砌体结构的现状及前景的论文

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专科毕业论文

题目:砌体结构的现状及前景

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本人重声明:所呈交的毕业论文,是本人在导师指导下,独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知,除文中已经注明引用的容外,本毕业论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

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目录

摘要 (4)

关键字 (4)

一、砌体结构的概念 (5)

二、定义 (5)

三、优缺点 (5)

(一)、砌体结构的主要优点是 (5)

(二)、砌体结构的缺点是 (5)

四﹑国砌体结构的历史和现状 (6)

(一)、砌体结构量大面广 (6)

(二)、新材料、新技术、新结构的研究与应用 (6)

(三)、砌体结构理论研究与计算方法 (6)

五、国外砌体结构发展现状 (8)

六、砌体材料 (9)

(一)、块体材料 (9)

1、烧结砖 (9)

2、蒸压硅酸盐砖 (9)

3、单排孔混凝土小型空心砌块 (9)

4、石材 (9)

(二)、建筑砂浆 (9)

1、砂浆分类 (10)

2、砂浆性能 (10)

(三)、钢筋、混凝土和砌块灌孔混凝土 (10)

(四)、块体和砂浆的强度等级 (10)

七、应用围 (10)

八、发展趋势 (11)

(一)、使砌体结构适应可持续性发展的要求。 (11)

(二)、发展高强、轻质、高性能的材料。 (11)

(三)、采用新技术、新的结构体系和新的设计理论。 (11)

九、结束语 (11)

十、致 (11)

十一、参考文献 (12)

砌体结构的现状及前景

摘要:砌体结构作为一种简单经济的建筑形式在我国悠久的历史中起着举足轻重的作用,但随着自然界的变换和时代的变迁,人们对建筑结构的要求也越来越高,自然资源的利用效率也要求我们有所改变,因此我饿们应向新型的绿色材料的方向发展。为此本文在总结砌体结构发展历程的同时,提出砌体结构未来的发展方向。

关键词:砌体结构;砌块;发展过程;发展方向

1、砌体结构的概念

用砖砌体、石砌体或砌块砌体建造的结构,又称砖石结构。由于砌体的抗压强度较高而抗拉强度很低,因此,砌体结构构件主要承受轴心或小偏心压力,而很少受拉或受弯,一般民用和工业建筑的墙、柱和基础都可采用砌体结构。在采用钢筋混凝土框架和其他结构的建筑中,常用砖墙做围护结构,如框架结构的填充墙

在一般的工程建筑中,砌体占整个建筑物自重的约1/2,用工量和造价约各占1/3,是建筑工程的重要材料。长期以来,我国占主导地位的砌体材料烧结钻土砖已有二千多年的历史,与黏土瓦并称为“砖汉瓦”。但是,这种砌体材料需要大量黏土作原材料,为有效地保护耕地,国家要求尽量不用黏土砖。砌体材料正朝着充分利用各种工业废料,轻质、高强、空心、大块、多功能的方向发展。

2、定义

砌体结构是由块材和砂浆砌筑而成的墙,柱作为建筑物主要受力构件的砌体为主制作的结构称为砌体结构。它包括砖结构、石结构和其它材料的砌块结构。

分为无筋砌体结构和配筋砌体结构。砌体结构在我国应用很广泛,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。较钢筋混凝土结构节约水泥和钢材,砌筑时不需模板及特殊的技术设备,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。由于砖、石、砌块和砂浆间粘结力较弱,因此无筋砌体的抗拉、抗弯及抗剪强度都很低。由于其组成的基本材料和连接方式,决定了它的脆性性质,从而使其遭受地震时破坏较重,抗震性能很差,因此对多层砌体结构抗震设计需要采用构造柱、圈梁及其它拉结等构造措施以提高其延性和抗倒塌能力。此外,砖砌体所用粘土砖用量很大,占用农田土地过多,因此把实心砖改成空心砖,特别发展高孔洞率、高强度、大块的空心砖以节约材料,以及利用工业废料,如粉煤灰、煤渣或者混凝土制成空心砖块代替红砖等都是今后砌体结构的方向。

3、优缺点

3.1﹑砌体结构的主要优点是:

①容易就地取材。砖主要用粘土烧制;石材的原料是天然石;砌块可以用工业废料──矿渣制作,来源方便,价格低廉。

②砖、石或砌块砌体具有良好的耐火性和较好的耐久性。

③砌体砌筑时不需要模板和特殊的施工设备,可以节省木材。新砌筑的砌体上即可承受一定荷载,因而可以连续施工。在寒冷地区,冬季可用冻结法砌筑,不需特殊的保温措施。

④砖墙和砌块墙体能够隔热和保温,节能效果明显。所以既是较好的承重结构,也是较好的围护结构。

⑤当采用砌块或大型板材作墙体时,可以减轻结构自重,加快施工进度,进行工业化生产和施工。

3.2、砌体结构的缺点是:

①与钢和混凝土相比,砌体的强度较低,因而构件的截面尺寸较大,材料用量多,自重大。

②砌体的砌筑基本上是手工方式,施工劳动量大。

③砌体的抗拉、抗剪强度都很低,因而抗震较差,在使用上受到一定限制;砖、石的抗压强度也不能充分发挥;抗弯能力低。

④粘土砖需用粘土制造,在某些地区过多占用农田,影响农业生产。

4﹑国砌体结构的历史和现状

砌体结构的历史悠久,天然石是最原始的建筑材料之一。古代大量具有纪念性。

砌体结构是最古老的一种建筑结构。我国的砌体结构有着悠久的历史和辉煌的纪录。在历史上有举世闻名的万里长城,它是两千多年前用“砖汉瓦”建造的世界上最伟大的砌体工程之一;建于北时期的登封嵩岳寺塔为高40米的砖砌密檐式塔;建于隋大业年问的县安济桥,净跨37.37米,全长50.82米,宽约9米,拱高7.2米,为世界上最早的空腹式石拱桥,该桥已被美国土木工程学会选为世界第12个土木工程里程碑;还有如今仍然起灌溉作用的代冰父子修建的都江堰水利工程;所有这些都是值得我们自豪和继承的。

中国古代例:万里长城、州桥、大雁塔

4.1 砌体结构量大面广:

解放以来我国砖的产量逐年增长,1996 年增至6200 亿块,为世界其他各国砖每年产量的总和。全国基建中采用砌体作墙体材料约占90 %左右。在办公、住宅等民用建筑量采用砖墙承重。此外我国还积累了在地震区建造砌体结构房屋的宝贵经验。我国绝大多数大中城市在6 度或6 度以上地震设防区。地震烈度≤6 度的砌体结构经受了地震的考验。经过设计和构造上的改进和处理,还在7 度区和8 度区建造了大量的砌体结构房屋。

4.2 新材料、新技术、新结构的研究与应用:

60 年代以来,我国黏土空心砖(多孔砖) 的生产和应用有较大的发展,根据节能进一步要求,近年来我国消化吸收国外先进技术,在主要力学和热工性能的指标接近或达到国际同类产品的水平。

近10 余年来,采用砼、轻骨料砼或加气砼,以及利用河沙、各种工业废料、粉煤灰、煤干石等制无热料水泥煤渣砼砌块或蒸压灰砂砖、粉煤灰硅酸盐砖、砌块等在我国有较大的发展。

从90 年代初期,在总结国外配筋砼砌块试验研究经验的基础上,我国在配筋砌块结构的配套材料、配套应用技术的研究上获得了突破,中高层配筋砌块建筑具有明显的社会经济效益。作为粘土砖的主要替代材料和某些功能强于粘土砖的砌块的发展前景是非常好的。

我国配筋砌体应用研究起步较晚,70 年代以来,尤其是1975 年海城- 地震和1976 年震之后,对设置构造柱和圈梁的约束砌体进行了一系列的试验研究,其成果引入我国抗震设计规。

4.3 砌体结构理论研究与计算方法:

1956 年批准在我国推广应用前联砌体结构设计标准。60~80 年代末,在全国围对砖石结构进行了比较大规模的试验研究和调查,总结出一套符合我国实际、比较先进的

砖石结构理论、计算方法和经验。如1973 年颁布的国家标准《砖石结构设计规》GBJ 3 - 73 ,是我国第一部砖石结构设计规。1988 年颁布的《砌体结构设计规》GBJ 3 - 88 ,使我国砌体结构设计理论和方法趋于完善。2002年1 月10 日发布的最新《砌体结构设计规》GB50003 - 2001 ,更加完善了砌体结构设计的理论和实际依据。最新《砌体结构设计规》GB50003-2011,自2012年8月1日起实施。

