6.5 砌体结构的构造要求及墙体开裂措施-2009

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试论砌体结构房屋墙体裂缝原因及防治措施

试论砌体结构房屋墙体裂缝原因及防治措施

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常见的建筑质量问题,它减弱了建筑物的稳定性和安全性,严重的会导致建筑倒塌事故。

本文旨在分析砌体结构房屋墙体裂缝的原因,提出一些有效的防治措施。

一、墙体裂缝的原因1. 施工质量问题:墙体裂缝最主要的原因是施工质量问题。

例如,砖墙砌筑的水平或竖直度不符合规范,墙体砖缝未粘实,胶结剂的配合比例不正确等等。

2. 土地沉降:建筑物所处土地的沉降是造成墙体裂缝的重要因素。

当土壤不均匀沉降时,建筑物的基础局部受到不同程度的破坏和变形,导致墙体出现裂缝。

3. 温度变化:季节变化以及日夜温差的变化,都会对墙体产生影响。

例如,在冬季,室外温度低,室内温度高,墙体的外侧与内侧温度相差较大,墙体收缩并形成裂缝。

4. 水分影响:墙体中的水分也是影响墙体稳定性的因素。

例如,长期湿润的墙体会产生软化和变形,而干燥的墙体则会出现龟裂现象。

5. 质量问题:墙体裂缝还可能是因为材料质量问题造成的。

例如,砖块中有裂缝或夹杂着沙子和泥土,砂浆中不合适的成分和不均匀的配混比例都会对墙体稳定性产生负面影响。

二、墙体裂缝的防治措施1. 施工中严格控制:对于施工中的问题,必须确保严格控制。

保证砌体墙壁在砖缝填充前达到规定的平直度和垂直度,并计算砖叠加错缝数,保证胶结力均匀。

2. 加强基础防护:加强基础防护是防止墙体出现裂缝的重要措施。

例如加强建筑物的基础支撑,采取防水措施以避免地下水入侵等。

3. 墙体补强措施:已经存在墙体裂缝的情况下,应及时采取必要的墙体补强措施,例如用钢筋加固、加粗砂浆等。

4. 规范维护:规范的维护也是防止墙体裂缝的有效手段之一。

保持墙体干燥,及时清理墙体周围的杂草垃圾等,避免外力不当引起损坏。

5. 定期检测:建筑物定期检测,发现裂缝时及时修复,可以避免裂缝扩大和加剧。

建议每年一次,或者在特殊环境下,如高温、高湿环境中定期检测更为必要。

三、结语墙体裂缝虽是常见的建筑问题,但是我们可以通过认真施工和科学维护,以及及时地排查和解决问题,从源头上减少隐患。

探讨砌体结构裂缝的技术措施

探讨砌体结构裂缝的技术措施

探讨砌体结构裂缝的技术措施砌体结构裂缝是建筑结构中常见的问题,如果不及时修复和加以控制,会对建筑结构的稳定性和安全性造成影响。

探讨砌体结构裂缝的技术措施显得尤为重要。

本文将就砌体结构裂缝的原因、分类以及相应的技术措施进行详细探讨。

一、砌体结构裂缝的原因1. 材料质量问题:砌体结构裂缝的原因之一可能是砖石的材质质量,如果砖石材质不均匀,含有杂质或者有裂纹,会导致砌体结构的不稳定性,从而产生裂缝。

2. 砌体施工工艺:砌体施工中如果操作不当,比如砌缝浆料不均匀、砂浆配比不合理等,都会导致砌体结构的稳定性受到影响,从而产生裂缝。

3. 外部环境因素:外部环境因素如气候变化、地震等都会对建筑结构产生影响,如果建筑结构受到一定程度的外部冲击,也会导致砌体结构的裂缝。

4. 结构设计问题:建筑结构的设计不合理也可能导致砌体结构的裂缝,比如墙体的承载力设计不足等。

根据裂缝的形态和影响程度,砌体结构裂缝可分为以下几类:1. 垂直裂缝:这种裂缝多半是由于地基沉降或者建筑结构荷载超负荷造成,裂缝呈现垂直向下的形态,如果裂缝较深,有可能对建筑结构的稳定性造成威胁。

