ALC墙板填充墙裂缝成因试验研究分析

    杨培东

    

    

    

    【摘要】随着我国城市化进程的加快及建筑房地产业的蓬勃发展,ALC墙板越来越多的应用于工程项目中,但是由于ALC墙板的自身特性,墙体易出现各种裂缝。基于此,本文结合填充墙裂缝调查情况,从裂缝可能产生的原因入手,着重对ALC墙板填充墙变形进行了试验研究,分析龄期、含水率、温度以及湿度对墙体变形的影响,以便找出ALC墙板填充墙开裂的根本原因。

    【关键词】填充墙;裂缝;收缩变形;龄期;ALC墙板

    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,随着建筑业的迅速发展和墙体材料改革的进行,ALC墙板在各类建筑中广泛应用,同时ALC墙板填充墙裂缝问题日益严重。尤其是住房制度改革以后,随着住宅的商品化,消费者对填充墙裂缝等建筑质量问题更加关注。墙体出现裂缝不仅影响了建筑的美观、墙体的整体性能,还会进一步影响建筑物的使用寿命。因此,ALC墙板墙体开裂问题成为制约ALC墙板工程应用的关键技术问题,分析其裂缝产生的原因,并制定相应的防治措施,是一个需要迫切解决的问题。

    2. 试验目的

    本次试验主要有以下两个目的:

    (1)ALC墙板试验的目的是研究其自身变形性能,查找龄期、含水率对其变形的影响。

    (2)ALC墙板填充墙试验的目的主要是研究墙体的变形规律,特别是探讨墙体变形的影响因素。

    3. 试验方案

    本次试验记录了6块ALC墙板、6片ALC墙板填充墙的变形量。其中,1#墙体~2#墙体为09月19日安装;3#墙体~4#墙体为08月20日安装;5#墙体~6#墙体为09月10日安装;1#、2#墙体为龄期达到28天的ALC墙板采用管卡法固定由1:3水泥砂浆嵌缝而成;3#、4#墙体为龄期分别为10天、20天的ALC墙板采用管卡法固定由1:3水泥砂浆嵌缝而成;5#、6#墙体为龄期达到28天的ALC墙板采用加固角钢由1:3水泥砂浆嵌缝而成,墙体带有窗洞口。墙体尺寸均:宽×高为4200mm×3000mm(开孔窗洞口为1200mm×1800mm)。

    3.1构件。

    本次墙体变形量试验的构件主要有五大组(ALC墙板规格:3000mm×600mm×100mm)。

    (1)通过观测刚出厂(龄期为0天)的三块ALC墙板变形值、找出ALC墙板自身的变形规律,探讨嵌缝的时间,查找温度、湿度、龄期对ALC墙板变形的影响。

    (2)通过观测龄期达到28天三块ALC墙板(不加水和加10%水)的变形规律,查找温度、湿度、含水率及受潮后的二次变形对ALC墙板变形的影响。

    (3)通过观测龄期达到28天的两片ALC墙板填充墙在有约束条件下墙体的变形规律,探讨嵌缝的时间,查找在有约束条件下温度、湿度、龄期对ALC墙板填充墙变形的影响。

    (4)通过观测龄期达不到28天的两片ALC墙板填充墙在有约束条件下墙体(龄期为10天和20天)的变形规律,探讨不同龄期ALC墙板填充墙的变形规律,查找合适的ALC墙板安装时间。

    (5)通过观测带有窗洞口的两片ALC墙板(龄期达到28天))填充墙在有约束条件下墙体的变形规律,探讨在有约束条件下墙体开孔对ALC墙板填充墙变形的影响。

    3.2测点。

    每块墙板的测量标距为水平方向500mm,垂直方向800mm;墙体测点布置均为水平方向,标距为600mm。每片墙体端部测试点距柱400mm(左端为第一测点、右端为第三测点),中间测试点居中布置(第二测点)。

    3.3试验设备。

    (1)500mm、600mm水平方向变形测试杆分别9根、18根;800mm垂直方向变形测试杆9根;测试变形固定头72个。

    (2)千分表38个;温湿计2个;玻璃等其他材料配件。

    4. 试验数据分析

    4.1砌块力学性能指标。

    依据《蒸压加气混凝土板》GB15762-1995的规定,参照《加气混凝土砌块力学性能试验方法》GB/T11971-1197的要求,对本次使用的ALC墙板进行了物理性能测试,测试结果为:ALC墙板抗压强度为3.6Mpa,抗拉强度为0.34N/mm2,静压弹性模量为2600N/mm,材料干容重为640Kg/m3。

