钢筋混凝土屋面梁裂缝产生原因的分析与处理
高层建筑结构混凝土裂缝成因与控制措施
高层建筑结构混凝土裂缝成因与控制措施摘要:高层建筑混凝土构件容易产生各种裂缝,究其原因,有设计、施工、材料等方面的原因,通过对混凝土构件产生裂缝的原因及机理的分析,提出了在设计、施工方面控制裂缝产生的措施。
关键词:高层建筑,混凝土裂缝,控制措施引起高层建筑混凝土构件产生裂缝的原因是多方面的,如混凝土组成材料的特性、结构设计、混凝土配制、浇筑、养护、后期使用等,任一环节出现问题都有可能导致裂缝产生。
从混凝土的组成及硬化机理上讲,混凝土构件出现裂缝是不可避免的,但裂缝的出现,不仅影响建筑物的观感质量,还可能产生渗漏影响使用功能或造成二次装饰装修损坏,裂缝的发展甚至会影响到结构构件的承载力和安全, 影响混凝土结构的耐久性。
尤其是对不具备混凝土结构的相关专业知识的一般用户而言,对混凝土结构中肉眼可见的裂缝(宽度一般不小于0.05mm)往往先怀疑到房屋地基基础与主体结构的质量而造成不安全感。
因此,分析高层建筑结构中混凝土构件裂缝产生的部位、原因,并在此基础上提出相应的解决措施已是高层建筑设计、施工所面对的一个重要课题。
一、高层建筑结构中混凝土构件裂缝产生的主要部位据福建省建筑科学研究院曾对104个出现裂缝的现浇混凝土结构工程项目常见裂缝进行了调查分析,研究结果表明: 楼板出现裂缝的概率最高,占工程项目总数的71.15%,梁中出现裂缝的工程占24.04%,且基本上是屋面梁中出现的裂缝,此外,高层建筑基础底板出现的概率也较高。
二、高层建筑基础底板的裂缝分析目前在高层建筑基础设计中,筏板基础或较厚的地下室底板较为常见,高层建筑中的筏板或基础底板为主要的受力结构,整体性要求高,一般一次性整体浇筑。
在这些构件的施工过程中,经常会出现很多裂缝,按照大体积混凝土施工规范(gb50496-2009)的定义,这些构件属于大体积混凝土构件,国内外大量工程实践表明,大体积混凝土裂缝主要由于在施工过程的温差过大而引起。
当温差过大,产生足够大的温度应力时,裂缝可能沿构件贯通,形成贯穿裂缝,构件的整体性、耐久性和防水性遭到破坏,从而影响正常使用。
浅谈屋面细石混凝土裂缝、起砂预防措施
浅谈屋面细石混凝土裂缝、起砂预防措施发布时间:2021-12-21T06:31:53.893Z 来源:《防护工程》2021年26期作者:夏海剑张华欣陶志根殷凤余[导读] 屋面面层混凝土裂缝是一种常见的质量问题,多年施工经验总结,屋面裂缝直接影响竣工将会验收和质量评优,特别是裂缝、起砂存在问题修复是相当复杂工序,直接影响屋面质量观感质量,因此屋面面层施工质量控制也是施工过程中控制的主要关键工序。
夏海剑张华欣陶志根殷凤余江苏省苏中建设集团股份有限公司银川分公司宁夏银川 750004[摘要] 屋面面层混凝土裂缝是一种常见的质量问题,多年施工经验总结,屋面裂缝直接影响竣工将会验收和质量评优,特别是裂缝、起砂存在问题修复是相当复杂工序,直接影响屋面质量观感质量,因此屋面面层施工质量控制也是施工过程中控制的主要关键工序。
[关键词]裂缝、细石混凝土、质量控制、原因分析、防治措施1、工程概况兴庆区如院新建项目(一标段),1#、2#、3#、6#楼,根据设计要求为:叠合板剪力墙结构,建筑楼层数为18层,楼层高度为2.9米,结构墙、梁、楼梯为现浇混凝土结构,板为PC叠合结构;4#、5%楼,结构层数18层,建筑层高3.00米,筏板基础,剪力墙结构。
2、质量通病产生原因及防治2.1.保护层开裂现象:温度裂缝一般是有规则、通长、裂缝的分布比较均匀。
施工裂缝通长不规则、长度不等的断续裂缝,多是由于水泥收缩产生的龟裂。
2.2原因分析:2.2.1.混凝土防水保护层一般比较薄,当基层变动时很容易开裂,例如基层的沉降,不同材料的温差等,都能引起裂缝。
2.2.2.由于大气温度、太阳辐射、雨、雪及其他热源作用和温度极差等的影响。
若温度分隔缝未按规定设置或设置不合理,在施工中处理不当,都会产生温度裂缝。
特别是夏季屋面受阳光的直射热量散发不出去温度极高,若遇暴雨将形成各种不同形状的裂缝。
2.2.3.混凝土配合比设置不当,施工时振捣不密实,收光、压光不好以及早期干燥脱水,后期养护不当,都会产生裂缝。
混凝土梁板裂缝原因分析及预防措施
在建筑施工中常常发现,全现浇钢筋混凝土楼屋面板的裂缝是工程施工中较难克服的质量通病之一,特别是工程梁板的裂缝发生后,易渗水,影响结构安全,往往会引起投诉、纠纷以及索赔要求等。
如何从设计、材料、施工三大方面提出改进和防治措施,总结实践中的经验和教训,以施工为主、兼顾设计和材料原因,分析楼面裂缝的综合性防治及具体措施。
1 设计原因引起的裂缝设计方面的原因是:数据提供不准确、计算错误,受力钢筋截面偏小或板偏薄,混凝土等级偏低,节点不合理,截面不够,梁的跨度过大、高度偏小,未充分按温差和混凝土收缩特性等多种因素做综合考虑,致使配筋偏小偏少,结构构件断面突变或因开洞、留槽引起应力集中,构造处理不当,伸缩缝设置不合理或未设置,顶层屋面板的温度应力过大又无可靠的措施,现浇主梁在搁次梁处如没有设附加箍筋,或附加吊筋以及各种结构缝设置不当,设计时对施工恒荷载和活荷载及装饰材料荷载考虑不足等因素均容易导致混凝土开裂。
