《砌体结构讲义》PPT课件.ppt
《《砌体结构讲义》PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《砌体结构讲义》PPT课件.ppt(297页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、砌体结构,主讲教师:冯云平,第一讲.绪论,本课程主要内容:1、砌体及其基本材料力学性能 2、砌体结构构件的承载力的计算 3、混合结构房屋墙体设计 4、配筋砌体构件的承载力的计算 5、过梁、圈梁、墙梁、挑梁的计算 6、砌体结构抗震设计,一砌体结构的概念种类及应用,1概念:砌体结构是指用砖、石或砌块为承重块材,用砂浆砌筑的结构。按照块材的不同,分为砖砌体、石砌体和砌块砌体三大类。,2种类:,乱石块、土块块石、条石、土砖(干打垒)烧结砖(红砖)页岩砖、空心红砖、空心页岩砖、煤渣砖混凝土砌块(粉煤灰、煤矸石砌块)加筋砖、加筋砌块夹心墙,板筑土砖墙:干打垒,石墙房屋,砖墙房屋,尼罗河三角洲的吉萨建造的三
2、座大金字塔(公元前2723前2563年),是精确的正方锥体,其中最大的胡夫金字塔,塔高146.6米,底边长230.60米,约用230万块重2.5吨的石块建成。,公元7082年建造的罗马大斗兽场(科洛西姆圆形竞技场)平面为椭圆形,长轴189米,短轴156.4米,高48.5米,分四层,可以容纳58万观众,也用块石砌成。,长城,中国隋朝李春建造的赵州桥是中国最古和当时跨径最大的单孔空腹式石拱桥,西安大雁塔也为砖砌单筒体结构,高60多米,1200多年来,历经数次地震,仍巍然屹立。,二砌体结构的发展方向:,1开发新材料(高强、低密度)2发展新技术(墙体新处理方法)3提倡环保、节约4引进国外、东部的先进经
3、验,三、砌体结构的优缺点,1优点:(1)来源广泛、易于就地取材(2)有很好的耐火性、耐久性、使用年限长(相对于钢木结构)(3)保温、隔热性能好,节能效果明显(4)节约水泥和钢材,不需要模板及特殊的技术设备,造价低(5)相对于框架结构,平面形式较灵活,2缺点:,(1)自重大(2)抗拉、抗弯及抗剪强度低,抗震及抗裂性能较差,抗压强度不太高(3)砌筑工作繁重、手工劳动、效率低(4)粘土砖用量大,不利于农田(5)只能建造低层房屋,第二讲、砌体及其基本材料力学性能,一砌体材料及其强度等级(一)砖1种类:烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖(1)烧结普通砖(标砖):尺寸:240*115*53(
4、2)烧结多孔砖:尺寸:240*115*90、190*190*190空洞率大于15,小于40,孔的尺寸小而数量多(3)蒸压灰砂砖:尺寸:240*115*53(4)蒸压粉煤灰砖:简称粉煤灰砖尺寸:240*115*53,多孔砖,2强度等级:,(1)普通砖、多孔砖:Mu30,Mu25,Mu20,Mu15,Mu10,常用为Mu10,最多不超过 Mu15,原因:砖砌体房屋层数(7层)和高度(21M)的限制使采用高强度砖没有必要(2)灰砂砖、粉煤灰砖:Mu25,Mu20,Mu15,Mu10,(二)砌块,1种类:混凝土空心砌块、加气混凝土砌块、硅酸盐实心砌块、烧结空心砌块2优点:减轻劳动量、加快施工进度、相对
5、强度高、密度低(实心为1516KN/M3)3分类:小型:高度180mm360mm中型:高度360mm900mm大型:高度大于900mm4强度:Mu20,Mu15,Mu10,Mu7.5,Mu5,Mu3.5,砌块,(三)、石材:,1种类:料石与毛石2用途:墙下条基、承重墙、桥3优点:强度高、抗冻与抗气性能好4缺点:笨重、保温性能差5强度:Mu100,Mu80,Mu50,Mu40,Mu30,Mu20,6.其它指标,(1)表观密度。与石材的矿物组成及孔隙率有关,根据表观密度可划分为轻质石材与重质石材两大类。(2)吸水性。石材吸水后强度降低,抗冻性变差,导热性增加,耐水性和耐久性下降。表观密度大的石材,
