砌块开裂原因控制措施

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砌体工程通缝开裂整改方案

砌体工程通缝开裂整改方案

砌体工程通缝开裂整改方案

一、引言

砌体工程是建筑结构的重要组成部分,因其具有施工成本低、造型自由等优点,被广泛应

用于建筑领域。然而,由于材料及施工质量的原因,砌体工程通缝开裂现象时有发生,严

重影响建筑物的美观和耐久性。因此,对通缝开裂进行整改,是保证建筑结构安全及完好

的关键环节。

本文将从通缝开裂的原因、整改方案及实施方法等方面进行详细介绍,以期为砌体工程通

缝开裂整改提供参考。

二、通缝开裂的原因

通缝开裂是指墙体通缝处出现的裂缝现象,其主要原因可以归结为以下几点:

1. 材料选材问题:砌体材料的选材质量不合格或者材料质量不均匀,会导致墙体通缝开裂

的现象。例如:水泥沙浆的配比不合理,石头质量不均匀等。

2. 施工工艺问题:施工中如果没有按照标准规范进行操作,会导致墙体通缝开裂。如:砌

墙时墙体太干、太湿;砂浆浆体太稀、太稠等。

3. 外部环境作用:外部环境的作用也是导致通缝开裂的重要因素。例如:建筑物遭受自然

灾害的影响,土壤下沉、地震等也会导致砌体工程通缝开裂。

4. 质量监控不严:在施工过程中对材料质量、施工工艺、外部环境等的监控不严,导致砌

体工程通缝开裂。

三、整改方案

1. 加强质量控制:在整个工程施工过程中,要加强对砌体材料、施工工艺、外部环境等的

质量控制,确保每一个环节都按照标准规范进行操作,尽可能避免通缝开裂的发生。

2. 选材合理化:对于砌体工程用到的砂浆、石材等材料要合理选用,确保其质量及均匀性,避免因材料问题导致通缝开裂。

3. 施工工艺改进:改进施工工艺,确保在砌墙过程中墙体湿度合适、砂浆浆体均匀等,避

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。

砌体裂缝的原因及防治措施

砌体裂缝的原因及防治措施

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05 工程实例分析
工程实例一:施工不当引起的裂缝
总结词:施工不当
详细描述:施工时未按照规范操作,如未按照规定放置拉结筋、留槎不规范等, 导致砌体裂缝的产生。
工程实例二:材料问题引起的裂缝
总结词:材料问题
详细描述:使用质量不合格的砌块、水泥等材料,导致砌体强度不足,从而产生裂缝。
工程实例三:设计缺陷引起的裂缝
防治措施的效果
针对不同的裂缝类型和原因,采取相应的防治措施,如选 用合格的原材料、优化配合比、加强施工管理等,能够有 效地减少砌体裂缝的产生。
研究不足与展望
研究局限性
现有的砌体裂缝研究主要集中在材料、施工和环境等方面, 对于砌体裂缝产生的机理和动态演变过程仍需进一步深入探 讨。
未来研究方向
随着科技的发展,应进一步引入先进的检测和实验设备,研 究新的材料和工艺,以提高砌体的抗裂性能;同时,应注重 研究砌体裂缝的修复技术,为实际工程提供更有效的解决方 案。
体裂缝的产生。
施工速度过快
如果施工速度过快,砌体的承载 能力可能不足,导致裂缝产生。
施工管理不善
施工现场管理不善,如对工人培 训不足、材料管理不严格等,也
可能导致砌体裂缝的产生。
材料因素
材料质量不合格
如果使用的砖、水泥等材料质量 不合格,会直接影响砌体的强度 和稳定性,进而产生裂缝。

加气混凝土砌块断裂的整改措施

加气混凝土砌块断裂的整改措施

加气混凝土砌块断裂的整改措施

加气混凝土砌块是一种常用的建筑材料,具有轻质、保温、隔音等优点,广泛应用于墙体建设。然而,在实际使用过程中,由于各种原因,加气混凝土砌块有可能出现断裂现象,给建筑的安全和使用寿命带来潜在风险。为了解决这一问题,我们需要采取相应的整改措施。

要对加气混凝土砌块的原材料进行严格筛选和检测。原材料的质量直接影响到砌块的强度和耐久性。我们需要确保原材料的质量符合国家标准,并且能够满足工程的要求。对于原材料的具体要求,可以参考相关的建筑材料标准和技术规范。

要加强生产工艺的控制。加气混凝土砌块的生产过程中,包括搅拌、浇注、养护等环节,都需要严格控制各项参数。特别是水灰比、拌合时间和养护条件等对砌块的强度和断裂性能有着重要影响。我们需要建立科学合理的生产工艺,并通过质量控制手段,确保每一块砌块的质量稳定可靠。

