砌块墙体裂缝的成因及防治办法

来源 :城市建设理论研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gudujian13
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  【摘要】本文通过对砌块本身质量特性和施工方法的分析,以及列举了七种墙体裂缝成因,具体提出了预防和治理措施。并对施工中应注意的技术问题也做了详实的论述,对规范新型砌块的施工有一定的指导意义。
  
  【关键词】砌块墙体裂缝分析防治措施
  Abstract: Through analyzes the block quality characteristics and construction methods, and enumerates seven kinds of wall cracks, puts forward the measures for prevention and control. The technical problems needing attention in the construction are discussed in detail, it have certain guiding significance for the construction of new blocks.
   Key words: block wall; crack analysis; prevention measures
  
  
  近年來,各地为了加速墙体材料的革新、推广节能建筑的步伐,节约土地、节约能源,探索新型建筑材料的发展方向,各种轻体砌块得到了广泛的应用。然而, 由于使用者对砌块生产的监管不够,施工方法不当,致使在部分工程中出现了墙体开裂、渗漏问题,给墙体改革工作带来了负面影响,为此, 本文旨在通过对新型墙体砌块材料特性进行分析,并采取正确的施工方法,制定砌体结构的抗裂措施,避免墙体开裂等质量通病的继续扩大,推动墙体改革顺利实施有所帮助。
  一、砌块建筑产生裂缝的原因
  (一)砌块本身质量原因。非承重砼小砌块主要是轻骨料砼(如陶粒、膨胀珍珠岩、煤渣等)和蒸压加气砼(或泡沫砼)。由于轻质砌块容重轻,用作非承重墙体时较红砖有较大优越性。但也不能片面追求容重轻,应看到它的缺点,主要是:随着含水量的降低,材料会产生较大的干缩变形。在自然养护条件下,如普通混凝土砌块在成型28天后,其收缩趋于稳定,一般线收缩率在0.03%-0.035%之间,相对含水率也稳定在54%-62%之间。混凝土砌体砌筑后,在正常条件下,其含水率继续下降,最低可达10%左右,其干缩率可达0.018%-0.027%,其大小与混凝土砌块原有的含水率有关,也与温湿度条件有一定关系。轻骨料块体砌体的干缩变形更大。这种干缩是在一个相当长的时期内延续的,整个砌体处于徐变状态中。干缩变形的特征是早期发展比较快,如砌块出窑后放置28天能完成50%左右的干缩变形,以后逐步变慢,几年后材料才能停止干缩。但是干缩后的材料受湿后仍会发生膨胀,脱水后材料会再次发生干缩变形,但其干缩率有所减小,约为第一次的80%左右。这类干缩变形引起的裂缝在建筑上分布广、数量多、裂缝的程度也比较严重。如房屋内外纵墙中间对称分布的倒八字裂缝;在建筑底部一至二层窗台边出现的斜裂缝或竖向裂缝;在屋顶圈梁下出现的水平缝和水平包角裂缝;在大片墙面上出现的底部重、上部较轻的竖向裂缝。另外不同材料和构件的差异变形也会导致墙体开裂。如楼板错层处或高低层连接处常出现的裂缝,框架填充墙或柱间墙因不同材料的差异变形出现的裂缝:内外墙用不同材料或温度、湿度变化引起的墙体裂缝,这种情况一般外墙裂缝较内墙严重。在施工现场发现有些墙体出现沿砌块本身或沿灰缝走向开裂,有些出现发霉等质量问题,有些墙体在使用了一段时间后也出现裂缝,这些主要是材质问题所致。
  (二)未按技术要求砌筑砌块墙体。由于以往建筑队伍一直以砌筑粘土砖墙为主,对采用新型轻质砖砌块后砌筑和抹灰施工方法没有掌握,又缺少培训和实践, 施工方法、工具、砂浆等都沿用了枯土烧结砖的一贯做法,对日砌筑高度、湿度控制都缺乏经验,造成施工质量问题。
  二、砌块建筑裂缝与防治措施
  由于建筑结构的不同,砌块建筑裂缝产生的原因虽有差异,但关键还是在于施工技术。下面就不同部位砌块建筑裂缝的成因进行分析并提出防治措施。
  (一)砌块墙与柱交界处纵向裂缝。产生原因:1.墙柱间隙过大;2.砌块与柱间灰缝不饱满;3.砌块收缩即含水率大,未到28天龄期;4.砌筑砂浆的干缩,抹灰层干缩;5.不同材料的变形率不同;6.未按规定设置拉结钢筋。防治措施:1. 砌块靠紧柱壁减少灰缝厚度;2.改善砂浆的和易性,砌筑时灰缝必须饱满密实,原浆随手压缝;3.控制砌块含水率,保证28天龄期;4.控制抹灰厚度、砂浆配合比和施工操作工艺;5.砌筑时按规定锚人拉结筋;6.沿墙往交界处拉钢网或纤维布防止裂缝产生。
