关于建筑主体结构中裂缝及变形Word文档格式.doc

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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。

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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。

荷载裂缝是指因动、静荷载的直接作用引起的裂缝。

变形裂缝因不均匀沉降、温度变化、温度变异、膨胀、收缩、徐变等变形因素引起的裂缝。

1.4混凝土产生的原因

1.4.1与结构设计及受力荷载有关

1.在设计荷载范围内,超过设计荷载范围或设计未考虑到的作用

2.地震、台风的作用

3.构件断面尺寸不足、钢筋用量不足、配置位置不当

4.结构物的沉降差异

5.次应力不足

6.对温度应力和混凝土收缩应力估计不足

1.4.2与使用及环境条件有光的

1.环境温度、湿度的变化

2.结构构件各区域温度、湿度差异过大

3.冻融、冻胀

4.内部钢筋锈蚀

5.火灾或表面遭受高温这

6.酸、碱、盐类的化学作用

7.冲击、振动影响

1.4.3与材料性质和配合比有关

1.水泥非正常凝结

2.水泥非正常膨胀

3.水泥的水化热

4.骨料含泥量过大

5.骨料级配不良

6.使用了碱活性骨料

7.混凝土收缩

8.混凝土配合比不当

9.选用的水泥外加剂、掺合料不当

10.外加剂、硅灰等掺量过大

1.4.4施工有关

1.拌合不均匀,搅拌时间不足、或过长、拌和后的浇筑时间间隔过长2.泵送时增加了用水量

3.浇筑顺序有误,浇筑不均匀

4.捣实不良,骨料下沉,泌水,混凝土强度过低就进行下一道工序

5.连续浇筑时间过长,接茬处理不当

6.钢筋搭接、锚固不良,钢筋、预埋件被扰动

7.赶紧保护层厚度不够

8.滑膜工艺不当

9.模板变形。

漏浆或渗水

10.模板支撑下沉、过早拆除模板、模板拆除不当

11.混凝土表面抹压不均匀

1.5查明裂缝的长度、宽度、深度

钢筋混凝土结构构件的裂缝按其表征可分三种

1.5.1细小裂缝的成因

表面细小裂缝,即缝宽很小,长度短而浅;

大多数属于后续养护是否

应时,如果打灰完毕后2到3小时时,在表面以塑料薄膜进行养护,使其不在阳光直视下发生局部水分过快挥发。

此裂缝对建筑主体强度影响不大,但是影响混凝土表面美观,若是大筏板浇筑表面出现细微裂缝,对板的钢筋保护和受承载力时是否会扩大裂缝,这是需要做好应时处理,避免造成延展性混凝土裂缝。

1.5.2中等裂缝的成因

中等裂缝,其宽度在0.2mm左右,长度局限在受拉区,裂缝已深入结构一定深度;

中等裂缝一般在于梁与梁或梁与柱连接处产生,对建筑整体的结构承载力有着很大的影响,出现中等裂缝就意味着工程出现了严重的工程事故,应及时上报工程师,查出裂缝原因做好资料进行后续加固等有效措施,如果加固不能使其承载力达标,应取其三分之一混凝土凿掉从新支模板进行浇筑,因为砼强度为达到终凝而拆模或模板加固为达标都能造成连接处产生裂缝。

1.5.3贯穿性裂缝的成因

贯穿性裂缝,缝宽超过0.3mm,长度伸到受压区,裂缝已贯穿整个面或部分截面。

结构性裂缝不仅表征结构受力状况,还会影响结构的耐久性。

裂缝宽度愈大,钢筋愈容易锈蚀,意味着钢筋和混凝土之间握裹力已完全破坏,使用寿命已近终结。

当裂缝长度较长,深度较深,严重影响构件的整体性,往往是破坏征兆。

裂缝深度也是表征之一,通常表面裂缝多是非结构性裂缝,贯穿性裂缝多是结构性裂缝,容易使钢筋锈蚀,危险性较大,应查明原因,根据危险性,采取必要的加。

1.6判明裂缝是发展的还是稳定的

钢筋混凝土结构构件裂缝按其扩展性质发展。

钢筋与混凝土都有着热涨冷缩,所以裂缝都定位可延展性裂缝,为避免裂缝延伸,一般在一定长度或一定高度时进行断面浇筑,为三缝一体,统称为后浇带,面积大的建筑物由于地基土层变化可能会沉降不均匀,用后浇带能使

