12 Grote soorten scheuren in muren

Dit artikel werpt licht op de twaalf belangrijkste soorten scheuren in muren. De typen zijn: 1. Horizontale scheur op de kruising van dakplaat en muursteun van metselwerk 2. Verticale scheuren bij kruising van RCC-kolom en muurmetselwerk 3. Barsten als gevolg van chemische reacties en preventieve maatregelen 4. Barsten in stichting 5. Uitbreiding van bestaande Gebouw 6. Kraken van samengestelde muur en anderen.

Soorten scheuren in muren:


  1. Horizontale scheur op de kruising van dakplaat en muur met muurbevestiging
  2. Verticale scheuren bij knooppunt van RCC-kolom en muurmetselwerk
  3. Barsten als gevolg van chemische reacties en preventieve maatregelen
  4. Scheuren in Foundation
  5. Uitbreiding van bestaand gebouw
  6. Kraken van samengestelde muur
  7. Horizontale scheuren in de bovenste verdieping
  8. Scheuren in de externe en interne wanden van dragende structuren
  9. Willekeurige scheuren in alle richtingen die zowel externe als interne muren omvatten
  10. Scheidingswanden in dragende structuren
  11. Verticale scheuren in gebouwen
  12. Versterkte betonnen daken op verschillende niveaus


Type # 1. Horizontale scheur op de kruising van dakplaat en metselwerk muursteun:

ik. Barst in dragende muur:

Horizontale scheur op het dakniveau van de bovenste verdieping, onder de plaat, treedt op vanwege een van deze redenen:

een. De plaat ondergaat een alternatieve uitzetting en krimp als gevolg van verandering in omgevingstemperatuur.

b. Onvoldoende beschermende afdekking tegen hitte op het dak, en

c. Het aanbrengen van een grote overspanning van de plaat in de kamer binnenin, die overmatige afbuiging veroorzaakt en niet veel verticale belasting boven de ondersteuning heeft om bestand te zijn tegen het omhoogkomen van de plaat bij de ondersteuning en beweging van de plaat, is aan één kant beperkt.

Thermische uitzetting van de scheurtjes in de mat kan leiden tot buiging vanwege de thermische gradiënt in de mat. In een dergelijk geval worden de scheuren van buitenaf gezien, op het hoogste niveau van de plaat; terwijl het van binnenuit op het onderste niveau van de plaat zal worden gezien.

Als een preventieve maatregel moet de constructie van de steun van de RCC op de muur met metselwerk worden uitgevoerd zoals in detail wordt getoond in figuur 3.8.

Het aanbrengen van een L-balk met nominale wapening, geïntegreerd met de plaat, zou stijfheid tegen doorbuiging verschaffen.

ii. Barst in niet-dragende muur - Bekleding en dwarswanden met ingelijst structuur :

In het geval van een ingelaste structuur bewegen de dakplaat, balken en kolommen gezamenlijk, waardoor diagonale scheuren in wanden worden veroorzaakt die in het algemeen evenwijdig aan de beweging zijn en horizontale scheuren zich onder de balken bevinden. De mate van beweging in een ingelijst structuur is relatief minder omdat kolommen vanwege hun stijfheid en het vermogen om buigspanningen weerstaan ​​in staat zijn weerstand te bieden aan de beweging in zekere mate.

Zowel in dragende en ingelaste constructies is het voorzien van een adequate of beschermende afdekking op het dak erg belangrijk om scheuren in muren te voorkomen.

Type 2. Verticale scheuren bij knooppunt van RCC-kolom en muurmetselwerk:

De scheuren treden enkele maanden na de constructie op, niet alleen vanwege de differentiële belasting tussen RCC en metselwerk vanwege elastische vervorming, krimp en kruip in RCC-kolom werken ook op.

Als preventieve maatregel kunnen vlinders op de kruispunten worden aangebracht.

