混凝土与砌体结构设计讲义.ppt
《混凝土与砌体结构设计讲义.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《混凝土与砌体结构设计讲义.ppt(201页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、混凝土与砌体结构设计,主要内容,砌体结构设计,单层厂房设计,钢筋混凝土框架结构,混凝土结构设计,第三章 砌体结构,本章主要内容#砌体材料及砌体力学性能#砌体结构设计方法#砌体结构构件承载力的计算#混合结构房屋墙体设计#过梁、挑梁等的设计#配筋砌体结构设计,3.1绪论,砌体结构:块材(砖、石、砌块)和砂浆建造墙、柱作为主要受力构件的结构(砌体混合结构)。,长城,3.1绪论,一、砌体结构发展简史中国古代砌体结构:秦砖汉瓦古代建筑以砖木结构为主,墙作填充、防护之用(木框架结构)近代建筑受欧洲建筑影响,开始采用砖墙承重,赵洲桥,3.1绪论,结构:敞肩式单孔圆弧弓形石拱桥 尺寸:全长50.82米,桥面宽
2、约10米,跨度37.02米,拱圈矢高7.32米,组成:28条并列的石条砌成拱圈 地位:材料使用、结构受力、艺术造型、经济 都达到极高成就,世界上最早的敞肩式拱桥。,公元1055年建成高84.2米砖砌双层筒体结构,3.1绪论,河南登封嵩岳寺塔(公元386-534):砖砌单筒体,12边形,15层,高43.5米。,3.1绪论,外国古代砌体结构,金字塔,3.1绪论,巴比伦的伊什塔尔城门(公元前606年公元前562年),3.1绪论,3.1绪论,雅典卫城(公元前480年),巴台农神庙,厄瑞克忒翁神庙,3.1绪论,古代欧洲建筑物多为石砌,古罗马角斗场(公元72年)5万人,3.1绪论,罗马的万神庙(43米)(
3、公元120-124年),3.1绪论,圣彼得大教堂,3.1绪论,巴黎圣母院,(公元1180年),3.1绪论,3.1绪论,高16层带有电梯,莫纳得洛克大楼(芝加哥)1891年,3.1绪论,自50年代,我国多层住宅多为砌体结构房屋近些年,我国砖的年产量达到世界其他各国砖年产量的总和。,3.1绪论,现代砌体结构,3.1绪论,配筋混凝土砌块砌体(剪力墙结构),砌块有120年历史配筋混凝土砌块砌体可达到近三十层,砌体结构施工现场,3.1绪论,二、砌体结构优缺点优点:就地取材;造价低;耐热耐久性好;保温隔热性能好;施工简便、连续缺点:强度低;自重大;整体性差;施工劳动力大;采用粘土砖占用农田、耕地;,3.1
4、绪论,三、砌体结构应用范围民用建筑:墙、柱、过梁、基础等工业建筑:围护墙、烟囱、水池、水塔等其它:桥梁、隧道、挡土墙、大坝、渡槽等,3.1绪论,3.2 砌体材料及砌体的力学性能,一、材料及其强度等级,二、砌体结构的种类,三、砌体的受压性能,四、砌体的局部受压性能,五、砌体的受拉、受弯、受剪性能,六、砌体的变形和其它性能,3.2 砌体材料及砌体的力学性能,一、材料及其强度等级(一)砖1、砖的分类烧结砖A、烧结普通砖:以粘土、煤矸石、页岩或粉煤灰为主要原料 24011553mmB、烧结多孔砖:孔洞率15%(KP和KM)KP砖:24011590mm KM砖:19019090mm,(一)砖1、砖的分类
