建筑结构模块9课件.ppt
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1、 模块模块9 9 砌砌 体体 结结 构构砌体结构概述砌体材料及砌体的力学性能砌体结构构件砌体的构造要求知识目标知识目标(1 1)了解砌体结构的特点及砌体的分类。)了解砌体结构的特点及砌体的分类。(2 2)熟悉砌体材料的规格、型号及砌体的力学性能。)熟悉砌体材料的规格、型号及砌体的力学性能。(3 3)掌握砌体结构构件承载力的计算方法。)掌握砌体结构构件承载力的计算方法。(4 4)熟悉砌体的构造要求。)熟悉砌体的构造要求。模块模块9 9 砌砌 体体 结结 构构9.1 9.1 砌体结构概述砌体结构概述由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构,称为砌体结构。它是砖砌体、砌块砌体和石砌体
2、结构的统称。在工程结构中,主要承重构件由不同的结构材料所构成的结构称为混合结构。目前我国大多数多层住宅常采用砌体承重墙、混凝土楼(屋)盖的砌体混凝土的混合结构。9.1 9.1 砌体结构概述砌体结构概述 9.1.19.1.1砌体结构的特点砌体结构的优点砌体结构的优点1.(1)就地取材,造价低。天然的砂石料,可制砖的黏土、页岩,以及粉煤灰、煤矸石等都可就地取材,降低造价。这是砌体结构得以广泛应用的主要原因。(2)耐久性和耐火性好。在能完好地保存至今的古建筑中,砌体结构占有相当大的比例,主要原因就是砌体结构的材料具有较好的化学稳定性、大气稳定性和耐火性能。9.1 9.1 砌体结构概述砌体结构概述(3
3、)保温、隔热、隔音性能好。砌体结构材料的保温、隔热、隔音性能较好,用于住宅房屋时,较易满足相关的建筑功能指标,能给人们创造舒适的环境。(4)施工难度小。不需模板,也无须特殊的技术装备,采取简易措施即可施工。新铺砌体即可承受一定的荷载,可以连续施工。9.1 9.1 砌体结构概述砌体结构概述砌体结构的缺点砌体结构的缺点2.(1)强度低。砌体结构是由大量砖石等块体用砂浆黏结成的砌体所组成的结构,由于黏结力较弱,因而砌体的强度较低,特别是抗拉、抗剪及抗弯强度很低。(2)自重大。因为砌体的强度低,所以需要采用较大的截面面积,从而造成构件体积较大,使其自重占到建筑物总重量的一半左右。(3)整体性较差,受力
4、性能的离散性较大。(4)劳动强度高。块体较小,基本上为手工操作,砌筑工作量大,劳动强度高。(5)采用黏土砖会侵占大量农田。9.1 9.1 砌体结构概述砌体结构概述 9.1.29.1.2砌体的分类砌体分为无筋砌体和配筋砌体两大类。9.1 9.1 砌体结构概述砌体结构概述无筋砌体无筋砌体1.无筋砌体不配置钢筋,仅由块材和砂浆组成,包括砖砌体、砌块砌体和石砌体。无筋砌体的抗震性能和抵抗地基不均匀沉降的能力较差。(1)砖砌体。砖砌体由砖和砂浆砌筑而成,可用作内外墙、柱、基础等承重结构及围护墙和隔墙等非承重结构。墙体的厚度根据砖砌体的强度和稳定性要求确定,对于房屋的外墙还需考虑保温、隔热的性能要求。9.