2 施工原因引起的裂缝2.1 材料质量水泥、砂、石等质量不符合规定的要求,特别是砂石含泥量超标,降低混凝土梁板的标号,造成裂缝。
2.2 施工工艺(1)采用的商品混凝土水灰比较大,商品混凝土厂商以采用大粉煤灰掺量。
混凝土的搅拌、运输、浇捣、振实各道工序中的任何缺陷和疏漏,都可能是裂缝产生的直接或间接原因。
(2)现浇板中预埋管线较多较粗,管线敷设重叠,管线放于下层板筋底,减少保护层厚度,造成裂缝。
(3)施工中人为踩踏钢筋,造成正负受力钢筋之间的有效高度不够,影响抗拉强度,产生贯穿裂缝。
钢筋保护层厚薄不均匀,不论过大过小,钢筋位移都会影响钢筋的正常受力,产生裂缝。
(4)模板刚度强度不足、构造不当、支撑刚度不足、支撑的地基下沉等都可能造成混凝土开裂。
施工中抢工期,混凝土梁板拆模过早,提前超载堆荷,也可能导致出现裂缝。
(5)大体积混凝土施工时,未采取可靠的质量保证措施,水泥在水化及硬化过程中,散发大量热量,使混凝土内外部产生温差,超过一定值时,因混凝土的收缩不一致而产生裂缝。
混凝土楼板开裂原因及处理方法
混凝土楼板开裂原因及处理方法针对2#、3#楼现浇钢筋混凝土楼板开裂、屋面保护层出现裂缝现象现根据有关资料并结合现场实际情况,对现浇混凝土楼板开裂原因和对策分析如下:一、住宅现浇混凝土楼板裂缝的类型1. 纵向裂缝:即沿建筑物纵向方向的裂缝,出现在板下皮居多,个别上下贯通。
2. 横向裂缝:即在跨中1/3范围内,沿建筑物横向方向的裂缝,出现在板下皮居多,个别上下贯通。
3. 角部裂缝:在房间的四角出现的斜裂缝,板上皮居多。
4. 不规则裂缝:分布及走向均无规则的裂缝。
5.楼板根部的横向裂缝:距支座在30cm内产生的裂缝,位于板上皮。
6. 顺着预埋电线管方向产生的裂缝。
二、楼板产生裂缝的原因1.设计方面1.1 设计结构时安全储备偏小,配筋不足或截面较小,使梁板成型后刚度差,整体挠度偏大,引起板四角裂缝。
1.2 设计板厚不够,又不做挠度验算,整体挠度偏大,引起板四角裂缝。
1.3 房屋较长时未设置伸缩缝,在薄弱环节产生收缩裂缝。
(美国混凝土学会的资料认为混凝土有干缩和温度变形两种,干缩变形每30.48m约收缩19mm.温度变化引起的变形为,37℃ 的温度变化每30.48m 收缩或延长19mm 左右。
国内有人认为40m 长的楼板因硬化凝固产生的纵向收缩量为8—20mm.)1.4基础设计处理不当,引起不均匀沉降,使上部结构产生附加应力,导致楼板裂缝。
1.5 楼板双向受力,按单向板配筋,引起裂缝。
2.商品混凝土原因2.1 水灰比大,水泥用量大。
2.2 高效缓凝剂用量过大,在未凝固前石子下沉,产生沉缩裂缝,常发生在梁板交接处。
2.3 砂石质量不好,级配不好,含泥量大,含粉量大。
3、施工原因3.1 养护不到位,强制性规范要求混凝土养护要苫盖并浇水,现在大多数不苫盖,浇水也不能保证经常性湿润。
3.2 施工速度过快,上荷早,特别是砖混住宅楼板,前一天浇筑完楼板,第二天即上砖、走车,造成早期混凝土受损。
3.3冬时期间受冻。
3.4 拆模过早或模板支撑系统刚度不够。
浅谈楼屋面裂缝的分析和防治措施
目录一、钢筋混凝土现浇板裂缝原因的分析 (1)(一)混凝土原材料质量方面 (1)(二)施工质量方面 (1)(三)设计方面 (3)二、裂缝的预防措施 (3)(一)混凝土原材料质量方面 (3)(二)施工质量 (4)三、裂缝的处理方法 (5)结论 (6)致谢 (6)参考文献 (6)浅谈楼屋面裂缝的分析和防治措施摘要在近几年的住宅建设中钢筋混凝土现浇板为楼板施工的主要方式之一,但是,随着钢筋混凝土现浇板在房屋建设中的大量推广与应用,“住宅楼现浇楼板裂缝问题”也成为了居民住宅质量投拆热点。
本文主要从施工方面、兼顾设计和材料原因方面分析楼面裂缝的综合性防治措施。
关键词:楼屋面裂缝分析一、钢筋混凝土现浇板裂缝原因的分析一般情况下,楼屋面裂缝表现为:表面龟裂,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。
究其原因,主要有施工、设计及混凝土原材料等三方面的原因,以下将逐一具体分析。
(一)混凝土原材料质量方面1、水泥凝结或膨胀不正常,如水泥安定性不稳定,水泥中含有生石灰或氧化镁,这些成分在和水化合后产生体积膨胀,产生裂缝。
2、如果骨料中含泥量过多,则随着混凝土的干燥,会产生不规则的网状裂缝。
3、水灰比、塌落度过大,或使用过量粉砂混凝上强度值对水灰比的变化十分敏感,基本上是水和水泥计量变动对强度影响的叠加。
因此,水、水泥、外渗混合材料外加剂溶液的计量偏差,将直接影响混凝土的强度。
而采用含泥量大的粉砂配制的混凝土收缩大,抗拉强度低,容易因塑性收缩而产生裂缝,泵送砼为了满足泵送条件:坍落度大,流动性好,易产生局部粗骨料少、砂浆多的现象,此时,砼脱水干缩时,就会产生表面裂缝。