要加强施工过程的控制。在加气混凝土砌块的施工过程中,需要注意以下几点。首先,要确保墙体的垂直度和水平度,避免施工中出现偏差,导致砌块的应力集中和断裂。其次,要注意砌缝的施工质量,保证砌缝的填充均匀、牢固,避免因砌缝不紧密而导致的断裂。另外,对于需要开窗、开门等部位,要采取加强措施,以增加承载

能力,减少断裂风险。

还要加强养护管理。加气混凝土砌块在浇筑后需要进行养护,以保证其强度的发展和稳定。养护期间,我们需要注意保持适宜的温度和湿度,避免快速干燥或过度湿润,从而导致砌块内部的应力不均衡和断裂。另外,还需要注意避免外部冲击和振动,避免砌块发生机械破坏。

要加强质量监督和检验。在加气混凝土砌块的使用过程中,我们需要建立健全的质量监督和检验制度,对砌块的质量进行监控和评估。同时,要及时处理发现的砌块断裂问题,分析断裂原因,并采取相应的整改措施。对于大面积出现断裂的砌块,要及时更换,以防止断裂的扩大和影响到整个建筑的安全。

加气混凝土砌块墙体裂缝原因分析及维修方案

加气混凝土砌块墙体裂缝原因分析及维修方案

加气混凝土砌块墙体裂缝原因分析及维修方案

加气混凝土砌块墙体在使用过程中经常会出现裂缝问题,主要原因有以下几个方面:

1. 施工质量问题:施工过程中的细节处理不当、配料比例不合理、搅拌不均匀等问题会导致墙体的强度不足,从而容易出现裂缝。

2. 墙体负荷问题:墙体承受的负荷超出了其设计承载能力,例如加大了墙体的高度、增加了墙体的负荷,都可能导致裂缝的出现。

3. 温度变化问题:加气混凝土材料对温度变化很敏感,长时间的高温或低温会引起墙体体积的变化,导致裂缝产生。

4. 水分问题:墙体中的水分含量过高或过低也会对墙体产生一定的影响,如果混凝土水化反应不充分或者墙体干燥过快,也会引起裂缝。

针对以上原因,可以采取以下维修方案:

1. 检查和修复施工质量问题:对墙体进行全面检查,修复可能存在的施工问题,包括填补不平整的表面、修补裂缝等,以提高墙体的强度。

2. 加强墙体支撑结构:对墙体进行加固,增加连接件、加粗墙体厚度、增加梁柱等支撑结构,以增加墙体的承载能力,减少负荷对墙体的影响。

3. 控制温度变化:对墙体进行隔热、保温处理,控制墙体表面的温度变化,防止墙体因温度变化而受力不均,从而减少裂缝的发生。

4. 控制水分含量:加气混凝土墙体要保证水分的均匀分布,避免墙体干燥过快或过湿,可以适时进行补水、覆盖保湿膜等处理,保持墙体内外水分的平衡。

总之,对于加气混凝土砌块墙体裂缝问题,维修方案需要综合考虑施工质量、墙体负荷、温度变化和水分含量等因素,采取一系列的维修措施,从而确保墙体的安全可靠性。

填充墙砌体开裂原因及控制措施

填充墙砌体开裂原因及控制措施

填充墙砌体开裂原因及控制措施

1.施工质量不合格:填充墙施工时,如果层块粘贴不均匀,砂浆配比

不当,或者施工速度过快,都可能导致砌体开裂。这是填充墙开裂的最常

见原因之一

2.材料问题:使用质量差的砌块或砂浆,或者未经过严格的检查和测

试的材料,也会导致填充墙砌体开裂。砌块的质量差会导致砌体强度不足,而砂浆质量差则会降低填充墙的粘结强度。

3.温度变化:在温度变化较大的地区,填充墙的砌体开裂较为常见。

因为温度的升降会导致填充墙材料发生膨胀和收缩,进而导致砌体产生应力,最终导致开裂。

4.地基沉降:建筑物的基础沉降不均匀,或者地基土壤承载力不足,

都可能导致填充墙开裂。地基沉降会导致墙体发生变形,引起砌体应力过大,从而引发开裂。

针对填充墙砌体开裂的控制措施如下:

1.加强施工管理:加强对填充墙施工质量的把控,提高工人的施工技

术水平和质量意识。确保施工过程中砌块的粘贴均匀,砂浆配比合理,施

工速度适中。

2.选择质量可靠的材料:保证使用规格符合要求、质量可靠的砌块和

砂浆。对材料进行必要的检查和测试,确保其符合相应的标准和要求。

3.控制温度变化:在温度变化较大的地区,可采取适当的措施来控制

填充墙的温度变化。例如在施工过程中避免高温施工,使用遮阳网等措施

防止砌体的过度干燥。

4.加强地基处理:在设计和施工中加强地基处理,确保地基的均匀沉

降并提高地基土壤的承载力。可以采用灌浆加固、地基加固等措施来解决

地基问题,从而减少填充墙的开裂概率。

5.监测和维修:在填充墙施工完成后,及时对墙体进行监测,并在发

现裂缝时及时采取维修措施。对于已经发生开裂的填充墙,可以采用填堵、钢筋加固等方法来修复裂缝。

砌体产生裂缝及原因和防治措施

砌体产生裂缝及原因和防治措施

砌体产生裂缝的原因和防治措施

(一)砌体干缩裂缝

普通混凝土砌块采用机械自动化生产,出于硬性混凝土机械振压成型,水灰比小,水泥用量小,—般强度较高,干燥收缩值可控制在0.4mm/m以内:轻集料混凝土砌块和蒸压加气混凝土砌块,由于采用的集料成分不同,砌块的毛细孔不同,含水率与大水收缩值不同,不同厂家的产品,其砌块的干燥收缩值变化较大。据生产厂家产品抽检的不完全统计,干燥收缩值在0.26mm/m至0.99mm /m之间。一般小型砌块的质量密度较小,强度较低,干燥收缩值相对较大。当墙体的面积较大时,经过一段较长时间的干燥,会出现收缩变形。其产生收缩应力大于砌体抗拉强度,砌体就会拉裂,墙体形成一道或多道竖向贯通裂缝。如果强度低、干燥收缩值大、龄期不足,或含水量大的小型砌块上墙,这种裂缝尤为严重。防治措施有以下几种:

(1)砌体材料的选定。用于外墙的普通砌块,密度不大于1300kg/m3,十燥收缩值不大于0.3mm/m,抗压强度不小于7.5MPa:用于内墙的普通砌块,密度和干燥收缩值指标同外墙要求,抗压强度不小于5MPa。不让不合格的砌块进入施工现场,这是控制砌体干缩裂缝的一个重要措施。

(2)面积较大的墙体采用在墙体内增设构造梁柱的措施。如墙体长度超过5m,可在中间设置钢筋混凝土构造柱;当墙体高度超过3m(≤120mm厚墙)或4m(≤180mm厚墙)时,须在墙高中腰处增设钢筋混凝土腰梁。

(3)严格控制以胶凝材料为原料的砌块的龄期,不足28天的不应进入施工现场。不少人对这个问题认识不足,一些生产厂家对砌块的生产日期疏厂管理,往往以堆放场地不足为由要求进入施工现场;或者对一些以蒸压养护为牛产工艺的砌块,以强度已接近设计要求为由,认为即可使用等等。其实这是片面的。因为混凝土制品,在90天前,干缩率与时间的曲线关系是呈直线变化的。有资料表明,如果以90天的干燥收缩值为基准,28天只完成收缩的80%左右。而且这类砌块28天前含水率大,物理化学变形不稳定,干燥收缩值大,特别是蒸压加气混凝土.出釜时含水率有时高达60%以上,而干燥速度慢是其一个特点。所以《规程》规定,不得使用龄期不足28天的砌块。

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、鉴别及控制措施

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。

常见砌块墙体裂缝的原因及防治措施

常见砌块墙体裂缝的原因及防治措施

常见砌块墙体裂缝的原因及防治措施

随着国家对工程质量越来越重视,人们的质量意识也在不断地提高,对工程建设者们提出了越来越高的要求,这就要求我们必须认真对待并力求克服建筑质量通病的发生。近年来,各种轻质砌块等新型墙体材料在建设工程中得到广泛使用,但由于设计与施工对砌块性能的了解不够以及生产监管力度不到位,致使墙体裂缝问题较多。笔者在实践中对新型墙体材料的特性进行研究分析,对裂缝产生的原因从设计和施工角度进行总结,并采取合适的设计和施工措施有针对性地加以防治,确保工程质量。

常见砌体裂缝出现的情况

框架结构非承重墙出现的裂缝一般有温度裂缝、干缩裂缝以及这两种裂缝的结合(本文不讨论因框架原因而产生的沉降裂缝等)。列举常见几种:

1.框架结构的填充墙体与混凝土梁柱的接触面间容易出裂缝,这种裂缝较宽且深,十分常见,如果不加以预防,裂缝一旦出现就很难补救。在框架结构顶层屋面梁与砌体交接处,更容易出现此类裂缝。

