Трещины в кирпичных стенах

Трещины в кирпичных стенах – весьма распространенное явление, причинами которого могут быть как внешние, так и внутренние силовые воздействия, обусловленные особенностями физико-механических свойств кладки и влиянием окружающей среды.

Образующиеся в стенах трещины имеют различную направленность и глубину проникновения в кладку. Так, при центральном сжатии в зоне перегрузки образуются вертикальные, параллельные направлению действующей силы, трещины, распространяющиеся на всю глубину стены. При внецентренном сжатии возможно образование неглубоких горизонтальных трещин, сопровождающихся выпучиванием стены.

Если под концом железобетонной или стальной балки отсутствует распределительная конструкция (армированный слой раствора или железобетонная подушка), то в зоне опирания часто образуются вертикальные неглубокие трещины, свидетельствующие о чрезмерных сжимающих напряжениях в кирпичной кладке.

В зданиях с железобетонными перекрытиями, работающими совместно со стенами, причиной появления трещин может быть разница коэффициентов температурного расширения железобетона и каменной кладки.

Из внешних силовых воздействий, вызывающих интенсивное трещинообразование, особо опасными являются те, которые возникают при неравномерной осадке фундаментов под стенами. Так, в зданиях без подвалов причиной неравномерной осадки может стать рытье траншеи под водопроводно-канализационные сети ниже отметки фундаментов или рытье котлована под новое здание в непосредственной близости от существующего. Увеличивает опасность образования трещин и вибрация грунтового основания в результате близкого производства работ по забивке свай в непосредственной близости от здания. Основной и наиболее массово встречаемой причиной образования трещин при неравномерной осадке фундаментов является увлажнение грунтов основания вследствие протечек водоподводящих и водоотводящих коммуникаций.

На рисунке 6.17 показана картина трещинообразования наружной кирпичной стены.

Рисунок 6.17 – Картина трещинообразования наружной стены кирпичного здания: 1– трещины от неравномерной осадки фундаментов (просадки грунта при замачивании; выпучивания при замерзании; осадки от вибродинамического уплотнения); 2 – трещины вследствие недостаточной площади опирания перемычки на стену с простенка и низкой прочности каменной кладки; 3 – трещины от перегрузки простенка и низкой прочности каменной кладки; 4 – трещины по причине большой длины температурного блока или отсутствия температурно-усадочного шва; 5 – трещина как следствие температурной деформации расширения стального (железобетонного) прогона, опирающегося на простенок

Характер трещинообразования в кирпичных стенах при деформациях зданий от различных причин представлен на рисунках 6.18–6.27.

  Рисунок 6.18 – Деформации в виде прогиба здания при наличии в основании слабого грунта: 1, 2 – соответственно положения здания до и после деформации; 3 – места появления трещин и развития повреждений конструкций; 4 – слабый грунт (линза, участок дополнительного замачивания и др.)
Рисунок 6.19 – Деформации в виде перекоса здания при наличии в основании слабого грунта: 1, 2 – соответственно положения здания до и после деформации; 3 – места появления трещин и развития повреждений конструкций; 4 – слабый грунт (линза, участок дополнительного замачивания и др.)
  Рисунок 6.20 – Деформации в виде кручения здания при аварийном замачивании основания: 1, 2 – соответственно положение здания до и после деформации; 3 – места появления трещин и развития повреждений конструкции; 4 – аварийное замачивание грунтов в угловой части здания
  Рисунок 6.21 – Деформации в виде выгиба здания при наличии в основании малосжимаемого грунта: 1, 2 – соответственно положение здания до и после деформации; 3 – места появления трещин и развития повреждений конструкции; 4 – малосжимаемый грунт (линза или инородные малосжимаемые включения)
  Рисунок 6.22 –Деформации в виде разлома здания при аварийном замачивании основания: 1, 2 – соответственно положение здания до и после деформации; 3 – места появления трещин и развития повреждений конструкции; 4 – аварийное замачивание грунтов основания на различных участках пятна застройки здания
  Рисунок 6.23 – Деформации при возведении нового здания возле существующего: 1 – возводимое новое здание; 2 – существующее здание; 3 – места появления трещин и развития повреждений конструкций; 4 – эпюра осадок фундаментов; 5 – эпюра дополнительных осадок фундаментов
Рисунок 6.24 – Деформации при строительстве нового здания на месте снесенного: 1 – возводимое новое здание; 2 – существующее ранее старое здание; 3 – места появления трещин и развития повреждений конструкций; 4 – эпюра осадок фундаментов нового здания; 5 – граница зоны уплотненного грунта
Рисунок 6.25 – Деформации при неправильном устройстве фундаментной части здания: 1 – возводимое здание; 2 – фундаментальная часть здания; 3 – места появления трещин и развития повреждений конструкций; 4 – эпюра осадок фундаментов
Рисунок 6.26 – Деформации при надстройке дополнительных этажей над зданием: 1 – существующее здание; 2 – надстройка над существующим зданием; 3 – места появления трещин и развитие повреждений конструкций; 4, 5 – соответственно эпюры осадок фундаментов до и после надстройки дополнительных этажей
Рисунок 6.27 – Деформации при возведении здания в несколько очередей: 1 – возводимое новое здание; 2 – существующее старое здание; 3 – места появления трещин и развития повреждений конструкций; 4 – эпюра осадок фундаментов нового здания; 5 – граница зоны уплотненного грунта

 

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: