,一、限制房屋層數(shù)和總高,合理進行結構布置,為降低房屋可能受到的震害,新修訂的“建筑抗震設計規(guī)范”首先對多層砌體房屋的總高度和層數(shù)作,砌體結構的設計方法是什么?,了嚴格而明確的規(guī)定,并且作為強制性條文,隨著房屋層數(shù)的增多、總高度的增加,使多層磚房的彎曲變形增加、剪切變形減小,作為以抵抗剪切變形為主的磚墻體,由于彎曲變形的增加,其上部墻體的抗震效果降低,下部墻體的抗剪能力下降,為解決上述問題,目前設計中通常采用增加構造柱數(shù)量,增大圈梁、構造柱的斷面及配筋,以及采用配筋砌體等措施,另一方面,為,砌體結構的設計方法是什么?
本篇文章給大家談談砌體結構的設計方法是什么?設計內(nèi)容有哪些?,以及砌體結構的設計方法是什么?設計內(nèi)容有哪些對應的知識點,希望對各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。
本文目錄一覽:
- 1、砌體結構房屋的概念設計包括哪些 抗震結構設計
- 2、砌體結構設計采用以什么理論為基礎
- 3、砌體結構房屋的設計要點有哪些?
- 4、砌體結構設計規(guī)范(GBJ3—88)的正文
- 5、什么是砌體結構?
- 6、砌體結構的設計方法經(jīng)歷了哪些階段?
砌體結構房屋的概念設計包括哪些 抗震結構設計
一、限制房屋層數(shù)和總高,合理進行結構布置
為降低房屋可能受到的震害,新修訂的“建筑抗震設計規(guī)范”(GB50011—2001)首先對多層砌體房屋的總高度和層數(shù)作砌體結構的設計方法是什么?設計內(nèi)容有哪些?了嚴格而明確的規(guī)定,并且作為強制性條文。隨著房屋層數(shù)的增多、總高度的增加,使多層磚房的彎曲變形增加、剪切變形減小。作為以抵抗剪切變形為主的磚墻體,由于彎曲變形的增加,其上部墻體的抗震效果降低,下部墻體的抗剪能力下降。為解決上述問題,目前設計中通常采用增加構造柱數(shù)量,增大圈梁、構造柱的斷面及配筋,以及采用配筋砌體等措施。
另一方面,為砌體結構的設計方法是什么?設計內(nèi)容有哪些?了提高多層砌體磚房的抗震能力,加強其抗側剛度,房屋的高寬比應符合“建筑抗震設計規(guī)范”(GB50011—2001)第7.1.4條的要求。因為高寬比過大的房屋,當?shù)卣鹆叶容^高時,由于傾覆力矩引起的彎曲應力較大,當彎曲應力超過砌體的抗拉強度時,外墻將出現(xiàn)水平裂縫。
二、房屋的體型應力求規(guī)整
(一)平面
一般房屋的平面最好為矩形,縱橫墻的設置盡可能對稱于房屋平面的兩個主軸,且上下層墻體應對齊。這樣遇地震時可使房屋能較好地保持協(xié)調一致,減少抗震不利環(huán)節(jié),抗震效果較好。如果房屋的質量中心和剛度中心不重合,地震時將產(chǎn)生扭轉作用,使房屋的震害加重。如因特殊需要,要求布置成較復雜平面時,則應設置防震縫,將房屋分隔成若干獨立的單元,以減輕震害。此外,對位于松軟地基和不均勻多層土地基上的房屋,為提高其豎向剛度,減小地基在震前和震后累計產(chǎn)生的不均勻沉降,房屋的長寬比值應控制在3~4之內(nèi)。
(二)立面
震害調查表明,建筑立面上的不規(guī)則要比平面上不規(guī)則帶來的震害更嚴重。立面上各部分高差過大,或有局部突出的小建筑物,或剛度突變、質量懸殊,地震時都易造成嚴重震害,甚至引起房屋倒塌。在磚混結構設計中不應過度追求大開間、大門洞、大懸挑及階梯形。
三、縱橫墻體的合理布置和連接
磚砌體房屋中縱橫向的墻體應對齊,使之與樓(屋)蓋形成空間剛度大、整體性好的空間單元,以提高房屋的整體抗剪能力??v、橫墻對齊貫通,還能減少磚墻、樓板等受力構件的中間傳力環(huán)節(jié),受力明確。在進行地震內(nèi)力分析時,減少了誤差。
(一)橫墻間距的限制
磚墻在平面內(nèi)的抗剪強度較大,但平面外的抗剪強度很低。因此,多層磚房的水平剪力主要由橫墻承擔。為了使大部分地震荷載由樓板傳遞給橫墻,要求樓板有足夠的剛度。為了防止因為橫墻過大的變形,引起縱墻的破壞,除對橫墻進行抗剪強度驗算外,還需根據(jù)“規(guī)范”(GB50011—2001)第7.1.5條的規(guī)定,限制橫墻間距。對于橫墻間距大于4.2m的房間超過了樓層總面積的40%,且房屋總高度和層數(shù)接近“規(guī)范”限定值的多層普通磚、多孔磚的住宅樓,應采取下列加強措施:
1)房屋的最大開間尺寸不宜大于6.6m。
2)同一結構單元內(nèi)橫墻錯位數(shù)量不宜超過橫墻總數(shù)的1/3,且連續(xù)錯位不宜多于兩道;錯位的墻體交接處均應增設構造柱,且樓、屋面板應采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土板。
3)橫墻和內(nèi)縱墻上洞口的寬度不宜大于1.5m,外縱墻上洞口的寬度不宜大于2.1m或為開間尺寸的一半,且內(nèi)外墻上洞口的位置,不應影響外縱墻與橫墻的整體連接。
