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文檔簡介
第18章砌體結(jié)構(gòu)構(gòu)件承載力計算§18-1受壓構(gòu)件承載力計算§18-2砌體局部受壓承載力計算§18-3軸心受拉、受彎及受剪承載力計算§18-4配筋磚砌體的承載力計算§18-1受壓構(gòu)件一、受壓短柱不考慮縱向彎曲,但考慮彎矩(偏心距)18.1
按彈性材料計算:
偏壓構(gòu)件截面應力分布18.1
按材料力學公式計算得到的值偏小,即承載力偏小。有以下幾個原因:材料力學假定的是彈性材料,而砌體是彈塑性材料,其截面的實際應力分布不是直線而是曲線;當截面存在應變梯度時,砌體抗壓強度會提高;對于偏心距較大的情況,截面開裂后,實際的偏心距減小了。18.1
在試驗研究的基礎上,砌體規(guī)范提出下列不分偏心距大小、統(tǒng)一的偏心距影響系數(shù)計算公式:任意截面
矩形截面18.1
構(gòu)件發(fā)生縱向彎曲時,其效果相當于截面在原始偏心距的基礎上增加了一個附加偏心距,當偏心距e=0時,二、受壓長柱18.1
當偏心距e=0時,穩(wěn)定系數(shù)矩形截面:回代:18.1
式中:與砂漿強度等級有關。
砂漿強度等級≥M5M2.5
0α0.00150.0020.00918.1
高厚比高厚比修正系數(shù)反映不同砌體受壓性能有差異計算高度計算厚度:非矩形截面采用折算厚度。18.1
高厚比修正系數(shù)1)燒結(jié)普通磚、燒結(jié)多孔磚:1.02)混凝土小型空心砌塊:1.13)蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚、細料石和半細料石:1.24)粗料石和毛石砌體:1.518.1
一般的偏心受壓構(gòu)件,同時受到偏心距的影響和高厚比的影響。規(guī)范采用一個系數(shù)來綜合考慮兩者對承載力的影響。根據(jù)規(guī)范,當≤3時,可僅考慮附加偏心距的影響。18.1
影響系數(shù)注意:對矩形截面構(gòu)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。18.1
偏心矩軸向力偏心距較大時,截面在使用階段就會過早出現(xiàn)裂縫,影響正常使用。為了保證使用質(zhì)量,規(guī)范要求:軸向力偏心距,其中y是截面形心到軸向力偏心方向截面邊緣的距離。18.1
【例4-1】截面尺寸為370mm×490mm的軸心受壓磚柱,采用MU10磚和M5混合砂漿砌筑,柱高3.2m,兩端為固定鉸支座。若在柱頂截面上作用有恒載80kN和活載產(chǎn)生的軸向力標準值均為20kN,試驗算柱底截面承載力。37049018.1
【解】(1)柱底截面承受的軸向力設計值:活載起控制作用的組合:N=1.2×80+1.4×20=124kN恒載起控制作用的組合:N=1.35×80+1.4×0.7×20=127.6kN
(2)影響系數(shù):采用M5砂漿,α=0.0015。高厚比18.1
(3)抗壓強度設計值:查P34表3-3,抗壓強度設計值為1.50N/mm2截面面積:A=0.37×0.49=0.1813m2<0.3m2調(diào)整系數(shù):γa=0.7+A=0.8813調(diào)整后的抗壓強度設計值:f=0.8813×1.50=1.32N/mm2
(4)承載力計算:Nu=0.90×1.32×181300=215703N=215.70KN >N=127.6KN承載力滿足要求。18.1
【綜合例4-2,4-3】某食堂帶壁柱的窗間墻,截面尺寸見下圖,壁柱高5.4m,采用MU10混凝土小型空心砌塊和Mb5混合砂漿砌筑。柱頂截面上作用有軸向力N=320kN和彎矩M=41kN-m(外側(cè)受壓)。試驗算墻體承載力。(計算采用剛彈性方案)18.1
【解】(1)截面幾何特征:截面面積:A=2000×240+490×380=666200kNY1=(2000×240×120+490×380×(240+190))/666200 =207mmY2=620-207=413mm截面慣性距:I=174.4×108mm回轉(zhuǎn)半徑:i=162mm截面折算厚度:hT=3.5×162=567mm
(2)偏心距:
e=M/N=128mm。18.1
(3)高厚比: 采用M5砂漿,α=0.0015
(4)影響系數(shù):
18.1
(5)抗壓強度設計值: 查P35表3-5,抗壓強度設計值為2.22N/mm2
折減系數(shù):T形截面乘以0.85
