度变化,强度不足,建筑材料,质量问题,设计问题,控制措施,建议,建筑材料选用,地基处理,墙体强度,监管加强。
1. 引言1.1 背景介绍建筑结构墙体裂缝是建筑工程中常见的问题,一旦出现裂缝不仅影响美观,还可能影响建筑物的结构安全。
裂缝的出现给建筑工程带来了诸多隐患,因此对于裂缝的原因及控制措施的研究显得尤为重要。
裂缝可能由多种因素引起,包括地基沉降、温度变化、强度不足、建筑材料质量问题以及建筑结构设计问题等。
了解裂缝形成的原因有助于采取有效的控制措施来防止裂缝的产生。
本文旨在探讨建筑结构墙体裂缝产生的原因,并提出相应的控制措施建议,以帮助建筑工程的设计与施工更加科学、合理,确保建筑物的结构安全和稳定。
2. 正文2.1 建筑结构墙体裂缝的原因建筑结构墙体裂缝是建筑工程中常见的问题,其产生原因多种多样。
主要包括地基沉降、温度变化、强度不足、建筑材料质量问题和建筑结构设计问题。
地基沉降是导致墙体裂缝的主要原因之一。
地基沉降可能是由于地基土质不均匀或承载力不足造成的,长期受重物压力也会引起地基沉降,使墙体承受不均匀的力而出现裂缝。
温度变化也是造成墙体裂缝的一个重要原因。
在季节更替或昼夜温差较大时,墙体由于受到不同程度的热胀冷缩,易出现裂缝。
强度不足是墙体裂缝的另一主要原因之一。
建筑结构墙体裂缝原因及控制措施随着房屋的使用年限的增加和外部环境的变化,建筑结构墙体裂缝越来越常见。
墙体裂缝不仅会严重影响建筑的美观,还会严重影响建筑的稳定性和安全性。
墙体裂缝的产生原因多种多样,下面,本篇文章将就此问题进行详细说明。
1.基础不牢固基础是建筑物最重要的部分之一,因为它可以承载建筑物的全部重量。
基础的牢固程度对于墙体的稳定性很重要,如果基础不够牢固,建筑物受压力时就会发生变形,从而导致裂缝的产生。
2.墙体与梁柱连接处不牢固当建筑物在受到风力或震动等外部压力时,墙体与梁柱的连接处容易出现裂缝,影响建筑物的稳定性。
3.建筑材料的不均匀性建筑材料的厚度、强度和密度等方面的不均匀性常常导致墙体裂缝的产生,这种裂缝通常是细小的裂缝,但如果不及时进行修补,会逐渐扩大。
4.外部环境因素地震、台风、暴雨、洪水等自然灾害都会导致建筑物发生变形或移位,使墙体出现裂缝。
此外,太阳的热量和风的吹刮也会使建筑物产生膨胀和收缩,从而导致墙体的断裂。
5.建筑物的使用年限随着建筑物的使用时间的增加,其内部的构造和零部件可能会出现磨损或老化,从而导致墙体裂缝产生。
1.加强基础的施工质量基础是建筑物的重要部分,因此必须保证其施工质量。
在施工过程中,需要对基础进行严格监管,并确保每个基础的承载力都符合规定标准。
在建筑物的设计中,应尽量确保墙体与梁柱之间的连接牢固,可以采用加固钢筋或设置连接板等方式进行加固。
在选择建筑材料时,应尽量选择高质量的材料,保证其厚度、强度、密度等方面的均匀性,减少裂缝产生的概率。
4.使用合适的墙体涂料合适的墙体涂料可以有效地预防墙体的裂缝,防止墙体裂缝的扩展。
因此,选择适合的墙体涂料是一种非常有效的控制措施。
5.定期检查和维修定期检查建筑物,尤其是墙体,可及时发现和修复墙体裂缝,防止其扩散并保障建筑物的稳定性和安全性。
总之,墙体裂缝的产生因素复杂,控制措施也应因情况而异。
然而,建筑结构裂缝对于建筑物的稳定性和安全性影响极大,因此必须高度重视并及时采取措施。
建筑结构墙体裂缝原因及控制措施墙体裂缝是指建筑物墙体出现的破裂现象,常见于新建建筑和老建筑中。
