砌体结构房屋墙体设计-PPT精品文档

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砌体结构砌体结构是一种常见的建筑结构形式,广泛应用于住宅、商业建筑和工业建筑等各种类型的建筑物中。

这种结构采用砌块或砖块进行构筑,通过砌筑墙体和拱形结构来承受楼层的荷载,同时也能够提供建筑的隔热、隔声和防火等功能。

本文将介绍砌体结构的基本概念、构造方法和设计考虑等相关内容。

1. 砌体结构的基本概念砌体结构是指使用砌块或砖块进行建筑构造的一种形式。

砌块和砖块通常由石材、混凝土或其他材料制成,具有一定的强度和稳定性。

砌体结构可以根据具体需求进行不同形式的砌筑,如墙体、拱形结构、柱子等。

其中,墙体是最常见的使用砌体结构的部分,可以分为承重墙和非承重墙两种类型。

2. 砌体结构的构造方法砌体结构的构造方法主要包括墙体砌筑、拱形结构构造和柱子砌筑等。

墙体砌筑是最常见的构造方法,需要根据具体的设计要求和荷载要求进行墙体的布置和砌筑。

拱形结构是一种通过砌筑砖块或石材形成的曲线形结构,具有一定的强度和稳定性,在古代建筑中得到广泛应用。

柱子砌筑是一种将砌块按照一定的形式和尺寸砌筑成立柱的方法,常用于支撑屋顶或加固墙体等。

3. 砌体结构的设计考虑在进行砌体结构的设计时,需要考虑多个因素,包括结构的稳定性、荷载的传递、地震和风荷载的影响以及水平和竖向的变形等。

结构的稳定性一般通过设置承重墙和加固墙体来保证,同时需要合理设置连接部位和密实固定墙体。

荷载的传递是指将楼层的荷载通过墙体传递到地基上,需要根据荷载大小和墙体的强度设计合适的墙体厚度和深度。

地震和风荷载是考虑结构抗震能力和抗风能力的重要因素,需要根据地理位置和设计要求进行详细计算和分析。

水平和竖向的变形是指结构在荷载作用下产生的变形,需要进行合理的限制和控制,以确保结构的稳定性和安全性。

4. 砌体结构的优点和缺点砌体结构具有多项优点,例如成本低、施工方便、耐久性强等。

由于砌块和砖块制作成本相对较低,因此其成本相对较低,适用于中小型建筑项目。

此外,砌体结构施工简便,不需要特殊的施工设备,普通的工人即可完成施工任务。

砌体结构第5章 混合结构房屋的墙体的设计

砌体结构第5章  混合结构房屋的墙体的设计

图5.30
图5.31
• (3)毛石基础
• 毛石基础用毛石砌成阶梯形,每阶高度和毛石墙 的厚度不宜小于400mm(图5.31)。
• (4)混凝土和毛石混凝土基础 • 混凝土或毛石混凝土基础常采用C10或C15混凝土
或在混凝土掺入20%~30%的毛石,毛石强度等 级不低于MU20。
图5.32
图5.33 • 5.7.2 刚性基础台阶的容许宽高比 • 一般由基础台阶的宽高比控制,即要求
• 3)本层墙自重G,即本层楼板底面到所计算的横截 面之间的一段墙体自重,作用于本层墙体重心处。
• (2)控制截面的承载力计算
• 5.3.4 计算示例 • 5.4 弹性方案房屋墙(柱)的计算
图5.19
• 图5.19(a)为单层单跨弹性房屋在风荷载作用下的 计算简图,其计算步骤如下:
• ①先在排架横梁水平处(右端)加上一个不动铰支 承,阻止其侧移发生(图5.19(b)),同刚性方案一样 计算出墙、柱内力和该不动铰支承中的水平反力。
图5.26 • (3)控制截面 • 地下室墙体一般要进行三个截面的验算。 • 1)地下室墙体上部截面(即Ⅰ-Ⅰ截面) • 2)地下室墙体的下部截面(即Ⅱ-Ⅱ截面) • 3)跨中最大弯矩截面(即Ⅲ-Ⅲ截面)
• 5.6.3 计算示例
• 5.7 墙、柱刚性基础设计
• 5.7.1 刚性基础的类型和材料
• 刚性基础按构造常分为条形基础,单独基础。如 图5.28所示。
• 5.7.3 基础埋置深度 • 基础的埋置深度,一般是指基础底面距室外设计
地面的距离[图5.34(a)],记为d/m,简称埋深。
图5.34 • 基础埋置深度按下列条件确定:
• ①基础埋置应大于气候变化或树木生长导致地基 土胀缩,以及其他生物活动形成孔洞等可能到达 的深度,除岩石地基外,不宜小于0.5m。

