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河北省邢台市使用粉煤灰砖的历史较长。多年来,粉煤灰砖不仅用于民用建筑,而且也用于工业建筑。粉煤灰建筑大部分质量较好,但也有的墙体出现了裂缝。一、裂缝状况1.粉煤灰砖砌体住宅楼—般采用粉煤灰砖强度等级MU10,砌筑 相似文献
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浙江省遂昌金矿于1994年利用金矿尾砂建起灰砂砖厂。由于灰砂砖建筑设计、施工等方面经验不足 ,以及灰砂砖干缩变形大 ,造成灰砂砖墙体较粘土砖墙体容易产生裂缝。现结合工程实践谈谈裂缝产生原因和预防措施。1工程概况1995年我矿建造的3栋带2.2m技术层的6层砖混结构住宅 ,基础为钢筋混凝土带基 ,基顶设1道钢筋混凝土地圈梁。技术层、1层为MU10灰砂砖 ,M7.5混合砂浆实砌 ;5层、6层为MU10灰砂砖 ,M5.0混合砂浆三斗一盖空斗墙 ;2~4层均为MU10灰砂砖 ,M5.0混合砂浆实砌 ;楼板与屋盖均为带圈梁钢… 相似文献
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近几年来,蒸压粉煤灰砖及其他小型砌块已逐步部分代替粘土砖,得到广泛应用。但由于经验不足,出现了一些问题,特别是墙体裂缝问题。1裂缝情况1.1某厂住宅楼为6层砖混结构,粉煤灰砖强度等级MU10,混合砂浆M5。交付使用后即陆续出现墙体裂缝,在各层内横墙的暗埋电线管处或电线管附近出现竖向裂缝。一般电线管开关处向上至顶板底或圈梁底,开关之下有的裂缝向下延伸,有的终止在开关处。裂缝中间宽,两头窄,最宽处1~2mm。顶层端单元靠山墙的1~2间的内外纵墙及横墙出现斜裂缝,个别处有水平裂缝,顶层各单元亦有竖向裂缝,楼梯间横梁… 相似文献
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某住宅楼为6层砖混结构,3单元,粉煤灰砖强度等级MU10,混合砂浆强度等级M5。楼房建成交付使用后,即陆续出现墙体裂缝。近两年多时间,住户共发现墙体裂缝1100多条,其中大部分为从两邻户看到的已裂透的裂缝。住宅楼一层为粘土砖砌筑,2层东单元为粘土砖砌... 相似文献
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随着粉煤灰的综合开发利用和逐步限制使用粘土制品政策的执行,粉煤灰砖产品具有较好的抗压强度,且外形尺寸规整,色泽光洁淡雅,既满足了结构承载要求,又可省去部分外装修,综合造价也不高,因此推广使用较快,已开始普遍应用于我市建筑施工。但从使用看,有些产品并不理想,例如墙体裂缝问题。原因在于施工单位急于用砖,出釜砖不存放,立即上墙,达不到合理存放时间,砖自身收缩值大,使砌体的干收缩值加大,砌体内部产生拉应力,而砌体的抗拉、抗剪强度较低,砌体承受不了,即出现裂缝。顶层出现的八字形裂缝及水平裂缝系温度应力所致,当然也不排除粉煤灰… 相似文献
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随着蒸压粉煤灰砖等新型墙体材料的大量应用,墙体裂缝也有上升趋势,导致蒸压粉煤灰砖的推广应用受到很大的限制,找出蒸压粉煤灰砖砌体裂缝原因以控制收缩裂缝,具有重要的实际意义。通过对工程的检测和鉴定,分析了蒸压粉煤灰砖的裂缝性质及原因,并针对影响裂缝的主要因素提出了防治措施,可供类似工程参考。 相似文献
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0前言蒸压粉煤灰砖以粉煤灰、石灰为主要原料,掺加适量石膏和集料,经坯料制备、压制成型、高压蒸汽养护而成的实心砖。测试结果表明,蒸压粉煤灰砖既具有良好的保温性能又有较高的墙体强度。1蒸压粉煤灰砖砌体的性能1.1强度(1)抗压强度设计值:根据GB50003—2001《砌体结构设计规范》可以看出,蒸压粉煤灰砖砌体的抗压强度设计值与烧结普通砖的抗压强度设计值相同,不同点是蒸压粉煤灰砖的强度等级没有MU30。同时,在确定蒸压粉煤灰砖的强度等级时应乘以自然碳化系数,当无自然碳化系数时可取人工碳化系数的1.15倍。以上是施工质量控制等级为B级… 相似文献
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蒸压粉煤灰砖的原料主要来自工业废弃物,可节约能源,同时也保护耕地,减少污染,改善建筑功能。对蒸压粉煤灰砖砌体的性能进行了分析、研究。对蒸压粉煤灰砖应用中存在的问题进行了探讨,并提出了设计和施工中应采取的技术措施。 相似文献
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通过正交试验优化外加剂配比,配制了一种柔韧性好、自收缩小的蒸压粉煤灰砖专用砌筑砂浆,研究了该砂浆与蒸压粉煤灰砖的粘结性能和砌体抗剪切性能。结果表明,Ⅱ级粉煤灰等量取代25%的水泥,纤维素醚、5010N型可再分散醋酸乙烯酯-乙烯共聚胶粉和萘系高效减水剂掺量分别为0.1%、2%和0.6%,胶砂比1∶5的专用砌筑砂浆与蒸压粉煤灰砖的28 d粘结强度和砌体抗剪切强度分别为0.58 MPa和0.51 MPa,明显高于普通砂浆(粘结强度0.28 MPa、抗剪切强度0.14 MPa),可满足表面较光滑、易干燥收缩的蒸压粉煤灰砖砌筑的要求。 相似文献
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为了解蒸压粉煤灰砖砌体的受压变形特征,建立蒸压粉煤灰砖砌体的本构关系,在标准试验方法基础上引入刚性元件,对6组共36个实心砖和多孔砖砌体短柱进行了轴心受压试验,得到试件在受压过程中的开裂及破坏形态、变形特征及特征值以及应力-应变全曲线。试验研究表明:蒸压粉煤灰砖砌体的受压破坏过程及特征与普通砖砌体类似,多孔砖砌体的破坏脆性较大;蒸压粉煤灰砖砌体的弹性模量值高于现行规范计算值;峰值压应变随抗压强度增高而增大;其受压本构关系可采用三段式来表达,上升段由直线段和曲线段组成,下降段为曲线段,与以往的砌体受压本构关系相比,其更接近实测数据。 相似文献
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