墙体裂缝原因复杂多样,包括设计、施工、材料、环境等因素的综合作用。
下面将介绍常见的墙体裂缝原因及相应的控制措施。
一、设计原因:1.墙体结构不完善:墙体设计受力不合理,结构刚度不够,容易出现裂缝。
解决办法是加强对墙体结构的设计,合理设置承重墙、拉结构等。
2.地基沉降:地基沉降不均匀导致墙体变形,进而产生裂缝。
解决办法是选择合适的地基,采取加固措施如灌注桩、地基加固等。
3.地下水位变化:地下水位的变化会对墙体造成较大的压力,导致墙体裂缝。
解决办法是进行地下水位的监测,采取排水措施降低地下水位。
二、施工原因:1.墙体施工不规范:施工过程中操作不当,如砂浆拌和比例不正确、浇筑不均匀等都会导致墙体裂缝。
解决办法是加强对施工过程的质量监控,确保施工技术标准合理。
2.混凝土强度不够:混凝土强度低易产生裂缝。
解决办法是加强混凝土强度控制,采取合适的配比和养护措施。
3.温度变化:施工过程中温度的变化会导致材料收缩或膨胀,从而引发墙体裂缝。
解决办法是采取温度控制措施,如合理选择施工时间、采取温度缓冲带等。
三、材料原因:1.墙体材料质量不合格:如砖块受潮、砂浆不合格等都会导致墙体裂缝。
解决办法是严格选材,确保材料质量符合标准。
2.墙体材料受环境影响:墙体材料受到温湿度变化、日晒雨淋等环境因素的侵蚀,造成材料老化,进而出现裂缝。
解决办法是做好防护措施,如涂刷防水涂料、加装防晒设施等。
四、环境原因:1.地震:地震会给墙体带来较大的震动力,导致墙体裂缝。
解决办法是加固墙体结构,采取防震措施如设防震支撑等。
2.自然膨胀/收缩:墙体受到温度和湿度的变化,引起材料的膨胀或收缩,导致墙体裂缝。
解决办法是采取保温措施,如加装保温材料、使用耐候性好的材料等。
通过以上分析可以看出,墙体裂缝是多方面因素的综合作用,解决控制墙体裂缝需要综合考虑设计、施工、材料、环境等因素。
工民建施工中墙体裂缝的防治措施分析在工民建施工过程中,墙体裂缝是一种常见的问题。
主要原因是建筑材料的收缩、膨胀和变形,以及外部因素(如地震、风、温度等)的影响。
因此,为了防止墙体裂缝的出现,应当采取如下措施。
一、建立足够的基础承载力基础的承载力直接关系到墙体的稳定性和不易产生裂缝。
在建造基础时,应严格按照设计规定的基础要求进行施工,特别是在地质条件较差的地区,应考虑增加基础的深度和厚度,以提高承载力。
二、选择合适的建筑材料建筑材料的质量是影响墙体裂缝出现的重要因素。
在建筑过程中应严格控制材料的质量,选择优质材料。
特别是在墙体表面涂刷的涂料、粘结剂等材料,需选择有较好抗裂性能的品牌。
三、加强墙体的抗震性能地震是导致墙体产生裂缝的主要因素之一。
在地震区建造的墙体,在施工过程中应采用专门的加固措施,如锚固、框架加固等,以提高墙体的抗震性能。
四、加强墙体的钢筋配筋墙体内的钢筋配筋不仅关系到墙体的强度和稳定性,还关系到墙体的抗裂能力。
在墙体的施工过程中,应合理布置和加固钢筋,以增加墙体的抗拉强度和抗拉变形能力。
五、加强构造节点的处理构造节点是墙体中最容易产生裂缝的部位。
在墙体的设计和施工过程中,应充分考虑构造节点的处理,如在节点处加强加固、采用柔性连接方式等,以提高墙体在节点处的抗裂能力。
六、合理控制建筑工程的温度和湿度温度和湿度是影响墙体产生裂缝的重要因素之一。
在建筑施工过程中,应合理控制施工环境的温度和湿度,特别是在使用水泥砂浆进行施工时,应充分考虑养护时间和方式。