Type # 3. Barsten als gevolg van chemische reacties en preventieve maatregelen:

In het geval van structureel beton in de fundering, als het sulfaatgehalte hoger is dan 0, 2 procent of het sulfaatgehalte in het grondwater hoger is dan 300 ppm, moet zeer dicht beton worden gebruikt en of betonmengsel 1: 1½: 3 of sulfaat dat bestand is tegen Portlandcement / supersulfaatcement of een combinatie van de twee methoden, afhankelijk van het sulfaatgehalte van de bodem, moet worden toegepast.

Evenzo, in het geval van mortel voor metselwerk, moet het mengsel (1 ½: 4 ½: ¼: 3- cement, kalk en zand) worden gebruikt, of speciaal cement zoals genoemd of een combinatie van de twee methoden.

Gipspleister bevat sulfaat en reageert chemisch met Portland-cement in aanwezigheid van vocht. Gipspleister moet daarom nooit met cement worden gebruikt. Het mag niet worden gebruikt op plaatsen waar de wand waarschijnlijk in contact komt met vocht. Gipspleister is niet geschikt voor extern werk dat mogelijk nat wordt.

Type # 4. Scheuren in de stichting:

Sokkelbescherming rond het gebouw helpt bij het voorkomen van het doorsijpelen van regen en oppervlaktewater in de fundering; de mogelijkheid van bezinkingsscheuren kan aldus worden vermeden.

Type # 5. Uitbreiding van het bestaande gebouw:

Wanneer uitbreiding van bestaand gebouw gewenst is, zou nieuwbouw niet gebonden moeten zijn aan het oude. Twee delen moeten worden gescheiden door een opstap of uitzettingsvoeg, van de basis tot de bovenkant.

Wees voorzichtig tijdens het graven onder de fundering van een bestaand gebouw. Wanneer de bestaande constructie 20 - 25 m lang is, moeten het oude en het nieuwe werk worden gescheiden door een uitzettingsvoeg met een opening van ongeveer 25 tot 40 mm om ruimte te bieden voor een ongehinderde uitzetting van de twee delen.

In het geval van uitbreiding van de ingelijste structuur, moeten dubbele kolommen worden voorzien van een gecombineerde voet. Gecombineerde voet moet worden verstrekt tijdens de oorspronkelijke constructie.

Type # 6. Kraken van samengestelde muur:

Planten nemen wortel en beginnen te groeien in scheuren van muren. Als grond onder de fundering van een gebouw krimpende klei is, kan er kerving optreden in muren en vloeren van het gebouw. Dit gebeurt als gevolg van dehydraterende werking van groeiende wortels op de grond die kunnen krimpen en funderingszettingen kunnen veroorzaken of als gevolg van opwaartse stuwkracht op het gedeelte van het gebouw.

Wanneer oude bomen worden afgesneden van de grond die is uitgedroogd door wortels, zwellen op waardoor vocht uit een bron komt, zoals regen. Dit kan scheuren in de foundation veroorzaken. De scheuren zijn aan de bovenkant breder en smaller naar beneden. De scheuren gaan door DPC en strekken zich uit naar de basis.

Type 7. Horizontale scheuren in de bovenste etage:

Horizontale scheuren in de bovenste verdieping van het gebouw bij een hoek veroorzaken een verheffing van de plaathoeken als gevolg van afbuiging van de plaat in beide richtingen. Als een preventieve maatregel, moet een goede hoekversteviging in twee lagen worden voorzien om het optillen van de hoeken te weerstaan.

Type # 8. Barsten in de externe en interne wanden van dragende structuren:

ik. Verticale scheuren in muren gebouwd met betonblokken of kalkzandsteen. Barstjes treden over het algemeen op bij zwakke secties, dwz bij middelpunten of met regelmatige tussenpozen in lange stukken. De scheuren kunnen recht of getand zijn.

ii. Verticale scheuren op de kruispunten van een oud gedeelte van het gebouw en een nieuwe uitbreiding. De scheuren moeten worden gerepareerd door ze te vullen met een zwakke mortel wanneer ze inactief zijn of door een verticale groef in de pleister op de kruising aan te brengen.

iii. Horizontale scheuren in mortelvoegen verschijnen twee tot drie jaar na de bouw. Deze zijn meestal te wijten aan een sulfaataanval.

