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淺析住宅工程施工中墻體開裂的原因及處理方法

2017-12-20 09:06:59閆懷波
科學(xué)與財(cái)富 2017年32期
關(guān)鍵詞:住宅工程

閆懷波

摘要:隨著建筑業(yè)的不斷發(fā)展以及建筑技術(shù)的不斷進(jìn)步,人們對(duì)建筑填充墻質(zhì)量要求也越來越高了。但是近年來,各種新型墻體材料得到廣泛使用,由于施工中對(duì)砌塊性能的了解不夠以及生產(chǎn)監(jiān)管力度不到位,致使墻體開裂滲漏問題較多,建筑填充墻墻體出現(xiàn)了嚴(yán)重的開裂問題,不僅影響了建筑墻體的美觀度,同時(shí)對(duì)居住安全產(chǎn)生威脅。本文對(duì)填充墻墻體開裂原因進(jìn)行了分析,根據(jù)房屋的特點(diǎn), 對(duì)建筑填充墻墻體開裂的原因進(jìn)行深入的探究,提出預(yù)防房屋墻體開裂的具體可行的處理措施。

關(guān)鍵詞:住宅工程;墻體開裂;原因及處理方法

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人們生活水平的不斷提高,人們對(duì)建筑質(zhì)量要求也越來越高了,不僅對(duì)填充墻墻體質(zhì)量提出更高的要求,同時(shí)要求填充墻墻體具有較好的美觀度。目前,在一般民用建筑中, 磚混結(jié)構(gòu)房屋因其造價(jià)相對(duì)較低,且具有較好的隔熱、隔音性能, 仍被廣泛采用,但墻體易開裂就是最具代表性的問題之一。

1. 造成墻體開裂的表現(xiàn)及原因

1.1墻體開裂的現(xiàn)象表象

由于在施工過程中施工設(shè)計(jì)、施工技巧、及施工材料多方面的缺陷,引起一些裂縫,如房屋內(nèi)外縱墻中間對(duì)稱分布的倒八字裂縫,建筑物底部一至二層窗臺(tái)邊出現(xiàn)的斜裂縫或豎向裂縫,屋頂圈梁下出現(xiàn)的水平縫和水平包角裂縫,墻體界面裂縫主要出現(xiàn)在建筑混凝土梁結(jié)構(gòu)和柱結(jié)構(gòu)等構(gòu)件連接處[1]。在大片墻面上出現(xiàn)的底部重、上部較輕的豎向裂縫,建筑梁底位置存在水平裂縫; 建筑柱邊或者建筑填充墻中心位置存在豎直裂縫; 特別是頂層墻體裂縫在晴朗午后較為明顯; 頂層內(nèi)墻裂縫比外墻裂縫多。

1.2外界變化引起墻體開裂

混凝土材質(zhì)砌塊及凝土材質(zhì)砌塊凝土砌塊和混凝土砌塊是兩種含水的硅酸鹽制品,其產(chǎn)生是一個(gè)水分減少的過程,必須進(jìn)行帶水養(yǎng)護(hù),使其從含水量較高逐漸降低到含水量平衡,當(dāng)其含水量慢慢減少到一定程度時(shí),就會(huì)出現(xiàn)收縮性裂縫。再者含水的硅酸鹽本身就具有不穩(wěn)定特性,是一種不穩(wěn)定的熱力學(xué)物質(zhì),會(huì)與空氣中的二氧化碳產(chǎn)生碳化反應(yīng),將其含水量充分地釋放出來,導(dǎo)致其內(nèi)部含水量減少,出現(xiàn)收縮裂縫。同時(shí)外界溫度的變化也會(huì)造成墻體開裂的現(xiàn)象出現(xiàn),結(jié)構(gòu)構(gòu)件由溫度變化引起的熱脹冷縮變形為溫度變形。在砌體房屋中,鋼筋混凝土構(gòu)件與砌構(gòu)件的線膨脹系數(shù)相差懸殊,當(dāng)溫度變化時(shí),由于材料熱脹冷縮,房屋各部分構(gòu)件將產(chǎn)生各自不同的變形, 引起彼此制約而產(chǎn)生應(yīng)力[2]。因屋面混凝土與墻體的線膨脹系數(shù)不一致,屋面變形較大;當(dāng)屋蓋和墻體之間構(gòu)造處理不當(dāng),會(huì)使墻體受拉,當(dāng)其剪力和拉應(yīng)力大于砌體的抗剪抗拉強(qiáng)度時(shí),墻體便被拉裂。溫差裂縫的輕重程度與屋頂保溫情況、室內(nèi)外溫差和施工質(zhì)量有關(guān),另外,當(dāng)房屋越高,溫度變化時(shí)變形越大,墻體開裂情況越嚴(yán)重 。