4)所有的縱橫墻,均應在樓、層蓋標高處設置加強的現(xiàn)澆鋼筋混凝土圈梁。圈梁的截面高度不宜小于150mm,上下縱筋各不應少于3φ10,箍筋不小于φ6@300。
5)所有縱橫墻交接處及橫墻的中部,均應增設滿足下列要求的構造柱:在橫墻內(nèi)的柱距不宜大于層高,在縱墻內(nèi)的柱距不宜大于4.2m。最小截面尺寸不宜小于240mm×240mm,配筋宜符合表1的要求。
6)同一結構單元的樓、屋面板,應設置在同一標高處。
7)房屋底層和頂層的窗臺標高處,宜設置沿縱橫墻通長的水平現(xiàn)澆鋼筋混凝土帶,其截面高度不小于60mm,寬度不小于240mm,縱向鋼筋不少于3φ6。
表1增設構造柱的縱筋和箍筋的設置要求
(二)縱橫墻的連接
縱橫墻連接處的豎向裂縫,在歷次地震中屢見不鮮,嚴重時縱墻脫離橫墻而倒塌。為避免這種破壞,除必須同時咬槎砌筑外,在地震烈度為7度的地區(qū),長度大于7.2m的大房間、以及烈度在8度和9度的地區(qū),外墻轉角及內(nèi)外墻的交接處,當未設置構造柱時,應沿墻高每隔500mm配置2φ6拉結鋼筋,并伸入墻內(nèi)每邊不小于1m。值得一提的是,經(jīng)常見到一些多層住宅的用戶,在房屋裝修中為了把小房間改成大房間,隨意拆除房屋內(nèi)的墻體,使原來完整的墻體結構受損?;驗榱藬U大室內(nèi)空間,封上陽臺,打掉外縱墻,甚至在窗間墻上拆磚來擴大窗洞寬度,破壞了原來連續(xù)的墻體,這將大大削弱結構的空間剛度和房屋的整體性,留下隱患,對抗震十分不利。
四、有效設置構造柱和圈梁
(一)構造柱
震害分析和試驗研究表明,在多層磚砌體房屋的適當部位設置鋼筋混凝土構造柱,并與圈梁連接使之共同工作,便可增加房屋的延性,提高房屋的整體性,防止或延緩在地震作用下房屋的突然倒塌,減輕房屋的損害程度.為了提高多層磚房的抗倒塌能力,抗震規(guī)范中根據(jù)抗震設防烈度、房屋高度和抗震薄弱部位的不同,規(guī)定多層磚房在一般情況下應按“規(guī)范”(GB50011—2001)第7.3.1條規(guī)定設置鋼筋混凝土構造柱。
鋼筋混凝土構造柱雖然對提高磚房的受剪承載力作用有限,僅提高約10%~30%,但是對于墻體的約束和防止墻體開裂后磚的散落起到非常顯著的作用。構造柱應當設置在震害較重、連接構造比較薄弱和易于應力集中的部位。
(二)圈梁
鋼筋混凝土圈梁是增加墻體的整體連接、提高樓(屋)蓋剛度、限制墻體裂縫延展、提高房屋抗震能力的有效構造措施。
從抗震的觀點分析,圈梁有以下幾項作用:
1)增強房屋的整體性.由于圈梁的約束作用,使樓蓋與縱橫墻構成整體的箱形結構,防止預制樓板散開和磚墻倒塌,充分發(fā)揮各片墻體的抗震能力;
2)作為樓蓋的邊緣構件,對裝配式樓蓋在水平面內(nèi)進行約束,提高了樓板的水平剛度。保證樓蓋起到整體橫隔板的作用,以傳遞并分配層間的地震剪力;
3)在豎向平面內(nèi)與構造柱一起對墻體約束,限制墻體斜裂縫的延展,且不延伸超出兩道圈梁之間的墻體,并減小裂縫與水平的夾角,保證墻體的整體性和變形能力;
4)提高墻體的抗剪能力,減輕地震時地基不均勻沉降與地表裂縫對房屋的影響,特別是屋蓋處和基礎頂面處的圈梁,具有提高房屋的豎向剛度和抗御不均勻沉陷的能力。
五、附屬構件與主體結構應有可靠的連接和錨固
對于女兒墻、出屋面煙囪、屋頂間等非結構構件,這類出屋面的房屋附屬物,地震反應強烈,破壞率極高。在地震烈度為6度的地區(qū),高出屋面的塔樓、樓梯間、水箱間的墻面上出現(xiàn)交叉裂縫;屋面小煙囪、女兒墻的根部出現(xiàn)水平裂縫、錯動、甚至倒塌。7度、8度烈度區(qū),上述震害更加普遍和嚴重。而在地震低烈度區(qū),地震時的人員傷亡主要是由于房屋附屬物倒塌所致。
因此對于女兒墻、雨棚、挑檐等附屬構件,應與主體結構有可靠的連接和錨固,以免地震時倒塌傷人,產(chǎn)生附加災害。特別在人流出入口、通道等處,應注意加強抗震措施.對雨棚、陽臺、挑檐及挑梁,應進行抗傾覆驗算。樓層、屋面挑梁的入墻長度應分別為其懸挑長度的1.2倍至2倍。挑梁、板的上部筋,伸入頂層支座后水平段剛好滿足錨固要求時,應適當?shù)卦龃箦^固長度或增加10倍鋼筋直徑的垂直段。
砌體結構設計采用以什么理論為基礎
采用以概率理論為基礎的極限狀態(tài)設計方法,以可靠指標度量結構構件的可靠度,采用分項系數(shù)的設計表達式進行計算。
結合我國近年來砌體結構的新發(fā)展,主要介紹了砌體材料及砌體的力學性能,砌體結構和構件以概率理論為基礎的極限狀態(tài)設計方法,構件的受壓、局部受壓、受拉、受彎和受剪承載力計算,配筋砌體和配筋砌塊砌體剪力墻承載力計算及墻體設計。
砌體結構設計注意:
1、灰縫大小要求、平整度要求、垂直度要求等等。
2、施工放線一定要準確,偏差要在允許范圍內(nèi)才行的。
3、砌塊的質量是否符合要求、砂漿配合比是否滿足設計要求,是否按砌體施工方案在操作。
4、要做砂漿試塊,要多做幾組備用。
砌體結構房屋的設計要點有哪些?
