裂缝出现原因及防治分析

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1、1.裂缝的性质砌体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。(1)温度裂缝①裂缝分布及表现外纵墙顶部两端的八字缝、包角水平缝、门窗洞口的端角裂缝等。②裂缝成因及机理(要点)屋盖与其下墙体的温差:工程实测数据:屋盖温度可达40—50c,屋盖墙体温差可达20-30℃,其产生的温度应力,足以使墙体开裂。温度场分布温度梯度沿纵向越大时,温度应力越大,温度梯度越大,最大应力越靠近墙体的两侧端角部。墙体长度:墙体长度不但影响温度应力大小,还影响其分布。但温度应力与墙长成非

2、线性关系,长度成倍增加,温度应力增加很少。其趋势是墙体越长,最大应力越集中向墙体的两个上部端角。有限元分析:墙长宽比>4时,最大温度应力出现在墙体的两个上部端角,长度小于此值,由边向中间靠拢。门窗洞口:门窗洞口会出现应力集中,是墙体薄弱环节。孔洞的存在对温度应力的影响很大,与无洞墙相比,有洞墙体温度应力平均增加70%,而孔洞率大小改变带来的温度应力相对较小。孔洞对温度应力的影响很大,最大应力出现在端部第一开间的洞口之角部。房屋进深和开间:房屋进深和开间也影响墙体温度应力的大小。计算表明随进深增大温度应力加大,但成非线性

3、,即随进深越来越大,应力增加越来越小。进深尺寸对墙体温度应力大小也有影响,但对温度应力的分布没有影响。纵横墙的空间作用:纵横墙相互约束,横墙越多,纵墙受到的约束越大,纵墙的刚度越大,墙体对楼板的约束增加,温度作用下墙体的温度应力越大。开间尺寸3.6m,横墙的存在使纵墙的温度应力增加12%,随开间增大,横墙作用减弱,纵墙的温度应力增加开始减少。横墙存在对温度应力的分布影响很大,由于横墙的分隔,纵墙的温度应力分布不再连续,而为以横墙为界分区分布。(2)干缩裂缝①裂缝分布及表现山墙及大片墙(无洞)在底部出现的枣核状裂缝;沿建

4、筑物底部1—2层窗洞下墙体的上大下小的竖缝或沿窗洞下角部的斜缝,沿墙开间分布比较均匀;沿块体或混凝土构件周边的裂缝。②裂缝成因及机理(要点)砌体材料干缩变形:材料在约束条件下产生的干缩变形应力,包括二次干缩应力所致。主要指干缩变形大的混凝土砌块、粉煤灰砖、灰砂砖等块材,其干缩变形可达0.3。06.mm/m。砌体干缩率可达0.2-0.3mm/m(取自IS09652-1国际标准)。成型后养护28天,仅完成收缩40%左右;块体对湿度变化敏感。干缩应力的分布(试验分析):干缩变形作用下墙体内的应力分布规律是中间大,两侧小,下部

5、大,上部小。墙体中主拉应力值与水平应力几乎相同,说明主拉应力方向就是水平方向。门窗洞口对干缩应力分布和大小影响最大,设洞口墙片远大于无洞墙片。带门窗洞口的墙片的干缩应力会增大40%,而横墙和楼板使干缩应力的增加并不多。(3)温度及干缩裂缝多数情况是由两者或多种因素所致,情况较为复杂,引起墙体裂缝是这些因素的共同作用,但体现在建筑物上,仍能呈现出是以温度还是以干缩为主要的裂缝。(4)设计、材料、施工不当引起的裂缝①设计方案不合理,现浇混凝土外露或保温不好。②施工未按图纸或标准实施。③超出规范规定,而无具体处理措施。④施工

6、监督执行不到位。2.砌体裂缝的控制1。裂缝的危害和防裂的迫切性(1)降低耐久性、整体性和抗震能力。(2)影响观瞻和使用功能(裂缝、渗漏等)。(3)住房商品化对裂缝提出十分严格的标准,引起官司,影响新材料推广。(4)必须重视墙体裂缝的预防措施。2.裂缝宽度的标准问题(1)到目前为止,墙体裂缝不可避免。(2)裂缝宽度标准如何定:混凝土受弯构件主要防止钢筋锈蚀和耐久性要求,有0.2—0.3mm限值;德国配筋砌体有类似钢筋混凝土构件的规定;无筋砌体无裂缝宽度限制的规定。(3)对砌体结构裂缝多宽无害也无标准.裂缝宽度标准很难确定

7、,从感观上涉及到肉眼观察可接受的美学方面的问题,同时取决于观察人的目的和观察的距离。对钢筋混凝土结构,裂缝宽度>0.3mm,通常在美学上是不能接受的。(4)必须认真对待砌体裂缝,虽超过0.3mm对安全无害,但用户难以接受。三、现有控制裂缝的原则和措施总的情况不太得力,存在问题有二:1.设计重视强度而忽略抗裂措施原因住房公有制所致,房子为公和低标准。2.我国《砌体规范》抗裂措施的局限性(1)防裂措施一般化,未考虑地域气候差异。(2)未考虑各种材料变形性能的差异,采用统一温度区段,必须产生严重裂缝。(3)国外标准对此严格区

8、分,对干缩大材料的温度区段短得多,如美国砌体规范(ACl531)规定:标准收缩缝间距6-7.5m;最大收缩缝间距按表1确定;对配筋率≥0.07%的砌体,收缩缝间距可取L/H和30m较小者。英国规范:对粘土砖为10-15m,对混凝土砌块及硅酸盐砖一般不应大子6m。表l砌体房屋最大收缩缝间距限值┌────────┬─────┬────

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