(二)施工质量方面1、混凝土施工过分振捣,模板、垫层过于干燥混凝土浇筑振捣后,粗骨料沉落挤出水分、空气,表面呈现泌水而形成竖向体积缩小沉落,造成表面砂浆层,它比下层混凝土有较大的干缩性能,待水分蒸发后,易形成凝缩裂缝。
而模板、垫层在浇筑混凝上之间洒水不够,过于干燥,则模板吸水量大,引起混凝土的塑性收缩,产生裂缝。
建筑结构设计中现浇混凝土裂缝的控制
建筑结构设计中现浇混凝土裂缝的控制建筑行业的进步发展使得先进的施工技术得到了运用,对于混凝土裂缝的处理也更为经济适用。
现浇钢筋混凝土结构是建筑施工中多见的结构形式,在建筑工程中遇到的混凝土裂缝问题也比较多见,因此,为了让工程设计人员的工作更为顺利,本文重点分析了现浇混凝土裂缝的控制方法。
标签结构设计;现浇混凝土;控制从长期的建筑施工状况看,我国的建筑施工普遍存在着各种结构裂缝问题,其对于整个项目工程质量有着重要的影响。
为了避免这一现象的发生,需要采取多项措施进行处理,这样才能保證裂缝有效处理。
造成混凝土裂缝产生的原因是多方面的,主要有材料、设计、施工和温度等。
此次研究从结构设计方面进行分析,以掌握好裂缝处理的有效策略。
1 现浇混凝土建筑结构设计对裂缝控制的策略裂缝对于建筑结构的影响是众人皆知的,但在处理裂缝时必须要从早期环节开始,这样才能有效控制裂缝的形成。
工程单位应在设计的方案阶段和施工图阶段则要树立较强的裂缝意识,根据工程具体情况制定处理方案。
遇到荷载裂缝时则要把裂缝大小控制在有效范围,需选择“抗”的方法,从计算、构造上保证混凝土结构的有效强度,这样可以避免各类载荷造成的质量问题。
遇到变性裂缝时则需选择“抗”或“放”的方法,“抗”主要是对结构构件的某些部位从构造上添加配筋,配筋可提升混凝土的弹性极限拉伸,对混凝土的塑性变形加以约束。
适当增强配筋能改善混凝土内部结构的性能,例:在梁侧增加纵向钢筋,屋面板角部和跨中上部的地方添加双向钢筋网,对砖混结构的楼面板设置圈梁,能够加强混凝土结构抵抗变形裂缝的能力。
混凝土板发生收缩变形后,尽管通过添加配筋能有效地提高混凝土的抗裂性,而配筋数量的增多会影响到裂缝的处理性能。
若收缩变形较大时,随意增设配筋则难以维持裂缝宽度处于有效控制范围内,这样会使得整体结构性能受到约束。
而选择“抗”的原则控制裂缝则需要投入更大的成本,且这类方法处理裂缝的效果不是很好。
此时,则要换成“放”的方法进行处理,即合理的设置伸缩缝、沉降缝和滑动层。
梁产生裂缝的原因及处理方法
梁产生裂缝的原因及处理方法The final revision was on November 23, 2020钢筋混凝土梁裂缝钢筋混凝土梁是目前多种形式的工业与民用建筑中最常用的构件,在实际施工及使用中出现裂缝的形式也最多最常见,现对实际工程中所涉及的裂缝及其原因进行简要分析。
一、裂缝成因钢筋砼梁出现裂缝的原因很复杂,主要有材料或气候因素、施工不当、设计和施工错误、改变使用功能或使用不合理等,通常可归纳为以下几种:1.混凝土尚处于未完全硬化状态时,如干燥过快,则产生收缩裂缝,通常发生在表面上,裂缝不规则,宽度小。
2.温变裂缝。
水泥在硬化期间,砼表面与内部温差较大,导致砼表面急剧的温度变化而产生较大的降温收缩,受到内部砼的约束,而出现裂缝。
3.设计欠周全。
如钢筋砼梁的截面不够、梁的跨度过大、高度偏小,或者由于计算错误,受力钢筋截面偏小、配筋位置不当、节点不合理等,都会导致砼梁出现结构裂缝。
4.施工质量造成的裂缝。
由于砼标号偏低、受力钢筋截面偏小、截面尺寸不符合设计等而导致砼梁出现裂缝;由于施工不当、模板支撑下沉,或过早拆除底模和支撑等形成的裂缝;施工控制不严,在梁上超载堆荷,而导致出现裂缝。
5.预制钢砼梁在运输、吊装过程中,由于支撑不合理、吊点位置不符以及较大的振动或冲击荷载,也会导致钢砼梁出现裂缝。
6.在使用过程中,改变原来使用功能,将办公室改为仓库、屋面加层、使用不当、增大梁上荷载等均会出现裂缝。
二、裂缝的处理根据裂缝的成因情况,可将裂缝分为两种类型:一类是由于材料、气候等造成的一般塑性收缩裂缝、干缩裂缝等。
这类裂缝一般对承载力影响较小,可作一般处理或不处理;另一类裂缝明显影响了梁的承载能力,随着裂缝的扩展和延伸,钢筋达到屈服强度,受压区砼应变量增大,梁刚度大大降低,构件趋向破坏。
此类裂缝必须及早采取加固补强,以满足结构安全需要。
对于裂缝的处理,首先要重视对裂缝的调查分析,确定裂缝的种类、程度、危害及加固的依据。
现浇楼板板角裂缝的成因分析及预防措施
现浇楼板板角裂缝的成因分析及预防措施近年来,随着商品房建设数量的增多,混凝土裂缝已经成为建筑工程中相当普遍的质量通病,,微观裂缝是由建筑本身物理力学性质引起的,它的有害程度是可以控制的,但严重的裂缝将破坏建筑物的整体性和稳定性,引起钢筋腐蚀,影响建筑物的持久强度,而建筑物阳角部位现浇楼板板角裂缝的现象越发突出,文章就板角裂缝形成的原因进行简略分析,并提出若干预防措施,与大家共同商讨。
标签:板角;砼裂缝;成因分析;预防措施1 混凝土板角裂缝的特点1.1 多出现在竣工验收空置房间。
1.2 多为通缝。
1.3 出现在建筑物的阳角部位。
