无筋砌体结构构件承载力计算.ppt
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1、第三章 无筋砌体结构构件承载力计算,专业名称:土木工程 年 级:2010 级 任课教师:刘 凤 利,河南大学土木建筑学院,1.掌握无筋砌体受压构件计算公式和计算方法。2、掌握砌体局压承载力计算3、了解受拉、受弯、受剪构件的承载力计算,教学目标:,重 点,掌握无筋砌体受压构件及局压承载力计算公式的适用条件和承载力计算。,河南大学土木建筑学院,受压构件承载力计算的分类,1、分类,2、截面形式,3、计算类型,全截面受压计算,局部受压计算,墙、柱,矩形,T 形,河南大学土木建筑学院,3.1 受压构件,轴心受压短柱 试验结果表明:无筋砌体短柱在轴心压力作用下,截面压应力均匀分布。随着压力增大,首先在单砖
2、上出现垂直裂缝,继而裂缝连续、贯通,将构件分成若干竖向小柱,最后竖向砌体小柱因失稳或压碎而发生破坏。轴心受压短柱的承载力计算公式为:,在砌体结构中,最常用的是受压构件,例如,墙、柱等。构件的高厚比是构件的计算高度 H0与相应方向边长h的比值,用表示,即=H0/h。当构件的 3 时称为短柱,反之称为长柱。对短柱的承载力可不考虑构件高厚比的影响。,河南大学土木建筑学院,式中:A构件的截面面积;f砌体的抗压强度设计值。,图 3-1,河南大学土木建筑学院,轴心受压长柱,当构件的 3 时称为长柱。对长柱的受压承载力不仅与截面和材料有关,还需要考虑构件高厚比的影响。由于荷载作用位置的偏差、砌体材料的不均匀
3、及施工误差,使轴心受压构件产生附加弯矩和侧向挠曲变形。当构件的高厚比较小时,附加弯矩引起的侧向挠曲变形很小,可以忽略不计。当构件的高厚比较大时,由附加弯矩引起的侧向变形不能忽略,因为侧向挠曲又会进一步加大附加弯矩,进而又使侧向挠曲增大,致使构件的承载力明显下降。当构件的长细比很大时,还可能发生失稳破坏。,河南大学土木建筑学院,为此,在轴心受压长柱的承载力计算公式中引入稳定系数,以考虑侧向挠曲对承载力的影响,即:,上式中稳定系数 为:长柱承载力与相应短柱承载力的比值,应用临界应力表达式:,式中:E砌体材料的切线模量;构件的长细比。,其中:为长度因数,其值由竿端约束情况决定。例如,两端铰支的细长压
4、杆,=1;,河南大学土木建筑学院,砌体弹性模量随应力增大而降低,达到临界应力时的弹性模量取此应力对应的切线模量。由P38式1-20:,按材料力学公式,构件产生纵向弯曲破坏的临界应力为:,河南大学土木建筑学院,将砌体切线弹性模量代入得:,求得轴心受压时的稳定系数为:,当为矩形截面时2=122,即,式中:构件的高厚比;考虑砌体变形性能的系数(主要与砂浆强度等级有关,当砂浆强度等级大于或等于M5时,;当砂浆强度等级等于M2.5时,;当砂浆强度等级等于0时,)。,河南大学土木建筑学院,偏心受压短柱 偏心受压短柱是指 的偏心受压构件。大量偏心受压短柱的加荷破坏试验证明,当构件上作用的荷载偏心距较小时,构
5、件全截面受压,由于砌体的弹塑性性能,压应力分布图呈曲线形下页图3-2(a)。,随着荷载的加大,构件首先在压应力较大一侧出现竖向裂缝,并逐渐扩展,最后,构件因压应力较大一侧块体被压碎而破坏。当构件上作用的荷载偏心距增大时,截面应力分布图出现较小的受拉区下页图3-2(b),破坏特征与上述全截面受压相似,但承载力有所降低。,进一步增大偏心距,构件截面的拉应力较大,随着荷载的加大,受拉侧首先出现水平裂缝,部分截面退出工作下页图3-2(c)。继而压应力较大侧出现竖向裂缝,最后该侧块体被压碎,构件破坏。,河南大学土木建筑学院,图3-2 偏心受压短柱截面应力分布,河南大学土木建筑学院,注意:偏心受压短柱随偏
