12 głównych rodzajów pęknięć w ścianach

Ten artykuł rzuca światło na dwanaście głównych rodzajów pęknięć w ścianach. Typy to: 1. Poziomy pęknięcie na połączeniu płyty ściennej i murarskiej 2. Pionowe pęknięcia na połączeniu kolumny RCC i muru ściennego 3. Pęknięcia spowodowane reakcjami chemicznymi i środkami zapobiegawczymi 4. Pęknięcia w podłożu 5. Rozszerzenie istniejących Budynek 6. Pęknięcie muru zespolonego i innych.

Rodzaje pęknięć w ścianach:


  1. Poziomy pęknięcie na połączeniu płyty ściennej i ściany murarskiej
  2. Pęknięcia pionowe na skrzyżowaniu kolumny RCC i muru
  3. Pęknięcia spowodowane reakcjami chemicznymi i środkami zapobiegawczymi
  4. Pęknięcia w Fundacji
  5. Rozszerzenie istniejącego budynku
  6. Pękanie ściany złożonej
  7. Poziome pęknięcia w najwyższej kondygnacji
  8. Pęknięcia w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcji nośnych
  9. Losowe pęknięcia we wszystkich kierunkach obejmujące ścianę zewnętrzną i wewnętrzną
  10. Ściany działowe w konstrukcjach nośnych
  11. Pionowe pęknięcia w budynkach
  12. Zbrojone dachy betonowe na różnych poziomach


Typ # 1. Poziomy pęknięcie na połączeniu płyty ściennej i ściany z cegieł:

ja. Pęknięcie w ścianie nośnej:

Pozioma szczelina na poziomie dachu najwyższego poziomu, poniżej płyty, występuje z jednego z następujących powodów:

za. Płyta ulega naprzemiennemu rozszerzaniu i kurczeniu w wyniku zmiany temperatury otoczenia.

b. Nieodpowiednie zabezpieczenie przed ciepłem na dachu, oraz

do. Zapewnienie dużego rozpiętości płyty w pomieszczeniu wewnątrz, powodując nadmierne ugięcie i niewielkie obciążenie pionowe nad podporą, przeciwstawiające się podniesieniu płyty na podporze i ruchowi płyty jest ograniczone z jednej strony.

Rozszerzalność cieplna stropu inicjującego pęknięcia może powodować pochylanie się z powodu gradientu temperatury w płycie. W takim przypadku pęknięcia będą widoczne z zewnątrz, na najwyższym poziomie płyty; podczas gdy będzie widoczny na dolnym poziomie płyty od środka.

Jako środek zapobiegawczy, konstrukcja podpory RCC na murze powinna być taka, jak pokazano szczegółowo na rysunku 3.8.

Dostarczenie belki L ze wzmocnieniem nominalnym, zintegrowane z płytą zapewni sztywność przy ugięciu.

ii. Pęknięcie w ścianie nienośnej - okładziny i ściany poprzeczne o konstrukcji ramowej :

W przypadku konstrukcji ramowej płyta dachowa, belki i kolumny poruszają się razem, powodując przekątne pęknięcia w ścianach, które są zasadniczo równoległe do ruchu, a poziome pęknięcia znajdują się poniżej belek. Zakres ruchu w konstrukcji ramowej jest stosunkowo mniejszy, ponieważ kolumny ze względu na swoją sztywność i zdolność wytrzymywania naprężeń zginających są w stanie w pewnym stopniu wytrzymać i powstrzymać ruch.

Zarówno w konstrukcjach nośnych, jak i ramowych, zapewnienie odpowiedniej lub ochronnej pokrywy na dachu jest bardzo ważne, aby uniknąć pęknięć w ścianach.

Typ # 2. Pionowe pęknięcia na skrzyżowaniu kolumny RCC i muru:

Pęknięcia pojawiają się kilka miesięcy po budowie, nie tylko ze względu na różnicę między RCC a murem, ze względu na sprężyste odkształcenia, skurcz i pełzanie w kolumnie RCC również działają.

W ramach środków zapobiegawczych można zapewnić więzi motyla na skrzyżowaniach.