砌体结构的建筑物用砖、石建造。如用加工的巨大石块建成的金字塔一直保存到现代。其中在尼罗河三角洲的吉萨建造的三座大金字塔(公元前2723~前2563年),是精确的正方锥体,其中最大的胡夫金字塔,塔高146.6米,底边长230.60米,约用230万块重2.5吨的石块建成。又如公元70~82年建造的罗马大斗兽场平面为椭圆形,长轴189米,短轴156.4米,高48.5米,分四层,可以容纳5~8万观众,也用块石砌成。中世纪在欧洲用加工的天然石和砖砌筑的拱、券、穹窿和圆顶等结构型式得到很大发展。如公元532~537年在君士坦丁堡建造的圣索菲亚教堂,东西长77米,南北长71.7米,正中是直径32.6米,高15米的穹顶,墙和穹顶都是砖砌。12~15世纪西欧以法国为中心的哥特式建筑集中了十字拱、骨架券、二圆心尖拱、尖券等结构形式。

中国封建时期采用砖木建造的寺院、庙宇、宫殿和宝塔等,体现了中国古代砌体结构的成就。其中砖塔是一种高层建筑,如登封嵩岳寺塔)为砖砌单筒体结构;大雁塔也为砖砌单筒体结构,高60多米,1200多年来,历经数次地震,仍巍然屹立。定县料敌塔高约84米,为砖砌双筒体结构。著名的长城,其中一部分用烧制砖砌筑。

在桥梁建筑方面,中国隋朝春建造的州桥是中国最古和当时跨径最大的单孔空腹式石拱桥。又如北宋时期建造的虎渡桥,石梁最大跨径达23米,梁宽1.9米、厚约1.7米,重达200吨,三根石梁并列为桥面,是中国古代最重的简支石梁桥。

1949年中华人民国成立后,砌体结构得到很大的发展和广泛应用,住宅建筑、多层民用建筑大量采用砖墙承重。中小型单层工业建筑和多层轻工业建筑也常采用砖墙承重。中国传统的空斗砖墙,经过改进已经用作2~4层建筑的承重墙。20世纪50年代末开始,采用振动砖墙板建造五层住宅,承重墙厚度仅为12厘米。在地震区,采取在承重砖墙转角和外纵横墙交接处设置钢筋混凝土抗震柱也称构造柱,及在空心砖或空心砌块孔配置纵向钢筋和浇灌混凝土等措施,提高砌体结构的抗震性能。

传统的石拱桥的跨度已大大增加而厚度相对减薄。用于公路的变截面空腹式石拱桥的跨度已达100多米。此外,还采用石砌拱坝和渡槽。如在省建造的横跨云霄、东山两县的大型引水工程中的岱渡槽,全长4400多米,高20米。在新结构方面,研究和建造了各种型式的砖薄壳。在新材料方面,研制了粉煤灰和煤矸石烧结砖,蒸汽养护粉煤灰砖和煤渣砖,以及灰砂砖等;采用和改进硅酸盐砌块及各种承重和非承重空心砖。在新技术方面,采用各种配筋砌体,包括预应力空心砖楼板。砖砌的特种结构如烟囱等也较广泛应用。 70年代以来,在试验研究的基础上,对砌体结构的设计方法做了某些改进。如砌体结构房屋的静力计算,根据房屋的空间刚度,分别按刚性、刚弹性和弹性三种方案进行使墙体在竖向和水平荷载共同作用下的力计算更加接近实际情况。无筋砌体受压构件的强度计算,改变了将构件区分为大、小偏心受压的计算方法,使计算更为简便。

发展和趋向,采用高强度砖石和砂浆,用较薄的承重墙建造较高的建筑物是现代砌体结构的主要特点。如瑞士在16层高的公寓建筑中以15厘米厚的砖墙承重;并采用抗压强度达40兆帕的特种BS砖建成18层高的公寓;采用抗压强度达60兆帕、孔洞率为28%的多孔砖建成19层和24层高的塔式住宅建筑,砖墙仅厚38厘米。英国用卡尔柯龙多孔砖,抗压强度达35、49和70兆帕建成 11~19层高的公寓。美国用两片9厘米厚的单砖墙中间夹7厘米厚的配筋灌浆层建成21层高的公寓;用灌浆配筋混凝土砌块墙建成18层高的旅馆。

预制砖墙板提高了施工机械化的程度,施工速度快,质量也易保证。预制粘士砖墙板的形式随各国气候和地理条件以及建筑传统不同而异,大多数用夹心式构造,少数用空心砖;有些用带孔砖在孔配筋灌浆;有些在侧用轻混凝土兼作保温材料。墙板的大小和房间墙面的大小相同。预制砖墙板多用于低层居住建筑,也用于高层公寓做承重墙或非承重墙。

砌体结构发展的主要趋向是要求砖及砌块材料具有轻质高强的性能,砂浆具有高强度,特别是高粘结强度,尤其是采用高强度空心砖或空心砌块砌体时。在墙体适当配置纵向钢筋,对克服砌体结构的缺点,减小构件截面尺寸,减轻自重和加快建造速度,具有重要意义。相应地研究设计理论,改进构件强度计算方法,提高施工机械化程度等,也是进一步发展砌体结构的重要课题。

5 国外砌体结构发展现状:

前联是世界上最先建立砌体结构理论和设计方法的国家,20世纪40年代之后进行了较系统的试验研究,20世纪50年代联提出了砌体结构按极限状态设计方法。

1891年美国芝加哥建造了一幢17层砖房,由于当时的技术条件限制,其底层承重墙厚1.8 m。

1957年瑞士黎世采用强度为58.8 MPa,空心率为28%的空心砖建成一幢19层塔式住宅,墙厚才380 mm,引起了各国的兴趣和重视。欧美各国加强了对砌体结构材料的研究和生产,在砌体结构的理论研究和设计方法上取得了许多成果,推动了砌体结构的发展。

总体来看,国外砖的强度一般均达30—60 MPa,而且能生产高于100 MPa的砖。国外空心砖的表观密度一般为13kN/m3,轻的达6kN/m3。国外采用的砂浆强度也很高,美国标准ASTMC 270规定的M,S,N三类水泥石灰混合砂浆,抗压强度分别为25.5 MPa,20MPa,13.9 MPa,德国砂浆为13.7—14.1 MPa。美国Dow化学公司已生产“Sarabond”高粘结强度的砂浆(掺有聚氯乙烯乳胶),抗压强度可超过55 MPa,用这种砂浆砌筑强度为41 MPa的砖,其砌体强度可达34 MPa。国外早在20世纪70年代砖砌体抗压强度已达20MPa以上,接近或超过普通混凝土强度。

国外砌块生产发展也很快,在一些国家20世纪70年代砌块产量就接近砖的产量。国外采用砌体作承重墙建筑了许多高层房屋。1970年在英国诺丁汉市建成一幢14层房屋(墙230nlm,外墙270 mm)与钢筋混凝土框架相比上部结构造价降低7.7%。美国、新西兰等用配筋砌体在地震区建造高层可达13-20层。如美国丹佛市17层的“五月市场”公寓和10层的振克兰姆塔楼等,前者高度50 m,墙厚仅280 mm。英国利物浦皇家教学医院10层职工住宅是欧洲最高的半砖厚(102.5 mm)薄壁墙。新西兰允许在地震区用配筋砌体建造7-12层的房屋,因为它们在一定围与钢筋混凝土框架填充墙相比具有较好的适用性和经济价值。

美国加州帕萨迪纳市的希尔顿饭店为13层高强混凝土砌块结构,经受圣佛南多震后完好无损,而毗邻的一幢10层钢筋混凝土结构却遭受严重破坏。

国外采用高粘度粘合性高强砂浆或有机化合物树脂砂浆甚至可以对缝砌筑。在设计理论方面,20世纪60年代以来欧美许多国家逐渐改变长期沿用的按弹性理论的容许应力设计法。英国标准协会1978年编制了《砌体结构实施规》,意大利砖瓦工业联合会于1980年编制的《承重砖砌体结构设计计算的建议》均采用极限状态设计方法。

