对建筑施工中砌体裂缝几点问题的讨论

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浅谈混凝土加气块砌体墙面抹灰开裂的原因和控制措施

浅谈混凝土加气块砌体墙面抹灰开裂的原因和控制措施

浅谈混凝土加气块砌体墙面抹灰开裂的原因和控制措施混凝土加气块是以纯净河沙为主要原料,采用机械方式制造而成的一种种植轻质砌块。

由于其重量轻、保温性能好、加工方便等特点,被广泛应用于建筑墙体的建设。

然而,在使用过程中,我们常常会发现混凝土加气块砌体墙面抹灰出现开裂的问题。

那么,这些开裂的原因有哪些?我们又该如何进行控制呢?首先,混凝土加气块砌体墙面抹灰开裂的原因是多方面的。

以下是一些常见的原因:1.基层不牢固:如果墙体的基层没有铺垫好或者存在松动现象,抹灰材料就会失去支撑,从而导致开裂。

2.墙体的水分含量不均匀:如果墙体的干燥速度不均匀,就会导致墙面的收缩和膨胀不一致,从而引起开裂。

3.抹灰材料的选择不当:如果选择的抹灰材料与基层不兼容,例如使用硬度大的材料在软性基层上抹灰,就容易出现开裂。

4.抹灰层厚度不均匀:抹灰层厚度不均匀会导致墙面出现应力集中的情况,从而引起开裂。

为了控制混凝土加气块砌体墙面抹灰开裂问题,我们可以采取以下措施:1.基层处理:在进行抹灰之前,应该对墙体基层进行处理,确保其平整牢固。

可以采用涂抹水泥砂浆或者涂刷专用的基层处理剂,以增加基层的粘结性和稳定性。

2.控制墙体水分含量:在施工过程中,应对墙体进行湿润处理,确保墙体的水分含量均匀。

同时,施工完成后,要及时进行保持水养护,以防止墙体过早干燥。

3.选择合适的抹灰材料:在选择抹灰材料时,要根据基层的情况进行合理的选择。

如果墙体基层较为软性,应选择柔韧性较好的抹灰材料,并且要注意抹灰材料与基层的兼容性。

4. 控制抹灰层厚度:抹灰层厚度不宜过厚,一般控制在3~5mm之间。

同时,要确保抹灰层的厚度均匀,避免出现局部厚度过大,引起应力集中的情况。

综上所述,混凝土加气块的砌体墙面抹灰开裂问题是一个多因素复合作用的问题。

我们应该从基层处理、水分控制、抹灰材料选择和抹灰层厚度控制等方面入手,以减少或者防止开裂的发生。

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。

加气混凝土砌块墙裂缝分析及预防措施

加气混凝土砌块墙裂缝分析及预防措施

加气混凝土砌块墙裂缝分析及预防措施加气混凝土砌块墙是一种常用的建筑材料,具有轻质、保温、隔热等
优点,在建筑工程中得到广泛应用。

然而,由于施工质量和外部环境等因
素的影响,砌块墙在使用过程中容易出现裂缝现象,不仅影响美观性,还
可能影响墙体的结构稳定性。

因此,对加气混凝土砌块墙裂缝的分析及预
防措施具有一定的重要性。

一、裂缝的形成原因
1.施工质量问题:砌块砌筑过程中,砂浆未拌匀、石料未清理干净、
压实不到位等施工质量问题可能导致墙体裂缝。

2.温度变化:加气混凝土砌块墙受外部温度变化的影响较大,温度变
化过大容易导致墙体内部应力不均匀,从而形成裂缝。

3.地基沉降:地基沉降或不均匀沉降会导致墙体受力不均,产生裂缝。

4.墙体开裂:墙体内部存在脆性材料或裂缝,扩大后可能引起外墙裂缝。

二、裂缝的预防措施
1.施工过程中务必按照施工规范和要求进行,保证砌筑质量。

2.控制墙体的收缩裂缝,如在墙体中间设置隔墙、设置建筑缝等,减
少混凝土干缩引起的裂缝。