第九章砌体结构房屋

第九章砌体结构房屋

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1、砖砌过梁的破坏特征 (1)、过梁跨中截面因受弯承载力不足而破坏; (2)、过梁支座附近截面因受剪承载力不足,沿灰缝 产生45°方向的阶梯形裂缝扩展而破坏; (3)、外墙端部因端部墙体宽度不够,引起水平灰缝 的受剪承载力不足而发生支座滑动破坏。
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二、过梁上的荷载
1、梁、板荷载 对于砖和小型砌块砌体,当梁、板下的墙体高度 hw ln 时,应计 入梁、板传来的荷载;当梁、板下的墙体高度 时,可不考 hw ln 虑梁、板传来的荷载。 2、墙体荷载 对砖砌体,当过梁上的墙体高度 hw ln / 3 时,应按墙体的均布自 重计算;当墙体高度 hw ln / 3 时,应按高度为 ln / 3 墙体的均 布自重计算。 对混凝土砌块砌体,当过梁上的墙体高度 hw ln / 2 时,应按墙体 的均布自重计算;当墙体高度 hw ln / 2 时,应按高度为 ln / 2 墙体的均布自重计算。

受力 雨篷板:受弯矩和剪力 雨篷梁:受弯矩、剪力、扭矩作用 雨篷整体:受倾覆力矩




雨篷板设计 取1m宽板带,按悬臂构件设计,注意事项为: (1)施工集中荷载作用于雨篷篷板端部。 (2)活荷载要考虑分布与集中两种形式,选弯矩大 者配筋 (3)受力钢筋配在板的顶面
(1)雨篷梁上的荷载: 雨篷梁自重; 雨篷板自重及其上的活荷载; 雨篷梁上墙体重。
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二、圈梁的构造要求
1、圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状。
2、纵横墙交接处的圈梁应有可靠 的连接。刚弹性和弹性方案房屋, 圈梁应与屋架、大梁等构件可靠 连接。 3、钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚 h 240 mm 时,其宽度不宜小于 2h / 3 。圈梁高度不应小于120mm。纵向钢 筋不宜少于 410 ,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋 间距不应大于300mm。 4、圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。

砌体结构设计PPT课件

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局部受压承载力计算方法
弹性地基梁法
01
将局部受压区域视为弹性地基上的梁,通过求解梁的挠度和内
力来计算局部受压承载力。
叠加法
02
将局部荷载分解为多个集中力或分布力,分别计算其对结构的
影响,然后叠加得到总的局部受压承载力。
有限元法
03
利用有限元软件对砌体结构进行建模和分析,模拟局部受压过
程并计算承载力。
验算方法
包括静力法、动力法以及有限元法等。其中,静力法是最常用的方法,它通过建立砌体结构的力学模型,计算其 在各种荷载作用下的内力和变形,从而判断其稳定性。动力法主要用于考虑地震等动力荷载对砌体结构稳定性的 影响。有限元法是一种数值分析方法,可以对复杂砌体结构进行精确分析。
构造措施加强稳定性
设置圈梁和构造柱
抗震设计与构造要求
地震作用对砌体结构影响
1 2
地震波传播与结构振动
地震波通过地基传播至砌体结构,引起结构振动 和变形。
惯性力与结构破坏
地震作用产生的惯性力可能导致砌体结构出现裂 缝、倒塌等破坏。
3
地基失效与结构失稳
地震可能导致地基失效,进而引起砌体结构整体 失稳。
抗震设计基本原则和方法
总体设计原则
裂缝宽度验算
根据结构类型和荷载情况,确定裂缝 宽度的限值,并进行验算。
变形验算
振动验算
对于受动力荷载作用的结构,需进行 振动验算,确保结构的稳定性和舒适 度。
考虑结构在荷载作用下的变形,确定 变形限值并进行验算。
04
墙柱高厚比和稳定性验算方法
墙柱高厚比概念及影响因素
墙柱高厚比定义
指墙、柱的计算高度H0与其厚度h的 比值,即β=H0/h。它是影响砌体结 构稳定性的重要因素。

