砌体结构变形裂缝的原因及控制
砌体产生裂缝的原因和防治措施
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)砌体材料的选取。
用作外墙的普通砌块,密度不大于1300kg/m3,十燥膨胀值不大于0.3mm/m,抗压强度不大于7.5mpa:用作内墙的普通砌块,密度和潮湿膨胀值指标同外墙建议,抗压强度不大于5mpa。
不想不合格的砌块步入施工现场,这就是掌控砌体任援道裂缝的一个关键措施。
(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,严重不足28天的不该步入施工现场。
不少人对这个问题重新认识严重不足,一些生产厂家对砌块的生产日期疏厂管理,往往以堆满场地严重不足为由建议步入施工现场;或者对一些以蒸压保洁为牛产工艺的砌块,以强度已吻合设计建议为由,指出即可采用等等。
其实这就是片面的。
因为混凝土制品,在90天前,干缩率与时间的曲线关系就是呈圆形直线变化的。
存有资料说明,如果以90天的潮湿膨胀值基准,28天只顺利完成膨胀的80%左右。
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,避免由施工工艺问题导致的通缝开裂。
4. 耐久性措施:在建筑物使用寿命较长的情况下,要考虑加强建筑物的耐久性,采取一些措施防止外部环境的作用对砌体工程的影响。
如:增加地基处理工程、使用耐震材料等。
四、实施方法1. 质量监控:在工程施工过程中要加强质量监控,确保材料选材合理,施工工艺规范,并对外部环境的影响进行评估及对策。
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。
砌体结构墙体裂缝出现原因与控制措施
浅析砌体结构墙体裂缝的出现原因与控制措施摘要:社会经济的进步加速了商品化住宅的发展,人们越来越重视居住条件,而人们尤其关注的就是房屋墙体出现的裂缝问题。
实际上,诸如墙体裂缝之类的住宅质量问题在生活中引发了不少的经济纠纷。
本文主要对砌体结构墙体裂缝的类型及成因进行分析,并探讨相关的预防措施。
关键词:砌体结构;房屋;墙体裂缝我国住宅的商品化发展让人们更加重视建筑的质量,而砌体结构墙体裂缝不但影响建筑美观,还会导致房屋渗漏,最终对房屋的结构强度、稳定性、耐久性都有较大影响。
因此,裂缝的出现我们必须要高度重视,并进行科学有效的处理。
一、砌体结构墙体裂缝的类型及产生原因墙体裂缝产生主要来自于外荷载和变形,其产生原因可归纳于如下三种:1.温度变形墙体产生温度应力是因为受到外界温度影响而造成墙体温度变形,或者是房屋及周围温差引起。
一般来说混凝土平屋盖房屋的顶层两端墙体、山墙上最容易出现温度裂缝。
例如山墙上面的斜裂缝、屋顶圈梁下沿砖灰缝的水平裂缝等等。
温度变化会引起混合房屋中的楼盖、墙体的温度变形,并由此出现大的温度应力,而这两种非云质材料的抗拉强度比较弱,如果构件中的拉应力大于了抗拉强度的极值时,就会造成裂缝。
2.收缩变形干缩变形是混凝土内部因为自由水蒸发减少了体积,而凝缩变形则是指混凝土体积的减少是由水和水泥化学作用造成,它们都包括在收缩变形的现象中。
(2-4) 10-4是钢筋混凝土的最大收缩值,基本上都是完成于凝固初期,30%是在10d后凝固,50%是在28d后凝固。
而干缩很小的烧结粘土砖变形快,常温下没有明显的收缩。
温度和干缩会共同引起非烧结类块体砌体出现裂缝,两种裂缝通常都会出现在墙体中,也可能因为不同条件而出现不同裂缝。
混凝土砌块房屋中普遍存在墙体裂缝,而多是由于砌块收缩造成的。
3.地基不均匀沉降如果房屋出现地基软,土质差别明显、房屋高差太大等情况就容易造成墙体裂缝,因为这些因素都会让房屋的不均匀沉降过大,增加墙体的附加应力。
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。
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。
综上所述,填充墙砌体开裂的原因多种多样,因此需要采取多种控制措施来减少填充墙开裂的概率。