砌体结构的现状及前景

云南城市建设职业学院 专科毕业论文 题目:砌体结构的现状及前景 姓名:000000 学号:110202000 专业:工程造价 指导教师:朱家胜 2014 年01 月11 日

声明 本人郑重声明:所呈交的毕业论文,是本人在导师指导下,独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本毕业论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确方式标明。 签名:0000 日期: 2014年1月11日

附件1: 云南城市建设职业学院毕业论文(设计) 开题报告 系别工程管理 专业工程造价 学生学号11020200000 学生姓名000000 指导教师姓名朱家胜 指导教师职称高工 2014年01 月11 日

目录 摘要 (7) 前言 (8) 1、砌体结构的概念 (9) 2定义 (9) 3、砌体结构的优缺点 (9) 3.1﹑砌体结构的主要优点是: (9) 3.2、砌体结构的缺点是: (9) 4、砌体结构量大面广 (10) 5、新材料、新技术、新结构的研究 (10) 6、展望 (11) 6.1积极开发节能环保型的新型材料 (11) 6.2、发展高强砌体材料 (12) 6.3、继续加强配筋砌体和预应力砌体的研究 (12) 7、如何着手发展砌体结构 (13) 7.1、积极开发节能环保形的新型建材 (13) 7.2、发展抗震强度高的砌体材料 (14) 7.3、继续加强配筋砌体和预应力砌体的研究 (14) 7.4、加强砌体结构理论的研究 (14) 结束语 (16) 致谢 (17) 参考文献 (18) 云南城市建设职业学院毕业论文(设计)指导记录表 (19) 云南城市建设职业学院毕业论文(设计)定稿评定表 (20)

砌体结构论文1

桂林理工大学 新型混凝土小型空心砌块的推广应用土木与建筑工程学院 姓名:姚铸珍 班别:土木11-9班 学号: 3110510917 专业:土木工程 日期: 2013年12月4日

新型混凝土小型空心砌块的推广应用 姚铸珍(桂林理工大学学号:3110510917) 摘要:砖和石是古老的砌块建材,因而砌体结构有着悠久的历史。但砌体的强度低,自重大,耐久抗震性能差,耗用粘土影响农业生产,污染环境等特点制约着砌体结构的发展。因此,我们应采用新技术、新工艺、新理论,发展高强、轻质、高性能的混凝土小型空心砌块等绿色材料适应可持续发展的要求,并使其推广应用。 关键词:发展方向新型混凝土小型空心砌块砌块性能市场分析 一、砌体结构的新朝向 砌体结构是由砖砌体、石砌体或砌块砌体建造的结构。砌体材料如粘土、砂和石都是天然材料,就地取材,造价便宜,性能也较好,而且施工设备和方法都比较简单。所以,砌体结构得到世界的推广应用,其历史悠久。如我国的石砌祭坛、万里长城、赵州桥、西安大雁塔,古埃及金字塔,罗马大斗兽场等诸多名胜古迹都是古人留下的砌体结构。但纵观古今中外,我们也发现了很多问题,如砌体的强度较低,耐久抗震性能差,结构自重大,机械化水平低,占用农田影响生产,生产耗能破坏环境,严重违背了可持续发展战略。因此,我们要“对症下药”遵循墙改政策,采用节能、环保、高强且品种多样的砌体材料。让沿用了几千年的“秦砖汉瓦”逐步退出历史的舞台,迎来新型建材的新时代。 二、轻质高强砌体材料的推广应用 1、轻质高强砌体材料 随着社会的发展,经济建设规模不断加大,材料和能源工业产生了大量废弃物,如粉煤灰、炉渣、钢渣、河砂等。这不仅污染环境,还带来许多社会与生态问题。随着人们生活水平的不断提高,对各类建筑也有了更高的要求,建筑材料大批量需求,很多原材料都出现了供不应求现象。因此,在工业废渣堆积为患的情况下,利用水泥、炉渣、钢渣、粉煤灰、细骨料、外加剂等生产开发轻质高强材料,既遵循国家墙改政策、符合市场需求,又节约资源、保护环境。 1.1、混凝土小型空心砌块是典型的轻质高强材料的代表。它取材容易,主要利用水泥、河砂、页岩、矿渣、炉渣、粉煤灰、石粉、煤矸石、建筑垃圾等原料,经计量配料、加水搅拌,振动加压成型,经养护制成的具有25%~50%空心率的混凝土小型空心砌块。在材料组成上有以碎石或卵碎石作粗骨料的混凝土承重空心砌体;有以浮石、火山灰、天然煤矸石为骨料的轻骨料空心砌体、保温砌体、装饰砌体。常用的混凝土砌块外形如图所示。

我国砌体结构的发展状况与展望(一)

我国砌体结构的发展状况与展望(一) 〔提要〕本文从三个方面简要介绍了我国建国以来砌体结构的应用、新型砌体材料、结构的研究和砌体结构理论研究方面取得的成就。并对未来我国砌体结构的发展提出建议。 〔关键词〕无筋砌体配筋砌体绿色建材 Inthispaper,abriefintroductiontotheachievementsinthefieldofmasonrysince thefoundingofP.R.China,whichincludetheusageofallkindsofmasonrystructur es,thedevelopmentofnewmasonrymaterialsanditsstructuresandsystems,th estudiesandresearchesonmasonrytheory.Arecommendationtothedevelop 〔keywords〕unreinforcedmasonry;reinforcedmasonry;greenbuildingmaterial. 中国是砌体大国,在历史上有举世闻名的万里长城,它是两千多万年前用“秦砖汉瓦”建造的世界上最伟大的砌体工程之一;有在春秋战国时期就已兴修水利,如今仍然起灌溉作用的秦代李冰父子修建的都江堰水利工程;有在1400年前由料石修建的现存河北赵县安济桥,这是世界上最早的敞肩式拱桥。该桥已被美国土木工程学会选入世界第12个土木工程里程碑。这些都是值得我们自豪和继承的,也对弘扬我国文化遗产起到积极作用。〔1〕解放后我国在砌体结构方面有了很大的发展,分三个方面加以概要介绍。 一砌体结构量大面广〔2〕

砌体结构的现状及前景毕业论文(可编辑)

云南城市建设职业学院 专科毕业论文题目: 砌体结构的现状及前景声明 本人郑重声明:所呈交的毕业论文,是本人在导师指导下,独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本毕业论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确方式标明。 签名:00000 日期: 7>2014年1月00日 附件1: 云南城市建设职业学院毕业论文(设计) 开题报告 系别工程管理 专业工程造价 学生学号学生姓名 000000 指导教师姓名 0000000 指导教师职称高工 2014 年 01 月 10日 系别

工程管理 专业 工程管理 学生姓名 0000 论文题目 砌体结构的现状及前景 选题的意义和背景(主要说明为什么选这个题目,选这个题目的理论意义和实际价值) 砌体结构砌体结构应用很广泛,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。砌体结构是由块材和砂浆砌筑而成的墙,柱作为建筑物主要受力构件的砌体为主制作的结构。较钢筋混凝土结构节约水泥和钢材,砌筑时不需模板及特殊的技术设备,可节约木材。但是它的强度低抗震性能差,自重大等不足。 砌体结构是在我国应用最广泛的,但是砌体材料需要大量黏土作原材料,为有效地保护耕地,国家要求尽量不用黏土砖。砌体材料正朝着充分利用各种工业废料,轻质、高强、空心、大块、多功能的方向发展。 研究方法 通过上网查找资料、翻阅书籍和查找相关资料进而来阐述砌体结构的相关概念及其现状,然后结合实际情况展望砌体结构的未来,在对其进行总结归纳。 预期成果(主要说明研究成果的最终形式) 1、收集资料、查阅相关文献