建筑物不被斜向拉力影响主体结构强度和形态。

1.6.1稳定裂缝的定义

稳定裂缝,即裂缝的宽度、长度保持恒定不变,稳定裂缝在大筏板浇筑后养护没有达到要求造成的,影响建筑后结构体的美观,在房屋做地面的时候可以进行二次处理,不属于工程事故。

1.6.2活动裂缝的定义

活动性裂缝,该裂缝的宽度和长度随着受荷状态和周围温度、湿度变化而变化,不可固定裂缝应做好加固处理,在受到承载力时,裂缝发生扩大则应加固支撑使其在受力时不至于影响整体结构强度,温度变化大到季节变化,小到一天温度变化,都会产生一定的伸缩,在冬天浇筑混凝土应做好保温,夏天应做好水养护。

1.6.3发展裂缝的定义

发展裂缝,裂缝的宽度和长度随着时间增长而增长。

钢筋混凝土结构在各种荷载作用下,一般在受拉区允许在裂缝出现下工作,也就是说裂缝是不可避免的,只要裂缝是稳定的,其宽度不大,符合规范要求,并无多大危险,属安全构件。

但裂缝随时间不断扩展,说明钢筋应力可能接近或达到流限,对承载力有严重的影响,危险性较大,应及时采取措施。

要求不影响主体承载力,若发现在裂缝不断扩大或发生形变,应及时做好处理,可以将其局部部位安全加固,进行二次浇注混凝土。

做到断面凿。

第2章砖混结构中的裂缝的概述

2.1砖混结构中的裂缝分析

2.1.1温度变化裂缝

这类裂缝是建筑物顶层两端内外纵墙上的斜裂缝,其形态呈“八”字或“X”形,且显对称性,但有时仅一端有,轻微者仅在两端1个~2个开间内出现,严重者会发展至房屋两端1/3纵长范围内,并由顶层向下几层发展。

此类裂缝对那种刚性屋面平屋顶、未设变形缝、隔热层的房屋更易发生。

产生的直接原因是混凝土结构屋面的伸缩变形牵引其下砖砌体超过其材料抗拉强度的结果。

2.1.2工程中防止温度变化裂缝的方法

1.为避免砌体干缩或温度变形引起的墙体竖向裂缝,并结合GB50003-2001砌体结构设计规范规定的伸缩缝的最大间距,在单元之间设置双墙伸缩缝,使墙体长度符合设计规范要求。

2.阁楼层坡屋顶板上作瓦屋面,并设置30mm厚挤塑保温板,避免阳光直射在屋面板上。

波形屋面瓦用钢钉钉在木龙骨上,充分利用瓦的波形产生的空隙进行通风,有利于散热,有效的阻止了混凝土屋面板的温度升高,使其与墙体温差大幅减小,从而减小温度变形的墙体附加应力,使裂缝得以有效控制。

3.屋面20厚1∶2.5水泥砂浆找平层,设置分隔缝,分隔缝间距不大于6m,缝宽20mm,并与女儿墙隔开,女儿墙根部设30mm的缝隙,有效地防止了找平层的温度变形推裂女儿墙的情况发生。

