工民建砌体裂缝原因及防治措施

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民用建筑工程中墙体裂缝成因及防治措施

民用建筑工程中墙体裂缝成因及防治措施

民用建筑工程中墙体裂缝成因及防治措施墙体裂缝是指墙体出现了不同程度的开裂现象,是民用建筑工程中常见的问题之一。

墙体裂缝的成因有多种,主要包括以下几个方面:建筑质量问题、自然因素、外界荷载、材料性能、施工不当等。

一、建筑质量问题1.基础问题:若建筑的地基不牢固或者没有经过合理的处理,地基沉降不均匀,就会导致墙体出现裂缝。

2.结构问题:建筑梁柱结构设计不合理、承重墙不稳定等都会导致墙体出现裂缝。

3.工程质量问题:墙体施工质量不好,如混凝土浇筑不均匀、砌筑砖块空鼓、砂浆质量不合格等,都会使墙体出现裂缝。

二、自然因素1.地震:地震是导致墙体裂缝的重要原因。

地震时建筑物受到的震动会导致墙体产生应力集中,从而出现裂缝。

2.高温:夏季高温时,墙体受到暴晒,高温会导致墙体扩张,温度变化过大以及热胀冷缩也可能导致墙体裂缝。

3.干湿变化:干湿变化也是导致墙体裂缝的重要原因。

特别是在气候干燥的地区,季节变化会导致墙体的材料收缩和膨胀,从而产生裂缝。

三、外界荷载1.地下水位变动:地下水位的变动会导致土壤的变化,进而产生压力对墙体施加影响,使其产生裂缝。

2.附近施工振动:附近的施工振动、重型车辆经过等都会对墙体施加压力,导致墙体产生应力过大而出现裂缝。

四、材料性能1.材料龟裂:墙体使用的材料质量差,内部含有离心气泡,或者掺杂杂质,材料强度低,容易导致墙体出现裂缝。

2.热胀冷缩:由于温度变化引起的墙体热胀冷缩,使墙体发生变形,从而出现裂缝。

五、施工不当1.强行挖空:墙体下方受到强行挖空的影响,导致墙体无法承受上方的荷载压力,从而产生裂缝。

2.挖掘附近土方:在墙体附近挖掘土方时,未采取有效支护措施,导致墙体受到外部压力,从而产生裂缝。

为了防治墙体裂缝,可以采取以下几种措施:1.加强施工质量管理:要加强对基础、结构和材料的质量控制,确保施工符合规范要求。

2.合理设计:对建筑梁柱结构进行合理设计,确保墙体稳定可靠。

3.改善土壤质量:加强地基处理,提高土壤的稳定性,减少地基沉降和土壤液化的风险。

砌体结构裂缝成因及预防和处理措施

砌体结构裂缝成因及预防和处理措施

砌体结构裂缝成因及预防和处理措施第一篇:砌体结构裂缝成因及预防和处理措施第一章前言砌体结构房屋出现裂缝的现象较为普遍,裂缝程度轻重差别很大,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。

裂缝宽度的控制标准问题:(1)墙体裂缝允许宽度的含义包括:①裂缝对砌体的承载力和耐久性影响很小;②人的感观的可接受程度。

钢筋混凝土结构的裂缝宽度大于0.3mm时,通常在美学上难以接受,砌体结构也不例外。

尽管砌体结构的安全的裂缝宽度可以更大些,但在住宅商品化的今天,砌体房屋的裂缝,不论是否为0.3mm,只要可见,已成为住户判别“房屋安全”的直观标准。

根据资料了解,目前只有德国对砌体结构的裂缝宽度有明文规定:对外墙或条件恶劣的墙体,裂缝宽度不大于0.2mm,其它部位裂缝宽度不大于0.3mm。

其它发达国家对裂缝控制的要求较高,但未对砌体裂缝宽度规定标准。

因此,如何面对砌体结构的裂缝,确实是一个比较突出和需要认真对待的课题,需要引起足够的重视。

(2)鉴于裂缝成因的复杂性,按目前条件和《砌体结构设计规范》提供的措施,尚难完全避免墙体开裂,而是使裂缝的程度减轻或无明显裂缝,因此规范中采用了“防止或减轻”墙体开裂的措施的用语。

裂缝的成因,依据国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》可分为受力裂缝和非受力裂缝两大类。

在各种直接荷载作用下,墙体产生的裂缝称为受力裂缝;而砌体因温度、收缩、变形或地基不均匀沉降等引起的裂缝是非受力裂缝,又称变形裂缝。

变形裂缝占砌体房屋裂缝中的80%以上,其中因地基不均匀沉降而引起的裂缝更为突出和引人关注。

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由地基不均匀沉降和温度.引起的变形裂缝。

第2章地基不均匀沉降引起的裂缝在软土、填土、冲沟、古河道、暗渠、沉陷区以及各种不均匀地基上建造结构物,或者地基虽然比较均匀,但是荷载差别过大或结构物刚度差别悬殊时,地基不均匀沉降均能引起裂缝。

