蒸压加气混凝土砌块墙体常见质量问题及控制策略研究
陈为校
(福州闽发建筑工程有限公司,福建福州350001 )
摘要由于蒸压加气混凝土砌块的自身特性,如块体大、干燥风干快、体积收缩明显、抗剪切强度低等,工艺操作
不当易导致墙体出现裂缝现象。针对此类问题,以实际工程为例,通过对蒸压加气混凝土砌块墙体有、无约束条件下的 变形监测,提出了蒸压加气混凝土变形裂缝问题的控制措施,消除墙体质量隐患,提高建筑工程施工质量。
关键词蒸压加气混凝土砌块;质量问题;墙体裂缝;控制策略
0引言
生产出的砲块、加10%水的刚生产出的砌块和龄期28d不同 近年来,政府大力推行节能建筑,旨在保护耕地资源、 含水率的砌块作为试块,分析含水率对砌块变形的影响。根 提高资源利用效率,以节能、节土、利废的新型保温墙体材料 据《加气混凝土砌块力学试验方法》(GBT11971-1197)测试 替代实心粘土砖和其他落后的墙体材料,从而达到节能与环 方法,测得砌块抗压强度为3.1MPa,抗拉强度为0.31N/mm2, 保的目的。蒸压加气混凝土砌块作为一种新型的墙体材料, 静压弹性模量为2300N/mm2,材料干容重为612kg/m5,刚生产 具有质轻、保温、隔热、隔音和抗震防火等应用优势,在建筑 出的砌块极限干缩变形为〇.213mm/m,浸润后极限干缩变形 工程项目中得到广泛的应用与推广。同时,由于其自身特性, 为 0.508mm/m。
面临着砌块干燥收缩变形和温度变形等问题,导致工程墙体 试验中,将试块分为五组,即①刚生产出的砌块3块; 出现裂缝,进而影响了建筑工程施工质量。针对此类问题,有 ②刚生产出的砌块3块,加10%水;③龄期28d以上的砌块, 必要深人分析蒸压加气混凝土墙体裂缝成因及对策,改善蒸 含水率10%、20%、25%各3块;④M5混合砂浆砌筑的砌块裸 压加气混凝土砌块墙体质量问题,提高建筑工程施工质量。
墙;⑤砌块砌筑26d后抹灰墙。以此研究含水率、湿度对砌块 1工程概况
变形的影响。得出试验数据表1所示。
香海新城A区位于福州市马尾区琅岐国际旅游度假区 表1试块平均变形量对比分析
雁行江北岸,东至规划路,西至农田,南至规划路,北至农田。 出厂未 出厂加 加水石切10%水龄期28d不同含水率砌块
一期高层9幢,沿街商业别墅10幢,一期建筑面积 裸墙抹灰墙197898m2。外墙采用200mm厚A5.0蒸压加气混凝土砌块, 块彻块10%20%25%专用砂浆砲筑;内墙采用200mm厚和100mm厚A3.5蒸压加 0.103
0.266
0.268
0.415
0.419
0.266
0.277
气混凝土砌块,M5混凝土砂浆砌筑。
通过对刚生产出的砌块变形情况进行研究,硇块在生产 2蒸压加气混凝土砌块墙体质量问题及分析
加工后28d变形趋于稳定,可用于上墙砌筑施工;在加人 蒸压加气混凝土砌块墙体施工中,常见的质量问题主要 10%水后,砌块变形逐渐加大,平均变形量显著上升(如图1、 为墙体裂缝,主要表现为斜裂缝、水平裂缝、竖向裂缝或多种 2所示)。
裂缝构成的组合裂缝或交叉裂缝,而产生裂缝的基本原因则 是砌块变形收缩引起。
为确保蒸压加气混凝土砌块墙体施工质量,本工程中,施工单位结合施工经验,通过试块力学性能研究的方式,分 析蒸压加气混凝土砌块质量问题原因和控制策略3根据蒸压 加气混凝土砌块施工工艺,分别开展多次试验:①无约束条 件下,观察不同龄期蒸压加气混凝土砌块变形监测,分析不 同含水率对砌块的影响;②有约束条件下,观察拉结筋、构造 柱和砂浆等因素对墙体变形的影响。
2.1无约束条件下变形监测
结合工程施工经验,含水率对蒸压加气混凝土砌块变形 影响显著。为了分析含水率对砌块变形的影响,本工程以刚
图1刚出厂未加水砌块变形曲线
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■工程应用10
15
25
时M/d图2加水10%砌块变形曲线
