主体结构产生裂缝的原因
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楼房墙体裂缝的成因与解决方案
《楼房墙体裂缝的成因与解决方案》
楼房墙体裂缝是指在建筑墙体中出现的裂缝,可能会给建筑结构和使用安全带来潜在危险。
裂缝的成因复杂多样,包括建筑材料问题、地基沉降、温度变化、建筑结构设计缺陷等。
解决墙体裂缝问题需要综合考虑多种因素,并采取适当的措施进行修复和加固。
造成墙体裂缝的常见成因包括:
1. 建筑材料问题:建筑材料质量不良或者施工工艺不当可能会导致墙体裂缝的出现。
例如,水泥的配比不合理、墙体砌筑时未按规范进行加固等。
2. 地基沉降:地基土质松散或者地基承载力不足会导致建筑物的沉降,从而使墙体发生裂缝。
3. 温度变化:气温的突然变化或者持续高温会导致建筑材料的膨胀和收缩,造成墙体裂缝。
4. 建筑结构设计缺陷:建筑结构设计上的缺陷,如梁柱连接处设计不当、墙体上的应力集中等,也会导致墙体裂缝的出现。
为了解决墙体裂缝问题,我们需要采取以下措施:
1. 定期检查:定期对建筑物进行检查,发现裂缝问题要及时采
取措施进行修复,避免问题恶化。
2. 墙体加固:根据裂缝的具体情况,可以采取加固措施,如在裂缝处加固钢筋或者设置局部加固材料。
3. 地基处理:对于地基沉降引起的裂缝问题,可以采取加固地基的措施,如加固地基、填土加固等方式。
4. 使用优质建筑材料:在新建或者维护建筑物时,要选择优质的建筑材料,避免因材料问题引起的裂缝问题。
综上所述,墙体裂缝问题的解决需要综合考虑多种因素,包括建筑材料、地基状况、温度变化等因素,并采取相应的措施进行修复和加固。
只有通过科学的方法和有效的措施,才能确保建筑物的使用安全和建筑质量。
建筑施工专业技术中混凝土出现裂缝的原因及预防措施混凝土裂缝是建筑施工中常见的问题,其产生主要有以下几个原因:1.温度变化:混凝土在干燥过程中会收缩,而在水分稳定后会膨胀。
如果温度变化较大,混凝土受热后膨胀,受冷后收缩,容易产生裂缝。
2.过早干燥:在混凝土表面脱水速度过快而导致混凝土变干燥过快,会引起表面和内部的应力不均匀,从而产生裂缝。
3.混凝土成分问题:混凝土配合比的设计不合理,或者掺入的掺合材料质量不合格,都会影响混凝土的抗裂性能。
4.静载荷:施工过程中如果超载、区域集中、不均匀等情况产生,都会给混凝土的结构强度带来不均衡的应力分布,从而导致裂缝的产生。
预防混凝土裂缝的措施可以从以下几个方面入手:1.合理设计配合比:根据施工环境、工程要求和材料实际情况,合理配比混凝土,确保混凝土的性能和稳定性,从而减少裂缝产生的可能。
2.控制混凝土的含水量:通过加水量、养护等措施,使混凝土的水分含量控制在适当范围内,避免过早干燥导致的裂缝。
3.加入抗裂措施:可在混凝土中加入纤维材料,例如聚丙烯纤维、钢纤维等,以提高混凝土的抗裂性能。
4.控制温度变化:在施工过程中,应合理设置温度控制设备,如覆盖保温材料、使用冷却水等来控制混凝土的温度,从而减少温度变化引起的裂缝。
5.控制静载荷:在施工过程中,需要合理安排工序、控制施工速度等,以确保混凝土受力均匀,避免因静载荷过大而引发裂缝。
6.加强养护工作:混凝土浇筑后需进行养护,如覆盖保湿膜、定期喷水等,以保持混凝土表面的湿度和温度,避免裂缝的产生。
7.做好施工质量管控:施工中要加强对混凝土质量的把控,确保原材料的质量符合要求,施工过程中严格按照施工规范进行操作,避免操作不当导致的裂缝。
在建筑施工中,避免混凝土裂缝是非常重要的,它不仅关系到建筑物的安全性能,还会影响建筑的美观。
因此,需要在设计、施工和养护等方面都加以重视,以减少混凝土裂缝的发生。
建筑混凝土结构出现裂缝原因及解决对策建筑混凝土结构出现裂缝是一种常见的问题,而这些裂缝不仅会影响建筑的美观,更严重的是可能会影响建筑的安全性和稳定性。