2 混凝土板角裂缝的成因分析2.1 混凝土板角裂缝的形成原因,众说纷纭。
总结归纳起来大致有以下几种:由于业主入住后动荷载引起;基础的不均匀沉降引起;由温度应力引起等。
上述幾种说法是否能构成产生混凝土板角裂缝的主要原因呢?对此,我有以下不同看法。
(1)由于动荷载引起在如今地产行业已经不比前几年,国家不断地出台宏观调控政策,房地产的利润空间受到了控制,建设方就会想方设法的节约成本,为此很大程度上就会考虑压缩工期,加上业主大多买房、住房心切,草草交工,业主匆匆忙忙装修、入住,在装修过程中随意剔凿,搬运较重物件等引起板烈。
对此我的看法是,混凝土虽然成型后很长一段时间内强度值都是在上涨的,但是砼的成型后28天内强度值基本达到最高值,并能保证其使用功能,并且验收的档案中必须有砼的强度报告,必须达到设计要求值,所有正常的居住动荷载是不可能引起板裂的。
(2)由于基础不均匀沉降引起基础不均匀沉降将首先引起框架结构的变形,而框架结构的柔性、韧性要比砖砌体大得多。
因此,框架结构的变形将首光造成砌体结构的开裂,然后才是钢筋混凝土结构的开裂。
也就是说基础的不均匀沉降是不会造成钢筋混凝上结构开裂而砖墙不开裂的现象。
我们对实际发生板角裂缝的建筑物做过调查研究,并未发现伴随砖墙裂缝的现象发生,也未发现基础不均匀沉降的特征。
钢筋混凝土裂缝产生的原因与处理方法
钢筋混凝 土构 件产 生裂 缝 的主要 原 因有 设计 有误 、 原材料 不符合 要求 、 工质 量不 达 施 标、 养护不当等。 根据建筑工程设计、 施工技术 原理 和施工经 验, 钢筋混凝 土构 件裂缝 处理 方 法主要有 表面处理法 、 注人 法 、 充填 法 、 钢锚 栓 法等 。 1症 害情况及其原 因分析 1 . 害情况分析 1症 钢筋混凝土结构 物一般均有裂 缝。 国家 规 范对 钢筋混 凝土构 件 出现 的 裂缝有 严 格 明确 的规定 , 宽度应 限制 在规定 允许值 以内 。如 在 类 环境 下, 钢筋 混凝 土屋 架 、 对 托架 及 需作 疲 劳 验算 的 吊车梁 , 最大 裂缝 宽度 限值 为 其 0 m ; 钢筋混 凝土屋 面梁 和托梁 , 最大 裂 . m对 2 其 缝宽度 限值 为 0 m . m。f 3 l 于正常条件 下, 】 即处 构 件最 大裂 缝宽度 严格 控制 在 0 m . m或 0 m 2 . m 3 以下。 允许值内细小的裂缝在合理使用寿命期 内不会危 及构件 的安全 。 就裂缝产 生的时 间而 言, 工中和施工 后产生 的两种 裂缝 。受 力 有施 情况、 钢筋分 布 、 原材 料 的品质 以及 混凝 土 的 密实 程度与养 护条等不 同, 其裂缝 的位置 、 大 小、 长短 、 形状 等也不同 。 混凝 土在未 受力之前 , 由于水 泥水 化造成 的化 学和物理 收缩, 在混凝 土内部 将会 产生 超 过混凝 土抗拉 强度 的局部 拉应力 , 在骨料 以致 与水 泥石之 间以及水 泥石 内部 形成 局部 的微 细裂缝, 因水泥 石弹性模量 与骨料不 同, 又 当温 度、 湿度发 生变 化 时, 引起 不 同 的体 积 变 则会 形, 导致水泥石与骨料的界面上产生的应力集 中而形成微 细裂 缝。 另外混凝 土成型后 的泌水
楼板开裂原因及处理方案(汇总)
钢筋混凝土结构破坏倒塌的工程质量事故,绝大多数是从裂缝的扩展开始的;其实,只要仔细观察不难发现,普通的钢筋混凝土结构又一般都是带裂缝受力工作的,假如借助仪器,甚至还可以发现裂缝是时刻发生变化的,随着裂缝的发展变化,结构构件的耐久性和适用性会不同程度的降低,严重的甚至会导致结构构件的破坏;所以研究裂缝的形态、分析裂缝产生的原因和裂缝对结构功能的影响并加以控制是一个十分重要的。
一、混凝土裂缝种类:外荷载引起的裂缝:外荷载作用下产生的结构裂缝一般具有很强的规律性,通过计算分析就可以读出正确的结论。
如:矩形楼板板面裂缝成环状,沿框架梁分布,板底裂缝成十字或米字集中于跨中;转角阳台或挑檐板裂缝位于板面起始于墙板交界以角点为中心成米字形向外延伸。
受力裂缝,其裂缝与荷载有关,预示结构承载力可能不足或存在严重问题。
温度收缩裂缝:温度收缩裂缝是一种建筑最常见的裂缝,主要是由于结构的温度变形及材料的收缩变形受阻及应力超标所致。
现浇板收缩裂缝主要集中在房屋的中部和房屋四周阳角处,裂缝成枣核状止于梁边。
房屋四周阳角处的房间在离开阳角1米左右,即在楼板的分离式配筋的负弯矩筋以及角部放射筋未端或外侧发生45度左右的楼地面斜角裂缝。
其原因主要是砼的收缩特性和温差双重作用所引起的,并且愈靠近屋面处的楼层裂缝往往愈大。
从设计角度看,现行设计规范侧重于按强度考虑,未充分按温差和混凝土收缩特性等多种因素作综合考虑,配筋量因而达不到要求。
而房屋的四周阳角由于受到纵、横二个方向剪力墙或刚度相对较大的楼面梁约束,限制了楼面板砼的自由变形,因此在温差和砼收缩变化时,板面在配筋薄弱处(即在分离式配筋的负弯矩筋和放射筋的未端结束处)首先开裂,产生45度左右的斜角裂缝。
虽然楼地面斜角裂缝对结构安全使用没有影响,但在有水的情况下会发生渗漏,影响正常使用。