4.结构每层均设沿墙贯通圈梁,墙体交接处均设构造柱,采取加大圈梁截面的办法来加强圈梁刚度,从而加强其对墙体的约束力,有效控制1层及顶层易产生裂缝的情况发生。

圈梁与构造柱组成的框架能有效分散墙体附加应力,让附加应力不能形成叠加,从而防止了裂缝的产

生。

2.2地基不均匀沉降引起的裂缝

一般在建筑物下部,裂缝由下往上发展,呈“八”字、倒“八”字、水平及竖缝。

当长条形的建筑物中部沉降过大时,则在房屋两端由下往上形成正“八”字缝,且首先在窗对角突破;

反之,当两端沉降过大时,则两端由下往上形成倒“八”字缝,也首先在窗对角突破;

还可在底层中部窗台处突破形成由上至下的竖缝当某一端下沉过大时,则在某端形成沉降端的斜裂缝;

当纵横墙交点处沉降过大时,则在窗台下角易形成上宽下窄的竖缝,有时还会出现沿窗台下角的水平缝,当外纵墙凹凸设计。

不均匀沉降处理方法

1.底层窗口下墙体配筋,与构造柱连为一体,可以在一定程度上避免不均匀沉降带来的裂缝。

2.在楼周围的室外给水、排水、雨水管道系统施工中,采取有效防止管道断裂、渗漏水情况的发生

3.砌体砌筑全部采用“三一”砌法,即一铲灰,一块砖,一揉压的砌筑方法。

要求砂浆饱满,砖体均匀,灰缝做到横平竖直,无透明缝。

2.3砌体材料产生裂缝

特殊砌体材料如混凝土小型空心砌块致裂的主要原因是施工过程中竖缝砂浆不饱满或特殊的构造要求,现场技术员未能对施工人员及时进行技术交底;

蒸压灰砂空心砖等砌体一般使用于南方地区,虽然其外观、尺寸指标均较好,但由于其本身存在对温差敏感、表面光滑等特殊性,并且在实际使用中施工人员对灰砂砖砌体的施工规范不熟悉,缺少施工经验,导致除存在黏土砖常见裂缝外,还有在较长墙段中部及外

墙窗台下的竖斜裂缝。

预防材料产生裂缝的方法

1.确保蒸压灰砂空心砖使用前处于稳定期,在炎热的时候浇水会使空心砖不脆,而且在砌筑时也不会吸收太多砂浆水分

2.严格控制含水率。

3.严格按有关蒸压灰砂空心砖的操作规程和构造要求施工。

4.改善砖面造型。

现场施工技术员如能切实落实这四类措施,在目前大力推广使用墙改材料的今天,蒸压灰砂空心砖还是有广泛的生产和应用潜力的。

在砌筑空心砖的时候应在墙体根部砌筑三层小青砖或将一层空心砖灌满砂浆,使其承载能力加强。

第3章混凝土裂缝原因

3.1概述

混凝土是由水泥、掺合料、外加剂与水配制的胶结材浆体将分散的砂、石经经搅拌粘结在一起工程材料,混凝土中含有相、液相、气相是一种复合材料。

混凝土是弹性模量较高而抗拉强度较低的材料,在受约束条件下只要发生少许收缩就导致混凝土发生裂缝。

在环境温度、湿度、荷载等因素作用下,就可发展为肉眼可见的宏观裂缝。

3.2塑性沉降裂缝

在拌混凝土中,骨料颗粒悬浮在一定稠度的胶结材浆体中,由于普通混凝土中的浆体密度低于骨料,因而骨料在浆体中有下沉现象。

而浆体中水泥颗粒密度又大于粉煤灰并远大于水,从而使浆体中的粉煤灰与水向上漂移而产生的沉降现象。

当下沉的固体颗粒遇到水平钢筋或受到侧面模板的摩擦阻力时,就会与周围的混凝土形成沉降差。

在混凝土顶部表面形成塑性沉降裂缝,混凝土的坍落度越大,越容易发生塑性沉降裂缝。

3.3塑性收缩裂缝

混凝土在初期前由于水分蒸发,混凝土内部水分不断向表面迁移,形成混凝土在塑性阶段体积收缩。

一般混凝土的塑性收缩约为1

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