墙体裂缝成因分析及防治措施
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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。
高层住宅墙体裂缝原因分析及处理在城市的高楼大厦中,高层住宅墙体裂缝是一个较为常见的问题。
这些裂缝不仅影响着住宅的美观,更可能对房屋的结构安全和居住者的生活质量造成威胁。
因此,深入分析高层住宅墙体裂缝产生的原因,并采取有效的处理措施,具有重要的现实意义。
一、高层住宅墙体裂缝的原因1、设计不合理在高层住宅的设计阶段,如果没有充分考虑到墙体的受力情况、温度变化、材料特性等因素,就容易导致墙体在后续的使用过程中出现裂缝。
例如,墙体的长度和高度过大,没有设置合理的伸缩缝,当温度变化时,墙体因热胀冷缩产生的应力无法得到释放,从而引发裂缝。
2、地基不均匀沉降地基是建筑物的基础,如果地基不均匀沉降,就会使墙体受到额外的应力,导致墙体开裂。
造成地基不均匀沉降的原因有很多,比如地质条件复杂、基础设计不合理、相邻建筑物的影响等。
在一些地区,由于地下水位的变化,也可能导致地基土的压缩性发生改变,从而引起地基不均匀沉降。
3、施工质量问题施工过程中的不规范操作是导致高层住宅墙体裂缝的重要原因之一。
例如,砌筑墙体时,灰缝不饱满、砖块之间的粘结不牢固;混凝土浇筑时,振捣不密实、养护不到位,导致混凝土强度不足;在墙体抹灰时,没有分层抹灰或者抹灰层太厚,都会使墙体容易出现裂缝。
4、材料质量问题使用不合格的建筑材料也是墙体裂缝产生的原因之一。
例如,砖块的强度不足、混凝土的配合比不合理、防水材料质量差等。
这些质量问题会使墙体的强度和耐久性降低,在使用过程中容易出现裂缝。
5、温度变化由于高层住宅墙体的表面积较大,受外界温度变化的影响也更为明显。
在夏季,墙体表面温度较高,而内部温度相对较低,产生温度梯度,导致墙体膨胀不均;在冬季,情况则相反,墙体收缩不均。
这种反复的温度变化会使墙体产生温度裂缝。
6、地震等自然灾害地震等自然灾害会使建筑物产生剧烈的振动,导致墙体受力超过其承载能力,从而引发裂缝。
虽然地震等灾害的发生具有不确定性,但在高层住宅的设计和施工中,必须考虑到抗震设防的要求,以减少灾害对墙体的破坏。
墙体裂缝产生的原因及处理方案新装修的雪白墙壁上突然出现了细小的裂缝,黒黒的细缝在白墙上显得格外刺眼,让业主十分的恼火。
今天小编就要跟大家介绍墙体裂缝产生的原因及处理方案,帮助业主更清楚墙体裂缝问题。
一、墙体裂缝产生的原因原因1:地基原因引起的裂缝地基不均匀沉降引起的裂缝。
房屋的全部荷载最终通过基础传给地基,由于应力的扩散作用,房屋地基产生不均匀沉降;地基土上层温度降到0℃以下时,上部开始冻结,下部水由于毛细管作用不断上升在冻结层中形成冰晶,体积膨胀,使土体向上隆起。
原因2:温度变化引起的裂缝热胀冷缩是绝大数物体的基本物理性质。
砌体也不例外。
由于温度变化均匀使砌体产生不均匀收缩,或者砌体的伸缩受到不均匀的约束,温度应力超过砌体的强度而引起砌体开裂。
原因3:材料原因引起的裂缝由于国家保护耕地的措施出台,黏土实心砖和黏土空心砖已被普遍地禁止和限制使用,各种砌块因此得以广泛地使用。
但水泥类砌块墙体存在着普遍的裂缝渗水现象。
砌块的湿胀干缩尤其在外墙表现得相当明显,当砌块的干燥收缩率较大时,墙体容易产生裂缝。
原因4:施工原因引起的裂缝施工质量不过关是导致墙体裂缝的另一个重要方面。
在施工过程中,砌筑工人技术水平低、质量意识不高以及承包商有意偷工减料都可能导致墙体裂缝。
原因5:设计原因引起的裂缝主要表现为:基础设计不合理或钻探不到位,导致不均匀沉降而产生裂缝;因考虑资金问题而屋面不设计保温层,导致屋面结构层与墙体之间易产生温度差,从而产生温度应变差而产生裂变,门窗洞口窗台处没有设计过梁、窗台梁等导致这些应力薄弱处易产生裂缝,建筑物过长没有设计伸缩缝等。
二、墙体裂缝处理方案解决方案1:灌浆加固方法:前提条件:裂缝较细、缝数量较少、裂缝已基本稳定具体做法:用同样的材料做两个或四个试验砌体柱。
分为两组,一组用压力机先压裂,再灌浆,然后对两组砌体柱做破坏试验进行对比,如灌浆补强的砌体与原砌体强度基本相同,则认为补强合格。
墙体裂缝原因分析及处理、预防措施一、产生原因1、地基不均匀沉降引起的裂缝房屋的全部荷载通过基础传给地基,由于应力的扩散作用,房屋地基产生不均匀沉降,当地基发生不均匀沉降后,沉降大的部分砌体与沉降小的部分砌体会产生相对位移,从而使砌体中产生附加的拉力或剪力,当这种附加内力超过砌体的强度时,砌体中便产生相对裂缝。
这种裂缝一般是斜向的,且多发生在门窗洞口上下。
2、温度变化引起的裂缝热胀冷缩是绝大数物体的基本物理性质,砌体也不例外。
由于屋盖系统温度变化会使砖墙产生裂缝,由于温度变化不均匀使砌体因不均匀收缩产生裂缝,或由于钢筋混凝土圈梁与砖墙伸缩量不同也会产生裂缝。
3、干缩裂缝加气混凝土砌块、水泥砌块、水泥砖、灰砂砖等砌体材料会随着含水量的降低,而产生收缩变形。
在含水率降低的过程中,若外界环境变化而引起的水分散失过快过急时,变形将不均匀,甚至突变,这时将会引起较大的收缩变形,而引发墙体裂缝。
这类变形裂缝在墙体上分布广、数量多,程度也比较严重。
4、材料原因引起的裂缝水泥类砌块墙体存在着普遍的裂缝渗水现象,砌块的湿胀干缩尤其在外墙表现得相当明显,当砌块的干燥收缩率较大时,墙体容易产生裂缝。
砖的质量不合格,砂浆强度不够,这些都会造成整个砌体的强度不够。
当砌体质量较差,砌体灰缝饱满度不当时也会影响到砌体的强度。
而这些都可能在砌体结构中产生裂缝。
5、施工原因引起的裂缝当施工质量出现问题,砂浆稠度过大,吸水后干缩、砂浆不饱满或砂浆稠度不够时,会在平拱砖过梁处产生沿砖缝斜向的裂缝。
在施工过程中,砌筑工人技术水平不高、质量意识不高及承包商偷工减料都可能导致墙体裂缝。
6、因设计、构造产生裂缝基础设计不合理或钻探不到位,导致不均匀沉降而产生裂缝;因考虑资金问题而屋面不设计保温层,导致屋面结构层与墙体之间易产生温度差,从而产生温度应变差而产生裂变;承重墙体的材料设计强度不足,在荷载作用下会产生应力裂缝;后填充起围护结构的非承重墙体,在墙体过长、过高时,未采取加强构造措施,而产生裂缝;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而产生裂缝;与水接触墙面未考虑防排水、泛水及滴水等构造措施,引起浆溶开裂。
1 绪论建筑施工的过程中经常会存在一些质量问题,建筑裂缝种类繁多、形态各异,墙体裂缝是混凝土结构中比较常见的一种,这些裂缝的存在不仅会降低建筑物的抗渗能力,影响建筑物的使用功能的实现,甚至造成混凝土结构破坏和建筑物倒塌,墙体裂缝问题应该得到解决。
建筑工程的质量直接关系到人民生命财产安全、人身健康和公众利益等诸多方面,在关于商品房的质量投诉案件中,由于墙体裂缝、渗漏等涉及的纠纷或官司越来越多,墙体裂缝不仅影响建筑物的美观和使用功能要求(如引起建筑物透风、渗漏):还可能破坏墙体的整体性,影响结构安全;甚至会降低结构的耐久性。
因此已成为住户评判建筑物安全的一个非常直观、敏感和首要的质量标准。
墙体裂缝作为一种质量通病,对业主在观感和使用上造成不良影响,一直困扰着业主和开发商。
因此分析墙体裂缝产生的原因,并制定相应的防治措施,已成为国家行政主管部门、房屋开发商及业主共同关注的课题。
根据近几年对市民投诉的统计资料来看,与建筑物裂缝有关的占90%以上。
因此,无论是从经济角度、观感角度及正常使用角度来说,建筑物的裂缝问题均是一个需要迫切解决的问题。
2 墙体裂缝的概述2.1墙体裂缝的危害墙体裂缝,特别是砖混结构住宅楼的现浇板裂缝、墙体裂缝、多层现浇框架填充墙裂缝,属于当前建筑物多发性、普遍性的质量顽症。
许多混凝土结构、砌体结构等建筑物在建设和使用的过程中出现了不同程度、不同形式的裂缝。
对于钢筋混凝土结构,裂缝使大气中的二氧化碳很快渗透到混凝土中去,加快了裂缝处混凝土的碳化速度,从而缩短了结构从制作到钢筋开始锈蚀(即碳化历程)所经历的时间。
而化学介质、气体、氧分子及水分子等也同时侵入裂缝。
破坏钢筋钝化膜,在钢筋表面发生电化学反应,引起钢筋锈蚀,影响结构的使用寿命。
如:钢筋混凝土梁、柱构件出现胀锈裂缝时(纵向裂缝)表明混凝土保护层内钢筋己严重锈蚀,结构的安全度随之迅速降低,结构的使用寿命大大缩短。
砌体结构的墙体裂缝则会引起建筑物的渗漏,降低建筑物的刚度、耐久性和抗震性能,若墙体裂缝进一步扩展,还可能会威胁到人的生命和财产安全。
墙体裂缝产生的原因以及处理方案墙体裂缝是指建筑物的墙体出现裂缝的现象,这些裂缝可能是细小的,也可能是较大的,对于建筑物的安全和美观都会造成一定的影响。
墙体裂缝的产生原因有很多,包括建筑材料的质量问题、施工工艺不规范、地基沉降、温度变化等因素。
针对墙体裂缝的处理方案主要包括修补裂缝、改善建筑材料和改进施工工艺等措施。
1.建筑材料的质量问题:建筑材料的质量不达标是常见的墙体裂缝产生的原因之一、例如,墙体砖石质量不均匀、配料不当等都会导致墙体出现裂缝。
2.施工工艺不规范:施工期间如果没有按照规范进行操作,也容易造成墙体裂缝。
例如,墙体浇注水泥时没有按照要求进行振捣,混凝土密实度不够,容易产生裂缝。
3.地基沉降:建筑物的地基沉降是造成墙体裂缝的常见原因。
地基沉降可能是由于土壤不均匀沉降、地下水位变化等引起的。
地基沉降会导致建筑物产生变形,进而造成墙体出现裂缝。
4.温度变化:温度的变化也会对墙体产生一定的影响。
季节交替或者昼夜温差较大时,墙体的体积会发生变化,进而会产生裂缝。
针对墙体裂缝的处理方案主要包括以下几种:1.对细小裂缝的处理:对于细小的裂缝,可以使用填缝剂进行修补。
填缝剂具有一定的粘结性和耐久性,可以填充裂缝并提高墙体的整体稳定性。