2.墙体使用新型材料尤其是大块板型材料,不同板块拼接位置通常出现规则的竖向裂缝。

3.出现在门、窗洞口的“八”字形裂缝,约沿45°方向开裂,因为不仅仅是粉刷层开裂,而是砌体开裂,所以这种裂缝通常较宽。裂缝一旦出现,往往引起墙体渗漏,危害较大。这种裂缝是较典型的温度裂缝,一般由于温度变化引起,处理起来有一定难度。

4.在长度较大的墙面中间出现竖向通缝,此属干缩裂缝。

二、砌体裂缝原因分析

1.材质原因:

非承重砼小砌块主要是轻骨料砼。轻质砌块容重轻,用作非承重墙时可以减小结构的荷载,与烧结粘土砖比较有明显的优越性,但也有其缺点:干缩是轻质砌块的重要特征,干缩率比粘土砖大,经过28天自然养护后,其收缩约完成60%,尚有40%需在施工现场完成,随着含水量的降低,材料会产生较大的干缩变形,因此轻质砌块在上墙后就难免引起裂缝;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,但其干缩率有所减小,约为第一次的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;轻质砌块砌体的抗拉及抗剪强度较差,只有粘土砖的50%;砌块原材料不符合质量要求,来源既广又杂,其性能不够稳定,较难把握和管理,使砌体容易产生裂缝。

砌体结构裂缝产生原因分析及控制措施

砌体结构裂缝产生原因分析及控制措施
砌体结构裂缝产生原因分析 及控制措施
汇报人: 2024-01-11
目录
• 引言 • 砌体结构裂缝产生的原因 • 砌体结构裂缝的分类 • 砌体结构裂缝的控制措施 • 工程实例分析 • 结论与展望
01
引言
裂缝对砌体结构的影响
01
02
03
结构安全
裂缝会导致砌体结构的承 载能力下降,影响结构安 全。
耐久性降低
未来研究可以进一步深入探讨砌体结构裂缝产生的机 理,研究更加精确的裂缝预测方法,为工程实践提供 更加可靠的指导。
此外,对于砌体结构裂缝控制的实践应用也需要进一 步探索和研究。通过工程实践,总结经验教训,不断 完善砌体结构裂缝控制的措施和方法,提高砌体结构 的施工质量和使用寿命。
THANKS
谢谢您的观看
环境因素控制
温度
采取有效的温度控制措施,降低混凝土内外温 差,预防温度裂缝的产生。
湿度
保持施工环境湿度适宜,防止混凝土表面失水 过快,导致干缩裂缝。
酸碱度
注意控制施工环境的酸碱度,防止混凝土腐蚀和碳化。
设计优化
结构选型
根据工程需求和地质条件,选择适宜的结构形式 和基础类型。
配筋设计
合理配置钢筋,提高混凝土的极限拉伸值和抗裂 性能。
裂缝为水分和有害物质进 入砌体结构提供了通道, 加速了结构的腐蚀和老化 。

砌体裂缝的常见原因有哪些

砌体裂缝的常见原因有哪些

砌体裂缝的常见原因有哪些

砌体裂缝是指在砌体结构中出现的裂缝现象。砌体结构是建筑中常见的一种结构形式,特点是采用砖块或石块等材料进行砌筑,形成墙体、柱子等建筑结构。砌体裂缝的产生与多种因素有关,下面将详细介绍常见原因。

1. 底座沉降:砌体结构的底座如果没有妥善处理,就会出现沉降现象。底座沉降导致建筑物的垂直平衡失调,从而引起砌体裂缝的产生。

2. 地基问题:地基是砌体结构的基础,如果地基不稳固,会导致砌体结构发生变形和沉降,从而引发裂缝。地基问题包括地质问题,如土层不均匀、土壤松散等,以及建筑物造成的地基沉降等。

3. 温度变化:温度的变化也会导致砌体结构出现裂缝。当温度升高或降低时,各个部分的砖块因为膨胀或收缩而产生应力,当应力超过砖块的强度极限时,就会产生裂缝。

4. 湿度问题:湿度的变化会导致砌体结构发生收缩或膨胀,从而引起裂缝的产生。比如,在潮湿的环境中,建筑物会吸湿膨胀,当干燥后又收缩,这种变化会导致砌体产生应力,从而出现裂缝。