6、孔隙率小,吸水率也小。,6.其它指标,(3)耐水性。石材的耐水性按其软化系数值的大小分为三等,即:高耐水性石材:软化系数大于o9;中耐水性石材:软化系数介于07-09;低耐水性石材:软化系数介于06-0,7(4)抗冻性。石材的抗冻性与吸水率大小有密切关系。一般吸水率大的石材,抗冻性能较差。另外,抗冻性还与石材吸水饱和程度、冻结程度和冻融次数有关。石材在水饱和状态下,经规定次数的冻融循环后,若无贯穿缝且重量损失不超过5,强度损失不超过25时,则为抗冻性合格。,(四)、砂浆,1分类:(1)水泥砂浆(刚性砂浆)能在潮湿环境中硬化,多用于含水量比较大的地下砌体。(2)混合砂浆强度较好,施工方便,常用于
7、地上砌体。(3)石灰砂浆、粘土砂浆、石膏砂浆(柔性砂浆)不含水泥,2质量控制指标:,1)、可塑性2)、保水性3)、耐久性为了适应砌块建筑应用的需要,提高砌块砌体的砌筑质量,新规范提出了砼砌块专用砂浆,即根据需要掺入掺合料和外加剂使砂浆具有更好的和易性和粘结力,其强度等级用Mb表示,Mb30,Mb25,Mb20,Mb15,Mb10,Mb7.5,Mb5。,3.砂浆的强度等级(1)采用边长为70.7的立方体标准试块,在温度为203C环境下,水泥砂浆在湿度为90%以上、水泥石灰砂浆在湿度为60%-80%条件下养护28天,具有95%保证率的抗压强度。(2)M15、M10、M7.5、M5、M2.5,M表示
8、砂浆注:验算施工阶段未硬化的新砌体强度时,按砂浆强度为0计算。,4选用原则:,(1)有足够的强度(2)有较好的和易性(3)有较好的保水性(4)砌体材料(砖石、砌块)强度等级高于砂浆等级,对于六层及六层以上房屋的外墙、潮湿房间的墙,以及受振动或层高大于6m的墙、柱,从耐久性要求出发,考虑到强度等级低的材料易腐蚀风化,砌体规范规定了材料最低强度等级:砖MU10;砌块MU7.5;石材MU30;砂浆M5。对于地面以下或防潮层以下的砌体,按其潮湿程度,砌体规范规定了用材料的最低强度等级,,二砌体的种类,(一)砖砌体1砌筑方式:一顺一顶、三顺一顶、五顺一顶、空斗墙等(承重墙已取消空斗墙)2标准墙厚:实心墙
9、120、240、370、490、620、740及180、300、420空心砖120、2003砌筑原则:不得出现竖向通缝,(二)、石砌体料石砌体毛石砌体毛石砼砌体在模板内交替浇筑不规则的毛石层及砼层而成的,用于毛石砼中的砼,其含砂量应比普通砼高,通常每浇筑120150砼即设毛石一层。,(三)、配筋砌体提高砌体强度或当构件截面尺寸受到限制时,可在砌体砌体内配置适量钢筋或钢筋砼。1、配筋砖砌体(1)网状配筋砖砌体(横向配筋砖砌体)作用:提高砖砌体抗压强度(因为约束了砌体横向变形)(2)组合砖砌体(纵向配筋砌体)作用:提高构件抗弯能力。(3)砖砌体和钢筋砼构造柱组合墙,a.水平网状配筋砌体,在水平灰缝
10、中配置钢筋网片,提高轴心抗压承载力 b.混凝土或钢筋砂浆面层组合砖砌体,偏心距超限的砖砌体外侧配置纵向钢筋,提高偏心抗压承载力 c.砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙,在房屋墙体中设置间距不大于4m的构造柱,提高砖墙的承载力,2、配筋砌块砌体(1)约束配筋砌块砌体仅在砌体墙体的转角、接头部位及较大洞口的边缘设置竖向钢筋,并在这些部位设置一定数量的钢筋网片,主要用于中低层建筑(2)均匀配筋砌块砌体,三、砌体的受压性能,1破坏特点:单块砖出现裂缝竖向连续裂缝通缝2.受压应力状态:(1)单砖在砌体内不是均匀受压,而是受弯和受剪(2)砌体横向变形时砖和砂浆存在交互作用(砖强度降低而砂浆强度增高,砂浆强度越
