砌体结构8

第八章

受扭构件承载力计算

扭转的类型

平衡扭转:协调扭转:(a )

(b )

(c )

(d )

H

e 0

M T =He 0

H

边框架主梁

雨蓬梁,吊车梁

平面折梁,边框架主梁

8.1概述

两类扭转的差别:

平衡扭转的扭矩不随构件的刚度变化而变化,而协调扭转的扭矩与刚度变化相关。

实际构件受扭的情况:

纯扭、剪扭、弯扭、弯剪扭–––梁

地震荷载作用下的角柱承受扭矩–––柱

试验表明:

当σtp >f t 长边中点先裂,然后延伸至上、下短边,形成三面受拉,一面受压的空间

扭曲面、脆性破坏。

T

τ

σtp

8.2构件的开裂扭矩

8.2.1 矩形截面构件的开裂扭矩

?弹性分析

?塑性分析

按材力导出外边缘τmax 时的扭矩比实测扭矩低很多。

认为材料塑性充分发展,全截面从表面至中心达到τmax 所计算的扭矩抗力。

w t –––抗扭性抵抗矩对于矩形截面:

)

3(6

2

b h b

W t -=t

t u W f T =

但混凝土并非理想塑性材料,故实际梁的扭矩抗力介于弹性分析和塑性分析结果之间

∴素梁纯扭抗扭承载力:

t

t cr W f T 7.0=

8.2.2 T 型截面构件的开裂扭矩:

tf

tf tw t W W W W ++='

tw

W 'tf

W

tf

W ——腹板部风矩形截面的受牛塑性抵抗拒

——受压区翼缘矩形截面的受扭塑性抵抗矩

——受拉区翼缘矩形截面的受扭塑性抵抗矩

8.3.1 抗扭配筋的形式

受扭最理想的配筋方式是左靠近表面处设置呈45°

走向的螺旋形钢筋,但

分解为竖向(箍筋)和水平(纵筋)

组成抗扭骨架。

施工不便

反向扭矩失效要配抗扭钢筋

开裂形成大约45°方向的螺旋式裂缝

8.3 纯扭构件的受扭承载力计算

8.3.2 受扭构件的实验研究结果 T

∴破坏特征与纵筋和箍筋的数量有关

当纵筋和箍筋或其中之一过少时

当纵筋和箍筋的配置适当,开裂?抗扭钢筋受力

?T ↑?钢筋屈服形成空间扭曲破坏面

开裂

表面形成螺旋裂缝

抗扭钢筋受力

–––少筋构件。

–––适筋构件。

当纵筋和箍筋都配置过多,开裂?抗扭钢筋

受力?T ↑?钢筋在压碎时未屈服

当箍筋或纵筋数量过多时,开裂?抗扭钢筋受

力?T ↑?钢筋部分屈服?形成空间扭曲破坏面

从以上分析,要破坏有征兆,且承载力高,材料充分利用、只能采用 、 两种,应采取措施避免 、 。同时要材料充分发挥作用,抗扭纵筋和箍筋应合理搭配。

–––部分超筋构件

–––完全超筋构件

实验表明:两种钢筋要有效发挥抗扭作用,应控制

两者的用量比。

cor

yv st1y st yv st1cor

y

st A A A A u f s f s

f u f l l ????=

??=ζ符号规定见教材

当0.5≤ζ≤2.0一般两者可以发挥作用《规范》规定:0.6 ≤ζ≤1.7

当ζ= 1.2,纵筋和箍筋的用量比最佳

实验表明:

以变角空间桁架模型为理论基础,确定有关基本变量,根据大量实测数据回归分折的经验公式:

s

c u +T T T =cor

yv

st12

t t 1=A s

f A W f ?+ζ

ααα1 = 0.35

公式的适用条件:

避免少筋

避免完全超筋

α2= 1.2

8.3.3 矩形截面纯扭构件承载力计算

8.3.4 T型和Ⅰ型截面纯受扭构件承载力计算

计算原则:

?不考虑弯矩、剪力、扭矩的相关性,由受

弯构件计算A

sm

?剪力全部由腹板承担;

?扭矩由腹板、受拉翼缘和受压翼缘共同承受,

并按各部分截面的抗扭塑性抵抗矩分配。

腹板:

受压翼缘:受拉翼缘:

T

w

w

T

t

tw

w

=

T

w

w

T

'

'

='

t

tf

f

T

w

w

T

t

tf

f

=

∴腹板:–––按弯剪扭受力状

态计算

翼缘:–––按弯扭构件计算

b'f

h

b

h'f

b'f

b

b f

h'f

h f h

即:

由于剪力的存在,抗扭承载力降低

由于扭矩的存在,抗剪承载力降低

V c /V c0T c /T c0

A B

C G

D

1.51.00.5

0.5 1.0

1.5

t

)

(c0

c c0c V V T T 8.4.1 剪扭构件承载力的计算

8.4受剪构件承载力的计算

从图中看出,无腹筋构件的剪、扭相关性符合1/4圆规律。

有腹筋梁,认为混凝土部分提供的抗扭。抗剪承载力之间也符合1/4圆相关性

–––“ 部分相关”

在钢筋抗剪、抗扭部分不作调整

–––“ 部分不相关”

用三折线代替1/4圆弧线,相关系数β

t

?当T

c

≤0.5T co即T c≤0.175f t w t

?当V

c ≤0.5 V co 即V c ≤0.35f c bh0

忽略扭矩的影响,按抗剪公式计算;由抗剪确定箍筋数量

忽略剪力的影响,抗纯扭公式计算;由抗扭确定箍筋数量。

当0.5 < T c / T co ≤1.0 或0.5 < V c / V co ≤1.0时,

要考虑剪扭相关性

5

.015

.1Tbh VW t

t +=

β0.5 ≤βt ≤1.0

其抗剪和抗扭承载力公式分别为:

v 1

sv t 0t 25.1)5.1(7.0h s nA bh f V +-≤βcor

t

1st yv t t t A A 2

.135.0s f w f T ζ

β+≤最终梁的箍筋

t

st1

v sv1sv1

s A s A s A +=*

《规范》规定:?先按受弯构件求A sm

?梁底配筋A s = A sm + 平均分配到底边的A st

l

相关

?按剪、扭构件求l

A s A st 1

sv /及 弯、剪、扭

8.4.2 矩形截面弯剪扭构件承载力计算

砌体结构震害特点及分析

墙体破坏原因和特点: 抗弯、抗拉、抗剪强度不能满足时墙体出现裂缝 横墙水平裂缝——横墙平面外受弯,楼盖传力给横墙; 横墙斜裂缝、交叉裂缝——剪切,底层比上层严重; 纵墙水平裂缝——平面外受弯,横墙间距过大,楼盖刚度不足,中部较端部严重;纵墙斜裂缝、交叉裂缝——剪切,窗间墙、窗肚墙,两端较中部严重 山墙(横墙)水平裂缝——屋盖和墙体的拉结不可靠 山墙倒八字裂缝——不均匀沉降 墙角的破坏原因和特点: 建筑物四角及突出部分的阳角,纵横两个方向出现裂缝,形成V字形,甚至局部倒塌; 扭转效应造成、墙角空间刚度较大、使地震作用效应明显增大,应力复杂造成应力集中,而两个方向的约束较少使得抗震能力降低。 纵横墙连接处破坏原因和特点: 竖向裂缝、严重时纵墙外闪倒塌; 施工时不同时咬槎砌筑,留有马牙槎,缺乏拉结; 纵墙平面外刚度和横墙平面内刚度差别很大,振动不同步,产生较大拉力。 地基不均匀沉降。 楼盖与屋盖的破坏原因和特点: 楼盖是水平传力构件,要求有较好的刚度,一般现浇楼盖刚度大于预制楼盖;预制板缝偏小时,混凝土不易灌实,易于散开; 墙体错位,楼、屋盖预制板搭接长度不够,拉结措施不可靠,易造成楼屋盖的某一端坠落。 房屋附属物的破坏原因和特点: 女儿墙、出屋面烟囱、附墙烟囱、垃圾道、屋顶小间都是竖向悬臂构件,震时易于坠落造成人员伤亡; 雨蓬、挑檐、阳台等属于水平悬挑构件,震时也易于坠落造成人员伤亡; 局部突出的构件存在鞭梢效应,地震反应强烈,破坏率高,更要引起重视。 楼梯间的破坏原因和特点 楼梯间的墙体(尤其是横墙)易于开裂; 横墙间距较小,水平抗剪刚度较大,分担过多的地震剪力; 楼梯间没有形成楼板和墙体的相互支撑,空间刚度相对较小; 上层楼梯间破坏比下层重; 若楼梯间布置在端部或转角处更为严重; 楼梯间的外纵墙也是易于破坏的部位。

砌体结构 四层教学楼设计

河南工程学院考查课 课程设计 砌体结构课程设计 学生姓名: 学院: 专业班级: 专业课程: 指导教师: 201 年月日

目录 1设计背景 (2) 1.1设计资料 (2) 1.2材料标号 (1) 2设计方案 (1) 2.1确定房屋的静力计算方案 (1) 3墙体高厚比验算 (1) 3.1外纵墙高厚比验算 (1) 3.2内纵墙高厚比验算 (2) 3.3横墙高厚比验算 (3) 4承载力验算 (3) 4.1 荷载资料 (3) 4.2纵墙承载力计算 (4) 4.3横墙承载力计算 (17) 5基础设计 (17) 5.1概述 (17) 5.2 墙下条形基础设计 (17) 6 结果与结论 (18) 7 收获与致谢 (19) 7.1 收获 (19) 7.2 致谢 (19) 8 参考文献 (20)

1设计背景 1.1设计资料 某砌体结构四层教学楼设计,其平面图、剖面图如附图所示。 教学楼建筑平面图 (一层外纵墙厚370,其他墙体厚240;二、三、四层墙厚均为240)

一、二层窗间墙示意图 教学楼剖面

1.2材料标号 屋盖、楼盖采用预应力混凝土空心板,墙体采用烧结页岩砖MU10和水泥混合砂浆砌筑,三、四层砂浆的强度等级为M2.5,一、二层砂浆的强度等级为M5,施工质量控制等级为B级。各层墙厚如图所示。窗洞尺寸为1800mm?2100mm,门洞尺寸为1200mm?2400mm。屋面构造层做法: 35mm厚配筋细石混凝土板 三毡四油沥青防水卷材,撒铺绿豆砂 40mm厚防水珍珠岩 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 120mm厚预应力混凝土空心板 15mm厚板底粉刷 楼面构造层做法: 大理石面层 20mm厚水泥砂浆找平 120mm厚预应力混凝土空心板 15mm厚板底粉刷 2设计方案 2.1确定房屋的静力计算方案 本房屋的屋盖、楼盖采用预制钢筋混凝土空心板,属第一类屋盖和楼盖;横墙的最大间距为 3.6310.832 =?=<,因此本房屋属于刚性方案。 s m m m 本房屋中的横墙也符合刚性方案房屋对横墙的要求。 3墙体高厚比验算 3.1外纵墙高厚比验算 取D轴线上横墙间距最大的一段外纵墙进行高厚比验算。对于三、四层外纵墙,

砌体结构的优点

1.砌体结构的优点 1)砌体结构材料来源广泛,已于就地取材 2)砌体结构有很好的耐火性和较好的耐久性,使用年限长 3)砌体特别是砖砌体的隔热隔声性能好,节能效果明显 4)采用砌体结构较钢筋砼结构可以节约水泥和钢材 5)砌体砌筑时,不需要模板及特殊的技术设备,可以节省材料 2.砌体结构的缺点 1)砌体结构自重大 2)砂浆和砖石砌块之间的粘结力较弱,因此砌体的抗拉抗弯和抗剪强度较低,抗震性能差,使砌体结构的应用受到限制 3)砌体基本上采用手工方式砌筑,劳动量大,生产效率低 4)砖砌体结构的粘土砖用量很大,与农田争地矛盾冲突 3.砌体材料的分类 1) 4.砌体结构对砂浆的基本要求:强度,和易性,保水性 5.砂浆的分类:水泥砂浆,混合砂浆,非水泥砂浆 6.砌体的分类:按砌体的作用分为承重砌体和非承重砌体,按配筋和施加预应力分为配筋 砌体,无筋砌体(砖砌体,石切块砌体和石砌体)和预应力砌体 7.影响砌体抗压程度的主要因素 1)块体的强度及外形尺寸 2)砂浆的强度 3)砂浆的变形性能 4)砂浆的流动性和保水性 5)施工砌筑质量 a)水平灰缝的均匀和饱满程度 b)灰缝的厚度 c)砖的含水率 d)块体的搭接方式 8.抗拉抗剪抗弯强度平均值只与(砂浆)强度有关 9.砌体应力应变曲线是针对哪一种材料的?块体和砂浆的整体 10.应力应变曲线的下降段如何测得? 通常采用在试验机上附加刚性元件的方法,避免在砌体卸荷时试验机的变形速度过大,可以测出应力应变曲线的下降段 11.砌体结构的本构关系是什么? 1 ln(1) m f σε ξ =-- 12.砌体有无徐变?有 13.影响砌体徐变的因素是什么? 1)徐变的大小与砌体的承受的不变应力大小有关 2)徐变的大小与加荷时砌体的龄有关 3)徐变的大小与砌体种类有关 4)在砌体徐变中,砂浆的徐变大于块体的徐变,因此在砌体中砂浆层的厚度不宜过大14.砌体的弹性模量是如何确定的?对除石砌体以外的砌体,取砌体应力0.43m f σ=时的割