2. 水平裂缝:水平裂缝通常是由于不同部位的变形引起,比如建筑结构设计不合理、外部环境因素等,这种裂缝的影响程度也较大,需要及时修复。

3. 斜裂缝:斜裂缝常常是由于建筑结构在承载力上存在一定问题或者设计不合理所致,这种裂缝也需要重视并进行相应的技术措施。

4. 弯曲裂缝:弯曲裂缝的产生一般是由于建筑结构受到外部荷载作用而引起的,如果不及时处理,会对建筑结构产生不利影响。

1. 加固砌体结构:对于存在裂缝的砌体结构,可以进行加固处理,采用加固条等材料对裂缝部位进行加固,以增加砌体结构的稳定性。

2. 材料修补:对于较小的砌体结构裂缝,可以采用专用的修补材料进行修复,比如砌缝胶、砌缝粉等,填充裂缝并进行修补,以保证建筑结构的完整性。

3. 墙体抗震加固:对于裂缝的墙体,可以进行抗震加固处理,采用钢筋混凝土加固、纤维布加固等方法,增加墙体的抗震能力,从而减少裂缝的形成。

土建工程中砌体结构裂缝的防治措施

土建工程中砌体结构裂缝的防治措施

土建工程中砌体结构裂缝的防治措施土建工程中的砌体结构是一种重要的建筑构件,但往往会出现砌体结构裂缝的问题,这个问题在土建工程当中是非常常见的。

这些裂缝往往会导致结构变形、失稳和影响建筑物的功能。

因此,需要采取合适的防治措施来解决这个问题。

1.材料的选择砌体结构的裂缝问题通常是由于材料选择不当导致的。

因此,在砌体结构施工过程中,应该选择密度较高、质量较好的材料来制造砖块。

同时,还应该避免使用有缺陷、有裂纹的砖块,这样才能充分防止因材料质量问题导致的结构裂缝问题。

2.设计合理的结构合理的结构设计可以避免结构的变形和失稳。

在砌体结构设计时,应遵循科学的结构力学和力学设计原理,采用合适的结构形式,这样能够有效防止结构的变形和失稳,并且能够尽量减少砌体结构的裂缝。

3.施工技术在砌体结构的施工过程中,采用合理的施工技术可以有效地控制砌体结构裂缝的问题。

具体来说,可以在砌体结构的基层上,先打上一层牢固的基底,然后再按纵横交错的方式将砖块垒起来。

同时,要注意砂浆的配合和施工有无侵入砼筋混凝土结构,在施工中保证结构的平整性和垂直性。

4.合理的加固和处理方式如果砌体结构已经出现了裂缝,需要及时采取措施进行加固和处理。

对于一些有金属小挠度的裂缝,可以采用喷涂封闭来处理;对于一些比较大的裂缝,需要采用填充和砌块砂浆磨合的方式来进行修复。

同时,对于一些存在能够搭接的插接小挠度的裂缝,可以采用搭机加固的方式进行处理。

总结:通过以上措施,可以有效地避免砌体结构裂缝的出现,并且对于已经出现的裂缝,也可以采取一些合适的措施进行加固处理。

希望本篇文章能为土建工程工作者提供一些有效的帮助。

砌体结构房屋墙体开裂的控制措

砌体结构房屋墙体开裂的控制措

砌体结构房屋墙体开裂的控制措随着经济的发展和社会的进步,房屋建筑逐渐增多,人们对房屋建筑的要求也在不断提高,特别是对如何有效地控制墙体出现的裂缝现象更加关注。

生活中不难发现因住房质量问题所引发的经济纠纷越来越多。

目前民众评判一个建筑物好坏的最基本的标准就是看他是否会出现裂缝现象。

基于此目前国家相关部门的重要任务就是研究如何避免建筑物出现裂缝问题。

标签:砌体结构;房屋墙体开裂;控制措施引言城市用地逐渐紧张,越来越多的高层建筑开始出现,砌体结构是高层建筑中最常使用的一种结构形式,它的特征是可以在所在区域获取材料,而且费用不高。

不过其因为材料以及设计和构造等等的一些要素的存在,较容易出现缝隙。

因为人们对于居住氛围以及建筑品质的规定比较的严苛,对缝隙的控制规定也很严苛,所以必须形成合理的品质体系。

对于砌体结构来讲,其用到的材料一般都是脆性的,容易出现缝隙。

其出现不仅仅干扰到墙体的品质,使得其无法合理的使用,同时其综合性以及抗震能力等都会变弱,不论是人的视觉亦或是内心都面对着非常高的压力。

导致缝隙的要素非常多,比如地基以及干缩,或者是设计方面的不利现象。

所以,强化砌体构造,特别是新材料砌体结构的抗裂措施,已经成为了目前的相关机构和建筑开发机构等普遍关注的事项。

1 砌体结构产生裂缝的原因1.1 地基不均匀沉降引起的裂缝地基不均匀沉降是引起砌体结构房屋墙体开裂的重要因素,地基是房屋建筑的基础,如果地基工作没有做好,建成后建筑物会产生沉降现象,而往往这种沉降是不均匀的,降得厉害的与降得轻的就会发生错位,这就使得墙体中产生拉力或者剪力,当这种力大于墙体自身力时,便会产生裂缝现象。

此种类型的裂缝多是斜向,且易发生于门窗洞口附近。

1.2 温度裂缝由于气温改变,会使得材料出现体积的变化。

对于混合结构来讲,由于墙体与混凝土屋盖等结构的温度线膨胀系数不同,如果气温的改变比较的严重的话,会在墙体中出现一种力。

而这种力超过了一定的数值的话,就容易导致缝隙现象产生。

砌体结构房屋产生裂缝的处理措施

砌体结构房屋产生裂缝的处理措施

砌体结构房屋产生裂缝的处理措施随着我国建筑业的快速发展,裂缝及防治措施越来越受到人们的重视。

砌体的质量控制不仅对工程质量有重要影响,同时,也对用户的正常使用寿命产生了一定的影响,需要进一步加强研究。

标签:砌体结构;裂缝;处理1、裂缝产生的原因1.1 材料原因砖砌体的性能较脆,极限变量很小,它的抗拉强度很低,且一般墙体为砖与砂浆组成,不设钢筋,抗拉强度低,因此在受拉的部位容易产生裂缝。

