建筑结构设计中控制裂缝措施

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防开裂方案

防开裂方案

防开裂方案
1. 控制温度和湿度:开裂经常发生在材料受到持续高温、低温或湿度变化的情况下。

因此,确保施工环境的温度和湿度在可控范围内非常重要。

使用加热器或空调器来调节室温,使用除湿机来降低湿度。

2. 使用合适的建筑材料: 确保使用具有耐久性和抗折性的建筑材料。

3. 使用适当的施工方法:避免使用过多的水泥等材料,以免导致混凝土干缩过快。

另外,在施工过程中要注意正确的浇筑和振捣方式,确保混凝土均匀密实。

4. 控制混凝土的温度和湿度:混凝土是容易开裂的材料,尤其是在干燥过程中。

使用混凝土湿润剂或覆盖保护层来控制混凝土的温度和湿度。

5. 预防和及时修复裂缝:定期检查和维护建筑结构,特别是在高温、低温和湿度变化较大的环境中。

对于已经发生的裂缝,及时采取修复措施,以防止其扩大和进一步破坏结构。

6. 采取适当的基础措施:在设计和建筑过程中,采取适当的基础措施,如地基加固和合理设计的地基排水系统,以减少地基沉降和结构开裂的风险。

7. 进行适当的结构设计:在结构设计中考虑建筑材料的物理特性和环境条件,采用适当的结构形式和连接方式,以减少结构
开裂的风险。

8. 使用抗裂剂:在混凝土中添加适量的抗裂剂,可以大幅降低混凝土的开裂风险。

抗裂剂可以增加混凝土的柔韧性和抗拉强度,从而减少开裂的可能性。

9. 进行合适的施工计划:在制定施工计划时,要考虑到材料和环境的特点,并制定出合适的施工方法和措施,以减少结构开裂的风险。

10. 加强施工监督和质量控制:加强对施工过程的监督和质量控制,确保施工符合设计要求和标准,并及时发现和解决潜在的开裂问题。

建筑物结构设计规范要求中的裂缝控制措施

建筑物结构设计规范要求中的裂缝控制措施

建筑物结构设计规范要求中的裂缝控制措施建筑物结构设计在施工中对裂缝的控制是非常重要的,因为裂缝的产生会影响建筑物的安全性和使用寿命。

因此,建筑物结构设计规范中对于裂缝控制措施有着明确的要求和标准。

本文将重点讨论建筑物结构设计规范要求中的裂缝控制措施。

I. 引言裂缝是建筑结构中常见的问题,对建筑物的安全和使用寿命造成了较大的影响。

因此,在建筑物结构设计规范中制定了一系列的裂缝控制措施,以确保建筑物的稳定性和耐久性。

II. 结构材料的选择在裂缝控制方面,合适的结构材料的选择至关重要。

建筑物结构设计规范要求采用高强度、高韧性的材料,以降低材料的开裂和断裂概率。

常见的选择包括高强度混凝土、耐久性较好的钢材等。

III. 结构布局结构布局是裂缝控制的关键。

建筑物结构设计规范要求在布局设计中尽量减少刚度和温度变形的不一致,以减少裂缝的产生。

合理的结构布局可以通过优化构件的位置和尺寸来实现。

IV. 构件的设计1. 梁柱结构建筑物结构设计规范要求在梁柱结构的设计中采用适当的连接方式和尺寸配置,以减少应力集中和变形不一致。

此外,要求在结构的设计中考虑荷载和温度变化对梁柱结构的影响。

2. 墙体结构在墙体结构的设计中,建筑物结构设计规范要求采用适当的墙体厚度和钢筋配筋,以增加墙体的抗裂能力。

此外,要求在墙体的设计中考虑地震和风荷载对墙体的作用。

V. 温度和湿度的控制温度和湿度是造成建筑物产生裂缝的主要原因之一。

因此,建筑物结构设计规范要求在设计中充分考虑温湿度变化对结构的影响,并采取相应的控制措施,如设置伸缩缝、使用适当的防水和保温材料等。

VI. 施工方法和质量控制在建筑物的施工过程中,施工方法和质量控制对于裂缝控制至关重要。

建筑物结构设计规范要求严格按照规定的施工工艺进行施工,并对施工过程进行全程监控,以确保施工的质量和稳定性。

VII. 结论裂缝对于建筑物的安全性和使用寿命有着重要影响。

因此,在建筑物结构设计规范中,裂缝控制措施被严格要求和规范。

建筑工程结构裂缝控制及处理措施

建筑工程结构裂缝控制及处理措施

1、图纸审查图纸会审时,仔细审查图纸,对于楼板设计指标(板厚、钢筋)偏于临界值时,应及时与设计单位沟通协调,采取相应措施(如增加板厚、双层双向配筋等)。

2、严格管理严格遵循混凝土进场验收制度,对进场的预拌混凝土坍落度进行逐车检查,对不符合要求的不得使用;严禁在运输和现场浇筑过程中加水,保证混凝土配合比不被人为破坏,确保混凝土浇捣的质量,以防止裂缝的发生。

3、提高工艺提高模板制作、安装工艺,保证其具有足够的强度、刚度和稳定性,立杆、龙骨间距严格按照方案施工,使之能够承受施工过程中所产生的荷载,避免由于模板的弯曲变形造成混凝土的开裂。