了解混凝土结构出现裂缝的原因及解决对策对于建筑工程师和施工人员来说是非常重要的。
本文将就这一问题展开讨论。
一、混凝土结构出现裂缝的原因1. 设计和施工不当在建筑工程中,设计和施工不当是导致混凝土结构出现裂缝的主要原因之一。
在混凝土配比和混凝土浇筑中,如果控制不当,可能会导致混凝土强度不足,或者出现鼓包等问题,从而导致结构出现裂缝。
2. 环境因素环境因素也是导致混凝土结构出现裂缝的重要原因。
温度变化、潮湿的气候等都可能会导致混凝土结构发生膨胀和收缩,从而引起裂缝。
3. 质量问题混凝土材料本身的质量问题也可能导致结构出现裂缝。
如果混凝土中掺杂了大量的杂质或者含水量过高,都可能会导致混凝土的抗压强度降低,从而引起裂缝。
4. 载荷作用混凝土结构在使用过程中所承受的载荷也会影响结构的稳定性,如果超出了混凝土结构所能承受的极限,也可能导致结构出现裂缝。
二、混凝土结构出现裂缝的解决对策1. 优化设计方案对于建筑工程来说,优化设计方案是预防混凝土结构出现裂缝的重要措施。
在设计混凝土结构时,需要充分考虑结构的受力分析,合理设计结构的截面和构造,同时要根据工程实际情况进行适当的抗裂设计。
2. 严格把控施工质量在混凝土结构的施工过程中,施工质量的把控至关重要。
要对混凝土材料的质量进行严格把控,确保混凝土的配比和浇筑质量符合要求;在施工现场要加强管理,保持施工现场的干净整洁,确保混凝土浇筑的质量。
3. 采用合理的施工工艺合理的施工工艺也对预防混凝土结构出现裂缝起到重要作用。
在混凝土浇筑的过程中,需要采取适当的措施控制混凝土的温度和湿度,避免混凝土早期收缩引起的裂缝。
4. 加强维护和保养在混凝土结构完工后,加强维护和保养也是预防裂缝的重要措施。
及时进行防水、防腐处理,对于已经出现的裂缝要及时修补,以延长建筑的使用寿命。
混凝土裂缝产生原因1.温度变化:温度变化是混凝土裂缝产生的主要原因之一、混凝土是一种热胀冷缩性较大的材料,当混凝土受到温度变化时,会发生体积变化,从而导致内部应力增加,最终产生裂缝。
在高温条件下,混凝土会膨胀;而在低温条件下,混凝土会收缩。
2.饱和膨胀和干缩:饱和膨胀和干缩也是混凝土裂缝产生的原因之一、当混凝土与水接触时,会发生吸水膨胀。
而当混凝土失去水分时,会发生干缩。
这些膨胀和缩背过程会导致内部应力增加,从而引发裂缝。
3.结构变形:结构变形也是混凝土裂缝产生的重要原因。
混凝土结构在使用过程中会受到各种荷载的作用,包括静荷载和动荷载。
这些荷载会引起结构的变形,从而产生内部应力,当内部应力超过混凝土的承载能力时,就会产生裂缝。
4.不良施工:不良施工是混凝土裂缝产生的重要原因之一、不良施工包括混凝土配合比设计不当、浇筑不均匀、养护不当等。
这些不良施工会导致混凝土内部的应力集中,从而引起裂缝的产生。
5.材料问题:材料问题也是混凝土裂缝产生的原因之一、混凝土中添加的骨料材料可能存在大小不一致、质量不良等问题,这些问题会导致混凝土内部的应力集中,从而引发裂缝的产生。
6.环境因素:环境因素也会导致混凝土裂缝的产生。
例如,地震、风载和地下水位上升等自然因素都会引起混凝土结构的变形和应力集中,从而引发裂缝。
以上是混凝土裂缝产生的主要原因,不同的原因可能会相互作用,导致裂缝的形成。
为了减少混凝土结构中裂缝的产生,可以采取一系列的措施,如合理设计、精确测量、良好施工等。
此外,定期检查和维护混凝土结构也十分重要,及时发现和修复裂缝,以保障结构的稳定性和使用安全。
•墙体裂缝形成原因
•墙体裂缝治理措施
•墙体裂缝预防措施目
•工程实例分析录
材料质量不良
材料不匹配
施工环境影响
如缺乏构造措施或措施不当,未能有效传递和分散应力,引起开裂。
结构设计原因
构造措施不当
结构设计不合理
日夜温差
季节温差
温差原因