砌体结构课程设计

砌体结构设计计算书 一、设计资料 某四层综合商场办公楼楼盖、屋盖采用预应力钢筋混凝土空心楼板,墙体采用普通烧结砖和水泥混合砂浆砌筑。砖的强度等级为 15MU ,砂浆强度等级为5M ,施工等级为B 及,外墙厚240mm ,内 墙厚240mm 。根据资料,基础买只较深且有刚性地坪。淮安地区的基本风压为240.0m kN ,基本雪压为240.0m kN 。 二、房屋静力计算方案 最大横墙间距s=9.0m<32m ,故房屋的静力计算方案为刚性方案,最大跨度>9m ,故须设置壁柱加强墙体稳定性 三、 高厚比验算 1、外纵墙高厚比验算 查表Mb5的砂浆[β]=24 S=9m >2H=7.2m H0=1.0H=3.6m2 、高厚比验算 210.4 10.4 1.8/3.60.80.7s b s μ=-=-?=> 012/ 3.6/0.2415[] 1.20.82423.04H h βμμβ===<=??=,满足要求。 2、 内纵墙的高厚比验算 0 1.0 3.6m H H == 210.4 10.4 1.8/3.60.80.7s b s μ=-=-?=>同外纵墙 012/ 3.6/0.2415[] 1.20.82423.04H h βμμβ===<=??=,满足要求。 3、承重墙的高厚比验算 s=5.6m H

当无门窗洞口时,121.2, 1.2μμ== 012/ 2.96/0.2412.23[] 1.2 1.22434.56H h βμμβ===<=??=,满足要求。 4、带壁柱墙截面几何特征计算 截面面积:A=2401200+490130=3.1575210mm ??? 形心位置:15 1200240120+130490(240+130/2) y = 3.51710 153.5mm ????=? 2y 240130153.5216.5mm =+-= 惯性矩: 31200153.5I=3394 490216.5(1200490)(240153.5) 3.2510333 mm ??-?-++=? 回转半径: 96.13i mm === 折算厚度:h 3.5 3.596.13336.455T i mm ==?= 带壁柱的高厚比验算: 3.6,9,2H m s m H s H ==<< 00.40.20.490.2 3.6 4.32H s H m =+=?+?= 012/ 4.32/0.2418[] 1.20.82423.04H h βμμβ===<=??=,满足要求。 5、带构造柱墙的高厚比验算: 5.1、整片墙的高厚比验算: 0.24 0.0420.055.6c b l ==<, 取0c b l =,12.827.2s H =>= 0 1.0 3.6H H m ==,1 1.2μ=, 210.4 10.4 1.8/3.60.80.7s b s μ=-=-?=>, 11c c b r l μ=+=,

砌体结构课程设计范例

一、设计资料 某四层办公楼,其平面图1和剖面图2所示。采用装配式钢筋混凝土空心板屋(楼)盖,开间为m 5.3,外内墙厚均为mm 240,双面抹灰,墙面及梁侧抹灰均为mm 20,内外墙均采用MU10单排孔混凝土小型空心砌块,1层采用Mb7.5混合砂浆,一层墙从楼板顶面到基础顶面的距离为m 9.3,2-4层采用Mb5混合砂浆,层高m 6.3;基础采用砖基础,埋深m 2.1。大梁L-1截面尺寸为mm mm 450200 ,伸入墙内mm 240;窗宽mm 2400,高mm 1500;施工质量控制等级为B 级。 图2 办公楼平面图 1.1荷载资料 屋面做法: 防水层:三毡四油铺小石子,2/35.0m kN 20mm 厚水泥砂浆找平层,2/4.0m kN 50mm 厚加气混凝土,2/3.0m kN 120mm 厚现浇钢筋混凝土板(包括灌缝),2/20.2m kN 20mm 厚水泥白灰砂浆,2/34.0m kN 楼面做法: 20mm 厚水泥砂浆找平层,2/4.0m kN 120mm 厚现浇钢筋混凝土板(包括灌缝),2/20.2m kN 20mm 厚水泥白灰砂浆,2/34.0m kN 墙体荷载: 墙体拟采用MU10混凝土小型空心砌块,两侧采用20mm 砂浆抹面 铝合金窗: 2/45.0m kN 楼面活荷载: 楼面活载:2/0.2m kN ,屋面活载: 2/0.2m kN (上人屋面) 1.2设计内容 1、确定墙体材料的种类及强度等级。 2、验算各层纵、横墙的高厚比。 3、验算各承重墙的承载力。

图2 办公楼剖面及建筑构造图 二、荷载计算 由《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)和屋面、楼面及构造做法求出各类荷载值如下: 2.1屋面荷载 防水层:三毡四油铺小石子,2/35.0m kN 20mm 厚水泥砂浆找平层,2/4.0m kN 50mm 厚加气混凝土,2/3.0m kN 120mm 厚现浇钢筋混凝土板,2/0.3m kN 20mm 厚水泥白灰砂浆,2/34.0m kN 钢筋混凝土进深梁mm mm 450200?,这算厚度mm 30(含两侧抹灰), 2/775.0m kN 屋面恒荷载标准值 2/365.4m kN 屋面活荷载标准值 2/0.2m kN 2.2楼面荷载 20mm 厚水泥砂浆找平层,2/4.0m kN 120mm 厚现浇钢筋混凝土板,2/0.3m kN 20mm 厚水泥白灰砂浆,2/34.0m kN 钢筋混凝土进深梁mm mm 450200?,这算厚度mm 30(含两侧抹灰), 2/775.0m kN 楼面恒荷载标准值 2/715.3m kN 楼面活荷载标准值 2/0.2m kN 2.3墙体荷载 mm 240厚混凝土空心砌块双面水泥砂浆粉刷mm 20,2/56.3m kN 铝合金窗: 2/25.0m kN 2.4横梁L-1自重