5、1 9.1 砌体结构概述砌体结构概述(2)砌块砌体。砌块砌体由砌块和砂浆砌筑而成。采用砌块砌体可以减轻劳动强度,提高劳动生产率,并具有较好的经济技术指标。(3)石砌体。石砌体由天然石材和砂浆(或混凝土)砌筑而成,分为料石砌体、毛石砌体和毛石混凝土砌体三类。石砌体可用于建造一般民用建筑的承重墙、柱和基础,还可用于建造挡土墙、石拱桥、石坝和涵洞等构筑物。在石砌体在石材产地可就地取材,比较经济,应用较广泛。9.1 9.1 砌体结构概述砌体结构概述配筋砌体配筋砌体2.为提高砌体强度,减小砌体的截面尺寸,增加砌体结构(或构件)的整体性,可采用配筋砌体。配筋砌体可分为网状配筋砖砌体、组合砖砌体、砖砌体和钢
6、筋混凝土构造柱组合墙及配筋砌块砌体。(1)网状配筋砖砌体。网状配筋砖砌体又称横向配筋砌体,在砌体中每隔几皮砖在其水平灰缝中设置一层钢筋网。钢筋网有方格网式和连弯式两种,如图9-1所示。方格网式钢筋网一般采用直径为34 mm的钢筋,连弯式钢筋网一般采用直径为58 mm的钢筋。9.1 9.1 砌体结构概述砌体结构概述图9-1 钢筋网的形式(a)方格网式 (b)连弯式9.1 9.1 砌体结构概述砌体结构概述(2)组合砖砌体。组合砖砌体由砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合而成,如图9-2所示。组合砖砌体适用于荷载偏心距较大、超过截面核心范围或进行增层改造的墙或柱。图9-2 组合砖砌体构件的截面9
7、.1 9.1 砌体结构概述砌体结构概述(3)砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙。砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙是在砖砌体中每隔一定距离设置钢筋混凝土构造柱,并在各层楼盖处设置钢筋混凝土圈梁,使砖砌体墙与钢筋混凝土构造柱和圈梁组成一个整体结构以共同受力,如图9-3所示。工程实践表明,这种墙体不仅提高了构件的承载力,同时还增强了房屋的变形与抗倒塌能力。施工时,必须先砌墙,后浇筑钢筋混凝土构造柱。图9-3 砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙9.1 9.1 砌体结构概述砌体结构概述(4)配筋砌块砌体。配筋砌块砌体是指在水平灰缝中配置水平钢筋,在混凝土砌块墙体上下贯通的竖向孔洞中插入竖向钢筋,并用灌孔混凝土灌实
8、,使竖向钢筋和水平钢筋与砌体形成一个整体,如图9-4所示。这种砌体具有抗震性能好、造价较低、节能的特点,可用于中高层房屋建筑。图9-4 配筋砌块砌体9.2 9.2 砌体材料及砌体的力学性能砌体材料及砌体的力学性能 9.2.19.2.1砌体材料砌体材料分为块体材料和砂浆两大类。9.2 9.2 砌体材料及砌体的力学性能砌体材料及砌体的力学性能块体材料块体材料1.(1)块体材料一般分为人工砖石和天然石材两大类。人工砖石有经过焙烧的烧结普通砖、烧结多孔砖,不经过焙烧的蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖及砌块等。天然石材以重力密度是否大于18 kN/m3分为重石(花岗岩、砂岩、石灰岩)和轻石(凝灰岩、贝壳灰岩)两
9、类;按加工后的外形规则程度可分为细料石、半细料石、粗料石和毛料石。形状不规则、中部厚度不小于200 mm的块石称为毛石。9.2 9.2 砌体材料及砌体的力学性能砌体材料及砌体的力学性能烧结普通砖是以黏土、页岩、煤矸石、粉煤灰为主要原料,经过焙烧而成的实心或孔洞率不大于15%的砖。我国统一规格的尺寸主要为240 mm115 mm53 mm。烧结多孔砖是以黏土、页岩、煤矸石为主要原料,经过焙烧而成的砖(简称多孔砖)。其孔洞率不小于15%,孔形可为圆形或非圆形。孔的尺寸小而数量多,主要用于承重部分。目前,多孔砖分为P型多孔砖和M型多孔砖。P型多孔砖的外形尺寸主要为240 mm115 mm90 mm,