严格控制施工材料
合理安排施工流程和顺序,避免出现墙体薄弱环节,同时加强施工人员的技能培训,提高施工质量。
加强施工工艺控制
做好墙体养护工作
做好防水防潮工作
对于易受潮的墙体,采取防水措施,如涂刷防水涂料等,避免墙
体受潮后产生裂缝。
加强使用管理
合理使用墙体,避免墙体受到过大的荷载、冲击、振动等作用,同时定期检查墙体的稳定性和完
好程度。
及时修复小裂缝
对于出现的小裂缝,及时采取修
复措施,避免裂缝进一步扩大。
定期维修保养
更新老旧墙体
加强监测与检测
03
02
01
维修阶段治理措施
考虑结构安全
合理设置伸缩缝
加强构造措施
加强施工工艺控制
做好墙体保湿工作
定期检查和维护
防止自然灾害影响
加强使用管理
工程实例一:某住宅楼墙体裂缝成因及治理
裂缝描述
治理措施
裂缝描述治理措施
原因分析
010203裂缝描述原因分析治理措施
01 02 03裂缝描述原因分析治理措施。
墙体产⽣裂缝的原因是什么 墙体是房屋空间的主体结构,当墙⾯出现裂缝时,业主不免会担⼼居住的安全,为什么墙体会出现裂隙,以下就是店铺整理的导致墙体产⽣裂缝的原因,希望对你有⽤。
墙体产⽣裂缝的原因 1、温度裂缝:由于⽇照及昼夜温差、室内外温差、季节温差所产⽣的温度变化,会引起材料的热胀、冷缩。
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、如框架梁下沿砌块顶部的⽔平裂缝,门窗洞边的⾓裂缝等。
2、⼲缩裂缝:对于粉煤灰加⽓砼砌块,随着含⽔量的降低,材料会产⽣较⼤的收缩变形。
⼀般⼲缩率为0.3-0.45mm/m.⼲缩变形的特征是早期发展较快,如果将砌块放置28d能完成约50%的⼲缩变形。
这类变形在墙体上分布⼴、数量多、裂缝程度也⽐较严重。
如墙体的垂直裂缝、阶梯形裂缝、窗台边斜裂缝、框架柱与填充墙之间的裂缝。
然⽽上述形成的各种裂缝,往往是在温度应⼒变形和⼲燥收缩变形共同作⽤下形成的。
3、因设计构造产⽣裂缝的因素有: (1)⾮承重砌块墙体是后填充的围护结构,在墙体过长、过⾼时,未采取加强构造措施。
(2)门窗洞及预留洞的四⾓处于应⼒集中区,未采取合理连接构造措施。
(3)墙⾯开槽、开洞安装管线、线盒及插座等,未提出细部处理要求。
(4)墙⾯吊挂重物处,未作加固处理引起墙体变形开裂。
(5)与⽔接触墙⾯未考虑防排⽔、泛⽔及滴⽔等构造措施,引起开裂渗漏。
4、因砌筑施⼯质量造成裂缝的因素有; (1)砌块缺棱掉⾓或对⾮标准砌块随意砍凿砌筑:⽤不同块材混砌:使⽤龄期不⾜的砌块,墙体容易开裂。
(2)砌块上墙时含⽔量过⼤或⾬期施⼯淋湿砌块,墙体会因⼲缩引起开裂。
(3)未采⽤配套的专⽤砂浆。
(4)砌块排列不合理,未按规定接槎砌筑或通缝;⽔平、竖缝厚薄不均且砂浆不饱满;砂浆和易性、保⽔性能差;⽇砌筑⾼度过⼤等均容易引起墙体开裂。
(5)砂浆铺发⾯过⼤,铺灰长度不应⼤于75cm,超长时砂浆易失去塑性,造成灰缝尤其是竖缝不密实。
裂缝产生的原因及处理方法
裂缝产生的原因及处理方法如下:
一、裂缝产生的原因
1.温度变化:由于温度变化导致的热胀冷缩,会使墙面、地面等
处出现裂缝。
这种情况下,要请专业人员评估并修复裂缝,防止其扩大。
2.施工不当:施工过程中的一些问题,如材料使用不当、施工工
艺不规范等,都可能导致裂缝的产生。
3.建筑物的沉降:由于地基处理不当或外力影响,建筑物的沉降
也可能导致裂缝的产生。
4.建筑材料问题:如果使用的材料质量不好,或者材料之间的兼
容性不好,也可能导致裂缝的产生。
二、裂缝的处理方法
1.表面修复法:对于一些较小的裂缝,可以采用表面修复的方法。
例如,可以用水泥、石膏等材料对裂缝进行填充,然后对表面进行处理,使其看起来更加美观。
2.注浆法:对于一些较大的裂缝,可以采用注浆的方法。
具体来