修补裂缝之后,需要进行美观修饰,以保证墙体的整体美观。
2.对较大裂缝的处理:对于较大的裂缝,需要进行专业的维修。
一般情况下,需要进行开裂缝加宽,清理裂缝内部杂质,然后填充耐久性好的填缝材料。
填缝材料可以选择聚合物胶、水泥胶浆等,填缝后需要进行养护,以保证填缝材料的强度和稳定性。
3.改善建筑材料和改进施工工艺:墙体裂缝的产生往往与建筑材料质量和施工工艺有关。
因此,在选择建筑材料时,应选择质量可靠、规格标准的材料,并且要注意施工时的细节,确保按照规范操作。
此外,还可以在墙体的设计和施工环节中,增加裂缝抗性,例如设置缝宽、缝深限制,采用钢筋混凝土结构等。
4.加强地基处理:对于因地基沉降引起的裂缝问题,需要加强对地基的处理。
墙体裂缝的原因及修补方案墙体裂缝是指墙面出现的裂缝,一般是由于建筑物自身的设置和运用、施工质量和周边环境等多种因素所产生的。
下面将详细介绍一些常见的墙体裂缝原因及修补方案。
一、常见墙体裂缝的原因:1.建筑物自身沉降:建筑物自身存在倾斜或沉降问题,导致墙体承受不均匀的力量,从而产生裂缝。
2.地基问题:地基不均匀沉降或地面下水位变化引起的土壤膨胀和收缩,会对墙体施加压力,导致墙体裂缝。
3.温度变化:气温的变化会导致建筑物扩张和收缩,过大的温度变化会导致墙体的裂缝。
4.水分问题:建筑物内部或外部的水分积聚,会导致墙体材料膨胀,随着水分的消失,墙体收缩,产生裂缝。
5.结构问题:建筑结构设计缺陷、不良施工工艺等都可能导致墙体承受不均匀的压力,产生裂缝。
二、墙体裂缝修补方案:1.补漆法:对于较小的裂缝,可以使用特殊的墙面补漆材料进行修复。
先将墙面裂缝进行清理,然后使用补漆材料填补裂缝,待完全干燥后,可以进行整体的墙面刷漆。
2.胶水法:对于较深的裂缝,可以使用专业的墙体填缝胶进行修复。
首先将裂缝内部进行清理,然后使用填缝胶填补裂缝,使其充分填满,在填缝胶干燥前进行修整和抹平,待干燥后,可进行表层的装饰。
3.外部加固法:对于较大和较严重的裂缝,需要进行外部加固修复。
首先对裂缝进行清理,然后在墙体外部开设修复口,进行加固处理。
可以选择钢筋混凝土加固或加固钢板等方式,确保墙体的稳定性。
4.补强法:对于部分负载墙体裂缝,可以采用补强加固的方法进行修复。
使用专用墙体加固材料,将其贴附在墙体裂缝附近,以增加墙体整体的强度和稳定性。
5.防水处理:若裂缝是由于水分问题导致的,需要进行防水处理。
首先找出水分渗透的原因,然后采取相应的防水措施,如加装防水层或进行防水涂料处理,以免水分再次侵入造成裂缝。
三、预防墙体裂缝的方法:1.选择优质的建筑材料:在施工前充分了解建筑材料的性能,选择质量好、稳定性强的建筑材料,以减少墙体裂缝的概率。
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。
墙体裂缝成因分析及对策(一)前言墙体裂缝是建筑物中常见的问题,引起墙体裂缝的因素很多,既有桩基、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。
根据工程实践和统计资料显示这类裂缝几乎占可遇裂缝的50%以上,但也有因荷载过大或截面过小导致的裂缝。
(二)墙体裂缝原因分析1.地基不均匀沉降引起墙体裂缝分析(1)当房屋地基土层分布不均匀,土质差别较大时,则往往在不同土层的交接处或同一土层厚薄不一处出现较明显的不均匀沉降,造成墙体开裂,其裂缝上大下小,向土质较软或土层较厚的方向倾斜。
(2)在房屋高差较大或荷载差异较天的情况下,当未留设沉降缝时,也容易在高低和较重的交接部位产生较大的不均匀沉降裂缝。
裂缝位于层数低的荷载轻的部分,并向上朝着层数高的荷载重的部分倾斜。
(3)当房屋两端土质压缩性大,中部小时,沉降分布曲线将成凸形。
除了在纵墙两端出现向外倾斜裂缝外,也常在纵墙顶部出现竖向裂缝。
(4)在多层房屋中,当底层窗台过宽时,也容易因荷载由窗间墙集中传递,使地基不均匀沉降,致使窗台在地基反力作用下产生反向弯曲,引起窗台中部的竖向裂缝。
(5)在原有房屋基础建房,新、旧基础底面的高差H与净距L 的比值应小于0.5~1。
否则,新建房屋的荷载作用使地基沉降而引起原有房屋、墙体裂缝。
同理,在施工相邻的高层和低层房屋时,亦应本着先高、重,后低、轻的原则组织施工;若先施工低层房屋,再施工高层房屋,会造成低层房屋墙体的开裂。
综上所述,裂缝的分布与墙体的长高比有密切关系,长高比大的房屋因刚度差,抵抗变形能力差,容易出现裂缝;纵墙的长高比大于横墙的长高比,大部分裂缝发生在纵墙上。
裂缝的分布与地基沉降分布曲线密切有关,沉降分布曲线为凹形时,裂缝多发生在房屋下部,裂缝宽度下大上小;沉降分布曲线为凸形,裂缝多发生在房屋的上部,裂缝宽度上大下小。
裂缝分布与墙体的受力特点密切有关,在门窗洞口处,平面转折处、层高变化处,由于应力集中,往往也就容易出现裂缝;又因墙体是受剪切破坏,其主拉应力为45°,所以裂缝也成45°倾斜。
