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眉山蒸压加气混凝土砌块、板材构造




欧、美及日本等国的蒸压加气混凝土制品劈裂强度大都为制品抗压强度的1/5左右,表现出来的结果是墙体开裂现象很少,墙体耐久性很强。我国制品劈裂强度却为抗压强度的1/8~1/10,因此产品应用于墙体以后会频频出现墙体开裂。众所周知,外部作用总是在最薄弱环节找到突破点的。可以说蒸压加气混凝土的劈裂强度的大小是防止墙体开裂、提高墙体延性的一项至关重要且不可忽略的指标。《墙规》将制品的劈压比限值作为一项重要控制项进行了规定,见表2。

强度等级A3.5A5.0A7.5劈压比0.160.120.10

制品劈压比限值规定不仅有利于墙体的质量与应用效果,而且有利于抵制蒸压加气混凝土行业所流行的一天多运转(合理的养护制度为一天二运转,目前一些企业居然实行一天五运转或六运转)、养护制度不到位的乱象,因这种乱象只能会使制品脆性突出、劈拉强度低下,用于墙体后将会产生大量裂缝的恶果。回避或忽略“劈压比限值”规定,等于降低了制品的准入门槛,一些劈压比不合格,内伤严重的制品就会“带病上岗”,将危及墙体安全乃至影响房屋质量。

2.4关于耐火极限

《图集》总说明14页“表19蒸压加气混凝土产品耐火极限”表中,给出了50mm厚的防火薄板的耐火极限>3.5h,而表中75mm厚的薄砌块耐火极限仅为2.5h,这实在令人难以置信。表下“注2”的说明指出:“防火薄板依据企业提供资料编写,仅供参考”,笔者试问该《图集》到底是国家标准还是某企业产品广告。笔者希望国家建筑标准图集不要出现被企业行为掌控的局面,否则不利于推广与应用。

3关于蒸压加气混凝土砌块板材建筑构造

3.1关于薄灰缝

《图集》A1页(P16)“2构造要求”中第2.1节规定“墙体灰缝要求:优等品砌筑时厚度宜为3mm~5mm”。《建筑抗震设计规范》GB50011的第13.3.4条第3款明确规定:“填充墙应沿框架柱全高每隔500mm~600mm设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时宜沿墙全长贯通,8、9度时应全长贯通。”故该项规定是脱离实际的,墙体质量无法保证。

3.2关于柔性连接

《图集》A1页(P16)“2构造要求”中第2.3节“墙缝要求”中规定“柔性连接”,如何满足结构设计要求?如何满足《图集》所示的连接方式能满足传力、变形、耐久及防护要求?

3.3关于墙面防裂

《图集》A2页(P17)“2.7墙面防裂措施”主要用界面剂和专用抹灰砂浆,这种规定过于生硬,目前防裂的砂浆工程建设标准化有多种,应用效果均十分理想,何种情况采用专用砂浆后,还用不用界面剂尚有争议,图集中的提法显然不宜。由于蒸压加气混凝土制品表面吸水速度快,普通砌筑砂浆抹在制品表面时,砂浆中的水份极易被吸水快的制品表面(砌筑面)和浮于制品表面的渣屑所“强夺”,严重影响了砂浆水化凝结,从而可降低灰缝粘结强度,即降低了砌体沿通缝抗剪切强度,震害调查及墙体构性试验表明,墙体的阶梯型交叉裂缝均为砌体沿通缝抗剪不足所致。这已成为各方人士抵制应用蒸压加气混凝土制品的重要原因,因此开发、研制出工作性(保水性、流动性、粘稠性、吸附性)好且制取方便、价格合理的蒸压加气混凝土专用砂浆,将是蒸压加气混凝土砌块板材建筑推广中的关键材料与技术,近年来国内许多企业与科研院所对此进行了开发与创新,已形成专门针对蒸压加气混凝土特点的各种配方砂浆产品,经试验及应用,效果十分理想。笔者建议,不应仅仅采用界面剂一种做法,而应面向市场应用现状,将专用砂浆也纳入其中,且在给出专用砂浆、界面剂的同时,还要给出性能指标的具体要求。