地基不均匀沉降产生的裂缝:由于地基沉降不均匀使上部结构产生附加应力,导致楼板裂缝。
不均匀沉降产生的裂缝多属贯穿性裂缝,其走向与沉降情况有关。
楼板开裂原因及处理方案(汇总)
钢筋混凝土结构破坏倒塌的工程质量事故,绝大多数是从裂缝的扩展开始的;其实,只要仔细观察不难发现,普通的钢筋混凝土结构又一般都是带裂缝受力工作的,假如借助仪器,甚至还可以发现裂缝是时刻发生变化的,随着裂缝的发展变化,结构构件的耐久性和适用性会不同程度的降低,严重的甚至会导致结构构件的破坏;所以研究裂缝的形态、分析裂缝产生的原因和裂缝对结构功能的影响并加以控制是一个十分重要的。
一、混凝土裂缝种类:外荷载引起的裂缝:外荷载作用下产生的结构裂缝一般具有很强的规律性,通过计算分析就可以读出正确的结论。
如:矩形楼板板面裂缝成环状,沿框架梁分布,板底裂缝成十字或米字集中于跨中;转角阳台或挑檐板裂缝位于板面起始于墙板交界以角点为中心成米字形向外延伸。
受力裂缝,其裂缝与荷载有关,预示结构承载力可能不足或存在严重问题。
温度收缩裂缝:温度收缩裂缝是一种建筑最常见的裂缝,主要是由于结构的温度变形及材料的收缩变形受阻及应力超标所致。
现浇板收缩裂缝主要集中在房屋的中部和房屋四周阳角处,裂缝成枣核状止于梁边。
房屋四周阳角处的房间在离开阳角1米左右,即在楼板的分离式配筋的负弯矩筋以及角部放射筋未端或外侧发生45度左右的楼地面斜角裂缝。
其原因主要是砼的收缩特性和温差双重作用所引起的,并且愈靠近屋面处的楼层裂缝往往愈大。
从设计角度看,现行设计规范侧重于按强度考虑,未充分按温差和混凝土收缩特性等多种因素作综合考虑,配筋量因而达不到要求。
而房屋的四周阳角由于受到纵、横二个方向剪力墙或刚度相对较大的楼面梁约束,限制了楼面板砼的自由变形,因此在温差和砼收缩变化时,板面在配筋薄弱处(即在分离式配筋的负弯矩筋和放射筋的未端结束处)首先开裂,产生45度左右的斜角裂缝。
虽然楼地面斜角裂缝对结构安全使用没有影响,但在有水的情况下会发生渗漏,影响正常使用。
地基不均匀沉降产生的裂缝:由于地基沉降不均匀使上部结构产生附加应力,导致楼板裂缝。
不均匀沉降产生的裂缝多属贯穿性裂缝,其走向与沉降情况有关。
工程结构裂缝的控制
工程结构裂缝的控制一、混凝土结构裂缝的成因1、混凝土结构为什么会产生裂缝?●根本原因是混凝土的抗拉强度只有其抗压强度的1/8~1/15。
●只要构件受拉区的拉力超过混凝土的抗拉强度,构件就会开裂。
●混凝土受弯构件的破坏是以受拉区钢筋到达屈服强度、受压区的混凝土被压碎做为标志。
因此,在正常使用条件下,普通混凝土构件出现裂缝是完全正常的。
●据《工程结构裂缝控制》的作者王铁梦教授介绍:混凝土结构裂缝中,80%的裂缝与结构所受的荷载无关,只有约20%的裂缝与与结构所受的荷载有关。
2、产生裂缝的原因可归结成两类:1) 由外荷载引起的裂缝,也称结构性裂缝、受力裂缝,其裂缝与荷载有关,预示结构承载力可能不足或存在严重问题。
2)变形引起的裂缝,也称非结构性裂缝,如温度变化、混凝土收缩、地基不均匀沉降等因素引起的变形。
当此变形得不到满足,在结构构件内部就会产生自应力,当此自应力超过混凝土允许拉应力时,即引起混凝土裂缝。
砼收缩引起的变形砼收缩引起砼开裂3、混凝土结构非结构性裂缝的产生与下列因素有关:1)混凝土收缩增加自从70年代末(1978~1979年)我国混凝土施工工艺产生了巨大的进步——泵送商品混凝土工艺。
从过去的干硬性,低流动性,现场搅拌混凝土转向集中搅拌,转向大流动性泵送浇注,水泥用量增加,水灰比增加,骨料粒径减小,用水量增加等导致混凝土收缩增加。
2)结构约束应力不断增大结构规模日趋增大,结构形式日趋复杂,超长超厚及超静定结构成为经常采用结构形式并采用现浇施工,这种结构形式有显著约束作用,对于各种变形作用必然引起较大约束应力。
3)混凝土强度等级日趋提高建筑结构混凝土强度等级日趋提高,导致水泥标号增加,水泥用量增加,水用量增加,细骨料及粗骨料直径偏小,砂率偏大等都使混凝土收缩增加。
4)室内外温差的加大科学技术的发展,使房屋内外的温度是冰火两重天,室内外温差明显,混凝土温度应力大大增加。
5)忽略结构约束不善于利用“抗与放”的设计原则,许多设计中都经常忽略构造钢筋重要性,因而经常出现构造性裂缝。
屋面裂缝的分析和防治措施
作用 ,形成一种新的水泥结晶体 , 这种结晶体化合物较原材料体积小 , 因而引起混凝土体积的收缩 ,即所谓的凝缩,后期主要 是混凝土内 自由
水蒸发而引起的干缩。而且 ,如 果混凝土处 在一个温差变化较大的环境 下, 将会使 其收缩更为加剧 。如施工发生在 夏季 炎热气 温下 ,石子表 面温度升高,使石子体积膨胀 , 拌制成混凝 土后 ,石子受冷收缩 , 使混 凝土表面出现发丝裂缝 ;混凝土浇捣后未及 时浇水养护 , 混凝土在较高 温度下失水收缩 , 水化热释放量较大 ,而又未及时得到水分的补充 ,因 而在硬化过程中 ,现浇板受到支座 的约束 , 势必产生温度应力而出现裂
