chap04_3砌体结构的承载力计算20130923(第6讲)分析报告.ppt

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第4章 砌体结构的承载力计算 主要内容 4.1 受压构件 4.2 局部受压 4.3 轴心受拉、受弯和受剪 4.4 配筋砖砌体构件 4.5 配筋砌块砌体构件简述 §4.4 网状配筋砖砌体构件 前苏联观点:认为横向配筋砖砌体强度的提高是由于横向钢筋约束其侧向膨胀、使在砌体内产生了三向受压状态所致。 我们认为:横向配筋砖砌体强度的提高是由于钢筋的约束使为纵向裂缝分开的小砖柱不致过早失稳破坏(横向配筋砖砌体侧向胀出远较无筋砖砌体小)。 §4.4 网状配筋砖砌体构件 横向配筋是在砌筑时,将事先制作好的钢筋网设置在砖砌体水平灰缝内。 在荷载作用下,由于摩擦力和砂浆的粘结力,钢筋被完全嵌固在灰缝内并和砖砌体共同作用。砌体纵向受压,钢筋横向受拉。因钢筋弹性模量很大,变形很小,可阻止砌体在纵向受压时横向变形的发展,防止砌体因过早失稳的破坏,因而间接地提高了砌体承担纵向荷载的能力。 横向配筋砖砌体中粘结力是起着重要作用。 §4.4.1 网状配筋砖砌体构件 §4.4.1 网状配筋砖砌体构件 §4.4.1 网状配筋砖砌体构件 3. 网状配筋砖砌体与无筋砌体的破坏形态有何不同? §4.4.1 网状配筋砖砌体构件 §4.4.1 网状配筋砖砌体构件 2011规范修改说明 §4.4.1 网状配筋砖砌体构件 §4.4.1 网状配筋砖砌体构件 设计应用 4. 网状配筋砖砌体应用于砌体墙体结构中与构造柱和圈梁结构体系相结合时,网状配筋的作用? 例题讲解 例题分析 例题分析 §4.4.2 组合砖砌体构件 §4.4.2 组合砖砌体构件 (1)组合砖砌体轴心受压构件的承载力 (2)稳定系数φcom 组合砖砌体轴心受压构件的稳定系数φcom介于同样截面、同样高厚比的无筋砌体构件的稳定系数φ0和钢筋混凝土构件的稳定系数φrc之间。由试验结果可以得出,φcom可以按下式计算: (3)受压钢筋的强度系数η (4)面层材料强度fc 对于砂浆面层的组合砖砌体,由于规范中没有砂浆轴心抗压强度指标, 而混凝土的轴心抗压强度与强度等级的比值为0.8,参照混凝土的强度指标,并考虑砂浆的离散型比较大,故砂浆的轴心抗压强度设计值取同强度等级混凝土的轴心抗压强度设计值的70%, 当砂浆为M15时,取5.2MPa;当砂浆为M10时,取3.5MPa;当砂浆为M7.5时,取2.6MPa. 1. 破坏特征 试验研究表明,组合砖砌体偏心受压构件在承载力极限状态时的破坏特征类似于钢筋混凝土偏心受压构件,有两类: 小偏心受压 大偏心受压 2. 两类偏心受压破坏的界限 即受拉钢筋达到屈服强度fy的同时,受压混凝土(砂浆)也达到极限压应变εcu。 根据界限破坏的特征和平面假定,大小偏压界限破坏时的相对受压区高度的界限值ξb,对于HPB325级钢筋,应取0.55,;对于HRP335级钢筋,应取0.425. (5)组合砖砌体偏心受压构件承载力计算 (6)组合砖墙的轴心受压承载力计算 影响组合墙受压承载力的因素 (1)构造柱间距:构造柱间距的影响最为显著。间距为2m左右时,柱的作用得到充分发挥。构造柱间距大于4m时,它对墙体受压承载力的影响很小。 (2)边柱的截面尺寸及配筋:边柱由于墙的横向变形作用,处于偏心受压状态,边柱截面及配筋越大,组合墙承载力越大。设计时宜适当增大边柱截面及增大配筋。 (3)房屋层数:对层数多的房屋,底层组合墙的受力比较均匀,受力较为有利。 (6)组合砖墙的轴心受压承载力计算 组合砖墙的轴心受压承载力计算 组合砖墙的材料和构造应符合下列规定 课堂问答 课堂问答 例题讲解 【例题】有一无吊车房屋的柱,截面为490mm×740mm的组合砖砌体,柱高7.4m,此房屋系刚性方案,承受设计轴向力N=700KN,偏心距e=50mm。采用MU10砖,M7.5水泥混合砂浆,C20混凝土,HRB335级钢筋,施工质量控制等级为B级,求As及As。 例题讲解 【例题】有一6m大开间多层砌体房屋,底层从室内地坪至楼层高度为5.4m,已知底层某一墙体受设计轴力N=250KN/m,墙厚只允许240mm,组合墙的平面尺寸如图所示。试计算该墙体的允许承载力。 例题讲解 (7)轴心受压配筋砌块砌体的承载力计算 (8)配筋砌块砌体柱的相关规定 课后作业 End (3)受压钢筋的强度系数η (5)组合砖砌体偏心受压构件承载力 附加偏心距 设计计算时应注意: (1)对组合砖砌体,当纵向力偏心方向的截面边长大于另一方向的边长时,同样还应对较小边按轴心受压验算。 (2)组合砖砌体构件当e=0.05h时,按轴心受压计算的承载力和按偏心受压计算的承载力很接近,但当0≤e≤0.05h时,按前者计算的承载力略低于后者的承载力。为解决这个不合理现象,当e小于0.05h时,应取e等于0.05h并按偏心受压的公式计算承载力。 问题6:有限元分析和试

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