第5章 砌筑材料
建筑工程识图与构造 第5章《墙体》

提示
高厚比:
H0 [ ] h
式中:H0——墙的计算高度; h——墙厚; [β]——墙容许高厚比。
第五章 墙体
5.1 墙体的类型和设计要求
6
5.1.2 墙体的设计要求
2.具有必要的热工要求 1)墙体保温 我国北方地区气候寒冷,要求外墙具有良好的保温能力,以减少室内热量损失。 对有保温要求的墙体,需提高 其构件的热阻,通常采取以下措施: ① 增加墙体厚度; ② 选用孔隙率高的轻质材料; ③ 采用多种材料的组合墙。 2)墙体隔热 我国南方地区气候炎热,除在设计中考虑建筑物朝向、通风外,外墙应具有一 定的隔热性能,常用的隔热措施有: ① 选用热阻大、重量大的材料作外墙; ② 选用光滑、平整、浅色的材料,以增加对太阳的反射能力; ③ 在墙内设置通风间层; ④ 在窗口外侧设置遮阳设施,以遮挡太阳光直射室内。
第五章 墙体
5.2 墙体构造
1
5.2.1 墙体砌筑材料
墙体是用砂浆将块材按一定技术要求砌筑而成 的砌体,其材料是块材和砂浆。
1.块材 目前砌筑墙体常用的块材主要包括砖和砌块。 1)砖 砖是传统的砌墙材料,常用的有普通实心砖 (标准砖)和多孔砖。 (1)普通实心砖 普通实心砖中最常见的是黏土砖(参见图5-2), 另外还有炉渣砖和烧结粉煤灰砖等。 普通实心砖的规格为 。砌筑砖墙时通常取10 mm宽的灰缝,在加入灰缝后,砖的长、宽、厚之比 为4∶2∶1,一个砖长等于两个砖宽加灰缝或等于四 个砖厚加三个灰缝。
图5-7 文化石勒脚
第五章 墙体
5.2 墙体构造
5.2.2 墙体的细部构造
3.散水、排水沟 1)散水 散水是靠近勒脚下部的水平排水坡,如 图5-8所示。散水宽度一般为600~1 000 mm, 并比屋檐挑出宽度大150~200 mm,坡度为 3%~5%。 散水做法通常是在基层土壤上现浇混凝 土或用砖、石铺砌,水泥砂浆抹面。 散水与外墙交接处应设分格缝,分格缝 用弹性材料嵌缝,防止外墙下沉时将散水拉 裂,如图5-9所示。散水整体面层在转角处以 及纵向距离每隔6~12 m做一道分格缝。
建筑工程材料(共 182张PPT)

材料在外力作用下抵抗破坏的能力称为材料的 强度。材料受外力作用时,其内部产生应力。外力 增加,应力相应增大,直至材料内部质点间结合力 不足以抵抗所承受的外力时,材料即发生破坏。材
料破坏时,应力达到极限值,这个极限应力即为材
料的强度。 材料的强度根据所受外力作用形式不同分为抗 拉强度、抗压强度、抗弯强度和抗剪强度
国家标准和部委行业标准都是全国通用标准,是 国家指令性文件,各级生产、设计、施工等部门均必 须严格遵照执行。按要求执行的程度分为强制性标准 和推荐标准(以/T表示)。
建筑材料有关的标准及其代号主要有:国家标准 GB;建筑工程国家标准GBJ;建设部行业标准JGJ; 建筑工业行业标准JG;国家建筑材料工业协会标准JC; 石油化学工业部或中国石油化学总公司标准SH;冶金 部标准YB;化工部标准HG;林业部标准LY;国家级 专业标准ZB;中国工程建设标准化协会标准CECS; 地方标准DB;企业标准Q等。
(5)耐水性
材料抵抗水破坏作用的能力称为材料的耐水性。 一般情况下,材料随含水量的增加其强度都有不同 程度的降低。材料的耐水性用软化系数表示,即材 料在吸水饱和状态下的抗压强度与材料在干燥状态
下抗压强度之比。软化系数的范围一般在0~1之间
波动。
(6)抗渗性