在設計砌體結構房屋時砌體結構的設計方法是什么?設計內(nèi)容有哪些?,首先要確定房屋承重墻砌體結構的設計方法是什么?設計內(nèi)容有哪些?的布置,然后對房屋進行靜力分析和計算。砌體結構房屋砌體結構的設計方法是什么?設計內(nèi)容有哪些?的承重墻體布置有下列幾種方案砌體結構的設計方法是什么?設計內(nèi)容有哪些?:
1、橫墻承重體系砌體結構的設計方法是什么?設計內(nèi)容有哪些?;
2、縱墻承重體系;
3、縱、橫墻承重體系;
4、底框架承重體系。
房屋墻體布置確定后,進行墻體承重力驗算前,首先要確定房屋的計算簡圖和墻體計算簡圖,也就是確定房屋的靜力計算方案。
按房屋的空間剛度大小,房屋的靜力計算可分為三種方案:
1、彈性方案:當橫墻間距很大,房屋空間剛度很小時,結構的空間工作性能很差。在水平荷載作用下,房屋結構近似于平面受力狀態(tài)。
2、剛性方案:當橫墻間距很小,房屋空間剛度很大時,結構的空間工作性能很好。在水平荷載作用下,屋面結構可看成外縱墻的不動鉸支座。
3、剛彈性方案:當橫墻間距在一定范圍,房屋的空間剛度介于彈性方案與剛性方案之間,結構具有一定的空間工作性能。在水平荷載作用下,屋蓋對墻頂水平位移有一定約束,可視作墻的彈性支座。這時,在各種荷載作用下,墻內(nèi)力按屋蓋與墻為鉸接,考慮空間工作的平面按排架計算。
砌體結構設計規(guī)范(GBJ3—88)的正文
第一章 總則
第1.0.1條 為了使砌體結構設計貫徹執(zhí)行國家的技術經(jīng)濟政策砌體結構的設計方法是什么?設計內(nèi)容有哪些?,堅持因地制宜、就地取材的原則,合理選用結構方案和建筑材料,做到技術先進、經(jīng)濟合理、安全適用、確保質量,特制訂本規(guī)范。
第1.0.2條 本規(guī)范適用于一般工業(yè)與民用房屋及構筑物的砌體結構的設計。
第1.0.3條 本規(guī)范適用于五列砌體的結構砌體結構的設計方法是什么?設計內(nèi)容有哪些?:
一、磚砌體,包括燒結普通磚(粘土磚和硅酸鹽磚)、非燒結硅酸鹽磚和承重粘土空心磚砌體。
二、砌塊砌體,包括混凝土中型、小型空心砌塊和粉煤灰中型實心砌塊砌體。
三、石砌體,包括各種料石和毛石砌體。
第1.0.4條 本規(guī)范是根據(jù)《建筑結構設計統(tǒng)一標準》(GBJ68—84)規(guī)定的原則進行制訂的。
第1.0.5條 地震區(qū)和特殊條件下或有特殊要求的房屋及構筑物的設計,尚應符合國家現(xiàn)行的有關標準規(guī)范的規(guī)定。
第二章 材料
第一節(jié) 材料強度等級
第2.1.1條 塊體和砂漿的強度等級,應按下列規(guī)定采用:
一、燒結普通磚、非燒結硅酸鹽磚和承重粘土空心磚等的強度等級:MU30(300)、MU25(250)、MU20(200)、MU15(150)、MU10(100)和MU7.5(75)。
二、砌塊的強度等級:MU15、MU10、MU7.5、MU5和MU3.5。
三、石材的強度等級:MU100、MU80、MU60、MU50、MU40、MU30、MU20、 P
四、砂漿的強度等級:M15、M10、M7.5、M5、M2.5、M1和M0.4。
注:①括號內(nèi)為相應材料原標準規(guī)定的標號。
②石材的規(guī)格、尺寸及其強度等級可按附錄一的方法確定。
③確定硅酸鹽塊體的強度等級時,塊體的抗壓強度應乘以自然碳化系數(shù)。對粉煤灰中型實心砌塊,當無自然碳化系數(shù)試驗時,可取人工碳化系數(shù)的1.15倍,且不得大于0.9。
第二節(jié) 砌體的計算指標
第2.2.1條 齡期為28d的以毛截面計算的各類砌體抗壓強度設計值,根據(jù)塊體和砂漿的強度等級應分別按下列規(guī)定采用:
一、燒結普通磚、非燒結硅酸鹽磚和承重粘土空心磚砌體的抗壓強度設計值,應按表2.2.1-1采用。
二、一磚厚空斗砌體的抗壓強度設計值,應按表2.2.1-2采用。
三、塊體高度為180~350mm的混凝土小型空心砌塊砌體的抗壓強度設計值,應按表2.2.1-3采用。
第2.2.4條 施工階段砂漿尚未硬化的新砌砌體,可按砂漿強度為零確定其砌體強度。對于冬期施工采用摻鹽砂漿法施工的砌體,砂漿強度等級按常溫施工的強度等級提高一級時,砌體強度和穩(wěn)定性可不驗算。
第2.2.5條 砌體的彈性模量、線膨脹系數(shù)和摩擦系數(shù),可按表2.2.5-1~表2.2.5-3采用。砌體的剪變模量,宜為砌體彈性模量的0.4倍。
第三章 基本設計規(guī)定
第一節(jié) 設計原則
第3.1.1條 本規(guī)范采用以概率理論為基礎的極限狀態(tài)設計方法,用分項系數(shù)的設計表達式進行計算。
第3.1.2條 砌體結構均應按承載能力極限狀態(tài)設計,并滿足正常使用極限狀態(tài)的要求。
注:根據(jù)砌體結構的特點,砌體結構正常使用極限狀態(tài)的要求,一般情況下可由相應的構造措施保證。
第3.1.3條 根據(jù)建筑結構破壞可能產(chǎn)生的后果(危及人的生命、造成經(jīng)濟損失、產(chǎn)生社會影響等)的嚴重性,建筑結構按表3.1.3劃分為三個安全等級,設計時應根據(jù)具體情況適當選用。
建筑結構的安全等級 表3.1.3
安全等級 破壞后果 建筑物類型
----------------------------------------
一級 很嚴重 重要的工業(yè)與民用建筑物
二級 嚴重 一般的工業(yè)與民用建筑物
三級 不嚴重 次要的建筑物
----------------------------------------
注:①對于特殊的建筑物,其安全等級可根據(jù)具體情況另行確定。
②對地震區(qū)的砌體結構設計,應按國家現(xiàn)行《建筑抗震設計規(guī)范》根據(jù)建筑物重要性區(qū)分建筑物類別。