支撑拆除应考虑已浇筑楼板面混凝土强度的可承载力和实际挠度变形要求。

4、严格保护层厚度严格控制板面附加筋的保护层厚度,下部钢筋采用专用水泥垫块,上部负弯矩筋采用通长钢筋马镫进行控制,从而有效控制钢筋保护层厚度,避免支座处因钢筋下沉,保护层厚度变大而产生裂缝。

5、预埋管线针对楼面板内预埋管线,应布置在上下层钢筋中和轴附近,并与钢筋交叉布置。

严禁三层及以上管线交叉叠放,同时,宜在管线处增设抗裂网加强措施。

6、混凝土浇筑混凝土浇筑前应在主要通道部位设置通行马道,避免踩踏钢筋;在浇筑过程中,安排钢筋工对不合格部位进行整修,尤其支座端部受力最大及裂缝易发生处应重点关注,根据工程结构形式和布料机覆盖范围确定混凝土浇筑方案,楼板施工缝留设于板跨度1/3部位,不得随意留设。

7、禁止踩踏、堆放物料混凝土强度达到1.2N/mm2前及浇筑完毕后一定时间内,不得在其上踩踏、堆放材料及安装模板支架。

8、混凝土养护混凝土浇筑完成后,楼板大面必须用塑料薄膜覆盖,并安排专人养护,养护次数及持续时间满足规范要求,针对夏季高温天气,卫生间等多水房间,应及时覆盖土工布或棉毡进行保湿养护,延长多水间的保湿养护时间,有效减少裂缝的发生。

建筑结构墙体裂缝原因及控制措施

建筑结构墙体裂缝原因及控制措施

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。

建筑工程中的结构裂缝控制措施

建筑工程中的结构裂缝控制措施

环境原因
温度变化
温度变化导致结构内外温差过大,产生温度应力,当温度应 力超过混凝土抗拉强度时,产生裂缝。
湿度变化
湿度变化导致结构材料收缩或膨胀不均匀,产生应力集中, 引发裂缝。
03
结构裂缝的类型
干缩裂缝
总结词
干缩裂缝是混凝土因失水干燥而产生的收缩裂缝。
详细描述
干缩裂缝通常出现在混凝土表面,形状呈龟裂状,裂缝较浅。当混凝土处于约束 状态时,干缩裂缝可能发展为贯通性裂缝,对结构性能产生不利影响。
渗漏问题
裂缝会导致水分渗入结构 内部,引起内部钢筋锈蚀 和混凝土膨胀等构安全性
通过控制结构裂缝,可以 增强结构的承载能力和稳 定性,提高结构的安全性 。
延长结构使用寿命
裂缝控制可以减少水分渗 入和钢筋锈蚀等问题,延 长结构的使用寿命。
节约维修成本
通过预防和控制结构裂缝 ,可以减少维修和加固的 成本,节约资源。
中。
优化结构设计
采用合理的结构形式和构造措施, 提高结构的整体性和稳定性。
加强构造措施
在关键部位和薄弱环节,加强构造 措施,如增加钢筋、设置暗梁等。
施工阶段控制措施
控制施工荷载
保证施工质量
严格控制施工荷载,避免超载或集中 荷载导致结构裂缝。
严格控制施工质量和工艺,确保混凝 土强度和钢筋位置准确。
加强施工监控
沉降裂缝
总结词
沉降裂缝是由于地基不均匀沉降引起的混凝土开裂。
详细描述
沉降裂缝多出现在地基处理不当或荷载分布不均的部位。裂缝呈斜向或横向分布,宽度和深度因地基 沉降情况而异。沉降裂缝可能导致结构失稳,需及时采取措施进行加固处理。
04
结构裂缝的控制措施
设计阶段控制措施

建筑结构墙体裂缝原因及控制措施

建筑结构墙体裂缝原因及控制措施

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

施工防裂措施

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。

建筑结构裂缝产生的原因及防治

建筑结构裂缝产生的原因及防治

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。

建筑结构墙体裂缝原因及控制措施

建筑结构墙体裂缝原因及控制措施

建筑结构墙体裂缝原因及控制措施建筑结构墙体裂缝是建筑结构中常见的问题,它不仅影响了建筑物的美观和安全性,还可能导致建筑物的结构问题,给人们的生活和财产安全带来风险。

