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2、沿截面短边方向按轴心受压验算查表3.1得:φ0=0.634因为φ0φ,故轴心受压满足要求。点评:本例是偏心受压构件的计算问题,应注意如下概念:①在进行偏心方向计算时,应注意偏心距的限值(e0.6y),超过该值可采取修改构件截面尺寸的方法或采用配筋砌体构件;②轴心受压方向的验算,当算得φ0大于偏心受压方向φ值时,即已表明轴心受压方向承载力大于偏心受压方向承载力。例3.4如图所示带壁柱窗间墙,砖MU10,混合砂浆M7.5,施工质量控制等级为B级,计算高度H0=5m,试计算当轴向力作用于该截面重心O点及A点时的承载力。1000250240240y1y2截面重心压力作用点解:(1)截面几何特征值t计算o100490A轴向力作用于截面重心点时的承载力轴向力作用于A点时的承载力本例是T形截面受压构件的计算。可以看出,①截面折算厚度hT的计算,关键是截面几何特征值的计算;当轴向力偏心距为69mm时,承载力降低41.33%。0102点评:ALA03.2局部受压局部承压的类型:均匀受压;非均匀受压(梁或屋架端受压);砌体局部均匀受压
1、砌体局部均匀受压的破坏形态试验研究表明,局部受压有三种破坏形态(1)因纵向裂缝的充分发展而导致的破坏;(2)劈裂式破坏;(3)与垫板直接接触的砌体局部破坏。纵向裂缝充分发展劈裂式砌体局部受压时,直接受压的局部范围内的砌体抗压强度有较大程度的提高套箍强化效应:砌体纵向局部受压后,若横向变形受到约束,则呈三向或双向受压状态,使砌体抗压强度明显提高,称为套箍强化效应。A0常见“套箍强化效应”的情况:AL注意:在数值上,A0中还包含AL。应力扩散现象:砌体内存在未直接承受压力的面积,就有应力扩散的现象,可在一定程度上提高砌体的抗压强度123456砌体局部均匀受压时的抗压强度可取为γ?,?为砌体抗压强度设计值,γ为砌体局部抗压强度提高系数。按下式计算01式中γ——砌体的局部抗压强度提高系数;A0——影响砌体的局部抗压强度的计算面积;AL——局部受压面积。02(3.16)032、砌体局部抗压强度提高系数砌体截面中受局部均匀压力时的承载力计算公式为:(3.17)A0和Al的值(a)A0=(a+c+h)h1Al=abA0=(a+2h)hAl=ab(b)A0=(a+2h)hAl=ab(c)A0=(a+h1)h1+(b+h2-h1)h2Al=ab(d)A0=(a+h)hAl=ah图3.8影响局部抗压强度的面积A0γ的上限值:(1)在图3.8的情况下,γ≤2.5;(2)在图3.8的情况下,γ≤2.0;(3)在图3.8的情况下,γ≤1.5;(4)在图3.8的情况下,γ≤1.25;(4)对多孔砖砌体和混凝土砌块灌孔砌体,除应满足(4)的情况外,尚应符合γ≤1.5,当未灌孔时γ=1.0。砌体截面中受局部均匀压力时的承载力计算公式为(3.17)dbca3.3.2梁端局部承压”01040203受力特点:局压面积上一般有两种荷载:大梁产生的支座压力NL;上部砌体荷载引起的压力N0;N0梁端有效支承长度:梁的搁置长度a,有效支承长度a0,砌体局部受压面积AL=a0b(b为梁宽)。因为大梁产生了挠曲变形,所以a0≤aa0的计算公式:?有效支承长度a0,一般小于搁置长度a?一般情况取值?简支砼梁的简化式中h——梁的截面高度(mm);?——砌体抗压强度设计值(N/mm2)。(2)上部荷载对局部抗压的影响砖墙的内拱卸载作用:当?0/?m较小、而大梁荷载较大时:因梁端下陷,内拱作用很强,N0极小;当?0/?m较大、而大梁荷载相对较小时:内拱作用不明显,N0则较大。内拱的卸载作用还与的A0/Al大小有关,根据试验结果,当A0/Al>2时,可不考虑上部荷载对砌体局部抗压的影响。偏于安全,规范规定当A0/Al≥3时,不考虑上部荷载的影响。?上部荷载传递特点:部分通过拱作用传至梁侧,形成拱的作用。卸载拱?实际效应(3)梁端支承处砌体局部受压承载力计算根据试验结果,设计应满足下式:式中N0——局部受压面积内的上部轴向力设计值;ψ——上部荷载的折减系数,当时,取ψ
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