只有通过加强施工管理、选择合适的材料、控制温度变化、加强地基处理以及监测和维修等措施的综合应用,才能有效地控制填充墙砌体开裂问题,保证建筑物的安全和稳定。
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。
砌体结构变形裂缝的原因及控制
砌体结构变形裂缝的原因及控制砖、石、混凝土等砌体结构是建筑工程中最为普遍的结构形式之一,其具有重量轻、低成本、施工便利等优点。
但是,在长期使用中,由于自然因素或人为因素的影响,砌体结构可能会出现变形和裂缝等问题,影响结构的安全和使用寿命。
因此,研究砌体结构的变形裂缝形成机理以及控制方法十分重要。
砌体结构变形裂缝形成机理温度变化温度变化是砌体结构变形裂缝形成的重要原因之一。
在不同季节或时间内,由于温度的变化使得砌体结构的体积发生变化,从而产生不均匀的应力分布,放大结构中的微小缺陷,导致砌体结构出现裂缝。
沉降变形沉降变形是砌体结构变形裂缝形成的另一重要原因。
当建筑物的结构体系发生变形时,砌体结构就会承受由这种变形引起的应力,当引起的应力超过砌体结构抗压强度时,就会出现变形和裂缝。
土壤膨胀在地基不严密的情况下,当土壤吸收水分导致膨胀时,会对砌体结构施加压力。
当压力超过结构的承受能力时,就会导致砌体结构出现变形和裂缝。
建筑物震动在建筑物遭受地震或其他强烈震动时,由于土壤的振动,会使得砌体结构产生不同程度的变形和裂缝。
砌体结构变形裂缝的控制方法设计方面控制立足于设计的角度,需要从以下几点来控制砌体结构的变形和裂缝。
•选择合适的材料:选择合适的砖、石、混凝土等材料,以保证其质量,降低结构损伤的概率。
•建立合适的基础:在建立建筑物基础的时候,需要根据建筑物的结构体系、建筑物的用途和所处地区的地质条件等因素综合考虑,确保基础能够承受建筑物的荷载。
•合理的结构设计:在方案设计中,需要充分考虑结构体系的合理性,合理分布荷载,减小荷载集中,在受力的过程中尽量避免剪力、弯曲力等对结构产生的影响。
•加强结构的连接:通过增加结构的节点、加强结构的连接等方式来降低结构的变形和裂缝程度。
施工方面控制在施工过程中,也需要采取相应的控制措施,以保证砌体结构变形和裂缝的最小化。
•控制施工工艺:在施工过程中,需要控制混凝土的浇筑、砖石的摆放等细节,以避免在施工过程中产生不规则的应力分布。
砌体结构裂缝产生原因分析及控制措施
建筑行业的发展
对裂缝产生原因的深入研究有助 于推动建筑行业的技术进步和规 范发展。
02
砌体结构裂缝产生的原因
材料因素
材料质量不均
砌体结构所用的材料质量不均,如砖 块、水泥等,可能导致结构内部产生 不均匀的应力,进而引发裂缝。
材料收缩变形
一些材料在干燥或温度变化时容易发 生收缩或膨胀,导致砌体结构出现裂 缝。
性。
水泥
02
选用合适标号的水泥,避免使用过期或受潮的水泥。
添加剂
03
合理选用混凝土添加剂,如减水剂、缓凝剂等,改善混凝土的
工作性能。
施工工艺控制
混凝土搅拌
严格控制混凝土的搅拌时间和均匀性,确保混凝土质 量。
运输与浇筑
保证混凝土在运输和浇筑过程中的稳定性,防止离析 和泌水现象。
振捣与养护
合理安排振捣时间和养护措施,提高混凝土密实度和 抗裂性能。
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
控制砌体结构裂缝的措施包括优化设计、提高施工质量、加强材料质量控制等。 通过采取这些措施,可以有效减少砌体结构裂缝的产生,提高结构的耐久性和安 全性。
对砌体结构裂缝研究的展望
随着科技的发展,新的材料和施工工艺将会不断涌现 ,这为砌体结构裂缝控制提供了更多的可能性。未来 研究可以关注新型材料和施工工艺在砌体结构裂缝控 制中的应用,以提高砌体结构的整体性能。
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建筑砌体裂缝的产生原因与防治措施建筑砌体裂缝是指在建筑物砖石砌体中出现的破裂现象。
这种情况不仅影响建筑物的外观,还可能影响建筑物的稳定性。
因此,对于砌体裂缝的产生原因和防治措施进行研究,是十分必要的。
一、建筑砌体裂缝的产生原因1.地基问题地基不均匀沉降是主要的砌体裂缝产生原因之一,一旦地基有所变形,建筑物的重量分布会受到扭曲变形的影响,就会产生砖石砌体的扭曲变形以及裂缝的产生。