3.墙体保温层要设置合理,以减小墙体内外温度差异,减少温度变化
引起的裂缝。

4.在设计阶段要考虑周边环境因素,避免地基不均匀沉降导致墙体开裂。

5.增加墙体的抗风压和抗震能力,提高墙体的稳定性,减少裂缝的形成。

6.定期对墙体进行维护保养,尤其是在外部环境发生变化时,及时加固处理。

通过以上分析和预防措施的实施,可以有效减少加气混凝土砌块墙裂缝的发生,保障建筑物的安全和稳定性。

同时,在使用过程中,应注意及时发现裂缝并进行修补,确保墙体的使用寿命和美观性。

墙体砌筑中的砖缝开裂

墙体砌筑中的砖缝开裂

墙体砌筑中的砖缝开裂墙体砌筑是建筑中非常重要的一部分,它直接影响着房屋的稳固性和使用寿命。

然而,在一些情况下,我们可能会发现墙体砌筑中的砖缝出现了开裂的情况。

本文将讨论墙体砌筑中砖缝开裂的原因以及相应的解决方法。

I. 砖缝开裂的原因墙体砌筑中的砖缝开裂可能源自多方面的原因。

下面列举了一些常见的原因:1. 基层不平整:如果墙体的基层没有做好平整处理,砌筑的砖块容易出现错位,导致砖缝开裂。

2. 砂浆配比不当:砂浆中的水、水泥和砂的配比对墙体砌筑起着至关重要的作用。

如果配比不当,砂浆的强度不够,容易引起砖缝开裂。

3. 温度变化:墙体在施工及使用过程中受到温度变化的影响。

如果快速变化的温度超过墙体的承受范围,砖缝可能会开裂。

4. 建筑材料质量问题:若选用低质量的砖块或砂浆,其强度和稳定性可能不足,导致砖缝易开裂。

II. 砖缝开裂的解决方法当我们发现墙体砌筑中的砖缝开裂时,我们可以根据具体情况采取以下解决方法:1. 重新砌筑砖缝:对于轻微的砖缝开裂,我们可以先将砂浆清除干净,然后重新砌筑砖缝。

注意在砌筑时保持砖头的水平和垂直。

此外,确保砂浆的配比和施工工艺正确,以提高整体质量。

2. 补充砂浆:对于已经开裂或者有些宽度的砖缝,我们可以使用砂浆来进行补充。

首先,将砂浆均匀地填充到砖缝中,然后使用工具将其压实并清除多余的砂浆。

这样做可以填补裂缝并提高墙体的整体稳定性。

3. 安装砖缝防开裂条:在较大或长期开裂的砖缝中,我们可以使用砖缝防开裂条来解决问题。

这种条状材料可以稳固地放置于砖缝中,防止砖缝进一步扩展。

在进行此项工作时,确保良好的安装位置,以便有效地防止砖缝开裂。

4. 加固墙体结构:如果墙体砌筑中的砖缝开裂严重,并且已经影响到整体结构的稳定性,我们需要进行墙体结构的加固。

这需要专业人员进行评估和处理,以确保墙体能够承受压力。

在进行任何解决方法之前,我们应该先仔细检查砖缝开裂的原因,并根据具体情况选择合适的解决方案。

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。

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。

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)灰沙砖的水分含量的控制比较严格,根据有关数据,灰沙砖的水分含量必须在7%-10%之间,这样才能确保它的粘性。

(3)灰砂砖的表面光滑,导致灰砂砖不具备较强的粘粘性,若其水分含量达不到相关标准,则会造成灰砂砖产生裂纹。

1.3温度变化所引起的砌体裂缝分析也可以考虑外部温度的变化,外部温度的变化会引起建筑物的内部结构相互关系的改变,进而引起其形态的改变,并且在形态的改变之后,其自身的内部结构也会随之改变,当改变达到一定的程度,就会造成其开裂。