了解墙体裂缝的原因并采取有效控制措施是非常重要的。

一、建筑结构墙体裂缝原因1. 设计问题建筑结构墙体裂缝的一个主要原因是设计不合理。

设计师在设计墙体结构时,如未考虑到墙体的受力情况或者设计墙体的承重能力不足等问题,就会导致墙体裂缝的产生。

设计结构中的隐蔽部位如钢筋的连接、混凝土浇筑和养护等也可能存在问题,导致墙体开裂。

2. 施工质量问题建筑结构墙体裂缝的另一个原因是施工过程中的质量问题。

比如墙体模板的支撑不牢固、混凝土浇筑不均匀、养护不到位等都可能导致墙体裂缝的产生。

3. 环境影响建筑结构墙体裂缝还可能受到环境的影响。

比如地质条件不良、地基沉降、温度变化、地震等自然因素都可能导致墙体产生裂缝。

4. 结构变形建筑物在长期使用过程中,由于设计不良、结构受力不均匀、外部环境影响等因素的叠加,墙体可能发生变形,从而产生裂缝。

二、墙体裂缝的控制措施1. 合理设计建筑设计一定要合理,因此建筑设计师需要根据墙体的实际情况进行合理设计并选择合适的建筑结构体系。

也要严格按照设计要求进行施工,确保设计达到预期效果。

2. 选择材料在施工时,应选择优质材料并进行严格的质量控制,确保墙体结构的牢固性和稳定性。

3. 施工过程管理施工过程中应采取科学合理的工艺和技术措施,加强对施工过程的监督和管理,防止施工质量不达标。

4. 定期检查与维护对于已经建成的建筑墙体,一定要定期检查,及时发现并处理墙体裂缝。

要加强对墙体的日常维护,保持墙体的稳定性。

5. 考虑自然条件在建筑设计和施工过程中,需要充分考虑自然环境对墙体的影响,比如在地质条件较差的地区要采取相应的防裂措施。

6. 加强技术培训加强施工人员的技术培训,提高他们对建筑墙体结构的认识和控制裂缝的能力。

建筑结构墙体裂缝是一个综合性问题,需要设计、施工和维护等方面的共同努力来解决。

墙板结构施工中裂缝的控制措施

墙板结构施工中裂缝的控制措施

墙板结构施工中裂缝的控制措施墙板结构在施工过程中可能会出现裂缝,这是由于混凝土的收缩和温度变化引起的。

这些裂缝如果不得到控制的话,会导致墙体的强度和稳定性降低,从而影响建筑物的使用寿命和安全性。

因此,在墙板结构施工过程中,应采取以下措施控制裂缝的产生和发展。

1.控制混凝土的水灰比:混凝土的水灰比越小,混凝土的收缩量就越小,从而减小了裂缝的产生可能性。

应选择合适的水灰比,以确保混凝土的坍落度和强度要求。

2.选择合适的混凝土材料:应选择低收缩性的混凝土材料,如低碱度水泥和矿渣粉等,以减少混凝土的收缩量。

3.控制施工温度:墙板施工过程中,应尽量控制混凝土的温度变化,避免温度差过大引起的收缩裂缝。

可以采取水冷却、覆盖遮阳网或降温剂等措施进行温度控制。

4.预留伸缩缝:在墙板结构中预留伸缩缝是一种常用的控制裂缝的措施。

通过在混凝土浇筑过程中预留一定宽度的缝隙,使混凝土在收缩过程中产生的应力能够通过伸缩缝释放,从而减小了裂缝的产生和发展。

5.控制施工过程中的振捣:在混凝土浇筑过程中,应控制振捣的力度和时间,以避免过度振捣导致的混凝土溶剂沉降过快和收缩过大,从而引起裂缝。

6.混凝土养护:混凝土开始硬化后,应及时进行养护,以保持适当的湿度和温度,减少混凝土的收缩和裂缝的发展。

7.纵横钢筋布置:在墙板结构中适当设置纵横钢筋,能够增加墙板的抗裂性能。

纵向钢筋能够抵抗墙板的拉力,横向钢筋能够抵抗墙板的剪力和扭矩,从而减小裂缝的产生。

8.粘贴膨胀胶带或贴片:在墙板结构中可以粘贴膨胀胶带或贴片,这样当裂缝产生时,膨胀胶带或贴片会充分膨胀,填充裂缝,以减小裂缝的宽度和发展。

总之,墙板结构施工中控制裂缝的措施是多方面的,包括混凝土的配制、施工温度的控制、预留伸缩缝、振捣控制、养护等。

通过综合采取这些措施,可以有效地控制裂缝的产生和发展,提高墙板结构的抗裂性能,保证建筑物的使用寿命和安全性。

建筑结构墙体裂缝原因及控制措施

建筑结构墙体裂缝原因及控制措施

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。

房屋建筑工程结构裂缝控制及处理

房屋建筑工程结构裂缝控制及处理

房屋建筑工程结构裂缝控制及处理引言在房屋建筑工程中,裂缝的出现是一个极为常见的问题。

裂缝的存在不仅影响建筑物的美观度,更会对建筑结构的稳定性和安全性产生影响。

对于房屋建筑工程结构裂缝的控制和处理至关重要。

本文将就如何控制和处理房屋建筑工程中的结构裂缝进行详细的介绍。

一、裂缝的形成原因在房屋建筑工程中,裂缝的形成原因是多种多样的,主要可以分为以下几个方面:1. 基础问题:土壤的不均匀沉降、基础设计不合理等问题都会导致建筑物的基础产生裂缝。