综上所述,墙体裂缝的防治需要从多个方面进行考虑和处理,充分采取防治措施,以保证建筑物的稳定性和寿命。
在工民建施工过程中,应严格按照设计方案要求进行施工,质量检查和监管工作也应得到充分重视。
墙板结构施工中裂缝的控制措施【优质文档首发】
1.引言
随着建筑技术的发展,建筑物的高度越来越高,对于一般的高层建筑,在设
计中普遍采用现浇剪力墙结构设计,并使用大流动度的泵送混凝土浇注施
工。众所周知,预拌混凝土技术的发展极大地方便了高层建筑施工的要求。
泵送混凝土无论从其原材料到其工作性能都与普通混凝土有很大的区别,预
拌混凝土快速发展的同时也带来一个问题结构裂缝,在施工过程中结构的裂
缝经常成为一项重要的因素进行考虑。
混凝土结构的裂缝是难以避免的,在工程实际中更多的是对混凝土进行有效
的控制,使其裂缝宽度限制在允许的范围内,不至于对工程的结构安全及使
用造成影响。相对于梁板结构而言,墙板结构中发生裂缝的可能比前者要少
得多,但在建筑施工中墙体裂缝同样应得到重视,如果发生裂缝,会导致建
筑物发生渗漏或影响结构物的整体性能及抗震性能,并可能使居民造成不安
全心理,所以对于墙板结构的裂缝也应引起足够的重视。
2.墙板裂缝的产生原因
众所周知,由于墙体混凝土相对梁板部位混凝土的暴露面积要小,水分蒸发
的速度相对要缓慢得多,所以因养护等原因而引起的裂缝较少,墙板结构发
生的裂缝主要有:温度裂缝、收缩裂缝、分层缝、冷缝等。
在剪力墙结构中,墙板往往很长。而且结构复杂,由于水泥水化所产生的水
化热在结构中产生的温度应力很可观,同时过长的墙板结构容易引起较大的
收缩,这些因素都会使墙板产生裂缝。
对于混凝土材料,不受限制的收缩(自由收缩)不会引起开裂,受到限制的收
缩(限制收缩)达到一定值时就会引起开裂。引起墙板裂缝的主要因素是收
缩、水化热及降温引起的拉应力。混凝土由于温度变化,发生体积变形、膨
胀或收缩,当这种体积变化受到约束时,就会产生内应力,这种应力超过了
混凝土的抗拉强度,就会引起混凝土开裂。
3.控制措施
3.1原材料的控制
由于在剪力墙中配筋很多、很密,为了保证混凝土在结构中的最紧密填充,
应当控制石子的最大粒径和粗细集料级配。如石子粒径较大,石子容易卡在
钢筋中间,或钢筋与模板之间。由于砂浆的收缩比混凝土的收缩大,从而导
致在拆模后一段时间在钢筋的下方会产生裂缝。
砂石料的含泥量必须严格控制,当砂石料含泥量超过规定,不仅增加了混凝
土的收缩,同时又降低了混凝土的抗拉强度,容易引起裂缝。
由于墙板结构施工中的水化热及收缩很可观,所以应尽可能选用低水化热、
低收缩的水泥。一些施工单位为了追求较快的施工进度,盲目使用高早强水
泥,但是高早强,必然导致高收缩及水化热峰的提前出现,这对控制墙板裂
缝是很不利的。
3.2从施工组织来来控制
对于±0.000m以上的墙体,出现裂缝的可能是较小的,容易出现的
裂缝是冷缝和分层缝。这些都是由于施工组织不合理造成的。在施工中应防
止侧模的偏移,开始浇注时应加强对墙根部的振捣,以防止产生烂根现象。
混凝土的运输应均匀连续,防止产生冷缝或施工缝。
采用科学合理的施工组织设计,根据混凝土的凝结时间对混凝土的浇注施工
及混凝土搅拌站的混凝土供应做合理的协调,使上层混凝土在下层混凝土浇
注后3-5h内浇筑(不是控制在下层混凝土的初凝之前)。混凝土的初凝时间
并不是混凝土不致出现冷缝的终凝时间,实际上在此时浇注混凝土,上下层