砌体房屋的墙体设计

砌体房屋的墙体设计
1 1
无 吊车
的 单 层
和 多 层 房 屋
注 : ) 中 H. 1表 为变截 面柱的上段 高度 , 为变截 面柱的 下段 高;
2 对 于上 端 为 自 由端 的 构件 , = H; ) Ho2
3 独立砖柱 , ) 当无柱间支撑 时, 柱在垂直排架方 向的 H 应按表 中数值乘 以 1 5后采用 ; . 2
建 筑 l工 l程

砌 体 房屋 的墙 体设 计
张 际光
( 龙 江 省伊 春 林 业勘 察 设 计 院 , 龙 江 伊 春 13 0 ) 黑 黑 5 0 0

定性 。
要: 砌体结构的墙 、 柱一般 可以进行承载力极限状 态的计 算, 主要 包括 承栽力和稳定性验算 。规 范采 用验算 高厚 比的方法来保证墙 、 柱稳

— —
1 .无 吊 车房 屋 .1 1
墙 、 的允 许 高 厚 比f】 值 , 表 2 柱 p限 见 。

2 一 5l
1 h , +bl J 式 中:
— —
() 4
系数( 细料石 、 细料石砌 体 , 对 半 = 0; 混 凝 土 砌 块 、 料 石 、 料 石 及 毛 石 砌 体 , 对 粗 毛 对于表 中的构件 高度 H, 当按下列规定 应 13 、 的高厚 比验算 .墙 柱 采片 : j 《 砌体结构 设计规 范》 G 5 0 3 2 0 ) ( B 0 0 — 0 1 中 1 ; 他砌体 , 1 ; .其 0 = . 5) ( ) 房屋底 层 , 1在 为楼 板 顶 面 到 构 件 下 端 规 定 了墙 、 高厚 比 的验 算 公 式 为 : 柱 b — 构 造 柱 沿 墙 长方 向 的宽 度 ; . — 支 点 的距 离 。下 端 支 点 的 位置 可 以取 在 基 础 顶 B H ≤ , [ = 刚 () 2 l — 构 造 柱 的间 距 。 — 当 b 1 02 J > .5时 , b 102 ; b 1 00 取 = . 当 2< . / 5 5 面。 当埋置较深且有刚性地 坪时 。 可取 室外地面 式 中 :。 H——墙 、 柱的计算高度 , 应按相关 下 50 0 mm处 。 规定确定 ; 时, b l 0 取 # = 。但是 , 施工阶段的高厚 比验算不 h —墙厚或矩形柱与, — / 。相 对 应 的边 长 ; 考 虑 构 造 柱 的 有 利 作 用 。 ( ) 房屋其 他层次 , 2在 为楼板 或其 他水平 厚 度 A小 于 2 0 4 mm 自承 重 墙 允 许 对有带壁柱或构造柱 的墙体 , 了要验算 除 支点间的距离。 整片墙体的高厚 比外 ,还需验算壁柱 间墙或构 ( ) 于 无 壁 柱 的 山墙 , 以 取 层 高 加 山 高厚 比的修正系数 , 以按下列规定采用 : 3对 可 可 h 4 mm , l . h 0 =2 0 =12; =9 mm , l . 2 0 =15; 4 mm 造柱 问墙 的高厚 比。验算仍按式( ) 墙 尖 高度 的 12 对 于 带 壁 柱 的 山墙 , 以 取 壁 /; 可 2 计算 , 在计 > > 0 可按插入 法取值 。上端 为 自由端 算 时 , 应 当取相邻壁柱 问或相邻 构造柱 间 h 9 mm, s 柱处 的山墙高度。 墙 的允 许 高厚 比 , 按 上 述 规 定 提 高 外 , 可 提 的距离 。对设有钢筋混凝土圈梁的带壁柱墙或 除 还 1 .有 吊 车 的房 屋 .2 1 对于有 吊车 的房屋 , 当荷载组 合不考虑 吊 高 3 %; 0 对厚度小于 9 r 0 m的墙 , a 当双面用不低 带构 造柱墙 , bs /0时 , 当 /≥13 圈梁可 视作壁柱 0的水 泥砂浆抹面 , 包括抹 面层 的墙厚不 问墙或构造柱 间墙 的不动铰支点 ( b为圈梁宽 车作用时 ,变截 面柱上段 的计算高度按表 1 采 于 Ml 用 : 段 的计 算 高度 按 下 列 规 定 采 用 : 下 小 于 9 mm时 ,可按墙厚等于 9 m 0 0 m来 验算高 度 ) 。如果不允许增 加圈梁宽度 , 可按墙体平面 ( ) H H≤ 1 1当 d / , 无 吊车 房 屋 的 H。 3时 取 厚 比: 外等刚度原则增加圈粱 高度 ,以满足壁柱间墙 厂 有 门窗 洞 口的墙允 许 高厚 比的修 或构造柱间墙不动铰支点 的要求。 ( ) l < H< 1 , 无 吊车 房 屋 的 2 当 / H< 1 3 2时 取 责 任 编辑 : 莉 王 正 系数 , 按 式 ( ) 算 : 应 3计 H 乘 以修正系数 /: 。 , z