砌体结构 第三章 3.3

3.3局部受压 3.3.1 砌体局部受压的特点 局部受压:——轴向力仅作用于砌体的部分截面上。局部均匀受压:——砌体截面上作用局部均匀压力,如:承受上部柱或墙体传来压力的基础顶面; 砌体结构局部受压图N 钢筋混凝土柱

3.3局部受压 3.3.1 砌体局部受压的特点 局部受压:——轴向力仅作用于砌体的部分截面上。 局部均匀受压:——砌体截面上作用局部均匀压力, 如:承受上部柱或墙体传来压力的基础顶面; 多层砌体结构中的墙梁或钢筋混凝土过梁支座处; 支座处设置有中心传力构造装置的桁架(或屋架 和大跨度的梁)支座处。 (a)中心局压(b)边缘局压(c)中部局压(d)端部局压(e)角部局压 局部均匀受压

3.3局部受压 3.3.1 砌体局部受压的特点 局部不均匀受压:——砌体截面上作用局部非均匀压力,如:支承 梁或屋架的墙柱在梁或屋架端部支承处的砌体顶面。 N L h c b c σm a x θa a 00.4a 0 局部不均匀受压

3.3局部受压 3.3.1 砌体局部受压的特点 A0——影响砌体的局部抗压强度的计算面积; A l——砌体的局部受压面积。 A0 A l 影响砌体的局部抗压强度的计算面积

3.3局部受压3.3.1 砌体局部受压的特点 组别砖柱尺寸 (mm) A截面实 际面积 (mm2) A l 局部受 压面积 (mm2) f 试验值 (N/mm2) γf 试验值 (N/mm2) γ 提高 系数 Ⅰ365×365×71013322532400 3.188.14 2.56 365×365×72213286032400 3.187.40 2.33 Ⅱ495×497×149024601560000 2.80 6.08 2.17 487×497×150024203960000 3.097.89 2.55两组局部均匀受压试件的试验结果 套箍强化作用和应力扩散作用.

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

砌体结构课程设计

W全 砌体结构课程设计 一、工程概况 1、建筑名称:北京体育大学6号学生公寓; 2、结构类型:砌体结构; 3、层数:4层;层高3.1m; 4、开间3.3m;进深6.0m; 5、建筑分类为二类,耐火等级为二级,抗震设防烈度为8度,设计地震分组为第一组; 6、天然地面以下5~10m范围内无地下水,冰冻深度为地面以下0.8m,推荐持力层为粘土层,地基承载 f=170kN/m2。粘土层位于天然地面下2~4m处,Ⅱ类场地; 力特征值 ak 7)、内外承重墙采用240厚页岩煤矸石多孔砖,隔墙采用150厚陶粒空心砌块,屋盖、楼盖采用钢筋混凝土全现浇板。 二、荷载计算与屋面板、楼面板配筋计算 1.可变荷载标准值、常用材料自重 表1 可变荷载标准值 标准值(2 kN) /m (1)住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院病房、托儿所 2.0 (2)教室、试验室、阅览室、会议室 2.0 (3)食堂、办公楼中一般资料室 2.5 (4)藏书库、档案库 5.0 (5)厨房(一般的) 2.0 (6)浴室、厕所、盥洗室 ○1对第一项中的民用住宅 2.0 ○2对其他民用住宅 2.5 (7)走廊、门厅、楼梯 ○1住宅、托儿所、幼儿园 2.0 ○2宿舍、旅馆、医院、办公楼、教室、餐厅 2.5 ○3消防疏散楼梯 3.5 (8)不上人屋面0.7 (9)上人屋面 2.0 (10)雪荷载0.40 (11)风荷载0.45 2. 楼面荷载计算(88J1X1) 表2 楼面板的荷载计算 楼面板的荷载计算 荷载编号楼○1楼○2楼○3楼○4

项目宿舍(kN/m2) 走廊 (kN/m2) 厕所盥洗室 淋浴室 (kN/m2) 活动室 (kN/m2) 楼面活荷载 2.0 2.5 2.5 2.0 楼面做法 楼8A 1.4 1.4 楼18A 1.35 楼8F 1.9+3.42 板做法板自重 2.1 2.1 2.1 3.75 顶棚做法 棚2B 0.07 棚7 0.136 0.136 0.136 荷载计算永久荷载标准值 3.636 3.636 7.42 5.17 可变荷载标准值 2.0 2.5 2.5 2.0 荷载标准值 5.636 6.136 9.92 7.17 永久荷载设计值 4.363 4.363 8.9 6.2 可变荷载设计值 2.8 3.5 3.5 2.8 荷载设计值7.163 7.863 12.4 9.0 3.屋面荷载计算(88J1) 表3 屋面板的荷载计算 荷载编号屋①屋②屋③屋④ 项目活动室(kN/m2)走廊(kN/m2)宿舍 (kN/m2) 厕所(kN/m2) 屋面荷载、雪荷载0.7 0.7 0.7 0.7 屋面做法屋13 2.8 2.8 2.8 2.8 板做法板自重 3.75 2.1 2.1 2.1 顶棚做法棚2B 0.07 棚7A 0.136 0.136 0.136 荷载计算永久荷载标准值 6.62 5.036 5.036 5.036 可变荷载标准值0.7 0.7 0.7 0.7 荷载标 准值 7.32 5.736 5.736 5.736 永久荷载设计值7.944 6.62 6.043 5.036 6.043 5.036 6.043 5.036 可变荷载设计值0.98 0.945 0.98 0.945 0.98 0.945 0.98 0.945 荷载设计值8.924 7.023 7.023 7.023 4.墙体荷载计算 1)360厚外墙重 砖砌体 19×0.365 kN/m2=6.935 kN/m2 20厚内墙抹灰 17×0.02 kN/m2=0.34 kN/m2 20厚外墙抹灰 17×0.02 kN/m2=0.34 kN/m2 7.615 kN/m2