如图3、4、5所示,龄期28d的砌块在浇水浸润后趋于 不稳定,收缩变形情况超出刚生产出的砌块。
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图3加水10%砌块龄期28d变形曲线
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图4加水20%砌块龄期28d变形曲线
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图5加水25%砌块龄期28d变形曲线
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2019 年
在墙体砌筑前进行浇水湿润并跟踪监测,发现裸墙与 抹灰墙变形情况差异不大,当墙体湿度较大时,发生膨胀变 形,而当湿度降低时,则会出现收缩变形情况。这是由于浇水 湿润改变了砌块变形性能,从而导致墙体变形不稳定。由此 表明,含水率是影响砌块变形的主要因素。
2.2有约束条件下变形监测
为明确不同施工工艺、施工条件对蒸压加气混凝土砌块 墙体变形情况的影响,开展有约束条件变形情况试验,即①
普通砂浆砌筑并预留50mm后嵌缝;②普通砂浆砌筑墙体, 在墙体中设置构造柱与拉结筋,并设置50mm后嵌缝;③普 通砂浆砌筑墙体,并在墙体中设置通长拉结筋;④采用聚合 物砂浆砌筑墙体,墙体与两侧框架柱之间设置拉结筋和 50mm后嵌缝。以此研究抹灰、嵌缝和构造措施对墙体变形的 影响。试验中,所有墙体均采用同一厂家生产的蒸压加气混 凝土砌块,龄期均为28d以上。经试验研究,得出试验结果如 表2所示。
表2墙体试验数据分析
试验墙体标号i#墙体2#墙体3#墙体4#墙体累计变形收缩/mm0.0750.0500.0940.078线收缩量/(mm/m)
0.083
0.056
0.104
0.087
根据有约束试验变形监测数据,在普通砂浆砌筑和普通 拉结筋情况下,墙体变形主要受湿度影响,当湿度较大时,墙 体容易出现膨胀变形,而当湿度降低时,墙体易发生收缩变 形。当湿度变化较大时,变形波动较为显著。而在构造柱墙体 中,墙体砌筑后出现稍微膨胀,随后出现收缩现象。这是由于
墙体中间设置了后嵌缝和后浇构造柱,从而释放墙体因吸水 膨胀而产生的应力,消除了墙体变形应力,进而限制墙体裂 缝问题的发生。通过对比1#和3#墙体监测数据,说明通长 拉结筋对墙体变形收缩作用不显著。在对聚合物砂浆和普通 砂浆进行对比分析中,4#墙体与1#墙体监测数据差异不大,
说明砂浆并非墙体开裂的主要因素。基于墙体变形控制的角 度,蒸压加气混凝土砌块质量控制,必须消除砌块砌筑初期 变形应力,墙体砌筑完成后再进行嵌缝和抹灰,能够有效减 少墙体变形导致裂缝情况的发生。
3蒸压加气混凝土砌块墙体变形裂缝问题控制措施
结合试验分析数据,本工程中,施工单位通过控制砌块
含水率、设置钢筋混凝土连系梁、填充孔洞、严格砌筑工艺、 抹灰工艺改进和预留控制缝等措施加以预防和控制。
3.1控制砌块含水率
蒸压加气混凝土砌块墙体变形主要由砲块变形引起, 其变形应力包括凝结收缩、干缩变形、压缩变形和徐变变形 等,其中,干缩变形是引起墙体变形裂缝的关键因素,而干缩
变形是由于砌块吸水蒸发后产生的。本工程中,加强砌块人 场检验,重点检验砌块含水率情况,确保砌块含水率控制在
第12期(总第224期)5%左右。同时,采取有效的砌块现场保护措施,落实砌块计 划人场和及时砌筑,砲块人场后堆放在专门设置的防护棚 内,并采取必要的防潮、通风措施,降低环境、异常天气对砌 块含水率的影响。
3.2设置钢筋混凝土水平连系梁
为抵消墙体变形应力,对墙体砌筑高度进行控制。当墙 体高度大于4m时,在半层处设置与柱或剪力墙连接且沿全 长贯通的钢筋混凝土水平连系梁(如图6所示),梁高同墙厚, 梁高200mm,纵筋上下各2$ 12,箍筋$6@200,以此实现墙 体变形的有效控制。