砖混结构墙体裂缝处理的成因分析与防治措施提纲:1. 砖混结构墙体裂缝的成因分析2. 墙体裂缝的分类及对砖混结构的影响3. 预防砖混结构墙体裂缝的措施4. 处理砖混结构墙体裂缝的方法5. 实际工程案例分析一、砖混结构墙体裂缝的成因分析砖混结构墙体裂缝的成因有多种,包括结构本身的问题、外界因素的影响等。
其中,一些常见的原因如下:1. 建筑物基础沉降或下沉。
这是导致墙体裂缝的最普遍原因之一,通常由基础设计不当、没有为土壤性质进行恰当的考虑、施工质量差和地基结构的不稳定等因素导致。
2. 建筑物的结构设计问题。
墙体裂缝还可能由结构设计问题引起,如没有设计适当的支撑和加强结构、没有进行适当的荷载计算和应力分析等。
3. 温度变化等气候因素。
这些因素也会导致砖混结构墙体的裂缝,因为当温度发生变化时,建筑物会出现膨胀和收缩,这些变化将导致相应的应力。
4. 土壤水分的变化。
墙体裂缝还可能由土壤水分的变化引起,如当土壤变干时,可能导致地基沉降和建筑物结构产生不均匀的应力。
二、墙体裂缝的分类及对砖混结构的影响墙体裂缝根据其类型可以分为很多种类,包括引起塑性变形的裂缝、引起弹性变形的裂缝、引起材料损伤或松散的裂缝等。
砖混结构墙体裂缝对于建筑结构存在潜在的危害,它可能会对整个建筑的稳定性和完整性产生破坏性的影响,例如,装饰层受损、门窗框变形、墙面脱落等等。
在严重的情况下,裂缝还可能导致建筑物的完全崩塌。
三、预防砖混结构墙体裂缝的措施为避免砖混结构墙体裂缝的出现,可以采取以下预防措施:1. 检查和维护建筑物的基础。
保持基础的稳定性和完好性,还需要正确地进行设计和施工。
这需要进行定期的检查和定期的维护,可以及时发现并处理问题。
2. 保持室内的温度和湿度恒定。
通过稳定室内温度和湿度,可以使建筑物避免因为外部环境条件的变化而引起的膨胀和收缩,导致裂缝的产生。
3. 正确设置建筑物的承重结构。
承重结构是连接建筑物与地基的关键部分,必须正确定位、正确设计和安装。
砌筑中遇到的墙体裂缝如何处理墙体在砌筑过程中难免会出现裂缝,这给整个建筑的稳定性和外观造成了一定的影响。
因此,及时有效地处理墙体裂缝非常重要。
本文将介绍墙体裂缝的原因以及不同类型裂缝的处理方法,希望能够对读者在实际工作中遇到墙体裂缝时的处理提供一些参考。
一、墙体裂缝的原因墙体裂缝的出现通常是由于以下几个原因:1. 基础问题:不稳定的地基或者地基沉降会导致墙体受力不均,引起裂缝的产生。
2. 温度变化:温度的昼夜变化以及季节性的温度变动会导致墙体的膨胀和收缩,进而引起裂缝。
3. 湿度问题:墙体遭受大量水分或者湿度变化也会导致墙体裂缝。
特别是在高湿度地区,墙体裂缝更为常见。
4. 废弃物负荷:如果墙体承受的重量超过了其设计负荷,也会引起墙体的裂缝。
二、墙体裂缝的处理方法针对不同类型的墙体裂缝,我们可以采取不同的处理方法。
下面将分别介绍。
1. 小裂缝的处理方法对于宽度小于0.5mm的裂缝,我们可以采用直接填缝的方式进行修补。
具体步骤如下:(1)清理裂缝:使用刷子或吹风机将裂缝内的灰尘和杂物清理干净,确保填缝效果。
(2)填缝料的选择:根据墙体材料的不同,选择适合的填缝料进行修补。
一般常用的有腻子、粉刷石膏等。
(3)填缝:将填缝料填入裂缝中,用刮刀或刷子将其平整,确保填缝料充分填满裂缝。
(4)抹平:等填缝料稍干后,使用抹刀将填缝料抹平,使其与周围墙体表面平齐。
2. 大裂缝的处理方法对于宽度较大且深度超过墙体厚度的裂缝,我们需要采取更加细致和耐久的修补方法。
具体步骤如下:(1)扩裂:用刷子或刮刀将大裂缝两侧的墙体表面扩裂,增加修复的粘结面积。
(2)填充料选择:选择适合修复大裂缝的填充料,一般可选择聚合物修补材料、环氧树脂等。
(3)修复:将填充料填入大裂缝中,用刮刀或刷子将其均匀涂抹,以确保填充料充分填满裂缝。
(4)抹平:等填充料稍干后,使用抹刀将填充料抹平,与周围墙体表面保持一致。
3. 深度裂缝的处理方法对于深度较大的裂缝,我们需要更加谨慎地修复。
墙体裂缝成因分析及对策墙体裂缝是常见的建筑问题之一,它不仅影响了建筑的美观,同时也会影响建筑的结构安全。
墙体裂缝的存在需要我们认真分析,找出成因,并采取有效的对策加以解决。
一、墙体裂缝的成因分析(一)地基沉降不均匀地基沉降不均匀是导致墙体裂缝的主要因素,特别是在重载区域,当地基承载力不足时,地基会产生不同程度的沉降,导致建筑物出现变形,引起墙体裂缝。
(二)建筑质量问题建筑物本身的设计、施工和材料质量等方面都会对其质量产生影响。
如果设计不合理、材料质量不达标或者施工不规范,会使墙体承受过大的负荷,从而出现裂缝。
(三)气温、湿度变化气温、湿度变化也会对墙体产生影响,特别是在冬季,外部气温低,室内温度高,使室内外温度出现悬殊,容易出现墙体内部温度、湿度变化,从而引起龟裂。
(四)外力因素强烈的风力、震动、车辆经过等等外力因素也可能导致墙体出现龟裂。