砌体结构

2.3什么是砌体结构?砌体按所采用材料的不同可以分为哪几类?答:由块体和砂浆砌筑而成的受力结构,称为砌体结构,是砖砌体、砌块砌体和石砌体结构的统称。 砌体按材料的不同分为:砖砌体;砌块砌体和石砌体三类。 2.4简述砌体受压过程及其破坏特征? 答:砌体受压的过程: 1.未裂阶段:当荷载小于50%-70%破坏荷载时,压应力与压应变近似为线性关系,砌体没有裂缝; 2.裂缝阶段:当荷载达到了50%-70%破坏荷载时,在单个块体内出 现竖向裂缝,试件就进入了裂缝阶段,这时停止加载,裂缝就停止发展。继续加载,单块的裂缝增多,并且开始贯穿。这时如果停止加载,裂缝仍将继续发展; 3.破坏阶段当荷载增大到80%-90%破坏荷载时,砌体上已形成几 条上下连续贯通的裂缝,试件就进入破坏阶段,这时的裂缝已把砌体分成1/2块体的小立柱,砌体外鼓,最后由于个别块体被压碎或小立柱失稳而破坏。 2.5为什么砌体的抗压强度远小于单块块体的抗压强度? 答:1)块体在砌体中处于压、弯、剪的复杂受力状态,这是砌体抗压强度远低于块体抗压强度的主要原因;2)砂浆使得块体在横向受拉,从而降低了块体的抗压强度; 3)竖向灰缝中存在应力集中,因为竖向灰缝不可能饱满,使得块体受力不利。

2.6/2.8简述影响砌体抗压强度的主要因素。砌体抗压强度计算公式考虑了哪些主要参数? 答:一.凡是影响块体在砌体中充分发挥作用的各种主要因素,也就是影响砌体抗压强度的主要因素。 1)块体的种类、强度等级和形状。 2)砂浆性能。砂浆强度等级高,砌体的抗压强度也高;砂浆的变形率小,流动性、保水性好都是对提高砌体的抗压强度有利 3)灰缝厚度; 4)砌筑质量,主要保证灰缝的均匀性、密实性和饱满程度等;二.砌体抗压强度平均值?m=k1?1a(1+0.07?2)k2考虑的是块体的抗压强度平均值,砂浆抗压强度平均值;砌体种类的参数;同时各种情况下的各类砌体,其砌体强度的设计值应该乘以调整系数r a; 2.93-4砌体受压、受拉、受弯和受剪时,破坏形态如何? 受压:轴心受压砌体从加载到破坏大致经历三个阶段,①当砌体加载到极限荷载的50%~70%时,单块砖内产生细小裂缝,此时若停止加载,裂缝也停止扩展。②当加载达极限荷载的80%~90%时,砖内的有些裂缝连通起来,沿竖向贯通若干皮砖,即使不再加载,裂缝仍会继续发展,砌体实际上已接近破坏。③当压力接近极限荷载时,砌体中裂缝迅速扩展和贯通,将砌体分成若干个小柱体,砌体被压碎或丧失稳定而破坏。 受拉:①当轴向拉力与砌体的水平灰缝平行时,块体强度等级高而砂浆的强度等级较低时砌体发生沿竖向及水平向灰缝的齿缝截面

哈工大砌体结构课程设计计算书

目录 一.结构方案 1.主体结构设计方案 2.墙体方案及布置 3.多层砖混房屋的构造措施 二.结构计算 1.预制板的荷载计算与选型 2.梁的计算与设计 (1)计算单元及梁截面尺寸的确定 (2)计算简图的确定 (3)荷载设计值 (4)内力计算 (5)截面配筋计算 (6)斜截面承载力计算 3.墙体验算 (1)墙体高厚比验算 ①静力计算方案的确定 ②外纵墙高厚比验算 ③内纵墙高厚比验算 ④外纵墙高厚比验算 (2)纵墙承载力计算 ①选定计算单元 ②荷载计算 ③内力计算 ④墙体承载力计算 ⑤砌体局部受压计算 (3)横墙承载力计算 ①荷载计算 ②承载力计算 4.基础设计 (1)计算单元 (2)确定基础底面宽度 (3)确定灰土垫层上砖基础底面宽度 (4)根据容许宽高比确定基础高度

课程设计计算书 一、结构方案 1.主体结构设计方案 该建筑物层数为四层,总高度为13.5m,层高3.6m<4m;房屋的高宽比 13.5/13.5=1<2;体形简单,室内要求空间小,横墙较多,所以采用砖混结构能 基本符合规范要求。 2.墙体方案及布置 (1)变形缝:由建筑设计知道该建筑物的总长度32.64m<60m,可不设伸缩缝。工程地质资料表明:场地土质比较均匀,领近无建筑物,没 有较大差异的荷载等,可不设沉降缝;根据《建筑抗震设计规范》 可不设防震缝。 (2)墙体布置:应当优先考虑横墙承重方案,以增强结构的横向刚度。 大房间梁支撑在内外纵墙上,为纵墙承重。纵墙布置较为对称,平 面上前后左右拉通;竖向上下连续对齐,减少偏心;同一轴线上的 窗间墙都比较均匀。个别不满足要求的局部尺寸,以设置构造拄后, 可适当放宽。根据上述分析,采用以横墙承重为主的结构布置方案 是合理的。 (3)墙厚(初拟底层外墙厚为370mm,其余墙厚为240mm)。 3.多层砖混房屋的构造措施 (1)构造柱的设置:构造柱的设置见图。除此以外,构造柱的根部与地圈梁连接,不再另设基础。在柱的上下端500mm范围内加密箍筋为 φ6@150。构造柱的做法是:将墙先砌成大马牙槎(五皮砖设一槎), 后浇构造柱的混凝土。混凝土强度等级采用C20。具体做法见详图。 (2)圈梁设置:各层、屋面、基础上面均设置圈梁。横墙圈梁设在板底,纵墙圈梁下表面与横墙圈梁底表面齐平,上表面与板面齐平或与横 墙表面齐平。当圈梁遇窗洞口时,可兼过梁,但需另设置过梁所需 要的钢筋。