砌墙结构的现状及前景

砌墙结构的现状及前景 发表时间:2019-03-25T14:25:46.687Z 来源:《防护工程》2018年第34期作者:徐国爱 [导读] 砌体结构(masonry structure)是由块材和砂浆砌筑而成的墙,柱作为建筑物主要受力构件的砌体为主制作的结构称为砌体结构。 摘要:由砖、石材或砌块组成,并用砂浆黏结而成的材料称为砌体。采用砌体材料的结构称为砌体结构。砌体结构几乎与人类的文明同时诞生,也是因为砌体结构成本低廉、材料选取广泛而方便,所以砌体结构在我国的悠久建筑历史长河中有着光辉的一笔。举世闻名的万里长城,1400年前隋朝时期建造的河北赵县安济桥,大雁塔以及北魏时期河南嵩岳寺塔等都是我国砌体结构应用的典型案例。随和时代的发展,需要我们立足现在来探讨如何在保证建筑的安全性、经济型的同时实现可持续发展。 关键词:砌墙结构;现状及前景 一、引言 砌体结构(masonry structure)是由块材和砂浆砌筑而成的墙,柱作为建筑物主要受力构件的砌体为主制作的结构称为砌体结构。它包括砖结构、石结构和其它材料的砌块结构。分为无筋砌体结构和配筋砌体结构。砌体结构在我国应用很广泛,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。较钢筋混凝土结构节约水泥和钢材,砌筑时不需模板及特殊的技术设备,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。 由于砖、石、砌块和砂浆间粘结力较弱,因此无筋砌体的抗拉、抗弯及抗剪强度都很低。由于其组成的基本材料和连接方式,决定了它的脆性性质,从而使其遭受地震时破坏较重,抗震性能很差,因此对多层砌体结构抗震设计需要采用构造柱、圈梁及其它拉结等构造措施以提高其延性和抗倒塌能力。 此外,砖砌体所用粘土砖用量很大,占用农田土地过多,因此把实心砖改成空心砖,特别发展高孔洞率、高强度、大块的空心砖以节约材料,以及利用工业废料,如粉煤灰、煤渣或者混凝土制成空心砖块代替红砖等都是今后砌体结构的方向。 二、砌体结构现状 2.1砌体结构的主要优点 ①容易就地取材。砖主要用粘土烧制;石材的原料是天然石;砌块可以用工业废料──矿渣制作,来源方便,价格低廉。 ②砖、石或砌块砌体具有良好的耐火性和较好的耐久性。 ③砌体砌筑时不需要模板和特殊的施工设备。在寒冷地区,冬季可用冻结法砌筑,不需特殊的保温措施。 ④砖墙和砌块墙体能够隔热和保温,所以既是较好的承重结构,也是较好的围护结构。 2.2砌体结构的缺点 ①与钢和混凝土相比,砌体的强度较低,因而构件的截面尺寸较大,材料用量多,自重大。②砌体的砌筑基本上是手工方式,施工劳动量大。 ③砌体的抗拉、抗剪强度都很低,因而抗震性能较差,在使用上受到一定限制;砖、石的抗压强度也不能充分发挥;抗弯能力低。 ④粘土砖需用粘土制造,在某些地区过多占用农田,影响农业生产。 2.3 新材料、新技术、新结构的研究与应用 60年代以来,我国粘土空心砖(多孔砖)的生产和应用有较大的发展,在南京建造了6-8层的空心砖承重的旅馆。当时空心砖孔洞率为22%,与实心砖强度等效,但可减轻自重17%、墙厚减小20%,节省砂浆20~30%,砌筑工时少20-25%,墙体造价降低19~23%.根据节能进一步要求,近年来我国在消化吸收国外先进技术的基础上,制造出规格为380×240×190、孔洞率为40%的烧结保温空心砖(块),这种保温砖的密度为1012kg/m3,抗压强度10.5Mpa,热阻1.649m2K/W.在主要力学和热工性能的指标接近或达到国际同类产品的水平。《多孔砖砌体设计与施工技术规程》行业标准,为这种砖的推广创造了条件。 近10余年来,采用砼、轻骨料砼或加气砼,以及利用河砂、各种工业废料、粉煤灰、煤干石等制无热料水泥煤渣砼砌块或蒸压灰砂砖、粉煤灰硅酸盐砖、砌块等在我国有较大的发展。砌块种类、规格较多,其中以中、小型砌块较为普遍,在小型砌块中又开发出多种强度等级的承重砌块和装饰砌块。从90年代初期,在总结国内外配筋砼砌块试验研究经验的基础上,我国在配筋砌块结构的配套材料、配套应用技术的研究上获得了突破,在此基础上开展了更具代表性和针对性的试点工程,试点工程实践表明,中高层配筋砌块建筑具有明显的社会经济效益.因此,将中高层配筋砌块结构体系纳入到我国砌体结构设计规范中是理所当然的。由此可见,作为粘土砖的主要替代材和某些功能强于粘土砖的砌块的发展前景是非常好的。 我国在50年代~70年代,采用预制大型墙板建造多层住宅,如采用振动砖墙板、烟灰煤渣、矿渣砼墙板建造了几十万m2的建筑。近10多年来北京等地采用内浇(砼)外砌的混合结构建造中高层建筑,取得了较好的经济效益。最近几年清华大学开展了多层大开间砼核心筒、砌体外墙的混合结构的试验研究和小规模试点工程,在改进和扩展砌体结构的性能和应用范围作了有益的探索。 三、砌体结构的前景 3.1积极开发节能环保形的新型建材 1)加大限制高能耗、高资源消耗、高污染低效益的产品的生产力度。 2)大力发展蒸压灰砂废渣制品。这包括钢渣砖、粉煤灰砖、炉渣砖及其空心砌块、粉煤灰加气砼墙板等。今后应加大科研投入、改进工艺、提高产品性能和强度等级、降低成本,向多功能化发展。 3)利用页岩生产多孔砖。我国页岩资源丰富,分布地域较广。烧结页岩砖具有能耗低、强度高、外观规则,其强度等级可达MU15~MU30,可砌清水墙和中高层建筑。 4)大力发展废渣轻型砼墙板。这种轻板利用粉煤灰代替部分水泥,骨料为陶粒、矿渣或炉渣等轻骨料,加入玻璃纤维或其它纤维。以及其它轻材料墙板,提高砌体施工技术的工业化水平。 5)GRC板的改进与提高。这种板自重轻、防火、防水、施工安装方便。GRC空心条板是大力发展的一种墙体制品,需用先进的生产工艺和装配,以提高板的产量和质量。

建筑结构的检测现状与趋势

建筑结构的检测现状与趋势 【摘要】安全性与稳定性是建筑结构的基本性能,随着建筑行业快速发展,各种建筑结构如雨后春笋般涌现,在繁荣景象下,为了确保建筑工程建设质量,必须做好工程交付使用前的 结构检测工作,检测到安全隐患及时处理。本文从建筑结构检测原则出发,分析建筑结构的 几种基本检测方法,并对建筑结构检测发展进行展望。 【关键词】建筑结构;结构检测;现状;发展 1.建筑结构检测的原则 在进行建筑结构检测时,应遵循的四大原则:科学性原则。被测构件的抽取、测试手段的确定、测试数据的处理必须具有科学性,而不应头脑里先有结论,然后再把检测作为证明结论 的手段来对待;“必须、够用”原则。也就是说,建筑结构检测的范围、内容和数量应根据鉴 定评级的需要来确定,既不能随意省略检测内容,也不要盲目扩大检测内容,应按照规定确 定抽样检测的最小样本容量;规范性原则。在建筑结构检测过程中所采用测试方法必须符合 国家有关的规范标准要求,检测仪器必须符合相关标准,检测单位必须具备相应资质,检测 人员必须取得上岗证书;针对性原则。因为建筑结构的种类很多,结构现状千差万别,必须 在建筑结构检测时应在初步调查的基础上,针对每一个具体的工程制定检测方案。 2.结构检测方法 2.1砌体结构检测 砌体结构检测可分为砌筑块材、砌筑砂浆、砌体强度、砌筑质量与构造以及损伤与变形等项 工作。以贯入法检测砌筑砂浆抗压强度为例,对砂浆要求为自然养护、自然风干、龄期28 天以上强度0.4-16.0MPa。流程:将测钉插入贯入杆测钉座,测钉尖端向外固定——摇柄旋紧 螺母至挂钩挂上,将螺母退至贯入杆顶端——贯入仪的扁头对准灰缝中间部位,垂直贴在被 测砌体灰缝砂浆表面,握紧贯入仪把手扳动扳机,将测钉贯入砂浆——将测钉拔出,用吹风 器将测孔中的粉尘吹干净——将贯入深度测量表的扁头对准灰缝,测孔插入测头,保持测量 表与被测砌体灰缝砂浆表面垂直,表盘读取测量显示值并做记录——剔除16个贯入深度检测 数值中3个较大和较小值,剩余10个贯入深度值取平均数值。 2.2混凝土结构检测 混凝土结构检测常采用的检测方法主要有:结构性能实荷检测、混凝土强度回弹法、超声波法、超声回弹综合法、钻芯法、拉拨法和射钉法等。 2.2.1以结构强度回弹检测技术为例:回弹测区选取应避开构件接缝处和钢筋密集区,回弹 测区一般情况下应布置在构件两个相对上。测区数量根据目的而定。通过回弹法检测混凝土 强度应确保回弹仪与测试面垂直,不得打在气孔和外露石子上。回弹宜在侧面范围内均匀分布,每个测区回弹16次,点间距不小于20mm,点距构件边缘或外露钢筋距离不小于30mm。一点弹击一次,测点回弹读数精确到1mm。回弹仪使用方法:轻压弹击杆使按钮松开,让弹击杆伸出,挂钩挂上弹击锤;对混凝土表面均匀缓慢施加压力,等弹击锤脱钩,冲击弹击杆后,弹击锤即带动指针向后移动直到一定位置,指针块刻度线即在刻度尺上指示某一回弹值。 2.2.2抗压强度钻芯检测法:钻芯开始,推进刀杆使钻头缓慢匀速接触混凝土表面,轻压进 刀杆钻入混凝土 5mm 左右,持续轻微用力,期间水冷钻头,控制水流量为每分钟3-5升,冷却用水流量不足要适当减慢钻入速度,进退刀杆,避免碎屑变稠,造成卡机,损坏。取出芯 样用一字的螺丝刀沿钻缝插入,螺丝刀的直径比钻头嘴壁厚稍大即可,沿同一轴线用锤子敲 击螺丝刀尾部,使螺丝刀缓慢进入,尽可能深入,到达芯样尾部断裂。 2.3钢结构检测