5、蒸压砖:以石灰和砂或粉煤灰为主要原料 压制成型、蒸压养护A、蒸压灰砂砖:以石灰和砂为主要原料B、蒸压粉煤灰砖:以石灰和粉煤灰为主要原料,3.2 砌体材料及砌体的力学性能,2、砖强度等级(用MU表示,单位:Mpa)由标准实验方法得到砖的极限抗压强度的平均值来划分烧结砖强度等级:MU30、MU25、MU20、MU15、MU10蒸压砖强度等级:MU25、MU20、MU15、MU10 砖强度等级,3.2 砌体材料及砌体的力学性能,(二)砌块1、砌块的分类材料:混凝土、工业废料(粉煤灰、煤矸石等)普通混凝土小型空心砌块:39019090mm轻集料混凝土小型空心砌块:39019090mm常用:混凝土小型空
6、心砌块,3.2 砌体材料及砌体的力学性能,2、砌块的强度等级按毛截面面积计算的极限抗压强度来划分砌块强度等级:MU20、MU15、MU10、MU7.5、MU5表1-2:普通混凝土小型空心砌块强度等级表1-3:轻集料混凝土小型空心砌块强度等级,3.2 砌体材料及砌体的力学性能,(三)石材1、分类料石 毛石2、强度等级MU100、MU80、MU 60、MU50、MU40、MU 30、MU20,3.2 砌体材料及砌体的力学性能,由标准实验方法得到707070mm石材的抗压强度划分,(四)砂浆砂浆是由石灰、石膏、水泥等胶凝材料掺砂或矿渣等细骨料加水拌和而成(粘结、衬垫和传递应力)1、分类水泥砂浆混合砂
7、浆无水泥砂浆(用M表示,Mpa)混凝土小型空心砌块砂浆(用Mb表示,Mpa)掺合料:粉煤灰 外加剂:减水剂、早强剂,缓凝剂,速凝剂等2、强度等级有:M15、M10、M7.5、M5、M2.5,零号砂浆 Mb30、Mb20、Mb15、Mb10、Mb7.5、Mb5,3.2 砌体材料及砌体的力学性能,(五)混凝土小型空心砌块灌孔混凝土 高流动性和低收缩的细石混凝土掺合料:粉煤灰外加剂:减水剂、早强剂,缓凝剂,速凝剂等强度等级:用Cb表示,单位:MPa有:Cb 40、Cb 35、Cb 30、Cb 25、Cb 20,3.2 砌体材料及砌体的力学性能,(六)材料最低强度等级的选择1、五层及五层以上房屋的墙,
8、受振动或层高大于6米的墙、柱:砖:MU10 砌块:MU7.5 石材:MU30 砂浆:M52、安全强度等级为一级或使用年限大于50年的房屋,材料最低强度等级提高一级3、地面以下或防潮层以下砌体,潮湿房间的墙,材料最低强度 等级满足表1-5(表15-1)的要求,3.2 砌体材料及砌体的力学性能,二、砌体结构的种类1、无筋砌体结构(1)砖砌体结构砌法:实心、空心实心砖砌体砌法:顺砌、丁砌,3.2 砌体材料及砌体的力学性能,3.2 砌体材料及砌体的力学性能,砌筑方法:,空心墙(2)砌块砌体结构(3)石砌体结构,2、配筋砌体结构分为:配筋砖砌体构件、配筋砌块砌体构件(1)配筋砖砌体构件 网状配筋砖砌体构
9、件(水平灰缝处)组合砖砌体构件(砖砌体+钢筋混凝土或砂浆面层),3.2 砌体材料及砌体的力学性能,2、配筋砌体结构(2)配筋混凝土砌块砌体构件 约束配筋砌块砌体构件(墙体转角、洞口处)均匀配筋砌块砌体构件(剪力墙),3.2 砌体材料及砌体的力学性能,3、约束砌体结构 圈梁、构造柱,3.2 砌体材料及砌体的力学性能,4、墙板墙板有:砖(砌块)墙板、预制混凝土空心墙板、矿渣混凝土墙板、整体现浇混凝土墙板,三、砌体结构发展趋势 新材料 推广配筋砌体 理论研究 施工技术工业化,3.2 砌体材料及砌体的力学性能,1、砌体的受压破坏特征(1)普通砖砌体根据实验,砖砌体受轴心压力,从受压开始到破坏,根据裂缝
