10多层混合结构
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1设置钢筋混凝土构造柱 设置部位
10.4多层砖房的抗震构造措施
2设置钢筋混凝土圈梁 圈梁的作用
增强房屋的整体性,由于圈梁的约束作用使楼盖 与纵横墙构成整体的箱型结构防止预制楼板散开 和墙体出平面的倒塌; 作为楼板的边缘构件对装配式楼盖在水平面内进 行约束; 与构造柱一起对墙体在竖向平面内进行约束,保 证墙体的整体性和变形能力,提高墙体的抗剪能 力; 减轻地震时地基不均匀沉降与地表裂缝对房屋的 影响,提高房屋的竖向刚度
楼、屋盖类别 6 现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖 装配式钢筋混凝土楼、屋盖 木楼、屋盖 18 15 11 烈度 7 18 15 11 8 15 11 7 9 11 7 4
10.3 砌体结构体系的一般规定
4 房屋的局部尺寸限值
根据震害宏观调查而提出的房屋局部尺寸限值。 如果采用增设构造柱等措施,则局部尺寸可适当 放宽。
10 多层混合结构体系
10 多层混合结构体系
多层砌体房屋:
由粘土砖、粉煤灰中型实心砌块和混凝土中小型 砌 块砌体承重的多层混合结构房屋。
我国建筑业中使用最广泛的一种建筑形式。
底部框架-抗震墙砖砌房屋
指底层或底部两层为钢筋混凝土框架-抗震墙结构, 上部为多层砖房的多层混合结构房屋。
多用于底部为商店、上层为住宅的建筑。
10.3 砌体结构体系的一般规定
房屋的总高度:
指室外地面到主要屋面板板顶或檐口的高度。 半地下室从地下室室内地面算起; 全地下室和嵌固条件好的半地下室应允许从室外 地面算起; 对带阁楼的坡屋面应算到山尖墙的1/2高度处; 室内外高差大于0.6m时房屋的总高度应允许比表 中数据适当增加但不应多于1m。
10.2.1 横墙承重体系
横墙承重体系的适用范围
适用于有大量小开间的建筑物,如住宅、宿舍等。 在地震区,由于刚度较好,更适于一般多层房屋。
10.2.2 纵墙承重体系
使用上要求有较大空间的房屋,如教学楼、 实验楼、办公楼、医院等,通常将大梁或大 跨度屋面板支撑在内外纵墙上,因而称之为 纵墙承重体系。 传力途径
楼、屋盖荷载 横墙 基础和地基 横墙
10.2.1 横墙承重体系
横墙承重体系的特点
纵墙主要起围护和隔断作用,并将横墙连成整体; 纵墙仅承担自身的重量及小部分楼、屋盖荷载,所以对在 纵墙上的开门、开窗的限制较少; 横墙数量多、间距小,房屋的空间刚度很大,整体性很好; 横墙兼作承重墙、分户墙或间隔墙,有利于隔音及防火; 楼板跨度小,板厚度可以减小,增加净高; 楼、屋盖做法简单,施工方便,材料用量较少。 墙体材料用量较多,自重大; 横墙面积大,影响有效使用面积; 开间划分受楼板跨度模数限制,不够灵活。
10.4多层砖房的抗震构造措施
2设置钢筋混凝土圈梁 设置部位
装配式钢筋混凝土楼屋盖或木楼屋盖的砖房,横 墙承重时应按表的要求设置圈梁,纵墙承重时每 层均应设置圈梁,且抗震横墙上的圈梁间距应比 表内要求适当加密;
10.4多层砖房的抗震构造措施
2设置钢筋混凝土圈梁 设置部位
现浇或装配整体式钢筋砼楼屋盖与墙体有可靠连 接的砖房,可不另设圈梁;但楼板沿墙体周边应 加强配筋,并应与相应的构造柱钢筋可靠连接。
10.2.5 砌体结构承重体系布置原则
多层砌体结构房屋的结构体系应符合下列要 求