二、对策分析(一)在设计施工过程中要守规避规在设计施工过程中要守规避规,合理选择优质、符合标准要求的建筑材料,并严格按照要求进行施工,防止出现结构问题。
(二)加强维护在墙体出现裂缝之后,应该及时进行修缮,避免龟裂扩大,维护墙体的完整性和稳固性。
同时,平时还需要对墙体进行定期维护,清理墙体表面的污物,防止污物聚集对墙体产生影响。
(三)加强基础施工基础施工是防止地基沉降不均匀的有效措施,要保证基础承载力符合建筑物所需要的要求。
在选址时需要考虑地基承载力情况,选择地理条件好的区域建筑,减少地基沉降的风险。
(四)加强建筑面层保护在面层施工过程中,要避免在面层添加涂料、涂料等材料,以保证建筑物表面的透气性,防止墙体在温度、湿度等变化时出现龟裂。
三、结论墙体裂缝既是建筑物本身存在的问题,也是外部环境影响的结果。
我们应该在设计施工过程中从根本上解决问题,加强墙体维护管理,从而保护建筑物的完整性和稳固性。
同时,也需要在实际运用过程中加强监测,及时发现问题,采取有效措施予以解决,从而达到防止墙体裂缝的目的。
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。
墙面开裂的原因分析与解决方案墙面开裂是一种常见的建筑问题,其原因多种多样,包括建筑材料、施工质量、地基问题等。
要解决墙面开裂问题,必须深入了解开裂原因,并根据实际情况采取相应的解决方案。
一、开裂原因分析1.施工质量不合格:施工过程中,如果对墙体施工质量粗制滥造,如水泥浆配比不当、维护不足等,会导致墙面开裂。
2.地基问题:如果地基强度不符合要求,或者地基沉降不均匀,也会引起墙面开裂。
3.建筑材料问题:墙体使用的材料质量差、粘接剂粘接不牢固等都会导致墙面开裂。
4.温度变化:温度的变化对墙体有影响,如果温度变化过大或者变化速度过快,墙体可能因内部应力不平衡而开裂。
5.湿度问题:墙体在施工过程中或者日常使用中长时间受潮,容易发生开裂。
6.外力因素:外力的作用,如地震、风力、撞击等也可能导致墙面开裂。
二、解决方案1.施工过程质量控制:确保施工过程中按照规范进行,包括墙体的结构设计、施工材料的选择和使用、施工过程中的细节处理等。
特别注意水泥的配比、砂浆的搅拌、墙面的抹灰等环节,确保材料的牢固粘贴和墙体的稳固性。
2.地基处理:针对地基问题,需要根据具体情况进行相应处理。
如地基强度不足,可进行强化加固;如地基沉降不均匀,可进行加固补救措施。
3.材料质量保障:选择高质量的建筑材料,确保其质量符合标准要求。
特别注意粘接剂的选择,使用粘结力强、抗水性好的粘接剂。
4.考虑温湿度影响:考虑到气候因素带来的影响,可以在施工过程中采用适当的保护措施,如增加钢筋的使用量、合理设定施工温度等。
5.湿度控制:墙体施工后,应严密封闭,防止长时间受潮,保证墙体在干燥的环境中固化。
6.外力考虑:根据所处地区的地理条件和气候情况,针对外力因素采取相应的预防措施。
如加强基础的固定和加强连接部位的抗震性能,增加墙体的抗风能力等。
总之,要解决墙面开裂问题,既要从施工质量、地基问题、建筑材料等方面进行综合考虑,也要针对实际情况采取相应的解决方案。
砖混结构墙体裂缝处理的成因分析与防治措施砖混结构墙体裂缝是建筑中常见的问题之一,不仅会对墙体结构的稳定性和美观性造成影响,还可能对整个建筑的安全性产生潜在威胁。
因此,对砖混结构墙体裂缝的成因进行分析,并采取相应的防治措施,是非常重要和必要的。
一、成因分析:1.基础设置问题:墙体基础不均匀沉降或基础质量不良等问题,会导致墙体受力不均,产生裂缝。
2.外部荷载引起的应力问题:墙体受到外部荷载的作用,比如窗户、门洞上的荷载、风力和地震等等,这些荷载会引起墙体内部的应力不均匀,从而形成裂缝。
3.温度变化引起的热胀冷缩:墙体在温度变化时,会产生热胀冷缩现象,如果墙体没有得到合理的补偿措施,就容易产生裂缝。
4.土壤问题:土壤的沉降、膨胀和地下水位变化等问题,会对墙体产生侧向压力,从而引起墙体裂缝。
二、防治措施:1.基础设置问题的防治:a.在设计和施工阶段,应根据建筑物的荷载特点,合理选择基础类型和基础深度,确保基础的均匀承载。
b.确保墙体基础的均匀沉降,可以进行地基处理,施工时采用合理的浇筑工艺保证墙体的整体稳定。
2.外部荷载引起的应力问题的防治:a.合理设置门窗洞口,并加强框架和墙体的连接,增加墙体的承载能力。
b.考虑建筑在设计和施工中可能遭受的地震和风力荷载,采取相应的加固措施,如设立加强筋等。
3.温度变化引起的热胀冷缩问题的防治:a.在设计和施工中,采用合适的节能措施,如合理设置保温层,减少墙体受温度变化的影响。
b.采取合适的温度补偿措施,如设置伸缩缝等,减小墙体内部应力的积累。
4.土壤问题的防治:a.针对土壤的问题,可以采取相应的排水措施,如设置排水管道,保持地下水位的平稳。
b.对于土壤的膨胀和沉降问题,可以进行地基处理,如进行土壤改良和预压等措施,以减小对墙体的影响。