离散性大决定了砖与砂浆的性能,从而使墙体的强度分布不均匀。

北方的环境比较干旱,在这种环境下砌体收缩变形较大,致使墙体不同程度地产生裂缝。

制砖的土质质量目前都不乐观,一般的机制砖很难满足抗冻性的要求,使砌体经不过两到三个冬夏交替的考验就产生了开裂。

1.2设计原因基础设计不合理,内纵墙基础和横墙基础连接不好,造成强度不够,刚度不足,整体性差,进而造成不均匀沉降,使墙体整体弯曲,产生开裂。

承重梁跨度过大,梁端墙体的局部承载力不够,或墙体对梁端的约束变形不协调,造成墙体水平开裂。

多年冻土区域,地质勘探资料不详,设计时对冻土温度、含冰量、融陷性考虑不周,冻土保护措施不力,处理方式不当,墙体因融陷开裂。

房屋的一些取暖功能沿外墙设计,使墙体局部厚度减小,又加之此处室内温度较高,内外温差大,墙体容易开裂。

在墙体内布置一些管线,局部截面减小,承受上部荷载的能力降低,易产生开裂。

1.3施工原因砂浆质量不符合要求:砌筑用砂浆多为混合砂浆,施工时为加快施工进度采用水泥、砂、熟石灰粉进行拌合砂浆,很少采用经熟化、陈伏后的石灰膏。

由于熟石灰质量不均,部分石灰中含镁石灰较多,熟化速度慢,造成砂浆使用后石灰熟化过程仍在进行,体积膨胀,形成裂缝因子,导致墙体开裂。

例如:满洲里地区日俄时期建筑多用熟化后石灰膏拌合的石灰砂浆砌筑,经近百年使用,其砌体强度却高于近几年新建建筑。

砂浆强度不符合要求,如砂子含杂质较多,级配不合理,不准确计量,配合比不准确等,甚至不做现场配置试验,通过试验来决定配合比,或仅依据某些文献参考配合比。

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。

⒈裂缝的类型及成因按裂缝的成因,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、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占80%以上[1],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砌体房屋的温度变形1.1.1 温度裂缝的主要形态最常见的温度裂缝出现在混凝土平屋盖房屋的顶层两端墙体和山墙上。

如在门窗洞边的正八字斜裂缝、山墙上部的斜裂缝、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)等。

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。

温度裂缝有明显的规律性:两端重中间轻,顶层重往下轻,阳面重阴面轻。

1.1.2 温度裂缝产生机理对于砖砌体的结构,砖砌体的线膨胀系数510-6,是混凝土的一半。

当外界温度升高时,混凝土顶盖变形大,墙体变形相对较小,导致砖砌体和混凝土屋盖之间产生约束应力。

使屋盖受压,墙体受拉、受剪。

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。

混凝土砌块墙体的线膨胀系数与混凝土屋盖相同。

在夏季阳光照射下,两者之间存在一定的温差。

屋面最高温度可达40℃~50℃,而顶层外墙平均最高温度约为30℃~35℃。

屋面和顶层外墙存在10℃~15℃的温差,两者的温差可能引起墙体开裂。

另外,从材料上看,相同砂浆强度等级下抗拉、抗剪强度混凝土砌块比砖砌体小了很多,沿齿缝截面弯拉强度仅为砖砌体的30%~35%,沿通缝弯拉强度仅为砖砌体的45%~50%,抗剪强度仅为砖砌体的50%~55%。

试论砌体结构房屋墙体裂缝原因及防治措施

试论砌体结构房屋墙体裂缝原因及防治措施

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。

砌体结构房屋墙体开裂的控制措施

砌体结构房屋墙体开裂的控制措施

砌体结构房屋墙体开裂的控制措施摘要:砌体结构的房屋由于所用材料属于脆性材料,由于在温度变化、材料干缩和地基不均匀沉降等原因的作用下产生了裂缝,墙体裂缝不仅影响建筑物的整体性、耐久性和抗震性,还给居住者在感官和心理上造成不良影响。

本文主要就砌体结构房屋墙体开裂的控制措施问题进行了深入探究。

关键词:墙体裂缝;产生原因;控制措施从目前国情看,在我国的中小城市,大量的住宅建筑是多层建筑。

多层建筑所采用的建筑结构形式主要是砌体结构。

砌体结构有就地取材,造价低廉等优点。

但是砌体结构由于材料、设计和构造等原因,墙体容易产生裂缝。

由于人们对居住环境和建筑质量的要求不断提高,对建筑物墙体裂缝控制的要求更为严格,建筑物的裂缝已成为住户评价建筑物安全的一个非常直观、敏感和首要的质量标准。

砌体结构房屋所用的主要材料――砖、砌块、石块、砂浆等属于脆性材料,易于产生裂缝。

裂缝的存在降低了墙体的质量,不仅影响建筑物的正常使用和外观,如整体性、耐久性和抗震性能,同时墙体裂缝给居住者在感官上和心理上造成了不良影响。

引起砌体结构墙体裂缝的因素浇多,既有地基、温度、干缩方面的原因,也有设计上的疏忽、施工质量、材料等方面的原因。

因此加强砌体结构,特别是新材料砌体结构的抗裂措施,已成为国家行政主管部门,以及房屋开发商共同关注的课题。

一、产生裂缝的原因根据工程实践和统计资料,砌体结构墙体开裂的主要原因主要有:(一)地基不均匀沉降。

当混合结构房屋的基础处于不均匀地基、软土地基或承受不均匀荷载时,地基会产生不均匀沉降。

地基不均匀沉降发生后,建筑物会发生相应的整体变形,墙体中附加产生弯曲应力和剪应力,当墙体内的主拉应力超过砌体的强度时,墙体中便出现斜裂缝。

地基不均匀沉降引起的斜裂缝大多发生在房屋纵墙的两端,发生于墙体较薄弱的截面,所以多数裂缝通过窗口的两个对角,裂缝向沉降较大的方向倾斜。

裂缝多发生在墙体的下部,向上逐渐减小,裂缝的宽度下大上小。

论述砌体结构房屋产生裂缝的处理措施

论述砌体结构房屋产生裂缝的处理措施

论述砌体结构房屋产生裂缝的处理措施摘要:在现阶段, 经济和社会正在不断发展, 人民的生活水平和生活质量都得到了显著的改善。

人们对建筑质量也提出了新的要求,这也将对建筑行业提出新的要求和挑战,砌体是建筑工程墙体施工中的主要建筑材料, 无论是承重墙还是非承重墙, 砌体均可作为主要的墙体材料。

然而, 在一些建筑工程中, 砌体结构出现了裂缝病害, 造成房屋渗漏等质量问题, 给业主造成了巨大的不便, 本文着重论述了砌体结构裂缝的处理措施, 对建筑施工的顺利进行有积极的影响,同时,对保证建筑质量也具有理论支撑作用。