砌体结构的墙体裂缝问题

砌体结构的墙体裂缝问题

砌体结构的墙体裂缝问题砌体结构的墙体裂缝问题是建筑中常见的一个难题。

墙体裂缝的出现不仅影响了建筑的美观度,还可能对建筑结构的稳定性产生负面影响。

本文将从成因分析、影响因素、预防与修复等方面探讨砌体结构的墙体裂缝问题。

一、成因分析砌体结构的墙体裂缝形成的原因有很多。

首先是施工质量不合格。

例如,在砌墙过程中,如果砂浆搅拌不均匀、砖块没有正确加工或选用了质量较差的材料,都会导致墙体裂缝的出现。

此外,墙体受到外部力的作用也是重要原因之一,比如地震、风力、温差等。

最后,建筑物的老化和材料的膨胀与收缩也可能引起墙体裂缝。

二、影响因素墙体裂缝的形成不仅仅与施工质量有关,还与其他因素有关。

首先是土地的条件,比如土壤的承载能力、土壤的湿度等。

如果土地的承载能力不足,墙体在受力过程中就容易出现裂缝。

其次是建筑物的结构设计与构造。

一些设计不合理或施工过程中存在问题的建筑物,容易出现墙体裂缝。

此外,自然灾害、地震、风暴等外部因素也会加剧墙体裂缝的形成。

三、预防措施为了避免砌体结构的墙体裂缝问题的发生,应采取一系列预防措施。

首先,施工过程中要选拔优质的建筑材料,并确保材料符合相关标准。

其次,对于施工人员来说,要进行足够的培训和技能提高,提高施工质量和水平。

此外,结构设计要合理,考虑到建筑物所处环境和外力因素,选择合适的结构方式和材料。

最后,定期检查和维护建筑物,及时修复墙体裂缝,并采取有效的防水措施。

四、修复方法当砌体结构的墙体出现裂缝时,需要进行及时的修复工作。

修复墙体裂缝的方法有很多种,根据裂缝的情况选择适合的方法。

首先,对于较小的裂缝,可以采用填缝剂进行封堵和修复。

其次,对于较大的裂缝,则需要进行砌筑、粘贴或加固等复杂的修复工艺。

修复过程中要保证材料的质量,以及施工工艺的准确性和专业性。

总结砌体结构的墙体裂缝问题是建筑中常见的难题,但通过分析成因、影响因素,以及采取预防措施和适当修复方法,可以有效解决这一问题。

要保证施工过程的质量,选择优质材料,合理设计建筑结构,并定期进行维护和检查,防止墙体裂缝的出现。

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。

砌筑中墙体开裂问题的处理方法

砌筑中墙体开裂问题的处理方法

砌筑中墙体开裂问题的处理方法一、引言墙体开裂是建筑施工过程中常见的问题之一,如果不及时处理,会严重影响墙体的结构稳定性和外观美观度。

本文将介绍砌筑中墙体开裂问题的处理方法,帮助读者有效解决这一问题。

二、墙体开裂的原因墙体开裂的原因多种多样,包括建筑结构设计不合理、施工工艺不规范、材料质量差等因素。

下面列举几种常见的原因:1. 建筑结构设计问题:墙体开裂可能是由于设计缺陷导致的。

例如,在规划设计时未考虑到建筑物的应力分布及热胀冷缩等场景,导致了墙体的应力集中,加剧了开裂的发生。

2. 施工工艺不规范:墙体开裂也可能是由于施工工艺不规范造成的。

例如,砂浆配制不当、挤压过度、施工速度过快等都会导致墙体开裂。

3. 材料质量问题:墙体开裂还可能与材料质量相关。

劣质砖块、水泥、砂浆等材料容易出现开裂问题。

三、处理方法1. 加强结构设计在砌筑墙体前,应充分考虑结构设计的合理性。

可以寻求专业工程师的帮助,进行结构分析和设计优化。

根据实际情况对墙体的受力点进行合理设置,减少应力集中,降低开裂的风险。

2. 选择合适的材料选择高质量的建筑材料是减少墙体开裂的重要措施之一。

优质的砖块、水泥和砂浆具有较好的抗压强度和粘结性能,能够有效减少墙体开裂的发生。

3. 控制施工工艺合理控制施工工艺是减少墙体开裂的关键。

施工过程中,应注意以下几点:(1)砂浆配制:合理调配砂浆配比,确保其均匀一致,以提高砌筑质量。

(2)挤压力度:控制挤压力度,避免过度挤压,导致墙体开裂。

(3)施工速度:合理控制施工速度,避免过快或过慢,以免材料反应不均匀导致开裂。

(4)保持湿润:墙体在施工后需要及时保持湿润,避免砂浆快速失水,导致开裂。

4. 采取防裂措施在施工过程中,可以采取一些防裂措施,帮助减少墙体开裂的几率。

例如,可以在砌筑过程中加入砂浆中的抗裂剂,提高墙体的韧性和抗裂性能。

此外,也可以在二次施工时,加固墙体连接部位,如加设腰线、保温层等。