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。

砌体结构裂缝产生原因及整改措施(5篇模版)

砌体结构裂缝产生原因及整改措施(5篇模版)

砌体结构裂缝产生原因及整改措施(5篇模版)第一篇:砌体结构裂缝产生原因及整改措施砌体结构裂缝产生原因及整改措施裂缝的性质引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,既有地基、温度、干缩,也有设计上的疏忽、施工质量、材料不合格及缺乏经验等。

根据工程实践和统计资料这类裂缝几乎占全部可遇裂缝的80%以上。

而最为常见的裂缝有两大类,一是温度裂缝,二是干燥收缩裂缝,简称干缩裂缝,以及由温度和干缩共同产生的裂缝。

温度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。

最常见的裂缝是在砼平屋盖房屋顶层两端的墙体上,如在门窗洞边的正八字斜裂缝,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)。

导致平屋顶温度裂缝的原因,是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。

剪应力在墙体内的分布为两端附近较大,中间渐小,顶层大,下部小。

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。

干缩裂缝烧结粘土砖,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。

[KG-*2]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。

[KG-*2]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。

[KG-*2]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。

〖KG-*2〗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,如砌块出窑后放臵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。

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。

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。

砌体结构裂缝产生的原因及控制措施

砌体结构裂缝产生的原因及控制措施

砌体结构裂缝产生的原因及控制措施砌体结构是建筑中常见的一种结构形式,但在使用过程中,砌体结构裂缝的产生是不可避免的。

那么,砌体结构裂缝产生的原因是什么?如何进行控制?一、砌体结构裂缝产生的原因1. 建筑物自身质量问题建筑物自身质量问题是导致砌体结构裂缝产生的主要原因之一。

建筑物的自身质量不足,或者建筑物的设计、施工不合理,都会导致砌体结构的承载能力不足,从而产生裂缝。

2. 温度变化温度变化也是导致砌体结构裂缝产生的原因之一。

在冬季,由于室内温度较高,室外温度较低,砌体结构会受到温度变化的影响,从而产生裂缝。

3. 地基沉降地基沉降也是导致砌体结构裂缝产生的原因之一。

由于地基沉降,建筑物的承载能力会下降,从而导致砌体结构的裂缝产生。

4. 地震地震也是导致砌体结构裂缝产生的原因之一。

在地震发生时,建筑物会受到地震的冲击,从而导致砌体结构的裂缝产生。

二、砌体结构裂缝的控制措施1. 加强建筑物的自身质量加强建筑物的自身质量是控制砌体结构裂缝产生的重要措施之一。

建筑物的自身质量越高,砌体结构的承载能力就越强,从而减少砌体结构的裂缝产生。

2. 采用合理的设计和施工方法采用合理的设计和施工方法也是控制砌体结构裂缝产生的重要措施之一。

在设计和施工过程中,应该注重砌体结构的承载能力,采用合理的设计和施工方法,从而减少砌体结构的裂缝产生。

3. 加强地基的加固和处理加强地基的加固和处理也是控制砌体结构裂缝产生的重要措施之一。

在地基加固和处理过程中,应该注重地基的承载能力,采用合理的加固和处理方法,从而减少砌体结构的裂缝产生。

4. 加强建筑物的抗震能力加强建筑物的抗震能力也是控制砌体结构裂缝产生的重要措施之一。

在建筑物的设计和施工过程中,应该注重建筑物的抗震能力,采用合理的设计和施工方法,从而减少砌体结构的裂缝产生。

总之,砌体结构裂缝的产生是建筑物使用过程中不可避免的问题,但是通过加强建筑物的自身质量、采用合理的设计和施工方法、加强地基的加固和处理、加强建筑物的抗震能力等措施,可以有效地控制砌体结构裂缝的产生,从而保证建筑物的安全和稳定。