说,就是将水泥浆或其他适当的填充物注入到裂缝中,然后通过压力使填充物硬化并填补裂缝。
3.加固法:对于一些非常严重的裂缝,可能需要采用加固的方法。
例如,可以在裂缝周围增加钢筋网,或者在墙体内部增加支撑,以增强结构的稳定性。
4.拆除重建:如果裂缝非常严重,或者由于建筑物的沉降等原因
导致裂缝无法修复,那么可能需要拆除重建。
总之,对于不同类型的裂缝,需要采用不同的处理方法。
在处理裂缝之前,一定要仔细评估裂缝的性质和严重程度,以便选择最合适的方法进行处理。
同时,也要注意施工安全和质量,避免因操作不当而导致更大的损失。
一、工程概况1. 工程名称:XX建筑工程2. 工程地点:XX市XX区3. 工程概况:本工程为多层住宅楼,总建筑面积约XX万平方米,地下车库、地上建筑共计XX层。
在主体混凝土结构工程施工过程中,楼面板处出现微裂缝,为确保工程质量,满足主体验收,特制定本专项方案。
二、裂缝原因分析1. 混凝土收缩:混凝土在硬化过程中,由于水泥水化热、水分蒸发等因素,导致混凝土产生收缩,从而产生裂缝。
2. 材料质量:水泥、砂、石等原材料质量不达标,配合比不合理,导致混凝土强度降低,产生裂缝。
3. 施工工艺:施工过程中,浇筑、振捣、养护等环节操作不规范,导致混凝土出现裂缝。
4. 环境因素:温度、湿度等环境因素的变化,对混凝土产生应力,导致裂缝产生。
三、裂缝处理方案1. 预防措施(1)优化混凝土配合比,提高混凝土抗裂性能。
(2)加强施工管理,严格控制浇筑、振捣、养护等环节。
(3)加强原材料质量检测,确保材料质量合格。
2. 处理方法(1)表面封闭方案:适用于浅表性裂缝、静态裂缝。
材料选择:抢修宝BC薄层快速封闭剂。
施工方法:将封闭剂均匀涂抹在裂缝表面,形成保护层。
(2)充填法:适用于裂缝宽度在0.1~1.0mm之间。
材料选择:环氧树脂、聚氨酯等注浆材料。
施工方法:将注浆材料注入裂缝,填充裂缝。
(3)注入法:适用于裂缝宽度在1.0mm以上。
材料选择:注浆泵、注浆嘴等。
施工方法:将注浆材料注入裂缝,填充裂缝。
(4)开槽填补法:适用于裂缝宽度较大、深度较深的裂缝。
施工方法:将裂缝两侧混凝土凿开,清理干净,填充修补材料。
四、施工要求1. 施工人员应严格按照施工方案进行操作,确保施工质量。
2. 施工过程中,加强现场巡查,发现问题及时处理。
3. 施工完成后,对处理效果进行评估,确保裂缝得到有效处理。
五、验收标准1. 裂缝宽度应小于0.2mm,无明显渗漏。
2. 处理后的混凝土表面应平整、美观。
3. 结构安全性能应符合设计要求。
本方案旨在为混凝土裂缝处理提供参考,具体施工过程中,应根据实际情况进行调整。
墙体裂缝的成因及防治措施墙体裂缝是指墙体表面或内部形成的狭长裂缝。
墙体裂缝的成因主要有以下几种:1.结构变形:建筑物由于负荷变化、温度变化或地基沉降等原因会导致结构的变形,使墙体受到拉力或压力,从而形成裂缝。
2.施工问题:施工过程中,如果墙体建造不规范、材料不合格或操作不当,会导致墙体产生裂缝。
3.环境因素:环境因素如地震、风力、潮湿等,也会对墙体产生一定的影响,引起墙体裂缝。
针对墙体裂缝,以下是几种常见的防治措施:1.加强设计和施工质量:在建筑物设计和施工阶段,要合理设计和选用墙体结构,避免结构变形引起的墙体裂缝。
施工时要遵循规范,采用适当的施工技术和材料,确保墙体的牢固性和密封性。
2.加固墙体结构:对于已经发生裂缝的墙体,可以通过增加支撑结构、加宽裂缝部位的墙体等方式进行加固,以增加墙体的稳定性和承载能力,减少裂缝的扩大。
3.温度和湿度控制:温度和湿度变化是一个常见的墙体产生裂缝的原因。
如遇到泥浆地面或高温天气时施工,应加强温度和湿度控制,避免墙体因温度和湿度变化扩大而产生裂缝。
4.补强和修复:如果墙体出现裂缝,应及时进行补强和修复。