3.4关于墙面装饰

《图集》A2页(P17)“3装饰工程中做法要求”中,“3.1……不得空鼓开裂”,此句不应是标准设计图集用语,《图集》应给出不空鼓开裂的做法,如,涂料的透汽性、外墙饰面防水透汽构造等。对此《墙体材料应用统一技术规范》GB50574对严寒和寒冷地区建筑外墙有多项规定,而本图集却从未涉及。北方寒冷及严寒地区蒸压加气混凝土外墙面空鼓、开裂、脱落、面砖坠落现象极为普遍,这已经成为推广、应用蒸压加气混凝土制品的一大障碍。究其原因,此类质量通病大多源于墙体外饰面选择了蒸汽渗透阻较大的材料(如弹性涂料、透气性不佳的瓷砖等),使得墙体成为外封闭、不透气,室内潮湿汽体在墙体中的由内向外迁移过程中所必然会遇到较大的蒸汽渗透阻,当遇到负温时,就会形成结露、结冰、冻胀,从而引发外饰面质量弊端(图1)。

66工程建设标准化

因此,选择理想的饰面(对于外墙涂料来讲,应根据其透气性及不同气候分区做不同的选择)做法并予以一定的排湿构造(国外资料称之为湿气逃逸孔),对蒸压加气混凝土的应用技术来讲是至关重要的。应当学习国外先进经验,将墙体的排湿构造编入《图集》,图2为澳大利亚蒸压加气混凝土饰面排湿构造示意。

综上,《图集》应补充针对性强、适用性强的饰面构造,尤其要给出墙体涂料选择的规定或设置排湿构造,以确保墙体质量。

3.5关于墙体排块设计

《图集》A3页(P18)“4施工及验收要求”中,“4.2砌块排块要求”问题较多,这从《图集》的砌块排块设计图A5~A7页可以看出。编者没有考虑排块设计时应将建筑模数(门、窗洞口)尺寸与砌块的尺寸相结合的重要性,不了解蒸压加气混凝土生产设备(切割机)的切割能力。《图集》排块图中出现了长度尺寸为171mm、173mm、174mm、167mm、134mm、198mm、265mm等尺寸,这些尺寸生产企业的切割机是切不出来的。若上述尺寸进行墙体排块,施工现场只能采取用其他材料(砖或落地灰等)填堵找零,必将引起墙体开裂。

《图集》在窗的洞口下角出现了“L”型砌块(见图3-a),没有生产企业能生产这样规格的砌块,施工现场只能用其他材料填堵找零,必将引起墙体开裂。工程调查发现,外墙窗下角出现裂缝(见图3-c)的原因之一,正是该外墙该部位在无法找到“L”型砌块时不得已采用其他零星材料填堵造成的。

此外,《图集》排块图违背了《墙体材料应用统一技术规范》GB50574第7.2.1条第5款“墙体洞口下边角处不得有砌筑竖缝”的规定(新颁布的行业标准《建筑工程裂缝防治技术规程》JGJ/T317对此也有类似规定),这种做法(见图3-b)为该部位的开裂留下隐患。《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T17第9.2.1条明确规定,砌块砌筑时,应上下错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3。调查发现一些砌块类房屋窗下角的裂缝正是竖向缝处。这是导致墙体必裂的构造,应当予以废止。窗洞口下角处正确的做法见图4。

a.A7页⑥立面图局部b.A6页⑤立面图局部c.窗洞墙下角竖向开裂实例

《图集》排块图上有的块高为173mm、150mm、134mm的薄型砌块,这又是承重加气混凝土砌块的大忌。蒸压加气混凝土砌块板材之所以能用来承重,关键是砌块的高度尺寸较普通粘土砖大许多,尺寸较高的砌块有着良好的抗弯能力,从而可提高砌块强度对砌体强度的贡献率,较高的砌体强度可以用于承重墙设计并有着满意的可靠度。然而如将砌块加工成小尺寸,则砌体强度将急剧下降。研究表明,f1—砌块强度等级;f2—砂浆强度等级。

《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T17所示的砌体抗压设计强度是指砌块高度为250mm而言的,同时规定:当砌块高度小于180mm时,其砌体抗压强度设计值将乘以块高修正系数C,即:

式中:h1——砌块高度;L1——砌块长度(mm)。

将《图集》所示的134mm高度的砌块代入上式验算,得到强度折减系数为0.287,也就是说砌体抗压强度将损失71.3%,砌体力学试验表明,较低的强度破坏总是发生在薄型砌块上,用如此薄的砌块砌墙将为墙体构成极大的安全隐患。合理的墙体排块设计,应将墙体安全放在首位,将制品尺寸与建筑模数的有机结合,当遇到不可避免的零星尺寸时,可将零星尺寸挪到现浇混凝土构件部位予以调整,尤其要注意的砌块块型选择与砌体强度的关系。

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