5. 定期检查和维护墙体砌筑完工后,定期检查墙体开裂情况,并及时维护。

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。

砌体结构裂缝措施分析

砌体结构裂缝措施分析

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研究不足与展望
研究不足
目前对砌体结构裂缝的研究仍不够深入,尤其在裂缝产生机理、防治技术等方面 还存在一些盲区。
展望
未来可以进一步加强对砌体结构裂缝产生机理的研究,探索更加有效的防治技术 和方法,提高砌体结构的耐久性和安全性。同时,对于砌体结构的施工工艺和材 料选择等方面也需要加强研究,以全面提升结构的性能和寿命。
06
结论与展望
砌体结构裂缝防治总结
裂缝类型
砌体结构裂缝主要分为温度裂缝 、干燥收缩裂缝、塑性收缩裂缝
等。
防治措施
针对不同类型的裂缝,可采取加 强材料控制、优化设计、提高施 工质量等措施来有效减少裂缝的
产生。
效果评估
经过防治措施的实施,砌体结构 裂缝的数量和长度可以得到有效
控制,提高结构的整体性能。
04
砌体结构裂缝的治理措施
表面修补法
总结词
一种简单、常用的治理方法。
详细描述
适用于对结构承载能力无影响的表面裂缝或深度裂缝, 通过表面涂抹水泥砂浆、防水快凝砂浆等方式进行封闭 裂缝。
局部修复法
总结词
对裂缝局部进行修复的方法。
详细描述
采用局部修复材料(如环氧树脂、聚合物砂浆等)对 裂缝局部进行修复,适用于裂缝较小的情况。
结构设计规范不符合
结构设计不符合现行规范要求,如对砌体结构的荷载取值、计算简图等不准确,导致结构产生裂缝。
环境因素
温度变化
由于温度变化导致的热胀冷缩现象,会使砌体结构产生裂缝。
湿度变化
湿度变化可能引起砌体结构的材料收缩,从而导致裂缝的产生。
03
砌体结构裂缝的预防措施
材料选择与控制

谈房屋建筑中砌体裂缝原因与防治

谈房屋建筑中砌体裂缝原因与防治

谈房屋建筑中砌体裂缝原因与防治一、房屋建筑工程砌体裂缝的原因(一)外界环境温度原因钢筋混凝土结构与砖砌体结构的温度线膨胀系数差别大,前者约为10×10-6,后者为5×10-6,如华北地区冬季和夏季极限温度在-15℃~+38℃范围,如果屋面保溫和隔热层不符合要求,将使钢筋混凝土层产生较大的膨胀和收缩、变形,砖墙对其产生约束作用阻碍其变形,这种附加温度应力导致裂缝的产生。

(二)地基不均匀沉降原因房屋长高比较大,中间沉降一般较多,使房屋产生纵向整体弯曲,在前后檐墙产生八字形裂缝,有时,两端沉降过大,产生倒八字形裂缝。

一般裂缝八字形往上的指向对应着沉降较大的部位。

建筑地基范围内,局部有深坑、墓穴、污水井、旧房基、大垃圾硬块或者古河道等,如果处理不当,将会产生局部下沉,造成墙体开裂。

建筑地基范围内,土层分布不均匀,有时存在软弱下卧层和粉土粉砂层,导致不均匀沉降。

立面有错层或立面布置复杂,上部质量分布不均匀,也易造成不均匀沉降。

沉降缝处按双墙设计,荷载增加,相应基底面积不足,造成该处沉降过大,双墙倾斜,产生裂缝。

(三)设计不合理引发裂缝基础刚度和强度不足,甚至内纵墙基础未拉通,从而造成房屋整体刚度较差,而导致整体弯曲变形过大。

门窗洞口开得过宽,房屋整体刚度和强度下降,洞口部位应力集中加剧。

建筑物过长,内纵墙过少,在垂直荷载作用下,整体弯曲变形过大,产生墙体开裂。

外墙设置暖气炉窑,墙体局部减薄,该处室内外温差增大,墙体易开裂。

墙采用240墙,外保温措施不满足热工要求,外墙的内外面温差梯度较大。

(四)施工不规范导致的裂缝施工速度过快,有的一周一层,甚至更快,此时砌体的强度尚未达到设计强度,且地基快速变形,土应力调整滞后,使地基土过早产生沉降不均匀。

导致在砌体内部已产生过大的初始应力和应变,形成潜在的裂缝因子,主体完工装修,居民入户后,进一步加载,裂缝因子发生作用,导致墙体开裂。

砂浆强度不符合要求,如砂子含泥量较大,不均匀,不严格计量,配合比不准,甚至根本未采用施工现场材料进行试配,由实验室来确定配合比。

对砖砌体结构容易产生裂缝的思考

对砖砌体结构容易产生裂缝的思考

对砖砌体结构容易产生裂缝的思考摘要:科学研究与工程实践业已表明,裂缝的存在是材料本身固有的物理特性,任何结构物的裂缝都是不可避免的,房屋建筑工程也是如此因此,对裂缝进行分析,究其产生的原因,如何采取防范措施、如何进行修复,是很有必要的。