综上所述,对于砖混结构墙体的裂缝,我们需要在设计和施工阶段就做好相应的预防措施,并对已出现的裂缝及时采取处理措施,以确保墙体的稳定性和安全性。
建筑结构墙体裂缝原因及控制措施建筑结构墙体裂缝是常见的问题,其可能会对建筑物的整体结构稳定性造成影响,因此必须引起重视。
本文将从墙体裂缝的主要原因以及控制措施两个方面进行讨论,希望对解决墙体裂缝问题有所帮助。
一、墙体裂缝的主要原因1、施工质量不良施工质量是墙体裂缝的主要原因之一。
例如,在砌砖过程中,如果砖头不够密实,砂浆不够糯性,可能会导致墙体砖缝不牢固,最终裂缝。
2、地基问题建筑物的地基是其稳定性的基础。
如果地基没有处理好或者土质较差,可能会发生地基沉降或者变形,从而导致墙体的裂缝。
3、温度变化温度变化也是墙体裂缝的一个重要原因。
在冬季,由于室内外温差较大,墙体受力分布不均,导致墙面产生紧张裂纹。
4、建筑物的结构设计建筑物的结构设计也会对墙体裂缝起到一定的影响。
例如,建筑物的振动频率、荷载施加方式等都可能导致墙体产生裂缝。
在施工过程中,需要注意砖头的密实程度和砂浆的糯性。
同时,要注意施工工人的操作技能。
2、加强地基处理地基质量的好坏直接影响到建筑物的稳定性。
因此,在施工过程中要加强地基的处理,例如灌浆、地基加固等。
3、加强保温措施保温措施是防止墙体裂缝的重要措施之一。
例如,在冬季对墙面进行加温,减少室内外温差,可以减少墙面紧张程度,从而减少墙体的裂缝。
4、选用合适的材料墙体的材料也会影响墙体裂缝的产生。
在选材时,应该选择质量好、密实度高的材料,这样可以减少墙体裂缝的产生。
合理的结构设计是预防墙体裂缝的重要手段之一。
例如,在建筑物的结构设计中,可以考虑采用加强钢筋梁、调整荷载分布和设置合适的抗震支撑等方式来减少墙体裂缝的发生。
综上所述,墙体裂缝问题的出现,主要是由于施工质量不良、地基问题、温度变化以及建筑物的结构设计等多方面原因导致的。
解决该问题可以从改善施工质量、加强地基处理、加强保温措施、选用合适的材料和合理的建筑结构设计等多种手段入手。
希望该文对解决墙体裂缝问题有所启发。
2024年外墙开裂整改方案外墙开裂是一种常见的建筑结构问题,对于建筑物的安全性和美观度都会产生不良影响。
因此,在____年对外墙开裂进行整改是非常必要的。
本文将从原因分析、整改方案以及施工细节等角度,详细介绍____年外墙开裂整改方案。
一、原因分析外墙开裂的原因多种多样,主要包括以下几个方面:1. 设计原因:如果在设计过程中忽视了外墙的受力特点,例如未考虑到建筑物的自然位移,或者墙体材料选择不当等,就有可能导致外墙开裂。
2. 施工质量问题:施工中如果没有按照正确的工艺和规范进行操作,例如水泥浆料的配制比例不准确、墙体浇筑过程中没有进行振捣等,都会导致外墙开裂。
3. 外界环境原因:自然因素、如地震、台风等自然灾害,以及人为因素,如外墙维修不及时、外墙承受过重的负荷等都有可能导致外墙开裂。
二、整改方案针对外墙开裂问题,可以从以下几个方面进行整改:1. 检测与评估:首先需要对外墙开裂程度进行全面检测和评估。
可以借助现代化的建筑检测设备,采集墙体开裂情况的数据,并结合建筑结构力学分析,确定开裂的原因和程度,为后续的整改提供依据。
2. 设计优化:根据外墙开裂的原因和程度,进行设计优化。
可以采用增加墙体支承结构、加固墙体等措施,提高外墙的抗震性能和整体稳定性。
同时,还可以考虑采用抗裂防水涂料、饰面材料等,增加外墙的防水性和装饰效果。
3. 施工措施:在施工过程中,需要严格按照设计要求和规范操作。
特别是对于墙体材料的选择和浇筑工艺,都要注意控制材料的比例和充填均匀性,确保墙体的强度和稳定性。
此外,还要注意防水、防潮等处理,避免墙体受到湿度、温度等因素的影响。
4. 定期维护:外墙开裂整改完成后,需要进行定期维护。
对于外墙维护,首先要及时修补外墙表面的细微开裂,防止水分渗入墙体内部。
其次,定期进行全面检测、评估外墙的健康状况,及时采取维修或加固措施,确保外墙的稳定性和持久性。
三、施工细节在进行外墙开裂整改的施工过程中,需要注意以下几个细节:1. 现场勘测:在施工前需要对现场进行全面的勘测和调查。
1 绪论建筑施工得过程中经常会存在一些质量问题,建筑裂缝种类繁多、形态各异,墙体裂缝就是混凝土结构中比较常见得一种,这些裂缝得存在不仅会降低建筑物得抗渗能力,影响建筑物得使用功能得实现,甚至造成混凝土结构破坏与建筑物倒塌,墙体裂缝问题应该得到解决。
建筑工程得质量直接关系到人民生命财产安全、人身健康与公众利益等诸多方面,在关于商品房得质量投诉案件中,由于墙体裂缝、渗漏等涉及得纠纷或官司越来越多,墙体裂缝不仅影响建筑物得美观与使用功能要求(如引起建筑物透风、渗漏):还可能破坏墙体得整体性,影响结构安全;甚至会降低结构得耐久性。
因此已成为住户评判建筑物安全得一个非常直观、敏感与首要得质量标准。