2. 结构问题:建筑物本身的设计和结构存在缺陷或者受到外部环境的影响,导致裂缝的发生。

3. 材料问题:建筑材料的质量问题、施工工艺问题等也会导致建筑物裂缝的产生。

4. 外部环境:地震、风力等自然灾害的影响也是建筑物裂缝的重要原因。

二、裂缝的分类房屋建筑工程中的裂缝可以根据其产生的位置、形状和原因进行分类。

常见的裂缝类型包括:1. 墙体裂缝:主要发生在建筑物的墙体上,可以分为垂直裂缝、水平裂缝和斜裂缝等。

2. 地板裂缝:主要发生在建筑物的地板上,一般是由于地基沉降不均或者材料收缩等原因产生。

3. 梁柱裂缝:主要发生在建筑物的梁和柱上,一般是由于结构设计或者材料问题导致的。

4. 天花板裂缝:主要发生在建筑物的天花板上,一般是由于装修材料应力过大或者老化等原因导致。

三、裂缝的控制为了有效控制房屋建筑工程中的结构裂缝,必须要从设计、材料选用、施工工艺等方面进行全面的考虑和控制。

1. 设计控制:在建筑物结构的设计过程中,应根据建筑物的用途、环境条件等因素进行合理的结构设计,避免在设计阶段就存在裂缝的隐患。

2. 材料选用:在施工过程中应选用质量可靠、强度合格的建筑材料,合理搭配使用,避免因为材料的原因导致裂缝的产生。

3. 施工工艺:在施工过程中应严格按照建筑工程施工技术规范进行操作,保证施工工艺的合理性,避免因为施工工艺不当产生裂缝。

四、裂缝的处理一旦建筑物出现裂缝,必须及时的进行处理,以防止裂缝发展造成更大的损害。

墙体开裂预防措施

墙体开裂预防措施

墙体开裂预防措施墙体开裂是建筑结构中常见的问题之一,可以通过采取一些预防措施来减少墙体开裂的发生。

以下是一些常见的墙体开裂预防措施:1.基础设计:墙体的开裂可能与基础不均匀沉降有关。

因此,在设计和施工过程中,应根据地基的情况选择合适的基础类型(如扩大底板、加深基础等),以均匀分布荷载,减少墙体开裂的风险。

2.墙体结构设计:在墙体设计中,应合理确定墙体的厚度、长度和高度,以确保墙体能够承受外界荷载和内部压力,避免开裂发生。

此外,可以考虑增加墙体间距、设置墙体支撑等,以增加墙体的稳定性。

3.材料选择:选择质量好、强度高的建筑材料,如高强度混凝土、钢筋混凝土等,以提高墙体的抗震、抗裂能力。

此外,在选择砖块或石材等建筑材料时,要注意检查材料的质量和外观,避免使用含有裂纹或明显缺陷的材料。

4.施工工艺:在施工过程中,要注意控制墙体的水平和垂直度,避免墙体出现过大的偏差。

另外,要合理安排施工顺序,避免在墙体施工过程中加大局部应力,导致墙体开裂。

同时,要严格控制施工中的拆除、挖土、浇筑等过程,避免对墙体施加额外的力量。

5.温度控制:温度变化也是墙体开裂的一个重要原因。

在施工过程中,要注意控制混凝土的浇筑温度和养护温度,避免因温度变化引起的膨胀或收缩造成墙体开裂。

6.施工检查与维护:在施工过程中,要随时检查墙体的质量和施工工艺,发现问题及时纠正。

施工完成后,要进行定期的维护和检查,如检查墙体的裂缝情况,及时进行修补和处理,确保墙体的完整性。

7.抗震设防:墙体的开裂与地震有密切的关系。

因此,在地震区域,要采取相应的抗震设防措施,如设置抗震墙、增加钢筋混凝土柱等,以增强墙体的抗震能力,减少开裂的发生。

总之,墙体开裂预防涉及到建筑设计、施工工艺和维护等多个方面。

只有综合考虑这些因素,并采取相应的措施,才能有效地减少墙体开裂的发生,保证建筑结构的安全性和耐久性。

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产生原因及控制措施

建筑结构设计中裂缝产生原因及控制措施随着城市化进程的加快,建筑结构的设计和施工技术也在不断提高和完善。

建筑结构中裂缝的出现仍然是一个不容忽视的问题。

裂缝的出现不仅会影响建筑物的美观和使用功能,还可能引发安全隐患。

建筑结构设计中裂缝的产生原因及控制措施成为了一个备受关注的话题。

一、裂缝产生的原因1. 施工质量问题在建筑结构的施工过程中,如果使用的材料质量不合格、施工工艺不规范或者施工人员技术不过关,都有可能导致建筑结构裂缝的产生。

特别是在混凝土结构中,如果混凝土的配合比不合理、浇筑过程中出现振实不均匀或者养护不当,都会对建筑结构的强度和稳定性产生不利影响,从而导致裂缝的产生。

2. 受力不均衡建筑结构在使用过程中,受到各种不同方向、不同大小的外部荷载作用,如果结构设计不合理或者受力不均衡,就会导致结构内部出现应力集中现象,从而引起裂缝的产生。

受力不均衡可能来自于建筑结构本身的设计缺陷,也可能来自于外部环境的影响,比如地震、风载等。

3. 温度和湿度变化建筑结构在使用过程中,会受到日常温度和湿度的变化影响,这些变化会导致建筑材料的膨胀和收缩,从而引起结构内部的应力变化,最终导致裂缝的出现。

特别是在混凝土结构中,常常因为温度和湿度变化引起裂缝的产生。

4. 地基沉降建筑结构建造在地基上,如果地基的承载能力不足或者遭受到地下水位变化等外部因素的影响,都可能导致地基沉降,进而引起建筑结构内部应力的不均衡,最终导致裂缝的产生。