材料抵抗压力水渗透的性质称为材料的抗渗性。 材料的抗渗性一般用抗渗系数表示。抗渗系数越小 的材料表示其抗渗性越小。材料的抗渗性与材料的 孔隙率和孔隙特征有关。孔隙率低而且是封闭孔隙
建筑是技术与艺术相结合的产物,而建筑艺术 的发挥,除建筑设计外,在很大程度上取决于建筑 材料的装饰性通常通过材料的色彩、透明性、 光泽、表面质感和形状尺寸等装饰功能达到美化建
5.2 是由粘土制成砖坯,经过干燥,然后入 窑烧至900~1000℃而成。
砌体结构第5章混合结构房屋墙体的设计ppt课件

2
10.4bs s
式中
bs——在宽度s范围内的门窗 洞口总宽度;
s——相邻横墙或壁柱之间 的距离。
当μ2小于0.7时,取μ2等于0.7;
当洞口高度等于或小于墙高的1/5时, 可取μ2等于1.0。
图5-9 门窗洞口宽度示意图
当与墙连接的相邻两横墙的距离S≤1·2·[]·h时,墙的高度不再受 上式限制。
图5-11 办公楼底层平面图
解 (1)确定静力计算方案
最大横墙间距s=3.6 × 3=10.8m<32m,查表5-2属于刚性方案。 (2)外纵墙高厚比验算
s=3.6×3=10.8m>2H=2×4.5=9m,查表5-3,计算高度H0=1.0H =4.5m。砂浆强度等级M5,表5-4得允许高厚比[β]=24。外墙为承重墙, 故μ1=1.0
混合结构房屋中的屋盖、楼盖、墙柱和基础共同组成一个 空间结构体系,承受作用在房屋上的竖向荷载和水平荷载。
在水平荷载下,房屋空间整体作用的表现最为明显,故 分析时常用水平荷载,现以各类单层房屋为例分析其受力特 点。
如图所示一 水平风荷载传递路线是: 单层厂房,外纵 墙承重,屋盖为 装配式钢筋混凝 土楼盖,两端没 有设置山墙,中 间也没设置横墙 。
当 bc/ l>0.25时,取bc/ l=0.25;当 bc/ l<0.05时,取bc/ l=0。
(2)构造柱间墙的高厚比验算
满足下式,则构造柱间墙不会失稳。
H0
h
12
注意:计算H0时,s应取相邻壁柱间的距离,不管该房屋 属于何种计算方案,H0查表5-3时均按刚性方案查用。
应当注意,考虑构造柱有利作用的高厚比验算不适用于施 工阶段。由于在施工过程中大多是先砌筑墙后浇注构造柱,应 注意采取措施保证带构造柱墙在施工阶段的稳定性。
第五章 砂浆、混凝土及制品——砂浆

SWU QQ:15419389
影响因素:与混凝土和易性类似,与用水量、胶凝材料用 量、骨料的性质等有关。 指标: 沉入度 仪器: 砂浆稠度仪
砂浆稠度仪
具体详细实验步骤参见课本P268~270
测定方法:
将新拌砂浆均匀 装入砂浆圆锥筒内, 置于圆锥体下 10s内圆锥体沉入砂浆中的深度 调零
第五章砂浆、混凝土及制品
广西工程职业学院
本章学习要求、重点
●
要求
本章主要介绍建筑砂浆的组成、技术性质及应用 等内容,通过学习了解砂浆的原料、组成的不同点
●
重点
掌握砂浆的技术性质及测定方法
掌握砌筑砂浆配合比设计方法
概论
建筑砂浆在建筑工程中,是一用量大、用途广 泛的建筑材料 建筑砂浆可以用来砌筑砖、石、砌块等构成砌 体;作为墙面、地面、梁柱面的砂浆抹面,装饰 保护墙体;用于大型墙板、砖、石墙的勾缝;用 来镶贴大理石、水磨石、瓷砖、面砖、马赛克等 建筑砂浆铺设层一般很薄;多与多孔吸水的基 面材料相接触; 强度一般要求不高
详细参见课本P75~P76 例题
(1)计算砂浆的配制强度fm,0: 根据施工水平一般,查表5-2得, σ=1.88MPa
f m,o f 2 0.645 σ 7.5 0.645 2.5 8.7 MPa
(2)计算水泥用量QC: 石灰水泥混合砂浆,砂浆特征系数:α=3.03,β=-15.09, 则水泥用量QC为。