  (二)砌块墙梁交界处水平裂缝。产生原因:1.最上皮砌块末顶紧梁;2.砌块沉缩过大;3.墙梁交界处灰缝不饱满;4.墙梁交界处灰缝过厚。防治措施: 1.改善砂浆的和易性,砌筑时灰缝饱满密实,原浆随手沟缝;2.控制砌块含水率,保证28天龄期;3.控制抹灰厚度,砂浆配合比,改进施工工艺;4.采用实心辅助砌块斜砌,砌块顶满铺砂浆,顶紧梁底;5.控制日砌高度及最上一皮填砌时间,沿墙梁交界处挂钢网或纤维布防裂。
  (三)砌块墙中部,周边裂缝、台阶形裂缝、纵横裂缝。产生原因:1.砌体收缩不匀,如砌块、灰缝、抹灰层千缩变形不一;2.采用不同材料砌筑;3.砌体沉降不匀。防治措施:1.改善砂浆的和易性,砌筑时灰缝饱满密实;2.控制砌块含水率,保证砌块龄期;3.控制抹灰层厚度,砂浆配合比,改进施工工艺;4.控制每日砌筑高度及顶层填砌时间或留拉结钢筋或砌高度一致;5.控制墙体长度或加构造柱,加钢网或纤维布防裂;6.用相同材料砌筑、填塞。
  (四)砌块墙表面不规则裂纹。产生原因:1.墙面抹灰层过厚、过早、没分层操作;2.灰浆配比不当。防治措施:控制抹灰厚度、抹灰砂浆配合比及操作工艺。
  (五)抹灰层与基层之间剥离空鼓。产生原因:1.抹灰层与基层材料相差大, 干湿变形,温度变形不一致;2.基层与抹灰层粘结力低或未粘牢。防治措施:1.控制抹灰层厚度,抹面砂浆配合比,改进施工工艺;2.清理砌块表面浮灰和污物, 进行基层打底处理;3.保证墙面适当的含水率;4.选用强度高的砌块,使抹灰层与基层材质相适应;5.分遍压实赶平超厚抹灰层;6.加钢网或纤维防裂。
  (六)女儿墙与层面交界处裂缝。产生原因:1.构造不合理, 施工不当;2.墙体与屋面不同材料的干湿、温差引起的变形不同。防治措施:1.加钢网或纤维布防裂;2.做好屋面和女儿墙交接处的留缝和防水处理,严格按构造措施做好交接处的砌筑,减少温度应力;3.改为坡屋面。
  (七)门窗洞边角的裂缝。产生原因:1.砌块干收缩率大;2.砌筑砂浆干缩, 抹灰层干缩;3.不同材料的变形率不同;4.构造不合理,施工方法不当;砂浆填塞不饱满、密实。防治措施:1.改善砂浆的和易性,砌筑时灰缝密实,原浆随手压缝;2.控制砌块含水率,保证28天龄期;3.控制抹灰厚度、砂浆配合比,改进施工工艺;4.加钢网或纤维布防裂;5.窗台板或过梁应坐浆饱满,垫平;6.门窗洞边加拉筋,加配筋水泥砂浆或混凝土边框。
  三、施工中应注意的问题
  􀀂(一)确保砌块在使用前达到稳定期。一般刚出厂的轻质砌块稳定性较差。由于砌体的干缩变形较大,干缩变形的特征是早期發展比较快,以后逐步变慢。因此,使用前应确保材料已达到使用龄期,体积已基本稳定,干缩变形较小的情况下。
  (二)要严格控制含水率。轻质砌块使用前对含水率有苛刻的要求,要严格按不同砌块控制上墙时含水率。以轻集料混凝土为例,因它的吸水率比普通混凝土大,以致其制成的小砌块的吸水率也较大。相对含水率是以小砌块出厂时的含水率与其吸水率的比值来表示的。吸水率及相对含水率对小砌块的收缩、抗冻、抗碳化性能有较大影响,小砌块相对含水率越大,其上墙后的收缩越大,墙体内部产生的收缩应力也越大。当其收缩应力大于小砌块抗拉应力时,即会产生裂缝。因而严格控制小砌块上墙时的相对含水率十分重要。所以,除了要选用含水率符合标准的产品外,在砌块上墙前必须要做好防水措施,尽量避免雨期施工淋湿砌块,造成墙体因收缩开裂。
  (三)采用正确的施工方法。必须根据轻质砌块干缩变形相对较大特点,采取正确的施工方法和控制措施。重点是砌块的砌筑方法及洞口处理两方面,主要有以下一些要点:1.施工现场的砌块应按规格堆放,堆放高度不宜过高(一般不超过1.6m),并应采取防雨措施以防雨淋,砌筑前,砌块不宜洒水淋湿,以防相对含水率超标;2.砌筑时应尽量采用主规格砌块,并应清除砌块表面污物及底部毛边,尽量对孔搭砌,砌体的灰缝应横平竖直,灰缝应饱满,以确保墙体质量:3.对不同材料严格控制不同的日砌高度,墙顶300m高的砌体必须隔日顶紧砌筑,避免引起接合部位开裂;4.不能随意砍凿砌块,禁止采用不同材料混砌,否则容易造成墙体开裂;5.砌块与硷柱连接处及施工留洞后填塞部位增加拉结钢筋,锚固钢筋必须要展平砌人水平灰缝。6.严格控制墙体孔洞预留及开槽的处理,避免削弱了墙体强度,对洞边空心砌块应填实及加设边框等处理以确保墙体整体性。
  另外,抹灰施工要满足施工及验收规范要求,砌块墙体与红砖墙一样,一般均加抹灰装饰层,外墙更要粘贴饰面砖。当砌块墙面特别是蒸压加气硷砌块墙面基层处理不当,饰面砖粘贴方法不对时抹灰饰面层易起鼓开裂甚至脱落。对外墙抹灰特别是高层外墙抹灰要加挂钢网等措施。
  综上所述,各种轻质砖墙体开裂的原因较多,本文不能一一分析。但是,只有严格执行有关砌体规范,从生产、设计、施工各方面层层把关,采取有效的控制措施,针对开裂原因精心设计、精心施工才能消除新型砌块墙体开裂的质量通病。
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