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修改第五章 砌体结构1
5.1 砌体结构 5.1.1 砌体结构的定义 5.1.2 优缺点及其应用范围 5.1.2 优缺点及其应用范围 5.1.3 发展趋势与必威体育精装版进展 5.1.3 发展趋势与必威体育精装版进展 5.1.3 发展趋势与必威体育精装版进展 5.2 块体、砂浆、砌体物理力学性能 5.2.1 块体 5.2.1 块体 5.2.1 块体 5.2.1 块体 5.2.1 块体 5.2.1 块体 5.2.1 块体 5.2.2 砂浆 5.2.3 砌体 5.2.3 砌体 5.2.3 砌体 5.2.3 砌体 5.2.3 砌体 5.2.3 砌体 5.2.3 砌体 5.2.3 砌体 5.2.3 砌体 5.2.3 砌体 砖石砌体结构 砖石砌体结构房屋的材料 该类房屋材料以砌块为主,常见砌块有:粘土砖、石材(毛石与料石)、大型砌块; 粘结材料主要是砂浆,水泥砂浆或水泥石灰混合砂浆; 砌块质量、砂浆质量与砌筑质量是影响砌体强度的主要因素; 与混凝土相比,砌体结构的离散性更大,整体性更差; 砖石砌体构件的破坏过程 砖与砂浆共同作用是砌体结构破坏的原因 砌体房屋静力计算方案 砌体房屋静力计算方案 砌体房屋静力计算方案 砌体房屋静力计算方案 砌体房屋静力计算方案 墙、柱高厚比验算 墙、柱高厚比验算 墙、柱高厚比验算 附:工程案例 附:工程案例 附:工程案例 附:工程案例 ④ 配筋砖砌体 网状配筋砖砌体(横向配筋砖砌体) 组合砖砌体 墙内竖向配筋 组合砖砌体 墙面配置钢筋网 砌体的轴心抗拉、弯曲抗拉和抗剪强度 ① 各类砌体轴心抗拉强度(ft) 《规范》通过提高块体的最低强度等级来防止沿块体截面的破坏。 f1高,f2低 —— 沿齿缝截面破坏 f1低,f2高 —— 沿竖缝与块体截面破坏 在土压力作用下,挡土墙壁犹如以支墩为支座的水平受弯构件,破坏形态和轴心受拉砌体类似。 受弯矩作用较大的地下室等偏压墙体,砌体将在最大弯矩截面的水平灰缝发生沿通缝的弯曲受拉破坏。 ② 各类砌体弯曲抗拉强度(ftm) ③ 各类砌体的抗剪强度(fv) 影响砌体抗剪强度的主要因素: 砂浆-块体的粘结强度 垂直压应力及其摩擦系数 砌体主要用于承受压力,抗压强度主要与块体和砂浆等级有关。 砌体抗压强度高于轴心抗拉、弯曲抗拉和抗剪强度,但远低于块体的抗压强度。 各类砌体的强度平均值、标准值和设计值的大小顺序为: fmfkf 各类砌体的抗压强度、轴心抗拉强度、弯曲抗拉强度和抗剪强度值的大小顺序为: fftmftfv 简单墙体构造 砖 砌筑砂浆 N=(0.5-0.7)Nu——单砖先裂; N=(0.8-0.9)Nu——裂通若干块砖; 砌体分割成若干独立小柱,导致整体破坏。 砌体构件的破坏分析 砖与砂浆共同作用是砌体结构破坏的原因 不均匀的砂浆使得砖实际上受弯,加速裂缝的发生与开展。 垂直灰缝往往不能填实,竖缝会产生应力集中。 抹灰层内铺入钢筋网,会有效抑制裂缝的产生与发展,有效提高砌体的强度。 砂浆的弹性模量小于砖的弹性模量,其横向变形大于砖的横向变形 ? 块体处于受拉状态 以横墙为主的承重体系——横墙体系; 砖石砌体结构房屋常见的结构体系 荷载传递路径: 重力:板?横墙?基础?地基; 横墙 楼板 水平荷载: 侧墙 楼板? 横墙 基础?地基 横墙 特点: 横墙承重,纵墙可以开大窗;横向刚度大,抗震效果好;楼板布置简单,易施工;横墙多,空间相对小;纵墙不能充分利用。 以纵墙为主的承重体系——纵墙体系; 砖石砌体结构房屋常见的结构体系 荷载传递路径: 重力:板?纵墙?基础?地基; 水平荷载: 侧墙?楼板?山墙?基础?地基 特点: 纵墙承重,横墙可以开大洞;横向刚度差,抗震效果相对不好;横墙少,空间布置灵活,可以形成大空间;山墙格外重要 山墙 楼板 纵墙 纵横墙联合承重体系——纵横墙体系; 砖石砌体结构房屋常见的结构体系 兼有纵墙横墙承重的优点,但墙体用量多,施工相对困难。 山墙 楼板 纵墙 内框架承重体系——纵横墙体系; 砖石砌体结构房屋常见的结构体系 墙柱共同承担荷载,没有内墙,内部空间灵活; 墙与柱材料、基础均不同,易产生不均匀变形; 空间刚度相对差。 山墙 楼板 纵墙 内框架 砖石砌体结构房屋结构体系的其他构造 过梁:用于承担门窗洞口上部部分墙体重量的构件。 过梁种类: 钢筋混凝土过梁 钢筋砖过梁 砖砌平拱过梁 钢筋混凝土外墙过梁 钢筋混凝土内墙过梁 钢筋砖过梁 砖砌平拱过梁 砖石砌体结构房屋结构体系的其他构造 圈梁:连接所有的外墙,形成封闭性的钢筋混凝土刚性框,有效的提高墙体的稳定
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