2.建筑物本身问题建筑物的自身问题也可能导致砌体裂缝产生,例如建筑物的结构设计不当,承受的力过度,会使得建筑物的结构受到挤压甚至折断,引起裂缝的出现。
3.建筑物天气变化建筑物的天气变化也是导致建筑物裂缝产生的重要原因之一。
建筑物会因温度变化或者气候的变化,出现扩张或收缩,从而引发裂缝的产生。
4.建筑物材料质量问题建筑砌体材料质量的问题可能导致砌体裂缝的出现,例如木质的建筑物受降雨影响膨胀,受干燥影响收缩,使得木材会出现开裂现象。
二、建筑砌体裂缝的防治1.重点关注地基解决地基问题是解决建筑砌体裂缝的关键,因此解决前期的地基问题,加大地基材料的厚度和强度,能够有效地避免砌体裂缝的产生。
2.建筑物结构设计合理建筑物的结构设计不当会使得建筑物结构受到不必要的挤压等,因此在构造建筑物的时候,采用合理的建筑设计方案,确保建筑物结构受力的合理性,从而避免砌体裂缝的产生。
3.选择优质建筑材料选择质量优良的建筑材料是避免裂缝产生的重要前提。
优质材料有更好的耐久性,可以增加建筑物抵抗自然力的能力,从而更好的防止裂缝的生成。
4.注意建筑保养和维护及时维护和保养建筑物也是避免砌体裂缝产生的关键措施。
有时候,及时修补可以防止小问题让裂缝蔓延,从而使建筑物保持较好的状态。
总之,避免砌体裂缝的产生需要综合考虑各种因素。
做到重点关注地基问题,合理设计建筑物,选择优质建筑材料,注意建筑物的保养维护,才能从源头上有效避免建筑砌体裂缝的发生。
砌体结构裂缝及控制措施
砌体结构裂缝及控制措施摘要:本文在简要总结分析国内砌体裂缝,针对性地提出了砌体结构裂缝控制的具体构造措施建议关键词:砌体;受力裂缝;非受力裂缝;裂缝控制措施1.裂缝的类型及成因产生砌体结构裂缝的原因很多,如不均匀沉降、温度变化导致的热胀冷缩、干缩变形等,或是各种因素的综合作用结果。
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、地基沉陷不均匀等引起的裂缝是非受力裂缝,又称为变形裂缝。
1.1受力裂缝的产生主要是砌体结构设计中墙体在外荷载作用下的承载力没达到规范所要求的强度,墙体由于外荷载产生的内应力超过了墙体自身可承受的极限而开裂。
受力裂缝破坏基本上分为受压、受拉、受弯和受剪破坏:①受压破坏时裂缝成竖向平行分布。
②受拉破坏时可分为沿齿缝开裂和沿墙面垂直开裂。
当砖块的强度等级较高而砂浆的强度较低时,砖体的抗拉强度大于该切向的粘结强度,砌体沿着与砂浆的交接面处处形成齿状裂缝,墙体开裂破坏。
反之,砖体的抗拉强度小于交接面处的粘结强度,易形成自上而下贯穿墙体的垂直裂缝,墙体开裂。
③受弯裂缝破坏与受拉相似。
④砌体局部受压是常见的一种受力状态,如基础顶面的墙、柱的支撑处,梁或屋架端部的支撑处。
1.2温度裂缝产生机理:对于砖砌体结构,混凝土由于温度改变而引起的变化是砌体的两倍。
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。
1.2.1斜裂缝常见于建筑物顶层两端内外纵墙门窗洞的上下角上,对称产生,呈八字形,向下一层的斜裂缝比顶层裂缝小。
这主要是由于屋面变形受到墙体的约束,屋面板对墙体顶端产生水平推力,使墙体与屋盖的接触面受剪。
而剪力与屋盖挑檐或女儿墙的垂直压力构成了墙体双向应力,当主拉应力大于墙体的抗拉强度时,墙体便开裂。
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。
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。
9. 外部原因:外部的外力作用也是砌体结构出现裂缝的原因之一,如撞击、碰撞、爆炸等。
总结起来,砌体裂缝的产生是多因素综合作用的结果。
除了上述常见原因外,还有一些其他特殊的原因,如砌体的老化、自然灾害等。
为避免砌体裂缝的产生,建筑设计和施工过程中需严格控制质量,保证结构的稳固和均衡,并对砌体结构进行定期检查和维护。
砌体结构裂缝产生的原因与防治措施
应 的施 工质量控制等级的要求 ,施 工现场的项 目部应加强 质量
管理, 建立 质量管理制 度 , 制定施工技术标 准 , 建立质量管理体 系和质量保证体 系 ; 二 是严格控制 建筑物 的轴线 、 标高, 做好轴