6、心距的增大,构件边缘最大压应变及最大压应力均大于轴心受压构件,但截面应力分布越不均匀,以及部分截面受拉退出工作,其极限承载力较轴心受压构件明显下降。在大量试验研究的基础上提出偏心受压短柱的承载力计算公式如下 式中:偏心影响系数偏心受压短柱承载力与轴心受压短柱承载力(fA)的比值。,河南大学土木建筑学院,我国所作的矩形截面、T形截面及环形截面短柱偏心受压破坏试验的散点图见图3-3。图3-3中纵坐标为构件偏心受压承载力与轴心受压承载力(fA)比值,横坐标为偏心率,即偏心距e和截面回转半径 之比,由图可以明显看出受压承载力随偏心距增大而降低,即 是小于1的系数,称为偏心距e对受压短柱承载力的影响系数
7、。,河南大学土木建筑学院,图3-3 偏心距影响系数与偏心率的关系图,河南大学土木建筑学院,为了建立 的计算公式,假设偏心受压构件从加荷至破坏截面应力呈直线分布,按材料力学公式计算截面边缘最大应力为 式中:y截面形心至最大压应力一侧边缘的距离;i截面的回转半径;,河南大学土木建筑学院,I截面沿偏心方向的惯性矩;A截面面积。若设截面边缘最大应力为强度条件,则有,河南大学土木建筑学院,(1)图3-3中虚线为按式(1)计算 的值。可以看出,按材料力学公式计算,考虑全截面参加工作的偏心受压构件承载力,由于没有计入材料的弹塑性性能和破坏时边缘应力(局压)的提高,计算值均小于试验值。,河南大学土木建筑学院,
8、图3-3 偏心距影响系数与偏心率的关系图,河南大学土木建筑学院,当偏心距较大时,尽管截面的塑性性能表现得更为明显,但由于随偏心距增大受拉区截面退出工作的面积增大,使按式(1)算得的承载力与试验值逐渐接近。为此,砌体规范对式(1)进行修正,假设构件破坏时在加荷点处的应力为f,即:,河南大学土木建筑学院,(2)图3-3中实线为按式(2)计算 的值。可以看出,它与试验结果符合较好。式(2)可用于任意形式截面的偏心受压构件。,河南大学土木建筑学院,对于矩形截面,代入式(2),得(3)式中,h为矩形截面荷载偏心方向的边长。对于T形截面偏心受压短柱,计算公式为(4),式中,hT为T形截面的折算高度,可近似
9、取hT3.5i。,河南大学土木建筑学院,总结:,一、受压短柱的承载力分析砌体受压时的偏心距影响系数:,矩形截面:,T形截面:,二、轴心受压长柱的受力分析,三、偏心受压长柱的受力分析规范中考虑纵向弯曲和偏心距影响的系数:,河南大学土木建筑学院,偏心受压长柱 高厚比 的偏心受压柱称为偏心受压长柱。该类柱在偏心压力作用下,须考虑纵向弯曲变形(侧向挠曲)(图3-4)产生的附加弯矩对构件承载力的影响。很显然,在其他条件相同时,偏心受压长柱较偏心受压短柱的承载力进一步降低。,河南大学土木建筑学院,试验与理论分析证明,除高厚比很大(一般超过30)的细长柱发生失稳破坏外,其他均发生纵向弯曲破坏。破坏时截面的应
10、力分布图形及破坏特征与偏心受压短柱基本相同。因此,其承载力计算公式可用类似于偏心受压短柱公式的形式,即(4),图4-3 偏心受压长柱的纵向弯曲,河南大学土木建筑学院,其中(5)式中:考虑纵向弯曲的偏心距影响系数;附加偏心距。可根据边界条件确定,即,为轴心受压稳定系数,将这一条件代入式(5)得,河南大学土木建筑学院,(6)将式(6)代入式(5),得(7),河南大学土木建筑学院,对于矩形截面,代入式(7)得矩形截面的表达式为(8)将式(4-4)代入式(8)得 的另一种表达形式如下:,河南大学土木建筑学院,(9)对于 的短柱,可取式(8)中的 即得(10)式(8)、式(9)及式(10)也适用于T形截
11、面,只需以折算厚度hT代替h。,河南大学土木建筑学院,无筋砌体受压构件承载力计算 砌体规范对无筋砌体受压构件,不论是轴心受压或偏心受压,也不论是短柱或长柱,统一的承载力设计计算公式为 式中:N 轴向压力设计值;f 砌体抗压强度设计值(按表 采用);A 截面面积(对各类砌体按毛面积 计算)。,河南大学土木建筑学院,高厚比 和轴向力偏心距e对受压构件承载力影响系数(可用式计算,也可查表)。注意:(1)在用公式计算或查表确定 时,偏心距按下式计算:式中,M、N分别为作用在受压构件上的弯矩、轴向力设计值。,河南大学土木建筑学院,(2)在计算承载力影响系数 或查 表时,高厚比 应乘以调整系数,以考虑不同