Typ # 3. Pęknięcia spowodowane reakcjami chemicznymi i środkami zapobiegawczymi:

W przypadku betonu konstrukcyjnego w fundamencie, jeżeli zawartość siarczanów przekracza 0, 2% lub zawartość siarczanów w wodzie gruntowej przekracza 300 ppm, należy zastosować bardzo gęsty beton i mieszankę betonową 1: 1½: 3 lub cement siarczanowy / cement supersiarczanowy odporny na siarczany lub należy przyjąć kombinację dwóch metod w zależności od zawartości siarczanów w glebie.

Podobnie w przypadku zaprawy murarskiej wymagana jest mieszanka (1 ½: 4 ½: ¼: 3 cementu, wapna i piasku). Należy użyć specjalnego cementu lub zastosować połączenie tych dwóch metod.

Tynk gipsowy zawiera siarczan i reaguje chemicznie z cementem portlandzkim w obecności wilgoci. Tynk gipsowy nie powinien być zatem używany z cementem. Nie należy go stosować w miejscach, w których ściana może mieć kontakt z wilgocią. Tynk gipsowy nie nadaje się do prac zewnętrznych, które mogą ulec zamoczeniu.

Wpisz # 4. Cracks in Foundation:

Ochrona cokołów wokół budynku pomaga zapobiegać przenikaniu wody deszczowej i powierzchniowej do fundamentu; w ten sposób można uniknąć możliwości pękania osadów.

Wpisz # 5. Rozszerzenie istniejącego budynku:

Kiedy pożądane jest przedłużenie istniejącego budynku, nowa konstrukcja nie powinna być łączona ze starym. Dwie części powinny być oddzielone krokiem lub złączem kompensacyjnym od fundamentu do góry.

Podczas wykopywania pod fundamentem istniejącego budynku należy zachować ostrożność. Kiedy istniejąca konstrukcja ma długość 20 - 25 m, starą i nową pracę należy rozdzielić złączem kompensacyjnym o szczelinie około 25-40 mm, aby umożliwić przestrzeń dla swobodnego rozszerzania dwóch części.

W przypadku przedłużenia konstrukcji szkieletowej należy zastosować kolumny bliźniacze ze stopą łączoną. Podstawę kombinowaną należy zapewnić podczas oryginalnej konstrukcji.

Wpisz # 6. Pękanie ściany złożonej:

Rośliny zapuszczają korzenie i zaczynają rosnąć w szczelinach murów. Gdy gleba pod fundamentem budynku stanie się kurczliwą gliną, mogą wystąpić pęknięcia w ścianach i podłogach budynku. Dzieje się tak z powodu odwadniającego działania rosnących korzeni na glebie, które mogą się kurczyć i powodować osadzanie się fundamentów lub z powodu skierowanego do góry ciągu części budynku.

Kiedy stare drzewa są odcięte od gleby, która została odwodniona przez korzenie, pęcznieje się wilgoć z jakiegoś źródła, takiego jak deszcz. Może to spowodować pęknięcie fundamentu. Pęknięcia są szersze u góry i węższe w dół. Pęknięcia przechodzą przez DPC i rozciągają się aż do fundamentu.

Wpisz # 7. Poziome pęknięcia w najwyższym piętrze:

Poziome pęknięcia w najwyższej kondygnacji budynku na rogu powodują podniesienie narożników płyty w wyniku ugięcia płyty w obu kierunkach. Jako środek zapobiegawczy należy zapewnić odpowiednie wzmocnienie narożne w dwóch warstwach, aby przeciwstawić się podniesieniu naroży.

Typ # 8. Pęknięcia w zewnętrznych i wewnętrznych ścianach konstrukcji nośnych:

ja. Pionowe pęknięcia w ścianach zbudowane z betonowych bloków lub cegieł wapienno-piaskowych. Pęknięcia występują zazwyczaj na słabych odcinkach, tj. W środkowych punktach lub w regularnych odstępach czasu na długich odcinkach. Pęknięcia mogą być proste lub ząbkowane.

ii. Pionowe pęknięcia na skrzyżowaniach starej części budynku i nowego przedłużenia. Pęknięcia powinny zostać naprawione przez wypełnienie słabą zaprawą, gdy są uśpione lub przez wprowadzenie pionowego rowka w tynku na styku.

iii. Poziome pęknięcia w spoinach zapraw występujących w ciągu dwóch do trzech lat po zakończeniu budowy. Są to na ogół z powodu ataku siarczanu.

