浅谈墙体裂缝的分析与控制

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  【摘 要】结构裂缝控制看来是一个比较简单、普遍存在的问题,但却是一门与力学、建筑材料学等专业知识关系十分密切的、复杂的一门学科,是砌体结构工程中确保工程质量一个的重要环节。在砌体结构的裂缝当中,国内尚无统一的技术指标可循。施工单位根据一般理论和多年施工经验,通过对砌体结构的墙体裂隙成因的分析,阐述控制裂隙的措施及加固方法。
  【关键词】墙体;砌体结构;裂缝控制措施
  一、裂缝的成因及分类
  在多层砌体结构建筑物中,墙体裂缝时常发生,裂缝出现的时间因不同的建筑物而异,有的早,有的晚,多发生在新建房屋的2到5年内;裂缝宽不等,有大有小,较重者形成贯穿性裂缝。产生裂缝的原因是多方面的,既有地基、温度、干缩,也有设计上的疏忽、施工质量、材料不合格及缺乏经验等,归纳起来主要有两方面:一是由于荷载的变化引起的裂缝,二是由变形引起的裂缝,主要有温度变化,不均匀地基的沉降而引起的裂缝,根据工程实践和统计资料墙体的裂缝几乎占全部可遇裂缝的70%以上由于温度应力和变形而产生的裂缝具有“顶层重下层轻”、“两端重中间轻”、“阳面重阴面轻”的特点与规律,裂缝的类型及其产生的原因可具体分为如下5种:(1)八字形裂缝。主要出现在横墙与纵墙两端部,此种裂缝属正八字形的热胀裂缝,随温度升降而变化,其原因是由于设计与施工中的缺陷,使屋面保温层的热阻减少甚至失败,致使屋面板温度变形大于砌体温度变形,当产生一定的温度应力的,屋面板的推力就传给墙体,并因墙体温度附加应力在房屋两端较大,当砌筑吵浆强度较低时,则易发生剪力产生的主拉应力,当超过砌体抗拉极限时,墙体即出现八字形开裂。(2)倒八字形裂缝。属冷缩裂缝,主要出现在纵横墙两端的窗洞口处,尤以顶层两端窗洞口处最严重。由于墙体冷缩附加应力在墙体两端较大,当房屋收缩变形大于墙体时,在门窗洞口处产生应力相对集中而导致形成倒八字形裂缝,使墙体开裂。(3)水平裂缝。多见于顶层横墙、纵墙、“女儿墙”及山墙处。当屋面保温隔热较差,屋面板受热膨胀对墙体产生水平推力,由于墙体在端部收缩要大于中部且砌体抗剪能力较低,使纵横墙与屋盖的接触面上产生水平裂缝。(4)垂直裂缝。主要出现在窗台墙处、过梁端部及楼层错层外。此种裂缝主要由于温度变化,墙体受到楼板的拉力作用,在門窗洞口处产生应力集中效应而拉裂,或因冷缩变形,在与墙漆之间变形差异最大的钢筋混凝土上梁端和楼板错层外,引起墙体重直开裂。(5)X形裂缝。多数沿砌体灰缝开裂,主要受房屋热胀冷缩的反复作用形成,而底层墙体产生的X形裂缝则是由于基础不平整或不均匀沉降引起。
  二、墙体裂缝的控制
  墙体属于脆性材料,裂缝的存在降低了墙体的质量,如整体性、耐久性和抗震性能,同时墙体的裂缝给居住者在感观上和心理上造成不良影响。因此加强墙体的结构,特别是新材料墙体结构的抗裂措施,已成为工程量、国家行政主管部门,以及开发商共同关注的课题。裂缝宽度的标准问题实际上建筑物的裂缝是不可避免的。此处提到的墙体裂缝宽度的标准,是一个标准,即肉眼明显可见的裂缝,砌体结构尚无这种标准。长期以来人们一直在寻求控制墙体裂缝的实用方法,并根据裂缝的性质及影响因素有针对性的提出一些预防和控制裂缝的措施。从防止裂缝的概念上,形象地引出“防”、“放”、“抗”相结合的构想,这些构想、措施有的已运用到工程实践中,一些措施也引入到《砌体规范》中,也收到了一定的效果,但总的来说,我国砌体结构裂缝仍较严重,纠其原因有以下几种:(1)设计者重视强度设计而忽略抗裂构造措施。长期以来住房公有制,人们对砌体结构的各种裂缝习以为常,设计者一般认为多层砌体房屋比较简单,在强度方面作必要的计算后,针对构造措施,绝大部分引用国家标准或标准图集,很少单独提出有关防裂要求和措施,更没有对这些措施的可行性进行调查或总结。(2)我国《砌体规范》抗裂措施的局限性。比如对钢砼屋盖的温度变化和砌体的干缩变形引起的墙体开裂,可采取设置保温层或隔热层;采用有檩屋盖或瓦材屋盖;控制硅酸盐砖和砌块出厂到砌筑的时间和防止雨淋。从规范的温度伸缩缝的最大间距可见,它主要取决于屋盖或楼盖的类别和有无保温层,而与砌体的种类、材料和收缩性能等无直接关系。可见我国的伸缩缝的作用主要是防止因建筑过长在结构中出现竖向裂缝,它一般不能防止由于钢砼屋盖的温度变形和砌体的干缩变形引起的墙体裂缝。
  所以在对墙体的裂缝的预防上和控制上,我们力求严格按照施工规范的标准进行,在施工当中做到施工技术交底,遵循施工工艺,按施工方法,严禁不合格的建筑材料进入施工场地,力争使建筑的墙体不出现裂缝,保证墙体的安全,适用和耐久,从而保证墙体的整体稳定性。
  参 考 文 献
  [1]砌体结构加固设计规范.GB50702-2011
  [2]砌体结构的局部配筋对裂缝控制和伸缩缝间距影响的讨论.工程建议标准化.1996
  [3]砌体结构工程施工质量验收规范.GB 50203-2011
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