10、的出现和发展等特点,划分为三个阶段:阶段I:单块砖出现裂缝,荷载不增加,裂缝不发展;,P=(5070)%Pu,P=(8090)%Pu,阶段II:裂缝发展形成连续,荷载不增加,裂缝发展;,阶段III:形成小砖柱,小砖柱失稳破坏。,四、砌体的受压性能,(2)多孔砖砌体的受压破坏特征高度比普通砖高,且存在较薄的孔壁,脆性破坏特征显著。三个阶段:阶段I:单块砖出现裂缝,P=70%Pu;阶段II:裂缝发展形成连续,数量不多,裂缝贯通速度快;阶段III:形成小砖柱,小砖柱失稳破坏,砖表面出现大面积剥落。从阶段II到阶段III时间短,三、砌体的受压性能,2、普通砖砌体受压应力分析,三、砌体的受压性能,2、普
11、通砖砌体受压应力分析,三、砌体的受压性能,2、普通砖砌体受压应力分析,三、砌体的受压性能,2、普通砖砌体受压应力分析,三、砌体的受压性能,应力分析?(复杂应力状态)砖受力:压、弯、剪、拉砌体横向变形时,砖和砂浆交互作用受力状态:砖:压、弯、剪、拉,抗压强度降低 砂浆:三向受力状态,抗压强度提高导致:砌体抗压强度低于砖,高于砂浆 砖内产生附加拉应力,加快了砖裂缝出现砖可视为弹性地基(砂浆)梁竖向灰缝处的应力集中,三、砌体的受压性能,3、砌体抗压强度强度影响因素(1)材料本身块材、砂浆、灌孔混凝土强度等级;块材的高度、长度;块材表面平整;砂浆和易性;砂浆弹性模量(2)砌筑质量水平灰缝砂浆饱满度 灰
12、缝厚度块体砌筑时的含水率 砌体组砌方法 施工质量控制等级(施工现场质量管理、材料强度、工人技术等级分为A、B、C三级)(表1-6)(3)实验方法,三、砌体的受压性能,(3)实验方法,三、砌体的受压性能,4、砌体抗压强度平均值公式在实验基础上经统计分析:,三、砌体的受压性能,f 1块体抗压强度平均值f 2砂浆抗压强度平均值k1、与块体类别有关的参数;k2砂浆强度影响的修正系数。(表1-9),灌孔砌块砌体抗压强度:fg,m=fm+0.94 Ac/A fc,mfm空心砌块砌体抗压强度平均值;f c,m灌孔混凝土抗压强度平均值;Ac 灌孔混凝土截面面积;A砌体截面面积。,三、砌体的受压性能,4、砌体抗
13、压强度平均值公式,四、砌体的局部受压性能,1、分类 局部均匀受压 局部不均匀受压,2、砌体局部受压破坏特征三种破坏形态:因竖向裂缝的发展破坏(先裂后坏),四、砌体的局部受压性能,四、砌体的局部受压性能,2、砌体局部受压破坏特征三种破坏形态:,因竖向裂缝的发展破坏(先裂后坏),劈裂破坏(一裂即坏),四、砌体的局部受压性能,2、砌体局部受压破坏特征三种破坏形态:,局部压碎,四、砌体的局部受压性能,2、砌体局部受压破坏特征三种破坏形态:,3、局部受压工作机理沿压力竖向截面应力分布(距钢板数皮砖以下砌体产生 第一批裂缝)局部砌体三向受压,抗压强度提高(套箍强化)“力的扩散”和侧压力的综合影响(边缘及端
14、部),四、砌体的局部受压性能,砌体抗压强度大于轴心抗拉、弯曲抗拉及抗剪强度取决于灰缝强度,竖向灰缝强度一般不考虑,五、砌体的受拉、受弯、受剪性能,(一)轴心受拉性能1、破坏特征拉力与水平灰缝平行:沿齿缝截面破坏(砂浆强度低),沿块体与竖向灰缝截面破坏(可避免),(一)轴心受拉性能1、破坏特征拉力与水平灰缝垂直:沿水平通缝破坏(绝对避免),2、轴心抗拉强度平均值,五、砌体的受拉、受弯、受剪性能,(表1-10),(二)弯曲受拉性能1、破坏特征 沿齿缝截面破坏,五、砌体的受拉、受弯、受剪性能,沿块体与竖向灰缝截面破坏(可避免),沿水平通缝破坏 砂浆强度低,五、砌体的受拉、受弯、受剪性能,(二)弯曲受