砌体结构基本知识

第十三章砌体结构基本知识 砌体结构的定义:以块材和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构均可称为砌体结构。 砌体结构是以受压为主的结构形式。 砌体结构的优缺点 优点:⑴便于就地取材;⑵成本低廉;⑶耐久性较好:砖石材料具有良好的耐火性、化学稳定性和大气稳定性;砖石材料具有较好的隔热、隔音性能;此外,砌体结构施工中不需要特殊的设备。 缺点:⑴砌筑劳动强度大;⑵结构自重大;⑶构件强度较低,承载力有限。 砌体结构的应用 砌体结构广泛用于多层建筑结构中。 我国目前砖砌体材料约占85%以上。 §13-1 砌体材料及其力学性能 一、砖石材料 砖石材料一般分为天然石材和人工砖石两类; 天然石材:当自重大于18N/m3的称为重石,如花岗石、石灰石、砂石等;当自重小于18N/m3的称为轻石,如凝灰石、贝壳灰岩等;重石材由于强度大,抗冻性、抗水性、抗汽性均较好,通常用于建筑物的基础和挡土墙等。 人工砖石:经过烧结的普通砖、粘土空心砖、陶土空心砖;以及不经过烧结的硅酸盐砖、矿渣砖、混凝土砌块、土坯等。 普通粘土砖全国统一规格:240x115x53,具有这种尺寸的砖称为标准砖; 空心砖分为三种型号:KP1(240x115x90)、KP2 (240x180x115)、KM1 (190x190x90)。前两种可以与标准砖混砌; 块体的强度等级: 烧结普通砖、烧结多孔砖:MU30、MU25、MU20、MU15、MU10;

蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖:MU25、MU20、MU15、MU10; 块体的强度等级:MU20、MU15、MU10、MU7.5、MU5; 石材的强度等级:MU100、MU80、MU60、MU50、MU40、MU30、MU20,块体(Masonry Unit )的缩写。 二、砂浆 砂浆是由砂、矿物胶结材料与水按合理配比经搅拌而制成的; 砌体结构对砂浆的基本要求:强度、可塑性(流动性)、保水性; 砂浆的强度等级:边长为70毫米的立方体试块在150C- 250C 的室内自然条件下养护24小时,拆模后再在同样的条件下养护28天,加压所测得的抗压强度极限值; 砂浆的强度等级:M15、M10、M7.5、M5、M2.5,其中M 表示Mortar 的缩写; 砂浆的分类:水泥砂浆、混合砂浆(如水泥石灰砂浆、水泥粘土砂浆)、非水泥砂浆(如环氧树脂砂浆)。 三、砖石和砂浆的选择 砖石和砂浆最低强度等级要求 四、砌体的种类 1、实心砌体:通常用作承重外墙、内墙以及砖柱; 2、轻型气体:空斗墙、空气夹层墙、填充墙、多层墙等; 3、大型砌块和大型墙板 4、天然石材砌体:料石砌体和毛石砌体; 5、配筋砌体:在砌体内部配筋。通常分为网状配筋砌体和组合砌体。 五、砌体的力学性能 1、砌体的轴心受压破坏特征 基土的 潮湿程度 粘土砖 混凝土 砌块 石材 混合 砂浆 水泥 砂浆 严寒 地区 一般 地区 稍潮湿的 很潮湿的 含饱和水 MU10 MU15 MU20 MU10 MU10 MU15 MU5 MU7.5 MU7.5 MU20 MU20 MU20 M5 M5 M5 M7.5

第三章-砌体工程复习题及答案

第三章砌体工程与脚手架复习题及答案 第一节脚手架与垂直运输设备 一.填空 1.砌体结构施工中,常用的垂直运输机械有塔吊、——和————。(井架;龙门架) 2.当井架高度不大于——m时,设缆风绳一道;超过该高度时,每增高——m增设一道,每道4根,与地面夹角为——。(15;10;45°) 3.龙门架是由两组——和——组合而成的门式起重设备。其起重高度一般不超过——m。(格构式立杆;横梁;30) 4.砌筑用脚手架的步距,应符合墙体——的要求,一般为——m。(可砌高度;1.2~1.4) 5.脚手架按搭设位置分,有————脚手架和————脚手架。(外;里) 6.在砌筑清水墙时,不应使用————排脚手架。(单) 7.扣件式钢管脚手架主要由——、——、——和脚手板等构配件组成。(钢管;扣件;底座) 8.碗扣式钢管脚手架的立杆与水平横杆是依靠特制的————来连接的。(碗扣接头) 7.脚手架按用途分有————脚手架和————脚手架。(主体结构用;装修用) 9.钢管扣件式外脚手架按搭设方法分为分————和———两种搭设方案。(单排;双排) 10.在脚手架与建筑物之间,必须按设计要求设置足够数量、分布均匀的——,以防脚手架的横向失稳或倾覆,并能可靠地传递——荷载。(连墙件;水平) 二.单项选择题 1.砌筑240墙用脚手架,一步架高度以()较为适宜。 A.1.5m B.1.2m C.1.6m D.1.0m [解析]脚手架的每次脚手架搭设高度称为“一步高”或步距。该高度应满足墙体“可砌高度”的要求,以保证砌筑的工作效率和质量,一般为1.2~1.4m较为合适。(B) 2.碗扣式脚手架杆件,作为脚手架垂直承力杆的是()。 A.横杆 B.斜杆 C.顶杆 D.立杆 [解析](D) 3.为了防止整片脚手架在风荷载作用下外倾,脚手架还需设置(),将脚手架与建筑物主体结构相连。 A.连墙杆 D.小横杆 C.大横杆 D.剪刀撑 [解析]在脚手架与建筑物之间,必须按设计要求设置足够数量、分布均匀的连墙杆,以防脚手架横向失稳或倾覆,并将风荷载传给建筑物。(A) 4.单排脚手架的小横杆一端支承在墙上,另一端与()连接。 A.连墙杆 B.大横杆 C.斜杆 D.立杆 [解析]单排脚手架是沿墙外侧仅设一排立杆,小横杆一端与大横杆连接,另一端支承在墙上。(B)5.下列垂直运输机械中,既可以运输材料和工具,又可以运输工作人员的是()。 A.塔式起重机 B.井架 C.龙门架 D.施工电梯 [解析]建筑施工电梯是人货两用垂直运输机械,其他几种机械均不得运送人员。(D) 6.既可以进行垂直运输,又能完成一定水平运输的机械是()。 A.塔式起重机 B.井架 C.龙门架 D.施工电梯 [解析](A) 7.固定井架用的缆风绳与地面的夹角应为()。 A.30° B.45° C.60° D.75° [解析](B) 8.钢管扣件式脚手架的钢管一般采用()的焊接钢管。

