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2024-05

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砖砌体裂缝产生的原因及控制措施

| 来源:网友投稿

(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(2008)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%;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(预制成现浇)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°,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(砖砌体的线膨胀系数仅为钢筋混凝土的1/2),构成一种约束。在建筑物的端部这种约束的作用最大。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,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(变形裂缝)

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(坎墙边端)形成剪应力集中,在窗台中部(坎墙跨中)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

砖砌体工程在内横墙上出现与地面几乎垂直的裂缝(有的砖裂开)。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满度不得小于80%。竖向灰缝的砂浆饱满度对砌体的抗剪强度有直接影响,坚缝无砂浆的砌体抗剪强度比竖缝有砂浆的砌体抗剪强度降低23%。所以竖缝宜采用挤浆或加浆方法使其饱满,不得出现透明缝。
3.1.2 砂浆水平灰缝的厚度,砖砌体受压后对其中的受力分析可知,单砖在砖砌体中承受拉、弯、剪等复杂的应力。根据试验,随着砂浆水平灰缝厚度的增加,砌体抗压强度降低,当灰缝厚为25.4mm时,砌体抗压强度降低约30%,同时砌体受压力时,随着水平灰缝增厚,灰缝内砂浆的横向变形增大,使单砖的拉应力随之加大,加快了砖的裂缝出现,由此使砌体的抗压强度降低。但如果灰缝太薄,施工时砂浆很准摊铺均匀,起不到调整砖面不平整的目的,单砖复杂的受力状态没有明显改善,其砌体强度为大于降低。因此,必须按《规范》的要求,灰缝的厚度严格控制在8~12mm以内,一般灰缝的厚度以10mm为宜。施工时,水平灰
缝厚度不得采用目测估计,而应设置皮数杆,在皮数杆上必须按设计的层高,施工规定的灰缝大小及砖的规格,计算出灰缝的厚度,使砌体灰缝一致,避免砌体发生错皮,错缝、以保证砌体的砌筑质量。
3.1.3 砖砌筑时的含水率目前,有相当一部分砖砌体工程的施工不注意砖砌筑时的含水率,甚至有不少干砖上墙的现象。砖砌体的抗压强度随砌筑时含水率增大而提高,其原因是,在砖砌体中砖愈湿,砖面上多余的水份有利于砂浆的硬化,处于砖与砖之间的砂浆如同在潮湿状态下养护,随着砂浆强度的提高,使砌体的强度也得到提高。此外,当砖愈湿时,由于砂浆流动性好,砂浆易于在较粗糙的砖面上被均匀摊铺,有利于改善砌体的复杂应力状态,砂浆强度虽有所降低,但却使砖的强度得到较大的利用,因而砌体的抗压强度会有所提高。当砖愈干燥时,刚铺砌的砖面上的砂浆中大部分水分被砖吸收不利于砂浆的硬化,使砖砌体
的强度降低。如果干砖铺砌,共强度可降低36%。如果砖处于曝晒条件下,既干燥温度又高,刚铺砌在砖面上的砂浆中的水分有可能很快被砖全部吸收,砂浆将停止硬化,使砌体强度降低到远远达不到设计要求的抗压强度。以上因素会削弱该处墙体的抗拉及抗剪强度,因此,在施工中应予以足够的重视。
3.2 地基的不均匀沉降导致的裂缝

墙多数为承重结构,当地基产生不均匀沉降时,对墙体也有影响,那么该位置墙体既受剪又受弯,因此容易产生裂缝。有时线管埋在近墙面外皮,外抹灰稍有收缩也易出现此种裂缝。防止此类裂缝的出现,在加强基础的整体刚度基础上,施工中尽量将线管置于墙体夹缝中,减少砍砖数量及控制砍砖的大小。
[参考文献]
[1] 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002)[S].
[2] 砌体工程现场检测技术标准(GB/T50315-2000)[S].
[3] 施工项目技术知识[M].北京:中国建筑工业出版社.

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