墙体裂缝作为一种质量通病,对业主在观感与使用上造成不良影响,一直困扰着业主与开发商。
因此分析墙体裂缝产生得原因,并制定相应得防治措施,已成为国家行政主管部门、房屋开发商及业主共同关注得课题。
根据近几年对市民投诉得统计资料来瞧,与建筑物裂缝有关得占90%以上。
因此,无论就是从经济角度、观感角度及正常使用角度来说,建筑物得裂缝问题均就是一个需要迫切解决得问题。
2 墙体裂缝得概述2、1墙体裂缝得危害墙体裂缝,特别就是砖混结构住宅楼得现浇板裂缝、墙体裂缝、多层现浇框架填充墙裂缝,属于当前建筑物多发性、普遍性得质量顽症。
许多混凝土结构、砌体结构等建筑物在建设与使用得过程中出现了不同程度、不同形式得裂缝。
对于钢筋混凝土结构,裂缝使大气中得二氧化碳很快渗透到混凝土中去,加快了裂缝处混凝土得碳化速度,从而缩短了结构从制作到钢筋开始锈蚀(即碳化历程)所经历得时间。
而化学介质、气体、氧分子及水分子等也同时侵入裂缝。
破坏钢筋钝化膜,在钢筋表面发生电化学反应,引起钢筋锈蚀,影响结构得使用寿命。
如:钢筋混凝土梁、柱构件出现胀锈裂缝时(纵向裂缝)表明混凝土保护层内钢筋己严重锈蚀,结构得安全度随之迅速降低,结构得使用寿命大大缩短。
砌体结构得墙体裂缝则会引起建筑物得渗漏,降低建筑物得刚度、耐久性与抗震性能,若墙体裂缝进一步扩展,还可能会威胁到人得生命与财产安全。
2、2裂缝控制得要求裂缝有宏观、微观之分,更有有害、无害之别,建筑物裂缝宽度小于O.05mm 得属于微观裂缝,反之属于宏观裂缝。
所谓裂缝得有害、无害之别,主要取决于建筑物得用途、性质、所处环境条件、裂缝所处部位、裂缝大小等。
一般认为,凡引起下列后果得裂缝为有害裂缝,如:损害建筑物得功能;引起其它因素得破坏;降低结构刚度或影响建筑物得整体性;损害结构表面功能等。
国内许多研究资料认为,裂缝就是否需要处理,应根据裂缝得性质、缝宽、所处环境、结构类别(静定或超静定)、配筋情况等综合考虑,对处于正常室内环境下得温度收缩等变形裂缝,其处理得界限可适当放宽。
2、3墙体裂缝得分类按照不同得分类标准,裂缝可以有很多得分类方法,一般有:按照裂缝生成原因分为:受力裂缝与非受力裂缝两大类。
如:在各类直接荷载作用下,砌体产生得裂缝为受力裂缝;而因收缩、温度及湿度变化。
地基不均匀沉降等引起得裂缝为非受力裂缝,又称变形裂缝;按照裂缝得危害性分为:有害裂缝与无害裂缝;按照材料、构件分类:砖砌体裂缝、砌块墙体裂缝及混凝土结构裂缝。
3 墙体裂缝成因分析及防治由于地基不均匀沉降与温度变化得影响,以及墙体局部受压承载力不足等原因,常使砖墙表面产生一些不同性质得裂缝。
砖混结构由于地基不均匀沉降或温度变化引起得一般性质得裂缝不危及结构安全与使用,往往容易被人们忽视,致使这类裂缝屡有发生,形成隐患,当在地震或其她作用下,容易引起提前破坏。
故对此应引起有关部门得重视,采取措施,减少与防止裂缝得产生。
3、1框架结构填充墙裂缝框架结构填充墙裂缝成因非常复杂,砌块得干燥收缩、耐久性得降低、外界环境温度与相对湿度得变化、施工质量不合格以及构造措施不合理等因素都可能对填充墙变形与开裂产生影响,当某个因素变化所产生得应力大于填充墙得强度极限时,填充墙就可能开裂。
因此,分析填充墙裂缝得成因必须把砌块得质量、环境变化、施工质量以及构造措施等因素综合起来考虑。
3、1、1形成原因a、砌块质量引起得填充墙裂缝。
砌块强度对填充墙裂缝得影响。
砌筑填充墙得混凝土砌块主要就是B05级与B07级,B05级混凝土砌块抗压强度一般不超过2.5Mpa,B07级混凝土砌块抗压强度一般不超过3.5Mpa,而且随着砌块强度等级得增加,干燥收缩值也明显增大。
砌块得干燥收缩过大就是填充墙产生裂缝得主要原因之一。
干燥收缩较大就是各类混凝土砌块得一个显著特点,对填充墙而言,必须严格控制砌块得干燥收缩,否则砌块上墙以后将产生较大得收缩,使填充墙产生裂缝。
b、温度应力对填充墙裂缝得影响。
温度应力会超过砌块得抗拉强度与粘结强度,使填充墙开裂。
而且在高温时,砌块表层迅速失水,不仅加剧了砌块得收缩,也造成砂浆失水量增大使粘结强度降低。
此外由季节温差产生得应力也可能使填充墙产生裂缝。
由于外界温度变化无法控制,因此应避免高温季节砌筑填充墙。
c、砌块耐久性对填充墙裂缝得影响。
碳化与干湿循环对混凝土砌块得抗压、抗拉与抗折强度均产生较大影响。
碳化对混凝土砌块得抗压强度与抗裂性有不利得影响,当填充墙表面未进行饰面处理时,砌块表面会在较短时间内碳化,使己碳化部分得砌块抗压强度与抗裂性降低。
如果填充墙砌筑完成后在很短得时间就进行抹面施工,由于抹面砂浆得保护,碳化对填充培裂缝得影响可以忽略。
对一些建筑面积较大得工程,由于施工周期较长,在填充墙砌筑完成以后长达半年甚至1年得时问后进行抹面处理,砌块表层会发生碳化,使加气混凝土得强度与抗裂性降低,容易产生裂缝。
填充墙砌筑完成后,对外墙而言,主要就是降雨引起砌块含水率得变化,内墙则主要就是相对湿度得变化与渗漏引起砌块含水率得变化。