折減后的抗壓強度設計值:f=0.85×2.22=1.89N/mm2 (6)承載力計算:Nu=0.383×1.89×666200=482242N=482.242KN >N=320KN
承載力滿足要求。18.1
三、無筋砌體矩形截面雙向偏心受壓構(gòu)件18.1
§18.2砌體局部受壓承載力計算一、砌體截面局部均勻受壓1.按局部面積計算的抗壓強度大大超過軸心抗壓強度,這種提高作用通常稱為“套箍作用”。
——影響局部抗壓強度的計算面積,見圖4-6;
——局部受壓面積2.力的擴散:未直接受荷面積不同程度提高局部均勻受壓承載力。18.2
(a)砌體中應力分布(b)先裂后壞(c)一裂就壞18.2
砌體局部抗壓強度提高系數(shù)18.2
均勻局部受壓承載力的計算公式如下:f----可不考慮強度調(diào)整系數(shù)γa的影響
18.2
二、梁端有效支承長度18.2
三、梁端砌體局部受壓卸載拱
卸載拱的形成——上部荷載的折減系數(shù)在局部承壓面上還有上部荷載產(chǎn)生的的作用。η——梁端底面受壓應力圖形的完整性系數(shù),一 般可取0.7,對于過梁和墻梁取1.0。18.2
四、墊塊下砌體局部受壓
(a)預制剛性墊(b)現(xiàn)澆剛性墊塊(c)壁柱上的剛性墊塊18.2
預制剛性墊塊但考慮到墊塊底面壓應力分布不均勻,偏于安全取
18.2
五、柔性墊梁下砌體局部受壓柔性墊梁長度大于 ,按半無限長梁求解
18.2
N0——墊梁πbbh0/2范圍內(nèi)由上部荷載產(chǎn)生的軸向力設計值。18.2
§18.3軸心受拉、受彎及受剪承載力計算一、軸心受拉構(gòu)件二、受彎構(gòu)件18.3
【例4】試驗算外墻上梁端砌體局部受壓承載力。已知梁截面尺寸bxh=200X400,梁支承長度a=240mm。墻體采用MU10磚、M2.5混合砂漿砌筑。18.3
【解】(1)有效支承長度:
(2)局壓提高系數(shù):
18.3
(3)上部荷載折減系數(shù):
(4)局部壓力: (5)驗算:
18.3
【例5】試驗算外墻上梁端砌體局部受壓承載力。已知梁截面尺寸bxh=200X400,梁支承長度a=240mm。墻體采用MU10磚、M2.5混合砂漿砌筑。18.3
【解】梁端設剛性墊塊。驗算墊塊下砌體局部抗壓。
(1)有效支承長度:
18.3
(2)局壓提高系數(shù):(3)影響系數(shù)(只考慮偏心影響,不考慮縱向彎曲)
18.3
18.3
(4)驗算:18.3
三、受剪構(gòu)件1.破壞形態(tài):跟壓應力與剪應力之比有關 較小時, ,剪切滑移破壞(剪摩破壞)
較大時, ,剪壓破壞 更大時, ,斜壓破壞2.強度理論:主拉應力破壞理論剪摩理論通縫18.3
一、網(wǎng)狀配筋磚砌體圖6-1網(wǎng)狀配筋又稱間接配筋
§18.4配筋磚砌體的承載力計算18.4
破壞特征
(1)在水平灰縫內(nèi)配置網(wǎng)狀鋼筋可以阻止砌體橫向變形的發(fā)展,提高砌體承載力。這是因為鋼筋與磚砌體粘結(jié)牢固并能共同工作,而鋼筋的彈性模量大于砌體的彈性模量,砌體的橫向變形受鋼筋約束,這相當于對受壓磚砌體橫向加壓,使砌體產(chǎn)生三向應力狀態(tài)。(2)網(wǎng)狀鋼筋延緩了磚塊的開裂及其發(fā)展,阻止了豎向裂縫的上下貫通,避免了將磚柱分裂成半磚小柱導致的失穩(wěn)破壞。砌體和鋼筋的共同工作可延續(xù)到整體磚層被壓碎,砌體完全破壞。18.4
18.4
下列情況不宜采用網(wǎng)狀配筋磚砌體:
(a)偏心距e超過截面核心范圍,對于矩形截面即e/h>0.17時
當偏心距e較大時,砌體截面上會出現(xiàn)拉應力,網(wǎng)狀筋與砂漿間的粘結(jié)力受到破壞,鋼筋約束橫向變形的作用會大大降低以致完全喪失。試驗表明,當e>0.5y時,網(wǎng)狀鋼筋對砌體承載力提高的作用甚微,故應使網(wǎng)狀配筋砌體截面處于無拉應力狀態(tài),才能發(fā)揮其提高承載力的作用。
(b)偏心距e雖未超過截面核心范圍,但構(gòu)件高厚比β>16時
一般網(wǎng)狀配筋磚砌體應力較高,灰縫較厚(12mm左右),受壓后變形大,即網(wǎng)狀配筋磚砌體的彈性模量較無筋砌體的彈性模量小,故影響系數(shù)φn減低。若網(wǎng)狀配筋磚砌體的高厚比過大,影響系數(shù)過低,網(wǎng)狀配筋的作用將不能發(fā)揮。適用范圍:e/h≤0.17,β≤1618.4
構(gòu)造要求1)鋼筋:直徑≤8mm,采用3~4mm;鋼筋網(wǎng)間距a不應大于120mm,也不
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