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工程 科 学
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屋 面裂缝 的分析和 防治措施
贾会攀
( 邯郸市瑞达工程设计有 限公 司 , 河北邯郸 06 0 ) 52 1
摘 要 随着 钢筋混凝土现 浇板在房屋建设 中的大量推广 与应 用 , “ 住宅楼 现浇楼板裂缝 问题”也成为 了居民住宅质量投拆 热点 。本文 主 要从施工方 面、兼顾设计 和材料 原因方面分析楼 面裂缝 的综合 性防治措施 。
而可有效控制保 护层 ,避免支座处 因负筋下沉 ,保护层厚度变大而产生 裂缝,板的保护层 厚度不应大于1 e 。 .r 5a
3 结 束语 对于楼屋面现浇板容易 出现的一些非结构性裂缝现象 , 国内外众 经 多专家的分析研究 ,以及实 际工程中的防治 、 处理案例 ,已经积累了比 较丰富的经验。但要彻底消除裂缝现象 ,尚有待不 断提高施工技术和积 累经验 ,并进行技术创新 , 采用更 为科学的解决方法 。
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裂缝产生的原因及防治措施
对钢筋混凝土梁裂缝的分析与处理裂缝是固体材料中的*种不连续现象,属于材料强度理论畴。
工程裂缝现象是各类建(构)筑物中普遍存在的一种质量缺陷。
裂缝及其扩展是构造破坏和崩塌的先兆,裂缝降低了构造的承载力,裂缝引起钢筋锈蚀、混凝土碳化、保护层脱落、渗漏及构件持久强度的降低等。
对混凝土的细观研究及工程实践证明,裂缝是难于防止的,是一种材料特征,如对建筑物抗裂要求过高,将会付出巨大的经济代价。
构造设计是以极限承载力为根抵,但大多数工程的合用标准却是由裂缝控制,世界上绝大多数国家都是以其经济能力来决定对建造物裂缝控制的宽严程度。
裂缝按成因分为主应力裂缝、次应力裂缝和变形(温度、湿度、地基变形)裂缝;按形状分为外表裂缝、贯通裂缝、竖向裂缝、水平裂缝、斜裂缝、外宽窄裂缝、上宽下窄裂缝、上窄下宽裂缝、枣核形裂缝和对角线式裂缝;按裂缝扩展状态分为愈合裂缝、闭合裂缝、运动裂缝、稳定裂缝和不稳定裂缝。
按极限状态设计理论,工程设计必须满足承载力极限状态和正常使用极限状态。
承载力极限状态是建造物安全需要,正常使用极限状态是从生产、生活、精神方面的要求。
混凝土构造最大裂缝宽度控制标准根据环境和使用条件来制定(无腐蚀介质、无防渗要求时为 0.3—0.4mm;轻微腐蚀、无防渗要求时为 0.2—0.3mm;严重腐蚀、有防渗要求时为 0.1—0.2mm)。
普通钢筋混凝土构件力接近 30%极限荷载(混凝土应力到达抗拉强度、钢筋应力到达50 一 60MPa)时浮现裂缝,裂缝宽度在0.05—0.1mm,这种裂缝不影响构造安全,还可承受 70% - 一 80%极限荷载;许多工程的梁式构造、框架构造仅在自重作用下浮现受拉区开裂或者剪力区主拉应力裂缝;有的因拆模过早、抗拉强度缺乏,裂缝是常见的,但其极限承载力不会降低,总的安全度不变。
变形裂缝较多浮现在刚架、特种构造、组合构造等超静定构造中,但这种构造承载力安全储藏充足,韧性良好,能适应较大变形而不致崩塌。
楼房建筑常见裂缝的成因及处理措施
楼房建筑常见裂缝的成因及处理措施
蔡英
(江苏省大丰市建筑设计院有限公司 中图分类号: TU528 文献标识码:A
江苏大丰
224100 )
文 章编号: 1672- 3791(2007)02(b)- 0065- 01
伴随房地产热逐步升温的建筑质量问 题, 一直是业主最关心的向题。 特别是裂缝、 漏水等楼房建筑经常出现的问题,更是建筑 质量投诉的热点。 本文对墙体裂缝、 楼板裂缝 等楼房建筑常见裂缝的特点 和成因 进行阐述, 并提出的预防及处理措施。
浇带一道。
在着较大的温度变形差, 这种变形差的分布 是中部小、两端大,由于变形差必然彼此相 互牵制而产生温度应力, 使房屋结构开裂破 坏。二是地基沉降不均匀 导致墙体裂缝。楼 房地基在平整过程中, 一般要经过高挖低填 的工序。因此, 在楼屋建成后 都会出 现程度 不同的地基沉降。如果地基沉降不均匀, 沉 . 楼房建筑常见裂缝的种类及特点 1 楼房建筑常见裂缝主要有两种。一是依 降大的部位与沉降小的部位,发生相对位 在墙体中产生剪力 和拉力,当这种附加 据其形状的不同, 可以分为斜裂缝、 水平裂缝 移, 和竖向裂缝 二是依据出现部位的不同, 又可 内力超过墙体本身的抗拉抗剪强度时,就会 产生裂缝,且这些裂缝会随着地基的不均匀 分为墙体裂缝和楼板裂缝。 沉降的增大而增大。三是地基土冻胀和屋面 ,,墙体裂缝 . 气温降到o* c 斜向裂缝。平顶建筑的墙体裂缝大部分 女儿墙漏水冻胀引起墙体裂缝。 地层表面所含水分就开始结水 而当 集中在建筑物顶层 纵墙的两端 (一般在1一 2 以下时, 地基土上层温度降到0℃以下时, 冻胀性土中 开间的范围内) , 者会发展i 房屋两 严重 i 端1/ 下 水分在毛细管 3纵长范围内, 且沿建 筑物两 端大、 小。 