12、类型砌体受压性能的差异。即 对矩形截面(8)对T形截面(9),河南大学土木建筑学院,式中:不同砌体材料的高厚比修整系数(按表采用);H0受压构件的计算高度(按表采 用);h 矩形截面在轴向力偏心方向的边 长,当轴心受压时截面较小边长;hT T形截面的折算厚度(可近似按hT 3.5 i计算,I为截面回转半径)。,河南大学土木建筑学院,表 高厚比调整系数 注:对灌孔混凝土砌块,取1.0。,河南大学土木建筑学院,(3)偏心受压构件的偏心距过大,构件的承载力明显下降,既不经济又不合理。另外,偏心距过大,可使截面受拉边出现过大水平裂缝,给人以不安全感。因此,砌体规范规定,轴向力偏心距e不应超过0.6y,
13、y为截面中心到轴向力所在偏心方向截面边缘的距离(图)。,河南大学土木建筑学院,图 y取值示意图,对矩形截面构件,当轴向力偏心方向的截面边长大于另一方向的边长时,除按偏心受压计算外,还应对较小边长方向按轴心受压进行验算,河南大学土木建筑学院,(4)当偏心受压构件的偏心距超过规范规定的允许值,可采用设有中心装置的垫块或设置缺口垫块调整偏心距(下图),也可采用砖砌体和钢筋混凝土面层(或钢筋砂浆面层)组成的组合砖砌体构件。,河南大学土木建筑学院,图 减小偏心距的措施,河南大学土木建筑学院,总结:受压构件承载力计算公式,A 截面面积,对各类砌体均应按毛截面计算,(一)考虑的影响,N 轴向力设计值,高厚比
14、和轴向力偏心距e对受压构件承载力的影响系数,f 砌体抗压强度设计值按砌体结构设计规范表表采用,矩形截面,T 形截面,H0,h,不同砌体材料的高厚比修正系数,按砌体结构设计规范条查表,受压构件的计算高度,按砌体结构设计规范表采用,矩形截面轴向力偏心方向的边长,当轴心受压时为截面较小边长,河南大学土木建筑学院,(二)对矩形截面构件,当轴向力偏心方向的截面边长大于另一方向的边长时,除按偏心受压计算外,还应对较小边长方向按轴心受压进行验算,即:,(三)e的限值,y 截面重心到轴向力所在偏心方向截面边缘的距离,1、修改构件截面尺寸和形状(如;增加梁高或增加墙垛),2、设置具有中心装置的垫块或缺口垫块,当
15、轴向力的偏心距超过规定限值()时,可采取以下措施:,河南大学土木建筑学院,【例1】截面490620mm的砖柱,采用MUl0烧结普通砖及M2.5水泥砂浆砌筑,计算高度H05.6m,柱顶承受轴心压力标准值Nk189.6kN(其中永久荷载135 kN,可变荷载54.6 kN)。试验算核柱截面承载力。解:由可变荷载控制组合该柱柱底截面 N=1.2(180.490.625.6135)1.454.6=275.18kN,例:轴心受压,查表,河南大学土木建筑学院,由永久荷载控制组合该柱柱底截面N=1.35(180.490.625.6135)1.054.6=278.19 kN取该柱底截面上轴向力设计值为N278
16、.19 kN 砖柱高厚比,查附表3.2,0.79,根据砖和砂浆的强度等级查表,得砌体轴心抗压强度f=1.30 N/mm2。A=0.490.62=0.30380.3,砂浆采用水泥砂浆,取砌体强度设计值的调整系数 278.19 kN,该柱安全。,河南大学土木建筑学院,【例2】某截面为370490mm的砖柱,柱计算高度H05m,采用强度等级为MU10的烧结普通砖及M5的混合砂浆砌筑,柱底承受轴向压力设计值为N150kN,结构安全等级为二级,施工质量控制等级为B级。试验算该柱底截面是否安全。【解】查表得MU10的烧结普通砖与M5的混合砂浆砌筑的砖砌体的抗压强度设计值f=1.5MPa。由于截面面积A0.