砌体结构房屋裂缝的处理措施

砌体结构房屋裂缝的处理措施

沉降裂缝
总结词
沉降裂缝是由于地基不均匀沉降引起的。
详细描述
沉降裂缝通常出现在房屋的基础部位,如墙体下部或地下室墙体。沉降裂缝可能会在短时间内出现,也可能在长 时间内逐渐产生。沉降裂缝的形态和大小因地基情况而异,如果地基存在软土、淤泥等不良地质条件,更容易产 生沉降裂缝。
荷载裂缝
总结词
荷载裂缝是由于结构承载力不足或受力不均引起的。
对施工人员和技术人员进 行技术培训,提高他们的 技能水平和工作责任心。
强化质量意识
加强质量意识教育,使施 工人员充分认识到质量的 重要性,树立起质量第一 的观念。
采取适当的维护措施
定期检查
定期对砌体结构房屋进行检查, 发现裂缝或其他问题应及时采取
处理措施。
保持适宜的环境
砌体结构房屋应保持适宜的环境 ,避免因温度变化、湿度等因素
导致砌体结构开裂。
规范使用
在使用过程中,应规范使用砌体 结构房屋,避免因过载或不当使
用导致结构损坏。
03 裂缝的处理方法
表面修补法
表面涂抹
将裂缝表面涂抹水泥砂浆、防水快凝砂浆等材料,简单易行 ,适用于裂缝数量少、缝宽较小的局部修补。
表面粘贴
将玻璃布、塑料布等材料粘贴在裂缝处,以封闭裂缝,适用 于裂缝较窄且较深的情况。
砌体结构房屋裂缝的处理措施ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2023-11-10
目 录
• 裂缝的类型和原因 • 裂缝的预防措施 • 裂缝的处理方法 • 工程实例分析
01 裂缝的类型和原因
温度裂缝
总结词
温度裂缝主要是由于温度变化引起的,尤其是在北方地区,温差较大容易导致 温度裂缝。
详细描述
温度裂缝通常出现在房屋的顶层,以屋顶和墙体为主,裂缝形态一般呈现出水 平或倾斜状态。随着温度的变化,裂缝也会有所改变,例如在寒冷的冬季,裂 缝可能会加宽,而在温暖的夏季,裂缝可能会缩小。