3.水和外加剂 拌制砂浆应采用不含有害杂质的洁净水。 为改善或提高砂浆的性能,可掺入一定的外加剂 ,但对外加剂的品种和掺量必须通过试验确定。
塑化剂 塑化剂有木质素磺酸钙及松脂皂等 保水剂 常用的保水剂有甲基纤维素、硅藻土等
第5章 砌体材料

基础知识
5.2.3 烧结空心砖和空心砌块 烧结空心砖和空心砌块是指以粘土、页岩、煤矸石等为 主要原料,经焙烧而成,主要用于非承重部位的空心砖和 空心砌块。 烧结空心砖和砌块的强度等级根据抗压强度划分为五个 等级:MU10、MU7.5、MU5.0、MU3.5四个等级。 砖的密度等级分为800/900/1000/1100四个等级。 空洞率≥40%,为矩形孔。
含可溶性盐较高的烧结粘土砖寿命较短
现象
图A和图B是海南某地烧结粘土砖墙和花岗岩石墙。 几年后烧结粘土砖墙出现明显腐蚀,而花岗岩石墙无 此现象。
图A 烧结粘土砖墙
原因分析
图B 花岗岩石墙
含可溶性盐较高的烧结粘土砖寿命较短
原因分析
海南等沿海地区气候潮湿,而且空气中含较多 的盐、碱等腐蚀介质,因此部分含可溶性盐较高的 烧结粘土砖出现盐析,并导致砖的使用寿命缩短。 而花岗岩表观密度大、内部结构致密、孔隙率小、 吸水率低,耐盐碱腐蚀能力强,耐久性好。
第5章 砌筑材料
历史的启迪
中国现存最早的砖塔
嵩岳寺塔是中国现存最早的砖塔, 该塔建于北魏孝明帝正光元年(公元 520年),距今已有1480年的历史。
整个塔室上下贯通,呈圆筒状。 全塔刚劲雄伟,轻快秀丽,建筑工艺 极为精巧。该塔虽高大挺拔,但却是 用砖和黄泥粘砌而成,塔砖小而且簿, 历经千余年风霜雨露侵蚀而依然坚固 不坏,至今保存完好,充分证明我国 古代建筑工艺之高妙。嵩岳寺塔无论 在建筑艺术上,还是在建筑材料及技 术方面,都是中国和世界古代建筑史 上的一件珍品。
砌块是砌筑用的人造块材。砌块系列中主规格的 长度、宽度或高度有一项或一项以上分别大于365 mm、 240 mm或115 mm。但高度不大于长度或宽度的6倍, 长度不超过高度的3倍。砌块按其尺寸规格分为小型 砌块、中型砌块和大型砌块;按用途分为承重砌块和 非承重砌块;按孔洞设置状况分为空心砌块(空心率 ≥25%)和实心砌块(空心率<25
第5章 砌筑材料分析

5.2.2 烧结多孔砖和多孔砌块
烧结多孔砖(大于等于28%)和多孔砌块(大于等 于33%) 是以粘土﹑页岩或煤矸石、粉煤灰为主要原料 经焙烧而成,主要用于承重部位的多孔砖和多孔砌块。 按主要原料分:粘土砖和砌块(N)、页岩砖和砌 块(Y)、煤矸石砖和砌块(M)、粉煤灰砖和砌块 (F)、淤泥砖和砌块(U)、建筑渣土砖和砌块(Z) 和其他固体废弃物砖和砌块(G)。 按抗压强度分:MU10-MU30五级。 按密度分:1000 /1100/1200/1300。砖和砌块的产品标记按产品名称、 品种、规格、强度等级、密度等级和标准编号顺序。 烧结多孔砖 N 290×140×90 MU25 1200 GB 13544 -2011
产品标记采用产品名称(LS B)、颜色、强度级别、产品等 级、标准编号顺序。 优等品A、一等品B、合格品 C。 MU10仅可用于防潮层以上。
蒸压灰砂砖
5.3.2 蒸压加气混凝土砌块
蒸压加气混凝土砌块是以钙质材料和硅质材料以及加 气剂、少量调节剂,经配料、搅拌、浇筑成形、切割和蒸 压养护而成的多孔轻质块体材料。 钙质材料:石灰、水泥;硅质材料:矿渣、粉煤灰、 砂等。 按生产原料不同分:水泥-矿渣-砂、水泥-石灰-砂、 水泥-石灰-粉煤灰等。