17、370.490.18m20.3m2,因此砌体抗压强度设计值应乘以调整系数aA0.7=0.18+0.7=0.88;,例:轴心受压,公式,河南大学土木建筑学院,将,0.785,柱底截面安全。,0.7850.881.5490370103187kN150kN,则柱底截面的承载力为:,代入公式P68(3-11)得,河南大学土木建筑学院,【例3】一偏心受压柱,截面尺寸为490620mm,柱计算高度,采用强度等级为MU10蒸压灰砂砖及M5水泥砂浆砌筑,柱底承受轴向压力设计值为N160kN,弯矩设计值M20kN.m(沿长边方向),结构的安全等级为二级,施工质量控制等极为B级。试验算该柱底截面是否安全。,例:偏
18、心受压(长边),公式,河南大学土木建筑学院,【解】(1)弯矩作用平面内承载力验算,0.6y0.6310=186mm,满足规范要求。,MU10蒸压灰砂砖及M5水泥砂浆砌筑,查表得 1.2;,将,及,=0.202,代入公式P68(3-11)得,代入公式P68(3-15)得,河南大学土木建筑学院,河南大学土木建筑学院,0.8160.91.5490620 103 335kN150kN,对较小边长方向,按轴心受压构件验算,此时将 代入公式P68(3-11)得,则柱底截面的承载力为,柱底截面安全。,河南大学土木建筑学院,【例4】一矩形截面偏心受压柱,截面尺寸490620mm,柱的计算高度H05.0m,采用
19、MU10烧结粘土砖和M5混合砂浆砌筑.承受轴向力设计值N=160kN,沿截面长边方向的弯矩设计值。试验算柱的承载力。解:1验算长边方向柱的承载力 荷载偏心距(按内力设计值计算)mm 0.6y=0.6620/2=186mm,例:偏心受压(长边),查表,河南大学土木建筑学院,高厚比,查附表,0.618 A=490620303800mm2=0.304m20.3 m2 由表14-3得 f=1.5N/mm2 kN 160 kN,安全。,河南大学土木建筑学院,2验算短边方向柱的承载力 由于纵向偏心方向的截面边长620mm大于另一方向的边长490mm,故还应对较小边长方向按轴心受压进行验算.高厚比,查附表,
20、0.865 160 kN 该柱安全。,河南大学土木建筑学院,【例5】如图所示带壁柱窗间墙,采用MU10烧结粘土砖、M5的水泥砂浆砌筑,计算高度H05m,柱底承受轴向力设计值为N150kN,弯矩设计值为 M30kN.m,施工质量控制等级为B级,偏心压力偏向于带壁柱一侧,试验算截面是否安全?,例:偏心受压,T型截面,公式,河南大学土木建筑学院,【解】(1)计算截面几何参数,截面面积 A2000240490500725000mm2,截面形心至截面边缘的距离,惯性矩,mm,296108mm,河南大学土木建筑学院,回转半径:,T型截面的折算厚度 202707mm,偏心距,满足规范要求。,河南大学土木建筑
21、学院,(2)承载力验算,MU10烧结粘土砖与M5水泥砂浆砌筑,查表得 1.0;,0.283,代入公式P68(3-11)得,0.930,代入公式P68(3-15)得,河南大学土木建筑学院,=0.388,查表得,MU10烧结粘土砖与M5水泥砂浆砌筑的砖砌体的抗压强度设计值f=1.5MPa。由于采用水泥砂浆,因此砌体抗压强度设计值应乘以调整系数 0.9。,窗间墙承载力为,0.3880.91.5725000103380kN,150kN。,承载力满足要求。,河南大学土木建筑学院,【例6】一单层单跨无吊车工业厂房窗间墙截面如下图,计算高度H0=7m,墙体用MU10单排孔混凝土砌块及砂浆砌筑(f=2.5N/