砌体结构的发展简史

砌体结构的发展简史、特点及展望 随着科技的不断发展,出现了许多新型的材料,但是仍然动摇不了砌体结构在房屋建筑中重要地位,砌体结构在当今土木工程中仍然是一种重要的房屋建筑结构形式。本文简要介绍砌体结构悠久的发展历史,再结合砌体结构发展历史,概括出砌体结构的特点,然后在当今社会的不断进步,人们对环境的要求不断提高的大背景下,从新结构、新材料、新体系等方面阐述未来砌体结构的发展趋势。 关键词:砌体结构、特点、展望 一、砌体结构的发展简史 砌体结构在我国有着悠久的发展历史,其中石砌体和砖砌体在我国更是源远流长,构成了我国独特文化体系的一部分。 考古资料表明,我国早在5000年前就建造有石砌体祭坛和石砌围墙。我国隋代开皇十五年至大业元年,即公元595-605年由李春建造的河北赵县安济桥,是世界上最早建造的空腹式单孔圆弧石拱桥。据记载我国闻名于世的万里长城始建于公元前7世纪春秋时期的楚国,在秦代用乱石和土将秦、燕、赵北面的城墙连成一体并增筑新的城墙,建成闻名于世的万里长城。人们生产和使用烧结砖也有3000年以上的历史。我国在战国时期已能烧制大尺寸空心砖。南北朝以后砖的应用更为普遍。建于公元523年的河南登封嵩岳寺塔,平面为十二边形,共15层,总高43.5米,为砖砌单筒体结构,是中国最早的古密檐式砖塔。 砌块中以混凝土砌块的应用较早,混凝土砌块于1882年问世,混凝土小型空心砌块起源于美国,第二次世界大战后混凝土砌块的生产和应用技术传至美洲和欧洲的一些国家,继而又传至亚洲、非洲和大洋洲。 20世纪上半叶我国砌体结构的发展缓慢,建国以来,我国砌体结构得到迅速发展,取得了显著的成绩。近几年,砖的年产量达到世界其他各国砖年产量的总和,90%以上的墙体均采用砌体材料。我国已从过去用砖石建造低矮的民房,发展到现在建造大量的多层住宅、办公楼等民用建筑和中小型单层工业厂房、多层轻工业厂房以及影剧院、食堂等建筑。20世纪60年代以来,我国小型空心砌块和多孔砖生产及应用有较大发展,近十年砌块与砌块建筑的年递增量均在20%左右。20世纪60年代末我国已提出墙体材料革新,1988年至今我国墙体材料革新已迈入第三个重要阶段。2000年我国新型墙体材料占墙体材料总量的28%,超过“九五”计划20%的目标,新型墙体材料达到2100亿块标准砖,共完成新型墙体材料建筑面积3.3亿平方米。 20世纪90年代以来,在吸收和消化国外配筋砌体结构成果的基础上,建立了具有我国特点的钢筋混凝土砌块砌体剪力墙结构体系,大大地拓宽了砌体结构在高层房屋及其在抗震设防地区的应用。还应指出20世纪60年代初至今,在有关部门的领导和组织下,在全国范围内对砌体结构作了较为系统的试验研究和理论探讨,总结了一套具有我国特色、比较先进的砌体结构理论、计算方法和应用经验。《砖石结构设计规范》(GBJ 3-73)是我国根据自己研究的成果而制定的第一部砌体结构设计规范。《砌体结构设计规范》(GBJ 3-88)在采用以概率理论为基础的极限状态设计方法、多层砌体结构中考虑房屋的空间工作以及考虑墙和梁的共同工作设计墙梁等方面已达世界先进水平。新颁布的《砌体结构规范》(GB

砌体结构施工技术论文

砌体结构施工技术论文 房屋砌体结构施工技术对策研究 【摘要】本文综合介绍东营地区房屋维修施工的部分设计体会,并利用其逐步形成的现场应用技术成功实施了房屋改造施工,为油区气候地质条件下的墙体开裂、渗漏的施工提供了技术保证,研究试验效果良好。 【关键词】油区;软弱地基;渗漏;风化 引言 东营北部地区形成典型的粉砂淤泥质海岸。淤泥土工程特性:地基承载力低,强度增长缓慢,加荷后易变形且不均匀,变形速率大且稳定时间长,具有渗透性小、触变性及流变性大的特点。在油区的工程设计和施工方案中不仅要正确选择好淤泥软土地基的处理方法,而且还要考虑其上部建筑物结构的优化设计,尽量采用较为轻型结构,减少软弱土地基的处理造价。 1地基与基础 1.1基本规定 东营油区生产用房的场地和地基条件简单,荷载分布比较均匀,均为七层以下的一般工业建筑物,属于次要的轻型建筑物。依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)第3.0.1条根据地基复杂程度,建筑物规模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度,将地基基础设计等级选为丙级。 1.2地基设计基本原则。地基设计的目的:确保房屋的稳定;不因为地基产生过大不均匀变形而影响房屋的安全和正常使用。在设计施工中就要面对土质的不匀、房屋和构筑物的荷载存在差异,可能会引起房屋开裂破坏或构筑物的严重倾斜。上部结构荷载所产生的压力不大于地基的承载力值;房屋和构筑物的地基变形值不大于其

允许值;对如挡土墙等经常受水平荷载作用构筑物等,不致使其丧失 稳定而破坏。 1.3常用的建筑基础。在房屋的维修改造中,房屋基础种类选用 主要有无筋扩展基础和扩展基础两种。由于软弱地基的现状我们在 工程实践中,较多的采用了钢筋混凝土基础。 1.3.1无筋扩展基础设计。油区基础底面处平均压力值pk≤80,混凝土强度等级设计为C20,钢筋混凝土柱脚高度≥基础台阶宽度,并不应小于300mm且不小于20d。 1.3.2扩展基础设计基本。锥形基础的边缘高度不小于200mm, 阶梯型基础的每阶高度300~500mm; 垫层混凝土强度等级为C10,厚度为100mm;扩展基础底板受力钢筋最小值10mm,间距不大于200mm。墙下钢筋混凝土条形基础纵向 分布钢筋直径不小于8mm,间距不大于300mm;混凝土强度等级不低 于C20。 1.4软弱地基处理。对于局部软弱土层以及暗沟处理,采用基础梁、换土处理;由于区域的地下水位较高,对于软弱地基的浅层处理,比较常用的方法是采用中砂分层夯实垫层。 1.5建筑构造措施。在满足使用和其他要求的前提下,保证建筑 的形体简单。新旧房屋相连时,将两者隔开一定距离,设置沉降缝,缝宽50~80mm。扩建部分为单层建筑,体量较小,新增荷载对于原 有厂房影响不大,所以新旧基础采用了搭接的形式并未分离,横墙 新老墙体间距我们采用了80mm的间。。建筑物各组成部分的标高, 据可能产生的不均匀沉降采取下列措施。预估沉降量,将沉降较大 者的标高提高。在建筑物与设备之间,应留有足够的净空,或者采 用柔性的管道接头。 2砌体结构 2.1材料的选用 油区砖型耐冻融性和抗风化能力较弱,清水砖墙2~3年之后表 面发生较多脱落剥离现象,而抹灰墙面则出现空鼓、裂缝较多;再次