关键词:砖砌体裂缝原因分析防治在我国的建筑工程中,砖砌体占全部墙体的90%,即使在当今的发达国家,砖砌结构在墙体中所占比例也高达50%。

砖砌体结构以其抗压强度高,主要适用于受压构件,如混合结构的墙体、柱子等,但是在抗震设防地区,作为承重墙的砖砌体还必须抵抗地震波传来的水平作用力。

所以结构的稳定性就尤为重要,但是在房屋建筑工程领域,经常会遇到一些结构构件出现裂缝的工程问题,以下我们就砖砌体的裂缝问题进行讨论。

一、因承载力不足产生的裂缝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,很可能是结构破坏的特征。

因此,正确认识这类裂缝的形态特征是十分重要的,这类裂缝主要产牛原因有;柱、窗间墙高厚比较人的中心受压和小偏心受压;承载大梁的墙局部受压;轴心受拉或偏心受拉;砖挑檐的竖向剪力:墙柱的大偏心受压;砖平拱的竖向弯矩:砖过梁的弯矩和剪力共同作用。

二、基础不均匀引起的裂缝(1)正八字形裂缝:建筑物中部的下沉值较大,建筑物形成正向弯曲而造成正八字形裂缝。

(2)NA字形裂缝:建筑物中部的下沉值较两端小,建筑物形成反向弯曲而造成倒八字形裂缝。

(3)斜裂缝:建筑物地基局部软弱,造成局部沉降量过大而出现斜裂缝,相邻的建筑物间距过小,新建的高层建筑造成原有建筑不均匀沉降。

(4)竖向裂缝:底层大窗台下的竖向裂缝,主要是因为窗间墙下基础的沉降量大于窗下基础的沉降量(因为大孔洞削弱墙重),使窗下墙产生反向弯曲变形而开裂。

(5)水平裂缝:水平裂缝一般有两种。

①窗间墙上的水平裂缝,一般都在每处窗间墙的上、下两对角处成对出现,沉降量大的一边裂缝在下,沉降量小的一边裂缝存上;②水平裂缝发生在地基局部塌陷处,这种裂缝较少见。

砌体结构工程产生裂缝的处理方法分析

砌体结构工程产生裂缝的处理方法分析

砌体结构工程产生裂缝的处理方法分析【摘要】砌体结构工程在施工和使用过程中可能会出现裂缝问题,而正确处理这些裂缝对于保证结构的安全和美观至关重要。

本文首先分析了砌体结构裂缝形成的原因,包括材料问题、设计问题和施工问题等。

其次介绍了裂缝的分类及对砌体结构的影响,不同类型的裂缝会对结构造成不同程度的影响。

然后详细讨论了裂缝处理方法及技术,比如加固、粘贴和预防措施等。

接着介绍了裂缝修复材料的选用,根据裂缝的情况选择合适的修复材料非常重要。

最后列举了一些常见的裂缝处理案例,帮助读者更好地理解处理裂缝的实际操作。

结论中强调了砌体结构工程裂缝处理的重要性,同时提出了裂缝处理应该根据具体情况综合选择合适的方法的建议。

裂缝处理不容忽视,需要综合考虑各种因素来达到最佳效果。

【关键词】砌体结构工程、裂缝、处理方法、原因分析、分类、影响、技术、修复材料、选用、案例、重要性、综合选择、结论。

1. 引言1.1 砌体结构工程产生裂缝的处理方法分析砌体结构工程在施工和使用过程中难免会出现裂缝问题,这些裂缝给建筑物的安全性和美观性都带来了不良影响,因此裂缝处理变得至关重要。

本文将对砌体结构工程产生裂缝的处理方法进行深入分析,探讨裂缝形成的原因、分类及对砌体结构的影响,介绍裂缝处理方法及技术,讨论裂缝修复材料的选用以及总结一些常见的裂缝处理案例。

通过对裂缝处理的研究和实践经验的总结,我们可以更好地了解砌体结构工程裂缝处理的重要性,以及裂缝处理应该根据具体情况综合选择合适的方法。

希望本文能为砌体结构工程裂缝处理提供一定的参考和帮助,使建筑物能够长时间保持稳定和美观。

2. 正文2.1 砌体结构工程裂缝形成的原因分析砌体结构工程是建筑中常见的结构形式,裂缝是砌体结构工程中常见的问题,产生裂缝的原因主要有以下几点:1. 施工质量问题:在砌体结构施工过程中,如果砖块摆放不规范,砂浆搅拌不均匀,砌缝不牢固,都会导致砌体结构质量不稳定,容易产生裂缝。