二、裂缝控制措施1. 加强材料质量和施工质量管理为了避免建筑结构中裂缝的产生,首先应该加强材料质量和施工质量管理。

确保使用的材料符合国家标准,施工工艺符合规范,施工人员技术过硬。

只有这样,才能保证建筑结构的质量和稳定性。

2. 合理设计结构在建筑结构设计阶段,必须考虑各种外部荷载的作用,合理设计结构,避免受力不均衡的问题。

特别是对于地震、风载等特殊外部荷载,要进行充分的分析和考虑,确保结构的稳定性和安全性。

建筑工程施工中混凝土裂缝的有效控制措施

建筑工程施工中混凝土裂缝的有效控制措施

建筑工程施工中混凝土裂缝的有效控制措施在建筑工程施工过程中,混凝土裂缝的出现是一个非常常见的问题。

混凝土裂缝不仅会影响建筑物的外观质量,还会对结构性能和使用寿命造成不良影响。

有效控制混凝土裂缝的发生是非常重要的。

以下是一些常见且有效的混凝土裂缝控制措施。

1. 积极采取施工工艺措施(1)合理搅拌混凝土:采用合理的搅拌设备和搅拌工艺,保证混凝土搅拌均匀、石子分布均匀,以减少裂缝的发生。

(2)适当控制混凝土坍落度:过高的坍落度会导致混凝土过于松散,易发生裂缝;过低的坍落度则会导致混凝土难以浇筑到位,裂缝也会增加。

在施工中应控制混凝土的坍落度在合理的范围内。

(3)施工过程中注意温度和湿度的控制:控制混凝土浇筑后的温度和湿度,避免过快干燥和过快升温,避免产生过大的温度应力和相应的裂缝。

2. 合理设计结构和施工缝(1)合理设置伸缩缝:在混凝土结构中设置伸缩缝,能够有效消除由于温度变化和收缩引起的应力,减少混凝土裂缝的发生和扩展。

(2)合理设置构造缝:根据混凝土结构的设计要求和荷载特点,合理设置构造缝,分开承受荷载的不同部分,以减少混凝土裂缝的发生和传播。

3. 采用适当的混凝土配方和材料(1)选择合适的水灰比:水灰比过高会导致混凝土抗压强度下降,易产生裂缝;水灰比过低则会导致混凝土干燥困难,易产生裂缝。

在混凝土配比设计中应根据要求选择合适的水灰比。

(2)控制混凝土内部气孔:混凝土中存在大量微孔和毛细孔,这些孔隙会导致混凝土的吸湿性和渗透性增加,易产生裂缝。

采用合适的混凝土配方和外加剂,控制混凝土内部气孔的数量和尺寸。

(3)使用外加剂和添加剂:合理选用适宜的外加剂和添加剂,如延缓剂、减水剂、抗裂剂等,可以改善混凝土的工作性能和抗裂性能,减少裂缝的发生。

4. 做好施工过程监控(1)严格控制施工工艺:严格按照设计要求和施工规范进行施工,保证混凝土浇筑的质量和工艺可控性,减少混凝土裂缝的发生。

(2)监测和记录施工过程参数:及时监测和记录施工过程中的温度、湿度、浇筑时间、养护时间等数据,并与设计要求进行对比分析,及时发现和纠正问题,以控制和减少混凝土裂缝的发生。