砌体结构思考题答案.新

1.1你认为今后砌体发展的特点和趋向是什么? 加强轻质、高强砌体材料的研发;采用空心砖代替粘土实心砖;制作高性能墙板(住宅产业化);新的施工技术、机械化、工业化;提高墙体的抗震性能。 1.2目前,我国的砌体结构与一些先进国家有哪些差距? 2.1目前我国建筑工程中采用的块体材料有哪几类?A:砖 烧结砖(烧结普通砖 烧结多孔砖 烧结空心砖) 非烧结硅酸盐砖(承压灰砂砖 蒸压粉煤灰砖);砌块 普通混凝土小型空心砌块 轻集料混凝土空心砌块;石材 料石 毛石。 2.2 目前我国建筑工程中常用的砂浆有哪几类?它们的优缺点如何?对砂浆性能有何要求?A:水泥砂浆:强度高、耐水性好,但和易性差、水泥用量大,适用于砌筑对强度要求高的砌体;混合砂浆:和易性和保水性好,便于施工,强度和耐久性较好,适用于砌筑一般的砌体;无水泥砂浆:强度较低、耐久性较差,只适用于砌筑简单或临时性建筑的砌体; 砂浆的要求:砂浆应符合砌体强度及建筑物耐久性的要求;具有可塑性,应在砌筑时容易且均匀地铺开;应具有足够的保水性,保证砂浆硬化所需要的水分。 2.3何谓砌体?目前我国建筑工程中常用的砌体有哪几类? 砌体是由不同尺寸和形状的砖石或块材用砂浆砌成的整体,主要有砖砌体、石砌体、配筋砌体、砌块砌体和墙板。 2.4砖砌体轴心受压过程如何?其破坏特征如何? 分为三个阶段,第一阶段:荷载不增加,裂缝也不会继续扩展,裂缝仅仅是单砖裂缝 第二阶段:若不继续加载裂缝也会缓慢发展 第三阶段:荷载增多不多,裂缝也会迅速发展(分裂成若干独立小柱,导致整体破坏)第一阶段:单块砖中出现细小裂缝 第二阶段:多块砖中出现连续裂缝 第三阶段:分割成若干独立小柱,最终他们被压碎或失稳破坏。 2.5砖在砌体中的受力状态如何?为什么砖砌体的抗压强度比单块砖的抗压强度低? (1)由于灰缝厚度和密实性不均匀,单块砖在砌体内并非均匀受压,因而砖内将产生弯、剪应力;砌体横向变形时砖和砂浆的交互作用,将使砖内出现附加拉应力;弹性地基梁的作用,地基弹性模量越小,砖弯曲变形越大,砖内发生的弯剪应力也越高;竖向灰缝上的应力集中,降低砌体整体性,使竖向灰缝的砖内发生横向拉应力和剪应力集中。(2)因为砖的强度试验是用尺寸很小的,且仅有一道仔细填平的水平缝而没有竖向灰缝的试件进行的,因此,砖的受压工作条件与砌体中的完全不同,砖主要承受压应力,而弯剪应力则很小,所以砌体的抗压强度远低于砖的抗压强度。 2.6影响砌体抗压强度的主要因素有哪些? 砖和砂浆的强度等级(最主要);砂浆的弹塑性质(决定性);砂浆铺砌时的流动性;砌筑质量;砖的形状和灰缝厚度;一批砖中混有不同强度的砖;砖的含水率;次要因素:搭接方式、砖和砂浆的粘结力、竖向灰缝的填满程度。 2.7为什么零号砂浆也能承受一定的荷载? 灰缝内的砂浆层受砖的约束,其横向变形减少,因而这时砂浆将处于三向受压状态,其抗压强度将提高,所以用低强度等级砂浆砌筑的砌体强度有时较砂浆本身强度高很多,所以零号砂浆砌体强度也不为0。 2.8砌体抗压强度计算公式中考虑了哪些主要参数? 砌体抗压强度计算公式中考虑的主要因素有块体抗压强度等级值或平均值、砂浆抗压强度平均值。引入K 2以考虑低强度砂浆时砌体强度的进一步降低。 2.9发生何种破坏形态时分别属于轴心受拉破坏、弯曲受拉破坏和受剪破坏? 轴心受拉破坏:沿齿缝截面破坏;弯曲受拉破坏:沿齿缝截面破坏和沿通缝截面破坏;受剪破坏:沿通缝破坏。 2.10影响砌体轴心抗拉强度、弯曲抗拉强度、抗剪强度的主要因素是什么?为什么对毛石砌体没有列出通缝截面的弯曲抗拉强度。 (1)砂浆的切向粘结强度(2)毛石的不规则性,而且毛石砌体总是沿齿缝弯曲破坏的。 2.11怎样确定砌体的弹性模量?影响砌体弹性模量的主要因素有哪些? 砌体的弹性模量是其应力与应变的比值,主要用于计算构件在荷载作用下的变形,是衡量砌体抵抗变形能力的一个物理量。主要与砂浆强度等级和砌体种类有关。 2.12当单排孔混凝土砌块孔对孔砌筑时,灌孔砌体的抗压强度和通缝抗剪强度如何确定? N l ≤ηγf g A l f g =f+0.6αf c α=δρ f g 是灌孔砌体的抗压强度设计值,并不应大于未灌孔砌体抗压强度设计值的2倍;f 是未灌孔砌体的抗压强度设计值;f c 灌孔混凝土的轴心抗压强度设计值;α砌块砌体中灌孔混凝土面积和砌体毛面积的壁纸;δ混凝土砌块的孔洞率;ρ混凝土砌块砌体灌孔率,系截面灌孔混凝土面积和截面空洞面积的比值,不小于33%。 2.13为什么在《砌体结构设计规范》中列入摩擦系数和线膨胀系数? 在防治砌体开裂的时候如果选择的砌筑砌体线膨胀系数与砂浆的线膨胀系数越相近则协同变形能力就会增强,抹灰面开裂就会得到预先控制。 3.1砌体机构承载能力极限状态设计表达式如何?它与混凝土结构承载能力极限转台设计表达式有何异同? 3.2砌体抗压强度标准值、设计值、平均值关系? 3.3在什么情况下,砌体强度应乘以调整系数γa ? 有吊车房屋砌体,跨度超过相应规定的各类砌体;截面面积过小的砌体;砌体采用水泥砂浆砌筑时;施工控制在质量等级为C 级时,?a =0.89;验算施工中房屋构件时,?a =1.1 3.4对于无筋砌体,为什么当构件截面面积小于0.3m 2 时,砌体强度设计值应乘以调整系数γa ? 考虑到面积过小,容易因为缺陷或局部碰损导致强度降低。小截面砌体如果有缺陷(如施工时灰缝不均匀)将导致截面形心改变,也产生附加弯矩。将这些不利的影响用折减强度的方法来调整。 3.5为什么用水泥砂浆砌筑时砌体强度设计值应乘以调整系数γa ? 由于水泥砂浆在砌筑时的厚度不一,会导致灰缝厚度和密实性的不均匀,再加上砖和砂浆的交互作用,使砖的抗压强度不能充分发挥,即会使砌体的抗压强度将降低,所以要乘以调整系数。 4.1影响砌体受压构件承载力的主要因素有哪些? 主要有轴向力偏心距和构件高厚比以及砌体的抗压强度,以及砌体的受压面积 4.2轴心受压和偏心受压构件承载力计算有何异同?偏心受压时,为什么对另一方向还应验算其轴心受压承载力? 考虑不考虑e/h 的区别。因为有可能因为高厚比的计算时另一边长过小得出的β值偏大,查表出来的?值过大超出设计值。 4.3对于无筋砌体受压截面,对轴向力偏心距有何限制?当超过限值时,如何处理? e 不大于0.6y ,y 为截面重心轴到轴向力所在偏心方向边缘的距离。超过限制时,可通过重新设计界面尺寸或者重新设计荷载来达到 要求。 4.4无筋砌体受压构件承载力如何计算?影响系数φ的物理意义是什么? N ≤φfA φ:构件高厚比和轴向力偏心距对受压构件承载力的影响系数 4.5砌体局部均匀受压承载力如何计算?什么是砌体均匀抗压强度提高系数?与哪些因素有关? N ≤γfA l 由于局部受压砌体有套箍作用存在,力的扩散作用,所以砌体抵抗压力的能力有所提高,在计算时用局部抗压提高系数来修正。主要与局部受压面积和影响砌体局部抗压强度的计算面积有关系。 4.6梁端局部受压有哪几种情况?在各种情况下局部受压承载力如何计算?它们之间有何异同? (1)情况一:梁下无垫块 计算公式为: N l +?N 0≤γηA L f 其中?=1.5-0.5A 0/A l N 0=σ0A L A L =a 0b a 0=10√h c /f 情况二:梁下有刚性垫块 计算公式为: N 0+N L ≤?γ1fA b N 0=σ0A b A b =a b b b γ1=0.8γ 情况三:梁下有柔性的钢筋混凝土垫梁 计算公式为N 0+N l ≦2.4δ2fb b h 0 4.7验算梁端支承处局部受压承载力时,为什么对上部轴向压力设计值要乘以上部荷载折减系数?与哪些因素有关? 因为梁上荷载会导致砌体形成内拱结构,原本由上步墙体传给梁端支承面上的压力将通过内拱作用传给梁端周围的砌体。主要与上部荷载在梁端支承处产生的压应力的大小有关(越大越小) 4.8当梁端支承处局部受压承载力不满足要求时,可采取哪些措施? 可在梁下设置刚性垫块。提高砌体强度、增加支承长度 4.9轴心受拉、受弯、受剪承载力如何验算,在实际工程中,有哪些构件属于上述情况? (1)轴心受拉:N T ≤f t A 受弯:M ≤f tm W 受剪:V ≤ f v bz (2)轴心受拉:圆水池;受弯:过梁、挡墙;受剪:拱座截面 4.10 配筋砌体有那几种类,他们受力特点如何 网状配筋砖砌体构件、组合砖砌体构件。 4.11网状配筋构件受压承载力如何计算?它与无筋砌体构件受压承载力有何不同? N ≤?n f n A f n =f+2(1-)f y ρ=(V S /V)·100 ?n 考虑了高厚比和配筋率以及轴向力偏心距对网状配筋砖砌体受压构件承载力的影响,网状配筋砖砌体的抗压强度设计值考虑了网 状钢筋以受拉方式间接提高了砖体的抗压强度的影响。 5.1 .何谓混合结构房屋?分为哪几类承重体系?试比较其优缺点? 混合结构房屋通常是指主要承重构件由不同的材料组成的房屋。