砌体 混凝土交界 裂缝处理方法

砌体 混凝土交界 裂缝处理方法

砌体混凝土交界裂缝处理方法砌体和混凝土交界处的裂缝是建筑结构中常见的问题之一。

这些裂缝不仅影响建筑的外观,还可能引发更严重的结构问题。

因此,及时采取有效的处理方法对于保护建筑的结构完整性至关重要。

本文将介绍一些常用的砌体和混凝土交界处裂缝处理方法。

一、裂缝的原因在了解如何处理裂缝之前,我们首先需要了解裂缝形成的原因。

砌体和混凝土交界处的裂缝通常是由以下几个因素造成的:1. 温度变化:砌体和混凝土具有不同的热膨胀系数,当温度发生变化时,两者之间的应力差异会导致裂缝的形成。

2. 结构变形:由于建筑物的荷载、地基沉降等因素,建筑结构会发生变形,导致砌体和混凝土交界处出现裂缝。

3. 施工质量:如果在施工过程中没有正确处理砌体和混凝土交界处的连接,或者混凝土浇筑不均匀,也会导致裂缝的形成。

二、处理方法针对不同类型的裂缝,我们可以采取不同的处理方法。

下面将介绍几种常见的处理方法:1. 封闭裂缝对于较小的裂缝,可以采用封闭裂缝的方法进行处理。

首先,清理裂缝两侧的杂物和灰尘,然后使用聚合物修补材料填充裂缝。

根据裂缝的宽度和深度,可以选择不同类型的修补材料,如聚合物胶水、硅酮密封胶等。

填充后,使用刮刀将修补材料平整,使其与周围的表面平齐。

2. 加固裂缝对于较大且较严重的裂缝,仅封闭裂缝可能无法解决问题。

这时,需要进行加固处理,以保证建筑的结构安全。

常见的加固方法包括使用加固钢筋、注浆等。

首先,根据裂缝的形状和大小,设计合适的加固方案。

然后,在裂缝周围开槽,将加固钢筋嵌入其中,并使用专用胶水固定。

最后,进行注浆处理,填充裂缝,增强结构的整体强度。

3. 预防措施除了及时处理已经出现的裂缝外,我们还应该采取一些预防措施,以减少裂缝的发生。

首先,确保在砌体和混凝土交界处设置合适的伸缩缝,以容纳结构变形。

其次,加强对建筑物的维护管理,定期检查和修复可能存在的问题,如裂缝、漏水等。

此外,合理设计建筑结构,避免出现过大的荷载集中,也是预防裂缝的重要手段。

墙体裂缝的成因及防治措施

墙体裂缝的成因及防治措施

墙体裂缝的成因及防治措施墙体裂缝是指墙体表面或内部形成的狭长裂缝。

墙体裂缝的成因主要有以下几种:1.结构变形:建筑物由于负荷变化、温度变化或地基沉降等原因会导致结构的变形,使墙体受到拉力或压力,从而形成裂缝。

2.施工问题:施工过程中,如果墙体建造不规范、材料不合格或操作不当,会导致墙体产生裂缝。

3.环境因素:环境因素如地震、风力、潮湿等,也会对墙体产生一定的影响,引起墙体裂缝。

针对墙体裂缝,以下是几种常见的防治措施:1.加强设计和施工质量:在建筑物设计和施工阶段,要合理设计和选用墙体结构,避免结构变形引起的墙体裂缝。

施工时要遵循规范,采用适当的施工技术和材料,确保墙体的牢固性和密封性。

2.加固墙体结构:对于已经发生裂缝的墙体,可以通过增加支撑结构、加宽裂缝部位的墙体等方式进行加固,以增加墙体的稳定性和承载能力,减少裂缝的扩大。

3.温度和湿度控制:温度和湿度变化是一个常见的墙体产生裂缝的原因。

如遇到泥浆地面或高温天气时施工,应加强温度和湿度控制,避免墙体因温度和湿度变化扩大而产生裂缝。

4.补强和修复:如果墙体出现裂缝,应及时进行补强和修复。

根据裂缝的情况,可以采用填补胶水或填补剂的方法修复,使裂缝处恢复原有的稳定性和强度。

5.墙体保养:墙体裂缝的预防也需要长期的保养工作。

保持墙体的清洁干燥,及时处理墙面漆层的破损等,可以有效减少墙体裂缝的产生。

6.建筑物监测:对于一些特殊情况和重要建筑,可以在建筑物内部设置监测仪器,进行监测和预警,及时发现墙体裂缝的存在,并采取相应的措施进行修复。

总之,墙体裂缝的成因复杂,防治也需要综合考虑各种因素。

对于墙体裂缝,要加强建筑设计和施工质量,合理选择材料和施工技术,加固墙体结构,及时修复裂缝,定期的维护和保养墙体,以减少墙体裂缝的发生。

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。

墙体裂缝质量通病防治措施

墙体裂缝质量通病防治措施

墙体裂缝质量通病防治措施墙体裂缝是建筑结构常见的质量问题,可能是由于材料质量差、设计不合理或施工不规范等原因导致的。

为了防止墙体裂缝的出现并保证建筑结构的安全稳定,可以采取以下防治措施。