5. 结构质量问题:如果砌体结构的质量不过关,比如砂浆使用不当、砖块中存在质量问题等,就会导致砌体在受力时容易产生裂缝。

6. 建筑物运动:建筑物在使用过程中会产生各种运动,如地震、风力等。这些运动会给砌体结构带来应力,从而导致裂缝的产生。

7. 规划设计问题:砌体结构的规划设计如果存在问题,如墙体厚度不足、结构不合理等,就会使砌体在受力时出现不均匀,从而引发裂缝的产生。

8. 施工工艺问题:施工中的操作不当也会导致砌体结构产生裂缝。如砌筑过程中砂浆的配比不正确、砌砖不牢固等。

建筑工程砖砌体裂缝原因及防治

建筑工程砖砌体裂缝原因及防治

建筑工程砖砌体裂缝原因及防治

摘要:在建筑工程中,砖砌体的裂缝主要是由于与其有关的原材料本身的质

量有关,因此,砖砌体的裂缝是不能由人工造成的,是一种物理反应。砖砌体出

现裂缝的现象,会对建筑工程的总体质量造成很大的影响,为了保证建筑工程的

质量与有关的规范的要求相一致,需要对砖砌体出现裂缝的原因展开深入的研究,从而给出合理的处理方法。

关键词:建筑工程;砖砌体裂缝;预防措施;探讨

1砖砌体裂缝产生的原因

1.1地基沉降引起裂缝的产生

(1)标准八字型裂纹。由于在基础下沉时,以房屋中间部位为主,发生了较

大的沉降,形成了“八”字形裂缝。(2)斜裂缝;造成斜裂缝的主要原因是由于

房屋所在的土层比较松散,因此在基础下沉时发生了倾斜问题,造成了砖砌体墙

的开裂。(3)垂直裂隙。结果表明,由于土体在下陷时,由于土体的下陷速率大

于窗框的下陷速率,使窗框发生变形,从而形成了垂直裂缝。(4)横向裂纹。在

地基沉降中,水平裂缝有两种不同的表现形式,一种是在窗户上,另一种则是在

墙壁上,水平裂缝发生的位置关系与地基沉降的效果有直接的关系,其发生的位

置在下方是由于地基沉降的影响显著。

1.2特殊砌体材料产生的裂缝

目前,在国内的建设项目中,由于缺乏相关的施工经验,不能确保施工的科学、合理,极易造成砖砌体开裂。灰砂砌块出现裂纹的原因有三:(1)灰砂砌

块的稳定性不高。灰砂砖根据其主要组成成份可以分为细砂和石灰,在对细砂和

石灰进行蒸压处理后的一周就可以形成灰砂砖,但是,刚刚形成的灰砂砖存在着

较大的热量,会不断地发生化学反应,不能确保灰砂砖的内部稳定。(2)灰沙砖

砌筑过程中出现的墙体开裂如何处理

砌筑过程中出现的墙体开裂如何处理

砌筑过程中出现的墙体开裂如何处理墙体开裂是在砌筑过程中常见的问题,如果不及时处理,会对建筑物的结构安全和美观性产生影响。本文将介绍墙体开裂的原因和处理方法。

一、墙体开裂的原因

1. 基础不牢固:建筑物的基础是支撑整个建筑物的重要部分,如果基础不牢固,就容易导致墙体开裂。

2. 材料质量不好:砌筑过程中使用的材料质量不好,容易导致墙体开裂。

3. 温度变化:在温度变化较大的情况下,墙体会因为热胀冷缩而出现开裂。

4. 土壤沉降:建筑物所处的土壤会因为各种原因而发生沉降,导致墙体开裂。

二、墙体开裂的处理方法

1. 找出开裂的原因:在处理墙体开裂问题之前,首先要找出开裂的原因,以便采取正确的处理方法。

2. 补强墙体:如果墙体开裂是因为基础不牢固或者材料质量不好导致的,可以采取补强墙体的方法。具体方法是在开裂处加固,使用钢筋或者其他材料进行加固。

3. 填补裂缝:如果墙体开裂是因为温度变化或者土壤沉降导致的,可以采取填补裂缝的方法。具体方法是在开裂处填补专用的填缝剂,使墙体恢复原状。

4. 重新砌筑:如果墙体开裂比较严重,无法通过补强墙体或者填补裂缝的方法解决,就需要重新砌筑。具体方法是将开裂的部分拆除,重新砌筑。

三、预防墙体开裂的方法

1. 建筑物的基础要牢固:建筑物的基础是支撑整个建筑物的重要部分,要确保基础牢固。

2. 使用优质材料:在砌筑过程中使用优质材料,可以有效地预防墙体开裂。

3. 控制温度变化:在砌筑过程中,要控制温度变化,避免因为热胀冷缩导致墙体开裂。

4. 加强土壤处理:在建筑物建造之前,要对土壤进行处理,确保土壤的承载能力。

蒸压加气混凝土砌块墙体裂缝原因分析及预防措施

蒸压加气混凝土砌块墙体裂缝原因分析及预防措施

蒸压加气混凝土砌块墙体裂缝原因分析及预防措施

蒸压加气混凝土砌块墙体裂缝是建筑工程中常见的问题之一,其原因主要有以下几方面:

1. 施工不当:在施工过程中,如果混凝土拌合不均匀,或者加气剂掺入不均匀,会导

致砌块的质量不均一,从而使墙体存在结构缺陷,容易出现裂缝。

2. 混凝土收缩:混凝土在养护期间会发生收缩,如果在混凝土尚未完全干燥之前进行

施工,会出现墙体表面的裂缝。此外,混凝土在干燥期间也会发生收缩,如果干燥过快,墙体可能出现裂缝。

3. 温度变化:温度的变化也是墙体裂缝的一个重要原因。在冬季,墙体由于温度的下

降而收缩,如果墙体没有预留足够的伸缩缝,就会产生应力积累最终导致裂缝的出现。

4. 基础沉降:基础沉降会导致墙体下沉,产生拉应力和剪应力,从而引起墙体裂缝。

针对蒸压加气混凝土砌块墙体裂缝的问题,可以采取以下预防措施:

1. 施工规范:在施工过程中,要严格按照设计要求进行施工,确保混凝土的拌合均匀,保证加气剂的掺入均匀。同时,施工人员要具备相应的专业知识和技能,确保施工质量。

2. 充分养护:混凝土在养护期间要进行适当的保湿,使其慢慢干燥,避免快速干燥引

起收缩裂缝。养护期间要避免外力的作用,防止墙体表面受到损坏。

3. 预留伸缩缝:在墙体的设计中,要预留足够的伸缩缝,以适应温度变化和基础沉降

引起的应力。伸缩缝的尺寸、位置和数量要根据具体的墙体结构和环境条件进行合理

设计。

4. 加强基础处理:在墙体的基础处理中,要确保基础的均匀承载能力,避免基础沉降不均匀引起的裂缝问题。可以采用加固基础、加深基础等方式进行处理。

砌体结构墙体裂缝的预防及处理方法

砌体结构墙体裂缝的预防及处理方法

砌体结构墙体裂缝的预防及处理方法

近几年商品住宅楼的建筑规模越来越大,作为住宅楼的主要承重结构形式的砌体结构——砖砌体出现的问题也随之增多,特别是墙体裂缝是最常见的问题。砌体裂缝的产生导致墙体渗漏,有的危及结构安全,从外观上影响建筑物的美观,可见预防砌体裂缝的产生及正确处理修补裂缝是一个急待解决的问题,必须

引起业内人士的高度重视。下面谈一下砌体裂缝预防措施及处理方法。

砌体结构墙体裂缝产生的主要原因:

砌体结构虽然已广泛应用,但材料脆性大,抗剪强度差。在很多不利条件下,墙体都比较容易出现裂缝。

造成墙体出现裂缝的原因,主要有以下几个:

1、地基不均匀沉降引起的墙体裂缝由于地质勘探不利,没有搞清地基土层情况,很容易引起地

基的不均匀沉降。当房屋中部的下沉值较两端大时,形成正向弯曲而造成正八字缝;房屋中部的下沉值较两端小时,其形成反向弯曲而造成倒八字缝。这种情况与第一种情况正好相反;当房屋一端地基较弱,建筑物一端较高或荷载较大时,造成一端沉降大而出现斜裂缝;当房屋出现正八字缝和倒八字缝时,若房屋的刚度较弱, 随着沉降的加剧,会在八字缝的中间出现一些竖向裂缝,一般是由砌体内的主拉应力大于砌体的抗拉强度引起的。

2、温度引起的墙体裂缝这类裂缝比较容易出现在墙体与其它构件接触的地方,比如,墙体与圈梁

的交接处。这是因为,由于混凝土的线膨胀系数与普通砖砌体的线膨胀系数有相当大的差别,在相同温差下,混凝土的伸缩要比砖砌体大1 倍左右。所以当温度变化较大时,容易产生裂缝。除了以上情况之外,局部荷载过大、施工工艺与施工方法等也可能引起墙体的裂缝产生。

砌体裂缝原因及控制措施

砌体裂缝原因及控制措施

砌体裂缝原因及控制措施

摘要:砌体结构裂缝不仅种类繁多,形态各异,而且较普遍,轻微者影响建筑物美观,造成渗漏水,严重者降低建筑结构的承载力、刚度、稳定和整体性、耐久性,甚至还会导致整体倒塌的重大质量事故。因此,正确分析原因、才能采取有效的措施进行防治。