第3.1.4條 砌體結構按承載能力極限狀態(tài)設計時,應按下式計算:
γoS≤R(fd,ak……) (3.1.4)
式中γo——結構重要性系數(shù)。對安全等級為一級、二級、三級的砌體結構構件,可分別取1.1、1.0、0.9;
S——內(nèi)力設計值,分別表示為軸向力設計值N、彎矩設計值M和剪力設計值V等;
R(·)——結構構件的承載力設計值函數(shù);
fd——砌體的強度設計值,;
fk——砌體的強度標準值,fk=fm-1.645σf;
γf——砌體結構的材料性能分項系數(shù),γf=1.5;
fm——砌體的強度平均值;
σf——砌體強度的標準差;
αk——幾何參數(shù)標準值。
第3.1.5條 當砌體結構作為一個剛體,需驗算整體穩(wěn)定性時,例如傾覆、滑移、漂浮等,應按下列設計表達式進行驗算:
式中G1k——起有利作用的永久荷載標準值;
G2k——起不利作用的永久荷載標準值;
CG1、CG2——分別為G1k、G2k的荷載效應系數(shù);
CQ1、CQi——分別為第一個可變荷載和其砌體結構的設計方法是什么?設計內(nèi)容有哪些?他第i個可變荷載的荷載效應系數(shù);
Q1k、Qik——起不利作用的第一個和第i個可變荷載標準值;
ψci——第i個可變荷載的組合值系數(shù)。當風荷載與其他可變荷載組合時均可采用0.6。
第二節(jié) 房屋的靜力計算規(guī)定
第3.2.1條 房屋的靜力計算,根據(jù)房屋的空間工作性能分為剛性方案、剛彈性方案和彈性方案。設計時,可按表3.2.1確定靜力計算方案。
房屋的靜力計算方案 表3.2.1
屋蓋或樓蓋類別 剛性方案 剛彈性方案 彈性方案
------------------------------------------------------------------------------------------------
整體式、裝配整體和裝配式無檁體系鋼筋混凝土屋蓋或鋼筋混凝土樓蓋 s72
裝配式有檁體系鋼筋混凝土屋蓋、輕鋼屋蓋和有密鋪望板的木屋蓋或木樓蓋 s48
冷攤瓦木屋蓋和石棉水泥瓦輕鋼屋蓋 s36
------------------------------------------------------------------------------------------------
注:①表中s為房屋橫墻間距,長度單位為m。
②當屋蓋、樓蓋類別不同或橫墻間距不同時,可按第3.2.7條和3.2.8條的規(guī)定確定房屋的靜力計算方案。
③對無山墻或伸縮縫處無橫墻的房屋,應按彈性方案考慮。
第3.2.2條 剛性和剛彈性方案房屋的橫墻應符合下列要求:
一、橫墻中開有洞口時,洞口的水平截面面積不應超過橫墻截面面積的50%。
二、橫墻的厚度不宜小于180mm。
三、單層房屋的橫墻長度不宜小于其高度,多層房屋的橫墻長度,不宜小于H/2(H為橫墻總高度)。
注:①當橫墻不能同時符合上述要求時,應對橫墻的剛度進行驗算。如其最大水平位移值 時,仍可視作剛性或剛彈性方案房屋的橫墻。
②凡符合注①剛度要求的一段橫墻或其他結構構件(如框架等),也可視作剛性或剛彈性方案房屋的橫墻。
第3.2.3條 彈性方案房屋的靜力計算可按屋架、大梁與墻(柱)為鉸接的,不考慮空間工作的平面排架或框架計算。
第3.2.4條 剛彈性方案房屋的靜力計算,可按屋架、大梁與墻(柱)為鉸接的考慮空間工作的平面排架或框架計算。房屋各層的空間性能影響系數(shù),可按表3.2.4采用,其計算方法按本規(guī)范附錄三和附錄四。
第3.2.5條 剛性方案房屋的靜力計算,可按列規(guī)定進行:
一、單層房屋:在荷載作用下,墻、柱可視作上端為不動鉸支承于屋蓋,下端嵌固于基礎的豎向構件。
二、多層房屋:在豎向荷載作用下,墻、柱在每層高度范圍內(nèi),可近似地視作兩端鉸支的豎向構件;在水平荷載作用下,墻、柱可視作豎向連續(xù)梁。
三、對本層的豎向荷載,應考慮對墻、柱的實際偏心影響,當梁支承于墻上時,梁端支承壓力N1到墻內(nèi)邊的距離,對屋蓋梁應取梁端有效支承長度αo的0.33倍,對樓蓋梁應取梁端有效支承長度αo的0.40倍(圖3.2.5)。由上面樓層傳來的荷載Nu,可視作作用于上一樓層的墻、柱的截面重心處。
a)屋蓋梁情況 b)樓蓋梁情況
圖3.2.5 梁端支承壓力位置
第3.2.6條 當剛性方案多層房屋的外墻符合下列要求時,靜力計算可不考慮風荷載的影響:
一、洞口水平截面面積不超過全截面面積的2/3。
二、層高和總高不超過表3.2.6的規(guī)定。
外墻不考慮風荷載影響時的最大高度 表3.2.6
基本風壓值(kN/㎡) 層高(m) 總高(m)
---------------------------------
0.4 4.0 28
0.5 4.0 24
0.6 4.0 18
0.7 3.5 18
----------------------------------
三、屋面自重不小于0.8kN/㎡。
當必須考慮風荷載時,風荷載引起的彎矩M,可按下式計算:
式中ω——風荷載設計值;
Hi——層高。
第3.2.7條 計算上柔下剛多層房屋時,頂層可按單層房屋計算,其空間性能影響系數(shù)可根據(jù)屋蓋類別按表3.2.4采用。
注:上柔下剛房屋系指頂層不符合剛性方案要求,而下面各層由相應樓蓋類別和橫墻間距可確定為剛性方案的房屋。
第3.2.8條 計算上剛下柔多層房屋時,底層空間性能影響系數(shù)可取表3.2.4中1類屋蓋的空間性能影響系數(shù),其計算方法應按本規(guī)范附錄四采用。
注:上剛下柔房屋系指底層不符合剛性方案要求,而上面各層符合剛性方案要求的房屋。
第3.2.9條 帶壁柱墻的計算截面翼緣寬度bf,可按下列規(guī)定采用:
一、多層房屋,當有門窗洞口時,可取窗間墻寬度;當無門窗洞口時,可取相鄰壁柱間的距離。
二、單層房屋,可取壁柱寬加2燉3墻高,但不大于窗間墻寬度和相鄰壁柱間距離。
三、計算帶壁柱墻的條形基礎時,可取相鄰壁柱間的距離。
第3.2.10條 當轉角墻段角部受豎向集中荷載時,計算截面的長度可從角點算起每側宜取層高的1/3。當上述墻體范圍內(nèi)有門窗洞口時,則計算截面取至洞邊,但不宜大于層高的1/3。當上層的豎向集中荷載傳至本層時,可按均布荷載計算,此時轉角墻段可按角形截面偏心受壓構件進行承載力驗算。
第一節(jié) 受壓構件
第4.1.1條 受壓構件的承載力應按下式計算:
N≤φfA (4.1.1)
式中N——荷載設計值產(chǎn)生的軸向力;
φ——高厚比β和軸向力的偏心距e對受壓構件承載力的影響系數(shù),可按附錄五的附表5-1至附表5-5采用或按附錄五的公式計算;
f——砌體抗壓強度設計值,應按第2.2.1條采用;
A——截面面積,對各類砌體均可按毛截面計算;對帶壁柱墻,其翼緣寬度可按第3.2.9條采用。
注:對矩形截面構件,當軸向力偏心方向的截面邊長大于另一方向的邊長時,除按偏心受壓計算外,還應對較小邊長方向,按軸心受壓進行驗算。
第4.1.2條 計算影響系數(shù)φ或查φ表時,應先對構件高厚比β乘以下列系數(shù):
一、粘土磚、空心磚、空斗砌體和混凝土中型空心砌塊砌體1.0。
二、混凝土小型空心砌塊砌體1.1。
三、粉煤灰中型實心砌塊、硅酸鹽磚、細料石和半細料石砌體1.2。
四、粗料石和毛石砌體1.5。
高厚比β應按下列公式計算:
對矩形截面 (4.1.2-1)
對T形截面 (4.1.2-2)
式中Ho——受壓構件的計算高度,按第4.1.3條確定;
h——矩形截面軸向力偏心方向的邊長,當軸心受壓時為截面較小邊長;
ht——T形截面的折算厚度,可近似取3.5i計算;
i——截面回轉半徑。
第4.1.3條 受壓構件的計算高度Ho,應根據(jù)房屋類別和構件支承條件等按表4.1.3采用。表中的構件高度H應按下列規(guī)定采用:
一、在房屋底層,為樓板到構件下端支點的距離。下端支點的位置,可取在基礎頂面。當埋置較深時,則可取在室內(nèi)地面或室外地面下300~500mm處。
二、在房屋其它層次,為樓板或其他水平支點間的距離。
三、對于山墻,可取層高加山墻尖高度的1/2;山墻壁柱則可取壁柱處的山墻高度。
第4.1.4條 對有吊車的房屋,當不考慮吊車作用時,變截面柱上段的計算高度可按表4.1.3規(guī)定采用;變截面柱下段的計算高度可按下列規(guī)定采用:
一、當時,取無吊車房屋的Ho。
二、當時,取無吊車房屋的Ho應乘以修正系數(shù)μ。μ=1.3-0.3Iu/I1。Iu為變截面柱上段的慣性矩,I1為變截面柱下段的慣性矩。
三、當時,取無吊車房屋的Ho。但在確定β值時,采用上柱截面。
注:本條規(guī)定也適用于無吊車房屋的變截面柱。
第4.1.5條 軸向力的偏心距e按荷載標準值計算并不宜超過0.7y,y為截面重心到軸向力所在偏心方向截面邊緣的距離。
當0.7ye≤0.95y時,除按公式(4.1.1)進行計算外,尚應按下式進行正常使用極限狀態(tài)驗算:
式中Nk——軸向力標準值;
ftm,k——砌體沿通縫截面的彎曲抗拉強度擬準值,取ftm,k=1.5ftm;
ftm——砌體沿通縫截面的彎曲抗拉強度設計值,按第2.2.2條采用;
W——截面抵抗矩。
當e0.95y時,按下式進行計算:
式中N——軸向力設計值。
第二節(jié) 局部受壓
第4.2.1條 砌體截面中受局部均勻壓力時的承載力應按下式計算:
N1≤γfA1 (4.2.1)
式中N1——局部受壓面積上軸向力設計值;
γ——砌體局部抗壓強度提高系數(shù);
A1——局部受壓面積。
第4.2.2條 砌體局部抗壓強度提高系數(shù)γ,應符合下列規(guī)定:
一、γ可按下式計算:
式中Ao——影響砌體局部抗壓強度的計算面積。
二、計算所得γ值,尚應符合下列規(guī)定:
1.在圖4.2.2a的情況下,γ≤2.5;
2.在圖4.2.2b的情況下,γ≤1.25;
3.在圖4.2.2c的情況下,γ≤2.0;
4.在圖4.2.2d的情況下,γ≤1.5。
5.對空心磚砌體,局部抗壓強度提高系數(shù)γ應小于或等于1.5;對未灌實的混凝土中型、小型空心砌塊砌體,局部抗壓強度提高系數(shù)γ為1.0。
第4.2.3條 影響砌體局部抗壓強度的計算面積可按下列規(guī)定采用:
一、在圖4.2.2a的情況下,Ao=(a+c+h)h;
二、在圖4.2.2b的情況下,Ao=(a+h)h;
三、在圖4.2.2c的情況下,Ao=(b+2h)h;
四、在圖4.2.2d的情況下,Ao=(a+h)h+(b+h1-h)h1。
式中a、b——矩形局部受壓面積A1的邊長;
h、h1——墻厚或柱的較小邊長,墻厚;
c——矩形局部受壓面積的外邊緣至構件邊緣的較小距離,當大于h時,應取為h。
圖4.2.2 影響局部抗壓強度的面積Ao
第4.2.4條 梁端支承處砌體的局部受壓承載力應按下式計算:
ψNo+N1≤ηγfA1 ( 4.2.4-1)
式中ψ——上部荷載的折減系數(shù),,當Ao/A1≥3時,取ψ=0;
No——局部受壓面積內(nèi)上部軸向力設計值,No=σoA1,σo為上部平均壓應力設計值;
η——梁端底面壓應力圖形的完整系數(shù),一般可取0.7,對于過梁和墻梁可取1.0;
A1——局部受壓面積,A1=aob,b為梁寬,ao為梁端有效支承長度。
當梁直接支承在砌體上時,梁端有效支承長度可按下式計算:
式中αo——梁端有效支承長度(mm),當αα時,應取αo=α;
a——梁端實際支承長度(mm);
N1——梁端荷載設計值產(chǎn)生的支承壓力(kN);
b——梁的截面寬度(mm);