关键词:强度;刚度;荷载随着建筑业的不断发展, 砌体结构房屋的质量也得到了显著的提高, 但裂缝现象仍然普遍存在。

在这个阶段, 人们逐渐提高了住宅质量的重要性。

砌体裂缝不仅会影响建筑物的美观, 而且会影响建筑物的质量。

同时, 也会对施工质量造成损害, 在严重的情况下可能危及建筑物的使用安全。

为了实现上述现象的改善, 首先是找出裂缝产生的原因,然后结合先进技术对其进行不断的改进和优化,这是从根本上保证建筑质量的必要方法,一、对应处理措施1.从地质勘探角度看,有关单位要继续加强地质勘探工作,结合工程要求和现场实际情况做出科学合理的选择,最终促使建筑实现在地址土层较好地段进行施工的目标。

在实际进行验槽工作时,地基勘测单位以及设计单位都必须参与其中,不断加强对槽底土层组成的准确判断, 使局部软土层的范围和厚度能在这一过程中得到科学的界定, 深层水泥搅拌桩的使用是地基处理的重要手段。

复合地基是在这种情况下形成的。

经过长期的探索和实践,取得了令人瞩目的成绩,设计者在原有基础上进行必要的手段,对刚性基础进行改造设计,最终成为钢筋混凝土条形基础,2. 在平面设计中科学合理地设计沉降缝。

从结构的角度来看, 基层和装饰层明显处于完全脱离状态。

在施工过程中,可以有效保证接缝两侧存在的自由变形,并在布置楼板与沉降缝的沉降缝时,应注意保持沉降缝与地面沉降缝的尺寸一致,大多数建筑物要保证盖板的美观, 就必须注意到, 在这个过程中, 需要注意的是墙体变形的需要不能在这一过程中受到妨碍,这要求施工人员在实际施工中必须实现对上述现象的充分考虑。

探讨砌体结构裂缝的技术措施

探讨砌体结构裂缝的技术措施

探讨砌体结构裂缝的技术措施砌体结构裂缝是一个普遍存在的问题。

它可能由于建筑物的自重、地震、风力、温度变化等因素引起。

裂缝如果得到及时处理,可以防止裂缝的扩大并保持建筑物的结构完整性和安全性。

本文将探讨砌体结构裂缝的技术措施。

第一,实施有效的预防措施。

预防是最好的治疗。

在建筑物的设计和施工过程中,可以采取一些措施,减少砌体结构裂缝的发生率。

例如,必须在充分干燥的地基上建造建筑物,使用质量好且加强钢筋的混凝土,在墙体建造时采用悬挂钢筋网技术等。

第二,定期进行建筑结构的检查。

检查可以及早发现砌体结构裂缝的问题。

可以根据建筑物的使用年限和使用环境,制定定期检查的计划,并在检查中紧密关注结构裂缝问题。

对于裂缝轻微或者已经加固过的建筑物,可以采用非破坏检测技术,如温度变化检测、地震检测等。

如果在检查中发现较大的裂缝,应立即采取措施加固。

第三,选用合适的材料进行修补。

对于砌体结构裂缝,在修补中需要选择合适的材料。

缝中灌浆材料可以根据特定的基本条件来选择。

例如,水泥灰浆、环氧树脂灌浆等。

在选择材料时应根据建筑的材料和使用环境来确定选择适当的灌浆材料。

如果使用不当的材料进行修补,可能会加重砌体结构的破坏。

第四,采取正确的修补技术。

在修补砖体结构裂缝时,应注意修补材料的成分和浓度是否正确,严格按照规定的比例配合灌浆。

灌浆应均匀进行,并严格控制灌浆压力。

在灌浆过程中,灌浆口的位置应均匀分布在裂缝区域。

在灌浆过程中,对于一些特殊施工要求,如密封裂缝和压实填充物,灌浆应根据要求适当增加浓度和粘度,并根据灌浆压力和流量加以控制。

总之,砌体结构裂缝是常见的问题,需要及时进行处理。

有效的预防措施、定期的建筑检查、选择合适的修补材料和正确的修补技术,都是解决砌体结构裂缝问题的必要技术措施。

只有加强技术监管和质量管理,才能有效避免砌体结构裂缝的发生。

试论砌体结构房屋墙体裂缝原因及防治措施

试论砌体结构房屋墙体裂缝原因及防治措施

试论砌体结构房屋墙体裂缝原因及防治措施砌体结构是指利用砖、石、混凝土等材料进行砌筑形成的建筑结构。

砌体结构房屋广泛应用于建筑行业,其结构牢固、经济实用、易于维护等优点使其成为建筑领域的重要组成部分。

随着时间的推移,砌体结构房屋的墙体裂缝问题也日益突出。

本文将从砌体结构房屋墙体裂缝的原因及防治措施两方面进行探讨。

1.设计原因在建筑设计过程中,如果没有充分考虑到砌体结构的耐震性和抗风压性能,就容易导致墙体裂缝的出现。

在地震、风灾等外部力作用下,如果房屋结构设计不合理,墙体承受不了外部力的冲击,就会导致墙体裂缝的出现。

2.施工质量原因在建筑施工过程中,如果砌体结构的施工质量不过关,例如砖石砌筑的粘结不牢固、砂浆配比不合理、砌筑时未进行规范的搅拌和振实等,都会导致墙体裂缝的出现。