砌体与砼结构开裂原因分析及防治

砌体与砼结构开裂原因分析及防治

砌体与砼结构开裂原因分析及防治砌体与砼结构开裂原因分析及防治摘要:结合工程实际,针对在施工中可能出现的砌体与砼结构裂缝现象及原因进行分析,提出各种处理措施。

关键词:砌体结构、砼结构、裂缝、原因分析、防治与修复混凝土结构、砌体结构等建筑物在建设和使用的过程中常出现不同程度和不同形式的裂缝,本文针对此问题做出探讨。

一、常见裂缝的原因分析1.砌体结构裂缝产生的原因分析(1)温度裂缝产生的原因构件在温度变化时变形值与温度、长度及材料种类有关,在同样温差下,混凝土构件的变形为砖砌体的2倍。

两者的变形差在约束条件下,在构件内部产生剪应力与拉应力,当由此引起的主拉应力大于砌体的抗拉强度时,墙体便产生裂缝。

建筑物长度过大。

规范规定总长度超过的砖混结构房屋应设置伸缩缝,而有的房屋超过规范长度未设置伸缩缝,或者虽然设置了伸缩缝,但伸缩缝内建筑垃圾太多,没能发挥伸缩缝的作用,产生墙体开裂。

(2)地基不均匀沉降造成的裂缝原因分析斜裂缝主要发生在处于软弱地基上的建筑物的纵墙上,房屋的长高比较大或地基土层分布不均匀,土质差别大。

由于地基的不均匀沉降,使墙体产生剪切变形,当结构刚度差,施工质量、材料强度等不满足要求时,导使墙体开裂。

2.混凝土构件常见裂缝混凝土构件常见裂缝基本可分为结构性裂缝和非结构性裂缝两大类。

(1)结构裂缝结构裂缝是由于结构受载荷产生的应力超过了材料的强度极限值而引起的开裂,裂缝走向有一定规律。

这些裂缝的形状均与所受的力有关,受拉时,裂缝基本是等间距,且垂直于拉力的方向;受压时,裂缝像混凝土压酥后的形状,它们基本平行于压力方向;受弯时,裂缝明显集中在受拉筋附近,一头张开一头闭合;而受剪时,裂缝倾斜成45度,也是一头张开一头闭合。

浅谈建筑工程砖砌体裂缝原因及其防治措施

浅谈建筑工程砖砌体裂缝原因及其防治措施

浅谈建筑工程砖砌体裂缝原因及其防治措施摘要:目前建筑施工中,业主对于二次结构砌体施工质量相当重视。

建筑工程的施工中,砖砌体的裂缝问题非常常见,轻微的裂缝会影响建筑物的美观,有时会出现渗漏,严重时则可能降低建筑结构的承载力、刚度、耐久性以及稳定性、整体性,甚至导致工程整体发生坍塌等重大的质量事故。

因此,正确分析原因、切实加以防治十分必要。

关键词:建筑工程;砖砌体裂缝;防治措施引言建筑工程的砖砌体裂缝种类繁多且形态各异,轻微的情况下会影响建筑物外表的美观,造成渗漏,甚至引发建筑工程的整体倒塌事故。

砖砌体结构的使用,可以提高施工质量与效率,保障施工安全,节约更多的成本费用。

然而实际应用中,还存在着一些问题,需要做到具体问题具体分析,提出有效的方案进行应对。

1.砖砌体裂缝表现形式1.1水平裂缝在房屋建筑顶层的纵横墙位置容易出现水平裂缝,裂缝呈水平走势,往往与纵横墙接口重合。

出现这种裂缝主要是因为房屋建筑的屋面的隔热保温性能比较差,屋面受到热胀冷缩的影响,对墙体产生水平推力。

1.2斜裂缝斜裂缝在实际工程中出现最多的场所就是纵墙的两端。

此外,窗口的两对角也是斜裂缝容易产生的场所,如果窗口两对角出的斜裂缝产生的宽度距离较远,就会向两边蔓延,最终在外墙可看出斜裂缝的形状为八字形。

1.3垂直裂缝建筑工程出现垂直裂缝的根本原因在于墙体的问题,墙体因为热胀冷缩原理会影响墙体的受力关系,如果在热胀冷缩的情况下,建筑工程的质量水平不符合相关的规范要求就会导致墙体出现垂直裂缝。