1.加强材料质量控制:墙体裂缝的一个主要原因是建筑材料质量不过关,因此应加强材料质量控制。

建筑材料要选择符合国家标准的产品,由正规厂家生产,并进行质量检测和验收。

特别是墙体用的砂浆和砖块等材料,要保证质量稳定,不得有裂纹、异物或混凝土不均匀等问题。

2.合理设计墙体结构:在墙体结构设计中要考虑地基条件、建筑物受力特点等因素,合理确定墙体的尺寸、厚度和受力形式,以提高墙体的抗震和抗裂能力。

同时,在墙体布置上要避免大面积的水平或垂直连墙,以减少墙体受力集中的可能性。

3.加强施工质量管理:在施工过程中,要采取一系列措施保证施工质量。

首先,要严格按照施工图纸和相关规范进行施工,确保每个环节的质量合格。

其次,要加强施工工艺控制,特别是在墙体浇筑、找平和封顶等工序中要保证施工工艺规范。

最后,要加强现场监理,密切关注墙体施工过程中的质量问题,并及时处理。

4.墙体裂缝处理技术:墙体裂缝出现后要及时进行处理,以防止裂缝继续扩大。

可以采用以下技术进行裂缝处理。

首先,对于小型裂缝,可以使用填缝胶或填充剂进行填补,然后打磨平整。

对于较大的裂缝,可以采用植筋和封顶等技术,增加墙体的强度和稳定性。

同时,要定期检查和维护墙体,如发现裂缝要及时采取措施处理,以防止裂缝的进一步扩大和影响建筑结构的安全。

总之,墙体裂缝是建筑质量问题的一个重要方面,防治墙体裂缝需要从材料质量控制、设计、施工和维护等多个方面着手。

只有全面加强质量管理,才能有效预防和治理墙体裂缝,保障建筑结构的安全稳定。

砌体裂缝的原因及防治措施

砌体裂缝的原因及防治措施

砌体裂缝的原因及防治措施砌体裂缝是建筑中经常出现的问题,不仅影响美观,也可能影响建筑的结构稳定性。

为此,我们需要深入了解砌体裂缝的原因,并采取相应的防治措施,以保障建筑的安全性和美观性。

砌体裂缝的原因1. 设计和施工问题在建筑设计或施工中存在缺陷,如基础设计不合理、墙体厚度不均、砖块选用不当、结构缺陷等,都可能导致砌体裂缝的产生和扩大。

2. 自然因素影响自然因素如地震、沉降、风蚀等也可能引起砌体裂缝的产生。

此外,墙体受潮、温度变化等也可能引起裂缝。

3. 使用情况长时间使用,过度沉重的物品、荷载或震动可能会导致墙体承受不住而产生砌体裂缝。

砌体裂缝的防治措施砌体裂缝的防治措施很多,具体方法应根据产生裂缝的原因和裂缝的大小等因素进行选择。

以下是几种常见的措施:1. 设计改进一旦发现设计和施工问题导致砌体裂缝的产生,需要及时采取措施加固或重新设计施工方案。

2. 砌体加固对于裂缝不大的墙体,可以采用人为注浆、开根加筋等方法加固。

对于较大的裂缝,可采用金属筋、钢筋网和增强材料等进行加固。

3. 真空加固真空注浆加固是一种新型的加固技术,它可通过压缩空气,把混凝土、水泥等材料注入墙体中的缝隙,将墙体裂缝堵住。

4. 表面修补表面修补方法是修补砌体裂缝的一种简单、快捷、经济的方法。

可以采用填缝剂、墙体抹灰等方法修补轻微的裂缝。

5. 定期维护对于已经修好的砌体裂缝,我们还需要定期检查和维护,以避免日后出现同样的问题。

结论砌体裂缝是一种常见的建筑问题,产生裂缝的原因及形式有很多。

根据裂缝的实际情况,我们需要选择相应的防治措施。

在设计、施工、使用和维护过程中,我们都要注重细节,尽量避免裂缝的产生。

只有这样才能保障建筑的安全性和美观性。

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。

总之,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。

在砌筑过程中,要注意预防墙体开裂的发生,如果出现开裂问题,要及时找出原因并采取正确的处理方法。

砌体常见裂缝的原因分析与预防措施

砌体常见裂缝的原因分析与预防措施

砌体常见裂缝的原因分析与预防措施砌体出现裂缝是非常普遍的质量事故之一。

砌体轻微细小裂缝影响外观和使用功能,严重的裂缝可能影响砌体的承载力,甚至引起倒塌。

在很多情况下裂缝的发生与发展往往是重大事故的先兆,对此必须认真分析,妥善处理。

砌体中发生裂缝的原因主要有:地基不均匀沉降,地基不均匀冻胀,温度变化引起的伸缩,建筑材料使用不当及建筑构造处理不合理等。

一、地基不均匀沉降引起的裂缝(一)原因分析地基发生不均匀沉降后,沉降大的部分砌体与沉降小的部分砌体产生相对位移,从而使砌体中产生附加的拉力或剪力,当这种附加内力超过砌体的强度时,砌体中便产生裂缝。

