砌体结构复习资料.doc

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1、1、由无筋或配置非受力钢筋的砌体结构,称为无筋砌体结构。常用的无筋砌体结构有砖砌体、砌块砌体和石砌体结构。2、配筋砌体结构:它是由配置钢筋的砌体作为主要的受力构件的结构,即通过配筋是钢筋在受力过程中强度达到流限的砌体结构。3、通过竖向和水平钢筋混凝土构件约束砌体的结构,称为约束砌体结构。4、在我国得到广泛应用的配筋砌体结构有下列三类:①网状配筋砖砌体结构;②组合砖砌体构件;③配筋混凝土砌块砌体构件。5、砌体是由块体和砂浆砌筑而成的整体材料。6、砖包括烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土普通砖和多孔砖及非烧结硅酸盐砖。7、承重用的砌块主要是普通混凝土小型空心

2、砌块和轻集料(骨料)混凝土小型空心砌块。8、砂浆是由胶结料、细集料、掺和料加水搅拌而成的混合材料,在砌体中起粘结、衬垫和传递应力的作用。9、砌体受压破坏特征:第一阶段:从砌体开始受压,隋压力的增大至出现第一条裂缝。其特点是仅在单块砖内产生细小的裂缝如不增加压力,该裂缝亦不发展,砌体处于弹性受力阶段。根据大量的试验结果,砖砌体内产生第一批裂缝时的压力约为破坏压力的50%--70%。第二阶段:随压力的增大,砌体内裂缝增多,单块砖内裂缝不断发展,并沿竖向通过若干皮砖,逐渐形成一段一段的裂缝。其特点在于砌体进入弹塑性受力阶段,即使压力不在增加,砌体压缩变形增

3、长快,砌体内裂缝继续加长增宽。此时的压力约为破坏压力的80%--90%,表明砌体已临近破坏。第三阶段:压力继续增加至砌体完全破坏。其特点是砌体中裂缝急剧加长增宽,个别砖被压碎或形成的小柱体失稳破坏。此时砌体的强度称为砌体的破坏强度。10、砌体抗压强度的影响因素:⑴砌体材料的物理、力学性能:①块体和砂浆的强度;②块体的规整程度和尺寸;③砂浆的变形与和易性。⑵砌体工程施工质量:①灰缝砂浆饱满度;②块体砌筑时的含水率;③灰缝厚度;④砌体组砌方法;⑤施工质量控制等级。⑶砌体强度试验方法及其他因素。11、砌体局部受压有三种破坏形态:①因竖向裂缝的发展而破坏;②

4、劈裂破坏;③局部受压面积附近的砌体破坏。12、砌体抗剪强度的影响因素:①砌体材料强度;②垂直压应力;③砌体工程施工质量;④试验方法。13、砌体轴心受拉破坏特征:砌体轴心受拉时,视拉力作用的方向,有三种破坏形态。当轴心拉力与砌体的水平灰缝平行作用时,砌体可能沿灰缝截面Ⅰ—Ⅰ(图1-17b)破坏,破坏面呈齿状,称为砌体沿齿缝截面截面轴心受拉。砌体亦可能沿块体和竖向灰缝截面Ⅱ—Ⅱ(图1-17c)破坏,破坏面较整齐,称为砌体沿块体截面轴心受拉。当轴心拉力与砌体的水平灰缝垂直作用时(图1-17d),砌体可能沿通缝截面Ⅲ—Ⅲ破坏(图1-17e),称为砌体沿水平通

5、缝截面轴心受拉。砌体轴心受拉的破坏均较突然,属脆性破坏。见课本P311、砌体弯曲受拉破坏特征:砌体弯曲受拉亦有三种破坏形态。当截面内的拉应力使砌体沿齿缝截面破坏,称为砌体沿齿缝截面弯曲受拉(图1-18a);如使砌体沿块体截面破坏,称为砌体沿块体截面弯曲受拉(图1-18b);如使砌体沿通缝截面破坏,称为砌体沿通缝截面弯曲受拉(图1-18c)。见课本P322、根据绝热材料在墙体中的位置,复合节能墙体又分为内保温墙体、外保温墙体和夹心保温墙体三种方式。3、砌体结构可靠度设计方法的沿革:①直接经验法;②安全系数阶段;③以概率理论为基础设计的阶段。4、对应于结

6、构或结构构件达到最大承载力或不适应于继续承载的变形的状态,称为承载能力极限状态。5、影响结构耐久性的因素:设计使用年限、环境作用、材料的性能、防止材料劣化的技术措施以及使用期的检测维护。6、轴心受压短柱,是指高厚比的轴心受压构件,这种构件的截面压应力分布均匀,破坏特征和承载力与砌体抗压强度试件的相同。因此,其承载力为:。7、轴心受压长柱,是指高厚比的轴心受压构件,理论及试验表明,其承载力低于轴心受压短柱,即:。8、高厚比修正系数,见课本P65表3-1。9、计算例题,见课本P76:例题3-1、3-2、3-4。10、横墙承重结构的特点是:①横墙间距较小且

7、数量较多,房屋横向刚度较大,整体性好,抵抗风荷载、地震作用以及调整地基不均匀沉降的能力较强。②屋(楼)盖结构一般采用钢筋混凝土板,屋(楼)盖结构较简单、施工较方便。③外纵墙因不承重,建筑立面易处理,门窗的布置及大小较灵活。④因横墙较密,建筑平面布局不灵活,今后欲改变房屋使用条件,拆除横墙较困难。11、纵墙承重结构的特点是:①因横墙数量少且自承重,建筑平面布局灵活,但房屋横向刚度一般较弱。②纵墙承受的荷载较大,纵墙上门窗洞口的布置及大小受到一定的限制。③与横墙承重结构相比,墙体材料用量较少,屋(楼)盖构件所使用的材料较多。12、纵横墙承重结构的特点是:

8、①房屋沿纵、横向刚度均较大且砌体应力较均匀,具有较强的抗风能力。②占地面积相同的条件下,外墙面积较少。1、砌

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