10、其他尺寸为240 mm180 mm115 mm和290 mm150 mm290 mm,如图9-5所示;M型多孔砖的外形尺寸有190 mm190 mm90 mm和90 mm190 mm90 mm,如图9-6所示。9.2 9.2 砌体材料及砌体的力学性能砌体材料及砌体的力学性能图9-5 P型多孔砖的外形尺寸图9-6 M型多孔砖的外形尺寸9.2 9.2 砌体材料及砌体的力学性能砌体材料及砌体的力学性能蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖。蒸压灰砂砖以石英砂和石灰为主要原料;蒸压粉煤灰砖则以粉煤灰为主要原料,加入其他掺合料后,压制成型,蒸压养护而成。这类砖的使用会受到环境的限制。9.2 9.2 砌体材料及砌体的力
11、学性能砌体材料及砌体的力学性能砌块。砌块是指用普通混凝土或轻混凝土及硅酸盐材料制成的实心块材和空心块材。砌块按尺寸大小、质量可分为手工砌筑的小型砌块及采用机械施工的中型砌块和大型砌块。纳入砌体结构设计规范(GB 500032011)的砌块主要有普通混凝土砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块。混凝土小型空心砌块的主规格尺寸为390 mm190 mm190 mm,空心率为25%50%,其块型如图9-7所示。砌块的孔洞沿厚度方向只有一排孔的为单排孔小型砌块,有双排条形孔洞或多排条形孔洞的为双排孔小型砌块或多排孔小型砌块。9.2 9.2 砌体材料及砌体的力学性能砌体材料及砌体的力学性能图9-7 混凝土小型空
12、心砌块的块型9.2 9.2 砌体材料及砌体的力学性能砌体材料及砌体的力学性能(2)块体材料的强度等级用符号“MU”表示,由标准试验方法得出的块体极限抗压强度的平均值确定,单位为MPa。其中,因普通砖和空心砖的厚度较小,在砌体中易因弯剪作用而过早断裂,确定强度等级时还应符合抗折强度的指标。9.2 9.2 砌体材料及砌体的力学性能砌体材料及砌体的力学性能砌体结构设计规范(GB 500032011)中规定的块体强度等级分别为:烧结普通砖、烧结多孔砖的强度等级:MU30、MU25、MU20、MU15和MU10。蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖的强度等级:MU25、MU20和MU15。混凝土普通砖、混凝
13、土多孔砖的强度等级:MU30、MU25、MU20和MU15。混凝土砌块、轻集料混凝土砌块的强度等级:MU20、MU15、MU10、MU7.5和MU5。石材的强度等级:MU100、MU80、MU60、MU50、MU40、MU30和MU20。9.2 9.2 砌体材料及砌体的力学性能砌体材料及砌体的力学性能砂浆砂浆2.砂浆在砌体中的作用是将块体连成整体并使应力均匀分布,以保证砌体结构的整体性。此外,由于砂浆填满块体间的缝隙,减少了砌体的透气性,增强了砌体的隔热性及抗冻性。砂浆按其组成材料的不同分为水泥砂浆、混合砂浆和石灰砂浆。水泥砂浆具有强度高、耐久性好的特点,但保水性和流动性较差,适用于潮湿环境和
14、地下砌体。混合砂浆具有保水性和流动性较好、强度较高、便于施工且质量容易保证的特点,是砌体结构中常用的砂浆。石灰砂浆具有保水性、流动性好的特点,但强度低、耐久性差,只适用于临时建筑或受力不大的简易建筑。9.2 9.2 砌体材料及砌体的力学性能砌体材料及砌体的力学性能砂浆的强度等级是用龄期为28天的边长为70.7 mm的立方体试块所测得的极限抗压强度来确定的,用符号“M”表示,单位为MPa(N/mm2)。砂浆强度分为M15、M10、M7.5、M5和M2.5五个等级。验算施工阶段砌体结构的承载力时,砂浆强度取为零。当采用混凝土小型空心砌块时,应采用与其配套的砌块专用砂浆(用“Mb”表示)和砌块灌孔混