这种裂缝往往与地面成45°左右夹角,上宽下窄,斜缝朝向凹陷处(沉陷大的部位)。

(二)预防措施预防地基不均匀沉降引起的裂缝主要措施有:1、合理设置沉降缝。

在房屋体型复杂,特别是高度相差大时,应设沉降缝。

沉降缝应从基础开始分开,且有足够的宽度。

2、加强上部结构的整体刚度,提高墙体的抗剪能力,使砌体可适应甚至调整地基的不均匀沉降。

3、加强地基验槽工作,发现有不良地基应及时妥善处理,然后才可进行基础施工。

4、不宜将建筑物设置在不同刚度的地基上,如同一区段建筑,一部分用天然地基,一部分用桩基等。

必须采用不同地基时,要妥善处理,进行必要的计算分析。

二、地基冻胀引起的裂缝(一)原因分析地基土上层温度降到0℃以下时,上部开始冻结,下部水由于毛细管作用不断上升在冻结层中形成冰晶,体积膨胀,使土体向上隆起。

隆起的程度与冻结层厚度及地下水位高低有关,一般隆起可达几毫米至几十毫米,其折算冻胀力可达2--10Mpa,而且往往是不均匀的。

建筑物的自重往往难以抗拒冻胀隆起的力,因而建筑物的某一局部就被顶了起来,和地基不均匀沉降类似地引起房屋开裂。

这类冻胀裂缝在寒冻地区的一、二层小型建筑物中很常见。

设计人员对冻胀危害性认识不足,认为是小建筑,基础埋浅一点就可以了;或者施工人员素质欠佳,遇到冻土很坚硬,难以开挖,擅自抬高基础埋深,从而造成冻胀裂缝。

建筑砌体裂缝的产生原因与防治措施

建筑砌体裂缝的产生原因与防治措施

1 2 3
预防温度应力影响
在施工过程中考虑温度变化对砌体产生的影响, 采取相应措施减小温度应力,防止因温度应力导 致裂缝产生。
控制地基不均匀沉降
对地基进行充分勘察和设计,确保地基的稳定性 和均匀承载能力,避免因地基不均匀沉降导致砌 体裂缝产生。
避免外部冲击和振动
防止外部冲击和振动对砌体造成的影响,如在砌 体周围禁止重型机械作业,避免因振动导致裂缝 产生。
提高砌体结构的安全性和耐久性
02
建筑砌体裂缝的产生原因
施工因素
施工工艺不规范
施工时没有严格按照规范进行,导致砌体结构受力不均,产生裂 缝。
施工过程管理不到位
施工现场管理混乱,对施工人员的操作缺乏有效监督,容易产生质 量隐患。
缺乏养护措施
砌体结构施工完成后,没有采取适当的养护措施,导致砌体结构开 裂。
03
建筑砌体裂缝的防治措施
施工过程中的防治措施
严格控制施工流程
确保砌体施工过程中的流程符合 规范,特别是要控制好砌体的垂 直度和饱满度,避免因施工流程
不当导致裂缝产生。
强化施工质量控制
建立完善的施工质量管理体系,加 强对施工人员的培训和考核,保证 砌体施工过程中的质量符合标准。
及时处理施工缺陷
在施工过程中发现的问题,应及时 采取措施处理,避免问题累积导致 裂缝产生。
工程实例三:某桥梁工程墩柱裂缝
• 施工工艺问题:墩柱施工过程中没有按照规范操作,导致 墩柱内部存在质量缺陷。
工程实例三:某桥梁工程墩柱裂缝
防治措施
加强交通管理,限制车辆超载,减轻桥梁的荷载 负担。
加强施工质量控制,确保墩柱施工过程严格按照 规范操作。
从实例中吸取的经验教训

试析砌体结构墙体裂缝原因和防治措施

试析砌体结构墙体裂缝原因和防治措施

试析砌体结构墙体裂缝原因和防治措施一、砌体结构墙体裂缝产生的主要原因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。

二、现行规范抗裂措施规范引入的防止或减轻墙体开裂的主要措施,是基于防裂概念的“防”、“放”、“抗”的原则。

“防”,即以适当的屋面构造处理,减小屋盖与墙体的温差、减小屋盖与墙体的变形,效果最佳。

通常采取的措施包括:保证屋面保温层的性能,采用低含水或憎水保温材料,防止屋面渗漏,南方则加设屋面隔热及通风层;外表浅色处理,外墙、屋盖刷白色,可使其内表面降温,隔热指标可显著提高;严格控制块体材料的上墙含水率。

“放”,即采用适当措施,允许屋面或墙体在一定程度上自由伸缩,如屋面设置伸缩缝、滑动层,墙体设置控制缝等,都能有效地降低温度或干缩变形应力。

“抗”,即通过构造措施,如设置圈梁、构造柱、芯柱、提高砌體强度,加强墙体的整体性和抗裂能力,以减小墙体变形、减少裂缝,这是砌体房屋普遍采用的抗裂构造措施。

三、砌体结构开裂的预防措施及处理加固方法1.结构开裂的预防措施砌体结构由于自身的特点,一旦出现了裂缝,处理起来比较困难的。

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。

建筑砌体工程裂缝的原因及防治措施

建筑砌体工程裂缝的原因及防治措施

建筑砌体工程裂缝的原因及防治措施发表时间:2019-08-13T09:05:33.560Z 来源:《中国建筑知识仓库》2019年02期作者:蔡定华[导读] 近几年,房屋建筑及其他砌体房屋、砖墙体裂缝不断发生,裂缝会影响建筑的外观和使用功能,破坏结构的整体性,减少工程的使用寿命;或者使建筑失去价值,甚至会导致严重的质量事故的全面倒塌。

墙体裂缝是砌筑工程常见的质量问题。

本文针对建筑砌体工程裂缝的原因及防治措施进行了分析。

一、砌体结构墙体产生裂缝的原因引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,根据建筑工程实践和统计资料最为常见的裂缝有两大类,即温度裂缝和干燥收缩裂缝(简称干缩裂缝)。

1.1温度裂缝温度裂缝的产生是由于房屋结构之间的相互约束,温度的变化及两种不同材料的膨胀系数的差异,使屋面与墙体产生温度内应力,主要发生在房屋建筑的顶层墙体、屋面等。

常见的温度裂缝主要有:产生在横墙与纵墙两端部的热胀八字形裂缝,冷缩倒八字形裂缝;产生在顶层横、纵墙,“女儿墙”及山墙处的水平裂缝;产生在窗台墙处、过梁端部及楼层错层处的垂直裂缝;沿砌体灰缝开裂的X形裂缝。

温度裂缝大多分布在房屋建筑的顶层,一般楼层分布不多,大多数温度裂缝在工程主体竣工时即已出现,但由于建筑未作粉刷与装修,一般不易被发现,大多数裂缝在工程竣工2~6个月内被发现,特别是经过夏、冬较大温差之后出现几率最大,但一个冬夏后又逐渐稳定。

温度应力引起的裂缝,一般不直接影响建筑结构的安全使用,但是对居住者的正常使用产生不利影响,甚至变成不安全因素。

温度裂缝引起的建筑物渗漏,使屋面、墙面产生严重渗漏,可能导致钢筋锈蚀,结构承载能力下降,缩短结构的合理使用年限,使其耐久性降低。

也可能因有的墙体因裂缝进水,会导致墙体抹面脱落从而危及周围行人的安全。

1.2干缩裂缝干缩变形裂缝主要是由采用砌体材料的脱水收缩所引起的建筑裂缝,干缩裂缝有的现在房屋内外纵墙中间,呈对称分布的倒八字裂缝,有的在房屋底部一至二层窗台边出现的斜缝或竖向裂缝,有的在屋顶圈梁下出现的水平裂缝。

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工民建砌体裂缝原因及防治措施的探讨
一、引言
砌体结构是我国应用较广的房屋建筑,在多层住宅中有广泛的应用。

随着住宅建筑的商品化,人们对居住环境和建筑质量的要求不断提高,国家对房屋建筑质量也有了更为严格的要求,但在房屋建筑工程领域,经常会遇到砌体结构裂缝的问题。

砌体结构裂缝影响建筑物的装饰和使用效果,严重的会给使用者造成心理上的恐惧。

因此,对裂缝进行分析研究,如何采取防范措施,如何进行修复,是十分必要的。

二、砌体结构裂缝形成原因及防治措施
砌体结构裂缝的出现,是由于设计不合格、施工不恰当、使用功能的改变或超载等原因所引起的结构性裂缝,二是砌体本身的收缩或温差变形所发生的非结构性裂缝。

(一)勘察设计原因及防治
1.勘察设计上的缺陷
工程地质报告不真实,没有对地基作出正确的评价,没有对设计和施工提出某些建议,导致设计人员分析、判断错误,从而出现设计缺陷。

如勘察报告中漏项,未提及膨胀土灾害预防措施等。

膨胀土是一种由强亲水性矿物质组成具有吸水膨胀和失水收缩特性的黏性土。

土的细颗粒含量较高,具有明显的湿胀干缩效应。

遇水时,土体即膨胀隆起,产生很大的上举力;失水时,土体即收缩下沉当房屋建筑坐落在膨胀土地基上,地基受到水分的侵害时,由于膨胀
土自身的性质,经常引起建筑物的升降、位移或倾斜,且往往成群出现,尤以低层平房严重,危害性很大,裂缝特征有外墙垂直裂缝,端部斜向裂缝和窗台下水平裂缝,内、外山墙对称或不对称的倒八字形裂缝等;地坪则出现纵向长条和网格状的裂缝。

除勘察未能准确对地基进行评价外,设计人员没有认真按规范规程要求进行防裂缝设计也是一个重要因素。

在许多工程中,对于新型砌体材料的应用,设计忽视了不同砌体混合砌筑、砌体强度与砌筑砂浆强度相差过大或外墙砂浆强度与墙体强度差距过大引起墙
体开裂。

另外,由于砖砌体是脆性材料,其抗拉强度较低,因承载力不足而产生的裂缝,在设计时没有防裂缝措施,致使砌体结构防裂缝得不到有效保障。

2.防治措施:提高勘察设计质量
设计前要全面系统阅读勘察报告,对勘察报告中未尽事宜要及时与勘察单位沟通,以便根据实际地质情况进行相关地基处理。

如膨胀土地基的处理应根据气候条件、地基的胀缩等级、场地的工程地质及水文地质情况和建筑物结构类型,结合建筑经验和施工条件,因地制宜采取治理措施;如果用桩基或深埋的办法,使基础落到含水量较稳定的土层,就能大大减少建筑物的危害;对于上部荷载较轻的小型建筑物,亦可浅埋基础但必须避免水分对下部膨胀土侵害。

