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淺析房屋墻體裂縫產生的原因與防治措施

所屬欄目:建筑設計論文 發布日期: 熱度:

  摘要:建筑物墻體裂縫已成為一個帶有普遍性的、不容忽視的建筑質量缺陷,很值得各界人士關注,墻體裂縫的出現,輕微的會影響房屋的美觀,造成房屋滲水漏水,嚴重時則會影響整個房屋結構的安全,如能采取適當的預防措施,控制建筑物的裂縫是非常必要的。

  關鍵詞:房屋墻體,裂縫控制

  一、常見建筑物墻體裂縫的類型

  1.1 不同墻體材料之間裂縫

  在不同建筑材料間極易出現規則的裂縫,尤其是框架結構的工程在框架與填充墻之間經常出現這種水平裂縫和垂直裂縫,這種裂縫的特點是沿墻與梁、柱與墻接觸面之間出現,裂縫較寬而深,砌筑完成后墻體出現沉降與梁產生裂縫,如果梁寬大于墻體寬度則在梁底最易出現空鼓現象,嚴重時可引起梁底抹灰局部的脫落,很難全面預防。

  1.2 應力集中裂縫

  此類裂縫多在砌體結構相對薄弱部位出現,如門洞口上部、窗洞口上、下部及砼大梁下部的墻體上。其裂縫多為斜向,少部分為豎向和水平方向裂縫。

  1.3 墻面抹灰龜裂

  墻面抹灰完成后,有時會出現大面積細而密呈龜裂狀的裂紋,這種裂紋細而深度淺時危害不大,可不做處理,但開裂較深時往往伴隨著空鼓、脫落等現象的發生,一旦出現大面積空鼓、脫落,唯一的辦法是返工重做,但很難恢復原貌,易在返工面周圍出現收縮裂縫,返工的效果既不經濟也不美觀。

  二、墻體出現裂縫的原因

  2.1 溫差變形引起的墻體裂縫

  這是最常見的一種墻體裂縫。一般材料均有熱脹冷縮性質,房屋結構由于周圍溫度變化引起熱脹冷縮變形。鋼筋混凝土屋面板和墻體材料是兩種性能不同的材料,鋼筋混凝土的線膨脹系數約為10×10-6,而砌體墻的線膨脹系數約為 5×10-6。由溫度應力引起結構的伸縮值可由下式計算:

  ΔL=Δt×α×L。

  式中:

  ΔL—— 相應材料的伸縮值;

  Δt —— 溫差;

  α—— 材料線膨脹系數;

  L—— 結構長度。

  在夏季的幾個月里,屋面板溫度可高達 60~70℃,而在其下的墻體一般僅為 30~35℃,溫差可達30~40℃,加之在相同溫差下,鋼筋混凝土結構的伸長值要比磚砌體墻大一倍左右。所以在混合結構中,當溫度變化時,鋼筋混凝土屋蓋、樓蓋、圈梁與鄰接的磚墻伸縮不一,存在著較大的溫度變形差,這種變形差的分布是中部小、兩端大,由于變形差必然彼此相互牽制而生產溫度應力,使房屋結構開裂破壞。

  2.2 地基沉降不均勻引起的裂縫

  房屋的地基在平整過程中,一般都經過高挖低填的工序,因此在房屋建成后都會出現程度不同的地基沉降。如果地基沉降不均勻,沉降大的部位與沉降小的部位,發生相對位移,在墻體中產生剪力和拉力,當這種附加內力超過墻體本身的抗拉抗剪強度時,就會產生裂縫,且這些裂縫會隨著地基的不均勻沉降的增大而增大,一般成斜向裂縫,裂縫的方向一般向著凹陷處。這種裂縫一般出現在建筑物下部,由下往上發展,呈“八”字、倒“八”字、水平及豎縫等。當長條形的建筑物中部沉降過大,則在房屋兩端由下往上形成正“八”字型裂縫,且首先在窗對角突破;反之,當兩端沉降過大,則形成的兩端由下往上的倒“八”字型裂縫,也首先在窗對角突破,還可在底層中部窗臺處突破形成由上至下豎縫;當某一端下沉過大時,則在某端形成沉降端高的斜裂縫;當縱橫墻交點處沉降過大,則在窗臺下角形成上寬下窄的豎縫,有時還有沿窗臺下角的水平縫;當外縱墻凹凸設計時,由于一側的不均勻沉降,還可導致在此處產生水平推力而組成力偶,從而導致此交接處的豎縫。

  2.3 地基土凍脹和屋面女兒墻漏水凍脹引起的墻體裂縫

  當氣溫降到 0℃以下時,地層表面所含水分就開始結冰;而當地基土上層溫度降到0℃以下時,凍脹性土中的水就開始結凍,下部土中的水分在毛細管的作用下,不斷涌進上部,上部土不斷結凍形成冰晶體而膨脹隆起,由于地下水位的高低不同,結冰的厚度不同,隨著氣溫的降低,地基隆起的程度就不同。一般情況下,地下水位越高,氣溫越低,隆起的程度越高。凍脹應力很大,可高達 2×106MPa, 建筑物很難抵抗如此大的應力,所以建筑物的某一部位就會被頂起。由于地基的含水量不同,各基礎所處的環境也不同,所出現凍脹的情況也不一樣,就好像地基的不均勻沉降引起的墻體裂縫。屋面排水不利、滲漏、女兒墻壓頂開裂出現滲漏等也同樣引起墻體裂縫。