(1)纵墙承重方案:纵向刚度大,空间、间距可以很大,有利于灵活布置;但横向刚度小、整体性差,纵墙上的门窗大小位置受到限制。适用于对空间的使用上要求有较大空间以及划分较灵活的建筑。(2)横墙承重方案:房间空间刚度大、整体性好,纵墙上的门窗大小位置自由,结构简单,施工方便;但横墙数量较多,间距较小。适用于房间的使用面积不大,墙体位置比较固定的建筑,同时适用于地震区。(3)纵横墙承重方案:建筑组合灵活,空间刚度较好;但墙体材料用量较多。适用于开间、进深变化较多的建筑。(4)内框架承重方案:使用上有较大的空间;但横墙较少,房屋空间刚度较差,抗震较差,而且容易引起变形产生较大附加内力。当建筑需要大空间时,采用内部框架承重,四周为墙承重。 5.2何为房屋的空间工作?房屋的空间性能影响系数的含义?其主要因素有? 砌体结构房屋是由墙、柱、楼(屋盖)、基础等结构构件组成的空间工作体系,房屋受到的荷载不仅通过平面排架传递,而且可以通过垂直方向的有关构件进行传递,从而形成了空间受力体系。含义:考虑空间工作时,外荷载作用下房屋排架水平位移的最大值与外荷载作用下平面排架的水平位移的最大值的比值,其值越大,则表明房屋空间作用越小,反之则表明房屋空间作用越大。主要因素:横墙间距,屋盖刚度,山墙刚度,屋架跨度,荷载类型,多层房屋层与层之间的相互作用等。 5.3 依据什么区分房屋的静力计算方案?有几类?设计时如何判别? 按房间空间作用的大小(空间性能影响系数),还包括纵墙本身的刚度,两山墙间距离,山墙刚度和屋盖水平刚度。类型:刚性方案、刚弹性方案、弹性方案。根据相邻横墙间距s 及屋盖或楼盖的类别进行判别。 5.4《规范》规定,刚性与刚弹性方案房屋的横墙应符合哪些要求?何时应验算横墙水平位移? 1)横墙中开有洞口时,洞口的水平截面面积不应超过横墙截面面积的50% 2)横墙的厚度不应小于180mm 3)单层房屋的横墙长度不应小于其高度,多层房屋的横墙长度不应小于横墙总高度的一半。 4)横墙应该与纵墙一起砌筑。 不符合上述要求的时候则需要对横墙刚度进行验算。 5.5试述房屋空间性能影响系数的物理意义?该系数大好还是小好?如何改变其称谓合适? 考虑空间工作时,外荷载作用下房屋排架水平位移的最大值与外荷载作用下平面排架的水平位移的最大值的比值,其值越大,则表明房屋空间作用越小,反之则表明房屋空间作用越大。因此其值的越小越好。应该成为考虑空间工作的侧移折减系数。 5.6 1)为什么要验算墙柱高厚比? 混合结构房屋中的墙,柱均是受压构件,除了应满足承载力的要求外,还必须保证其稳定性,而墙柱高厚比验算就是保证其稳定 性的一项重要措施。 2)写出验算方法,说明参数意义? 3)高厚比不满足时如何处理? 增加墙厚度,加大柱截面尺寸,提高砂浆标号 5.7 怎样验算带壁柱墙的高厚比? 5.8.怎样确定刚性方案多层房屋在竖向及水平风荷载作用下的计算简图?试述其理由。 竖向荷载:近似看做两端铰支的竖向构件。每层高度范围内可简化为两端铰接的竖向构件计算。层墙体顶端截面处、楼盖传向竖向 力应考虑偏心距。水平风荷载:墙可视作竖向连续墙,为了简化起见,M=wH i /12,墙与板铰接。 5.9怎样确定危险截面位置?述其依据。据此,对用同等级块体和砂浆的多层房屋,应怎样计算最方便? 先求出多种荷载作用下的控制界面的内力,然后根据荷载规范考虑多种荷载组合,取其最不利者进行验算。最为方便:验算最危险界面位置的承载力即可。 5.10总结多层砖房计算或验算哪些内容方可保证承载力和稳定性? (1)纵横墙高厚比验算、柱体高厚比验算;(2)墙体承载力计算:局部受压、截面及内力组合验算;(3)屋面承载力计算 5.11绘出单层房屋当为弹性方案及刚弹性方案时在水平风荷载作用下的计算简图? 5.12绘出多层房屋当为刚弹性方案时在水平风荷载下的计算简图? 5.13地下室墙体有何特点?承受哪些荷载?进行怎样计算或验算? 特点:一般为刚性方案;墙体较厚,一般可不进行高厚比验算;作用于墙体上的荷载除上部墙体传来的荷载、首层地面梁板传来的荷载和地下室墙体自重外,还有土侧压力、地下水压力、有时还有室外地面荷载;当墙下大放脚材料强度较低时,还应验算大放脚顶部的局部受压。荷载:特点中已说明。 6.1过梁受力特点?验算内容? 过梁受弯矩和剪力作用,砖砌平拱和砖砌弧拱过梁在跨中开裂后会产生水平推力,过梁与其上部墙体之间还存在组合作用,墙体存在较显著的拱作用。验算:受弯、受剪承载力,对砖砌平拱和砖砌弧拱还应按水平推力验算端部墙体的水平受剪承载力。 6.2何谓墙梁?何种场合用墙梁?对墙梁有何规定,为何?简述无洞口和有洞口墙梁的受力特点及破坏形态?据此,验算哪些内容,计算方法? 墙梁:由钢筋混凝土梁及其上的计算高度范围内的墙体所组成的组合构件。场合:单层工业厂房承托维护墙体;底层为商店、会议室、阅览室、食堂等大空间房间,上层为住宅、办公室、宿舍等小房间的多层房屋。受力特点:无洞口梁可模拟为组合拱受力结构;有洞口梁可模拟为梁、拱组合受力结构。破坏形态:正截面受弯破坏、墙体或托梁受剪破坏、支座上方墙体局部受压破坏。验算内容:托梁使用阶段正截面承载力和斜截面受剪受剪承载力、墙体受剪承载力和支座上部砌体局部受压承载力,以及施工阶段托梁承载力验算;自承重墙梁可不验算墙体受剪承载力和砌体局部受压承载力。 6.3连续墙梁和简支墙梁的破坏特点? 连续墙梁:无翼墙或构造柱时,中间支座上方的砌体中竖向压应力过于集中,会使此处墙体发生严重的局部受压破坏,中间支座也比边支座更容易发生剪切破坏。简支墙梁:通常托梁跨中截面会先出现一条竖向裂缝,随后框架其他截面和墙体会相继出现裂缝。接近破坏时,结构仍能形成框支组合拱受力体系。直至破坏时,墙梁的挠度都很小。 6.4悬挑构件的受力特点和破坏形态如何?应计算或验算哪些内容? 受力特点:在外力的作用下,挑梁的上下界面分别产生拉应力和压应力,随着荷载的增加,上界面外侧将出现水平裂缝,即在此处挑梁与上部砌体脱开。若继续增加荷载,在挑梁尾部的下表面将产生水平裂缝,与下部砌体脱开。破坏状态:挑梁的倾覆破坏;挑梁下的砌体局部受压破坏。验算内容:抗倾覆验算;挑梁下砌体局部受压承载力的验算;挑梁承载力的验算;挑梁的构造要求。 6.5墙体的主要构造措施? (1)防止或者减轻墙体开裂1)减小不均匀沉降的措施:设沉降缝2)减小温度变形和收缩变形的措施:设伸缩缝(2)圈梁的设置和构造要求(3)梁和柱的一般构造要求 6.6为何要注意局部尺寸和局部构造问题? 6.7如何进一步提高砖和砖墙的保温性能? 6.8圈梁的结构作用? (1)在墙中设置现浇钢筋混凝土圈梁,可增强房屋的整体刚度,加强纵横墙之间的联系,防止由于地基不均匀沉降或较大振动荷载等 对房屋引起的不利影响。(2)圈梁在满足一定的侧向刚度要求时,可减小墙柱的计算高度,提高其稳定性。(3)设置在基础顶面和檐口部位的圈梁能有效地抵抗地基的不均匀沉降。(4)圈梁与构造柱配筋还有助于提高砌体结构的抗震性能。 6.9砖墙长度超过规定在墙体中会出现什么危害?如何解决?为何混凝土砌块砌体的温度缝间距较砖砌体小? 危害:产生过大的不均匀沉降,在墙体产生附加应力,超过砌体相应强度时,出现裂缝;墙内温度应力和收缩应力较大,应力集中处易使墙体开裂。解决:设置沉降缝和伸缩缝。原因:混凝土的收缩较大,而砖石砌体的收缩不甚明显。 6.10砖房中窗上八字形裂缝倒八形裂缝是怎样引起的,如何解决? 屋顶受日照产生伸长,而下部的砌体约束这种伸长,从而产生八字形裂缝。 6.11当墙体两端或中部的地基不均匀沉降较大时,在砌体墙体中各会引起什么危害?如何解决? 当墙体中部的沉降比两端大,会引起基础顶面的墙体开裂;当墙体两端的沉降比中部大,会引起檐口处墙体开裂。解决:在基础顶面和檐口部位设置圈梁,还可与构造柱配合提高抗震性能。 6.12墙梁的实质? 实质:这个自己想想。由于垂直应力的存在,使墙梁内产生沿截面高度的非线性水平应变。 6.13在几种墙梁中,有门洞时,门洞范围内托梁的拉力和剪力如何变化?这几种墙梁内跨中最大弯矩发生在何处? (从课本的内力图看)拉力和剪力均比较平稳,无明显变化,非最大值也非最小值;最大弯矩发生在宽墙肢的洞口边缘。 6.14托梁斜裂缝引起的破坏是否一样,为何? 6.15挑梁弯矩最大点和计算倾覆点是否在墙的边缘?为何?计算挑梁抗倾覆弯矩时,为何挑梁尾端上部45°扩散角范围内砌体与楼面恒载标准值可考虑进去? 不在墙的边缘,在距墙边一定距离X 0处。试验结果表明,当发生倾覆破坏时,挑梁及雨篷、阳台等垂直于墙段挑出的构件,其尾端斜裂缝与铅直线之间的夹角均大于45°,取45°是偏于安全的。 6.16当砌筑纵横墙连接处的纵墙时,为何不允许其中留“马牙搓”接砌横墙? 6.17圈梁为何在传递水平荷载中能起很大作用? (貌似吧)具有一定的侧向刚度,可视为墙或柱的不动铰支承。