关键词:砌体结构、裂缝、措施

一、裂缝产生的原因

1.温差变形引发的砖砌体裂缝。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。这类裂缝较典型和普遍的是建筑物(特别是那些纵向较长的)顶层两端内外纵墙上的斜裂缝,其形态呈“八”字或“X”型,且显对称性,但有时仅一端有,轻微者仅在两端1~2个开间内出现,严重者会发展至房屋两端1/3纵长范围内,并由顶层向下几层发展。此类型缝对那种刚性屋面平屋顶、未设变形缝、隔热层的房屋,更易发生。产生的直接原因是混凝土结构屋面的伸缩变形牵引其下砖砌体超过其材料抗拉强度的结果。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。又加上房屋两端为“自由端”,水平约束力小,上部砌体垂直压力较小,如无相应措施上述裂缝在所难免。当屋面向两端热胀时,致使下部砌体出现正“八”字缝,当冷缩时,就出现倒“八”字缝,一胀一缩则易出现“x”字缝。

2.干燥收缩引发的裂缝。烧结粘土砖,包括其它材料的烧结制品,其干缩变形很小,且变形完成比较快。只要不使用新出窑的砖,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。对于砌块、灰砂砖、粉煤灰砖等砌体,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,可见干缩变形的影响很大。轻骨料块体砌体的干缩变形更大。干缩变形的特征是早期发展比较快,如砌块出窑后放置28d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,但其干缩率有所减小,约为第一次的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。如房屋内外纵墙中间对称分布的倒八字裂缝;在建筑底部一至二层窗台边出现的斜裂缝或竖向裂缝;在屋顶圈梁下出现的水平缝和水平包角裂缝;在大片墙面上出现的底部重、上部较轻的竖向裂缝。另外不同材料和构件的差异变形也会导致墙体开裂。如楼板错层处或高低层连接处常出现的裂缝,框架填充墙或柱间墙因不同材料的差异变形出现的裂缝;空腔墙内外叶墙用不同材料或温度、湿度变化引起的墙体裂缝,这种情况一般外叶墙裂缝较内叶墙严重。

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如何正确使用国标图集06SG614-1《砌体填充墙结构构造》

国家建筑标准设计06SG614-1《砌体填充墙结构构造》是由中国建筑标准设计研究院首次组织编制的以各种砖和砌块为墙体材料的填充墙结构构造图集。所包括的墙体材料有:普通混凝土小型空心砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖及烧结普通砖。图集提供了两种拉结方式,预埋钢筋方式和预埋铁件方式,并包括砌体填充墙与钢筋混凝土框架柱和钢筋混凝土剪力墙的拉结。填充墙与柱、剪力墙的相对位置有:一字形、L形、T字形、十字形;形式有:墙居柱中、墙与柱外齐、墙与柱内齐、墙全外包、墙半外包;墙居剪力墙中、墙与剪力墙外齐、墙与剪力墙内齐、墙与剪力墙垂直相交。图集还包括填充墙顶部拉结、钢筋混凝土水平系梁、构造柱布置原则及做法。图集提供了非承重墙常用矩形截面墙体允许计算高度[H0]的选用表,供设计参考。

由于在地震时,因填充墙平面布置和竖向布置不合理会导致主体结构开裂或结构破坏,填充墙与结构没有形成有效连接会使填充墙倒塌从而造成人员伤亡。也就是说填充墙的布置及其与主体结构的连接影响着结构的抗震性能。

填充砌墙的布置对结构的影响:平面不规则会使结构产生扭转破坏;竖向不规则会使结构形成短柱、短梁以及形成薄弱层,造成结构破坏坍塌。从主体结构的抗震性能考虑,填充墙与主体应柔性连接,使填充墙对主体结构的刚度不产生影响。

填充墙与结构的连接:一般填充墙四边与框架(剪)结构连接,如果墙顶及两端与结构的梁(板)、柱没有可靠的连接,那么填充墙就成为竖立在楼(地)面上的一片悬臂墙,其平面外强度非常小,地震时就会形成平面外倒塌。从填充墙本身的抗震性能考虑,填充墙与主体应有牢固的连接,也就是刚性连接。

由此可看出,填充墙的连接要求与填充墙对主体结构的影响是相互矛盾的,设计中如何合理地解决他们之间的矛盾,是建筑和结构工程师共同解决的问题。《高层建筑混凝土结构技术规程》(简称“高规”)对抗震设计时采用砌体填充墙框架结构有明确规定:“6.1.4 框架结构的填充墙及隔墙宜选用轻质墙体。抗震设计时,框架结构如采用砌体填充墙,其布置应符合下列要求:1 避免形成上、下刚度变化过大;2 避免形成短柱;3 减少因抗侧刚度偏心所造成的扭转。6.1.5 抗震设计时,砌体填充墙及隔墙应具有自身稳定性,并应符合下列要求:…。” 06SG614-1《砌体填充墙结构构造》图集只给出了填充墙与混凝土框架(剪)结构的拉结做法,也就是上述“高规”中6.1.5条的要求,但是“高规”中6.4条的要求对结构的抗震性能影响是不可忽视的。

