砖砌体裂缝产生的原因及控制措施

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1、砖砌体裂缝产生的原因及控制措施  (呼伦贝尔市工程建设质量监督站,内蒙古呼伦贝尔021008)   摘要:针对建筑工程中较为常见的砖砌体裂缝问题,从砖砌体裂缝的表现特征、产生原因、裂缝类型及防治措施等方面进行了分析。 关键词:裂缝;特征;措施   中图分类号:TU398.502文献标识码:A文章编号:1007—6921(XX)08—0209—02   砖砌体结构在我国具有悠久的历史,因其具有可就地取材、隔音、隔热、耐火性能好、易于修复、拆除,便于与其他材料组合,且造价低等优点而广泛用于建设工程。据统计,在我国砖砌体至今仍然占全部墙体材料的90%;

2、即使发达国家,如英国、德国砖砌体结构在墙体中所占的比例也约为50%,砖砌体结构以其抗压强度高,主要适用于受压构件,作为竖向承重体系,并作为建筑物的围护结构,而水平承重体系采用钢筋混凝土楼盖。由于工程施工的差异,砖砌体结构使用环境恶化,以及建筑结构承力的变化,常常引起砖砌体结构产生各种裂缝。从而引起结构承载力下降而造成建筑物事故。因此,要经常注意检查建   筑物的使用过程中的强度变化,并采取相应措施。 1外纵墙的斜裂缝   在砖混结构工程中,常常在外纵墙的转角,窗间墙位置出现斜向裂缝,更多的情况下,顶层端部的纵向墙出现此种裂缝的概率较高,裂缝走向近于45

3、°,且多数贯通墙厚,有的内、外墙外端也出现此种方向的斜裂缝。从整个建筑物立面看,除顶层外,其余各层纵墙出现裂缝呈正八字型,走向近于45°。 1.1外纵墙裂缝产生的原因分析   这种裂缝的产生,是由于温度变化使材料产生胀缩。在北方地区冬、夏温差变化较大,因此在砖混结构工程中,顶层温度的变化,使钢筋混凝土屋面板与其下部的砖砌体,在相同的外界温度下,钢筋混凝土的线膨胀系数与砖砌体的线膨胀系数相差近1倍,加之有的屋顶隔热层做的不佳时,在裂日照射下,更加快了屋面板的升温与变形,而与之相连的砖墙则阻止屋面板及圈梁的膨胀,构成一种约束。在建筑物的端部这种约束的作用最

4、大。约束作用是靠砖墙的抗推力产生的,当顶屋两端砖墙受到较大的力作用时,在砖墙斜方向上将产生拉力,当拉力到达一定程度不足以抵抗变形时,就会产生上述的顶层外纵墙八字裂缝,内、外横墙产生近于45°方向的斜裂缝,这种裂缝可称为温度裂缝。不会造成大的影响,但会严重影响居住和使用。目前除应对己经出现的这种裂缝进行必要的修补处理外,重要的是在今后的工程建设中如何防治。   外纵墙不仅顶层出现斜向裂缝,其下各层也常出现斜向裂缝,并呈八字型、内纵墙出现趋于水平方向的裂缝。产生的主要原因是地基不均匀造成的。一般砖混结构中部沉降大两端沉降小。当沉降差过大时,建筑物则整体受弯,

5、端部受剪,当墙体应变大于砌体极限拉应变时,则会在建筑物中下部出现垂直裂缝,端下部出现正八字裂缝。反之,如果建筑物中部沉降小,两端沉降大就会出现与上述相反的裂缝。 1.2外纵墙裂缝的防治方法   选择保温性能优良的材料并增加层顶保温层的厚度,有效控制屋面板的温升速度;加强砖墙的抗拉强度,控制屋面板与砖墙的变形差异,应采用加筋砖砌体。 2坎墙裂缝   坎墙裂缝,其位置一般在外纵墙窗口下角及窗台中部位置处。此种裂缝首层坎墙出现较多,个别工程向上延伸,有的甚至延伸至四、五层坎墙位置,其宽度呈上宽下窄形,走向近似竖直方向。这种裂缝的产生主要是由于:①地基土

6、对上部墙体的反力作用:由于坎墙与窗间墙抵抗地基变形的能力不同,后者强于前者,因此在窗下角形成剪应力集中,在窗台中部产生弯曲拉应力,当墙体的抗剪强度及抗拉强度不足时,往往在这一位置产生裂缝。②施工周期快,有的建筑物是在大量回填地基上建设的,自填土开始经地基处理至竣工完成的时间短,而基础沉降变形大,需要一段时间的发展过程,因此在主体竣工   1~3个月容易出现裂缝。对这种裂缝的预防,主要是应选择最佳的地基基础方案,保证基础的整体刚度,同时增强坎墙部分砌体的抗拉强度,可采用窗下钢筋混凝土过梁等措施,并做好地基的处理。 3内横墙上的竖向裂缝   砖砌体工程在内

7、横墙上出现与地面几乎垂直的裂缝。该裂缝也是在工程竣工一年左右时间发现,其位置多数在电线走管位置,通过现场测试砂浆强度,其强度值多数满足设计要求。这种竖向裂缝产生的原因是: 3.1施工中的技术性因素导致的裂缝   3.1.1砂浆饱满度:砂浆不饱满,使单砖在砌体中   受力不均匀,则一方面将加剧砌体中单砖的复杂应力状态,加快了单砖裂缝的出现,从而降低砌体的抗压强度,同时,还减少砂浆与砖之间的粘结载面而降低了砌体的抗剪强度。试验结果表明,水泥混合砂浆的水平灰缝饱满度达到73.6%时,方时满足设计规范的砖砌体抗压强度值。因此《规范》要求,砖砌体水平灰缝的砂浆饱

8、满度不得小于80%。竖向灰缝的砂浆饱满度对砌体的抗剪

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