1.4 竖向裂缝竖向裂缝的产生场地与窗口有密切的联系,不是出现在窗口的底部,就是出现在窗口周围墙体的顶部。

同时,竖向裂缝出现的场地还有可能是承重墙的中部,竖向裂缝的呈现形式一般是上边距离较远,下边距离较近。

2.砖砌体裂缝产生的原因分析2.1 温差变形引起的砌体裂缝分析影响砖砌体产生裂缝的原因还有可能是外界温度变化的影响,外界温度的改变会是建筑体内部结构的手机关系受到改变,从而发生形状的改变,同时,在发生形状改变后,砖砌体的内部结构也会发生改变,当改变到一定的限度时,就会导致砖砌体出现裂缝现象。

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对建筑施工中砌体裂缝几点问题的讨论摘要:由于砌体裂缝产生的因素很多,裂缝的存在降低了墙体的质量,如整体性、耐久性和抗震性能,同时墙体的裂缝给居住者在感观上和心理上造成不良影响。

本文针对砌体结构裂缝的控制措施中几点重要环节进行了探讨。

关键词:建筑施工;砌体裂缝;措施abstract: because the many factors of masonry cracks, the presence of cracks reduce the wall quality, such as integrity, durability and seismic performance, at the same time, cracks in the wall take the occupants of the sense and psychological adverse. this paper discussed several important aspects in the control measures of the masonry structure cracks.key words: construction;masonry crack; measure;中图分类号:tu74文献标识码:a文章编号:2095-2104(2012)02-随着我国墙改、住房商品化的进展,人们对居住环境和建筑质量的要求不断提高,对建筑物墙体裂缝的控制的要求更为严格。

由于建筑物的质量低劣,如墙体裂缝、渗漏等涉及的纠纷或官司也越来越多,建筑物的裂缝已成为住户评判建筑物安全的一个非常直观、敏感和首要的质量标准。

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

一、砌体结构温度变形(一)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。

(二)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5×10-6,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%。

因此,在相同受力状态下,混凝土砌块抵抗拉力和剪力的能力要比砖砌体小很多,所以更容易开裂。

(三)预防温度变化引起的墙体开裂措施防止主要由温度变化引起的砌体结构开裂,宜采取下列措施:1、当采用整体式或装配式的钢筋混凝土屋盖时,宜在屋盖上设置保温层或隔热层。