22、mm2),灌孔混凝土强度等级Cb20(fc=9.6 N/mm2),混凝土砌块孔洞率=35%,砌体灌孔率33%.承受轴力设计值N=155kN,M=22.44 kN.m,荷载偏向肋部。试验算该窗间墙。,图 例题6中的图(单位:mm),例:偏心受压,T型截面,查表,灌孔混凝土砌块砌体,河南大学土木建筑学院,解:1截面几何特征 截面面积 A2200240370380 668600mm2=0.67m20.3m2 截面形心位置 惯性矩,河南大学土木建筑学院,回转半径 折算厚度,河南大学土木建筑学院,2确定偏心矩 0.6y=0.6434.8=260.88mm 3 确定系数,河南大学土木建筑学院,高厚比,查附
23、表,0.2764承载力计算 灌孔混凝土面积和砌体毛面积的比值 灌孔砌体的抗压强度设计值,河南大学土木建筑学院,155 kN 该墙安全。,河南大学土木建筑学院,本节小结,(1)无筋砌体受压构件按照高厚比的不同以及荷载作用偏心距的有无,可分为轴心受压短柱、轴心受压长柱、偏心受压短柱和偏心受压长柱。在截面尺寸和材料强度等级一定的条件下,在施工质量得到保证的前提下,影响无筋砌体受压承载力的主要因素是构件的高厚比和相对偏心距。砌体规范用承载力影响系数考虑以上两种因素的影响。,河南大学土木建筑学院,(2)在设计无筋砌体偏心受压构件时,偏心距过大,容易在截面受拉边产生水平裂缝,致使受力截面减小,构件刚度降低
24、,纵向弯曲影响增大,构件的承载力明显降低,结构既不安全又不经济,所以砌体规范限制偏心距不应超过0.6y(y为截面重心到轴向力所在偏心方向截面边缘的距离)。为了减小轴向力的偏心距,可采用设置中心垫块或设置缺口垫块等构造措施。,河南大学土木建筑学院,练 习 题,河南大学土木建筑学院,题1:一轴心受压砖柱,截面尺寸为370mmX490mm,采用MU10烧结普通砖及M2.5混合砂浆砌筑,荷载引起的柱顶轴向压力设计值为N=155kN,柱的计算高度为H0=4.2m。试验算该柱的承载力是否满足要求。,解:考虑砖柱自重后,柱底截面的轴心压力最大,取砖砌体重力密度为18kN/m3,则砖柱自重为,柱底截面上的轴向
25、力设计值,砖柱高厚比,查附表,项,得,河南大学土木建筑学院,因为,砌体设计强度应乘以调整系数,查附表,MU10烧结普通砖,M2.5混合砂浆砌体的抗压强度设计值,但由于差值小于5%。故该柱承载力基本满足要求。,河南大学土木建筑学院,题2:已知一矩形截面偏心受压柱,截面尺寸为490mmX740mm,采用MU10烧结普通砖及M5混合砂浆,柱的计算高度H0=5.9m,该柱所受轴向力设计值N=320kN(已计入柱自重),沿长边方向作用的弯矩设计值M=33.3kNm,试验算该柱的承载力是否满足要求。,解:(1)验算柱长边方向的承载力,偏心距,相对偏心距,高厚比,河南大学土木建筑学院,查附表,则,查附表,,
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