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产生原因及控制措施

建筑结构设计中裂缝产生原因及控制措施一般来说,在建筑结构设计中,裂缝是难以避免的现象。

裂缝的产生可能会对建筑结构的安全性和稳定性产生影响,因此在建筑结构设计过程中,需要对裂缝产生的原因进行深入了解,并采取控制措施来减少裂缝的产生。

本文将讨论建筑结构设计中裂缝产生的原因以及相应的控制措施。

一、裂缝产生的原因1. 材料质量问题:建筑结构中使用的材料质量不合格,或者施工工艺不当,都有可能导致裂缝的产生。

混凝土中的气孔、内部孔洞以及混凝土中的空鼓现象,都会导致混凝土的强度和稳定性不足,从而引发裂缝。

2. 设计不合理:在建筑结构设计过程中,如果结构设计不合理,比如受力分析不准确、荷载计算错误等,都有可能导致裂缝的产生。

结构构造、房屋功能、变形和温度等因素也会影响建筑结构的裂缝产生。

3. 环境影响:建筑结构所处环境的影响也会导致裂缝的产生。

地震、风力、温度变化等都会对建筑结构产生影响,从而引发裂缝。

4. 施工质量问题:施工过程中,如果施工工艺不当、施工人员操作不规范等,都会导致裂缝的产生。

浇筑不均匀、养护不当、结构改造等都会引发裂缝。

二、控制裂缝产生的措施1. 选择合适的材料:在建筑结构设计过程中,应该选择质量好、合格的材料,以确保结构的质量和稳定性。

对于混凝土的配合比和浇筑、养护要求也应该按照规范进行。

3. 环境适应性设计:结构设计时应该充分考虑结构所处环境的影响,比如地震、风力、温度变化等因素,并针对其影响进行合理的设计,以减少裂缝的产生。

4. 施工质量把控:在施工过程中要求严格按照设计要求进行操作,确保施工工艺规范,注意施工的操作细节,从而减少因施工质量问题导致的裂缝产生。

5. 合理预留装修缝:在设计建筑结构时,应该考虑结构的变形和温度等因素,合理预留装修缝,减少裂缝产生。

6. 注重维修养护:建筑结构使用一段时间后,需要进行定期的维修养护工作,修补损坏的部位,加强结构的稳定性,从而减少裂缝的产生。

在建筑结构设计中,裂缝的产生是一个复杂的问题,其产生原因涉及到材料质量、设计合理性、环境影响、施工质量等多个方面。

控制建筑工程裂缝需在设计上注意采取哪些措施

控制建筑工程裂缝需在设计上注意采取哪些措施

控制建筑工程裂缝需在设计上注意采取哪些措施建筑工程中,由于地震、气温变化、荷载变化等原因,常常会出现裂缝问题。

为了控制建筑工程的裂缝问题,需要在设计上采取一些措施。

下面介绍几种控制建筑工程裂缝的设计措施。

1. 控制裂缝的产生方向及数量在建筑的设计中,应该尽量控制裂缝的产生方向及数量,减少裂缝的影响。

例如,在设计钢筋混凝土构件时,可以根据受力要求、裂缝的产生原因等因素,合理地设置受力钢筋布置方式和混凝土配合比,进而减少裂缝的产生及扩展。

此外,对于某些易产生裂缝的部位,如转角、开洞处等,应在设计上采用加强措施,以减少裂缝的产生及扩展。

2. 选用合适的建筑材料在建筑的设计中,应该选用合适的建筑材料,以减少裂缝的产生。

例如,在墙面装饰中,应选用高质量的饰面材料,避免因材料质量差导致裂缝产生。

此外,在混凝土混合设计时,应根据工程的特点和使用环境来调整材料比例,以减少裂缝的产生。

3. 合理设置伸缩缝在建筑设计中,合理设置伸缩缝,是控制建筑裂缝的重要措施之一。

伸缩缝的设置应基于建筑物的结构形式、受力状况、施工工艺等因素,以确保建筑物在使用时不会因受力变形而导致裂缝。

此外,应在伸缩缝的材料、尺寸等方面进行合理设计,以实现良好的伸缩功能。

4. 根据环境进行合理设计不同环境对于建筑裂缝的产生有不同的影响。

在设计建筑时,应该根据不同的使用环境,采取不同的措施,以减少裂缝的产生及扩展。

例如,在地震频繁的地区,应该采用抗震设计措施,以减少地震对建筑物的影响。

控制建筑工程裂缝的设计措施是多方面的,应该综合考虑多种因素。

在具体实践中,应该根据不同工程的特点和实际情况,采取相应的措施,以保证工程质量的稳定性。

建筑结构设计中控制裂缝的措施

建筑结构设计中控制裂缝的措施

建筑结构设计中控制裂缝的措施发布时间:2022-12-06T01:26:45.885Z 来源:《中国建设信息化》2022年8月第15期作者:姚枫,舒虎通讯作者,杨妍[导读] 城市化建设任务脚步的不断加快扩大了建筑行业的发展规模,促使建筑行业进入到全新的发展环境。

截止到目前,建筑行业已成为推动国家经济发展的重要行业之一,并且不论是在规模还是在技术水平方面都出现了较为明显的变化。

姚枫,舒虎通讯作者,杨妍中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司,四川成都 610021摘要:城市化建设任务脚步的不断加快扩大了建筑行业的发展规模,促使建筑行业进入到全新的发展环境。

截止到目前,建筑行业已成为推动国家经济发展的重要行业之一,并且不论是在规模还是在技术水平方面都出现了较为明显的变化。

进入到新的发展环境,建筑工程项目的复杂程度及施工难度不断提高,大众对其提出的要求也日益严格。

为保证满足大众的要求,提高建筑的综合效益,必须要做好结构设计工作,要对其中较为容易出现的裂缝进行有效控制。

关键词:建筑结构;结构设计;裂缝控制Measures to control cracks in architectural structure designYao Feng,Shu Hu*,Yang YanChina Power Engineering Consulting Group Southwest Electric Power Design Institute Co., Ltd.,Chengdu, Sichuan 610021Abstract: The accelerating pace of urbanization construction task has expanded the development scale of the construction industry and promoted the construction industry to enter a new development environment. Up to now, the construction industry has become one of the important industries to promote the national economic development, and has seen obvious changes both in scale and technical level. Entering the new development environment, the complexity and construction difficulty of construction projects are constantly increasing, and the requirements put forward by the public are increasingly strict. In order to meet the requirements of the public and improve the comprehensive benefits of the building, it is necessary to do a good job in structural design and effectively control the cracks that are easy to occur.Key words: building structure; Structural design; crack control前言:为了进一步提高建筑结构的质量及安全性,对其中比较容易产生的裂缝进行有效控制,是当前建筑行业施工人员及设计人员都需要重点考虑的一大问题。

建筑工程结构裂缝控制和处理

建筑工程结构裂缝控制和处理

建筑工程结构裂缝控制和处理摘要:建筑工程结构裂缝的控制和处理是确保建筑物安全和可持续性的重要任务。

裂缝的出现可能是由于各种因素,如荷载、温度变化、材料收缩等引起的结构变形和应力集中。

因此,对于建筑工程来说,裂缝的控制和处理不仅需要在设计和施工阶段考虑,还需要进行定期监测和维护。

需要注意的是,实际的裂缝控制和处理措施应根据具体情况进行评估和决策,建议寻求专业结构工程师或建筑师的指导和支持。

关键词:建筑工程;结构裂缝;控制;处理一、建筑工程结构裂缝控制1.采取预应力或增加钢筋等措施,增强结构的承载能力1.1 预应力混凝土梁和板在建筑物的梁和板结构中,预应力混凝土广泛应用于裂缝控制。

