小型空心砌块砌体裂缝控制.doc

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1、小型空心砌块砌体裂缝控制摘 要:小型空心砌块在建筑工程中应用较为广泛,空心砌块砌体裂缝控制是确保工程质量的重要内容。本文对小型空心砌块砌体的裂缝控制进行简单探讨。 关键词:小型空心砌块;砌体裂缝;裂缝控制 中图分类号: TU522 文献标识码:A Abstract: Small hollow in construction is widely used, hollow block masonry crack control is important to ensure the quality of the content. In this paper, the control of small

2、 hollow block masonry cracks were discussed briefly. Keywords: small hollow block; masonry cracks; crack control 一.引言 随着国家节能减排、墙改禁实政策的落实,实心粘土砖己被逐步淘汰。混凝土小型空心砌块具有施工方便快捷、增加使用面积,降低建筑成本等优点在我国得到广泛应用。但在使用中发现墙体普遍存在开裂现象,如何有效预防与防治是混凝土小型空心砌块推广使用中必须考虑的问题。 二小型空心砌块房屋裂缝的原因 1.砌块材料出现裂缝的原因。 混凝土小型空心砌块的构成材料主要是复合型材料混凝土,

3、而混凝土主要由骨料、水泥石、气体及水分构成,通过非均质材料的胶结构成,由于温度和湿度的变化,混凝土在硬化的过程中还会有体积改变的现象发烧死,且具有不均匀性的特点。水泥收缩对骨料收缩造成影响。当水泥收缩较大时,骨料收缩则越小。骨料类型的不同会导致混凝土传热导系数发生改变,他们变形会受到相互应力的制约,因此具有不自由的特点。当水泥砂浆的热膨胀系数超出骨料的热膨胀系数时,界面上会有拉应力产生,因此会导致出现开裂。 混凝土中自由水的蒸发会使混凝土有干缩裂缝产生。大气中的二氧化碳会对混凝土中的胶凝物质造成影响,引发收缩开裂。在砌块上墙之后,砌块自身会有收缩产生,而墙内的应力也逐渐发挥作用,当墙内应力强度

4、超出墙体自身的抗拉及抗剪强度时,墙体就有裂缝出现。 由于混凝土砌块规定的成型养护时间是 28 天,待成型养护结束以后,砌块的变形基本达到 60%,砌块变形全趋于稳定,是需要 35 若完年的时间。在对混凝土砌块进行生产时,出现未达到龄期要求即予以出厂,造成砌块的龄期检查的难度较大。其次,由于砌块生产厂家所运用的设备质量大不相同,许多小工厂生产砌块的设备未能达到质量要求,且砌块的强度及密实度较低,是墙体裂缝产生的另一原因。 2.温度的影响。混凝土砌块砌体的线膨胀系数约为 1010-6,是实心粘土砖砌体的两倍,因此,砌块墙体对温度的敏感性比砖砌体高,很容易受温度变化引起变形导致墙体开裂,温度裂缝是造

5、成墙体早期裂缝的主要原因。 3.设计方面的原因。由于设计人员对砌块墙体材料的性质不够了解,在设计过程中往往采用传统的设计方法,且在构造上不采取防裂、抗裂措施,这样难免使砌块墙体出现开裂。 4.施工方面的原因。 (1)空心砌块墙体是由人工砌筑的,由于空心砌块块体较高和孔洞的存在,使竖缝砂浆不易饱满,水平缝接触面积小,不便铺砌,导致水平及竖向灰缝砂浆饱满度达不到要求,从而减弱了墙体抗剪、抗拉和抗变形能力,引起墙体开裂。 (2)现场材料的堆放不采取有效措施,受潮后仍上墙,引起二次干缩。 三.小型空心砌块砌体裂缝控制 1. 设计方面控制的措施 控制顶层墙体裂缝的关键是降低屋面与墙体之间的温度差。因此必

6、须同时采用保温层和隔热层,在檐口处的保温层厚度必须满足允许温差的要求。同时,隔热层应满铺,不得在檐口处出现空档。在屋盖适当部位应设置分隔缝。 顶层外墙交接处和纵横墙交接处的芯柱数由现在的 5 孔、4 孔增加为8 孔,其中在横墙或山墙上设 5 孔,在外纵墙上设 3 孔,以减少横墙斜向裂缝的产生。在顶层门窗洞口两侧均设置 1 孔芯柱,芯柱必须锚固于上下层的圈梁内,以增强墙体的抗剪强度。顶层两端第开间的房间隔墙厚度若为 190 则应与山墙同时砌筑,在 T 字接头处设置 4 孔芯柱和 4钢筋点焊网片,沿高度每 600mm 设置。后砌墙和填充墙用钢筋网片与山墙连接,墙顶离开屋面板底 20mm,并用弹性材

7、料嵌缝。上述两种墙体须沿墙通长设置 4 钢筋点焊网片与芯柱网片、山墙拉结网片相连。 提高顶层墙体的小砌块和砌筑砂浆的强度等级,应不低于 7.5 级,并在外纵墙、内横墙沿高度每 600mm 设置 4 钢筋点焊网片,用来增强顶层墙体的抗拉、抗剪强度。在各层窗台处均设置钢筋混凝土窗台梁,以减少由于压力差引起的裂缝。同时提高底层窗台下砌筑砂浆的强度等级。若在不均匀地基的情况下,增加地圈梁的刚度,并在底层窗台墙体的第二与第四皮灰缝中各设置 4 钢筋点焊网片,用以控制竖向裂缝的产生。 2. 砌块生产环节的措施。 在砌块的生产环节要加大管理力度。目前,在生产领域存在生产设备质量不过关、质量体系不健全等问题,

