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第6章 配筋砌体构件的承载力和构造
第六章 配筋砌体构件的承载力和构造 第一节 配筋砌体形式和组成 §6.5 配筋砌块砌体 §6.5 配筋砌块砌体 配筋砌块砌体试验 * * * 砌体结构 砌体配筋作用:提高砌体抗压、抗弯强度 配筋砌体分类: 1.配筋砖砌体 a. 水平网状配筋砌体 b. 混凝土或钢筋砂浆面层组合砖砌体 c. 砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙 2. 配筋砌块砌体 配筋砖砌体配筋方式及适用范围 砖砌体和钢筋混凝土 构造柱组合墙 构造柱间距小于4m 提高砖墙的承载力 混凝土或钢筋砂浆面层 组合砖砌体 偏心距超限的砖砌体外侧配置纵向钢筋 提高偏心抗压承载力 水平网状配筋砌体 在水平灰缝中配置钢筋网片 提高轴心抗压承载力 §6.1 配筋砌体形式 水平网状配筋砖砌体 可提高轴心抗压承载力,大偏压和大高厚比构件不适用 第二节 网状配筋砖砌体构件 §6.2 网状配筋砖砌体 网状配筋砖砌体受压机理 水平网状配筋对砌体受压性能的影响 ① 约束砂浆和砖的横向变形, 间接提高砌体竖向抗压承载力; ② 延缓砖块的开裂及其裂缝的发展; ③ 阻止竖向裂缝的上下贯通, 避免砖砌体被分裂成小柱导致失稳破坏。 提高砖砌体小偏心抗压承载力 §6.2 网状配筋砖砌体 网状配筋砖砌体受压性能影响因素 ① 增加体积配筋率可提高砌体开裂荷载和极限承载力 配筋率越大,强度提高幅度越小 ② 随着偏心率增大,受压区减少,网片约束效应降低; 对大偏心受压承载力的影响很小 ③ 随着高厚比增加,侧向弯曲效应会显著影响配筋效果 §6.2 网状配筋砖砌体 网状配筋砖砌体受压承载力计算 体积配筋率 配筋砌体抗压强度设计值 方格网配筋率 连弯网配筋率 §6.2 网状配筋砖砌体 网状配筋砌体影响系数 网状配筋砖砌体受压承载力计算 稳定系数 网状配筋砌体抗压承载力 §6.2 网状配筋砖砌体 表6-1 网状配筋砌体影响系数 §6.2 网状配筋砖砌体 网状配筋砖砌体适用范围 偏心距超过截面核心范围,不宜采用网状配筋砖砌体构件 ① e/h 0.17 ② e/h 0.17 但构件高厚比β16 ① 矩形截面轴向力偏心方向的截面边长大于另一方向的边长时, 除按偏心受压计算外,还应对较小边长方向按轴心受压进行验算 ② 当网状配筋砖砌体下端与无筋砌体交接时, 尚应验算无筋砌体的局部受压承载力 e/h 0.17 且高厚比β 16 网状配筋砖砌体设计注意事项 §6.2 网状配筋砖砌体 网状配筋砖砌体构造要求 ① 网状配筋砖砌体中的体积配筋率,不应小于0.1%,并不应大于1% ② 采用方格钢筋网时,钢筋的直径宜采用3~4mm; 采用连弯钢筋网时,钢筋的直径不应大于8mm; 钢筋网方向应 互相垂直,沿砌体高度交错布置 ③ 钢筋网中钢筋的间距不应大于120mm,并不应小于30mm ④ 钢筋网的间距,不应大于5皮砖,并不应大于400mm ⑤ 配筋砖砌体所用砂浆不应低于M7.5 ⑥ 钢筋网应设置在砌体 的水平灰缝中, 厚度应保证钢筋上下至少各有2mm厚的砂浆层。 混凝土或钢筋砂浆面层组合砖砌体 全面提高配筋墙体的抗压和抗弯性能 第二节 组合砖砌体构件 §6.3 组合砖砌体 组合砖砌体受压性能 ① 可提高砌体抗压性能, 明显改善砌体偏心受压性能 ② 既提高承载力又增加变形能力 ③ 砂浆、砌体和混凝土 无法同时达到极限强度 砌体有效抗压强度为 80% §6.3 组合砖砌体 混凝土破坏 砂浆破坏 Pu 砌体破坏 ε 0.0014~0.0021 0.002~0.003 0.006 组合砖砌体受压性能 §6.3 组合砖砌体 组合砖砌体受压性能 ① 随配筋率增加,抗压承载力提高 ② 小偏心受压构件, 压应力较大边先压碎 ③ 大偏心受压构件, 受拉区钢筋先屈服, 受压区裂缝开展后压碎 §6.3
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