所以要正确的应用图集,在工程设计中必须注意以下问题:

1.填充墙的平面布置均匀对称,尤其应避免布置成一侧(如沿街)开通窗的情况。

2.填充墙的竖向布置均匀,避免形成短柱、强梁弱柱及薄弱层。如底层或中间某层取消填充墙,在沿街面开带形窗等,这些都影响了结构的抗震性能。

填充墙砌体加气混凝土砌块图集开裂原因及控制措施

摘要:分析了填充墙砌体开裂的原因和机理,结合砌体砌筑的工艺,论述了加气混凝土砌块施工的步骤,提出了预防和控制开裂的措施。

随着建筑节能技术的发展,填充墙使用混凝土加气块、混凝土小型空心砌块、陶粒小型空心砌块、烧结页岩块等墙体材料较为普遍。但随之而产生的质量通病和墙体裂缝也越来越多,虽不会对结构的安全构成威胁,却常引起用户的投诉和恐慌,也影响到住户的正常使用。

1 填充墙砌体开裂易出现的部位

填充墙砌体开裂易出现的部位主要有:一是门窗洞口的过梁和窗台周围;二是框架柱、梁与填充墙体的连接处;三是自由长度较长的墙体;四是不同材料砌块混砌的接茬部位;五是砌块存放龄期短、砌块强度低的施工部位;六是施工洞及预留洞口四周;七是管线埋设部位。

2 填充墙砌体开裂的原因和机理

(1)填充墙使用的砌块线膨胀系数不同,如加气混凝土砌块的线膨胀系数为8×10-6m/(m·K),普通混凝土的线膨胀系数为10×10-6 m/(m·K),二者间存在的差异较大。当温度升高时,框架梁柱就会对填充墙产生挤压作用,门窗洞口上下受到压应力与剪应力影响而产生斜裂缝;当温度降低时,框架梁柱与填充墙的交界处则产生拉应力,容易对墙体造成水平或竖向裂缝。

(2)填充墙砌块材料自身干缩性的影响。填充墙砌块湿水在其干燥的过程中,会产生收缩现象。有资料表明,在温度为40 ℃±2 ℃、相对湿度为41%~45%的条件下,其干燥收缩值为0.5mm/m。因此,填充墙砌块砌筑前湿水过量会导致砌块在失水过程中产生裂缝。

(3)填充墙砌块龄期不够。特别是加气混凝土块,往往由于出厂日期不到,施工赶工期超前使用,加气混凝土块自身反应造成填充墙开裂。

(4)填充墙砌体砂浆产生压缩沉降,墙顶与梁底脱开。

3 施工因素的影响

(1)墙体长度大于4m未加设构造柱,特别在温度变化较大的地区,墙体受温度变化影响缺少约束力造成墙体开裂。

(2)砌块组砌不当。填充墙砌块较普通黏土砖尺寸大、规格多,施工中随意砍凿;墙体长度与砌块模数不符造成组砌不当,在柱边留设间隙填充不满,造成柱墙界面处产生裂缝的隐患。

(3)日砌高度过大。日砌高度是砌体工程严格控制的一个重要技术参数,每日砌筑墙体过高,会造成灰缝因受到过大的压力而变形、开裂。一些工程由于盲目赶工,日砌高度严重超标,导致灰缝厚度减小,进而降低了墙体的整体质量。

(4)砌筑灰缝不饱满。砂浆饱满度是保证墙体整体强度的重要前提。在施工中,由于砂浆质量不高及不规范的砌筑,使砂浆饱满度达不到标准要求。

(5)柱拉接筋未按规定设置。墙柱拉接筋是增强框架柱与墙体连接能力的重要构造设置,施工中如不按规定设置拉接筋,或拉接筋设置的间距过大,长度不够,甚至漏筋,将造成墙柱之间的抗拉能力减弱。

4 砌体砌筑

(1)砌体砌筑详见砌体工程施工工艺流程图(见图1)。

(2)砌踢脚,焦渣砌块墙的底部,踢脚板的位置处要先用黏土砖砌筑三皮。

(3)墙体拉接筋与剪力墙、构造柱相连的填充墙,施工时沿墙高每隔500mm预埋d 6 mm钢筋,拆模后及时凿出并调直。在末端弯直钩,拉接筋锚入墙内200mm,外露1 000 mm或伸至门窗洞边,砌筑时压入

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