应优先采用横墙承重或纵横墙共同承重的结构体 系。 纵横墙的布量宜均匀、对称,使各墙垛受力基本 相同; 沿平面内宜对齐,沿竖向应上下连续,同一轴线 上的窗间墙宽度宜均匀; 楼梯间不宜设置在房屋的尽端和转角处; 烟道、风道、垃圾道等不应削弱墙体,当墙体被 削弱时应对墙体采取加强措施,不宜采用无竖向 配筋的附墙烟囱及出屋面的烟囱。 不宜采用无锚固的钢筋混凝土预制挑檐。
多层内框架砖砌房屋:
指外墙为承重砖墙(壁柱),内部由钢筋混凝土 框架结构承重的多层混合结构房屋。
多用于多层工业厂房。
10.1 砌体结构的特点和应用范围
广泛用于多层建筑中
一般五层或五层以下的楼房,如住宅、宿舍、办 公室、学校、医院等民用建筑都适用多层砌体结 构。
优点
就地取材
砖、砌块和砂浆在任何地区都很容易得到。
4 楼屋盖
当板的跨度大于4.8m、并与外墙平行时,靠外墙 的预制板侧边应与墙或圈梁拉结。
10.5 墙体结构方案中的变形缝
1 伸缩缝
设置部位 为了消除墙体内的约束应力、避免墙体开裂,根 据楼板和屋盖材料及有无保温层或隔热层等条件, 在墙体一定长度范围内设置伸缩缝。 一般采用双墙方案,只需将地面以上分开,保证 各单元能自由伸缩,基础部分埋于底下,温度变 形不大,可以不分开。 伸缩缝缝宽30~50mm,缝内嵌以软质材料。
10.4 多层砖房的抗震构造措施
1设置钢筋混凝土构造柱 构造柱的作用
在墙体中纵横墙连接处和楼梯间墙角等部位设置 钢筋混凝土构造柱并与各层圈梁拉结。 可以加强墙体抗弯抗剪的能力。 阻止墙体的滑移错位并减缓墙体的酥碎现象发生 震害调查表明:设置构造柱是一种有效的抗倒塌 措施。
10.4多层砖房的抗震构造措施
10.2.2 纵墙承重体系
纵墙承重体系的缺点
刚度较差,对抗风、抗震不利,高烈度设防地区不宜采用; 门窗开洞受到限制,梁端反力较大,需着重处理; 楼板用材较多,进深梁影响室内净高及使用空间; 因纵墙的长高比较大,而对地基不均匀沉降的影响较敏感; 内纵墙较薄时不能满足进深梁的搁置长度要求; 大多需要设置增大横向刚度或防火分区要求的横墙及分户 墙。
楼、屋盖荷载 纵墙 大梁 基础和地基 纵墙
10.2.2 纵墙承重体系
纵墙承重体系的优点
纵墙主要起围护和承重的双重作用,可以充分发 挥材料的性能, 横墙不承重,隔墙位置布置灵活,易于满足较大 开间的需求; 在保证隔音要求的前提下,横墙可采用较薄厚度 或轻墙,增大使用面积,减少自重; 与横墙承重体系相比,墙体材料用量较少,结构 重量也较轻;
部 位 烈度 6 7 8 9
承重窗间墙最小厚度
承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离 非承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离 内墙阳角至门窗洞边的最小距离 无锚固女儿墙(非出入口处)的最大高度
1.0 1.0 1.2 1.5
1.0 1.0 1.2 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 2.0 0.5 0.5 0.5 0.0
适用范围
适用于有大空间要求的房屋,如教学楼、实验楼、办公楼、 医院等等。在地震区,慎用。
10.2.3 纵横墙混合承重体系
在大多数砌体结构房屋中,由于建筑功能的 需要以及结构受力的合理性要求,较多采用 纵横墙混合承重体系,即纵横墙均为承重墙, 楼屋盖多为现浇钢筋混凝土梁板结构。
楼、屋盖平面布置灵活,易于满足建筑功能分隔 的要求; 与纵墙承重体系相比,横墙间距小,房屋的横向 刚度有所提高,空间刚度大。 刚度较差,对抗风、抗震不利,高烈度设防地区 不宜采用;并可兼作防火墙的用途; 预制楼板排列复杂,板缝和构造困难; 纵横墙刚度不均匀时,地震作用下易产生扭转。
10.4多层砖房的抗震构造措施
2设置钢筋混凝土圈梁 设置要求
圈梁应闭合,遇有洞口时圈梁应上下搭接; 圈梁宜与预制板设在同一标高处(板平圈梁)或 圈梁紧靠板底(板底圈梁)。
10.4多层砖房的抗震构造措施
3 纵横墙拉结
7度,层高超过3.6m、长度大于7.2m的大房间及8、 9度时的外墙转角及内外墙交接处,未设构造柱时, 应沿墙高每隔500mm配置2φ6的拉结钢筋,每边 伸入墙内不宜小于1m 8度和9度时,对长度大于5.1m的后砌非承重隔墙 的墙顶应与楼板及梁拉结。
10.3 砌体结构体系的一般规定
2 房屋高宽比限值
对于单面走廊房屋,计算高宽比时不包括走廊宽 度。
烈
度
6 2.5
7 2.5
8 2.0
9 1.5
最大高宽比
10.3 砌体结构体系的一般规定
3 抗震横墙的间距限值
横墙间距过大时,纵向砖墙会因为过大的层间变 形而产生出平面的弯曲破坏。这样,楼盖就失去 传递水平地震力到横墙的能力,结果是水平地震 力还未传到横墙,纵墙就已先破坏,所以应该加 以防止。
10.3 砌体结构体系的一般规定
1 房屋的总高度和层数
对医院、教学楼等横墙较少的多层混合结构房屋, 总高度应比表中的规定降低3m,层数相应减少一 层;
砌体 类别 普通砖 多孔砖 多孔砖 小砌块
最小 6 墙厚度 (mm) 高度 层数 240 24 8 240 21 7 190 21 7 190 21 7
砌体墙的建筑功能:
分割空间(隔断墙或间壁墙) 抗击外界气候、承受外部荷载作用(维护和承重)
10.1 砌体结构的特点和应用范围
砌体结构的历史:
蒙昧时期:粘土砖,西周的石灰材料砌筑的砖瓦结构; 秦砖汉瓦,万里长城,东晋到六朝时期,普遍; 北魏开始有琉璃瓦,砖砌穹顶(明代); 明清以后,是我国建筑业的主要材料。
墙体的布置不仅影响房屋平面的划分和空间的大小, 还影响到荷载的传递路径及房屋的空间刚度。
因此,承重墙体的布置是多层砖房设计的重要环节,应使 所设计的房屋满足各项使用功能要求,坚固耐用又经济合 理。
按荷载的传递路径,墙体布置方案可分为下列三种:
10.2.1 横墙承重体系
使用上要求房间的开间不大,而且各层横墙 的位置比较固定时,如住宅、宿舍、旅馆等, 通常可以按照房屋的开间布置横墙,因而称 之为横墙承重体系。 传力途径
10.4多层砖房的抗震构造措施
4 楼屋盖
现浇楼板或屋面板伸进纵、横墙内的长度不应小 于120mm。 装配式混凝土楼板或屋面板,当圈梁未设在板的 同一标高时,板端伸进外墙的长度不应小于 120mm,伸进内墙的长度不宜小于100mm,且不 应小于80mm,在梁上不应小于80mm。
10.4多层砖房的抗震构造措施
满足刚性方案的构造要求
多层建筑的纵横墙体布置一般容易达到刚性方案的构 造要求,故多层砌体结构房屋的刚度较大,其受力性 质与剪力墙结构体系类似。
经济指标好
三大材料主要用于楼(屋)盖,可以节省三大材料。
10.1 砌体结构的特点和应用范围
缺点
砌体的自重大、抗弯、抗拉、抗剪强度较低,房 屋层数受到限制; 砌体的抗震性能差,在地震区使用受一定限制; 砌体砌筑工程繁重,施工进度慢;不能满足建设 形势发展速度的需要 粘土砖砌体占用大量耕地,不环保,国家限制使 用。
10.2.4砌体结构承重体系的选择
根据建筑结构施工的具体情况并结合当地的地质条 件和抗震设防烈度选择合理的承重体系。 影响承重墙体布置主要因素
建筑功能、空间分隔及防火、隔声的要求; 根据荷载大小考虑墙体的必需数量与厚度; 根据建筑结构的侧向刚度,考虑主要墙体的布置方向; 根据建筑模数和预制板的标准尺寸考虑开间大小; 考虑门窗洞口的开设位置及开设尺寸和立面美观; 墙体经济。
烈度 7 高度 层数 21 7 21 7 18 6 21 7 8 高度 层数 18 6 18 6 15 5 18 6 9 高度 层数 12 4 12 4 — — — —
10.3 砌体结构体系的一般规定
1 房屋的总高度和层数
横墙较少系指同一楼层内开间大于4.20m的房间占 该层总面积的40%以上。 多层混合结构房屋的层高不应超过3.6m。
砌体 类别 普通砖 多孔砖 多孔砖 小砌块
最小 6 墙厚度 (mm) 高度 层数 240 24 8 240 21 7 190 21 7 190 21 7
烈度
7 高度 层数 21 7 21 7 18 6 21 7
8 高度 层数 18 6 18 6 15 5 18 6
9 高度 层数 1构的现状:
砖大量毁坏农田;浪费燃料的现象也日趋严重。 在大部分地区,粘土砖仍然是主要建材;
砌体结构的将来:
粘土砖要逐步被取代; 代之为轻质、高强、环保的新型建材,页岩砖、砼砌块等。
10.2 砌体结构的墙体布置方案
墙体是多层砌体结构的主要承重结构,外墙同时也 是围护结构。
墙体的布置必须同时兼顾结构和建筑两方面的要求,即要 根据建筑设计方案选择合理的承重结构体系,承担作用在 房屋上的各种荷载。
10.4多层砖房的抗震构造措施
2设置钢筋混凝土圈梁 圈梁的作用
增强房屋的整体性,由于圈梁的约束作用使楼盖 与纵横墙构成整体的箱型结构防止预制楼板散开 和墙体出平面的倒塌; 作为楼板的边缘构件对装配式楼盖在水平面内进 行约束; 与构造柱一起对墙体在竖向平面内进行约束,保 证墙体的整体性和变形能力,提高墙体的抗剪能 力; 减轻地震时地基不均匀沉降与地表裂缝对房屋的 影响,提高房屋的竖向刚度
楼、屋盖类别 6 现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖 装配式钢筋混凝土楼、屋盖 木楼、屋盖 18 15 11 烈度 7 18 15 11 8 15 11 7 9 11 7 4
10.3 砌体结构体系的一般规定
4 房屋的局部尺寸限值
根据震害宏观调查而提出的房屋局部尺寸限值。 如果采用增设构造柱等措施,则局部尺寸可适当 放宽。
10 多层混合结构体系
10 多层混合结构体系
多层砌体房屋:
由粘土砖、粉煤灰中型实心砌块和混凝土中小型 砌 块砌体承重的多层混合结构房屋。
我国建筑业中使用最广泛的一种建筑形式。
底部框架-抗震墙砖砌房屋
指底层或底部两层为钢筋混凝土框架-抗震墙结构, 上部为多层砖房的多层混合结构房屋。
多用于底部为商店、上层为住宅的建筑。
10.3 砌体结构体系的一般规定
房屋的总高度:
指室外地面到主要屋面板板顶或檐口的高度。 半地下室从地下室室内地面算起; 全地下室和嵌固条件好的半地下室应允许从室外 地面算起; 对带阁楼的坡屋面应算到山尖墙的1/2高度处; 室内外高差大于0.6m时房屋的总高度应允许比表 中数据适当增加但不应多于1m。
10.2.1 横墙承重体系
横墙承重体系的适用范围
适用于有大量小开间的建筑物,如住宅、宿舍等。 在地震区,由于刚度较好,更适于一般多层房屋。
10.2.2 纵墙承重体系
使用上要求有较大空间的房屋,如教学楼、 实验楼、办公楼、医院等,通常将大梁或大 跨度屋面板支撑在内外纵墙上,因而称之为 纵墙承重体系。 传力途径
楼、屋盖荷载 横墙 基础和地基 横墙
10.2.1 横墙承重体系
横墙承重体系的特点
纵墙主要起围护和隔断作用,并将横墙连成整体; 纵墙仅承担自身的重量及小部分楼、屋盖荷载,所以对在 纵墙上的开门、开窗的限制较少; 横墙数量多、间距小,房屋的空间刚度很大,整体性很好; 横墙兼作承重墙、分户墙或间隔墙,有利于隔音及防火; 楼板跨度小,板厚度可以减小,增加净高; 楼、屋盖做法简单,施工方便,材料用量较少。 墙体材料用量较多,自重大; 横墙面积大,影响有效使用面积; 开间划分受楼板跨度模数限制,不够灵活。
10.4多层砖房的抗震构造措施
2设置钢筋混凝土圈梁 设置部位
装配式钢筋混凝土楼屋盖或木楼屋盖的砖房,横 墙承重时应按表的要求设置圈梁,纵墙承重时每 层均应设置圈梁,且抗震横墙上的圈梁间距应比 表内要求适当加密;
10.4多层砖房的抗震构造措施
2设置钢筋混凝土圈梁 设置部位
现浇或装配整体式钢筋砼楼屋盖与墙体有可靠连 接的砖房,可不另设圈梁;但楼板沿墙体周边应 加强配筋,并应与相应的构造柱钢筋可靠连接。
10.2.5 砌体结构承重体系布置原则
多层砌体结构房屋的结构体系应符合下列要 求
应优先采用横墙承重或纵横墙共同承重的结构体 系。 纵横墙的布量宜均匀、对称,使各墙垛受力基本 相同; 沿平面内宜对齐,沿竖向应上下连续,同一轴线 上的窗间墙宽度宜均匀; 楼梯间不宜设置在房屋的尽端和转角处; 烟道、风道、垃圾道等不应削弱墙体,当墙体被 削弱时应对墙体采取加强措施,不宜采用无竖向 配筋的附墙烟囱及出屋面的烟囱。 不宜采用无锚固的钢筋混凝土预制挑檐。
多层内框架砖砌房屋:
指外墙为承重砖墙(壁柱),内部由钢筋混凝土 框架结构承重的多层混合结构房屋。
多用于多层工业厂房。
10.1 砌体结构的特点和应用范围
广泛用于多层建筑中
一般五层或五层以下的楼房,如住宅、宿舍、办 公室、学校、医院等民用建筑都适用多层砌体结 构。
优点
就地取材
砖、砌块和砂浆在任何地区都很容易得到。
4 楼屋盖
当板的跨度大于4.8m、并与外墙平行时,靠外墙 的预制板侧边应与墙或圈梁拉结。
10.5 墙体结构方案中的变形缝
1 伸缩缝
设置部位 为了消除墙体内的约束应力、避免墙体开裂,根 据楼板和屋盖材料及有无保温层或隔热层等条件, 在墙体一定长度范围内设置伸缩缝。 一般采用双墙方案,只需将地面以上分开,保证 各单元能自由伸缩,基础部分埋于底下,温度变 形不大,可以不分开。 伸缩缝缝宽30~50mm,缝内嵌以软质材料。
10.4 多层砖房的抗震构造措施
1设置钢筋混凝土构造柱 构造柱的作用
在墙体中纵横墙连接处和楼梯间墙角等部位设置 钢筋混凝土构造柱并与各层圈梁拉结。 可以加强墙体抗弯抗剪的能力。 阻止墙体的滑移错位并减缓墙体的酥碎现象发生 震害调查表明:设置构造柱是一种有效的抗倒塌 措施。
10.4多层砖房的抗震构造措施
10.2.2 纵墙承重体系
纵墙承重体系的缺点