iv. Scheurende scheuren die optreden op het plafondniveau in de wanden, zoals weergegeven in Fig. 3.9. De scheuren zijn te wijten aan relatieve beweging tussen RCC-dakplaat en dwarsmuur. Verplaatsing van de RCC-dakplaat wordt veroorzaakt door thermische uitzetting en krimp als gevolg van onvoldoende thermische isolatie of beschermende afdekking op de dakplaat.

v. Diagonale scheuren gepaard met het naar buiten kantelen van buitenmuren. Interne muren ondergaan willekeurig kraken en vloeren barsten en worden ongelijk. De scheuren ontwikkelen zich als gevolg van vochtbeweging van krimpbare grond zoals zwarte katoenaarde, wanneer de ondergrond ondiep is.

vi. Diagonale scheuren over RCC-lateien die grote openingen overspannen. De scheuren zijn het gevolg van het krimpen van beton uit droging.

De scheuren kunnen worden voorkomen door gebruik te maken van laag krimpend en laag inzinkbaar beton.

Type 9. Willekeurige scheuren in alle richtingen die zowel externe als interne muren omvatten:

Deze scheuren worden meestal gevormd als gevolg van funderingszettingen of sulfaatwerking in het funderingsbeton en metselwerk in fundering en plint. De scheuren kunnen dun, gemiddeld of breed zijn.

Type # 10. Partition Walls in dragende structuren:

ik. Scheidingswanden ondersteund op RCC-plaat of balk. Scheuren kunnen optreden als gevolg van overmatige afbuiging van de ondersteuning. Als preventieve maatregel moet een horizontale uitzettingsvoeg van 10 mm bovenop de muur worden aangebracht.

ii. Scheidingswanden opgebouwd uit betonblokken of kalkzandsteen.

De scheuren ontstaan ​​in het algemeen als gevolg van krimp in het droogproces van metseleenheden.

Als het metselwerk met betonblokken wordt gebouwd, moeten de betonblokken van dicht en licht beton zijn. In het geval van stenen, moeten die goed worden verbrand. Sterke mortels mogen niet worden gebruikt bij het verbinden en bepleisteren.

Scheidingswanden in structuren met RCC-frame.

Horizontale scheuren in paneelwanden van RCC-framestructuren treden op als de panelen te strak tussen de balken van het frame zijn gebouwd.

Type 11. Verticale scheuren in gebouwen:

Verticale scheuren in een gebouw kunnen optreden als gevolg van het niet voorzien van de dilatatievoeg conform IS 3414-1968, waar waarschijnlijk differentiële neerslagen zullen optreden als gevolg van ongelijke gronddruk en scheuren zouden optreden op de kruising van verandering van gronddruk.

preventie:

Planning - Correcte oriëntatie, schaduw, isolatiebehandeling op het dak moet worden gemaakt.

Bij elke mogelijke verandering van vorm en hoogte van de constructie moet er een dilatatievoeg worden aangebracht wanneer er een wijziging is, zoals bij de IS-code, om verticale scheidingsscheuren te voorkomen. Adequate temperatuurversterking moet worden verstrekt conform IS 456-1978. Vrij verkeer van dakplaten moet worden toegestaan.

Type # 12 Versterkte betonnen daken op verschillende niveaus:

Scheuren zullen zich waarschijnlijk voordoen in muren, waar lange daken op verschillende niveaus worden geplaatst, vanwege uitzetting van elke plaat in tegengestelde richtingen.

Om dergelijke scheuren te voorkomen, moet de wand worden verankerd met de onderste plaat door geschikte wapening te bieden, terwijl de bovenste plaat absoluut vrij moet blijven, zoals wordt getoond in figuur 3.18.

1. Coping

2. Brick Masonry Sand Cement Gepleisterd 230 mm st.

3. 12 mm st. gat gevuld met Bitumen Filler

4. Lime-terrassen

5. Bitumineuze laag

6. Versterking

7. 100 mm st. RCC

8. 100 mm st. Lime Terracing

9. Bovenste dakplaat

10. Lagere dakplaat

11. Twee lagen Kraft-papier op een gladde pleister.