  2.4 因房屋結構引起的裂縫

  因房屋結構的原因引起的裂縫主要見之于這些情形:(1) 結構設計有差錯。由于計算結構荷載時有遺漏、構造不合理,造成結構本身不合理從而引起墻體裂縫。(2)砌體施工質量低劣。墻體砌筑時灰縫不飽滿、厚度不均勻、組砌方式不符合要求等,砌筑磚墻時,未對磚塊濕水,采用干磚上墻等違規作業都會降低砌體承載能力,使墻體日后出現裂縫。(3)墻體整體性被削弱。在實際生活中經常因為在房屋建成后,埋設各種管線穿過墻體,破壞墻體整體性,減少了墻體截面面積,削弱了墻體承載力,從而引起墻體出現裂縫。(4)改變房屋用途,加大使用荷載和增加振動力,也會使墻體受到破壞,引起墻體裂縫。

  三、防治裂縫的措施

  3.1 嚴格工程設計

  強化墻體防裂縫設計的要領與理論,嚴格按規范要求進行墻體設計,確保墻體質量。 墻體抹灰砂漿中摻一定量纖維,增強抗裂能力。外墻裝修有條件的全部增設鋼絲網。砌體墻有窗臺的,全部改用混凝土窗臺。墻體砌筑用的材料盡可能使用一種,避免多種材料混合使用。盡可能保證墻體所用砌塊、砌筑砂漿、抹灰砂漿的強度、吸水率、熱脹冷縮等統一協調,基本一致。

  3.2加強施工管理

  合理設置沉降縫,使其各自沉降,以減少或防止裂縫產生。加強上部結構的剛度,提高墻體抗剪強度。可在基礎(±0.00)處及各樓層門窗口上部設置圈梁,砌體操作過程中嚴格執行規范規定,如采取磚澆水潤濕,改善砂漿和易性,提高砂漿強度、飽滿度,增加磚層之間的粘結,施工臨時間斷處嚴禁留直搓等措施,都可大大提高墻體的抗剪強度。

  對于復雜的地基,在基槽開挖后應進行普遍釬探,對探出的軟弱部位加固處理后,方可進行基礎施工。大窗口下部應考慮設混凝土梁或反磚旋,以適應窗臺的變形,防止窗臺處產生豎直裂縫。為避免多層房屋底層窗臺下出現裂縫,除了加強基礎整體性外,也可采取通長配筋的方法。另外窗臺部位砌筑時不宜使用過多的半磚。在窗洞下增設厚 40mm 鋼筋混凝土帶,使山墻兩側1-2房間與山墻形成 U字形鋼筋混凝土帶,以解決窗下角裂縫問題,并提高結構的整體性。

  砌塊結構的芯柱通常采用“暗芯柱”作法,混凝土澆筑時無法使用機械振搗,芯柱質量難以保證。為克服這一弊端,改用明構造柱 240mmx240mm 或 240mmx190mm 代替“暗芯柱”,并按要求留置馬牙搓和拉結筋,以提高抗震能力,質量也便于檢查。

  3.3 減少溫度應力

  ①屋蓋上設置保溫層或隔熱層。

  ②在屋蓋的適當部位設置控制縫,其間距30mm。

  ③當采用現澆砼挑檐的長度>12m 時,宜設置分隔縫,其寬度 >20mm;縫內用彈性油膏嵌縫。

  ④合理設置灰縫鋼筋,其要求如下:

  a.在墻洞口上、下的第一道和第三道灰縫設置鋼筋,鋼筋伸入洞口每側長度應≥600mm。

  b.在屋面標高以上、屋面標高以下的第二或第三道灰縫及靠近墻頂的部位設置鋼筋。

  c.灰縫鋼筋的間距≤600mm。

  d.灰縫鋼筋距樓、屋蓋砼圈梁或配筋帶的距離應≥600mm。

  e.灰縫鋼筋宜通長設置,當不便通長設置時,允許搭接,搭接長度 >300mm。

  f.灰縫鋼筋兩端應錨入相交墻或轉角墻中,錨固長度 >300mm。

  g.灰縫鋼筋應埋入砂漿中,其保護層上下應≥3mm,外側<15mm。

  h.配筋時含鋼率≥0.05%;局部截面配筋時含鋼率≥0.3%。

  i.設置灰縫鋼筋的房屋的控制縫的間距應≤30mm。

  ⑤在頂層圈梁上設置寬 40-50mm 的遮陽板,防止太陽直接照射鋼筋混凝土圈梁,減小因溫差產生的應力。

  ⑥對于已經產生溫度裂縫的砌體,裂縫穩定后應及時采取處理措施:對于數量較少且裂縫寬度不大的墻體裂縫可在消除裂縫表面灰塵、白灰、浮渣及松散層等污物后,采取壓力灌漿的辦法進行修補;對于數量較多、寬度較大的墻體裂縫宜先將墻面抹灰全部剔除,并在墻面橫豎灰縫剔除深度不小于10mm 的砂漿,清掃墻面灰塵并澆水濕潤裂縫,用水泥稠漿封堵裂縫,在磚墻兩面分別掛雙向φ6@200 鋼筋網片,用φ6穿墻筋勾住兩鋼筋網片,然后用高強度砂漿抹面。

  結束語:墻體裂縫是現實生活中難以避免的建筑工程質量問題,只是有些裂縫過小,平時看不到,出現裂縫以后需仔細觀察,找出裂縫的特點和基本規律,分析裂縫產生的原因,及時采取相應的處理措施處理,從而保證建筑物的結構安全和美觀。

  參考文獻

  [1]砌體結構設計規范(GB50003-2001).中國建筑工業出版社. 2002.轉

文章標題:淺析房屋墻體裂縫產生的原因與防治措施

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