tgθ——梁變形時,梁端軸線傾角的正切,對于受均布荷載的簡支梁,當ω/lo=1/250時,可取tgθ=1/78;
ω——梁的最大撓度;
lo——梁的計算跨度。
對于跨度小于6m的鋼筋混凝土梁,梁端有效支承長度可按下式計算:
式中hc——梁的截面高度(mm);
f——砌體的抗壓強度設計值(MPa)。
第4.2.5條 在梁端下設有墊塊或墊梁時,墊塊或墊梁下砌體的局部受壓承載力應按下列規(guī)定計算:
一、預制剛性墊塊
No+N1≤φγ1fAb (4.2.5-1)
式中No——墊塊面積Ab內(nèi)上部軸向力設計值,No=σoAb;
φ——墊塊上No及N1合力的影響系數(shù),應采用本規(guī)范第4.1.1條當β≤3時的φ值;
γ1——墊塊外砌體面積的有利影響系數(shù),γ1應為0.8γ,但不小于1.0。γ為砌體局部抗壓強度提高系數(shù),按式(4.2.2)以Ab代替A1計算得出;
Ab——墊塊面積,Ab=abbb,ab為墊塊伸入墻內(nèi)的長度,bb為墊塊的寬度。
剛性墊塊的高度不宜小于180mm,自梁邊算起的墊塊挑出長度不宜大于墊塊高度tb。在帶壁柱墻的壁柱內(nèi)設剛性墊塊時(圖4.2.5-1),其計算面積應取壁柱面積,不應計算翼緣部分,同時壁柱上墊塊伸入翼墻內(nèi)的長度不應小于120mm。
圖4.2.5-1 壁柱上設有墊塊時梁端局部受壓
二、與梁端現(xiàn)澆成整體的墊塊
梁端支承處砌體的局部受壓承載力仍按本規(guī)范第4.2.4條規(guī)定計算,此時A1=aobh,同時在計算有效支承長度的公式(4.2.4-2)中應以bb代b。
三、長度大于πho的墊梁(圖4.2.5-2)
No+N1≤2.4fbbho (4.2.5-2)
式中No——墊梁πbbho/2范圍內(nèi)上部軸向力設計值,No=πbbhoσo/2;
b——墊梁寬度;
ho——墊梁折算高度,
Eb、Ib——分別為墊梁的彈性模量和截面慣性矩;
E——砌體的彈性模量;
h——墻厚。
第4.2.6條 對于混凝土中型、小型空心砌塊砌體,當局部受壓承載力不能滿足公式(4.2.1)、(4.2.4-1)或(4.2.5-1)要求時,可將影響砌體局部抗壓強度的計算面積范圍內(nèi)的砌體孔洞加以補強,補強措施應采用不低于砌塊材料強度等級的混凝土灌實,其砌體強度設計值可按表2.2.1-3注④采用。
圖4.2.5-2 墊梁局部受壓
注:灌實部分的高度由局部荷載作用面算起,混凝土小型空心砌塊砌體應不少于三皮,混凝土中型空心砌塊砌體應為一塊砌塊高度。
第三節(jié) 軸心受拉構件
第4.3.1條 軸心受拉構件的承載力,應按下式計算:
Nt≤ftA (4.3.1)
式中Nt——軸心拉力設計值;
ft——砌體軸心抗拉強度設計值,應按第2.2.2條表2.2.2-1和表2.2.2-2中的較小值采用。
第四節(jié)受彎構件
第4.4.1條 受彎構件的承載力,應按下式計算:
M≤ftmW (4.4.1)
式中M——彎矩設計值;
ftm——砌體的彎曲抗拉強度設計值,應按第2.2.2條表2.2.2-1和表2.2.2-2中的較小值采用;
W——截面抵抗矩。
第4.4.2條 受彎構件的受剪承載力應按下式計算:
V≤fvbz (4.4.2)
式中V——剪力設計值;
fv——砌體的抗剪強度設計值,應按第2.2.2條表2.2.2-1采用;
b——截面寬度;
z——內(nèi)力臂,z=I/S,當截面為矩形時,z=2h/3;
I——截面慣性矩;
S——截面面積矩;
h——截面高度。
第五節(jié) 受剪構件
第4.5.1條 沿通縫受剪構件的承載力,應按下式計算:
V≤(fv+0.18σk)A (4.5.1)
式中σk——恒荷載標準值產(chǎn)生的平均壓應力。
第五章 構造要求
第一節(jié) 墻、柱的允許高厚比
第5.1.1條 墻、柱的高厚比應按下式驗算:
式中Ho——墻、柱的計算高度,應按第4.1.3條采用;
h——墻厚成矩形柱與Ho相對應的邊長;
μ1——非承重墻允許高厚比的修正系數(shù);
μ2——有門窗洞口墻允許高厚比的修正系數(shù);
[β]——墻、柱的允許高厚比,應按5.1.1采用。
注:①當墻高H大于或等于相鄰橫墻或壁柱間的距離s時,應按計算高度Ho=0.6s驗算高厚比;
②當與墻連接的相鄰兩橫堵間的距離s≤μ1μ2[β]h時,墻的高度可不受本條限制;
③變截面柱的高厚比可按上、下截面分別驗算,其計算高度可按表4.1.4條的規(guī)定采用。驗算上柱的高厚比時,墻、柱的允許高厚比可按表5.1.1的數(shù)值乘以1.3后采用。
第5.1.2條 帶壁柱墻的高厚比驗算,應按下列規(guī)定進行:
一、按公式(5.1.1)驗算帶壁柱墻的高厚比,此時公式中h應改用帶壁柱墻的折算厚度hT,在確定截面回轉半徑時,墻截面的翼緣寬度,可按本規(guī)范第3.2.9條的規(guī)定采用;當確定墻的計算高度Ho時,s應取相鄰橫墻間的距離。
二、按公式(5.1.1)驗算壁柱間墻的高厚比,此時s應取相鄰壁柱間的距離。
設有鋼筋混凝土圈梁的帶壁柱墻,當b/s≥1/30時,圈梁可視作壁柱間墻的不動鉸支點(b為圈梁寬度)。如具體條件不允許增加圈梁寬度,可按等剛度原則(墻體平面外剛度相等)增加圈梁高度,以滿足壁柱間墻不動鉸支點的要求。
墻、柱的允許高厚比[β]值 表5.1.1
砂漿強度等級 墻 柱
----------------------
M0.4 16 12
M1 20 14
M2.5 22 15
M5 24 16
≥M7.5 26 17
----------------------
式中bs——在寬度s范圍內(nèi)的門窗洞口寬度;
s——相鄰窗間墻或壁柱之間的距離。
當按公式(5.1.4)算得的μ2值小于0.7時,應采用0..7。當洞口高度等于或小于墻高的1/5時,可取μ2等于1.0。
第二節(jié) 一般構造要求