3.自然环境原因自然环境因素也是引起砌体结构房屋墙体裂缝的重要原因。

例如地基沉降不均匀、地震、风灾等外部力作用,都会导致墙体产生应力,从而引起墙体裂缝的形成。

在房屋使用过程中,如果房屋内部的荷载过大、房屋结构材料老化、湿热环境导致砂浆开裂等都会加剧墙体裂缝的出现。

在建筑设计过程中,应充分考虑砌体结构的受力特点,合理配置结构构件,增加墙体的抗震和抗风压性能,以减少墙体裂缝的出现。

3.加强维护在房屋使用过程中,要加强房屋的维护保养工作,定期检查房屋结构是否存在松动、开裂等情况,及时处理。

4.材料选择合理在建筑材料选择过程中,应选择质量可靠,耐久性好的建筑材料。

特别是在选择砂浆时,要注意控制好材料配比,确保砂浆的质量。

5.加强环境监测在房屋使用过程中,应加强对房屋环境的监测,在发现湿热环境等有利于墙体裂缝形成的环境条件时,应及时处理,以减少墙体裂缝的产生。

砌体结构房屋墙体裂缝是一种常见的建筑问题,其产生原因多种多样,需要我们在设计、施工、使用等各个环节上都加强管理,做好防治工作,以保证砌体结构房屋的安全稳定。

希望本文能对读者朋友有所帮助。

砌体结构房屋产生裂缝的处理措施

砌体结构房屋产生裂缝的处理措施

砌体结构房屋产生裂缝的处理措施【摘要】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。

随着砌体结构建筑物的大量兴建,房屋质量问题出现很多,特别是砌体结构房屋墙体裂缝表现尤为突出。

砌体中产生裂缝不仅影响了房屋自身的美观,还会造成房屋渗漏,甚至影响到房屋的稳定性、刚度和耐久性。

因此,我们应积极探索和研究裂缝防治措施,并应用到实际工程当中,以保证房屋建筑的质量。

【关键词】砌体;结构;裂缝砌体结构是由各种砌块和石头通过砂浆铺缝砌筑而成的结构。

特点是整体性较差,抗拉和抗剪强度较低,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,比较容易产生裂缝,使房屋的安全使用寿命下降,给用户造成心理困扰和压力。

因此,我们通过对砌体结构裂缝和变形的分析,可以提出有针对性的预防和处理措施。

1.砌体结构房屋产生裂缝的原因1.1地基沉降引起的裂缝房屋在建设完成之后地基都会出现一定程度上的下沉。

当地基基础产生不均匀沉降时,其表现形式大多是底层墙体开裂,严重时可能向上继续延伸。

由于地基沉降量较大,沉降单元上部受到阻力,使窗间墙受到较大的水平剪力,而发生上下位置的水平裂缝,从而使窗间墙水平产生裂缝。

但是假如能够一起沉降其实也没问题,就怕发生不均匀沉降,这个时候唯一不同的部位就会产生相对位移,从而使砌体的内部出现附加的拉力或剪力。

例如,斜裂缝的产生。

斜裂缝一般发生在建筑物纵墙的两端,或建筑物的中部以及建筑物的阳角。

由于这些附加内力逐渐增大超过一定极限的时候,砌体中的裂缝便不可避免了。

1.2温度变化大产生裂缝一切物体都是遵循这热胀冷缩的基本原理。

众所周知,混凝土具有热胀冷缩的特性。

当环境或结构内部温度发生变化时,混凝土会发生变形。

混凝土具有热胀冷缩性质,当外部环境或结构内部温度发生变化,混凝土将发生变形,若变形遭到约束,则在结构内将产生应力,当应力超过混凝土抗拉强度时即产生温度裂缝。

试论砌体结构墙体开裂的原因及防治措施

试论砌体结构墙体开裂的原因及防治措施

试论砌体结构墙体开裂的原因及防治措施摘要:目前,在一般民用建筑中,砖混结构房屋因其造价相对较低,具有较好的隔热、隔音性能,仍被广泛采用,但由于某些原因引起墙体裂缝的出现,影响了房屋正常使用及房屋的装饰美观。

根据本人近几年的工作实际证明,在工程裂缝中有很大一部分是可以通过设计施工措施来克服的。

本文对引发裂缝的原因进行归纳,并提出相应的预防措施。

关键词:砌体结构;裂缝;原因;措施Abstract: at present, in the general civil construction, masonry structure because of its relatively low cost, has good heat insulation and sound insulation properties, is still widely used, but due to some reasons of the wall crack caused, the impact of housing and housing decoration and beautiful appearance of normal use. According to my past few years working practice, the crack is a large portion of the can through the design and construction measures to overcome. This paper on the initiation of cracks are summarized, and corresponding preventive measures.Key words: masonry structure; crack; cause; measure1.因温度变化和砌体干缩变形引起的墙体裂缝1.1 裂缝形态。

砌体结构常见裂缝的分析与防治措施

砌体结构常见裂缝的分析与防治措施

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。

砌 体 结 构 裂 缝 原 因 及 防 治 措 施

砌 体 结 构 裂 缝 原 因 及 防 治 措 施

砌体结构裂缝原因及防治措施摘要:近年来大量的多层建筑采用砖混结构,由于各种不同的原因,使砖砌体常产生各种形式的裂缝,影响观感和使用,甚至危及房屋的结构安全。

因此,正确分析原因、切实加以防治十分必要,十分迫切。

关键词:建筑物;砖砌体裂缝;原因;防治措施中图分类号:TU74 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2010)09-0129-010 引言建筑砖砌体裂缝不仅种类繁多,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,分析产生裂缝的原因并做好预防措施,是建筑工程技术人员的一项重要任务。

下面就几种常见裂缝的形式、产生原因和采取的防治措施作些介绍。

1 产生裂缝的原因1.1 温差变形引发的砖砌体裂缝这类裂缝较典型和普遍的是建筑物顶层两端内外纵墙上的斜裂缝,其形状呈“八”字型或“X”型,且呈对称性,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1/2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、未设变形缝和隔热层的房屋,更易发生。

产生的直接原因是混凝土结构屋面变形大,下部墙体变形小,墙体受剪、受拉的结果。

具体的机理可认为是:在阳光照射下(特别是南方地区)屋面板温度可高达60~70摄氏度,而在其下的砖砌体仅为30~35摄氏度,如此大的温差,加上混凝土膨胀系数比砖砌体大近似一倍,则根据王铁梦《工程结构裂缝控制》一书中提出的计算理论和公式,可计算出砌体中的主拉应力。