11、低越容易破坏)(3)弹性地基梁作用(反弯)(4)竖向灰缝上的应力集中,3影响砌体抗压强度的因素:,(1)块体和砂浆的强度等级注:砌体强度远小于块体和砂浆的强度等级(2)块体的尺寸与形状(3)砂浆的流动性、保水性与弹性模量(4)砌筑质量和灰缝的厚度注:水平灰缝砂浆饱满度不低于80,竖向不低于60,灰缝的厚度为810mm,4砌体抗压强度平均值计算公式:,其中f1和f2为块体和砂浆的抗压强度平均值,各系数取值见p20表2.2,四砌体的受拉、受弯、受剪性能,1.特点:砌体的抗弯、抗剪与抗拉强度远低于砌体的抗压强度,这是因为砌体的抗压强度主要取决于块材的强度,然而在大多数情况下,砌体的受弯、受剪与受拉破
12、坏一般均发生在砂浆与块材的连接面上。因此,砌体的抗弯、抗剪、与抗拉强度取决于砌缝的强度,亦即取决于砌缝中砂浆的粘结强度。,鉴于结构构件中块材与砂浆实际强度值的不同,砌体在受剪、受拉及弯曲受拉时,砌体破坏可分为两种情况:(1)破坏沿砌体通缝,即破坏系沿砂浆与块材的粘着面发生这时,砌体的抗剪、抗拉、及弯曲抗拉是在保证块材强度大于砂浆强度的情况下,由砂浆标号决定;(2)破损沿砌体齿缝截面的砌缝和块材本身发生。这时,砌体的抗剪、抗拉强度则主要由块材强度决定。,四砌体的受拉、受弯、受剪性能,2砌体的轴心抗拉性能破坏类型:沿齿缝破坏、沿竖向通缝破坏、沿水平通缝破坏抗拉强度平均值公式:强度决定因素:块体和砂
13、浆强度,2砌体的受弯性能,破坏类型:沿齿缝破坏、沿竖向通缝破坏、沿水平通缝破坏抗弯强度平均值公式:强度决定因素:块体和砂浆强度,3砌体的受剪性能,破坏类型:沿齿缝破坏、沿阶梯形缝破坏、沿水平通缝破坏抗剪强度平均值公式:强度决定因素:(1)块体和砂浆强度(2)垂直压应力(3)砌筑质量,五砌体的弹性模量,1砌体的材料性质:弹塑性2弹性模量:由块体和砂浆强度决定P27表2.4,六砌体的强度计算指标:,一.砌体的强度标准值、设计值及其调整系数:1标准值:对于除毛石砌体以外的各类砌体的抗压强度,f=0.17,则:2设计值:p353调整系数:p38(1)大跨度、有动力荷载(2)水泥砂浆(3)小面积(4)施
14、工质量,例.,某工业厂房吊车梁下一砖柱,截面面积为370mm*490mm,采用Mu10红砖,M5水泥砂浆,问其抗压强度设计值为多少?解:砖柱A0.370.490.18m30.3m3故:a1=0.7+0.18=0.88查表3.3,有f=1.5Mpa有吊车a2=0.9采用水泥砂浆a3=0.9故:fa=1.5*0.88*0.9*0.9=1.07Mpa注:凡没有特别说明施工质量控制等级则均为B级,第3章 无筋砌体构件的承载力计算,教学内容:1.砌体结构可靠度设计;2.无筋砌体受压构件(受压短柱、受压长柱承载力计算);3.无筋砌体局部受压(砌体局部受压的特点、砌体局部均匀受压、梁端局部受压、梁下设有钢筋
15、混凝土垫梁);4.轴心受拉、受弯和受剪承载力计算;教学要求:1、掌握砌体结构可靠度设计方法;2、掌握影响无筋砌体受压构件承载力的主要因素;3、了解砌体受压构件承载力计算公式的建立,并掌握公式的应用;4、掌握砌体局部受压破坏的类型,了解公式的建立,掌握公式的应用;5、掌握砌体轴心受拉、受弯、受剪构件的计算方法;重点:砌体受压构件的承载力计算。,3.1砌体结构的可靠度设计极限状态设计方法的基本概念 研究砌体结构设计方法是为了解决的根本问题是:在结构可靠与经济之间选择一种合理平衡,力求最经济的途径,使所建结构以适当的可靠度满足功能要求。1、结构的功能要求(1)安全性在正常设计、正常施工和正常使用条件