(3) 灰砂砖墙体裂缝
现象
新疆某石油基地库房砌筑采用蒸压灰砂砖, 由于工期紧,灰砂砖亦紧俏。出厂四天的灰砂砖 即砌筑。8月完工,后发现墙体有较多垂直裂缝, 至11月底裂缝基本固定。
原因分析
(3) 灰砂砖墙体裂缝
原因分析
①首先是砖出厂到上墙时间太短,灰砂砖出釜 后含水量随时间而减少,20多天后才基本稳定。出 釜时间太短必然导致灰砂砖干缩大。 ②气温影响。砌筑时气温很高,而几个月后气 温明显下降,因温差导致温度变形。 ③灰砂砖表面光滑,砂浆与砖的粘结程度低。 需要说明的是灰砂砖砌体的抗剪强度普遍低于普通 粘土砖。
第5章-多层砌体房屋

二、 三
六
五
四
七 ≥六 ≥五
设置部位 9度
每隔12m或单元横墙与外
楼、电梯间四角, 纵墙交接处;楼梯间对
楼梯斜段上下段对 应的另一侧内横墙与外
应的墙体处;
纵墙交界处
外墙四角和对应转 隔开间横墙(轴线)与
二 角;
外墙交接处;
错层部位横墙与外 山墙与内纵墙交接处;
纵墙交接处;
内墙(轴线)与外墙交
大房间内外墙交接 接处;内墙的局部较小
22
建筑结构抗震
5-4 多层砌体房屋抗震设计
第五章 多层砌体房屋
多层砌体结构所受地震作用主要包括:
水平作用、垂直作用和扭转作用
对多层砌体结构的抗震计算,一般只要求进行水 平地震作用条件下的计算。计算的归结点是对薄 弱区段的墙体进行抗剪强度的复核。
多层砌体结构的抗震验算,一般包括三个 基本步骤: • 确立计算简图; • 分配地震剪力; • 对不利墙段进行抗震验算。
震作用基本上按倒三角形分布,顶部附加地震影响
系数δn=0。
26
建筑结构抗震
第五章 多层砌体房屋
任一质点i的水平地震作用标准值Fi为:
Fi
GiHi
n
FEK
GiHi
j1
(i=1,2,…,n)
(5-2)
作用于第i层的楼层地震剪力标准值Vi为i层以上 的地震作用标准值之和,即:
n
Vi Fj ji
(5-3)
第五章 多层砌体房屋
横向楼层地震剪力分配时要考虑楼盖的刚度:刚 性楼盖,柔性楼盖和中等刚度楼盖。
1)刚性楼盖(现浇楼盖)
把楼盖在其平面内视为绝对刚性的连续梁,而将 各横墙看作是该梁的弹性支座,各支座反力即为各抗 震墙所承受的地震剪力。当结构和荷载都对称时,各 横墙的水平位移相等(图4-8)。
建筑材料第5章 砌筑材料 选择题

第5章砌筑材料习题1. (单选题)蒸压加气混凝土的孔隙率一般为()%。
A. 20~30B. 40~50C. 60~70D. 70~802. (单选题)用于清水墙和装饰墙的烧结普通砖的质量等级应在()。
A. 优等品以上B. 一等品以上C. 合格品以上D. 任意等级3. (多选题)一般不得用于长期受200℃以上或受急冷急热或有酸性介质侵蚀的建筑部位的墙体材料是()。
A. 普通烧结砖B. 灰砂砖C. 粉煤灰砖D. 加气混凝土E. 烧结多孔砖4. (多选题)蒸压加气混凝土的主要性能表现为()。
A. 干燥收缩较大B. 强度高C. 隔热保温性能好D. 耐腐蚀E. 轻质5. (多选题)建筑工程中的轻质墙体材料有()。
A. 灰砂砖B. 轻骨料混凝土C. 烧结普通砖D. 加气混凝土E. 石膏砌块6. (单选题)为防止因水泥混凝土砌块过大的收缩引起墙体开裂,主要通过()指标来控制。
A. 强度B. 抗冻性C. 相对含水率D. 抗渗性7. (单选题)孔洞率≥15%的烧结砖属于()。
A. 烧结普通砖B. 烧结多孔砖C. 烧结空心砖D. 烧结空心砌块8. (多选题)一般随着蒸压加气混凝土干体积密度级别的增大,()也增大。