墙体的主拉应力与温差成正比。

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。

同理,温差裂缝尚有屋面板底部附近或顶层圈梁附近,出现沿外墙顶部的纵向水平裂缝和包角裂缝,沿窗上下角水平裂缝,女儿墙根部水平裂缝等等。

对于屋面板底部附近或顶层圈梁附近,出现沿外墙顶部的纵向水平裂缝和包角裂缝。

砌体结构墙体开裂原因分析及控制措施

砌体结构墙体开裂原因分析及控制措施
114 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 : 载作 用下产 生的 受 力裂缝 、 基沉 降 不 在荷 地 均 匀 产 生的 变形裂 缝 、 度 变化 引起 的收 缩裂 缝 等 , 中温 温 其
111 砌 筑 砂 浆 强 度 不 均 匀 ..
筑 对 温度 变化 敏感 ,出现温 度收 缩裂 缝 的主 要原 因和混 凝 土 小型 空心 砌 块 自身 的特 性 有关 。 混 凝 土砌块 的收缩 主要 有两 个原 因 :一 是水 泥 和水 进
行 化 学反 应 时 形成 的化 合物 的体积 比原 始 物 质要 减 小 , 这
定 后 ,当再 次被 雨 水或潮 湿 空气 浸湿 后还 会 产 生较 大 的再
砌块 还 将继 续发 生 干缩 变形 ,但 其发 生干 缩率 会 比以前 有 所减小 , 约为 第 一次 干缩 变 形 的 8 %左右 。这 种干 缩 变形 0 引起 的墙 体裂 缝 在建 筑物 墙体 上分 布 较为 广 泛 、裂缝 程 度 也 比较 严重 ] 。
缝。
11 .. 烧 结 黏 土 砖 3
当砌块 吸水 后 有 弱胀 、 失水 后干 缩 的现 象 : 对 于干 缩已 趋 而 于 稳 定 的砌 块 , 如再 次 被水 浸 湿后 , 会 再 次发 生干 缩 , 则 引 起 墙体 出现 裂 缝 。
12 因温 度 变化 和砌 体 干缩 变形 引起墙 体 开裂 _
砌体结构墙体 开裂原 因分析及控 制措 施
Ca s u eAnay i n n r l e s r sf r l ssa d Co to a u e o M M a o r al a k n s n yW l c i g Cr

