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混合结构温度裂缝的工程检测实例分析
混合结构温度裂缝的工程检测实例分析
某砌体房屋,地上6层,
楼板及屋面板部分为预制圆
孔板,靠外墙为1.1m宽现浇
混凝土板带,每层设有圈梁,
纵横墙交接处设有构造柱,其
现浇混凝土设计强度等级为
C20.外墙厚360nMTI,内墙厚
240nMTI,砖设计强度等级为
MU10,砌筑砂浆设计强度等
级1~3层为M7.5,4~6层为
M5,0,墙体抹灰面层为15nMTI
厚水泥砂浆.建筑物总长60
m,总宽11.7m,屋面采用水
泥珍珠岩保温层找坡,改性沥
青涂料油膏防水层.竣工时未
发现裂缝,入住1年后发现部
分墙体出现裂缝,以顶层端头
房间墙体最为严重.
1.裂缝观测
通过对每层墙体外观的
检查,发现裂缝在顶层两端的
墙体上最为明显,呈逐层减弱
趋势.南立面外墙裂缝总体趋
势为正八字形(图1).
现场选取较宽的裂缝进
行观测,分别为6层外墙①~
③轴和③~④轴,6层内墙④
~
⑤轴(图2~4).
2.裂缝成因分析
经现场检测,各项材料强
度等级均满足设计要求,未发
现承重结构有由于基础不均
匀沉降所产生的下垂,倾斜等
受损现象.
该工程顶层楼板竣工在
春季,7月时屋面温度可达50
℃,而砖砌体温度在30℃左
右,且两种材料的线膨胀系数
相差很大,屋盖与墙体之间及
砖砌体本身都会产生温度应
力,当温度应力达到一定程度
时,很容易产生裂缝,当其最
大温度应力超过了砌体抗拉
强度时,出现裂缝是必然的.
且顶板预制圆孔板的板端灌
缝密实,使其整体性较好,加
上较长的现浇混凝土板带均
为受热膨胀提供了条件.屋面
保温层最薄处约501311I1,防水
涂料为黑色,致使屋盖与墙体
的温差加大,该工程也未设伸
缩变形缝.
裂缝宽度观测部位
顶层
经上述分析,该裂缝为典
型的温度裂缝,应及时对其进
行封闭处理,裂缝较宽部位还
应采取其他措施.
我国现有民用建筑的主
要承重结构或围护结构大部
分为砌体工程,砌体裂缝也已
困扰工程技术界很长时期.砌
体属于脆性材料,裂缝的存在
降低了墙体的整体性,耐久性
和抗震性能,同时给居住者在
观感及心理上均造成不良影
响,裂缝已成为住户评判房屋
安全的一个直接,敏感的质量
标准.在产生砌体裂缝的众多
因素中,温度变形占重要组成
部分.
温度的变化会引起材料
的热胀冷缩.在钢筋混凝土平
屋顶与砖石砌体承重墙的混
合结构以及用各种轻型砌块
填充的框架结构中,太阳辐射
口口口口口
口口口口口口口口口口
底层口口口口口口口口口口口口口口
图1外墙裂缝分布趋势示意图
瓷
砖
开
裂
瓷
砖
开
裂
灰面裂
宽0.36.
开后砌
也已开
①③
图26层外墙①固轴裂
缝分布图
图36层外墙③轴裂
缝分布图
或夏季较高气温使混凝土顶
板的平均温度高于墙体,而
混凝土的线膨胀系数又比砖
石砌体大得多,顶板和墙体
裂缝左侧顶板裂缝右侧顶板
为预制圆孔板为现浇混凝土板带
开裂
35
⑧④
图46层内墙④轴裂
缝分布图
之间就会产生很大的变
形差.当顶板与墙体的
自由差异变形达到一定
数值时,墙内主拉应力
超过抗拉强度,便引起
主拉应力斜裂缝或剪应
力水平裂缝.
对于混合结构中的
现浇混凝土构件,比如
现浇钢筋混凝土楼板,由于
其自身混凝土收缩作用及温
度变化的影响,混凝土构件
产生变形.当这种变形受到
所处边界条件较强的约
束作用,使混凝土楼板截
面处于受拉状态,结构内
部产生较大的收缩应力,
当其大于混凝土抗拉强
度时,就会导致裂缝出
现.
在实际的工程检测
中,大多数混合结构的裂
缝是由温度变化及收缩
引起的.由于此类裂缝的
危害性是潜在的,一般情况
下尚无结构安全问题,但要
根据现场的实际情况对裂缝
及时处理,如灌浆封闭等.随
着房屋商品化进程的日益加
快,人们对房屋的质量要求
已不仅仅停留在安全不塌的
阶段,温度及收缩裂缝常成
为多层砌体房屋质量纠纷中
的主要原因,只有从设计计
算,施工工艺及构造措施等
方面共同重视起来,才可能
减少此类裂缝的出现.
●
防
水
天
地
口
齐
定
中
釉化水泥,就是在水泥拌和水
中加入适量的UKS,调制无砂的纯
水泥浆,施工后呈铁青色,具有强度
高,附着力好,不开裂,防水抗渗透
能力强等特点.
UKS对釉化水泥起关键作用,
施工后不开裂,密实度增强,并提高
了水泥制品的强度.
1.屋面防潮可不用油毡,抹一
遍釉化水泥即可.
传统的沥青油毡,SBS均是用
贴膏药的方法防潮,其夏季易熔
化;冬季脆硬,易老化脱层;使用寿
命都很短,沥青油毡3~5年失效,
SBS也在7年左右就失效.釉化水泥
的使用寿命长于沥青油毡,SBS,但
造价却低于沥青油毡15%~20%,
SBS60%左右,其社会效益和经济效
益良好.
2.地下室,厨卫间,人防洞等
漏水冒水,用釉化水泥堵一下,立竿
见影无后患.它比环
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