8、导致产出的砌块密实度达不到要求、几何尺寸差、缺棱掉角、含水率高、不进行防潮包装、龄期达不到要求等以一系列问题。而砌块本身质量的好坏与墙体开裂有很大的关系。所以,针对生产环节,要采取以下措施:引进高质量的生产设备,淘汰那些手工作坊式的生产工艺,保证砌块生产质量。把好材料出厂关,砌块的龄期必须达到 28d 以上,砌块的规格、强度等级、含水率等应经严格检验。符合要求方可进入施工现场使用。砌块的运输和堆放要注意防止雨淋,保持堆放场地干净整洁,不积水,运输过程严禁随意倾卸。砌块要进行防潮包装。 3.做好墙体砌筑。 砌筑方法可归纳为六个字:对孔、错缝、反砌。对孔,即上下皮砌块,孔洞对准,使上下皮砌块的壁、

9、肋对齐,能较好传递竖向荷载,保证砌体的整体性及强度;错缝,即上下皮砌块错开砌筑,一般宜相互错开 1/2 主规格砌块长度,并不应小于 90mm,否则应在水平灰缝中设 26钢筋,钢筋两端距该竖缝分别不小 40mm;反砌,即砌块底面朝上砌筑于墙体上,由于砌块制作模具的关系,底面肋较上面厚,也有做成封底的砌块, 所以反砌易于铺放砂浆,易于保证水平灰缝饱满度,反砌是用于确定砌体强度指标试件的基本砌法,现场施工时这样做,易于确保砌体强度指标,这也是国家规范强制性条文所规定的砌法;砌块墙体的水平灰缝和竖向灰缝厚度宜为 10mm,不应大于 12mm,也不应小于 8mm,这样可与以往砖砌体一致,便于质检人员进行

10、施工检查,也符合节约砂浆,减少砌体收缩的原则,由于砌块壁较薄,肋较窄,砂浆的饱满度比砖砌体更为重要,它对砌体强度及砌体的整体性影响较大,抗剪强度低是砌块砌体的一个弱点。为此,提出砌块砌体的水平灰缝饱满度按净面积计算不得低于 90%。同时,与砖砌体相比,又增加了竖向灰缝饱满度按净面积计算不得低于 80%的要求。除去保证砌体强度之外,对提高建筑物使用功能(如防渗漏)也有好处;砌块是混凝土薄壁空心墙体材料,块体强度与烧结粘土砖等其他墙体材料不同,收缝率及线膨胀系数差异也很大,混砌极易引起砌体开裂, 既影响砌体强度,也影响使用功能(如渗漏),小型空心砌块墙体内严禁混砌粘土砖等其他墙体材料;由于砌块体积

11、较大,砌筑速度快,所以,当一面墙体砌筑完成时,墙体的自然沉降并没有结束,仍在继续开展,为避免墙体顶部与主体结构的接触处出现裂缝,填充墙砌至梁、板底面时,应留有一定空隙,以便任由墙体自由沉降变形,空隙的大小与块材尺寸有关,待填充墙砌筑完成至少 7d 后, 再将此空隙用相同材质的实心辅助砌块补砌,补砌方式采用斜砌、实心砌块切角的方法,并用木捶轻击敲紧,砂浆强度等级不低于 M5,以增加砌块与梁、板底及砌块墙体的接触面积,效果更好。 4. 抹灰环节的控制措施 若按照普通墙面的抹灰工序来对砌块墙体进行施工时,会造成墙体出现开裂现象,因此应对传统的抹灰方法进行改善,采用逐层渐变、柔性抗裂的原理进行抹灰。确

12、保各构层应做到统一的变形及限制变形,确保材料各层的性能能够对变形应力进行分散及消除,对各层模量的指标变化进行逐层改变,与内层变形量相比,外层柔韧变形相对较高。按照这一原理,促使柔性渐变抗裂体系得到不断完善,从而使应力变形得到有效吸收,合理的对外墙表面的裂缝问题进行有效整治。当房屋结构封顶 15 天以后方可对外墙进行抹灰,促使墙体逐渐产生较为稳定的干缩过程。禁止出现粉刷开裂问题出现。在顶层进行抹灰时,应对屋面的保温进行控制,在隔热架空板施工完成以后即可进行抹灰,禁止有温差现象存在。按照次顶层逐渐往下的方式直到抹顶层,促使干缩裂缝产生的效果进行控制。根据相关实践,采用该抹灰施工时,能够有效的对墙体

13、开裂进行整治。 5.砌体施工注意事项。 (1) 严格按照操作规程施工,保证砂浆强度,灰缝应横平竖直,砂浆饱满; 竖缝宜用内外临时夹板灌缝,严禁干砌再水冲灌缝; 边砌筑边勾缝,不得出现瞎缝,严禁有透亮缝,灰缝厚度应均匀,控制在 8 mm 12 mm。 (2)同一墙体的砌块宜保持均一性,若需镶砌,宜采用与原砌块物理力学性能相近的混凝土预制块。填充墙砌体临时施工洞处应在墙体两侧预留 26 500 拉结筋,补砌时应润湿已砌筑的墙体连接处,补砌应与原墙接槎处顶实,并外挂钢丝网片,两边压墙不小于 100 mm。 四结束语 为提高小型空心砌块砌体裂缝控制效果,在施工时要严格按照施工要求,更新施工习惯,依靠科学技术,促使生产方式及施工水平得到不断改善。 参考文献 1王冲.混凝土小型空心砌块建筑裂缝控制与防止措施D.南昌大学,2007. 2周瑾.混凝土小型空心砌块建筑裂缝控制的收缩效应研究D.浙江大学,2004. 3苗红军,务明刚.多层住宅砼小型空心砌块墙体裂缝控制J.西部探矿工程,2005,17(8):157-157.

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