图6设置钢筋混凝土连系梁
3.3填充孔洞
针对门窗洞口、窗台等孔洞,在门窗孔洞内侧设置边框 柱,窗台部位设置钢筋混凝土板带,并在洞口部位设置边框, 以此抵消孔洞口角部位应力,达到变形约束的作用,避免因 墙体变形而造成门窗、窗台等部位装饰装修构件安装困难。 针对预留管线及设备洞口部位,在墙体砌筑时事先埋人管线 并预留管线穿墙洞口,避免后期开凿墙体。设备安装到位后, 对管线预留洞口使用微膨胀砂浆进行填充密实,避免因墙体 变形而产生裂缝。3.4严格砌筑工艺
常温条件下蒸压加气混凝土砌块的日砌筑高度应控制 在1.8m以内,砌体相邻工作段的高差不大于1个楼层或 4m。外墙第一皮砌块刷六面界面剂,砌体的转角处和纵横交 接处的各方向砌体应同时砌筑,对不能同时砲筑又必须留置 的临时间断处,应按设计及规范要求留置斜槎和拉结筋。斜 槎水平投影长度不应小于高度的2/3,接槎时应清理基层,浇 水湿润,然后铺筑砂浆并做到灰缝饱满。填充墙砌至接近梁 底、板底时应预留220~240mm的空隙,待填充墙砌筑完并至 少7d后,再用标准砖成60°角斜砌挤紧,防止砂浆因收缩而 导致墙体开裂。若上部空隙小于20mm时,用1 : 2水泥砂浆 嵌填密实。
不同材质内外墙面连接处、暗盒埋管开槽处修补、堵缝, 粘贴200mm宽通长耐碱玻纤网格布,两边粘贴宽度与搭接
工程应用醒
长度各为100mm。门窗洞口加网格布见图集《福建省蒸压砂 加气混凝土砌块建筑构造》(闽2006_|丨0)。3.5抹灰工艺改进
在本工程中,对抹灰工艺进行改进,内墙抹灰为12mm 厚1 : 3水泥砂浆,外墙外抹灰掺聚丙烯纤维0.9kg/nv\\2〇mm 厚1 : 2.5水泥砂浆。墙体表面清扫后基层满刷增强粘结界面 剂(海菜粉掺量5.3g/m2,参考品牌:台湾南星)一道,部分不平 整处墙面抹灰砂浆厚度控制在30mm以内,有效改善墙体含 水率,避免抹灰工程对墙体含水率的影响。同时,加强对抹灰 工序施工控制,加强对墙体含水率检测,抹灰施工前,墙体砌 筑应在28tl以上,砌块含水率应控制在5%以内,并加强对预 留孔洞、预埋件、栏杆、扶手板等成品防护。3.6预留控制缝
在对墙体变形应力进行约束的同时,为进一步改善墙体 裂缝问题,采用预留控制缝方式释放墙体干缩变形应力。首 先,在墙体与混凝土柱、剪力墙等竖向结构接缝部位,视墙体 结构预留20 ~ 60mm的控制缝,在墙体砌筑60d后使用砂浆 填缝塞实处理,确保砌块应力得到充分的释放。其次,针对墙 体与混凝土梁、板、孔洞等横向接缝部位,预留60 ~ lOOram 的控制缝,待墙体砌筑28rf后,使用滚砖斜砌的方式塞实和 补砌。最后,墙体顶部预留60mm的缝隙,28d后使用干硬性 细石混凝土填塞,混凝土坍落度控制在l〇mm以内,填塞分3 次进行,最后一次需压实抹平处理。
4结语
本工程根据蒸压加气混凝土砌块的特点及其性能,对蒸 压加气混凝土砌块质量进行了监测,并通过控制含水率、设 置连系梁、填充空洞、严格施工工艺、预留控制缝等措施,解 决了砌块填充墙工程裂缝、空鼓等质量通病。经工程实践,本 工程墙体表面无起鼓、裂缝等问题,取得了良好的应用效果, 整体施工质量优于预期。参考文献
[1]高连玉.蒸压加气混凝土砌块装配式多层建筑关键技术探
讨DQ.墙材革新与建筑节能,2017(01):53-58.
[2J滕玉明.蒸压加气混凝土砌块砌体基本力学性能研究[D].
石河子:石河子大学,2015.
[3] 夏艳晴,严云,胡志华.固硫灰免蒸压加气混凝土性能影响因
素的研究[J].武汉理工大学学报,2012,34(03) :23-28.[4] 何亦飞.蒸压加气混凝土砌块推广应用的问题研究丨.上
海:同济大学,2005.
作者简介:陈为校(1982-),男,福州连江人,大学本科, 工学学士,工程师,现主要从事建筑工程施工与管理工作3
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