16、下,结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏;在偶然事件发生时及发生后,仍能保持必要的整体性。(2)适用性在正常使用时,结构应具有良好的工作性能。(3)耐久性在正常维护条件下,结构应在预定的设计使用年限内满足各项使用功能的要求,即具有足够的耐久性。,2、结构的极限状态 可靠或有效:结构在使用期间能够满足上述功能要求而良好地工作;不可靠或失效:结构在使用期间能够满足上述功能要求而良好地工作;区分结构可靠或失效的标志就是“结构的极限状态”。整个结构或结构的一部分超过某一特定状态而不能满足设计规定的某一功能的要求时,此特定状态称为该功能的极限状态。结构的极限状态分为:承载能力极限状态和正
17、常使用极限状态。,承载力极限状态:对应于结构或构件达到最大承载能力或不适于继续承载的变形,主要考虑结构安全性功能。正常使用极限状态:对应于结构或构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限制。砌体结构应按承载力极限状态设计,并满足正常使用极限状态的要求,砌体结构正常使用极限状态,一般情况下可由相应的构造措施来保证。,3、结构的作用、作用效应S、结构抗力R(1)结构上作用使结构产生内力、变形、应力、应变的所有原因。作用分类:直接作用施加在结构上的集中荷载和均布荷载。(恒、活、雪、风等);间接作用引起结构外加变形或约束变形的其他原因(地震、基础沉降、温度变化、焊接等)(2)结构的作用效应S作用对结构产生
18、的效应(内力、变形等)(3)结构抗力R指整个结构或构件承受作用效应的能力。影响因素:材料性能、几何参数、结构计算模式,4、结构的可靠度及可靠指标(1)可靠度定义:结构在规定的时间及规定的条件下,完成预定功能的概率。(2)功能函数 z=g(s,k)=R-SZ0可靠状态Z0极限状态Z0失效状态(3)可靠概率Ps完成预定功能概率;失效概率Pf不能完成预定功能的概率。按概率理论,可知结构失效概率为:Pf=p(Z0)z=R-s,实际工程中将可靠指标作为衡量结构可靠的定量指标。建筑结构可靠度设计统一标准根据结构的安全等级(下表)和破坏类型,规定了按承载力极限状态设计时的可靠指标值。,结构安全等级和结构重要
19、性系数,结构承载力极限状态的可靠度指标,5、砌体结构按承载能力极限状态(1)、当可变荷载多于一个时:(2)、当仅有一个可变荷载时:,结构重要性系数,对安全等级为一级或设计使用年限为 50年以上的结构构件不应小于1.1;对安全等级为二级或设计 使用年限为50年的结构构件不应小于1.0;对安全等级为三级或设计使用年限为5年以下的结构构件不应小于0.9。,对于第二个组合的第二项系数为1.40.70.98,可取为1.0经分析表明,采用两种荷载效应组合模式后,提高了以自重为主的砌体结构可靠度,两个设计表达式的界限荷载效应(可变荷载效应与永久荷载效应比值)0.3760.376,G1.35,Q1.00.37
20、6,G1.2,Q1.4,(3)、当砌体结构作为一个刚体,需要验证整体稳定性时,例如:倾覆、滑移、漂浮等。起有利作用的永久荷载内力标准值 起不利作用的永久荷载内力标准值,4.1无筋砌体受压构件,砌体结构的特点是抗压能力远远超过抗拉,所以在工程上往往作为承重墙和柱。当压力作用于构件截面重心时为轴心受压构件;不作用于截面重心,但作用于截面的一根对称轴上时,为偏心受压构件。如果构件上有轴心压力N,同时有弯矩M作用时,也可视为偏心受压构件,其偏心矩e=M/N。一、受压短柱二、受压长柱三、受压构件承载力计算四、双向偏心受压,一.短柱受压承载力1、短柱:32、砖砌体受压短柱的试验研究,试验结果的分析:截面的
