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ALC墻板填充墻裂縫成因試驗研究分析

2019-12-06 07:58:15楊培東
中華建設科技 2019年7期

楊培東

【摘要】隨著我國城市化進程的加快及建筑房地產業的蓬勃發展,ALC墻板越來越多的應用于工程項目中,但是由于ALC墻板的自身特性,墻體易出現各種裂縫?;诖?,本文結合填充墻裂縫調查情況,從裂縫可能產生的原因入手,著重對ALC墻板填充墻變形進行了試驗研究,分析齡期、含水率、溫度以及濕度對墻體變形的影響,以便找出ALC墻板填充墻開裂的根本原因。

【關鍵詞】填充墻;裂縫;收縮變形;齡期;ALC墻板

Experimental study on the causes of cracks in ALC wall cladding wall

Yang Pei-dong

(Weihai Kaide Architectural Design Co., LtdWeihaiShandong264200)

【Abstract】With the acceleration of China's urbanization process and the booming construction real estate industry, ALC wall panels are increasingly used in engineering projects, but due to the inherent characteristics of ALC wall panels, the walls are prone to various cracks. Based on this, this paper combines the investigation of cracks in the infill wall, starting from the possible causes of the cracks, and focuses on the experimental study of the deformation of the ALC wall-filled wall, analyzing the effects of age, water content, temperature and humidity on the wall deformation, so that Find out the root cause of the cracking of the ALC wall cladding wall.

【Key words】Infill wall;Crack;Shrinkage deformation;Age;ALC wallboard

1. 引言

近年來,隨著建筑業的迅速發展和墻體材料改革的進行,ALC墻板在各類建筑中廣泛應用,同時ALC墻板填充墻裂縫問題日益嚴重。尤其是住房制度改革以后,隨著住宅的商品化,消費者對填充墻裂縫等建筑質量問題更加關注。墻體出現裂縫不僅影響了建筑的美觀、墻體的整體性能,還會進一步影響建筑物的使用壽命。因此,ALC墻板墻體開裂問題成為制約ALC墻板工程應用的關鍵技術問題,分析其裂縫產生的原因,并制定相應的防治措施,是一個需要迫切解決的問題。

2. 試驗目的

本次試驗主要有以下兩個目的:

(1)ALC墻板試驗的目的是研究其自身變形性能,查找齡期、含水率對其變形的影響。

(2)ALC墻板填充墻試驗的目的主要是研究墻體的變形規律,特別是探討墻體變形的影響因素。

3. 試驗方案

本次試驗記錄了6塊ALC墻板、6片ALC墻板填充墻的變形量。其中,1#墻體~2#墻體為09月19日安裝;3#墻體~4#墻體為08月20日安裝;5#墻體~6#墻體為09月10日安裝;1#、2#墻體為齡期達到28天的ALC墻板采用管卡法固定由1:3水泥砂漿嵌縫而成;3#、4#墻體為齡期分別為10天、20天的ALC墻板采用管卡法固定由1:3水泥砂漿嵌縫而成;5#、6#墻體為齡期達到28天的ALC墻板采用加固角鋼由1:3水泥砂漿嵌縫而成,墻體帶有窗洞口。墻體尺寸均:寬×高為4200mm×3000mm(開孔窗洞口為1200mm×1800mm)。

3.1構件。

本次墻體變形量試驗的構件主要有五大組(ALC墻板規格:3000mm×600mm×100mm)。

(1)通過觀測剛出廠(齡期為0天)的三塊ALC墻板變形值、找出ALC墻板自身的變形規律,探討嵌縫的時間,查找溫度、濕度、齡期對ALC墻板變形的影響。

(2)通過觀測齡期達到28天三塊ALC墻板(不加水和加10%水)的變形規律,查找溫度、濕度、含水率及受潮后的二次變形對ALC墻板變形的影響。

(3)通過觀測齡期達到28天的兩片ALC墻板填充墻在有約束條件下墻體的變形規律,探討嵌縫的時間,查找在有約束條件下溫度、濕度、齡期對ALC墻板填充墻變形的影響。

(4)通過觀測齡期達不到28天的兩片ALC墻板填充墻在有約束條件下墻體(齡期為10天和20天)的變形規律,探討不同齡期ALC墻板填充墻的變形規律,查找合適的ALC墻板安裝時間。

(5)通過觀測帶有窗洞口的兩片ALC墻板(齡期達到28天))填充墻在有約束條件下墻體的變形規律,探討在有約束條件下墻體開孔對ALC墻板填充墻變形的影響。

3.2測點。

每塊墻板的測量標距為水平方向500mm,垂直方向800mm;墻體測點布置均為水平方向,標距為600mm。每片墻體端部測試點距柱400mm(左端為第一測點、右端為第三測點),中間測試點居中布置(第二測點)。