浅析多层砌体结构特点

浅析多层砌体结构特点 摘要:本文就质量监督人员应该掌握的多层砌体结构设计相关知识进行了整理和汇总。 关键词:质量监督基本知识砌体设计 质量监督员作为公职人员,肩负着对分管受监工程和巡查工作实施监督管理的责任,因此必须熟练的掌握国家有关的法律、法规和工程建设强制性标准,但是工程建设的全过程分工细化,涉及专业庞杂,如果要求质量监督员完全掌握勘察设计、施工、监理等所有专业领域,显然是不现实的,这就需要把其中最重点、常识性、必须掌握的部分梳理出来进行重点学习,这里我们来谈一谈最常见的多层砌体结构的特点。 (一)砌体结构的优缺点和应用范围 1、主要优点 (1)主要承重结构(承重墙)是用砖或其他块体砌筑而成的,这种材料任何地区都有,便于就地取材。常用的墙体材料有:①烧结普通砖:黏土砖(目前已经禁止使用)、煤矸石砖、页岩砖、煤矸石页岩砖;②烧结多孔砖:黏土多孔P型、M型(目前已经限制使用)、煤矸多孔砖页岩多孔砖;③蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖;④混凝土小型空心砌块。 (2)墙体既是围护和分隔的需要,又可作为承重结构,一举两得。 (3)多层房屋的纵横墙体布置一般很容易达到刚性方案的构造要求,故砌体结构的刚度较大。 (4)施工比较简单,进度快,技术要求低,施工设备简单。 2、主要缺点 (1)砌体强度比混凝土强度低得多,故建造房屋的层数有限,一般不超过7层。 (2)砌体是脆性材料,抗压能力尚可,抗拉、抗剪强度都很低,因此抗震性能较差。 (3)多层砌体房屋一般宜采用刚性方案,故其横墙间距受到限制,因此不可能获得较大的空间,故一般只能用于住宅、普通办公楼、学校、小型医院等民用建筑以及中小型工业建筑。 (二)砖砌体房屋的墙体布置方案

砌体结构 第三章 3.4

3.4轴心受拉、受弯和受剪构件 3.4.1 轴心受拉构件工程实例:圆形水池或筒仓 P P P P Ⅰ Ⅰ ⅡⅡ Ⅲ Ⅲ受拉砌体的几种破坏形式

3.4轴心受拉、受弯和受剪构件3. 4.1 轴心受拉构件工程实例:圆形水池或筒仓t t N f A 式中: N t ——轴心拉力设计值; f t ——砌体的轴心抗拉强度设计值; A ——构件截面面积。 砌体轴心受拉构件的承载力计算:

3.4轴心受拉、受弯和受剪构件 3.4.2受弯构件工程实例:过梁、地下室墙体、 带壁柱的挡土墙 (a)沿齿缝截面破坏(b)沿块体与竖向灰缝截面破坏(c)沿通缝截面破坏砌体构件弯曲受拉的三种破坏形态 过梁的受弯破坏(沿齿缝截面) 新的《砌体结构设计规范》提高了块材最低强度等级,沿块体与竖向灰缝截面破坏基本上不可能发生,因此没有必要再予考虑。

3.4轴心受拉、受弯和受剪构件3. 4.2受弯构件 工程实例:过梁、地下室墙体、 带壁柱的挡土墙 tm f 式中: M —弯矩设计值; f tm —砌体弯曲抗压强度设计值; W —截面抵抗矩,对矩形截面W =bh 2/6; V —剪力设计值; f v —砌体的抗剪强度设计值; b 、h —截面的宽度和高度; z —内力壁,z =I /S 当截面为矩形时取z =2h /3; I 、S —截面的惯性矩和面积矩。 tm M f W ≤ 受弯构件的受弯和受剪承载力计算:v V f bz ≤

3.4轴心受拉、受弯和受剪构件3. 4.2受弯构件工程实例:过梁、地下室墙体、 带壁柱的挡土墙 tm f h b z 233z 111223h I bh bh bh ??=+= ???z ()2 h S bh =z z 2/3z I S h ==

砌体结构课程设计样本

1 基本资料 某五层混合构造办公楼,其平面、剖面如图所示。图中梁L-1截面为 mm mm h b c c 550200?=?, 梁端伸入墙内240mm ,一层纵墙厚为370mm ,2-5层纵墙厚240mm ,横墙厚均为240mm ,墙体拟采用双面粉刷并采用MU10实心烧结粘土砖,1层、2层采用M10混合砂浆砌筑;3-5层采用M7.5混合砂浆砌筑,实验算承重墙承载力。层高3.3m ,基本采用砖基本,埋深1.2m 。女儿墙高度600mm ,施工质量控制级别为B 级。 办公楼平面图

办公楼剖面图 2 荷载计算 ①屋面荷载:屋面恒载原则值为2/005.4m kN ,屋面活载原则值为2 2/kN m ,组合值系数7.0=c ψ。 ②楼面荷载:楼面恒载原则值为2/105.3m kN ,楼面活载原则值为2 2.2/kN m ,组合值系数7.0=c ψ。 ③墙体及门窗荷载:240mm 厚墙体自重为2 4.56/KN m ,370mm 厚墙体自重为27.03/KN m ,钢框玻璃窗自重原则值为:2/4 5.0m kN 。 ④L-1梁自重(含双面抹灰): 2250.20.55(0.5520.2) 3.08/kN m ??+?+?20?0.015= 3 拟定静力方案 采用装配式钢筋混凝土屋盖。最大恒墙间距m m s 328.10<=,该房屋属刚性房屋,外墙不考虑风载影响。 4 两底砌体局部受压承载力验算 (1)一层验算: (a ) 有效支撑长度0170240a mm ===<,局部受压面积2017020034000l A a b mm ==?=,影响砌体局部抗压强度计算面积20(2)(2002240)240163200A b h h mm =+=+??=,因 0163200 4.3334000l A A ==>,故0=?。2 ql N l =, 1.2 3.105 3.6 1.4 2.20.7/q kN m =??+??,45l N kN =。故局部压力设计值=45l N kN =。 (b )砌体局部受压承载力设计值Mpa f 89.1=,砌体局部抗压强度提高系 数1 1.68 2.0γ=+=<,砌体局部抗压承载力为