混凝土的结合已经很弱,如在混凝土接近初凝之时,对混凝土进行振动,同
样也会在新旧混凝土之间形成一层薄弱层,影响结构的整体性,形成冷缝。
为防止产生分层缝,在浇筑上层混凝土时,捣棒应插入下层混凝土5-10cm,
以利于两层混凝土充分结合。同样,分层缝的出现也将使混凝土的整体性能
降低。
对于箱型基础中底板上长墙的裂缝往往是难以避免的,这是由于受到底板混
凝土外约束的影响,墙体混凝土要收缩,底板约束这种变形,使墙体受到拉
应力,导致墙体出现裂缝,这种裂缝往往沿着长墙的全高发生,宽度较小,
沿着墙体长度方向上,每隔一定距离便产生。这种裂缝可通过设置温度钢筋
来克服,通过配置一定数量的温度钢筋,并采用细而密的构造钢筋,使构造
钢筋起温度钢筋的作用。同时在底板上外墙混凝土浇筑时,应注意分段施工,
合理分段,避免长度过长,应设置温度伸缩缝或后浇缝。
对墙体的养护效果往往不很理想,在拆除模板后刷上一层养护剂,可防止混
凝土内部水分的过度挥发,并应进行充分的浇水养护,以保证水泥的充分水
化。
3.3从结构设计来控制
为防止墙板结构的裂缝,在结构设计方面主要应考虑好温度钢筋的设计(水
平筋),充分利用构造钢筋的作用以减小墙板结构的温度应力和收缩应力。
由于引起墙板裂缝的主要因素是水化热及降温引起的拉应力,所以必须尽可
能减少入模温度,应分层散热浇灌,预防激烈的温、湿度变化,为混凝土创
造充分应力松弛的条件。
应避免结构突变,(或断面突变),产生应力集中,导致应力集中裂缝。当不
能避免断面突变时,如在孔洞和变断面的转角部位,由于温度收缩作用,也
会引起应力集中,此时应作局部处理,做成逐渐变化的过度形式,同时加配
钢筋。
3.4配筋对控制裂缝的作用
钢筋会约束收缩,但不能阻止收缩,它对钢筋混凝土收缩的约束作用会在混
凝土中产生拉应力,在钢筋内引起压应力。增加钢筋数量会减少收缩,但会
增加混凝土的拉应力,如果钢筋很多,约束可能会很大,也足以引起混凝土
开裂。
钢筋混凝土中配筋率对混凝土中自约束有很大的影响。适当的构造配筋能够
提高混凝土的极限拉伸,对控制混凝土的温度收缩裂缝及收缩裂缝有积极的
作用。在墙板结构中,采取增配构造钢筋的措施,使构造钢筋起到温度筋的
作用,能有效地提高混凝土的抗裂性能。
构造筋的配筋原则应做到细一点、密一点。即配筋应尽可能采用小直径,小
间距设计。提高混凝土结构的含钢率或减小钢筋直径都可提高材料的抗裂性
能,但减小钢筋直径、加密间距要比提高含钢率效果明显一些。采用直径
8-14mm的钢筋和100-150mm间距是比较合理的,结构全截面的配筋率不宜小
于0.3%,应在0.3-0.5%之间。受力筋如能满足变形的构造要求则不再增加
温度筋;构造筋不能起到抗约束作用的,应适当增加温度筋。
4.结论
1.墙板结构的裂缝主要有收缩裂缝、温度裂缝、分层缝和冷缝等;
2.应进行科学的施工组织设计,以预防分层缝和冷缝;
3.应严格控制混凝土原材料;
4.要充分利用配筋来减小混凝土的温度应力。
结语:任何一个人,都要必须养成自学的习惯,即使是今天在学校的学生,
也要养成自学的习惯,因为迟早总要离开学校的!自学,就是一种独立学习,
独立思考的能力。行路,还是要靠行路人自己。事实表明,习惯左右了成败,
习惯改变人的一生。在现实生活中,大多数的人,对学习很难做到学而不厌,
学习不是一朝一夕的事,需要坚持。希望大家坚持到底,现在需要沉淀下来,
相信将来会有更多更大的发展前景。 本文由王敏老师编辑整理,感谢大家
的支持!