根据裂缝的情况,可以采用填补胶水或填补剂的方法修复,使裂缝处恢复原有的稳定性和强度。
5.墙体保养:墙体裂缝的预防也需要长期的保养工作。
保持墙体的清洁干燥,及时处理墙面漆层的破损等,可以有效减少墙体裂缝的产生。
6.建筑物监测:对于一些特殊情况和重要建筑,可以在建筑物内部设置监测仪器,进行监测和预警,及时发现墙体裂缝的存在,并采取相应的措施进行修复。
总之,墙体裂缝的成因复杂,防治也需要综合考虑各种因素。
对于墙体裂缝,要加强建筑设计和施工质量,合理选择材料和施工技术,加固墙体结构,及时修复裂缝,定期的维护和保养墙体,以减少墙体裂缝的发生。
剖析土木工程施工中裂缝处理措施土木工程施工中常常会遇到裂缝问题,裂缝的出现不但影响了建筑物的美观性,更可能会影响其结构安全,因此在土木工程施工中,裂缝处理是一项重要的工作。
下面我们就来剖析一下土木工程施工中裂缝处理的措施。
一、原因分析在进行土木工程施工的过程中,裂缝的出现是由于多种因素综合作用而产生的。
主要的原因包括:1. 土地沉降:地面土地沉降是常见的裂缝产生原因之一。
土地沉降可能由于土地下沉或者土地上边坡滑坡等原因造成,这将导致基础不稳定,从而引发裂缝出现。
2. 材料质量:土木工程施工所使用的材料质量直接影响着建筑物的质量和稳定性。
如果使用的材料质量不合格或者材料的强度、耐久性等性能不符合要求,就有可能导致建筑物出现开裂现象。
3. 施工工艺:土木工程施工过程中,如果操作不规范,工艺不当,施工质量较差,就很容易引发裂缝出现。
4. 环境因素:包括气候因素、地震等自然因素,都可能导致土木工程出现裂缝。
二、裂缝处理措施在面对裂缝问题时,需要根据裂缝的类型和原因进行相应的处理措施。
下面,我们将介绍一下常见的裂缝处理措施。
1. 填充材料法填充材料法是最常见的裂缝处理方法。
填充材料可以起到密封,加固,防水和美观等多重作用。
常见的填充材料包括聚合物填缝剂、聚氨酯填充料、橡胶密封胶等。
这些填充材料具有优良的耐久性和弹性,能够有效填充裂缝,并且经过处理后能够使裂缝处的造型看起来更加美观。
2. 粘接修复法粘接修复法是一种对裂缝进行胶合修复的方法。
通过在裂缝处加固材料,能够有效预防裂缝的蔓延和扩大。
常见的粘接修复方法包括使用碳纤维布、玻璃纤维布等材料对裂缝进行包裹,使其增强承载力和抗拉强度。
3. 混凝土加固法对于混凝土结构出现的裂缝,可以采用混凝土加固法进行处理。
这种方法主要是通过对混凝土结构进行加固,进而修复裂缝。
加固方法包括添加钢筋混凝土,使用预应力技术等,能够有效地提高混凝土结构的承载能力,从而使裂缝得到修复。
1 房建施工中出现混凝土结构裂缝的主要原因1.1 温度因素温度裂缝是因为出现了较大的温差变化或是混凝土结构的体积较大,裂缝的出现与否没有一定的规律。
温差造成的中裂缝的实际宽度大小不一致,并且和温度也有着十分密切的联系。
一般来说,冬季出现的裂缝会比较宽,夏季出现的裂缝比较窄,且高温造成的裂缝往往呈现着两边细、中间粗的情况,冷缩的裂缝宽度也不会出现明显的差异。
由于大面积结构下的混凝土结构裂缝经常以交错的方式出现,其中梁板结构的裂缝宽度也比较大,因此通常情况下主要和短边呈现平行状态。
1.2 质量因素在房建施工环节中混凝土的结构质量问题主要指的就是麻面、空洞和蜂窝情况等,出现这些问题的主要原因是模板的表面不光滑;在对混凝土进行浇筑的过程中没能对混凝土的落料进行有效处理,从而出现混凝土的离析问题;在对混凝土进行振捣的环节中不能严格按照标准进行,这也将在很大程度上对混凝土结构的质量造成影响。
正是因为上述原因的存在,使得混凝土结构在实际应用中很容易出现裂缝问题。
1.3 沉降因素沉降问题造成的混凝土结构裂缝大多都是贯穿性裂缝和深进裂缝,同时,裂缝的走向也和沉降的实际情况有着十分紧密的联系。
一般情况下,裂缝和地面之间的夹角在30°~45°,或者呈现直角分布的情况。