通过在混凝土中引入预应力钢筋,可以抵消混凝土的收缩和温度变形引起的应力,减小或防止裂缝的产生和扩展。

预应力混凝土梁和板具有更高的承载能力和刚度,能够有效地减小结构变形和应力集中,提高结构的整体性能。

1.2 预应力钢筋混凝土框架预应力钢筋混凝土框架是一种常见的结构形式,广泛应用于高层建筑和大跨度结构。

通过在框架的柱、梁和承重墙等部位引入预应力钢筋,可以增强结构的整体刚度和抗震能力,从而有效控制裂缝的产生和扩展。

预应力钢筋混凝土框架结构具有较高的承载能力和变形能力,能够抵抗外部荷载和地震力的作用。

增加钢筋也是一种常见的裂缝控制措施之一。

通过增加钢筋的数量或直径,可以提高结构的受力性能和承载能力,从而减小结构的变形和应力集中,控制裂缝的产生和扩展。

以下是增加钢筋在裂缝控制中的应用:1.3 增加梁和板的钢筋配筋在梁和板的设计中,增加钢筋的配筋密度和数量可以有效增强结构的刚度和承载能力。

通过合理的钢筋布置和截面设计,可以减小结构的变形和应力集中,降低裂缝的产生和发展风险。

同时,增加梁和板的钢筋配筋可以提高结构的耐久性和抗震性能,确保结构的安全性和可靠性。

1.4 增加柱和墙体的纵向钢筋在柱和墙体的设计中,增加纵向钢筋的数量和直径可以提高结构的承载能力和抗裂性能。

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论建筑结构设计中控制裂缝的措施
摘要:建筑结构的设计对建筑工程的质量有着重要影响。

建筑结构中对建筑裂缝的控制是检验建筑工程设计的安全性、合理性的重要因素。

为了保障人民生命财产安全,实现建筑工程的安全性,本文从建筑结构设计过程中对裂缝问题进行了分析,并提出了应对措施。

引言:
建筑的裂缝形成是因为起到骨架作用的建筑材料受到外界影响或自身受力形成。

混凝土作为建筑工程中使用最广泛的主要建筑材料,在建筑工程的应用中仍存在一些问题,因此在应用混凝土结构时,要不断探索出提高其稳定性,减少裂缝的途径来保障建筑质量。

一、建筑结构裂缝原因分析
建筑结构中的裂缝问题具体表现在以下几种钢筋混凝土的裂缝类型:塑性沉降、塑性收缩、温度应力。

塑性沉降形成的具体原因是因为混凝土的骨料在沉降的过程中受阻,进而导致混凝土在浇筑的半小时后的塑性状态开始形成裂缝,并沿板和梁中的钢筋走向延伸。

另外造成裂缝的原因还有施工时模板的移动或模板绑扎操作不规范等。

塑性收缩裂缝产生是因为混凝土在浇筑时处于塑性的状态,水分过快蒸发。

塑性收缩裂缝通常出现在混凝土的表面,其形成主要是受到环境因素影响,例如高温或大风等天气状况会加速混凝土在浇筑后水分的蒸发,混凝土由于水化热高及模板过快吸水强度非常小,直接导致不能承受变形应力而形成裂缝。

温度应力裂缝的产生是因为浇筑后混凝土中的水泥水化导致热量在内部会聚,温度上升,与混凝土外面的
温度形成很大的温差,进而形成表面拉应力,混凝土在浇筑后的抗拉强度低,就会比较容易产生裂缝。