A. 孔隙率B. 空隙率C. 强度级别D. 导热系数E. 收缩率9. (多选题)利用媒矸石和粉媒灰等工业废渣烧砖,可以()。
A. 减少环境污染B. 保护土地资源及良田C. 节省燃料煤D. 大幅提高产量和质量E. 有效降低核辐射危害10. (多选题)以下建筑材料中,()具有较好的隔热保温性。
A. 石膏板B. 钢丝网水泥夹芯板C. 纤维增强水泥平板D. 混凝土E. 石材F. 轻骨料混凝土G. 加气混凝土H. 玻璃1、D2、A3、BCD4、ACE5、BDE6、C7、B8、CD9、ABC10、ABFG。
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基础知识
5.2.1 烧结普通砖
1. 烧结普通砖的分类、质量等级、规格和产品标记
以粘土、页岩、煤矸石或粉煤灰为主要原料,经过 焙烧而成的普通实心砖。以粘土为主要原料,氧化气氛 下可得红砖,还原气氛下可得青砖。按主要原料分为粘 土砖(N)、页岩砖(Y)、煤矸砖(M)和粉煤灰砖 (F),GB/T 5101-2003 《烧结普通砖》规定了其类别、 等级、规格和产品标记。
5.2.2 烧结多孔砖和多孔砌块
烧结多孔砖(大于等于28%)和多孔砌块(大于等 于33%) 是以粘土﹑页岩或煤矸石、粉煤灰为主要原料 经焙烧而成,主要用于承重部位的多孔砖和多孔砌块。 按主要原料分:粘土砖和砌块(N)、页岩砖和砌 块(Y)、煤矸石砖和砌块(M)、粉煤灰砖和砌块 (F)、淤泥砖和砌块(U)、建筑渣土砖和砌块(Z) 和其他固体废弃物砖和砌块(G)。 按抗压强度分:MU10-MU30五级。 按密度分:1000 /1100/1200/1300。砖和砌块的产品标记按产品名称、 品种、规格、强度等级、密度等级和标准编号顺序。 烧结多孔砖 N 290×140×90 MU25 1200 GB 13544 -2011
可以用于承重结构(L) 和非承重结构(N)。 产品标记以砌块种类、 规格尺寸、强度等级和标 准代号顺序。
5.4.1 普通混凝土小型砌块
L类砌块的吸水率应不大于10%,N类砌块的吸水 率应不大于14%。
L类砌块的线性干燥收缩值应不大于0.45mm/m;N 类砌块的线性干燥收缩值应不大于0.65mm/m。 砌块的碳化系数不应小于0.85,砌块的软化系数 也不应小于0.85。 5.4.2 轻集料混凝土小型空心砌块 用轻集料混凝土制成的小型空心砌块。若以轻集 料、轻砂(普通砂)、水泥和水等原料配制而成的轻 集料混凝土的干表观密度不大于1950kg/m3。
历史的启迪 中国现存最早的砖塔
嵩岳寺塔是中国现存最早的砖塔, 该塔建于北魏孝明帝正光元年(公元 520年),距今已有1480年的历史。 整个塔室上下贯通,呈圆筒状。 全塔刚劲雄伟,轻快秀丽,建筑工艺 极为精巧。该塔虽高大挺拔,但却是 用砖和黄泥粘砌而成,塔砖小而且簿, 历经千余年风霜雨露侵蚀而依然坚固 不坏,至今保存完好,充分证明我国 古代建筑工艺之高妙。嵩岳寺塔无论 在建筑艺术上,还是在建筑材料及技 术方面,都是中国和世界古代建筑史 上的一件珍品。
5.1 新型墙体材料的发展
5.1.2 新型墙体材料的发展
早期以粘土砖为主,不利于建筑节能。 四节一环保:节能、节地、节水、节材和环境保护。
绿色建筑 近年出现:陶粒混凝土板,钢丝网水泥夹芯板等。
5.2 烧结制品砌筑材料 5.2.1 烧结普通砖 5.2.2 烧结多孔砖和多孔砌块 5.2.3 烧结空心砖和空心砌块
5.2.3 烧结空心砖和空心砌块