刚度较差,对抗风、抗震不利,高烈度设防地区不宜采用; 门窗开洞受到限制,梁端反力较大,需着重处理; 楼板用材较多,进深梁影响室内净高及使用空间; 因纵墙的长高比较大,而对地基不均匀沉降的影响较敏感; 内纵墙较薄时不能满足进深梁的搁置长度要求; 大多需要设置增大横向刚度或防火分区要求的横墙及分户 墙。
楼、屋盖荷载 纵墙 大梁 基础和地基 纵墙
10.2.2 纵墙承重体系
纵墙承重体系的优点
纵墙主要起围护和承重的双重作用,可以充分发 挥材料的性能, 横墙不承重,隔墙位置布置灵活,易于满足较大 开间的需求; 在保证隔音要求的前提下,横墙可采用较薄厚度 或轻墙,增大使用面积,减少自重; 与横墙承重体系相比,墙体材料用量较少,结构 重量也较轻;
部 位 烈度 6 7 8 9
承重窗间墙最小厚度
承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离 非承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离 内墙阳角至门窗洞边的最小距离 无锚固女儿墙(非出入口处)的最大高度
1.0 1.0 1.2 1.5
1.0 1.0 1.2 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 2.0 0.5 0.5 0.5 0.0
适用范围
适用于有大空间要求的房屋,如教学楼、实验楼、办公楼、 医院等等。在地震区,慎用。
10.2.3 纵横墙混合承重体系
在大多数砌体结构房屋中,由于建筑功能的 需要以及结构受力的合理性要求,较多采用 纵横墙混合承重体系,即纵横墙均为承重墙, 楼屋盖多为现浇钢筋混凝土梁板结构。
楼、屋盖平面布置灵活,易于满足建筑功能分隔 的要求; 与纵墙承重体系相比,横墙间距小,房屋的横向 刚度有所提高,空间刚度大。 刚度较差,对抗风、抗震不利,高烈度设防地区 不宜采用;并可兼作防火墙的用途; 预制楼板排列复杂,板缝和构造困难; 纵横墙刚度不均匀时,地震作用下易产生扭转。
10.4多层砖房的抗震构造措施
2设置钢筋混凝土圈梁 设置要求
圈梁应闭合,遇有洞口时圈梁应上下搭接; 圈梁宜与预制板设在同一标高处(板平圈梁)或 圈梁紧靠板底(板底圈梁)。
10.4多层砖房的抗震构造措施
3 纵横墙拉结
7度,层高超过3.6m、长度大于7.2m的大房间及8、 9度时的外墙转角及内外墙交接处,未设构造柱时, 应沿墙高每隔500mm配置2φ6的拉结钢筋,每边 伸入墙内不宜小于1m 8度和9度时,对长度大于5.1m的后砌非承重隔墙 的墙顶应与楼板及梁拉结。
10.3 砌体结构体系的一般规定
2 房屋高宽比限值
对于单面走廊房屋,计算高宽比时不包括走廊宽 度。
烈
度
6 2.5
7 2.5
8 2.0
9 1.5
最大高宽比
10.3 砌体结构体系的一般规定
3 抗震横墙的间距限值
横墙间距过大时,纵向砖墙会因为过大的层间变 形而产生出平面的弯曲破坏。这样,楼盖就失去 传递水平地震力到横墙的能力,结果是水平地震 力还未传到横墙,纵墙就已先破坏,所以应该加 以防止。
10.3 砌体结构体系的一般规定
1 房屋的总高度和层数
对医院、教学楼等横墙较少的多层混合结构房屋, 总高度应比表中的规定降低3m,层数相应减少一 层;
砌体 类别 普通砖 多孔砖 多孔砖 小砌块
最小 6 墙厚度 (mm) 高度 层数 240 24 8 240 21 7 190 21 7 190 21 7
砌体墙的建筑功能:
分割空间(隔断墙或间壁墙) 抗击外界气候、承受外部荷载作用(维护和承重)
10.1 砌体结构的特点和应用范围
砌体结构的历史:
蒙昧时期:粘土砖,西周的石灰材料砌筑的砖瓦结构; 秦砖汉瓦,万里长城,东晋到六朝时期,普遍; 北魏开始有琉璃瓦,砖砌穹顶(明代); 明清以后,是我国建筑业的主要材料。
墙体的布置不仅影响房屋平面的划分和空间的大小, 还影响到荷载的传递路径及房屋的空间刚度。
因此,承重墙体的布置是多层砖房设计的重要环节,应使 所设计的房屋满足各项使用功能要求,坚固耐用又经济合 理。
按荷载的传递路径,墙体布置方案可分为下列三种:
10.2.1 横墙承重体系
使用上要求房间的开间不大,而且各层横墙 的位置比较固定时,如住宅、宿舍、旅馆等, 通常可以按照房屋的开间布置横墙,因而称 之为横墙承重体系。 传力途径
10.4多层砖房的抗震构造措施
4 楼屋盖
现浇楼板或屋面板伸进纵、横墙内的长度不应小 于120mm。 装配式混凝土楼板或屋面板,当圈梁未设在板的 同一标高时,板端伸进外墙的长度不应小于 120mm,伸进内墙的长度不宜小于100mm,且不 应小于80mm,在梁上不应小于80mm。
10.4多层砖房的抗震构造措施
满足刚性方案的构造要求
多层建筑的纵横墙体布置一般容易达到刚性方案的构 造要求,故多层砌体结构房屋的刚度较大,其受力性 质与剪力墙结构体系类似。
经济指标好
三大材料主要用于楼(屋)盖,可以节省三大材料。
10.1 砌体结构的特点和应用范围
缺点
砌体的自重大、抗弯、抗拉、抗剪强度较低,房 屋层数受到限制; 砌体的抗震性能差,在地震区使用受一定限制; 砌体砌筑工程繁重,施工进度慢;不能满足建设 形势发展速度的需要 粘土砖砌体占用大量耕地,不环保,国家限制使 用。
10.2.4砌体结构承重体系的选择
根据建筑结构施工的具体情况并结合当地的地质条 件和抗震设防烈度选择合理的承重体系。 影响承重墙体布置主要因素
建筑功能、空间分隔及防火、隔声的要求; 根据荷载大小考虑墙体的必需数量与厚度; 根据建筑结构的侧向刚度,考虑主要墙体的布置方向; 根据建筑模数和预制板的标准尺寸考虑开间大小; 考虑门窗洞口的开设位置及开设尺寸和立面美观; 墙体经济。
烈度 7 高度 层数 21 7 21 7 18 6 21 7 8 高度 层数 18 6 18 6 15 5 18 6 9 高度 层数 12 4 12 4 — — — —
10.3 砌体结构体系的一般规定
1 房屋的总高度和层数
横墙较少系指同一楼层内开间大于4.20m的房间占 该层总面积的40%以上。 多层混合结构房屋的层高不应超过3.6m。
砌体 类别 普通砖 多孔砖 多孔砖 小砌块
最小 6 墙厚度 (mm) 高度 层数 240 24 8 240 21 7 190 21 7 190 21 7
烈度
7 高度 层数 21 7 21 7 18 6 21 7
8 高度 层数 18 6 18 6 15 5 18 6
9 高度 层数 1构的现状:
砖大量毁坏农田;浪费燃料的现象也日趋严重。 在大部分地区,粘土砖仍然是主要建材;
砌体结构的将来:
粘土砖要逐步被取代; 代之为轻质、高强、环保的新型建材,页岩砖、砼砌块等。
10.2 砌体结构的墙体布置方案
墙体是多层砌体结构的主要承重结构,外墙同时也 是围护结构。
墙体的布置必须同时兼顾结构和建筑两方面的要求,即要 根据建筑设计方案选择合理的承重结构体系,承担作用在 房屋上的各种荷载。