21、压应力图形呈曲线分布;随水平裂缝的发展受压面积逐渐减小,压力合力偏心距也逐渐减小随着偏心距的增大,构件所能承担的轴向压力明显下降。3、偏压短柱承载力计算公式:,4、偏心影响系数1试验点的分布和回归得到的 1与e/i的关系曲线,式中,e轴向力偏心距,;M、N截面弯矩和轴力设计值;i截面的回转半径,5、偏心影响系数,h 矩形截面在轴向力偏心受压方向的边长T型、十字型截面:,返回,二、长柱受压承载力细长柱在偏心压力作用下,构件产生纵向弯曲变形,即产生侧向扰度ei,侧向扰度产生附加弯矩Nei,所以,侧向扰度ei称为附加偏心距砌体材料非匀质性、构件尺寸偏差、轴心压力实际作用位置的偏差偶然偏心构件纵向弯曲
22、侧向变形附加弯矩截面抗压承载力降低,1、附加偏心距法,2、轴心受压弯曲系数0计算:,受压构件承载力计算,1、无筋砌体受压构件的承载力计算公式:NfA高厚比和轴向力偏心距对受压构件承载力的影响系数。考虑不同砌体种类受附加偏心距影响程度的不同,对不同块体材料的砌体,应在计算影响系数时对高厚比值乘以修正系数:,h矩形截面沿轴向力偏心方向的边长;轴心受压时为截面短边边长。H0受压构件计算高度;计算高度的确定条件 墙柱端部约束支承情况 墙柱高度、截面尺寸及位置计算高度的确定 构件高度H:房屋底层为楼顶面到基础顶面或刚性室外地面以下500mm;其他层为楼板或其他水平支点间的距离;无壁柱的山墙取层高加山墙尖
23、高度的1/2;带壁柱山墙可取壁柱处的山墙高度。,墙柱受压构件计算高度的确定,表3-10,注:1.表中Hu为变截面柱的上段高度,Hl为变截面的下段高度;2.上端为自由端的构件,H0=2H;3.无柱间支撑的独立砖柱在垂直排架方向的H0应按表中数值乘以1.25后采用;4.S为房屋横墙间距;5.自承重墙的计算高度应根据周边支承或拉结条件确定。,2、注意:(1)对矩形截面构件,当轴向力偏心方向边长大于另一边的边长时,除按偏心受压计算外,还应对较小边方向按轴心受压验算。(2)偏心受压构件的偏心距过大,构件的承载力明显下降,从经济性和合理性角度看都不宜采用,此外,偏心距过大可能使截面受拉边出现过大的水平裂缝
24、。因此,规范规定轴向力偏心距e不应超过0.6y,y为截面重心到受压边缘的距离。,例1一承受轴心压力砖柱的截面尺寸为370mm490mm,采用MU10烧结普通砖、M2.5混合砂浆砌筑,荷载设计值(其中仅有一个活荷载)在柱顶产生的轴向力140kN,柱的计算高度取其实际高度3.5m。试验算该柱承载力。解砖柱自重1.2180.370.493.5=13.7kN柱底截面的轴心压力 N=13.7+140=153.7kN高厚比,查表=0.846查得f=1.3N/mm2因柱截面面积A=0.370.49=0.181153.7kN满足要求。,例2一矩形截面单向偏心受压柱的截面尺寸bh=490mm620mm,计算高度
25、5m,承受轴力和弯矩设计值N=160kN,M=18kNm,弯矩沿截面长边方向。用MU10烧结多孔砖及M2.5混合砂浆砌筑(f=1.29 N/mm2)。试验算柱的承载力。解(1)验算柱长边方向承载力,(2)验算柱短边方向承载力由于轴向力偏心方向的截面边长为长边,故应对短边方向按轴心受压进行承载力验算。,例3房屋柱距4m,带壁柱窗间墙尺寸如图。计算高度H0=6.5m,用MU10烧结多孔砖及M5混合砂浆砌筑(f=1.48 N/mm2),由荷载产生的轴向力设计值N=280kN,偏心距e=120mm,荷载偏向截面翼缘。试验算壁柱墙的承载力。解(1)求折算厚度A=20.24+0.490.38=0.6660
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 砌体结构讲义 结构 讲义 PPT 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5587772.html