7.9 砌体结构常见裂缝及倒塌事故原因分析(课件)-《建筑结构》同步教学(高教版.第4版).pptx

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7.9 砌体结构常见裂缝及倒塌事故原因分析
目录
砌体结构裂缝的类型及特征
砌体结构倒塌事故的原因分析
砌体结构裂缝和倒塌的预防措施
目录
砌体结构裂缝和倒塌的检测与加固
砌体结构裂缝和倒塌的案例分析
砌体结构裂缝的类型及特征
01
由于温度变化导致的裂缝
总结词
温度裂缝是砌体结构中常见的一种裂缝类型,主要是由于外界温度变化,导致砌体结构内部产生温度应力,当温度应力超过砌体的抗拉强度时,就会产生裂缝。这种裂缝通常出现在砌体结构的顶部或底部,表现为水平或垂直的细小裂缝。
详细描述
温度裂缝
总结词
由于地基不均匀沉降导致的裂缝
详细描述
沉降裂缝是由于地基不均匀沉降引起的砌体结构裂缝。当地基发生不均匀沉降时,砌体结构内部会产生剪切力和拉力,当这些力超过砌体的承载能力时,就会产生裂缝。这种裂缝通常出现在砌体结构的底部或侧面,表现为斜向或交叉的裂缝。
沉降裂缝
VS
由于材料干燥收缩或收缩率差异导致的裂缝
详细描述
收缩裂缝是由于砌体结构中的材料干燥收缩或收缩率差异引起的裂缝。当砌体结构中的材料干燥时,会产生收缩应力,当收缩应力超过砌体的抗拉强度时,就会产生裂缝。这种裂缝通常出现在砌体结构的侧面或顶部,表现为细小的水平或垂直裂缝。
总结词
收缩裂缝
01
总结词
02
详细描述
由于外部荷载过大导致的裂缝
荷载裂缝是由于外部荷载过大引起的砌体结构裂缝。当砌体结构承受的外部荷载超过其承载能力时,就会产生裂缝。这种裂缝通常出现在砌体结构的底部或侧面,表现为斜向或交叉的裂缝。
荷载裂缝
砌体结构倒塌事故的原因分析
02
01
设计不合理
设计时未能充分考虑砌体结构的受力特点、地震作用、风荷载等外部因素,导致结构整体稳定性不足。
02
计算错误
设计过程中出现计算错误或遗漏,导致结构承载能力不足,容易引发倒塌事故。
03
构造措施不当
砌体结构的构造措施不合理,如连接方式不当、锚固不足等,影响结构整体稳定性。
设计因素
01
02
03
施工过程中未能严格控制材料质量、施工工艺和工序,导致砌体结构存在质量隐患。
施工质量控制不严格
施工队伍技术水平低、操作不规范,如砌筑质量差、灰缝不饱满等,影响砌体结构的整体性和稳定性。
施工操作不规范
施工过程中的质量监管和安全管理不到位,导致施工质量问题得不到及时发现和解决。
施工管理不到位
施工因素
地震作用下,砌体结构的抗震性能不足,容易发生倒塌事故。
地震作用
风荷载
地质灾害
强风作用下,砌体结构的抗风能力不足,可能导致结构破坏或倒塌。
如滑坡、泥石流等地质灾害可能导致砌体结构基础不稳,引发倒塌事故。
03
02
01
自然灾害因素
砌体结构裂缝和倒塌的预防措施
03
进行精确的结构计算和分析,确保砌体结构的承载力和稳定性满足要求。
结构计算分析
根据工程要求和当地环境条件,合理选择砌体材料,如混凝土砌块、石材等。
材料选择
采取必要的构造措施,如增加拉结筋、设置沉降缝等,以增强结构的整体性和稳定性。
构造措施
设计阶段预防措施
施工阶段预防措施
施工质量控制
严格控制砌筑质量,确保砌块间的砂浆饱满,无空鼓现象。
施工顺序
按照合理的施工顺序进行砌筑,避免因施工不当造成结构开裂或倒塌。
安全监控
加强施工现场的安全监控,及时发现并处理潜在的安全隐患。
定期对砌体结构进行检查和维护,及时发现并修复裂缝等损伤。
定期检查和维护
限制砌体结构的用途和使用环境,避免超载或遭受恶劣环境影响。
限制使用
制定应急预案,以便在发生事故时迅速采取有效措施,降低损失。
应急预案
使用阶段预防措施
砌体结构裂缝和倒塌的检测与加固
04
通过观察、敲击、测量等方法,对砌体结构的裂缝进行检测,了解裂缝的分布、长度、宽度和深度等信息。
裂缝检测
根据裂缝的性质和严重程度,采取不同的加固措施,如灌浆、粘贴钢板、碳纤维加固等,提高砌体结构的承载能力和耐久性。
裂缝加固
裂缝检测与加固
通过结构分析、变形监测、振动测试等方法,对砌体结构的倒塌风险进行评估和检测,及时发现潜在的安全隐患。
根据倒塌的原因和严重程度,采取相应的加固措施,如增加支撑、加强连接、改变结构形式等,提高砌体结构的整体稳定性和安全性。
倒塌检测与加固
倒塌加固
倒塌检测
砌体结构裂缝和倒塌的案例分析
05
某住宅楼砌体结构外墙出现水平裂缝,裂缝位于窗洞两侧,呈八字形张开。分析原因:该裂缝是由于地基不均匀沉降引起的,导致窗洞两侧墙体受到不均匀压力,最终形成八字形裂缝。
裂缝案例一
某办公楼砌体结构楼板出现斜向裂缝,裂缝从楼板一角延伸至另一角。分析原因:该裂缝是由于楼板承受过大荷载或楼板设计不合理,导致楼板受力不均,产生剪切应力,最终形成斜向裂缝。
裂缝案例二
典型裂缝案例分析
倒塌案例一
某桥梁砌体拱圈在施工过程中发生倒塌事故。分析原因:该事故是由于拱圈施工时未严格按照设计要求进行,拱圈承载能力不足,导致施工过程中的荷载超过拱圈承载能力而发生倒塌。
倒塌案例二
某砌体结构厂房在使用过程中发生倒塌事故。分析原因:该事故是由于厂房在使用过程中受到地震影响,地震产生的水平推力超过了厂房的抗震能力,导致厂房倒塌。
典型倒塌案例分析
01
02
03
04
教训一:砌体结构裂缝和倒塌事故的发生往往与结构设计、施工质量和材料质量有关。因此,在砌体结构设计、施工和材料选择过程中应严格遵守相关规范和标准,确保结构的安全性和稳定性。
教训二:对于砌体结构裂缝和倒塌事故的预防,应加强施工过程中的质量监控和验收工作,及时发现和处理潜在的安全隐患。同时,应定期对砌体结构进行检测和维护,确保结构的正常使用和安全性能。
启示一:砌体结构设计时应充分考虑各种荷载和作用力对结构的影响,特别是对于复杂结构和特殊环境下的砌体结构,应进行详细的结构分析和计算,确保结构的承载能力和稳定性。
启示二:加强砌体结构的抗震设计和施工,提高结构的抗震能力。特别是在地震高发区,应采取有效的抗震措施和加强结构连接,以减少地震对砌体结构的破坏和倒塌风险。
案例教训与启示
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