第5.2.1條 六層及六層以上房屋的外墻、潮濕房間的墻,以及受振動或層高大于6m的墻、柱所用材料的最低強度等級,應符合下列要求:
一、磚采用MU10;
二、砌塊采用MU5;
三、石材采用MU20;
四、砂漿采用MU2.5。
第5.2.2條 在室內(nèi)地面以下,室外散水坡頂面以上的砌體內(nèi),應鋪設防潮層。防潮層材料一般情況下宜采用防水水泥砂漿。勒腳部位應采用水泥砂漿粉刷。地面以下或防潮層以下的砌體,所用材料的最低強度等級應符合表5.2.2的要求。
注:①石材的重力密度,不應低于18kN/。
②地面以下或防潮層以下的砌體,不宜采用空心磚。當采用混凝土中、小型空心砌塊砌體時,其孔洞應采用強度等級不低于C15的混凝土灌實。
③各種硅酸鹽材料及其他材料制作的塊體,應根據(jù)相應材料標準的規(guī)定選擇采用。
第5.2.3條 承重的獨立磚柱,截面尺寸不應小于240mm×370mm。
毛石墻的厚度,不宜小于350mm,毛料石柱截面較小邊長,不宜小于400mm。
注:當有振動荷載時,墻、柱不宜采用毛石砌體。
第5.2.4條 空斗墻的下列部位,宜采用斗磚或眠磚實砌:
一、縱橫墻交接處,其實砌寬度距墻中心線每邊不小于370mm;
二、室內(nèi)地面以下,及地面以上高度為180mm的砌體;
三、擱柵、檁條和鋼筋混凝土樓板等構件的支承面下,高度為120~180mm的通長砌體,所用砂漿不應低于M2.5;
四、屋架、大梁等構件的墊塊底面以下,高度為240~360mm,長度不小于740mm的砌體,其所用砂漿不應低于M2.5。
第5.2.5條 跨度大于6m的屋架和跨度大于下列數(shù)值的梁,其支承面下的砌體應設置混凝土或鋼筋混凝土墊塊,當墻中設有圈梁時,墊塊與圈梁宜澆成整體:
一、對磚砌體為4.8m;
二、對砌塊和料石砌體為4.2m;
三、對毛石砌體為3.9m。
第5.2.6條 對厚度小于或等于240mm的墻,當大梁跨度大于或等于下列數(shù)值時,其支承處宜加設壁柱,或采取其他加強措施:
一、對磚墻為6m;
二、對砌塊和料石墻為4.8m。
第5.2.7條 預制鋼筋混凝土板的支承長度,在墻上不宜小于100mm;在鋼筋混凝土圈梁上不宜小于80mm。支承在墻、柱上的吊車梁、屋架,及跨度大于或等于下列數(shù)值的預制梁的端部,應采用錨固件與墻、柱上的墊塊錨固:
一、對磚砌體為9m;
二、對砌塊和料石砌體為7.2m。
第5.2.8條 骨架房屋的填充墻,應分別采用拉結條或其他措施與骨架的柱和橫梁連接。
第5.2.9條 山墻處的壁柱宜砌至山墻頂部。風壓較大的地區(qū),檁條應與山墻錨固,屋蓋不宜挑出山墻。
第5.2.10條 砌塊的兩側宜設置灌縫槽,當無灌縫槽時,墻體應采用兩面粉刷。
第5.2.11條 砌塊砌體應分皮錯縫搭砌。中型砌塊上下皮搭砌長度不得小于砌塊高度的1/3,且不應小于150mm;小型空心砌塊上下皮搭砌長度,不得小于90mm。當搭砌長度不滿足上述要求時,應在水平灰縫內(nèi)設置不少于2Φ4的鋼筋網(wǎng)片,網(wǎng)片每端均應超過該垂直縫,其長度不得小于300mm。
第5.2.12條 砌塊墻與后砌隔墻交接處,應沿墻高每400~800mm在水平灰縫內(nèi)設置不少于2.4的鋼筋網(wǎng)片(圖5.2.12)
圖5.2.12 砌塊墻與后砌隔墻交接處鋼筋網(wǎng)片
第5.2.13條 混凝土中型空心砌塊房屋,宜在外墻轉角處、樓梯間四角的砌體孔洞內(nèi)設置不少于1Φ12的豎向鋼筋,并用C20細石混凝土灌實。豎向鋼筋應貫通墻高并錨固于基礎和樓、屋蓋圈梁內(nèi),錨固長度不得小于30倍的鋼筋直徑。鋼筋接頭應綁扎或焊接,綁扎接頭搭接長度不得小于35倍的鋼筋直徑?;炷列⌒涂招钠鰤K房屋,宜將上述部位縱橫墻交接處,距墻中心線每邊不小于300mm范圍內(nèi)的孔洞,采用不低于砌塊材料強度等級的混凝土灌實,灌實高度應為全部墻身高度。
第5.2.14條 混凝土小型空心砌塊墻體的下列部位,如未設圈梁或混凝土墊塊,應采用不低于砌塊材料強度等級的混凝土將孔洞灌實:
一、擱棚、檁條和鋼筋混凝土樓板的支承面下,高度不應小于200mm的砌體;
二、屋架、大梁等構件的支承面下,高度不應小于400mm,長度不應小于600mm的砌體;
三、挑梁支承面下,縱橫墻交接處,距墻中心線每邊不應小于300mm,高度不應小于400mm的砌體。
第三節(jié) 防止墻體開裂的主要措施
第5.3.1條 對于鋼筋混凝土屋蓋的溫度變化和砌體干縮變形引起墻體的裂縫(如頂層墻體的八字縫、水平縫等),可根據(jù)具體情況采取下列預防措施:
一、屋蓋上宜設置保溫層或隔熱層;
二、采用裝配式有檀體系鋼筋混凝土屋蓋和瓦材屋蓋;
三、對于非燒結硅酸鹽磚和砌塊房屋,應嚴格控制塊體出廠到砌筑的時間,并應避免現(xiàn)場堆放時塊體遭受雨淋。
注:當有實踐經(jīng)驗時,也可采取其他措施,如在鋼筋混凝土屋面板與墻體的連接面處設置滑動層。
第5.3.2條 為了防止房屋在正常使用條件下,由溫差和墻體干縮引起的墻體豎向裂縫,應在墻體中設置伸縮縫。伸縮縫應設在因溫度和收縮變形可能引起應力集中、砌體產(chǎn)生裂縫可能性最大的地方。溫度伸縮縫的間距可通過計算確定,亦可按表5.3.2采用。
注:①當有實踐經(jīng)驗時,可不遵守本表的規(guī)定。
②按本表設置的墻體伸縮縫,一般不能同時防止第5.3.1條的由鋼筋混凝土屋蓋的溫度變形和砌體干縮變形引起的墻體裂縫。
③層高大于5m的混合結構單層房屋,其伸縮縫間距可按表中數(shù)值乘以1.3,但當墻體采用硅酸鹽塊體和混凝土砌塊砌筑時,不得大于75m。
④溫差較大且變化頻繁地區(qū)和嚴寒地區(qū)不采暖的房屋及構筑物墻體的伸縮縫的最大間距,應按表中數(shù)值予以適當減小。
⑤墻體的伸縮縫應與其他結構的變形縫相重合,縫內(nèi)應嵌以軟質材料,在進行立面處理時,必須使縫隙能起伸縮作用。
什么是砌體結構?