建筑结构裂缝还可能是由于温差使建筑材料产生收缩引发的,因此外界气温、湿度对混凝土浇筑也会产生很大的影响。

建筑材料中常用的水泥、石子、黄沙等大部分的离散性比较高,因此建筑结构比较容易受到环境因素的影响。

尤其是温差较大地区对建筑工程的影响更加显著。

虽然通常这种裂缝不会对建筑工程的整体安全性能产生太大影响,但是在建筑住宅中就会使业主产生不满。

由于全国各地气温存在较大差异,而混凝土的浇筑温度只单一被规定为不超过28℃。

我国很多城市在修建大型工程时由于气温因素都会引起混凝土裂缝问题。

例如武汉、南京、上海等夏季气温较高,超过28℃的天数长,应选择气温较低的时段进行施工。

二、建筑结构在设计中裂缝控制措施
(一)墙体的温度裂缝控制
楼房建筑规划的过程当中应注重调整房屋高度,使其与屋面的标高相一致。

设计时应在错层位置,即纵横墙的相交位置建造墙构造柱。

避免温度裂缝的主要方法是在建筑设计时,在墙体中设置圈梁,使其与墙构造柱连接为一体,进而成为框格来约束墙体。

圈梁使墙体形成了一个长方体结构,使砌体的受力以及抗裂能力都得到明显改善。

另外一个改善墙体温度裂缝的有效措施是使用加入一定量的微膨胀剂的混凝土来进一步提高墙体结构的抗裂能力。

在使用微膨胀混凝土时的难点在于,混凝土的膨胀率在添加微膨胀剂后出现离散性,对于确
定微膨胀剂的使用量的问题就很难通过计算来解决。

因此,在实际建筑设计应用中,使用微膨胀剂的同时往往会采用加强带、后浇带来保障工程质量。

因而只要配比适当,做好养护措施,就可以有效减少温度裂缝的形成。

其次,在设计时可以每隔3个开间设置一道宽约20mm 的纵横向分仓缝,来降低总变形值。

还可以通过提升砌体的砂浆强度,来改善砌体抵抗温度转变产生的应力,进而实现减少裂缝的目的。

在建筑设计时要加入隔热保温设置,以缩小屋顶与墙体之间的温差,是减少温度裂缝最关键的方式。

(二)现浇混凝土的裂缝控制
对于现浇筑的混凝土,其在配筋时制定配筋方案应尽量达到直径小、间距密的要求。

为了加强混凝土与钢筋之间的握裹力,在严格要求的位置,最好利用热轧带柱钢筋。

同时最好选用变形钢筋来设置分布筋和构造筋。

而在设置直径细的分布筋、构造筋时选用冷轧钢筋对裂缝的减少会产生理想的效果。

负弯矩钢筋可以在支座中的拉通延伸中来使中跨、墙体与楼板之间的变形达到平衡状态。

分布筋在单向板中的设置数量通常至少为5根,随温度变化带来的影响程度可以再进行添加。

另外墙角处在设置放射钢筋时应注意钢筋的长度应大于2米,且设置放射筋的时每处至少7根。

钢筋之间的距离不应超过100mm,使现浇板与放射筋应力作用范围一致,进而控制裂缝。

预埋PVC电线管时应避免线管重叠交叉,此外设置固定支架来防止电线管影响楼板。

在交叉位置利用塑料接线盒来避免管线交叉时过分削减混凝土厚度。

(三)利用钢纤维混凝土控制裂缝
近几年来钢纤维混凝土虽然在理论研究上已经取得进一步发展,但在实际工程的应用中仍处于不成熟阶段。

对于钢筋混凝土中遇到的混凝土梁的裂缝宽度的验算结果不符合设计规范的规定的问题,通常我们采用放宽截面尺寸、提升混凝土的强度、缩小钢筋直径等手段,但是很多情况下,这些措施并不能有效解决问题,因为特定建筑结构设计的限制不能使这些措施得到实施。

而加入钢纤维就可以使混凝土梁抵抗开裂的能力得到明显提升,进而使建筑中的裂缝宽度满足设计需求,符合混凝土设计规范的规定。

案例分析:例如上海某期商业住宅工程因为夏季施工期较长,温差较大,造成了楼板多处开裂。

这种裂缝形成的形状呈龟裂状,分布位置不均匀,且裂缝比较窄,约为0.05-0.2mm。

这些裂缝主要在混凝土浇筑后硬化过程的前期形成。

控制此类建筑裂缝可以从建筑材料的选取以及对建筑材料进行人工控温等方面入手。

由于内墙表面形成的裂缝主要是粉刷材料自然干缩引起的,因此在对粉刷材料进行选取时要尽量符合规定。

砂浆的水泥含量不宜过多,另外砂的细度模数以及含泥量都要严格控制。

另外要注意控制好砂浆的厚度。

对混凝土的集料要进行严格把关,以保障其质量以及等级达到检验要求。

比如粗骨料必须要选用含泥量小于1%,且针片状较少的。

而细骨料就必须采用含泥量小于2%,且细度模数应高于2.5。

适当添加粉煤灰或减水剂等外加剂,来达到延长初凝时间,在增加热量散失时间的同时还能达到节约水泥,增强其和易性的作用。

另外采
取分层关注法也能够使混凝土的抗裂能力得到增强。

在浇筑时,如果下层混凝土处于初凝状态,就要将混凝土的浇筑速度放慢,来降低水化热散失速度,使强热比得到减弱。

为了避免气温变化对建筑工程的影响,最好在墙身外侧使用麻袋进行遮盖,另外在浇筑前注意浇水来降温。

由此起到控温的作用,以避免外界气温对混凝土造成影响,形成裂缝。

结语:
建筑裂缝的产生直接影响到建筑工程的安全性,所以要对混凝土的浇筑过程进行严格控制来尽可能防止裂缝的形成。

此外要做好养护工作,防止外界因素对混凝土的硬化过程产生影响。

提高对建筑中裂缝问题的重视度,在建筑设计时做到科学合理、注重细节、严格监督来保障建筑质量。

参考文献:
[1]卿晓东.浅析钢筋混凝土建筑结构常见裂缝问题及防治措施[J].建材与装饰,2012(19):112-113
[2]李广和.论现浇混凝土施工裂隙原因分析及预防措施[J].城市建设研究,2011(8):224
[3]李海涛.铁路桥梁工程大体积混凝土裂缝的原因分析与控制措施[J].技术应用、研究,2006(5):23-24
[4]李盛桢.南峰连拱隧道中隔墙施工控制裂缝的措施[J].公路隧道,2008(1):32-33。

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