2、在屋盖的适当部位设置控制缝,控制缝的间距不大于30m。

3、当采用现浇混凝土挑檐的长度大于12m时,宜设置分隔缝,分隔缝的宽度不应小于20mm,缝内用弹性油膏嵌缝。

4、建筑物温度伸缩缝的间距应满足现行《砌体结构设计规范》的规定,控制缝宜在建筑物墙体的适当部位设置,控制缝的间距不宜大于30m。

5、非地震地区,在房屋顶层宜设钢筋混凝土圈梁。

若采用钢筋混凝土圈梁,圈梁不宜外露。

若不设圈梁,可在屋盖四周檐口下的砌体内,配置适当转角钢筋。

二、砌体结构收缩变形(一)收缩裂缝的形态因砌块收缩引起的墙体裂缝,在混凝土砌块房屋中比较普遍。

在内外墙、在房屋的各层均可能出现。

干缩裂缝形态一般有:1、在墙体中部出现的阶梯形裂缝。

2、环块体周边灰缝的裂缝。

3、在外墙的窗下墙出现竖向均匀裂缝。

4、山墙等大墙面出现的竖向、水平向裂缝。

收缩裂缝一般多出现在下部几层,有的砌块房屋山墙大墙面中间部位出现了由底层一直延伸至3、4层的竖向裂缝。

由于砌筑砂浆强度不高,灰缝不饱满,干缩引起的裂缝往往呈发丝状分散在灰缝缝隙中,清水墙时不易被发现,当有粉刷抹面时就显露出来。

干缩引起的裂缝宽度不大,且裂缝宽度较均匀。

(二)收缩裂缝的产生机理粘土砌体和混凝土砌体对含水率变化的反应不同。

粘土砌块随含水率的增加而膨胀。

在含水率降低时砖不会收缩。

即这种膨胀不会因为在大气温度中变干而收缩。

砖中的含水量取决于原材料的种类和烧制温度范围。

当砖从窑中取出时尺寸最小,然后随着含水率的增加而膨胀。

当砖暴露在潮湿的空气中它开始膨胀,在开始的几个星期内膨胀最大,膨胀会以很低的速率持续几年,砖的长期湿膨胀在0.0002和0.0009之间。

混凝土砌块是混凝土拌合物经浇注、振捣、养生而成。

混凝土在硬化过程中逐渐失水而干缩,砌干缩量因材料和成型质量而异,并随时间增长而逐渐减小。

在自然条件下,成型28天后,混凝土砌块收缩趋于稳定。

其干缩率为0.03%~0.035%,含水量在50%~60%左右。

砌成砌体后,在正常使用条件下,含水量继续下降,可达10%左右,其干缩率为0.018%~0.07%。

对于干缩已趋稳定的混凝土砌块,如再次被浸湿后,会再次发生干缩,通常称为第二干缩。

混凝土砌块在含水饱和后的第二干缩,稳定时间比成型硬化过程的第一干缩时间要短,一般为15天左右。

第二干缩的收缩率约为第一干缩的80%左右。

当混凝土砌块的收缩受到约束并且收缩引起的拉应力超过了块材的抗拉强度或块材与砂浆之间的抗弯强度,会出现收缩裂缝。

收缩裂缝不是结构裂缝,但它们破坏了墙体外观。

(三)预防墙体材料的干缩引起的开裂措施防止主要由墙体材料的干缩引起的裂缝,可采用下列措施:1、选用干缩值低的墙材。

控制砌筑时材料的含水量(先让材料干缩后砌墙)。

采用低强度砂浆和长度小的砖块,可以避免砖块的断裂,并将细小裂缝均匀分散到各个垂直的灰缝隙中,避免变形和应力集中,累加出现大裂缝。

2、面积较大的墙体采用在墙体内增设构造梁柱的构造措施。

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,须在墙中腰处增设钢筋混凝土腰梁,或设置伸缩缝。

3、严格控制以胶凝材料为原料的砌块的龄期,不足28d的不应进入施工现场。

对于混凝土制品,如果以90d的干燥收缩值为基准,28d只完成收缩的80%左右。

而且这类砌块,28d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,出厂含水率有时高达60%以上。

4、正确掌握各种砌块使用时的含水率。

轻集料混凝土空心砌块和蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰加气混凝土砌块砌筑时的含水率分别控制为5%~8%和15%、20%以内。

砌体在生产储存期、运输、现场堆放等均要防止被水浸湿,雨季还应做好对砌块和砌体的遮盖。

施工时,一般提前1~2d洒水稍作湿润。

砌块含水深度以表层8mm~10mm为宜。

三、砌体结构地基变形在软土、填土、冲沟、古河道、暗渠以及各种不均匀地基上建造结构物,或者地基虽然相当均匀,但是荷载差别过大,结构物刚度差别悬殊时,应特别注意由于地基不均匀沉降引起的裂缝。

(一)地基不均匀沉降裂缝的形态地基不均匀沉降裂缝的形态是多种多样的,有些裂缝尚随时间长期变化,裂缝宽度较宽,有时宽至数厘米。

裂缝主要分为剪切裂缝和弯曲裂缝。

地基不均匀沉降裂缝常见的有:正八字裂缝和斜向裂缝。

沉降裂缝多出现在房屋中下部且发生于房屋中下部的裂缝较上部宽度大。

(二)地基不均匀沉降裂缝的产生机理1、墙体中下部区域的正八字裂缝一般情况下,地基受到上部传递的压力,引起地基的沉降变形呈凹形,常称为“盆形沉降曲面”。

这是由于中部压力相互影响高于边缘处相互影响,以及边缘处非受载区地基对受载区下沉有剪切阻力等共同作用的结果,导致地基反力在边缘区较高。

这种沉降使建筑物形成中部沉降大、端部沉降小的弯曲,产生正弯距。

结构中下部受拉,端部受剪,特别是由于端部地基反力梯度很大,端部的剪应力很大,墙体由于剪力形成的主拉应力破裂,裂缝呈正八字形。

2、墙体斜向裂缝当地基中部有回填砂、石,或中部地基坚硬而端部软弱,或由于荷载相差悬殊,建筑物端部沉降大于中部时,会形成负弯距。

主拉应力将引起墙体的斜裂缝或倒八字裂缝。

局部的沉降不均不仅可以引起斜裂缝,由于垂直沉降还可能引起砌体的水平裂缝。

(三)预防地基沉降引起的开裂措施防止主要由地基沉降引起的裂缝,可采用下列措施:1、建筑物的体型力求简单。

2、合理设置沉降缝。

在建筑物平面转折处、建筑高度荷载突变处、结构类型不同处以及地基土软硬交界处设置沉降缝。

3、减轻结构自重。

4、增强建筑物的刚度和强度。

设置封闭圈梁和构造柱,特别是增强顶层和底层圈梁、合理布置纵横墙、采用整体性好、刚度大的基础形式等。

5、减小或调整基底的附加应力。

改变基础地面尺寸,使不同荷载的基础沉降量接近。

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