15、拉性能1、破坏特征,(表1-10),2、弯曲抗拉强度平均值,五、砌体的受拉、受弯、受剪性能,(二)受弯性能,(三)受剪性能受剪:纯剪受力、剪-压复合受力1、破坏特征(脆性破坏)纯剪受力:沿通缝截面破坏,五、砌体的受拉、受弯、受剪性能,1、破坏特征(脆性破坏)剪-压复合受力:剪摩破坏(沿水平通缝截面滑移破坏)450,五、砌体的受拉、受弯、受剪性能,剪压破坏(沿齿缝截面由于主拉应力超过 抗拉强度破坏)450 600 斜压破坏(沿压应力方向破坏)600 900,(三)受剪性能2、影响抗剪强度的因素 A、块体(斜压破坏)、砂浆、灌孔混凝土强度 B、垂直压应力(三种破坏形态)C、施工质量 D、试验方法砌
16、体基本力学性能试验方法标准,五、砌体的受拉、受弯、受剪性能,3、抗剪强度表达式 A、主拉应力破坏理论 剪切破坏由于主拉应力超过砌体的抗主拉应力强度,五、砌体的受拉、受弯、受剪性能,B、库仑破坏理论 砌体抗剪强度与摩擦力有关,C、剪-压复合受力相关破坏模式 经试验和分析,C、剪-压复合受力相关破坏模式,五、砌体的受拉、受弯、受剪性能,3、抗剪强度表达式,4、受纯剪作用时抗剪强度,五、砌体的受拉、受弯、受剪性能,1、砌体受压应力-应变关系,曲线无下降段,取,砌体受压应力-应变关系全曲线试验结果:,六、砌体的变形和其他性能,(上升段、下降段),2、变形模量 初始弹性模量:,割线模量:,切线模量:,受
17、压弹性模量:,试验研究表明:时,经反复加-卸载5次后,应力-应变关系趋于直线,此时,割线模量接近初始弹性模量。规范:(表1-11)按砂浆强度等级,与砌体抗压强度成正比来确定(石材例外),六、砌体的变形和其他性能,3、泊松比:0.10.2 剪变模量G:0.4E4、干缩变形:收缩率 温度变形:线膨胀系数(表1-12)5、摩擦系数(表1-13),六、砌体的变形和其他性能,3.3 砌体结构设计方法,一、砌体结构的设计原则1、砌体结构采用以概率理论为基础的极限状态设计 方法,以可靠指标度量结构构件的可靠度,采用 分项系数的设计表达式进行计算。2、砌体结构应按承载能力极限状态设计,并满足正 常使用极限状态
18、的要求(一般可由相应的构造措 施保证)。,3、砌体结构和结构构件在设计使用年限内,在正常 维护下,必须保持适合,而不需大修加固。设计 使用年限按国家标准建筑结构可靠度设计统一 标准确定。4、根据建筑结构破坏可能产生的后果(危及人的生 命、造成经济损失、产生社会影响等)的严重性,建筑结构划分为三个安全等级,设计时根据具体 情况适当选用。,5、设计表达式 砌体结构应按承载能力极限状态设计时,应按最不利组合进行计算:,当砌体结构作为一个刚体,需要验算整体稳定性(如倾覆、滑移、漂浮等)时,按下式验算:,二、砌体强度的标准值()和设计值()1、砌体强度标准值(具有不小于95%的保证率),式中:,2、砌体
19、强度设计值,式中:,C级施工质量控制等级,乘以调整系数:,A级施工质量控制等级,乘以调整系数:,3、砌体强度标准值、设计值与平均值的关系,4、灌孔混凝土砌块砌体强度设计值,抗压强度设计值:,式中:,抗剪强度设计值:,(表2-6),5、砌体强度设计值调整系数有吊车、跨度 不小于9米的梁下烧结普通砖砌体,跨度 不小 于7.5米的梁下烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体 和混凝土砌块砌体,为0.9;对无筋砌体构件,其截面面积小于0.3时,对配筋砌体构件,其截面面积小于0.2时,采用水泥砂浆时,对表2-4至表2-9,为0.9;对表2-10,为0.8。C、A级施工质量控制等级,分别为 0.89和1.
