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框架结构加气混凝土砌块填充墙裂缝防治分析
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【摘要】本文从加气混凝土砌块自身的影响、施工阶段的温度变化、变形差异、受力特性等方面,对加气混凝土砌块填充墙常见裂缝的产生原因进行探讨,并提出了一些预防控制措施。
【关键词】加气混凝土砌块;填充墙;裂缝;温度;收缩
AnalysisofCrackPreventionandControlofFillingWallofAeratedConcreteBlockFilledwithFrameStructure
ShiRong
【Abstract】Thisarticlefromtheaeratedconcreteblockitsinfluence,theconstructionphaseofthechangeoftemperature,deformationdifference,stresscharacteristic,discussesthecausesoftheaeratedconcreteblockfillingwallcracks,andputsforwardsomepreventionandcontrolmeasures.
【Keywords】Aeratedconcreteblock;Filledwall;Crack;Temperature;Shrinkage
【中图分类号】TU746【文献标识码】A【文章编号】1002-8544(2016)24-0184-03
框架结构是以梁与柱作为基本单元构成的承受竖向作用与水平作用的结构。因其具有空间分隔灵活、节省材料、平面布置灵活等优点,被广泛利于服装厂、化工厂、商店、办公楼、教学楼、医院、住宅等工业与民用建筑。框架结构房屋中的墙体往往不用承受其他作用,仅起到围护与分隔作用,习惯上称其为填充墙。因此,填充墙多用加气混凝土砌块、多孔砖、空心砖组砌或采用陶粒、蛭石等轻质板材装配而成。
加气混凝土砌块因其表观密度小、质量轻、保温性能好、防火性能优良以及易于现场加工等诸多优点,因而常被用于多层与高层框架房屋填充墙或隔墙的砌筑。然而,因施工方法及材料本身的因素,导致这种填充墙经常出现很多裂缝,而且多发生于砌筑完成后次年春、夏两季,主要有墙顶与框架梁底相接处的水平裂缝、墙体中部与柱边处的竖向裂缝、墙面的不规则裂缝。裂缝宽度一般小于0.5mm,个别裂缝可达1mm。本文特就加气混凝土砌块填充墙裂缝发生的原因及预控措施展开讨论。
1.裂缝的表现形式
1.1水平裂缝
水平裂缝常出现在洞口过梁下部、墙顶与框架梁底相接处、墙体中部等部位。此类裂缝往往沿墙厚与墙长方向贯通。
1.2竖向裂缝
常见于墙柱连接处、填充墙中部等部位,这类裂缝宽度不大,但延伸较长。墙柱连接处的竖向裂缝一般从墙底蔓延至墙顶。
1.3斜向裂缝
多见于门窗洞口角部、纵横梁相交处、因埋设电器开关等而开凿的洞口处,裂缝宽度大、延伸长,往往贯穿墙体。
2.裂缝产生的原因
2.1砌块材料属性
在0~100℃时,加气块与混凝土的线膨胀系数相近,从而,在温度变化时,填充墙与框架结构基本可协调变形。
(1)干燥收缩
加气混凝土砌块属于多孔结构(孔隙率高达75%~85%),使得内部水分能够自由蒸发与迁徙,导致填充墙的收缩变形较大,收缩裂缝较多。总体来说,引起砌块收缩的主要因素有块体含水率、相对湿度与环境温度。
①含水率
从某砌块中取出三个试样(尺寸为30mm×30mm×120mm的棱柱体,初始含水率分别为15%、60%、80%),置于温度(20±2)℃、相对湿度60%的环境中,测量收缩率随含水率的变化情况(如图1所示)。可见,初始含水率为80%时,收缩率为含水率15%时的1.8倍。
为了得到相对湿度对砌块收缩的影响,将吸水饱和的加气混凝土砌块置于相对湿度分别为50%、70%和95%的环境中,假设期间稳定不变(设定为20±2℃)。通过实验发现,恒温状态下,砌块的含水率随着相对湿度的变化而变化,并伴随着干缩湿胀变形:失水速度随相对湿度的降低而加快,砌块收缩量也相应增大(如图2所示,相对湿度从70%下降到50%时,砌块的收缩率增加了48%)。需要特别指出的是,当相对湿度为95%时,砌块失水速度很慢,体积反而有所增大,膨胀量大致为0.1mm/m。
2.2温度
由(为砌块的线膨胀系数,为砌块的弹性模量,为温差)。在20℃温差下,而砌块的抗拉强度约为0.15~0.40MPa,砌块与砂浆间灰缝的强度大致为0.10~0.25MPa,由此可见,对于北方温差较大地区的填充墙,当温度应力大于块体的抗拉强度与灰缝的强度时,便会出现温度裂缝。另一方面,夏季的持续高温可加速新砌墙体中水分的蒸发,致使灰缝砂浆强度降低,从而引起干缩裂缝。
2.3干缩与变形差异
为提
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