6.5 砌体结构的构造要求及墙体开裂措施-2009

6.5 砌体结构的构造要求及墙体开裂措施-2009

屋面挑梁构造详图
1—2f4钢筋网片或2f6钢筋
➢ 当房屋刚度较大时,可在窗台下或窗台角处墙体内设置
竖向控制缝。在墙体高度或厚度突然变化处也宜设置竖 向控制缝,或采取其它可靠的防裂措施。竖向控制缝的 构造和嵌缝材料应能满足墙体平面外传力和防护的要求。
空心砌块房屋的控制缝
➢ 灰砂砖、粉煤灰砖砌体宜采用粘结性好的砂浆砌筑,混凝
土砌块砌体应采用砌块专用砂浆砌筑。
砌体结构常用规范简介
建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 砌体结构设计规范( GB50003-2001
混凝土结构设计规范(GB50010-2002) 建筑抗震设计规范(GB50011-2001) 地基基础设计规范(GB50007-2002)
第6章 砌体结构设计
① 钢筋砖过梁 ② 砖砌平拱过梁:砂浆≥M5 ③ 砖砌弧拱过梁
b.钢筋砖过梁
c.砖砌平拱过梁
d.砖砌弧拱过梁
构造柱及过梁
➢ 过梁的受力特性
砖砌过梁:受弯构件(墙体上部受压、下部受拉) 钢筋砖过梁:三铰拱(钢筋受拉,上部墙体受压)
➢ 过梁的破坏形态
a.砖砌平拱
➢ 过梁三种破坏:
b.钢筋砖过梁
① 跨中截面受弯破坏 (竖向裂缝) ② 支座附近受剪破坏 (阶梯形斜裂缝) ③ 过梁支座滑动破坏 (在墙端水平裂缝)
§6.5 多层砌体结构房屋的基本构造要求
一、圈梁
1、 圈梁的作用 ① 增强房屋的整体性和空间刚度 ② 防止地基不均匀沉降而使墙体开裂 ③ 减少振动作用对房屋产生的不利影响 ④ 与构造柱配合有助于提高砌体结构的抗震性能
2、设置现浇钢筋混凝土圈梁的位置 P.239
圈梁的布置 与墙体高度、刚度的要求以及地基情况有关。详见P239 圈梁应尽可能连续设置在墙体的同一平面内,除伸缩缝处不得 不切断外,其余部分应沿整个结构形成附封加闭圈状梁与。圈当梁圈的搭梁接被门窗洞 口切断时,应在洞口上部设置一道附加圈梁,附加圈梁的截面尺 寸不应小于被切断的圈梁,搭接长度应不小于圈梁与附加圈梁高 差圈的梁两的倍宽。度及材料要求
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a.砖砌平拱 砖砌平拱 过梁三种破坏: 过梁三种破坏:
b.钢筋砖过梁 钢筋砖过梁
竖向裂缝) ① 跨中截面受弯破坏 (竖向裂缝 竖向裂缝 阶梯形斜裂缝) ② 支座附近受剪破坏 (阶梯形斜裂缝) 在墙端水平裂缝) ③ 过梁支座滑动破坏 (在墙端水平裂缝)
过梁荷载的取值 (a) 梁、板荷载; 板荷载; (b) 墙体荷载; 墙体荷载;
砌块墙与后砌隔墙交接处,应沿墙高每 砌块墙与后砌隔墙交接处,应沿墙高每400mm在水平灰缝内设置 交接处 在水平灰缝内设置 不少于2φ4的焊接钢筋网片。 不少于 的焊接钢筋网片。 的焊接钢筋网片
砌块砌体应分皮错缝搭砌,上下皮搭砌长度不得小于 砌块砌体应分皮错缝搭砌,上下皮搭砌长度不得小于90mm。不满 分皮错缝搭砌 。 足上述要求时,应在水平灰缝内设置不少于2φ4的焊接钢筋网片 足上述要求时,应在水平灰缝内设置不少于 的焊接钢筋网片 (横向钢筋的间距不宜大于 横向钢筋的间距不宜大于200mm),网片每端均应超过该垂直缝, 横向钢筋的间距不宜大于 ,网片每端均应超过该垂直缝, 其长度不得小于300mm。 其长度不得小于 。
第6章 砌体结构设计
本节重点
了解圈梁与构造柱的设置要求 了解防止或减轻墙体开裂的措施
3. 受温差影响较大地区可适当选用装配式有檩体系钢筋混凝土屋盖和 瓦材屋盖。在钢筋混凝土屋面板与墙体圈梁的接触面处设置水平滑动 瓦材屋盖。在钢筋混凝土屋面板与墙体圈梁的接触面处设置水平滑动 滑动层可采用两层油毡夹滑石粉或橡胶片等;对于长纵墙 长纵墙, 层,滑动层可采用两层油毡夹滑石粉或橡胶片等;对于长纵墙,可只 在其两端的 两端的2~ 个开间内设置 对于横墙可只在其两端各 个开间内设置, 横墙可只在其两端各l/4范围内设 在其两端的 ~3个开间内设置,对于横墙可只在其两端各 范围内设 为横墙长度)。 置(l为横墙长度)。 为横墙长度
附加圈梁与圈梁的搭接
置一道附加圈梁,附加圈梁的截面尺寸不应小于被切断的圈梁, 置一道附加圈梁,附加圈梁的截面尺寸不应小于被切断的圈梁,搭接长度应不 小于圈梁与附加圈梁高差的两倍。 小于圈梁与附加圈梁高差的两倍。 圈梁的宽度及材料要求 宜与墙体厚度等同,当墙厚d> 宜与墙体厚度等同,当墙厚 >240mm时,≥2/3 d。圈梁的高度不应小于 时 。 120mm,纵向钢筋一般可采用4φ10~4φ12,箍筋不少于 ,纵向钢筋一般可采用 箍筋不少于φ6@300, 混凝土强 ~ 箍筋不少于 度≥C15.
三、挑梁
定义: 定义:挑梁是埋置于砌体中的悬 挑受力构件。 挑受力构件。 适用范围:房屋雨篷、阳台和悬 适用范围:房屋雨篷、 挑楼梯
混凝土挑梁的计算内容: 混凝土挑梁的计算内容: 抗倾覆验算、砌体局部受压承载力验算、挑梁本身的承载力验算。 抗倾覆验算、砌体局部受压承载力验算、挑梁本身的承载力验算。
空心砌块房屋的控制缝
灰砂砖、粉煤灰砖砌体宜采用粘结性好的砂浆砌筑, 灰砂砖、粉煤灰砖砌体宜采用粘结性好的砂浆砌筑,混凝土砌块砌 砌块专用砂浆砌筑。 体应采用砌块专用砂浆砌筑 体应采用砌块专用砂浆砌筑。
砌体结构常用规范简介
建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 砌体结构设计规范( GB50003-2001 GB50003混凝土结构设计规范(GB50010-2002) 混凝土结构设计规范(GB50010-2002) 建筑抗震设计规范(GB50011 2001) 建筑抗震设计规范(GB50011-2001) GB50011地基基础设计规范(GB50007-2002) 地基基础设计规范(GB50007-2002)
屋面滑动层构造详图