20、05当验算施工中房屋构件时,为1.1,3.4 无筋 砌体结构构件的设计计算,一、受压构件设计计算1、受压短柱的受力分析,截面较大受压边缘的应力为:,式中:,在e较小,全截面受压或受拉边缘未开裂的情况下,当受压边缘的应力达到砌体的抗压强度 时,该短柱所能承受的压力为:,式中:,在e较大,截面受拉边缘拉应力超过砌体的抗拉强度时,产生水平裂缝,该短柱截面部分受拉,部分受压,不考虑截面受拉所应力部分,矩形截面受力的有效高度为:,N,e,h,则:,讨论:按上述材料力学公式计算的砌体偏心影响系数,短柱的承载能力远低于试验结果?其原因为:随偏心距增大,由于砌体的弹塑性性质,应力为曲线分布;受压面积减小,荷载
21、对实际受压面积的偏心距逐渐变小,在剩余受压面积和减小的偏心距的作用下达到新的平衡,砌体所受的压应力不断增大;受压部分砌体具有局部受压性质,强度提高。,解决办法:在材料力学公式基础上,根据试验结果,规定:,矩形截面:,T形、十字形截面:,式中:,2、轴心受压长柱的受力分析讨论:A、轴心受压长柱比短柱受压承载力低:侧向变形产生纵向弯曲破坏;B、纵向弯曲现象比钢筋混凝土构件更明显:水平砂浆缝削弱了砌体的整体性。轴心受压长柱的承载力计算采用稳定系数考虑纵向弯曲的影响。,根据欧拉公式,长柱发生纵向弯曲破坏的临界应力:,H0柱的计算高度,式中:,临界应力处的切线模量:,代入上式:,稳定系数:,令:,,则:
22、,矩形截面:,因此:,轴心受压长柱的稳定系数(规范):,构件的高厚比,,矩形截面:,T形、十字形截面:,只与砂浆强度有关的系数,,式中:,3、偏心受压长柱的受力分析讨论:偏心受压长柱比轴心受压长柱受压承载力低:偏心距:A、轴向压力产生偏心距 e B、侧向变形产生附加偏心距 ei轴心受压长柱的承载力计算采用偏心影响系数考虑纵向弯曲和偏心距的影响。,偏心影响系数:,矩形截面:,(表3-1、表3-2和表3-3):高厚比、偏心距、砂浆强度等级,4、受压构件的承载力计算公式,式中:,说明:,A、高厚比,B、当偏心距方向边长大于另一方向边长,尚需进行较小 方向的轴压验算;C、适用条件:,5、双向偏心受压长
23、柱的承载力计算,式中:,适用条件:,二、砌体局部受压设计计算(一)概述(二)砌体局部均匀受压1、砌体局部抗压强度提高系数,式中:,2、影响砌体局部抗压强度的计算面积,h1,(a),(b),(d),3、砌体局部均匀受压的承载力计算,为避免劈裂破坏,局部抗压强度提高系数 要符合:(1)图a情况:(2)图b情况:(3)图c情况:(4)图d情况:(5)多孔砖、混凝土砌块灌孔砌体,尚满足 未灌孔砌块砌体,,(三)梁端支承处砌体局部非均匀受压,1、上部荷载对砌体局压强度的影响(上部荷载的折减),不大:砌体与梁顶逐渐脱开,砌体形成内拱来传递上部荷载,砌体内内力重分布,的存在和扩散对下部砌体有横向约束作用,提
24、高砌体局部抗压强度,较大:砌体与梁顶接触面增大,内拱作用减小。,分析:,上部荷载的折减系数:,2、梁端有效支承长度,Nl,a,砌体局压面积:,(b:梁宽),假定:梁端砌体变形和压应力线性分布砌体边缘:位移:,压应力:,k:梁端砌体的压缩刚度系数;:压应力图形的完整系数平均压应力:,根据试验结果,取:,对承受均布荷载的钢筋混凝土简支梁:,式中:,要求:,规范采用,2、梁端有效支承长度,3、梁端砌体局部受压的承载力计算,式中:,问题?砌体局部受压承载力不足,如何解决?,(四)梁端下设有刚性垫块时砌体的局部受压,1、刚性垫块伸入墙长度:,宽度:高度:自梁边挑出长度,2、梁端下设有刚性垫块时砌体的局部
- 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:
- 混凝土 结构设计 讲义

链接地址:https://www.desk33.com/p-1273497.html