砌体结构的优缺点

砌体结构的优缺点(1) 1. 砌体结构有哪些优缺点? 答:用砖砌体、石砌体或砌块砌体建造的结构,称砌体结构。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 砌体结构;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。 砌体结构的应用范围 砌体结构受压性能好,因此主要用于受压构件,主要用于房屋基础、内外墙、柱,维护墙、填充墙,烟囱、料斗、水池、涵洞、挡土墙、隧道、渡槽等。 过梁的计算 1 砖砌平拱过梁 (1)正截面受弯承载力验算 W f M tm ≤ (5.1) (2)受弯构件的受剪承载力计算 过梁支座附近受剪承载力不足,沿阶梯形斜裂缝不断扩展而破坏,为此要进行受剪承载力计算 bz f V v ≤,S I z /= (5.2) (3)过梁水平灰缝受剪承载力不足,发生支座滑动而破坏,为此要进行支承处墙体水 平通缝的受剪承载力验算 A f H v )(0αμσ+≤ (5.3) 当2.1=G γ时, f 0 082.026.0σμ-= (5.4) 当35.1=G γ时, f 0 065.023.0σμ-= (5.5) 其中H V M ,,为按简支梁计算的跨中弯矩、支座边缘剪力、支座处水平推力设计值。其中d M d h M H 76.0/)2/(=-=,这里d 为过梁顶部压力H 距离过梁顶部边缘的距离或支座推力距过梁底部边缘的距离,h d 12.0=,h 为过梁截面的计算高度,取过梁底面以上的墙体高度,但不大于3/n l ;当考虑梁板传来的荷载时,则梁板下的高度采用。 2 钢筋砖过梁 (2)

钢筋混凝土与砌体结构课程设计(单向板肋梁楼盖)计算书

钢筋混凝土结构与砌体结构 课程设计 学生姓名: 学号: 指导教师: 所在学院:土木工程学院 专业:工程造价 2016年6月

目录 1 设计资料 (1) 2 板的设计 (1) 2.1 荷载 (2) 2.2 内力计算 (2) 2.3 截面承载力计算 (3) 3 次梁设计 (3) 3.1 荷载 (4) 3.2 内力计算 (4) 3.3 截面承载力计算 (5) 4 主梁计算 (6) 4.1 荷载 (7) 4.2 内力计算 (7) 4.3 截面承载力计算 (11) 4.4 主梁吊筋计算 (13) 参考文献 (13)

多层工业厂房单向板肋梁楼盖 1 设计资料 某多层工业厂房设计使用年限为50年,安全等级为二级,环境类别为一类。结构形式采用框架结构,其中梁柱线刚度比均大于3。楼盖采用钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖,厂房底层结构布置图见图1。楼面做法、边梁、墙、及柱的位置关系见图2。 图1 底层结构布置图 楼面活荷载标准值8kN/m 2,楼面面层为20mm 水泥砂浆,梁板的天棚抹灰为20mm 厚混合砂浆。材料选用混凝土:采用C30(f c =14.3 N/mm 2)钢筋:梁的受力纵筋采用HRB335级钢筋(f y =300 N/mm 2),其余采用HRB300级钢筋(f y =270 N/mm 2)。 2 板的设计 板按塑性内力重分布方法设计。按刚度条件板厚要求取h=L/30=2000/30≈67mm ,工业厂房楼面最小厚度为70mm ,取板厚h=80mm 。取次梁截面高度h=450mm (L/18=6000/18=333mm ~L/12=6000/12=500mm ),截面 宽度b=200mm(h/2.5=450/2.5=180mm ~h/2=450/2=225mm),主梁和次梁采用HRB335 级,

砌体结构

1. 我国结构的可靠性( )( )( ) 2. 结构的极限状态分为 3. 混合结构房屋根据空间作用大小的不同,可以分为三种静力计算方案____________,____________,______________. 4. 我国《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)将烧结普通砖、烧结多孔砖分为五个强度等级,______,_______,______,______,_______ 5. 墙梁按照支撑条件可以分为 6. 针对挑梁的受力特点和破坏形态,应进行(哪些)计算? 7. 钢筋砖过梁的跨度多少,砖砌平拱过梁不应超过 M ,否则应采用钢筋混凝土。 8. 根据砌体的受力性能分为_______________,___________,___________. 9. 块体强度等级符号___,砂浆强度等级符号_____。 10. 在竖向压应力的作用下,受剪构件可能发生的三种剪切破坏形态分别 11. 根据支撑条件不同,墙梁可分为___________________ 12. 我国生产的烧结普通砖的统一规格________________ 13. 砌块强度划分_____个等级 14. 结构的极限状态有两种____________,___________ 15. 砌体受压构件按高厚比可分为端柱和长柱,其界限值 16. 结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的能力称为 17. 在砖砌体水平灰缝中设置钢筋网片可以提高砌体构件的受压承载力 18. 构造柱设置原因,作用原理是 19. 套箍强化 20. 混合房屋结构的结构布置形式,各自特点 21. 结构在规定的设计使用年限内应该满足功能要求类型 22. 影响砌体抗压强度的因素 23. 多层转砌体房屋设置构造柱和圈梁的作用 24. 砖砌体的抗压强度为什么低于它所用的抗压强度 25. 截面为b h 490mm 620mm ??=的砖柱,采用MU10及M5混合砂浆砌筑。施工等级为B 级。柱的计算长度0 7.0H m =。柱顶截面承受轴向压力设计值270N KN =,沿长边方向的弯矩设计值为8.4KN m 。柱底截面按轴心受压计算。试验算该砖柱的承载力是否满足要求? 26. 验算梁端砌体局部受压承载力。已知梁截面尺寸200mm 400mm ?,梁支承长度240mm 。荷载设计值产生的支座反力 60l N KN =,墙体上部荷载260u N KN =。窗间墙截面1200mm 370mm ?。采用MU10及M2.5混合砂浆砌筑。

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