    4.2墙板的试验数据分析。

    (1)刚出厂(龄期为0天)的ALC墙板变形共计观测120天。三块墙板水平方向累计平均收缩0.227mm,平均线收缩量为0.452mm/m(如图1所示)。垂直方向累计平均收缩0.287mm,平均线收缩量为0.318mm/m(如图2所示)。

    (2)龄期达到28天的ALC墙板变形共计观测50天。三块墙板水平方向累计平均收缩0.065mm,平均线收缩量为0.130mm/m(如图3所示)。垂直方向累计平均收缩0.091mm,平均线收縮量为0.113mm/m(如图4所示)。(4#墙板数据统计有问题未作统计)。

    (3)龄期达到28天的ALC墙板(加10%水)变形共计观测50天。三块墙板水平方向累计平均收缩0.096mm,平均线收缩量为0.193mm/m(如图5所示)。垂直方向累计平均收缩0.111mm,平均线收缩量为0.222 mm/m(如图6所示)。

    (4)龄期达到28天的ALC墙板裸墙变形共计观测50天。两片墙体三个测点累计平均收缩0.106mm,平均线收缩量为0.178mm/m。

    (5)龄期小于28天的ALC墙板裸墙变形共计观测60天。龄期为10天的墙体三个测点累计平均收缩0.173mm,平均线收缩量为0.288mm/m。龄期为20天的墙体三个测点累计平均收缩0.136mm,平均线收缩量为0.227 mm/m。

    (6)龄期达到28天带窗洞口的ALC墙板裸墙变形共计观测40天。两片墙体第一测点平均累计收缩0.127mm,平均线收缩量为0.211mm/m;第二测点平均累计收缩0.159mm,平均线收缩量为0.265mm/m;第三测点平均累计收缩0.120mm,平均线收缩量为0.200mm/m。

    5. 试验结论

    通过对墙板及墙体试验,分析龄期、含水率、以及试验期间温度、湿度对其变形的影响,得出以下主要结论:

    (1)依据试验期间记录的温度,湿度变化情况得知,试验期间温度相对稳定,变形的波动主要是受湿度的影响较大,当湿度大时,墙体就发生膨胀变形,当湿度小时,就发生收缩变形,而且这种变形波动会出现“滞后效应”,滞后大约1~2天。

    (2)通过对出厂龄期为0天的ALC墙板120天的变形数据分析可以得出:墙板嵌缝施工应该在其出厂70天以后变形基本趋于稳定时进行。

    (3)通过对龄期达到28天的ALC墙板(加水10%)变形数据分析可以得出:加水后的墙板收缩变形是不加水墙板变形的1.5~2倍,且变形不稳定。说明水是影响墙板变形的一个重要因素。

    (4)通过对龄期小于28天的ALC墙板填充墙变形数据分析可以得出:龄期10天的墙体线变形量明显大于龄期20天的墙体线变形量,同时均大于龄期为28天的墙体线变形量。说明墙板龄期是影响墙板填充墙变形的一个重要因素。

    (5)通过对带窗口龄期达到28天的ALC墙板填充墙变形数据分析可以发现:对比第二测点(位于窗框下部)与第一、三(位于窗框两侧)测点的线变形量可知,第二测点的线变形量明显大于一、三测点线变形量。其原因为窗框下部墙体是连续的,而窗框两侧墙体是断开的,窗框两侧的墙体产生收缩应力后是一种限制收缩,而窗框下部的墙体是相对自由收缩,因而窗框两侧和下部墙体产生收缩应力差,从而出现窗框下部变形量大于窗框两侧的变形量。得出墙体开孔会使墙体产生收缩应力差,出现应力集中从而导致墙体开裂。

    参考文献

    [1]《蒸压加气混凝土板》GB15762-1995.

    [2]《蒸压加气混凝土应用技术规程》JG239—2001.

    [3]《蒸压粉煤灰砖技术规程》GBll945—1999.

    [4]《砌体结构设计规范》GB5003-2001.