通过对沉降裂缝问题的研究,发现沉降的裂缝很容易出现错位的情况,这种问题也使得混凝土结构的破损问题无法得到有效解决,对于房建结构的安全性和稳定性都将造成十分不利的影响。
2 对混凝土裂缝进行防治的主要方案2.1 严格控制施工温度较大的温差也是当前造成房建施工中混凝土结构出现裂缝的主要原因,因此在施工环节中也需要对温度进行有效控制,具体的手段为:首先,在实际施工环节中应该尽可能选择一些热量更低或是中热水泥,比如粉煤灰水泥或是矿渣水泥等。
其次,就是在合理的背景下,对水泥的用量进行适当的管理和控制,一般情况下对于水泥的使用标准就是将水泥的实际用量控制在450 kg/m3。
浅谈地下主体结构裂缝形成及处理措施分析摘要:混凝土主体结构埋深地下,由于结构周围土压力、施工过程等原因,主体结构出现开裂、渗水漏水问题。
地下室裂缝一直以来都是困扰业主特别是施工单位的难题。
由于绝大部分地下室结构都处于地下水的浸泡之中,因此当地下室结构的底板、外侧墙产生裂缝时,会产生多种不利影响:一是地下水对混凝土结构中的钢筋产生锈蚀,影响结构的正常使用年限;二是当裂缝不断扩展开形成通缝时,地下水将由于其自身的水压力渗透进入地下室内,严重影响地下室的使用功能。
本文作者结合几年来的工程管理经验,同时参考了部分有关方面的资料,针对地下混凝土结构裂缝的产生、发展及裂缝堵漏进行了分析,并提出了减少结构裂缝的几点体会。
因此,本文进行对裂缝产生原因进行分析、裂缝对工程实体影响的探讨、裂缝处理措施的研究等意义重大。
关键词:裂缝问题处理混凝土1工程概况某地铁车站主体基坑采用明挖顺做法施工。
车站设计为地下两层岛式站台车站,车站两端均为盾构车站,根据工筹安排,车站大小里程端均设盾构始发井。
车站主体长度228.7米,标准段宽20.1米,底板埋深16.56~17.00米,西段盾构井宽24.3米,底板埋深17.82米,东端盾构井宽24.3米,底板埋深18.61米。
覆土深度2.6~3.3米,结构形式为单柱双跨、双柱三跨的框架结构。
2裂缝情况说明2.1塞尺检测裂缝根据混凝土浇筑时间、混凝土塌落度情况、裂缝数量、裂缝宽度,采用塞尺(如图2.1)对主体结构侧墙混凝土裂缝初步统计,形成统计表2.1:图2.1 塞尺检测裂缝表2.1主体结构侧墙混凝土裂缝统计情况统计结果:裂缝数量约60条,且均为竖向裂缝;裂缝宽度:0.01-0.75mm。
2.2仪器检测裂缝为确定墙体裂缝具体情况,邀请检测中心(如图2.2)对裂缝进行仪器检测,检测情况汇总表2.2:图2.2仪器检测裂缝表2.2仪器检测裂缝汇总表检测结果:裂缝宽度0.01-0.44mm,深度0.01~14.3cm,均无贯穿性裂缝。
第1章钢筋混凝土的总概述1.1关于钢筋混凝结构构件的裂缝分析结构性裂缝多是由于结构应力达到限值,造成承载力不足引起的,是结构开始破坏的特征,或是结构强度不足的征兆,是比较危险的,必须进一步对裂缝进行分析。
非结构性裂缝往往于自身应力形成的,如温度裂缝、收缩裂缝,对结构承载力的影响不大,可根据结构耐久性、抗渗、抗震、使用等方面要求采取修补措施。
一般的砼裂缝由于人为因素而影响很大,例如:地梁下的土层是否夯实,振捣的是否均匀,以及养护是否应时。
在夏天和入冬时候打混凝土都对混凝土的强度有很大的影响,夏天天气炎热,会使水分流失过快,造成表面裂缝,而内部混凝土达不到初凝,延长混凝土终凝时间,一般要求5小时左右就能达到终凝,而且夏天空气潮湿,空气中水分增多,不易挥发也会造成混凝土内部没有初凝而混凝土外部因水分过快挥发而产生裂缝。
1.2判明结构性裂缝的受力性质结构性裂缝,根据受力性质和破坏形式进一步区分为两种:脆性破坏和延性破坏。
脆性破坏裂缝是危险的,应予以足够重视,必须采取加固措施和其他安全措施。
一般只要打混凝土时做好模板检测,加固,钢筋保护层达标等,就能很大限度的避免脆性裂缝。