iv. Zgrywanie pęknięć występujących na poziomie stropu w ścianach poprzecznych, jak pokazano na ryc. 3.9. Pęknięcia są spowodowane względnym ruchem pomiędzy płytą dachową RCC a ścianą poprzeczną. Ruch płyty dachowej RCC jest spowodowany rozszerzalnością cieplną i kurczeniem się z powodu niewystarczającej izolacji termicznej lub pokrywy ochronnej na płycie dachowej.

v. Pęknięcia po przekątnej połączone z odchylaniem ścian zewnętrznych na zewnątrz. Ściany wewnętrzne ulegają przypadkowemu pękaniu, a podłogi pękają i stają się nierówne. Pęknięcia rozwijają się w wyniku ruchów wilgoci w kurczliwej glebie, takiej jak czarna bawełniana gleba, gdy fundament jest płytki.

vi. Przekątne pęknięcia nad nadproże RCC obejmujące duże otwory. Pęknięcia są spowodowane suszeniem skurczu betonu.

Pęknięć można uniknąć, stosując słabo kurczliwy i niskoziarnisty beton.

Wpisz # 9. Losowe pęknięcia we wszystkich kierunkach z uwzględnieniem ścian zewnętrznych i wewnętrznych:

Pęknięcia te powstają na ogół z powodu osiadania fundamentu lub działania siarczanu w betonie fundamentowym i murze w fundamencie i cokole. Pęknięcia mogą być cienkie, średnie lub szerokie.

Wpisz # 10. Ściany działowe w konstrukcjach nośnych:

ja. Ściany działowe wsparte na płycie RCC lub belce. Pęknięcia mogą wystąpić z powodu nadmiernego ugięcia wsparcia. Jako środek zapobiegawczy należy przewidzieć poziome złącze kompensacyjne 10 mm na szczycie ściany.

ii. Ściany działowe zbudowane z betonowych bloków lub cegieł wapienno-piaskowych.

Pęknięcia powstają zazwyczaj w wyniku suszenia skurczu elementów murowych.

Jeśli mur jest zbudowany z betonowych bloków, betonowe bloki powinny być z betonu gęstego i lekkiego. W przypadku cegieł powinny one być dobrze spalone. Silnych zapraw nie należy używać do łączenia i tynkowania.

Ściany działowe w konstrukcjach ramowych RCC.

Poziome pęknięcia w ściankach panelowych konstrukcji szkieletowych RCC występują, jeśli panele są zbyt mocno zabudowane pomiędzy belkami ramy.

Typ # 11. Pionowe pęknięcia w budynkach:

Pęknięcia pionowe w budynku mogą wystąpić z powodu braku połączenia kompensacyjnego zgodnie z IS 3414-1968, w którym prawdopodobne jest występowanie różnicowych osiadań w wyniku nierównego nacisku na podłoże i pęknięcia występujące na styku zmiany nacisku gruntu.

Zapobieganie:

Planowanie - Należy wykonać właściwą orientację, odcień, izolację dachu.

Złącze dylatacyjne powinno być dostarczone zawsze, gdy zachodzi zmiana zgodnie z Kodeksem IS przy każdej możliwej zmianie kształtu i wysokości konstrukcji, aby uniknąć pęknięcia pionowej separacji. Należy zapewnić odpowiednie wzmocnienie temperaturowe zgodnie z IS 456-1978. Swobodny ruch płyty dachowej powinien być dozwolony.

Typ # 12. Zbrojone dachy betonowe na różnych poziomach:

Pęknięcia mogą wystąpić w ścianach, gdzie umieszczone są długie dachy na różnych poziomach, z powodu rozszerzania się każdej płyty w przeciwnych kierunkach.

Aby zapobiec takim pęknięciom, ścianę należy zakotwić dolną płytą, zapewniając odpowiednie zbrojenie, podczas gdy górna płyta powinna być całkowicie wolna, jak pokazano na Rysunku 3.18.

1. Radzenie sobie

2. Cegły murarskie z masy cementowej otynkowane 230 mm tys.

3. 12 mm tys. szczelina wypełniona wypełniaczem bitumicznym

4. Lime Terracing

5. Płaszcz bitumiczny

6. Wzmocnienie

7. 100 mm tys. RCC

8. 100 mm tys. Lime Terracing

9. Górna płyta dachowa

10. Dolna płyta dachowa

11. Dwie warstwy papieru Kraft na gładkim tynku.