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大学砌体结构课件、第二章
材料在断裂点的强度(通用拉伸强度)与其密度之比,用厘米(米2 /秒2 )表示。 * * 单块砖在砌体中受压状态分析 (1)由于砖形状不完全规则平整、灰缝的厚度不一,单块砖在砌体中并非均匀受压,同时还处于受弯和受剪状态。 航天与建筑工程学院 * (2)因砖与砂浆的弹性模量及横向变形系数并不同,由于二者的交互作用,使块砖内产生拉应力,而砂浆由于砖的约束处于三向受力状态。 航天与建筑工程学院 * (3)弹性地基上梁的作用,每块砖可视为作用在弹性地基上的梁,其下面的砌体即为弹性“地基”,地基弹性模量愈小,砖的弯曲变形愈大,砖内发生的弯剪有应力愈高。 航天与建筑工程学院 * (4)竖向灰缝上的应力集中;砌体的竖向灰缝不饱满、不密实,易在竖向灰缝上产生应力集中,同时竖向灰缝内的砂浆和砌块的粘结力也不能保证砌体的整体性。因此,在竖向灰缝上的单个块体内将产生拉应力和剪应力的集中,从而加快块体的开裂,引起砌体强度的降低。 航天与建筑工程学院 * 2、影响砌体抗压强度的因素 1.砖和砂浆的强度等级(主要因素) 2.砂浆的弹塑性性质 3.砂浆铺砌时的流动性 4.砌筑质量 水平灰缝的砂浆饱满程度不得低于80% 5.砖的形状及灰缝厚度 2.3.3影响砖砌体抗压强度的因素 航天与建筑工程学院 * 水平灰缝厚度10~12mm 施工严禁:包心柱和不同强度等级砖块混用 严禁用包心砌法砌筑砖柱。这种柱仅四边搭接,整体性极差,承受荷载后柱的变形大,强度不足,极易引起严重的工程事故。 一般地,达不到施工验收标准的砌体墙、柱,其中混入低于设计强度等级的砖或使用不符设计强度要求的砂浆而砌筑成的砌体墙、柱等都将会降低其结构的强度。 航天与建筑工程学院 * 《规范》在统计各类砌体大量实验数据的基础上,提出了统一的计算砌体抗压强度平均值的一般公式: 块体抗压强度平均值 砂浆抗压强度平均值 砌体轴心抗压强度平均值 标准值 变异系数 设计值 2.3.4砌体轴心抗压强度计算公式 航天与建筑工程学院 * 材料性能分项系数,施工控制等级为B级取1.6,C级取1.8,A级取1.5. A 现场质 量管理 制度健全,并严格执行;非施工方质量监督人员经常到现场或现场设有常住代表;施工方有在岗专业技术管理人员,人员齐全,并持证上岗 沙浆、混凝土强度 试块按规定制作,强度满足验收规定,离散性小 沙浆拌合方式 机械拌合;配合比计量控制严格 砌筑工人 中级工以上,其中高级工不少于20% B 现场质量管理 制度基本健全,并能执行;非施工方质量监督人员间断地到现场进行质量控制;施工方有在岗专业技术管理人员,并持证上岗 沙浆、混凝土强度 试块按规定制作,强度满足验收规定,离散性较小 沙浆拌合方式 机械拌合;配合比计量控制一般 砌筑工人 高、中级工不少于70% C 现场质量管理 有制度;非施工方质量监督人员很少到现场质量控制;施工方有在岗专业技术管理人员 沙浆、混凝土强度 试块按规定制作,强度满足验收规定,离散性大 沙浆拌合方式 机械拌合;配合比计量控制较差 砌筑工人 初级工以上 砌体工程施工质量验收规范 表 的计算参数 注:① 混凝土砌块砌体的轴心抗压强度平均值,当f210MPa时应乘系数1.1-0.01 f2,MU20的砌体应乘以系数0.95,且满足f1 ≥f2,f1≤20MPa。 ② 在表列条件以外时均等于1.0。 航天与建筑工程学院 * 砌体种类 k1 ? k2 粘土砖、空心砖、非烧结硅酸盐砖 0.78 0.5 f2,1时, k2 = 0.6+0.4 f2 1砖厚空斗 0.13 1.0 f2,=0时, k2 =0.8 混凝土小型空心砌块 0.46 0.9 f2,=0时, k2 = 0.8 中型砌块 0.47 1.0 f2,5时, k2 = 1.15-0.03 f2 毛料石 0.79 0.5 f2,1时, k2 = 0.6+0.4 f2 航天与建筑工程学院 * 公式特点 为统一公式,涵盖各类砌体;与试验值符合较好,反映了各因素的影响。 (1)主要取决因素f1----fm与f1的方根成正比 以砖砌体为例: 1)砖强度的利用率随砖强度的提高而降低 常用材料范围内,砖强度的利用率在15-60%之间,并随砖强度的提高而降低,砖强度提高4倍,砌体强度只提高2倍。例: 航天与建筑工程学院 * 2)砂浆的强度越高,砖强度的利用率越高 (2)其次影响因素---f2 1)低强度砂浆中,砖强度的利用率很低 2)砌体强度随砂浆强度而线性增长,但砌体强度的增长落后于砂浆强度的增长很多。 如:f2=1MPa,fm=0.835√f1; f2=15MPa,fm=1.6√f1 即f2增加15倍
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