延性破坏裂缝是否影响结构的安全,应根据裂缝的位置、长度、深度以及发展情况而定。
一般会因为加固时底部承重是否达到不沉降,不变形、受力均匀等,如果地面沉降或受力不均匀造成支撑变形混凝土表面就会出现延性裂缝或是因为混凝土唯有达到初凝而为了赶工期拆除模板造成的裂缝或是刚上强度的混凝土用作于承重,所以造成的裂缝应做好加固措施,如果裂缝已趋于稳定,且最大裂缝未超过规定的容许值,则属于允许出现的裂缝,可以不用加固。
1.3 裂缝的类型当裂缝已经影响到或可能发展到影响结构性能、使用功能或耐久性时称为有害裂缝。
不少情况下,混凝土出现的课件裂缝对结构性能、使用功能或耐久性等不会有大影响,只是影响结构的外观,对这些裂缝称为无害裂缝。
其中裂缝就其开裂深度可分为表面的、贯穿的;就其在结构物表面形状可分为网状裂缝、爆裂状裂缝、不规则短裂缝、纵向裂缝、横向裂缝、斜裂缝等;裂缝按其发展情况分为混凝土硬化之前产生的塑性裂缝和硬化之后产生的裂缝;裂缝按其产生的原因,可分为荷载裂缝和变形裂缝。
建筑结构楼板裂缝的分析和控制措施一、建筑结构楼板裂缝的主要类型根据当前房屋整改工作中资料收集数据发现,楼板裂缝的主要类型有五种:1.1纵向裂缝,这种裂缝最为常见,也就这沿着建筑物纵向出现一道裂缝,主要就是板下皮,上下贯通的并不多见。
1.2横向裂缝,也就是沿着建筑物横向所出现的裂缝,一般出现在跨中1/3 的范围内,与纵向裂缝一样板下皮居多,贯通的较少。
1.3不规则裂缝,也就是裂缝没有任何规则可言,既不是纵向、也不是横向的裂缝,这种裂缝在任何楼板结构中都可能出现。
1.4角部裂缝,也就是房屋的各个角上出现的裂缝,一般是板下皮。
1.5顺埋电线管方向产生的裂缝,这种裂缝较常见,一般出现在楼板下皮。
二、房屋结构楼板裂缝产生的原因房屋结构楼板裂缝产生的原因是多种多样的,既有设计上的原因,也有施工过程中原因,还有使用过程中的原因,根据已完成项目建筑工程的结构楼板裂缝资料收集做了如下总结:2.1 设计方面的原因。
设计单位为满足建设单位的经费需求,未按设计规范和施工要求未设计“2缝1带”(伸缩缝、沉降缝与后浇带)或仅设计沉降缝,施工图交底时,设计单位未向施工单位陈述清楚,未向建设单位陈述必要设置重要意义。
建设单位、施工单位对设计规范不重视,施工单位总是以“按图施工”为理由未设置(伸缩缝、沉降缝与后浇带)或少设置。
设计单位为满足建设单位的建造成本需求,结构设计降低含钢量即配筋率、降低混凝土指标即砼含量,用提高混凝土强度等级的方式来达到设计验算满足设计规范和施工要求。
楼板板厚不足。
现在混凝土结构的强度等级基本上都是 C30,就其材料强度来说不存在强度不够的问题,但商品混凝土配合比、塌落度、骨料粗细、水灰比等混凝土配料信息总是凭检测单位的检测报告结果控制,但不能完全考证和控制。
因此楼板的刚度与板的设计厚度有关、商品混凝土配合比原因综合因素有关。
在我们楼板跨度比较大或是异形板中过分相信设计单位的计算软件设计荷载值,会不会忽略了挠度计算值,从而把板的厚度取得比较薄,虽然我们施工中的板配筋足够了,但是由于挠度过大板也会开裂。
框架结构填充墙裂缝原因及防治措施导言房建工程施工过程中框架结构本身具有抗震性能好、整体性强以及房屋平面布置灵活等优点,正是因为具有这样的优点从而能够被广泛应用。
框架填充墙作在房屋建筑结构中所发挥的影响是非常大的。
为了能够保证房屋建筑工程的质量就需要重视框架填充墙自身存在的裂缝问题。
目前我国针对建筑裂缝产生的原因1.框架主体结构产生裂缝的原因通常框架主体结构产生裂缝的地方都在梁上或者板上等。
经过研究调查表明,通常混泥土的变形会产生裂缝。
因为混泥土在初期硬化的过程中,会将内部形成的热气释放出来,由于混泥土的散热性很慢,就会使混泥土体积产生较大的变化,使构件形成裂缝。
还有基础的不均匀沉降也会导致裂缝的产生。