1.3基礎(chǔ)沉降引起墻體開裂

磚混結(jié)構(gòu)房屋墻體開裂的另一個(gè)主要原因是建筑工程基礎(chǔ)不均勻沉降引起建筑物橫向不規(guī)則變形。建筑施工中基礎(chǔ)不均勻沉降主要原因在于房屋建于土質(zhì)差別較大的地基上;建筑物基礎(chǔ)深淺不一;房屋相鄰部分的高度、荷重、結(jié)構(gòu)剛度差別較大及基礎(chǔ)處理不當(dāng)造成不均勻沉降;建于軟弱土質(zhì)上,因荷載差異會(huì)引起不均勻沉降;建筑物平面形狀復(fù)雜, 立面變化過大 ,長(zhǎng)度過大等, 也會(huì)產(chǎn)生不均勻沉降。當(dāng)上部結(jié)構(gòu)荷載引起的沉降疊加以上鄰近大面積超填土引起的沉降則使局部?jī)A斜超出規(guī)范要求,引起建筑物的墻體結(jié)構(gòu)內(nèi)的附加應(yīng)力,而砌塊砌體的抗剪性能大大低于黏土磚砌體,導(dǎo)致墻體產(chǎn)生剪拉斜向開裂或垂直彎曲開裂。當(dāng)外縱墻呈凹凸形時(shí),由于一側(cè)的不均勻沉降,還可導(dǎo)致在此處產(chǎn)生水平推力而組成力偶,從而導(dǎo)致此交接處的豎縫,引起基礎(chǔ)不均勻沉降。

2. 解決墻體裂縫的措施

2.1工程質(zhì)量方面預(yù)防墻體開裂

對(duì)砌塊生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格的管理,要實(shí)行嚴(yán)格的質(zhì)量抽檢制度。對(duì)那些管理水平低,生產(chǎn)設(shè)備質(zhì)量差,質(zhì)量不能保證的廠家,要運(yùn)用市場(chǎng)機(jī)制進(jìn)行淘汰。在施工過程中由于有一些小型砌塊填充墻的強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性比普通粘土磚砌體低,必須加強(qiáng)小型砌塊墻體的抗壓強(qiáng)度和抗剪強(qiáng)度,要增大砌筑砂漿的強(qiáng)度,以增強(qiáng)砌體結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和整體剛度,并約束墻體干縮和溫度變形。同時(shí)設(shè)計(jì)者應(yīng)根據(jù)《非承重混凝土小型砌塊砌體工程技術(shù)規(guī)程》、《非承重混凝土小型砌塊砌體構(gòu)造》及有關(guān)規(guī)范的要求,結(jié)合建筑使用功能及各種材料的特性,采取具體有效的構(gòu)造措施,避免墻體開裂滲漏。

2.2外界條件發(fā)面預(yù)防墻體開裂

對(duì)于已經(jīng)完工的墻體砌筑,再進(jìn)行對(duì)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)存在的溫差和變形進(jìn)行防治是存在很大的困難的,我們無法再杜絕或減小鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的溫差變形,只能盡量使填充墻和框架結(jié)構(gòu)形成一個(gè)完整的整體,具有一定的應(yīng)變能力,避免墻體出現(xiàn)裂縫,為此,采用環(huán)氧樹脂在墻體粘貼鋼筋。針對(duì)砌塊的特點(diǎn),在砌筑前,不應(yīng)再提前澆水濕潤(rùn),以避免因澆水不均勻造成砌塊含水量增大。而應(yīng)采取在砌筑時(shí),鋪砂漿前,在砌筑面上適量澆水的作法。做好相關(guān)防水工作,對(duì)砌塊內(nèi)的含水率進(jìn)行有效的檢測(cè),若砌塊內(nèi)的含水率小于15%,才能進(jìn)行施工。

2.3基礎(chǔ)沉降方面預(yù)防措施

根據(jù)以上原因,在建筑設(shè)計(jì)和施工過程中,應(yīng)結(jié)合地基基礎(chǔ)的具體情況,做好預(yù)防措施。當(dāng)?shù)鼗蚝奢d差異也會(huì)引起不均勻沉降,應(yīng)在差異部位設(shè)置沉降縫,將其劃分成剛度較好、長(zhǎng)度變化較小的幾個(gè)單元,可以減少因基礎(chǔ)不均勻沉降在樣體內(nèi)引起的應(yīng)力,避免墻體裂縫。盡量避免用軟弱土層做持力層,若無法避免,可調(diào)整上部結(jié)構(gòu)剛度,或采用筏式基礎(chǔ),以減少建筑的沉降。對(duì)于地基持力層不均勻的建筑物,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,將局部基礎(chǔ)適當(dāng)加深或加寬,或局部設(shè)計(jì)成板帶基礎(chǔ),降低基底應(yīng)力,盡量達(dá)到地基均勻沉降。

結(jié)語:目前填充墻體存在多種墻體開裂現(xiàn)象,為了避免建筑填充墻墻體產(chǎn)生嚴(yán)重的變形和開裂現(xiàn)象,施工任務(wù)必須嚴(yán)格按照建行組工程規(guī)范進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)施工管理工作,在房屋建設(shè)中,除施工時(shí)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)和規(guī)范操作外,設(shè)計(jì)人員還應(yīng)根據(jù)建筑物的特點(diǎn)、當(dāng)?shù)氐牡刭|(zhì)條件和氣候特征等做好設(shè)計(jì)工作,嚴(yán)把設(shè)計(jì)關(guān),減少墻體裂縫,提高建筑墻體的施工質(zhì)量和美觀度。

參考文獻(xiàn):

[1]李楠. 淺析填充墻墻體開裂的原因及其防治措施[J]. 黑龍江科技信息,2009

[2]王澤.框架結(jié)構(gòu)填充墻裂縫成因研究[D].成都:西華大學(xué)碩士學(xué)位論文,2008.

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