预防建筑砌体结构裂缝,必须以建筑设计为重点,设计者要严格按规范要求进行设计,结合建筑使用功能,各种材料的特性,采取有效的构造措施。

(二)施工原因及措施
1.施工质量标准不合格
(1)砌体强度低。

施工过程中未认真做好材料质量的控制,砖砌体材料强度达不到设计要求,或是抗压强度虽达到要求,但因砌体长度较长,砌筑施工完成后,砌体从中间部位自行断裂。

(2)砌砖组砌不当,通缝多,断砖集中使用。

不同强度的砌体混合砌筑施工过程中,使用不同砌体材料作为配套砌块,致使各种砌体组合砌筑,因不同砌体材料强度、热胀冷缩、吸水率等不同引起开裂。

(3)砌筑用砂浆一次性搅拌量过多,存放时间过长,致使砂浆还没有砌前就开始初凝结块,使用时砂浆强度已大打折扣,严重影响墙体质量,引起裂缝。

2.预防措施:抓好地基施工
(1)加强地基探槽工作。

对于较复杂的地基,在基槽开挖后应进行普遍钎探,待探出的软弱部位进行加固处理后,方可进行基础施工。

(2)合理设置沉降缝。

凡不同荷载(高差悬殊的房屋)、长度过大、平面形状较为复杂、同一建筑物地基处理方法不同和有部分地下室的房屋,都应从基础开始分成若干部分,设置沉降缝,使其各自沉降,以减少或防止裂缝产生。

沉降缝应有足够的宽度,操作中应防止浇注圈梁时将断开处浇在一起,或砖头、沙浆等杂物落入缝内,以免房屋不能自由沉降而发生墙体拉裂现象。

(3)宽大窗口下部应考虑设混凝土梁或砌反砖拱以适应窗台反梁作用的变形,防止窗台处产生竖直裂缝。

为避免多层房屋底层窗台下出现裂缝,除了加强基础整体性外,也可采取通长配筋的方法来加强。

(三)沉降裂缝原因及防治
1.地基不均匀沉降引起的裂缝
(1)砌体斜裂缝主要发生在软土地基上,由于多层砌体属于脆性结构,其抗压强度一般比较高,而抗拉强度比较低,由于地基不均匀下沉,使墙体承受较大的剪切力,当超过其抗剪强度后,导致出现斜裂缝。

(2)窗间墙水平裂缝产生的原因是在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。

(3)房屋低层窗台下竖直裂缝是由于窗间墙承受荷载后,窗台墙起着反梁作用,特别是较宽大的窗口或窗间墙承受较大的集中荷载情况下,窗台墙因反向变形过大而开裂,严重时还会挤坏窗口,影响窗扇开启。

2.预防措施
(1)合理地布置承重墙体,应尽量将纵墙拉通,尽量做到不转折或少转折,避免在中间或某些部位断开,使它能起到调整不均匀沉降的作用,同时每隔一定距离设置一道横墙,与内外纵墙连接,以加强房屋的空间刚度,进一步调整沿纵向的不均匀沉降。

(2)加强上部结构的刚度和整体性,提高墙体的稳定性和整体
刚度,减少建筑物端部的门、窗洞口,设置钢筋混凝土圈梁,尤其是要加强地圈梁的刚度。

(3)加强对地基的检测,发现有不良地基应及时妥善处理,然后才能进行基础施工。

(4)房屋体形应力求简单,横墙间距不宜过大。

合理安排施工顺序,宜先建较重单元,后建较轻单元。

(四)温度裂缝及预防
1.温度应力引起的裂缝
外界温度变化使组成房屋建筑的结构构件产生胀缩变形,当这种变形受到其他构件的约束时,就会在构件内部或相互约束的不同材料构件之间产生拉应力和剪应力,当应力超过构件材料的强度极限时,导致砌体开裂。

这类裂缝主要发生在钢筋混凝土平屋盖的砖混住宅中,如房屋顶层的端部开间,有端部窗上角斜裂缝,端部内纵墙的斜裂缝,或为圈梁下的水平缝,裂缝形式有“八”字形缝、45度斜裂缝、水平缝、垂直缝等。

2.预防措施
(1)按照国家有关规定,根据建筑物的实际情况(如是否采暖,所处地点温度变化等)设置伸缩缝。

(2)屋面如为整浇混凝土或虽为装配式屋面板,但其上有整浇混凝土面层,则要留好施工带,待一段时间再浇带中间混凝土,这样可避免混凝土收缩及两种材料因温度线胀系数不同而引起的协
调变形,从而避免裂缝。

(3)在屋面保温层施工的期间如遇高温季节,很容易因温度变化急剧而导致屋面开裂,故屋面施工最好避开高温季节。

(4)遇有长的现浇屋面混凝土挑檐,可分段施工,预留伸缩缝,以避免混凝土伸缩对墙体的不良影响。

三、结语
综上所述,通过对设计、施工、温度及地基不均匀沉降等方面分析可知,控制砌体裂缝应全面综合分析,结合实际加大主动控制的力度,并需要采取有针对性的防裂措施,做到设计与施工紧密配合,防止和减少裂缝的产生。

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