的水就开始结冻, 部土中的 中间 不断涌进上部, 上部土不断结冻形 特别是在建筑物较长而未设置伸缩缝时,顶 的作用下, 成冰晶体而膨胀隆起, 形成冻胀应力, 可高达 层端跨内纵墙会出现斜向裂缝。 垂直裂缝。垂直裂缝又叫竖向裂缝, 主 2 x 106MPa 。由于地基含水量不同,各地 基形成的冻胀应力大小也不一样,类似地基 要有底层窗下墙的垂直上下方向的裂缝、过 不均匀沉降, 便会引起墙体裂缝。 此外, 屋面 梁端部的垂直裂缝, 建筑剖面上有错层的墙体 排水不利、 渗漏、 女儿墙压顶开裂出 现渗漏等 裂缝等几种类型。 水平裂缝。这种裂缝经常出现在女儿墙 也同样能引起墙体裂缝。四是房屋结构缺陷 于计算结构荷载时有 根部, 有时发 生在屋面板与女儿墙交接处, 时 也可导致墙体裂缝。由 有 构造不合理, 造成结构本身不合理会引 出现在顶层圈梁下2皮砖的灰缝处; 圈梁施工 遗漏、 起墙体裂绳 墙体砌筑时灰缝不饱满、 厚度不 采用硬架支撑时也极易出现这种裂缝。 女儿墙裂缝。采用砖砌女儿墙时,不论 均匀、组砌方式不符合要求等也能引起墙体 破坏墙体整体 女儿墙长短, 在转角处均会出现裂缝。 若女儿 裂缝 埋设各种管线穿过墙体, 减少墙体截面面积, 削弱墙体承载力, 同 墙较长时, 还会在其它地方出现裂缝, 女儿墙 性, 裂缝的出现会导致防水层的破坏, 影响建筑物 样也会产生墙体裂缝。 2.2 楼板裂缝形成原因 的使用。 目前,楼房建筑多采用现浇钢筋混凝土 混合裂缝。有时斜向裂缝和水平裂缝会 因此, 我们以此类楼板为例分析, 楼板 同时出现, 形成一种混合裂缝 也可能出现两 楼板。 一是设计因素。 个斜向裂缝交叉出现形成 “ 形裂缝, X” 不过 裂缝的形成原因主要有两种。 ①由于同层混凝土的连续浇筑, 在结构设 计 这种裂缝出 现的概率相对较小。 电 1.2 楼板裂 缝 整需要对支座配筋及楼板截面尺寸进行调 特 否则往往会出现楼板配筋不足或截面较 45 0斜裂缝。该裂缝常出现在墙角, 小的情况, 即使楼板强度满足要求, 但刚度相 别是房屋东西两端房间, 呈45’ 状。 在一些薄弱环节, 如板面四周嵌固处、 纵横向裂缝。该裂缝一般出现在跨中、 对较低, 板中、 穿线管处、 截面突变处易于产生裂缝。 负弯距钢筋端部、 PVC电线暗管敷埋处。 砌体结构设计规范) )(GB50003一 长裂缝。 一部分 预埋PVC电 的 房间 线管 板 ②按照 《 设有保温隔热层的整体钢筋混凝土结构 面 现裂 裂 宽度 上出 缝, 缝 达0.2mm- 0.3mm左 2001), 伸缩缝最大间距为50 r 。 如果在设计中伸缩缝 右。 这种裂缝仅在楼板表面出现, 板底无裂缝. 设置取此上限范围 值, 数 而不对现浇楼板的 不规则裂缝。裂缝出现部位形状无规 则, 或散状或龟裂状。 一般发生在房屋东西两 截面和配筋做适当调整,往往会出现现浇混 凝土楼板开裂的情况。 二是施工因素。 ①砂石 单元、 阁楼顶层部位。 含土量、 水泥质量等直接影响混凝土的质量, 工地现场拌制的随意性、商混凝土外加剂掺 2 楼房建筑常见裂缝的成因 量差异, 都会对混凝土的强度产生影响, 形成 2 . 1 墉体裂缝形成原因 随意加 产生墙体裂缝的原因主要有四种: 一是 裂缝。②在施工过程中配合比不准, 水泥用量加大, 进而提高 土的干 混凝 缩 温差变形引起墙体裂缝。 一般材料均有热胀 水, 混凝土浇筑完毕后, 不进行 冷缩性质, 钢筋混凝土屋面板和墙体材料是 率;在施工现场, 这些因素 都会 使钢 两种性能不同的材料, 房屋结构由 于周围 温度 养护或养护不良; 等等。 变化引起热胀冷缩变形时,钢筋混凝土屋 筋混凝土楼板产生干不一,存
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钢筋混凝土屋面梁裂缝产生原因的分析与处理
混凝土裂缝产生的原因很多,有变形引起的裂缝:如有外载作用引起的裂缝;有地基不均匀沉陷引起的裂缝,有温度变化引起的构件收缩、膨胀等原因引起的裂缝;有施工不当、养护不利引起的裂缝,有钢筋锈蚀引起的裂缝等等。
在实际工程中要区别对待,根据实际情况解决问题。
一、工程概况
某中学食堂于1998年12月开工,于2000年1月竣工交付使用。
该房屋的建筑面积4600m2,为3层框架结构,轴网布置为米,房屋长为48米,宽36.5米,局部宽28.8米,采用人工挖孔桩,嵌入基岩0.5米以上,并设置独立承台和基础梁,楼面及屋面均为井字梁结构,主梁尺寸为250×700。
使用后发现房屋井字梁两侧、屋面板底出现多道肉眼可见的垂直裂缝。
在清除表面粉刷层后发现裂缝沿构件截面高度呈上宽下窄,宽度约0.5-1mm ,多为表面裂缝,基本未贯穿梁底,每跨出现均等分布的裂缝,且大都分布在跨中区域,同时井字梁的周边梁与其下砌体结构处发现有较为明显的错位而产生的水平裂缝。
二、裂缝原因分析
(一)该楼共设18个沉降观测点。
根据基础沉降观测结果,由于为桩基础,沉降量均较小,最大沉降量10.4mm,最小沉降量9.3mm,最大差异沉降仅1.1mm,故可排除基础沉降量过大引起梁体裂缝的可能。
