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§15-1 概述 梁端底面没有离开砌体的长度称为有效支承度 令 ——梁端底面压应力图形完整系数,一般为0.7,对过梁和墙梁取1; b——梁的截面宽度。 ——边缘最大局压应力。 Nl——作用在局部受压面积上由梁传来的支承压力设计值。 按弹性地基梁理论有: 为压缩刚度系数(垫层系数); 为墙体边缘最大变形(△=a0tanθ); 代入上式得: 所以: 简化式: 当a0大于a时,应取a0等于a 《规范》规定梁端砌体局部受压承载力按式复核: 上部荷载的折减系数,当A0/Al大于等于3时, 应取 等于0; 局部受压面积内上部轴压力设计值(N); 梁端支承压力设计值(N); 上部平均压应力设计值(N/mm2); 梁端底面压应力图形完整系数,可取0.7,对 于过梁和墙梁可取1.0; 梁端有效支承长度(mm),当a0大于a时, 应取a0等于a ; 梁端实际支承长度; 梁的截面宽度; 梁的截面高度; 砌体的抗压强度设计值。 梁下设有长度大于 垫梁下的局部受压承载力计算: (1)砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层的组合砌体构件 1)组合砖砌体轴心受压构件的承载力 Ac:构件中混凝土面层的截面面积。 对于砖墙和组合砌体一同砌筑的T形截面构件,可按矩形截面组合砌体构件来计算,但高厚比仍按T形截面考虑。 2)组合砖砌体偏心受压构件的承载力 插图15-24。 3)组合砖砌体的构造要求 ①面层混凝土宜采用C20;面层水泥砂浆不宜低于M10。砌筑砂浆的强度等级不低于M7.5。 ②竖向受力钢筋的保护层厚度,在室内正常环境下,墙内不小于15mm,柱内不小于25mm;在露天或室内潮湿环境时分别为25mm及35mm;当面层为水泥砂浆,柱的保护层厚度可减小5mm。竖向受力钢筋距砖砌体表面的距离不应小于5mm。 ③砂浆面层的厚度一般采用30~45mm。当面层厚度大于45mm时,宜采用混凝土面层。 ④ ⑤箍筋直径不小于4mm及d/5(d为受压钢筋直径)。并不宜大于6mm。箍筋间距不应大于20d及500mm,并不宜小于120mm。 ⑥当组合砖砌体构件一侧的受力钢筋多于4根时,应设置附加箍筋或拉结钢筋。 ⑦对于截面长短边相差较大的构件如墙体,应采用穿通墙体的拉结钢筋作为箍筋,同时设置水平分布钢筋。水平分布钢筋的竖向间距及拉结钢筋的水平间距均不应大于500mm。见图15-25。 ⑧组合砖砌体构件的顶部和底部以及牛腿部位,必须设置钢筋混凝土垫块,受力钢筋伸入垫块的长度必须满足锚固要求。 (2)砖砌体和钢筋混凝土构造柱构成的组合墙 η为强度系数,当l/bc小于4时取l/bc =4。 由前可见,构造柱间距对承载力的影响最显著,为保证构造柱与圈梁形成一种“弱框架”,对砖墙产生较大的约束,应对钢筋混凝土圈梁的设置采取较为严格的规定。 组合砖墙的材料或构造应符合下列规定: §15-5 混合结构房屋的砌体结构设计 §15-5-1 承重墙的结构布置 四种方案:横墙承重、纵墙承重、纵横墙承重和内框架承重。 1.横墙承重方案:由横墙直接承受楼(屋)盖荷载。 竖向荷载传递路线:楼(屋)盖荷载→横墙→基础→地基。 特点(1)纵墙处理较灵活;(2)侧向刚度大,整体性好;(3)楼(屋)盖经济,施工方便。 横墙承重方案主要适用于房间大小固定、横墙间距较小的多层住宅、宿舍和旅馆等。 2.纵墙承重方案:由纵墙直接承受楼(屋)盖荷载。 竖向荷载传递路线:楼(屋)盖荷载→纵墙→基础→地基。 直接铺板 有大梁或屋架 特点(1)横墙布置较灵活;(2)纵墙上的门窗洞口受到限制;(3)房屋侧向刚度较差。 纵墙承重方案主要适用于有较大空间的房屋,如单层厂房的车间、仓库及教学楼等。 特点:纵横墙承重方案兼有纵墙承重和横墙承重的优点,也有利于建筑平面的灵活布置,其侧向刚度和抗震性能比纵墙承重的好。 3.纵横墙承重方案:由一部分纵墙和一部分横墙直接承受楼(屋)盖荷载。 竖向荷载传递路线:一部分楼(屋)盖荷载→纵墙→基础→地基; 另一部分楼(屋)盖荷载→横墙→基础→地基。 4.内框架承重方案:由设置在房屋内部的钢筋混凝土框架和外部的砌体墙、 柱共同承受楼(屋)盖荷载。 特点:内部空间大,平面布置灵活,但横墙少,侧向刚度差;(2)因承重 结构由不同的材料组成,在荷载作用下会产生不同的变形,因而引起较大的 附加应力,基础底面的应力分布也不一致,所以地基的不均匀沉降能力和抗 震能力都较弱。 混合结构房屋中,承重墙
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