砖混结构论文

砖混结构论文 内容提要 在当今社会,随着科技的日益发展,人们对房屋建筑的要求逐渐提高,建筑结构越来越多样化,而砖混结构作为混合结构的一种,是采用砖墙来承重,钢筋混凝土梁柱板等构件构成的混合结构体系。它适合开间进深较小,房间面积小,多层或低层的建筑,对于承重墙体不能改动,因为稳定性差、浪费资源等原因,我国目前新建的多层、高层建筑已开始逐步淘汰砖混结构,多采用钢筋混凝土结构。所以钢筋混凝土结构逐渐取代砖混结构成为了建筑房屋的主要结构,但就发展趋势而言,砖混结构仍是不可取代的一种建筑结构。因此我们从其结构的建筑结构特点、设计要求、墙体材料、施工方案、抗震设计、墙面开裂、工程造价、发展方向等方面进行了分析。 关键词:砖混结构抗震设计施工方案

目录 一、砖混结构的发展历史 (1) 二、砖混结构的建筑结构特点及设计要求 (1) 三、砖混结构的墙体设计 (1) 3.1墙体设计要求 (1) 3.2墙体材料 (2) 3.3墙面装修 (2) 四、墙体裂缝的成因及防治 (2) 五、砖混结构的抗震设计 (3) 六、砖混机构的施工方案………………………………………………………… 七、砖混结构的前景分析及发展方向…………………………………………… 八、结论……………………………………………………………………………

一、砖混结构的发展历史 从砖混结构的历史上来看,古代砖混结构建筑的成就是辉煌的。古代砖混结构建筑的典型做法可以从古希腊的巴台农神殿和古罗马的万神庙的构造中看出,这种构造做法直至公元5世纪一直在雅典普遍采用,并流传至今。近代20世纪以前世界上最高的现代砌体结构办公用楼房是1891年在美国芝加哥建成的,莫纳德?洛克大楼。上世纪50年代以来,我国的砖混建筑结构经历了一个由砖砌体到配筋砖砌体到大型振动砖壁板材到配筋混凝土砌块砌体的发展过程。 二、砖混结构的建筑结构特点及设计要求 砖混结构的优点是取材方便、刚度大、楼盖节省钢筋混凝土、造价便宜、施工难度低。其缺点是砌筑复杂、不环保、强度低、抗震性能差所以只能盖多层建筑,层高受限。 砖混结构承重方式主要分为横墙承重、纵墙承重、纵横墙混合承重、内框架承重、底部框架承重。横墙承重即用平行于山墙的横墙来支承楼层,其由于横墙间距密、房间大小固定适用于宿舍、住宅等居住建筑。纵墙承重即用檐墙和平行于檐墙的纵墙支承楼层,在此结构中开间可以灵活布置,但是建筑物刚度较差,适宜于使用上要求有较大空间的房屋或隔断墙位置可以变化的房间,如教学楼、办公楼、医院等。纵横墙混合承重即部分用横墙、部分用纵墙支承楼层,其经常用于平面复杂、内部空间划分多样化的建筑。内框架承重即内部以梁柱代替墙承重,外围护墙兼起承重作用。这种布置方式可获得较大的内部空间,平面布局灵

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