烧结空心砖(大于等于40%) 是以粘土﹑页岩或煤矸石为主 要原料经焙烧而成的。主要用 于建筑非承重部位。 按强度分:MU3.5、MU5.0、 MU7.5、MU10.0。 按密度分:800/900/1000/ 1100。
烧结空心
5.3 蒸压制品砌筑材料
5.3.1 蒸压灰砂砖 蒸压灰砂砖是以石灰和砂为主要原料,允许掺入 颜料和外加剂,经坯料制备、压制成型、蒸压养护而 成的实心砖,简称灰砂砖。根据其抗压强度和抗折强 度分MU25,MU20,MU15,MU10四级。规格与普通砖一致。
(6)石灰爆裂:优等品2mm,合格品不大于15m m,最大破坏尺寸大于2mm且小于等于10mm的爆裂区 域,每组砖样不得多于15处,其中大于10mm的不得 多于7处。 (7)产品中不允许有欠火砖、酥砖和螺旋纹砖。 (8)配砖和装饰砖:基本与普通砖一致。 (9)放射性物质 3. 烧结普通砖的应用:墙体 正火砖、欠火砖和过火砖
5.4 混凝土制品砌筑材料
基础知识
5.4.1 普通混凝土小型砌块 5.4.2 轻集料混凝土小型空心砌块
5.4.1 普通混凝土小型砌块
由水泥、矿物掺合料、砂、石、水等为原料,经 搅拌、振动成型、养护等工艺制成的小型砌块,包括 空心砌块和实心砌块。 GB 8239-2014《普通混凝土小型砌块》规定:砌 块按空心率分为空心砌块(空心率不小于25%,代号: H)和实心砌块(空心率小于25%,代号:S)。
(2) 钢丝网架水泥聚苯乙烯夹心板
下图为某复合墙板的宏观构造图,请讨论各层材 料的作用。
钢丝网架水泥聚苯乙烯夹心板
讨论
(2) 钢丝网架水泥聚苯乙烯夹心板
讨论
从上图中可见,该墙板由四种不同的材料构成, 分别是:装饰层、水泥砂浆面层、钢筋网肋片和聚 苯乙烯。各层分别有不同的作用。装饰层起到美观 的效果;水泥砂浆面层作为钢筋网肋片和装饰层之 间的过渡,可抹平钢筋网肋片,使装饰层平整易施 工;钢筋网肋片提供墙体所需要的强度;聚苯乙烯 芯材由于轻质,可降低墙体重量,同时由于多孔, 可起到保温的作用。各种材料综合作用,使墙体材 料具备高的性能。
按外观质量、体积密度和抗压强度分:A优等品和B合 格品。
按抗压强度分:A1.0、A2.0、A2.5、A3.5、A5.0、A7. 5、A10。
5.3.2 蒸压加气混凝土砌块
按体积密度分:B03、B04、B05、B06、B07、B08。 产品标记以产品名称(代号ABC)、强度级别、体积 密度级别、规格尺寸、产品等级和标准编号顺序。 2. 蒸压加气混凝土砌块的特性 (1)多孔轻质; (2)一定的耐热性能和良好的耐火性能和保温隔热 性能好; (3)有一定的吸声能力,但隔声性能相对差些;
(3) 灰砂砖墙体裂缝
现象
新疆某石油基地库房砌筑采用蒸压灰砂砖, 由于工期紧,灰砂砖亦紧俏。出厂四天的灰砂砖 即砌筑。8月完工,后发现墙体有较多垂直裂缝, 至11月底裂缝基本固定。
原因分析
(3) 灰砂砖墙体裂缝
原因分析
①首先是砖出厂到上墙时间太短,灰砂砖出釜 后含水量随时间而减少,20多天后才基本稳定。出 釜时间太短必然导致灰砂砖干缩大。 ②气温影响。砌筑时气温很高,而几个月后气 温明显下降,因温差导致温度变形。 ③灰砂砖表面光滑,砂浆与砖的粘结程度低。 需要说明的是灰砂砖砌体的抗剪强度普遍低于普通 粘土砖。
原因分析
(2) 某砖混结构浸水后倒塌
原因分析
①砖的质量差。设计要求使用MU10砖,而在施 工时使用的砖大部分为MU7.5,现场检测结果砖的强 度低于MU7.5。该砖厂土质不好,砖匀质性差。 ②砖的软化系数小,且被积水浸泡过,强度大 幅度下降,故部分砖破坏后呈粉末状。 ③另外,砌筑砂浆强度较低也是原因之一。