15、凝土(用“Cb”表示)。砌块专用砂浆的强度等级有Mb20、Mb15、Mb10、Mb7.5和Mb5,砌块灌孔混凝土的强度等级与混凝土的强度等级相同。9.2 9.2 砌体材料及砌体的力学性能砌体材料及砌体的力学性能 9.2.29.2.2砌体的力学性能砌体的轴心受压性能砌体的轴心受压性能1.(1)砖砌体受压试验。标准试件的尺寸为370 mm490 mm970 mm,常用的尺寸为240 mm370 mm720 mm。为了使试验机的压力能均匀地传给砌体试件,可在试件两端各加砌一块混凝土垫块。对于常用试件,垫块尺寸可采用240 mm370 mm200 mm,并配钢筋网片。砌体轴心受压从加荷开始直到破坏,大
16、致经历以下三个阶段:当砌体加载达极限荷载Nu的50%70%时,单块砖内产生细小裂缝,如图9-8(a)所示。此时若停止加载,则裂缝也停止扩展。9.2 9.2 砌体材料及砌体的力学性能砌体材料及砌体的力学性能当砌体加载达极限荷载Nu的80%90%时,砖内有些裂缝连通起来,沿竖向贯通若干皮砖见图9-8(b)。此时,即使不再加载,裂缝仍会继续扩展,砌体实际上已接近破坏。当压力N接近极限荷载Nu时,砌体中的裂缝迅速扩展和贯通见图9-8(c),将砌体分成若干个小柱体,砌体最终因被压碎或丧失稳定而破坏。9.2 9.2 砌体材料及砌体的力学性能砌体材料及砌体的力学性能图9-8 砖砌体的受压破坏9.2 9.2
17、砌体材料及砌体的力学性能砌体材料及砌体的力学性能(2)由上述受压试验结果可知:砖的抗压强度和弹性模量分别为16MPa、1.3104 MPa,砂浆的抗压强度和弹性模量分别为1.36 MPa、(0.281.24)104 MPa,砌体的抗压强度和弹性模量分别为4.55.4 MPa、(0.180.41)104 MPa。由此可以发现,砖的抗压强度和弹性模量均大大高于砌体,砌体的抗压强度和弹性模量可能高于也可能低于砂浆相应的数值。产生上述结果的原因为:9.2 9.2 砌体材料及砌体的力学性能砌体材料及砌体的力学性能砌体中的砖处于复合受力状态。由于砖的表面本身不平整,再加之铺设砂浆的厚度不是很均匀,水平灰缝
18、也不很饱满,造成单块砖在砌体内并不是均匀受压,而是处于同时受压、受弯、受剪甚至受扭的复合受力状态。由于砖的抗拉强度很低,因而一旦拉应力超过砖的抗拉强度,就会引起砖的开裂,如图9-9所示。图9-9 砌体内砖的复合受力状态9.2 9.2 砌体材料及砌体的力学性能砌体材料及砌体的力学性能砌体中的砖受到附加水平拉应力。由于砖和砂浆的弹性模量及横向变形系数不同,砌体受压时要产生横向变形,当砂浆强度较低时,砖的横向变形比砂浆小,在砂浆的黏结力与摩擦力的影响下,砖将阻止砂浆发生横向变形,从而使砂浆受到横向压力,砖因此也受到横向拉力。由于砖内出现了附加拉应力,因而加快了砖裂缝的出现。竖向灰缝处存在应力集中。竖
19、向灰缝不饱满及砂浆收缩等会造成竖向灰缝内砂浆和砖的黏结力减弱,使砌体的整体性受到影响。因此,在位于竖向灰缝上、下端的砖内会产生横向拉应力和剪应力的集中,加快砖的开裂。9.2 9.2 砌体材料及砌体的力学性能砌体材料及砌体的力学性能(3)影响砌体抗压强度的因素很多,建立一个相当精确的砌体抗压强度公式是比较困难的。砌体结构设计规范(GB 500032011)采用了一个比较完整、统一的表达砌体轴心抗压强度平均值的计算公式,即 (9-1)式中,fm为砌体轴心抗压强度平均值;f1为块体(砖、石、砌块)的强度等级值;f2为砂浆抗压强度平均值;、k1均为与块体类别有关的参数,取值如表9-1所示;k2为与砂浆
20、强度有关的参数,取值如表9-1所示。221107.01kffkfm 9.2 9.2 砌体材料及砌体的力学性能砌体材料及砌体的力学性能9.2 9.2 砌体材料及砌体的力学性能砌体材料及砌体的力学性能砌体的轴心受拉性能砌体的轴心受拉性能2.(1)与砌体的抗压强度相比,砌体的抗拉强度很低。按照力作用于砌体方向的不同,砌体可能发生如图9-10所示的三种破坏。当轴向拉力与砌体的水平灰缝平行时,砌体可能发生沿竖向及水平方向灰缝的齿缝截面破坏见图9-10(a);或沿块体和竖向灰缝截面的破坏见图9-10(b)。通常,当块体的强度等级较高而砂浆的强度等级较低时,砌体发生前一种破坏形态;当块体的强度等级较低而砂浆
