混凝土结构与砌体结构模块课件11.ppt
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- 混凝土结构 结构 模块 课件 11
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1、混凝土结构与砌体结构模块模块11 11 砌体结构砌体结构 11.3 配筋砌体构件 11.1 砌体结构的基础知识 11.2无筋砌体构件 11.4 砌体的构造要求 (1)熟悉砌体结构的概念及分类。(2)掌握无筋砌体和配筋砌体构件。(3)掌握砌体的构造要求。学习目标学习目标模块模块11 11 砌体结构砌体结构 11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基础知识 砌体结构的概念及特点11.1.1 砌体(砖混结构)是由块体和砂浆砌筑而成的墙或柱,包括砖砌体、砌块砌体、石砌体和墙板砌体,在一般的工程建筑中,砌体约占整个建筑物自重的1/2,约各占用工量和造价的1/3,是建筑工程的重要材料。砌体结构在我
2、国应用很广泛,这是因为它可以就地取材,具有很好的耐久性及较好的化学稳定性和大气稳定性,有较好的保温隔热性能,可节约木材。砌体结构的缺点是自重大、体积大,砌筑工作繁重。无筋砌体的抗拉、抗弯及抗剪强度都很低。在遭受地震时破坏较严重,抗震性能很差。此外,砖砌体所用黏土砖用量很大,占用农田土地过多。11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基础知识 砌体材料11.1.21 1)块体)块体(1)砖。1 2 345烧结普通砖。烧结多孔砖。蒸压灰砂普通砖。蒸压粉煤灰普通砖。混凝土砖。11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基础知识图11-1 我国主要的空心砖规格(a)KM1型空心砖及其配砖 (
3、b)KP1型空心砖 (c)KP2型空心砖及其配砖11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基础知识图11-2 大孔空心砖11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基础知识(2)砌块。砌块是尺寸较大的块体,其外形尺寸可达标准砖的660倍。高度不足380 mm的块体一般称为小型砌块;高度为380900 mm的块体一般称为中型砌块;高度大于900 mm的块体称为大型砌块。混凝土小型空心砌块(见图11-3)是由普通混凝土或轻集料混凝土制成,其主规格尺寸为390 mm190 mm190 mm,空心率不小于25,通常为4550,用于承重的双排孔或多排孔轻集料混凝土砌块,砌体的孔洞率不应大于35
4、。混凝土中型、大型砌块由于自重较大,一般需用机械吊装。混凝土中型空心砌块的几种截面形状如图11-4所示。11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基础知识图11-3 混凝土小型空心砌块11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基础知识图11-4 混凝土中型空心砌块的截面形状(a)单排方孔 (b)单排圆孔 (c)多排孔11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基础知识(3)石材。砌体中的石材应选用无明显风化的天然石材,其主要来源有重质岩石(花岗石、石灰石、砂岩)和轻质岩石。重质岩石抗压强度高、耐久性好,但导热系数大,加工也较轻质岩石困难,一般用于基础砌体和重要建筑物的贴面,不宜
5、用于采暖地区房屋的外墙。轻质岩石抗压强度低,耐久性差,但易开采和加工,导热系数小。石材按其加工后的外形规则程度,可分为料石和毛石。它们的规格尺寸如表11-1所示。11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基础知识表11-1 石材的规格尺寸11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基础知识2 2)砂浆)砂浆(1)砂浆分类。水泥砂浆。混合砂浆。非水泥砂浆。11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基础知识(2)砂浆特性。流动性(或可塑性、和易性)。保水性。11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基础知识 砌体的种类11.1.3 1 1)无筋砌体)无筋砌体3.砖砌体。2.1
6、.砌块砌体。石砌体。11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基础知识 实心砖砌体通常采用一顺一丁、梅花丁和三顺一丁等砌法,如图11-5所示。根据实践经验和试验研究,采用五顺一丁的砌法,砌体的抗压强度与一顺一丁的砌法相比几乎没有下降。但应注意,上下两皮丁砖间的顺砖越多,则宽为240 mm的两皮半砖墙之间的联系越弱,很可能形成“两片皮”而使其承载能力急剧下降。图11-5 砖砌体的砌合方法(a)一顺一丁 (b)梅花丁 (c)三顺一丁11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基础知识 用实心砖砌筑空斗墙也是我国的一种传统做法。所谓空斗墙,就是将部分或全部砖立砌于墙的两侧,而在墙的中间形成
7、空斗。目前采用的空斗墙的厚度一般为240 mm,有一眠一斗、一眠多斗和无眠空斗(见图11-6)等形式。图11-6 空斗墙(a)一眠一斗 (b)一眠多斗 (c)无眠空斗11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基础知识2 2)配筋砌体)配筋砌体 为了提高砌体承载力和减少构件的截面尺寸,可在灰缝中,或在混凝土或砂浆面层中,或在灌孔混凝土中,配置适量的钢筋,构成配筋砌体,如图11-7所示。图11-7 配筋砌体11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基础知识 砌体的力学性能11.1.41 1)砌体的受压性能)砌体的受压性能 (1)砌体的受压破坏过程与特点。试验研究表明,砌体自加荷到破坏大
8、致经历了三个阶段。第一阶段:当荷载加至破坏荷载的50%70时,首先在砌体内的个别单砖上出现细小竖向裂缝,如图11-8(a)所示。第二阶段:随着荷载的增加,单砖裂缝增多且不断发展延伸,当加荷至破坏荷载的8090时,原有裂缝扩展并沿竖向灰缝贯通若干皮砖形成竖向条缝,如图11-8(b)所示。第三阶段:继续加荷,裂缝急剧扩展并形成上下连续的贯通裂缝,将砌体分割成若干个1/2块体的小砖柱,砌体最终被压碎或失稳而破坏,如图11-8(c)所示。11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基础知识图11-8 砖砌体轴心受压时的破坏特征11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基础知识 (2)受压砌体
9、的受力特点。试验表明,砌体的抗压强度远小于块体的抗压强度,且砌体中的单砖块体开裂过早,在荷载还不大时已出现竖向裂缝。导致这一现象的原因有以下三点:由于砖本身的形状不完全规则、灰缝处砂浆厚度铺砌不均匀,使得单砖在砌体内并不是均匀受压,而是处于受弯和受剪状态。砌体在受压横向变形时,砂浆的横向变形比块体大,导致块体受拉,使块体处于竖向受压、横向受拉的状态。由于块体间的竖向灰缝不饱满、不密实,故不能保证砌体的整体性,造成块体间的竖向灰缝处存在应力集中的现象,加快了块体的开裂。11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基础知识(3)影响砌体抗压强度的主要因素。块材和砂浆强度。砂浆的性能。砌筑质量。
10、块材的形状、尺寸及灰缝厚度。11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基础知识2 2)砌体的受拉、受弯及受剪性能)砌体的受拉、受弯及受剪性能 砌体在建筑结构中主要用作受压构件,但在实践中有时也会遇到受拉、受弯、受剪的情况。砌体轴心受拉时,可能有两种破坏形式:当块体强度较高,砂浆强度较低时,砌体将沿齿缝破坏,如图11-9所示的 a a 截面;当块体强度较低,而砂浆强度较高时,砌体将沿砌体截面即块材和竖直灰缝发生直缝破坏,如图11-9所示的 b b 截面。图11-9 砌体的轴心受拉破坏11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基础知识 砌体弯曲受拉时,可能有三种破坏形式:沿齿缝破坏,如
11、图11-10(a)所示的 a a 截面;沿砌体截面即块材和竖直灰缝发生直缝破坏,如图11-10(a)所示的 b b 截面;沿水平通缝截面破坏,如图11-10(b)所示的 c c 截面。图11-10 砌体的弯曲受拉破坏(a)沿齿缝或直缝破坏 (b)沿水平通缝破坏11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基础知识 砌体受剪时,可能有三种破坏形式:沿水平通缝破坏,如图11-11(a)所示;沿齿缝破坏,如图1111(b)所示;沿阶梯缝破坏,如图11-11(c)所示。图11-11 砌体的剪切破坏(a)沿通缝破坏 (b)沿齿缝破坏 (c)沿阶梯缝破坏11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基
12、础知识3 3)砌体的弹性模量、线膨胀系数、收缩率和摩擦系数)砌体的弹性模量、线膨胀系数、收缩率和摩擦系数 (1)砌体的弹性模量。砌体的弹性模量根据砌体受压时的应力应变曲线确定。试验结果表明,当砌体应力较小时,砌体处于弹性阶段;当砌体应力较大时,其应变增长速度逐渐大于其应力增长速度,砌体进入弹塑性阶段。砌体的弹性模量与其强度设计值的换算关系如表11-2所示。11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基础知识表11-2 砌体的弹性模量与其强度设计值的换算关系11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基础知识 (2)砌体的线膨胀系数、收缩率和摩擦系数。砌体在浸水时体积膨胀,在失水时体积收
13、缩。收缩变形较膨胀变形大得多,因此工程中对砌体的收缩变形应予以重视。砌体的线膨胀系数和收缩率如表11-3所示。11.1 11.1 砌体结构的基础知识砌体结构的基础知识表11-3 砌体的线膨胀系数和收缩率11.2 11.2 无筋砌体构件无筋砌体构件 无筋受压砌体构件承载力11.2.1 无筋砌体受压构件承载力应按式(11-1)计算。N fA (11-1)(1)无筋砌体矩形截面单向偏心受压构件承载力影响系数除可通过查表得到,还可按下列公式计算求出(见图11-12):当 3时。(11-2)当 3时 。(11-3)211 12()eh2011 11 12(1)12eh11.2 11.2 无筋砌体构件无筋
14、砌体构件 (11-4)其中,构件的高厚比 应按下列规定采用:a.对矩形截面。(11-5)b.对T形截面。(11-6)0211 0Hh0THh11.2 11.2 无筋砌体构件无筋砌体构件图11-12 无筋砌体矩形截面单向偏心受压示意图11.2 11.2 无筋砌体构件无筋砌体构件表11-4 高厚比修正系数11.2 11.2 无筋砌体构件无筋砌体构件 (2)无筋砌体矩形截面双向偏心受压时的承载力影响系数按下列公式计算(见图11-13):(11-7)(11-8)(11-9)221112()()bibhiheeeebh011()1 2bibbbebbeeebh011()1 2hihbhehheeebh1
15、1.2 11.2 无筋砌体构件无筋砌体构件图11-13 无筋砌体矩形截面双向偏心受压示意图11.2 11.2 无筋砌体构件无筋砌体构件 局部受压砌体构件11.2.2 1 1)受压特点)受压特点11.2 11.2 无筋砌体构件无筋砌体构件图11-14 局部均匀受压(a)中心局部受压 (b)边缘局部受压 (c)中部局部受压 (d)端部局部受压 (e)角部局部受压11.2 11.2 无筋砌体构件无筋砌体构件 (2)局部不均匀受压状态主要是由梁端传来的压力偏心作用于墙上,如图11-15所示。图11-15 局部不均匀受压 11.2 11.2 无筋砌体构件无筋砌体构件2 2)局部受压计算)局部受压计算 (
16、1)局部均匀受压承载力应按式(11-10)计算。Nl =fAl (11-10)由式(11-10)可以看出,当砌体的抗压强度为 f 时,则砌体的局部抗压强度可取为f ,此 值大于1,称为局部抗压强度提高系数。根据试验研究(见图11-16),当砌体局部受压面积为Al ,影响局部抗压强度的计算面积为 A 0时,对于中心局部受压,可取 ;对于一般墙体边缘、中部、端部和角部的局部受压,可取 。01 0.7(/)1lAA 01 0.35(/)1lA A 11.2 11.2 无筋砌体构件无筋砌体构件010.351lAA11.2 11.2 无筋砌体构件无筋砌体构件图11-16 局部受压11.2 11.2 无筋
17、砌体构件无筋砌体构件 A0=(a+c+h)h;在图11-17所示的情况下,根据式(11-11)计算所得的值应不大于2.5。图11-16 局部受压11.2 11.2 无筋砌体构件无筋砌体构件 A0=(b+2h)h;在图11-18所示的情况下,根据式(11-11)计算所得的 值应不大于2.0。图11-17 中心受压11.2 11.2 无筋砌体构件无筋砌体构件 A0=(a+h)h+(b+h1-h)h1;在图11-19所示的情况下,根据式(11-11)计算所得的 值应不大于1.5。图11-19 角部受压11.2 11.2 无筋砌体构件无筋砌体构件 A0=(a+h)h;在图11-20所示的情况下,根据式
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