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fl砌体结构计算原理
计算原理;计 算 原 理;设计方法回顾;第4.1.5条 砌体结构按承载能力极限状态设计时,应按下列公式中最不利组合进行计算: ;2.静力计算方案;2.1;A.横墙承重体系;A.横墙承重体系;A.横墙承重体系;B.纵墙承重体系;B.纵墙承重体系;C.纵横墙承重体系 ;C.纵横墙承重体系 ;D.内框架承重体系 ;D.内框架承重体系 ;E.底层框架承重体系;E.底层框架承重体系;F.混合承重体系;2.2;假定:作用于房屋的荷载是均匀分布的,外纵墙的窗口也是有规律均匀排列的。;计算简图,分析如下:;计算简图,分析如下:;由于两端山墙的约束,传力途径发生了改变。;在均匀的水平荷载作用下,整个房屋墙顶的水平位移中间大两端小。;屋盖结构:水平方向的梁;其跨度等于两山墙之间的距离,支承在两端的山墙上;
山墙:竖向的悬臂梁,嵌固于基础上;;空间受力体系:风荷载不只是在纵墙和屋盖组成的平面排架内传递,而且通过屋盖平面和山墙平面进行传递。
纵墙顶部的水平位移不仅与纵墙本身刚度有关,而且与屋盖结构水平刚度和山墙顶部水平方向的位移有很大关系。;砌体房屋的空间工作性能及传力路径;砌体房屋的空间工作性能及传力路径;砌体房屋的空间工作性能及传力路径;根据空间工作性能分为刚性方案、弹性方案、和刚弹性方案;横墙间距s是影响房屋刚度或侧移大小的重要因素;;第4.2.2条 刚性和刚弹性方案房屋的横墙应符合下列要求:1 横墙中开有洞口时,洞口的水平截面面积不应超过横墙截面面积的50%;2 横墙的厚度不宜小于180mm;3 单层房屋的横墙长度不宜小于其高度,多层房屋的横墙长度不宜小于H/2(H为横墙总高度)。注:1 当横墙不能同时符合上述要求时,应对横墙的刚度进行验算。如其最大水平位移值umax≤H/4000时,仍可视作刚性或刚弹性方案房屋的横墙;2 凡符合注1刚度要求的一段横墙或其他结构构件(如框架等),也可视作刚性或刚弹性方案房屋的横墙。;刚性方案;2.3;2.3;2.3;;;;2.3.1. 刚性方案;2.3.1. 刚性方案;2.3.1. 刚性方案;2.3.1. 刚性方案;2.3.1. 刚性方案;2.3.1. 刚性方案;墙面宽度一般取窗间墙宽度;
控制截面:墙柱顶端1-1截面
--按偏心受压验算承载力,并验算梁下砌体的局压
墙柱下端2-2截面
风荷载作用下最大弯距Mmax对应的3-3截面
--2-2、3-3截面按偏心受压验算承载力;;;;;2.3.1. 刚性方案;2.3.1. 刚性方案----多层房屋
;2.3.1. 刚性方案----多层房屋
;2.3.1. 刚性方案----多层房屋
;2.3.1. 刚性方案----多层房屋
;2.3.1. 刚性方案----多层房屋
;2.3.1. 刚性方案----多层房屋
;2.3.1. 刚性方案----多层房屋
;2.3.1. 刚性方案----多层房屋
;2.3.1. 刚性方案----多层房屋
;2.3.1. 刚性方案----多层房屋
;;;
;砌 体 结 构;砌 体 结 构;砌 体 结 构;2.3.1. 刚性方案-----横墙(竖向荷载);第4.2.6条 当刚性方案多层房屋的外墙符合下列要求时,静力计算可不考虑风荷载的影响:1 洞口水平截面面积不超过全截面面积的2/3;2 层高和总高不超过表4.2.6的规定;3 屋面自重不小于0.8kN/m2。当必须考虑风荷载时,风荷载引起的弯矩M,可按下式计算:;2.3.2. 弹性方案;多 层;砌 体 结 构;砌 体 结 构;砌 体 结 构;砌 体 结 构;;;第4.2.4条 刚弹性方案房屋的静力计算,可按屋架、大梁与墙(柱)铰接并考虑空间工作的平面排架或框架计算。
单层;多层;例题;;墙柱为受压构件,必须满足:;高厚比β 是指墙柱的计算高度H0与墙厚或柱截面边长h的比值。β= H0 /h
高厚比???大,构件越细长,其稳定性就越差,进行墙柱的高厚比验算,就是要求其实际高厚比小于允许高厚比[β]。;墙柱的允许高厚比限值;影响高厚比的因素:;(3)横墙间距;(4)支承条件;(5)墙体截面刚度;(7)构造柱间距;1. 一般墙、柱的高厚比验算:;1. 一般墙、柱的高厚比验算:;1. 一般墙、柱的高厚比验算:;墙、柱的高厚比验算应注意:;2. 带壁柱墙或带构造柱墙的高厚比验算;砌 体 结 构;砌 体 结 构;砌 体 结 构;砌 体 结 构;例题1;;
;;;;砌 体 结 构;砌 体 结 构;砌 体 结 构;砌 体 结 构;砌 体 结 构;砌 体 结 构;砌 体 结 构;砌 体 结 构;砌 体 结 构;砌 体 结 构;砌 体 结 构;砌 体 结 构
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