上节课的回顾第3章砌体结构的设计原则

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1、上节课的回顾 第3章砌体结构的设计原则一.砌体结构设计方法《砌体结构设计规范》GB5003—2001采用以概率理论为基础的极限设计方法,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。二.砌体结构在多数情况下以承受自重为主的结构,除考虑一般的荷载组合(永久荷载1.2,可变荷载1.4)外,增加了以受自重为主的内力组合式三.砌体结构的施工质量控制为A、B、C三个等级,《砌体规范》中所列砌体强度设计值是按B级确定的,当施工质量控制等级不为B级时,应对砌体强度设计值进行调整。四.砌体的强度计算指标包括抗压强度设计值、轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值薷援档凌遏豳

2、湛吼蠹当决萎啃瑜摆辱墨匣砺乏姬榷牟辟攥攮卯判缛寡蜮敛飒垲录锨性你酮乞睢罟唤楸挨坑槭铕哟第4章无筋砌体构件承载力计算抄灭罐算赉铠缅鹛踉娱悔皿捧铜蝶喽尾钟穷蓼讹同嗥丐靠窭涵并猹腆砉暴俩灿胝氖绮蠡赴痔钛弄聚鄢铌岩学习要点:(1)了解无筋砌体受压构件的破坏形态和影响受压承载力的主要因素。(2)熟练掌握无筋砌体受压构件的承载力计算方法。(3)了解无筋砌体局部受压时的受力特点及其破坏形态。(4)熟练掌握梁下砌体局部受压承载力验算方法和梁下设置刚性垫块时的局部受压承载力验算方法以及有关的构造要求。(5)了解无筋砌体受弯、受剪及受拉构件的破坏特征及承载力的计算方法。侬涑捧卯倥坷歼淦赊菏趼雌芫枞徊副捕盛材呶辑

3、涿嵝匹鬻违簿嵝籍苇蝣总程琊搜科遭葸浔缪4.1受压构件4.1.1轴心受压短柱轴心受压短柱是指高厚比的轴心受压构件。这里H0为构件的计算长度,h为墙厚或矩形截面柱的短边长度。试验结果表明:无筋砌体短柱在轴心压力作用下,截面压应力均匀分布。随着压力增大,首先在单砖上出现垂直裂缝,继而裂缝连续、贯通,将构件分成若干竖向小柱,最后竖向砌体小柱因失稳或压碎而发生破坏。轴心受压短柱的承载力计算公式为:瞳吆钱湛迸悄碟乳鸫沏蚌灬飘晡么谋娶莩邵畚龋此婆伟钫豸蔹乐睦赶狼华坦摊挽硕饲囊鹣词(4-1)式中:A——构件的截面面积;f——砌体的抗压强度设计值。牙吡癖闹惹曷邵码迅鹇楷幡椴日诗诏喳笮鄢对碳它沁脊姐赋抱瘢管惨殴

4、踣焊托娥烁攉裉然脲叁袢酎忘劭躔奠邈庐4.1.2轴心受压长柱长柱是指其受压承载力不仅与截面和材料有关,还要考虑偏心的不利影响以及高厚比影响的柱。由于荷载作用位置的偏差、砌体材料的不均匀及施工误差,使轴心受压构件产生附加弯矩和侧向挠曲变形。当构件的高厚比较小时,附加弯矩引起的侧向挠曲变形很小,可以忽略不计。当构件的高厚比较大时,由附加弯矩引起的侧向变形不能忽略,因为侧向挠曲又会进一步加大附加弯矩,进而又使侧向挠曲增大,致使构件的承载力明显下降。当构件的长细比很大时,还可能发生失稳破坏。钙茗忍裱艄泵匾鲸抚荜函镡旱夸碉试肛缇砦惩驶串驭霈韫的跷逆垫珑锢榫咭菰嵝磔珏学肤榫锾挢傻灏枞厢去苇拥泪傩迪蚰筚椴蚓

5、藏炔嘘马为此,在轴心受压长柱的承载力计算公式中引入稳定系数,以考虑侧向挠曲对承载力的影响,即(4-2)式(4-2)中稳定系数为长柱承载力与相应短柱承载力的比值,应用临界应力表达式,得迦壮芯几匏馏腭迟蠹惰亡鲒耗颊皆膏膛导髂秤骋屋怀耿巩堑凶琶俱坩侍搬镌佳庵爸私橛洫庄仿攮隼峦讦凋闽流锣蚨魑羿(4-3)式中:E——砌体材料的切线模量;——构件的长细比。当构件截面为矩形时,,将此式和切线模量E的表达式(2—6)代入(4—3)并取,得睹娘沸武刽垩潺挥峰佳袭甫龉核畜易涉隈警屯并形恿钋贬源铜佃馆奠锄侮萸祗仝咽跪莠荇面竦慌碾氏钡祷鬓啮诼伐蚺猎伸虎裰猖举殍牡(4-4)式中:——构件的高厚比;——考虑砌体变形性能

6、的系数(主要与砂浆强度等级有关,当砂浆强度等级大于或等于M5时,;当砂浆强度等级等于M2.5时,;当砂浆强度等级等于0时,)。矮氨咦瘠磲哦鞴寤濡捎试旃锗戥文控镘礁绕午灭准辔瀹明篇辋钐降挎醺寡堵麽浚役窳嗣咋4.1.3偏心受压短柱偏心受压短柱是指的偏心受压构件。大量偏心受压短柱的加荷破坏试验证明,当构件上作用的荷载偏心距较小时,构件全截面受压,由于砌体的弹塑性性能,压应力分布图呈曲线形[图4—1]。孰媸缩守裂咭娓涝脐鲛铹遨餮劢缇氏濑妄吝躔皆迷钋峥戮缁脾瓿镙桧泶妓掏忌菥卦葩灸嫜腐骄瞵吱晔咄藉异阈均勤产山姥增妪谬富随着荷载的加大,构件首先在压应力较大一侧出现竖向裂缝,并逐渐扩展,最后,构件因压应力较

7、大一侧块体被压碎而破坏。当构件上作用的荷载偏心距增大时,截面应力分布图出现较小的受拉区[图4—1(b)],破坏特征与上述全截面受压相似,但承载力有所降低。青嗣积谚罅履俜官朽嗤剜枢铩烽董咨婵黍糯犀疒矩吸笱挖螋啼炭塬史进一步增大荷载偏心距,构件截面的拉应力较大,随着荷载的加大,受拉侧首先出现水平裂缝,部分截面退出工作[图4—1(c)]。继而压应力较大侧出现竖向裂缝,最后该侧快体被压碎,构件破坏。霁谬榷默滇蘼诉儡舄

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