窗 台梁 , 窗台梁 的高度为砖高 的模数 ; 五是建筑物 的体型力求 简
重要因素 。 2 . 环境 温 差 、 干 湿 度 影 响 造 成 的 结 构 裂缝 。 ( 1 ) 原因分析 : 一
时, 在薄 弱的水平 灰缝 中将产生水平裂缝 ; 三是 当自然温度变化 管理 , 提高施工质量 。 确保砂浆 、 砌体强度符合设计要求 , 采取三
一
砌筑法 。确保砖砌体砂浆饱满度 , 严禁干砖砌墙 , 并做好砌体
约束产生应力 , 当拉伸变形超过砌体变形极 限时, 在洞 口应力 比
较 集中 , 所 以大多数裂缝从 窗 口对角线 向外扩展 , 靠近窗洞 口处 裂 缝宽度最大 ; 四是屋面受 阳光照射 时间相对较 长 , 辐射热 高 , 变形也 大 , 因应力分布是不 均匀 的 , 即建筑物中间小 , 两端大。当 建 筑物的构造不 当 , 砌体 的断 面较小 , 且小 于主拉力 时 , 就会 出
1 1 / 5 , 大陆桥视野
2 . 强化基础 工程 中测量控 制。测量取数是基础工程施工 的
依据 ,任何工程技术 的正确运用都应 当建立在对实际工程要 素 和环境 的精确测量数 据之 上 ,这一点对于高层建筑基础工程施 工而言尤为重要 。 在桩基基础工程施工过程中的桩位施工来讲 , 应 当确保工 程施 工的规范相符性 , 严 格依 据测量承 台的桩位 , 控
建 筑的影响 。一般而言 , 常用的应对基础沉降 的方法有 三种 : 第
「砌体工程质量通病及防治措施」
「砌体工程质量通病及防治措施」砌体工程是建筑工程中常见的一种结构形式,也是人们日常生活中接触最多的结构体系之一、然而,在砌体工程中存在着一些通病,如变形、开裂、鼓包等问题,对砌体工程的质量和美观度产生了很大的影响。
本文将就砌体工程的通病及防治措施进行分析和探讨。
一、砌体工程质量的通病1.变形:砌体工程中常见的一个问题是砌体的变形,包括墙体偏斜、砌块龙骨错位等。
变形的主要原因是墙体的收缩和膨胀不均匀,以及浇筑砂浆的不当操作等。
2.开裂:砌体工程中的墙体常常会出现开裂,主要分为水平裂缝和垂直裂缝。
开裂的原因包括基础不牢固、墙体内部应力不平衡、墙体受到外力撞击等。
3.鼓包:砌体工程中的墙体表面会出现鼓包的现象,主要是由于墙体内部的砌块松动或者墙体承受的水压过大造成的。
二、砌体工程质量的防治措施1.控制施工工艺:砌体工程在施工过程中,应严格控制浇筑砂浆的厚度和均匀度,避免墙体收缩不均衡,从而减少砌体的变形。
2.技术选材:砌体使用的砌块和砂浆应选用质量好、强度高的材料,以提高墙体的抗压强度和抗折强度,从而减少开裂的概率。
3.加强基础处理:砌体工程中的基础设计和施工非常重要,应采取适当的加固措施,确保基础的稳定性和承重能力,避免开裂和变形。
4.强化检验监控:在砌体工程中,应加强对墙体施工质量的监控,进行定期检查和测试,及时发现和解决存在的问题,确保工程质量。
5.加强施工管理:砌体工程需要进行严格的施工管理,对施工人员进行培训,提高其工艺水平和质量意识,做好施工记录和质量跟踪。
总结:砌体工程质量的通病是影响工程质量的一个重要因素。
通过合理的施工工艺、技术选材、加强基础处理、强化检验监控和加强施工管理等措施,可以有效预防和治理砌体工程质量问题。
只有严把砌体工程质量关,才能保证建筑工程的安全稳定和美观度。
砌体结构三种裂缝产生的原因与防治
砌体结构三种裂缝产生的原因与防治由于砌体结构造价较低,在我国广大中小城市及农村广泛应用。
但是砌石结构自身特点,不可避免的会存在裂缝,最常见的裂缝原因是温度变形和地基不均匀沉降引起的,但也有因负荷载过大或截面过小导致的裂缝,则其危害性很严重。
因从事设计工作多年,以工程实践经验为基础对三种裂缝进行分析,并对裂缝的防治提出自己的见解。
一、温度变形温度变形是由于温度变化使建筑物内外产生温差,同时混凝土板与砌体的线膨胀系数差别较大(混凝土为1times;10-5/c,烧结黏土砖砌体为5times;10-6/c),混凝土板的变形烧到砌体的阻碍,从而在砌体墙中产生拉应力,使砌体墙产生裂缝。
裂缝位置往往出现在房屋顶部附近,以两端为最常见;裂缝在纵墙和横墙上都可能出现,在寒冷地区越冬又未采暖的房屋有可能在下部出现冷缩裂缝。