因为地基在不均匀沉降之后,会导致部分钢筋混凝土墙体和部份墙体移位,使墙体产生附加的剪力造成裂缝。
最后,温度的高低也会造成建筑物产生裂缝。
因为混泥土会随着温度的高低发生变化形成裂缝。
2.分析填充墙产生裂缝的原因在我国建筑物的修建中,填充墙虽然能够增加建筑物的整体刚性和耐久性,填充墙材料已经广泛地被人们使用,例如蒸压加气混凝土砌块和陶粒混凝土小型空心砌块以及珍珠岩混凝土小型空心砌块等等。
但是它不属于承重结构构件,倘若建筑物出现裂缝,就会使建筑物的框架结构的整体性和耐久性受到破坏。
经过研究论证,导致填充墙产生裂缝的主要原因有两种。
一种是填充墙的砌块抗剪能力不够高,另一种是填充墙的砌筑质量不够高。
一般情况下,裂缝会出现在填充墙的墙体开口处或者外墙两端,呈现八字形或者对角X形,这样的裂缝我们称为斜裂缝。
当填充墙的窗台下出现竖向裂缝的时候,我们称为竖向裂缝。
当填充墙的水平裂缝与梁或者板的交接处出现斜裂缝的时候,我们称为水平裂缝。
控制框架填充墙裂缝的有效措施1.合理选择墙体材料合理的材料选择是控制墙体裂缝的重要手段之一。
在这一过程中,要根据施工过程中的不同情况,进行合理的材料选择。
这样才能最大限度的提高材料与工程的匹配性。
主体结构裂缝产生的原因分析
一、原因分析:
1、原材料原因:①混凝土原材料砂石级配不合理,使用粉砂过多或含泥量大;②、使用过期水泥或水泥安定性不稳定,含有生石灰或氧化镁;③、混凝土和易性、粘聚性、保水性、流动性差,产生离析;
2、基层处理不到位:①基层太干燥,浇筑前未洒水湿润,砼失水过快;②、模板拼接处缝隙大、漏浆。
3、模板架体刚度不足:①、立杆间距过大,未验算架体刚度、强度、整体稳定性;②、立杆下端未设置垫板或垫板强度不足;③、扫地杆、拦腰杆、扫天杆、剪刀撑未严格按照审批过的方案布置;④、顶丝强度不足或滑丝;⑤、方木间距大、排布稀疏、悬挑端过长。
4、后浇带:①后浇带支撑体系未独立设置,随顶板同步拆除,而悬挑部位仍承受上部施工荷载;虽有回顶措施,但后浇带悬挑部位已受扰动,造成不可修复损伤。
②后浇带接茬处理不到位,未剔凿松散混凝土及涂刷界面剂;③、后浇带混凝土未按设计施工,未使用微膨胀混凝土或提高一个标高。
5、楼板厚度不符合图纸设计要求:①、支模顶板标高比设计高,造成截面减小;②、顶板控制标高错误,比设计标高低;③、混凝土浇筑时线绳未绷紧,线绳中间段下躺。
6、线管排布密集或保护层不足:①、管线布局不合理,局部集中布置密集;②、板内预埋线管未居中放置,超出板中1/3范围,过与贴近模板或砼上表面;③、线管上部无负筋时未按要求布置钢筋网片。
7、钢筋移位、钢筋保护层过大或过小:①、钢筋垫块少或施工中垫块脱落;②、施工中钢筋受扰动未及时恢复到位。
8、砼塌落度过大或浇筑过程中加水:①、砼配制不合理,浆多料少,水灰比大、塌落度大;②、砼罐车等待时间过长或混凝土塌落度小,浇灌中私自加水稀释;③、收面不及时,表面已干硬,私自洒水。
9、振捣不到位:①、过度振捣使粗骨料下沉,表面形成砂浆层;②、振捣不密实或漏振。
10、收面工艺不规范:①、未原浆收面,私自洒水泥收面;②、表面过度抹压,面层浮浆大。
11、养护不到位:①、砼收面完成后未及时覆膜;②、养护不及时,表面失水过快。
12、模板架体拆除过早:①、未严格执行拆模报验手续,同样试块未达到规范要求强度,私自拆除架体;
②、墙柱侧模拆除时,私自拆除扫地杆或拦腰杆,使架体整体稳定性受扰动;
13、上荷载过早:①、新浇混凝土未达到终凝期就开始上人施工作业;②、重型材料未分散放置;③、材料吊运未避开客厅等大开间区域。
14、基础不均匀沉降:①、架体支撑底端回填土未夯实或受水浸泡下沉;②、架体支撑基础不均匀沉降。
15、温差因素:①、构件内外温差大,保温措施不到位;②、大体积混凝土温控措施及原材料控制不到位。