针对墙体不同区域,可采取下列构造措施加强其抗裂能力: 针对墙体不同区域,可采取下列构造措施加强其抗裂能力: 现浇钢筋混凝土圈梁, (1) 顶层屋面板下设置现浇钢筋混凝土圈梁,并沿内外墙拉 ) 顶层屋面板下设置现浇钢筋混凝土圈梁 通,房屋两端圈梁下的墙体内宜适当设置水平筋; 房屋两端圈梁下的墙体内宜适当设置水平筋; 水平筋 (2) 顶层挑梁末端下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片(纵向 ) 顶层挑梁末端下墙体灰缝内设置 道焊接钢筋网片( 道焊接钢筋网片 钢筋不宜少于2φ4,横筋间距不宜大于 钢筋, 钢筋不宜少于 ,横筋间距不宜大于200mm)或2φ6钢筋, ) 钢筋 钢筋网片或钢筋应自挑梁末端伸入两边墙体不小于1m; 钢筋网片或钢筋应自挑梁末端伸入两边墙体不小于 ;
梁下一皮砖灰缝
屋面挑梁构造详图
1—2φ4钢筋网片或2φ6钢筋 φ4钢筋网片或2φ6钢筋 φ4钢筋网片或2φ6
当房屋刚度较大时,可在窗台下或窗台角处墙体内设置竖向控制缝。 当房屋刚度较大时,可在窗台下或窗台角处墙体内设置竖向控制缝。 竖向控制缝 在墙体高度或厚度突然变化处也宜设置竖向控制缝, 在墙体高度或厚度突然变化处也宜设置竖向控制缝,或采取其它可 靠的防裂措施。 靠的防裂措施。竖向控制缝的构造和嵌缝材料应能满足墙体平面外 传力和防护的要求。 传力和防护的要求。
1.梁、板荷载 . 对砖和砌块砌体,当梁、板下的墙体高度hw<ln时(ln为过梁 对砖和砌块砌体,当梁、板下的墙体高度 < 时 为过梁 的净跨),应计入梁、板传来的荷载;当梁、板下的墙体高度hw≥ln时, ),应计入梁 的净跨),应计入梁、板传来的荷载;当梁、板下的墙体高度 时 可不考虑梁、板荷载。 可不考虑梁、板荷载。 2.墙体荷载 . (1)对砖砌体,当过梁上的墙体高度 )对砖砌体,当过梁上的墙体高度hw<ln/3时,应按墙体 < 时 的均布自重计算; 墙体的均布自重计算; 的均布自重计算;当hw≥ln/3时, 应按高度为 时 应按高度为ln/3墙体的均布自重计算; 墙体的均布自重计算 (2)对砌块砌体,当过梁上的墙体高度 )对砌块砌体,当过梁上的墙体高度hw<ln/2时,应按墙 < 时 体的均布自重计算; 体的均布自重计算;当hw≥ln/2时, 应按高度为 时 应按高度为ln/2墙体的均布自重计 墙体的均布自重计 算。
§6.5 多层砌体结构房屋的基本构造要求
一、圈梁
1、 圈梁的作用 、 ① 增强房屋的整体性和空间刚度 ② 防止地基不均匀沉降而使墙体开裂 ③ 减少振动作用对房屋产生的不利影响 ④ 与构造柱配合有助于提高砌体结构的抗震性能
2、设置现浇钢筋混凝土圈梁的位置 、
圈梁的布置
P.239
与墙体高度、刚度的要求以及地基情况有关。详见 与墙体高度、刚度的要求以及地基情况有关。详见P239 圈梁应尽可能连续设置在墙体的同一平面内,除伸缩缝处不得不切断外, 圈梁应尽可能连续设置在墙体的同一平面内,除伸缩缝处不得不切断外,其 余部分应沿整个结构形成封闭状。当圈梁被门窗洞口切断时, 余部分应沿整个结构形成封闭状。当圈梁被门窗洞口切断时,应在洞口上部设
① 钢筋砖过梁 ② 砖砌平拱过梁:砂浆≥M5 砖砌平拱过梁:砂浆 ③ 砖砌弧拱过梁
b.钢筋砖过梁 钢筋砖过梁来自c.砖砌平拱过梁 砖砌平拱过梁
d.砖砌弧拱过梁 砖砌弧拱过梁
构造柱及过梁
过梁的受力特性 砖砌过梁:受弯构件(墙体上部受压、下部受拉) 砖砌过梁:受弯构件(墙体上部受压、下部受拉) 钢筋砖过梁:三铰拱(钢筋受拉,上部墙体受压) 钢筋砖过梁:三铰拱(钢筋受拉,上部墙体受压) 过梁的破坏形态
防止或减轻墙体开裂的原理 ① 合理的结构布置 ② 加强房屋结构的整体刚度 ③ 设置沉降缝 ④ 设置收缩缝 防止或减轻墙体开裂的措施 在保证收缩缝间距的基础上,为了防止或减轻房屋顶层墙体的裂缝, 在保证收缩缝间距的基础上,为了防止或减轻房屋顶层墙体的裂缝, 可根据房屋具体情况分别采取“ 措施: 可根据房屋具体情况分别采取“防、放、抗”措施: 1. 为减少屋面与顶层墙体温差,防止墙顶产生裂缝,屋面应设置保 为减少屋面与顶层墙体温差,防止墙顶产生裂缝,屋面应设置保 隔热层。 温、隔热层。 2. 为释放或降低温差应力,屋面保温(隔热)层或屋面刚性面层及 为释放或降低温差应力,屋面保温(隔热) 砂浆找平层应设置分隔缝 分隔缝间距不宜大于6m, 分隔缝, 砂浆找平层应设置分隔缝,分隔缝间距不宜大于 ,并与女儿墙 隔开,其缝宽不小于30mm。 隔开,其缝宽不小于 。
四、一般构造要求
承重独立砖柱的截面尺寸不应小于240mm×370mm。毛石墙的 承重独立砖柱的截面尺寸不应小于 截面尺寸不应小于 × 。 厚度不宜小于350mm,毛料石柱较小边长不宜小于 厚度不宜小于 ,毛料石柱较小边长不宜小于400mm。当 。 有振动荷载时,墙柱不宜采用毛石砌体。 有振动荷载时,墙柱不宜采用毛石砌体。 屋架跨度大于 或梁跨度分别大于 砖砌体)、 屋架跨度大于6m或梁跨度分别大于 大于 或梁跨度分别大于4.8m(砖砌体 、4.2m(砌块 砖砌体 砌块 和料石砌体)、 毛石砌体)时 应在其支承处砌体上设置混凝 和料石砌体 、3.9m(毛石砌体 时,应在其支承处砌体上设置混凝 毛石砌体 土或钢筋混凝土垫块。当墙中有圈梁时,垫块宜与圈梁浇成整体。 土或钢筋混凝土垫块。当墙中有圈梁时,垫块宜与圈梁浇成整体。 厚度240mm墙上梁的跨度大于或等于 墙上梁的跨度大于或等于6m、砌块或料石墙以及厚 厚度 墙上梁的跨度大于或等于 、 度小于240mm砖墙上梁的跨度大于或等于 砖墙上梁的跨度大于或等于4.8m时,宜在梁支座 度小于 砖墙上梁的跨度大于或等于 时 设壁柱或构造柱,或采取其他加强措施。 下设壁柱或构造柱,或采取其他加强措施。 预制钢筋混凝土板的支承长度在墙上不宜小于 预制钢筋混凝土板的支承长度在墙上不宜小于100mm,在钢筋混 在墙上不宜小于 , 凝土圈梁上不宜小于80mm;当利用板端伸出钢筋拉结并用混凝土 凝土圈梁上不宜小于 ; 灌缝时,其支承长度可为40mm,但板端缝宽不宜小于 灌缝时,其支承长度可为 ,但板端缝宽不宜小于80mm, , 灌缝混凝土强度等级不宜低于C20。 灌缝混凝土强度等级不宜低于 。
构造柱的构造
构造柱及过梁
构造柱
构造柱2
五、防止或减轻墙体开裂的主要措施
砌体房屋常见裂缝形态
a) 温度裂缝
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