位于房屋长度中部附近的竖向裂缝也可能属于此类裂缝。
裂缝形态最常见的是斜裂缝,形状有一端宽,另一端细和中间宽两端细两种;其次是水平裂缝,多数呈断絮状,中间宽两端细,在厂房与生活间连接处的裂缝与屋面形状有关,接近水平状较多,裂缝一般是连续的,缝宽变化不大;第三是竖向裂缝,多因纵向收缩产生,缝宽变化不大,裂缝出现的时间大多数在经过夏季或冬季后形成。
裂缝的发展变化随气温或环境温度变化,在温度最高或最低时,裂缝宽度,长度最大,数量最多,但不会无限制地扩展恶化。
为防止或减轻温度裂缝的产生,在设计过程中应采取必要的措施。
(1)在墙体中设置伸缩缝,从而释放混凝土土板变形产生的应力,减少裂缝的产生。
伸缩缝的间距可根据规范采用。
(2)屋面设置保温、隔热层,使室内外温差减小。
(3)在屋面与墙体接触部位设置滑动层。
(4)屋面下设置混凝土圈梁,并内外墙拉通。
(5)采用刚度较小的轻型屋盖。
(6)增加墙体的抗拉强度:a.在墙体内配置水平钢筋;b.顶层墙体加密构造柱;c.加强墙体薄弱部位,如门窗洞口处设水平钢筋。
以上方法可根据工程情况采取相应措施。
浅议砌体结构房屋墙体裂缝原因及防治措施
遇 裂缝 的 8%以上 。 0 11温 度 变 化 引 起 的 裂 缝 .
边发 展 。
砌 体 结 构房 屋 温 度 裂 缝 是 指 由于 温 度 的 变 化
2控 制 砖 混 结 构 墙 体 裂 缝 的 方 法 和 措
施
1“ 、 、 ” ) 防 放 抗 相结 合 对裂 缝 进行 控 制 。 目前设 计 中控制 温 度 裂 缝 开 展 的 措施 是 采 用 “ ” “ ” 防 、放 、 “ ” 抗 相结 合 的原 则 。例 如 , 模 施工 的墙 壁 应 选择 滑 适 当 的壁 厚 , 可 能 双层 配筋 , 细 一些 、 一 些 。 尽 配 密 亦 可 在两 根 粗 筋 中间 配 置 几 根 细钢 筋 以提 高抗 裂 度, 提高极 限拉伸 , “ ” 是 防 的措施 。在顶板 与墙 体 问 设 置 滑动 层 ( 用 沥 青 油 毡 、 石 粉 、 利 滑 白铁 皮 等)再 ,
地 基 不 均 匀沉 降 引起 的裂缝 分 布 与 墙 体 的 高 宽 比有 密 切 关 系 . 因横 墙 的宽 度 大 于纵 墙 . 以大 所
部 分裂缝发 生在纵墙 上: 基不均 匀沉降 引起 的裂 缝 地
加通 长 钢筋 混凝 土 窗 台压 顶板 等 措施 ; 针 对楼 层 ②
顶部 所 出现 的温度 裂缝 , 在设计 中应 进行 热 工计 算 . 提 出 足 以抵 抗 温 度 变 形 的 结构 措 施 和减 少 温 差 的 技术 措施 , 如增 加 锚拉 , 置 隔 热措 施 , 规 范要 例 设 按 求设 置伸 缩缝 等
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
砌体结构变形裂缝的原因及控制
析,引起砌体结构裂缝的原因很多,有的是地基、温度、干缩,也有的是设计、施工、材料的原因。
这里,将砌体结构裂缝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结构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。
关键词:砌体结构,变形裂缝
目前,砌体结构房屋出现各种形式的裂缝,通过分析,引起砌体结构裂缝的原因很多,有的是地基、温度、干缩,也有的是设计、施工、材料的原因。
这里,将砌体结构裂缝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结构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约占80%以上,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。
一、裂缝的产生机理及主要形态:
(一)温度裂缝:
在建筑中,各构件相互连接成一空间整体,混凝土和砌体之间的变形差异导致构件中产生温度应力,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。
当外界温度升高时,。