21、的强度等级较高时,砌体则发生后一种破坏形态。当轴向拉力与砌体的水平灰缝垂直时,砌体可能沿通缝截面破坏见图9-10(c)。由于灰缝的法向黏结强度是不可靠的,在设计中不允许采用沿通缝截面的轴心受拉构件。9.2 9.2 砌体材料及砌体的力学性能砌体材料及砌体的力学性能图9-10 砖砌体的轴心受拉破坏形式(a)沿齿缝截面破坏 (b)沿块体和竖向灰缝截面破坏 (c)沿通缝截面破坏9.2 9.2 砌体材料及砌体的力学性能砌体材料及砌体的力学性能砂浆与块体的黏结强度在竖向灰缝和水平灰缝内是不同的。在竖向灰缝内,由于砂浆未能很好地填满及砂浆硬化时发生收缩,大大削弱甚至完全破坏了两者的黏结,因而,在计算中对竖向
22、灰缝的黏结强度不予考虑。在水平灰缝内,当砂浆在其硬化过程中发生收缩时,砌体不断发生沉降,使得灰缝中砂浆和砖石的黏结不仅未遭到破坏,还不断得到增强,因而在计算中仅需考虑水平灰缝的黏结强度。9.2 9.2 砌体材料及砌体的力学性能砌体材料及砌体的力学性能(2)砌体结构设计规范(GB 500032011)对砌体的轴心抗拉强度只考虑沿齿缝截面破坏的情况,如表9-2所示。9.2 9.2 砌体材料及砌体的力学性能砌体材料及砌体的力学性能当砌体沿齿缝截面破坏时,其轴心抗拉强度还与砌体的砌筑方式有关。采用不同的砌筑方式,块体搭接长度l与块体高度h的比值l/h不同,该值实际上反映了承受拉力的水平灰缝的面积的大小
23、。试验研究表明,当采用“三顺一丁”和全部顺砖砌筑时,砌体沿齿缝截面的轴心抗拉强度可比采用“一顺一丁”砌筑方式时提高20%50%。设计时,一般可不考虑砌筑方式对砌体轴心抗拉强度的影响;但当l/h3时。(9-6)(9-7)式中,e为轴向力的偏心距,应按内力设计值计算,并不应大于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;h为矩形截面的轴向力偏心方向的边长;0为轴心受压构件的稳定系数;为与砂浆强度等级有关的系数,当砂浆强度等级大于或等于M5.0时,=0.001 5,当砂浆强度等级等于M2.5时,=0.002,当砂浆强度等级f2=0时,=0.009;为构件的高厚比,应按下列规定采用:21
24、211he20111211211)(he20119.3 9.3 砌体结构构件砌体结构构件 对矩形截面。(9-8)对T形截面。(9-9)式中,为不同材料砌体构件的高厚比修正系数,应按表9-5采用;H0为受压构件的计算高度(见附表19);h为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;hT为T形截面的折算厚度,可近似按3.5i计算,i为截面回转半径,i=I/A,其中I、A分别为截面的惯性矩和截面面积。hH0ThH0 9.3 9.3 砌体结构构件砌体结构构件9.3 9.3 砌体结构构件砌体结构构件(2)无筋砌体矩形截面双向偏心受压构件(见图9-16)承载力的影响系数,可按下列规定计算:
25、图9-16矩形截面双向偏心受压9.3 9.3 砌体结构构件砌体结构构件 (9-10)(9-11)(9-12)式中,eb、eh分别为轴向力在截面重心x轴、y轴方向的偏心距,eb、eh宜分别不大于0.5x和0.5y,x、y分别为自截面重心沿x轴、y轴至轴向力所在偏心方向截面边缘的距离;eib、eih分别为轴向力在截面重心x轴、y轴方向的附加偏心距。221211)()(heebeeihhibbhebebebehbbib11120hebehebehbhi11120h 9.3 9.3 砌体结构构件砌体结构构件 9.3.29.3.2无筋砌体局部受压受压特点受压特点1.局部受压是砌体结构中常见的一种受力状态
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