砌体结构裂缝原因分析与控制.doc

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1、砌体结构裂缝原因分析与控制-结构理论【摘要】本文在分析砌体结构产生裂缝原因的基础上,在施工过程中采取了一系列的措施来控制砌体的裂缝,并取得了一定的效果。【关键词】砌体;裂缝;控制  砌体裂缝的成因是多种多样的,有沉降、温度干缩、结构设计、施工等因索引起的裂缝,其中最常见的是温度裂缝。这些裂缝将对工程的使用功能和观感质量造成很大的影响,严重的甚至影响到结构安全。本文研究的主要内容是控制温度、收缩和施工裂缝。在分析其产生原因的基础上,在实际施工过程中采用一系列的措施,力求控制墙体的温度、收缩和施工裂缝,并且取得了良好的效果。  1墙体裂缝的原因分析  1.1温度收缩裂缝。  由温度

2、应力引起构件的伸缩值,可由下式计算:  △砌体结构裂缝原因分析与控制-结构理论【摘要】本文在分析砌体结构产生裂缝原因的基础上,在施工过程中采取了一系列的措施来控制砌体的裂缝,并取得了一定的效果。【关键词】砌体;裂缝;控制  砌体裂缝的成因是多种多样的,有沉降、温度干缩、结构设计、施工等因索引起的裂缝,其中最常见的是温度裂缝。这些裂缝将对工程的使用功能和观感质量造成很大的影响,严重的甚至影响到结构安全。本文研究的主要内容是控制温度、收缩和施工裂缝。在分析其产生原因的基础上,在实际施工过程中采用一系列的措施,力求控制墙体的温度、收缩和施工裂缝,并且取得了良好的效果。  1墙体裂缝的

3、原因分析  1.1温度收缩裂缝。  由温度应力引起构件的伸缩值,可由下式计算:  △L=(t1-t2)×a×L  式中:t1-t2――温差  a――材料线膨胀系数  L――构件长度  从上式中可以看到,温差越大、长度越大、线膨胀系数越大,伸长也越大。由于钢筋砼的线膨胀系数a=1.0×10-5,而将通砖砌体的线膨胀系数为a=0.5×10-5,在相同温差下,钢筋砼构件的伸缩值要比砖砌休大一倍左右,当温度变化时,将在墙体上产生剪力和拉力,当主拉应力超过墙体的抗拉强度时,墙体中就会出现裂缝。其表现形式主要有八字缝和水平包角缝两种。由于窗洞口四角处易产生应力集中,因此这些裂缝常常出现在顶

4、层两端窗洞口处。经上分析可知,温度收缩裂缝产生的主要原因有:  1.1.1房屋长度超长。在相同温差下,房屋越长,由温度应力引起构件的伸缩值将越大,墙体中的主拉应力也会越大,出现裂缝的概率将越高。所以规范规定,整体式楼盖砌体房屋伸缩缝的最大间距为50m。  1.1.2屋盖无保温或保温措施不到位。由于屋盖直接和外界接触,受大气温度变化的影响比较大,若保温措施不到位,屋盖和室内的温差会很大,将引起构件的较大变形,造成顶部墙体开裂。  1.1.3墙体抗拉剪和变形能力较差。由于顶层砂浆设计强度偏低或构造柱和拉结筋设置偏少、门窗洞口上下拉结构造措施不够、施工和养护质量较差等原因造成砌体抗变

5、形和抗拉剪能力不足以抵抗温差影响而产生裂缝。  1.2干缩裂缝。产生干缩裂缝主要与材料和养护有关,主要有以下几方面因素:①在砌块龄期较短、收缩没完成时就砌筑和粉刷,造成墙体或粉刷裂缝出现较多。②砂子粒径较细或水灰比较大,将会造成墙体的干缩加大而产生裂缝。③施工进度太快,引起墙体后期的收缩较大而出现裂缝。  1.3施工裂缝。  1.3.1砂浆未达到强度时安装圈梁、构造柱模板或模板安装时成品保护不当,造成墙体变形开裂。  1.3.2在墙体上任意开凿管槽,且随意修补,在砂浆收缩或温度变形时极易引起沿管道方向的墙体开裂。  2墙体裂缝的控制措施  2.1设计措施。  2.1.1住宅长度

6、大于40m时,应设置变形缝,南京地区冬夏温差和昼夜温差比较大,及目前的很多保温措施、施工方法、材料、工艺、管理等不完善,因此,变形缝的留置采取了从严控制,选用40m。当有实践经验并采取有效措施时可适当放宽,但不应超过50m。  2.1.2砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于120mm,纵筋不少于4Φ10,箍筋Φ6@200;其它层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带;房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置间隔不大于1.3m的现浇钢筋混凝土板带。板带的混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3Φ8。窗洞口是墙体受力的薄弱环节,且南京地区冬夏温差大,外

7、墙特别是顶层外墙,是温度影响的敏感部位,墙体在洞口削弱处易发生应力集中现象,易出现裂缝并产生渗漏。采用现浇砼窗台梁及板带,可有效地改变墙体受力性状,控制裂缝的产生;对框架填充墙,纵筋4Φ10应与砼柱预埋的钢筋焊接,如未预留时,应采取化学植筋,且窗台梁与柱的接触面应进行毛化处理确保砼的结合;而对于砌体结构应将窗台梁钢筋直接锚入构造柱内。混凝土板带的厚度宜与砖的模数相一致,但不得小于60mm;端开间的四周墙体均应做钢筋混凝土板带。由于房屋层高通常为2.8m,圈梁高度为240mm,因此砌体高度约2

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