混凝土砌块含水率增加时,强度降低较为明显,同时干湿循环也引起相应得变形,当变形受到约束时产生应力,填充墙也可能产生裂缝。
d、砌筑砂浆与抹面砂浆对填充墙裂缝得影响。
砌块与抹面砂浆都就是构成填充墙得基本单元,填充墙在内部与外部各种因素得作用下不断发生着变形,这些变形都将以一定形式与数量分配到抹面砂浆与饰面部分,加上面层本身得干燥收缩与温度变形,使抹灰层与墙体得粘结面更多得处于受剪或受拉状态。
由于温度及相对湿度变化时,砌块面层与内部得含水率变化与外部得不一致,从而产生变形差,就会产生裂缝。
e、施工质量原因造成得墙体裂缝。
混凝土砌块在我国很多地区应用时间较短,许多施工人员对这类砌块得特性缺乏了解,施工中仍沿用砌筑粘土砖得施工方法,会造成填充墙质量问题。
经过大量得调查与分析,发现各类混凝土砌块填充墙裂缝得产生与砌筑填充墙得施工方法与施工质量有直接关系,许多质量问题都就是由于操作不当而引起得。
砌筑填充墙时,灰缝得饱满度往往达不到要求。
尤其就是空心砌块,由于块型特征限制,灰缝得饱满度往往达不到《砌体工程施工质量验收规范》得要求。
由于砂浆早期收缩较大,水平灰缝厚度过大,会加剧填充墙得竖向沉降,影响填充墙与梁或板底得紧密结合,产生结合部位得水平裂缝。
此外,随着水平灰缝厚度得增加,灰缝内砂浆横向变形加大,加剧了填充墙受压后得拉、弯、剪等复杂应力,使填充墙在较低荷载下开裂。
砌筑填充墙时砌块搭接长度不够也就是普遍存在得一个问题.砌筑填充墙至距框架梁底部约200mm处时,一般采用实心砖倾斜约60度得立砖斜砌方式填塞填充墙与梁底部得空间,由于砌筑难度较大,实心砖与梁底得空隙处砂浆饱满度很低,有时甚至没有砂浆。
抹面工程完成后,实心砖与梁底空隙被掩盖了,当填充墙产生沉降变形时,梁底部与填充堵之间会产生水平裂缝。
砌块含水率对填充墙裂缝得影响。
规范规定:加气混凝土制品施工时得含水率一般宜小于15%,对于粉煤灰加气混凝土制品可不大于20%。
另外还明确规定了各类轻质混凝土砌块施工时得含水率与龄期,主要就是保证施工时砌块得收缩能基本完成,从而有效得减小填充墙收缩变形并且保证填充墙得强度,减少产生裂缝得可能性。
在施工现场,砌块一般都就是露天堆放而且无防雨措施,必然存在淋雨现象。
造成砌块含水率不均匀。
同时小型砌块尺寸较大,含水率很难控制,而许多工程中施工人员仍然采用润湿粘土砖得方式对砌块浇水润湿,即砌筑前24h给砌块大量浇水润湿。
由于砌块吸水量较大,浇水很难均匀,上部砌块吸水过量而下部砌块尚未润湿,造成砌块含水率存在较大差异,因此砌块上墙后得收缩变形也产生较大得差异。
同时,在进行填充墙抹面施工时,为了提高砂浆与砌块得粘结强度,仍然对砌块进行浇水润湿,使砌块得含水率处于较高状态。
砌块含水率高,填充墙砌筑完成后干燥收缩必然增大,填充墙容易出现裂缝。
含水率对加气混凝土得干燥收缩得影响尤为重要,由于混凝土砌块失水速度较慢,当混凝土砌块表层含水率处于较低状态时,砌块内部得含水率可能仍然较高。
如果加气混凝土砌块含水率较高,则砌块内部与表层得含水率差异就越大。
加气混凝土失水收缩时,产生毛细管压力,如果存在含水率梯度,则毛细管压力会产生应力梯度,引起加气混凝土表面微裂纹得扩展。
根据实验室内测量混凝土砌块含水率得变化可知,当砌块表层30mm得含水率在5%左右时,砌块内部得含水率仍然超过20%,砌块表层与内部由此含水率梯度产生得收缩变形差异可以超过0、2mm/m,收缩应力可以达到0.22MPa.当砌块砌筑成填充墙后,由于砌块与外界接触面积减小,砌块内部含水率变化会更加缓慢,由含水率梯度产生得收缩应力可能更大,造成填充墙产生裂缝。
埋设管线对填充墙裂缝得影响。
施工时水电气管线不可避免要穿越填充墙,调查时发现,管线穿越填充墙得洞口处比较容易出现沿洞口上角向上延伸贯穿墙体得斜裂缝。
规范规定填充墙构造柱得间距应小于4、2m,构造柱间距减小,可以减少填充堵得收缩变形,同时可增强填充墙得整体性及延性,对控制填充墙裂缝有积极作用。
但就是由于砌块干燥收缩值较大,而且砌块含水率差异也很大,造成填充墙收缩不均匀,使填充墙在使用过程中仍然出现裂缝。
因此,可以认为单纯缩小构造柱间距不仅不能有效控制填充墙裂缝,还使施工难度与施工成本增加。
为了提高填充墙得整体性以及减少填充墙与柱子之问得竖向裂缝,通常采用后植钢筋加强填充墙与柱子之间得连接。
当填充墙产生收缩变形时,拉结钢筋可以承担拉应力,以避免填充墙与柱子之间出现竖向裂缝。
局部受压就是砌体中常见得一种受力状态,调查中发现,在门窗洞口过梁得支承处,填充墙因局部受压容易出现斜裂缝与水平裂缝。
施工过程中,过梁一般直接支承在砌块上,梁端支承处填充堵得局部受压属于局部不均匀受压,过梁端部支承在填充墙上,当过梁上方填充墙高度较大时,与过梁端底部接触得砌块产生较大得压缩变形,同时过梁产生挠曲变形,梁端顶部与填充墙得接触面积将减小,甚至与填充墙脱开,使填充墙产生水平裂缝或斜裂缝。