5.2.1 烧结普通砖
强度、抗风化性能和放射性物质合格的砖,按 照尺寸偏差、外观质量、泛霜和石灰爆裂划分为三 个质量等级:A优等品、B一等品和C合格品。 公称尺寸:240mm×115mm×53mm,常用配砖规格: 175mm×115mm×53mm 砖的产品标记按照产品名称、品种、强度等级 和标准编号的顺序。 烧结普通砖 Y MU15 A GB/T 5101
5.1 砌筑材料
工程实例分析
(1) 含可溶性盐较高的烧结粘土砖寿命较短
(2) 某砖混结构浸水后倒塌
(3) 灰砂砖墙体裂缝
(1) 含可溶性盐较高的烧结粘土砖寿命较短
现象
图A和图B是海南某地烧结粘土砖墙和花岗岩石墙。 几年后烧结粘土砖墙出现明显腐蚀,而花岗岩石墙无 此现象。
图A 烧结粘土砖墙
图B 花岗岩石墙
(1) 粘土砖与加气混凝土砌块吸水率的比较
将粘土砖与加气混凝土砌块分别在水中浸泡2 min后,再分别敲开,观察新断面中孔的大小、形 状分布及水渗入的程度,请分析其吸水率不同的原 因。
图A 粘土砖吸水
图B 加气混凝土砌块吸水
讨论
(1) 粘土砖与加气混凝土砌块吸水率的比较
讨论
从新断面可见,水已渗入实心粘土砖内部,而 仅渗入加气混凝土砌块表面。之所以有这样的差异, 是其孔结构不同造成的。加气混凝土砌块为多孔结 构,其孔是封闭的、不连通的小孔,故水难以渗入 到其内部。实心粘土砖虽也是多孔结构,但其孔径 大,且有大量连通孔存在。封闭不连通的小孔可以 有效的阻止水的渗透;孔径大且存在连通孔则为水 的渗透提供了条件。
原因分析
(1) 含可溶性盐较高的烧结粘土砖寿命较短
原因分析
海南等沿海地区气候潮湿,而且空气中含较多 的盐、碱等腐蚀介质,因此部分含可溶性盐较高的 烧结粘土砖出现盐析,并导致砖的使用寿命缩短。 而花岗岩表观密度大、内部结构致密、孔隙率小、 吸水率低,耐盐碱腐蚀能力强,耐久性好。
(2) 某砖混结构浸水后倒塌
现象
某县城于1997年7月8日至10日遭受洪灾,某住宅 楼底部单车库进水,12日上午倒塌,墙体破坏后部分 呈粉末状,该楼为五层半砖砌体承重结构。在残存北 纵墙基础上随机抽取20块砖试验进行试验。自然状态 下实测抗压强度平均值为5.85 MPa,低于设计要求的 MU10砖抗压强度。从砖厂成品堆中随机抽取了砖测试, 抗压强度十分离散,高的达21.8 MPa,低的仅5.1 MP a。请对其砌体材料进行分析讨论。
5.1 砌筑材料的分类 5.1.1 砌筑材料的分类
砌筑材料指用于砌筑或其他方式构成建筑中承重、 围护或分隔作用砌体的材料。
以生产制品方式分:烧结制品砌筑材料、蒸压蒸 养制品砌筑材料、混凝土制品砌筑材料和砌筑石材。
相关规范:GB 13544-2011《烧结多孔砖和多孔 砌体》,GB 13545-2014 《烧结空心砖和空心砌块》
(4)干燥收缩大;(5)吸水导湿缓慢。
5.1 砖
烧结普通砖的盐析现象
观察与讨论
请观察右图(点击图片 显示视频),分析烧结普通 砖表面产生白霜的原因及 其后果。理解为何烧结普 通砖的技术要求中规定优 等品无泛霜,合格品不允 许出现严重泛霜。
普通砖表面的白霜 讨论
烧结普通砖的盐析现象
讨论
砖的使用过程中的盐析现象称为泛霜。由于砖 内含有硫酸钠等可溶性盐,这些可溶性盐受潮吸水 溶解后,随水分蒸发向砖表面迁移,并在过饱和下 结晶析出,产生膨胀,从而使砖表面结构疏松,导 致砖的强度降低。泛霜还会导致砖面与砂浆抹面层 剥离。