3.3試驗設備。

(1)500mm、600mm水平方向變形測試桿分別9根、18根;800mm垂直方向變形測試桿9根;測試變形固定頭72個。

(2)千分表38個;溫濕計2個;玻璃等其他材料配件。

4. 試驗數據分析

4.1砌塊力學性能指標。

依據《蒸壓加氣混凝土板》GB15762-1995的規定,參照《加氣混凝土砌塊力學性能試驗方法》GB/T11971-1197的要求,對本次使用的ALC墻板進行了物理性能測試,測試結果為:ALC墻板抗壓強度為3.6Mpa,抗拉強度為0.34N/mm2,靜壓彈性模量為2600N/mm,材料干容重為640Kg/m3。

4.2墻板的試驗數據分析。

(1)剛出廠(齡期為0天)的ALC墻板變形共計觀測120天。三塊墻板水平方向累計平均收縮0.227mm,平均線收縮量為0.452mm/m(如圖1所示)。垂直方向累計平均收縮0.287mm,平均線收縮量為0.318mm/m(如圖2所示)。

(2)齡期達到28天的ALC墻板變形共計觀測50天。三塊墻板水平方向累計平均收縮0.065mm,平均線收縮量為0.130mm/m(如圖3所示)。垂直方向累計平均收縮0.091mm,平均線收縮量為0.113mm/m(如圖4所示)。(4#墻板數據統計有問題未作統計)。

(3)齡期達到28天的ALC墻板(加10%水)變形共計觀測50天。三塊墻板水平方向累計平均收縮0.096mm,平均線收縮量為0.193mm/m(如圖5所示)。垂直方向累計平均收縮0.111mm,平均線收縮量為0.222 mm/m(如圖6所示)。

(4)齡期達到28天的ALC墻板裸墻變形共計觀測50天。兩片墻體三個測點累計平均收縮0.106mm,平均線收縮量為0.178mm/m。

(5)齡期小于28天的ALC墻板裸墻變形共計觀測60天。齡期為10天的墻體三個測點累計平均收縮0.173mm,平均線收縮量為0.288mm/m。齡期為20天的墻體三個測點累計平均收縮0.136mm,平均線收縮量為0.227 mm/m。

(6)齡期達到28天帶窗洞口的ALC墻板裸墻變形共計觀測40天。兩片墻體第一測點平均累計收縮0.127mm,平均線收縮量為0.211mm/m;第二測點平均累計收縮0.159mm,平均線收縮量為0.265mm/m;第三測點平均累計收縮0.120mm,平均線收縮量為0.200mm/m。

5. 試驗結論

通過對墻板及墻體試驗,分析齡期、含水率、以及試驗期間溫度、濕度對其變形的影響,得出以下主要結論:

(1)依據試驗期間記錄的溫度,濕度變化情況得知,試驗期間溫度相對穩定,變形的波動主要是受濕度的影響較大,當濕度大時,墻體就發生膨脹變形,當濕度小時,就發生收縮變形,而且這種變形波動會出現“滯后效應”,滯后大約1~2天。

(2)通過對出廠齡期為0天的ALC墻板120天的變形數據分析可以得出:墻板嵌縫施工應該在其出廠70天以后變形基本趨于穩定時進行。

(3)通過對齡期達到28天的ALC墻板(加水10%)變形數據分析可以得出:加水后的墻板收縮變形是不加水墻板變形的1.5~2倍,且變形不穩定。說明水是影響墻板變形的一個重要因素。

(4)通過對齡期小于28天的ALC墻板填充墻變形數據分析可以得出:齡期10天的墻體線變形量明顯大于齡期20天的墻體線變形量,同時均大于齡期為28天的墻體線變形量。說明墻板齡期是影響墻板填充墻變形的一個重要因素。

(5)通過對帶窗口齡期達到28天的ALC墻板填充墻變形數據分析可以發現:對比第二測點(位于窗框下部)與第一、三(位于窗框兩側)測點的線變形量可知,第二測點的線變形量明顯大于一、三測點線變形量。其原因為窗框下部墻體是連續的,而窗框兩側墻體是斷開的,窗框兩側的墻體產生收縮應力后是一種限制收縮,而窗框下部的墻體是相對自由收縮,因而窗框兩側和下部墻體產生收縮應力差,從而出現窗框下部變形量大于窗框兩側的變形量。得出墻體開孔會使墻體產生收縮應力差,出現應力集中從而導致墻體開裂。

參考文獻

[1]《蒸壓加氣混凝土板》GB15762-1995.

[2]《蒸壓加氣混凝土應用技術規程》JG239—2001.

[3]《蒸壓粉煤灰磚技術規程》GBll945—1999.

[4]《砌體結構設計規范》GB5003-2001.

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