(二)对梁体进行回弹测得混凝土强度等级达到21Mpa,满足设计C20的强度等级,符合原设计要求,也可排除梁身混凝土强度等级不足引起梁体开裂的可能。
(三)该井字梁结构系夏季施工,原定屋面做法为1∶8水泥膨胀珍珠岩找坡,再做40mm厚刚性防水层,最上面做3mm厚SBS(银白色金属膜)防水卷材,设计中利用SBS上银白色金属膜的反光作用而没有设置保温隔热层。
通过实地检查发现,该SBS防水层本来施工质量一般,局部有空鼓现象,且材料SBS配料已老化变质,其上铝箔层有的部分开始破损剥落。
本地区冬季最低室外温度在-5℃左右,室内温度可达到10℃,夏季室外温度可达到38℃左右,屋面实际温度可达到45℃以上,室内温度为35℃左右。
该层面上虽做有炉碴砼找坡层,但没有考虑保温隔热作用,其厚度较薄(设计中只标了层面坡度为2%,而没有规定最薄处厚度),且其上SBS的金属摸因剥录而已失去原有的反光作用,不但该层面保温性较差,反而因SBS呈黑色而吸收太阳辐射热使屋面温度升高,梁体的室内外温差无论冬夏季至少在10℃以上。
三、设计计算的复核
现以屋面梁为例进行裂缝宽度复核。
根据《混凝土结构设计规范》GBJ10-89
表3.3.4规定,该构件的裂缝控制等级应为三级,最大裂缝允许宽度为0 .3mm。
复核工作分两部分进行。
(一)按受弯构件验算梁体裂缝宽度,其最不利情况应是荷载效应与温度效应产生的弯矩叠加。
因该梁是夏季施工的,冬季则产生收缩变形,梁顶与梁底的温差使梁顶收缩大于梁底,因此,冬季温度效应产生的跨中弯矩与荷载效应产生的跨中弯矩是同号的,即冬季二者影响是叠加的。
经计算得屋面综合荷载q =8.42kN/m2,区格的长a和宽b分别为3.6m和3.6m,则荷载效应产生的弯矩(王祖华《混凝土与砌体结构》附表8-7-1)而由构件上下表面温差产生的温度弯矩Mt:(王铁梦的“钢筋混凝土裂缝控制”)
(二)按受拉构件验算梁体裂缝宽度。
由于该梁为夏季施工,冬季则收缩变形,但受支座的约束,在混凝土内产生拉应力。
如夏季施工时的温度为35℃,冬季按0℃计算,则冬夏温差将达35℃左右。
如近似按轴心受拉构件验算,则可算得最大裂缝宽度超过设计规范的要求。
由计算过程中得知,温度变形产生的伸缩应力很大,虽然计算中已考虑了钢筋混凝土构件同砖混结构的协同变形因素,但由于两者的线膨胀系数不同,砖混部分还是对构件产生了较大的约束。
(三)很明显,本工程屋面井字梁侧面出现裂缝的主要原因是由于冬夏季温差引起的混凝土收缩变形以及冬季室内外温差所产生内力效应的影响叠加于荷载效应的综合作用结果。
由于混凝土的抗拉强度较低,当拉应力超过抗拉强度时,便产生裂缝。
此外,设计中没有按构件由于温度收缩变形引起的拉应力进行抗拉强度验算,抗拉筋明显不足,也是导致井字梁构件裂缝的主要原因之一。
四、处理措施
该工程从竣工到发现裂缝已经过两年多时间,此后又经过近三个月的现场裂缝发展的观测,证实裂缝的开展已处于稳定状态。
引起构件裂缝的主要因素混凝土收缩变形由于各种井字梁及其支承系统的协调变形已趋稳定,同时按温度效应与荷载效应组合验算构件抗弯强度证明梁截面承载力能够满足使用要求,故工程上仅按温度裂缝的因素对构件作了如下处理。
(一)改善屋面保温性能。
考虑到原有屋面防水材料SBS已老化变质,为防止屋面渗漏,揭去重做。
同时重新在屋面上铺设了架空层,以降低梁体的冬夏季温差与室内外温差。
(二)鉴于构件裂缝宽度较小,故采用表面处理法施工。
具体方法为:凿去裂缝两侧各宽5cm范围内的粉刷层,对裂缝处用水冲洗,然后刷掺有107胶的水泥浆,最后用1∶2水泥砂浆抹平凿出的凹槽。
对井字梁边梁与支承墙体间的错位处,先贴上宽300mm的铅丝网,再用水泥砂浆进行重新粉刷。
同时在构件修补后经过一年左右的跟踪观测,没有发现新裂缝产生,因此可以认定以上分析结果以及裂缝处理方法是正确的。
五、结束语
对于像井字梁构件这类体量较大,相互之间约束又较多的混凝土构件,为防止产生温度裂缝可采取如下一些措施:
(一)选择适宜的季节浇注混凝土。
因为混凝土的抗拉强度较低,为防止其收缩变形使梁体内产生拉应力,应尽量避免高温气候下浇注。
必须在热天浇筑时,可采用冰水或深井水拌制混凝土,或设置简易的遮阳装置,并对骨料进行喷水预冷却,以降低混凝土的搅拌和浇筑温度。
(二)选用水化热小和收缩小的水泥(如矿渣水泥、粉煤灰水泥),选用级配良好的骨料,并严格控制砂、石子的含热量,尽量降低水灰比,合理使用减水剂,加强振捣,以减少水化热,提高混凝土的密实性和抗拉强度。
(三)加强早期混凝土养护工作,特别要加强初凝和终凝前后的养护。
(四)屋面设置保温隔热层,尽量减少构件的冬夏季和室内外温差。
(五)加强设计验算工作,对构件因冬夏季温差引起的伸缩变形和室内外温差引起的弯曲变形进行裂缝宽度验算,配足抗拉钢筋,尤其是梁截面中部的腰筋。
(六)尽量采用独立的结构形式,使构件能够进行自由的伸缩变形。
注:“本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文”。