問題一:什么是砌體結構 當今對砌體結構砌體結構的設計方法是什么?設計內(nèi)容有哪些?的定義是:由塊體和砂漿砌筑而成砌體結構的設計方法是什么?設計內(nèi)容有哪些?的墻、柱作為建筑物主要受力構件的結構。是磚砌體、石砌體、砌塊砌體的總稱。見GB-50203-2011《砌體結構工程施工質量驗收規(guī)范》2.0.1條;GB50003-2011《砌體結構設計規(guī)范》‘主要術語’。
這里說的塊體指磚塊、石塊及如今發(fā)明的各種材質的砌塊;這里說的砂漿砌體結構的設計方法是什么?設計內(nèi)容有哪些?,包括各種膠凝材料;這里說的主要受力構件是指豎向承重構件。砌體結構也包括上世紀所稱的磚混結構(即用鋼筋混凝土作橫向承重構件的結構)。
樓上朋友說的趙州橋的偉大,成為砌體工程史的里程碑,是巧妙的利用砌體結構的設計方法是什么?設計內(nèi)容有哪些?了斫峁溝腦理,能充分發(fā)揮石材的抗壓強度很高的優(yōu)點,而避讓了石材的抗拉強度極弱的缺點,成功造出大跨度的橋梁工程。
問題二:什么是砌體結構 磚砌體:主要有墻和柱; 砌塊砌體,多用定型設計的民用房屋及工業(yè)廠房的墻體; 石材砌體;多用于帶形基礎、擋土墻及某些墻體結構; 配筋砌體,在砌體水平灰縫中配置鋼筋網(wǎng)片或在砌體外部的預留槽溝內(nèi)設置豎向鋼筋的組合砌體。此外,還有在非地震區(qū)采用的實心磚砌筑的空斗墻砌體。
問題三:什么是砌體砌體結構的設計方法是什么?設計內(nèi)容有哪些?? 砌體是指由磚、石塊或砌塊等塊體與砂漿或其他膠結料砌筑而成的結構材料。
問題四:什么是砌體結構 砌體結構是指用磚,石或砌塊為塊材,用砂漿砌筑的結構。砌體按照所采用塊材的不同,可分為磚砌體,石砌體和砌塊砌體三大類。
優(yōu)點:(1)砌體結構材料來源廣泛,易于就地取材。(2)很好的耐火性,較好的耐久性,使用年限長。(3)砌體特別是磚砌體保溫隔熱性能好,節(jié)能效果明顯。(4)采用砌體結構膠鋼混結構可以節(jié)約水泥和鋼材,并且砌體砌筑時不需要模板和特殊的技術設備,可以節(jié)省木材可以連續(xù)施工。(5)當采用砌塊或大型板材做墻體時,可以減輕結構自重,加快施工進度,進行工業(yè)化生產(chǎn)和施工。
缺點:(1)砌體結構自重大。(2)砌體砂漿和磚石砌塊之間的粘結力較弱,因此無筋砌體的抗拉抗彎及抗剪強度低,抗震及抗裂性能較差。(3)砌體結構砌筑工作繁重。(4)砌塊磚結構的粘土磚用量很大,往往占用農(nóng)田,影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。
問題五:什么是砌體結構 用膠結材料(一般指砂漿)將塊狀材料(磚、石材、砌塊等)按一定的組砌方法粘結在一起,使之成為一個可以承受荷載的整體,就叫做砌體結構
問題六:砌體結構的材料有哪些 砌體結構材料
砌體結構是由塊材組砌成,塊材的類型有:燒結類磚、非燒結類磚、混凝土小型空心砌塊、石材四類。
燒結類磚包括燒結普通磚和燒結多孔磚,材料有:粘土、頁巖、煤矸石和粉煤灰。
非燒結類磚包括蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚。
混凝土小型空心砌塊包括普通混凝土、裝飾混凝土和輕骨料(火山渣、浮石、陶粒)混凝土。
石材包括料石和毛石,即無明顯風化的天然石材。
目前在砌體結構中,符合國家建筑節(jié)能與墻體改革政策,能較好地替代粘土實心磚的主導墻體材料,有混凝土小型空心砌塊、燒結多孔磚、蒸壓灰砂磚。
1、普通混凝土與裝飾混凝土小型空心砌塊:是以水泥為膠結料,砂、碎石(卵石)
為骨料加適量的摻合料、外加劑,混合、攪拌,經(jīng)機械成型機擠壓、振動成型。
2、燒結多孔磚:是指以粘土、頁巖、煤矸石為主要原料,經(jīng)焙燒而成,其孔洞率≥25%,孔型為圓孔或非圓孔。燒結多孔磚的力學性能同燒結普通磚。
3、蒸壓灰砂磚:是以石灰和砂為主要原料,摻入顏料和外加劑,經(jīng)坯料制備、壓制成型、蒸壓養(yǎng)護而成的實心灰砂磚。
問題七:什么是砌體結構 把塊狀材料用膠結材料按一定的組砌規(guī)律砌在一起,就叫砌體結構
問題八:建筑當中磚混結構 砌體結構 框架結構 有什么區(qū)別? 磚混一般是指粘土磚承重的結構,磚混結構只能做多層,房間開間比較小一些,層高有限制,多用于住宅,小開間的辦公樓,學校的建筑。
砌體結構是承重砌體,包括粘土磚,混凝土砌塊,石材等砌體的結構,其中承重混凝土砌塊能做多層和高層,多用于住宅。
框架結構一般是指由鋼筋混凝土的柱,梁組成的結構,適合做多層和高層,室內(nèi)空間和層高都比較大,跨度從幾米到二十幾米都有的,用于辦公,學校,廠房的建筑。
問題九:《鋼筋混凝土結構與砌體結構》 什么是砌體結構 這種問題百度一下不就清楚了嗎?
砌體結構,又叫做磚混結構, 是由塊材(磚、石、砌塊等)和砂漿砌筑而成的墻、柱作為建筑物主要受力構件的結構。
砌體結構和鋼筋混凝土結構的區(qū)別是:砌體結構是砌體作為主要受力構件,鋼筋混凝土結構是以現(xiàn)澆鋼筋混凝土構件作為主要受力構件。
問題十:什么叫砌體結構構件 以砌體為主制作的結構稱為砌體結構。它包括磚結構、石結構和其它材料的砌塊結構。分為無筋砌體結構和配筋砌體結構。砌體結構在我國應用很廣泛,這是因為它可以就地取材,具有很好的耐久性及較好的化學穩(wěn)定性和大氣穩(wěn)定性,有較好的保溫隔熱性能。較鋼筋混凝土結構節(jié)約水泥和鋼材,砌筑時不需模板及特殊的技術設備,可節(jié)約木材。砌體結構的缺點是自重大、體積大,砌筑工作繁重。由于磚、石、砌塊和砂漿間粘結力較弱,因此無筋砌體的抗拉、抗彎及抗剪強度都很快。由于其組成的基本材料和連接方式,決定了它的脆性性質,從而使其遭受地震時破壞較重,抗震性能很差,因此對多層砌體結構抗震設計需要采用構造柱、圈梁及其它拉結等構造措施以提高其延性和抗倒塌能力。此外,磚砌體所用粘土磚用量很大,占用農(nóng)田土地過多,因此把實心磚改成空心磚,特別發(fā)展高孔洞率、高強度、大塊的空心磚以節(jié)約材料,以及利用工業(yè)廢料,如粉煤灰、煤渣或者混凝土制成空心磚塊代替紅磚等都是今后砌體結構的方向。
砌體結構的設計方法經(jīng)歷了哪些階段?
建筑設計分大型中型小型。。。大型必須經(jīng)過方案設計,初步設計和施工圖設計。不按結構類型
結構設計并不是按結構類型來區(qū)分的,單說砌體結構,結構應該先確定基礎類型。然后地梁或者基礎布置,構造柱插入圈梁梁或者基礎內(nèi)500以上。所以基礎埋深或者圈梁高度最小不小于500。。。然后布設構造柱,按抗規(guī)第七章布置。。。。如果高度小于抗規(guī)第七章表格是可以不設構造柱的。但也應按砌體施工質量技術標準設門框和自由邊構造柱。。。。然后墻上是否布置圈梁,或者設置梁墊。當結構層高度可以不設圈梁時候可以不設,比如二層時可以不設圈梁,三層和四層磚砌體均按底層和檐口外墻設圈梁。。。最后設置梁,板并給出配筋圖。?;A圖,構造柱布置圖,梁板圖。樓梯圖。。。
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