砌体房屋结构设计

砌体房屋结构设计

砌体房屋结构设计砌体房屋是指由砖砌体、砌块砌体及砌体为主要承重材料,也即通常所称混合结构房屋混合结构房屋是指屋盖、楼盖等水平构件采用钢筋混凝土或木材,而墙、柱、基础等竖向构件采用砌体材料的房屋。

设计内容主要包括结构布置与选型、墙体设计、基础设计、楼梯设计、雨篷设计、过梁设计等一、结构布置与结构选型:1、墙体方案及布置按竖向荷载的传递路线不同即纵墙承重体系,横墙承重体系,纵横墙承重和内框架承重体系,在要求抗震设防地区进行砌体房屋设计时,承重方案应优先采用抗震性能好的横墙承重或纵横墙共同承重的结构体系。

多层房屋的纵横墙布置,在平面内宜均匀对称,静力计算方案整体式、装配整体式、混凝土楼盖刚性方案 S<32 刚弹性7232≤≤S 弹性S>72mS ——房屋横墙间距,2、构造查构造手册:砼构造手册、砌体结构构造手册二、梁板设计计算1、砌体房屋中的梁、按钢筋混凝土受弯构件进行计算板按钢混凝土有关章节计算,按塑性内力重分布法计算,单向板肋梁楼盖设计计算2、墙体验算:砌体房屋的墙体既是围护结构又是承重结构,墙厚除满足建筑热工性能的要求还应满足强度与稳定性要求。

A 、 墙、柱受压承载力计算承重墙体受着本身的自重和楼盖、屋盖传来的恒荷载及活荷载,其承载力按下式计算N Af ϕ≤N ——荷载设计值产生的轴向力f ——砌体抗压强度设计值 MU10、M10、1990KN /㎡MU10、M7.5、1790KN /㎡MU10、 M5、1580 KN /㎡A ——墙体计算截面面积,对于有门窗洞口的纵墙按窗间墙截面计算对于横墙可按1m 墙宽考虑ϕ——高厚比β和轴向力的偏心距,e 对受压构件承载力的影响系数B 、墙、柱的高厚比验算:1) 墙、柱的计算高度H 0受压构件的计算高度H 0 砌体有计算图表 H 0=1.50H 弹性 刚弹性1.20H2) 墙、柱的高厚比应满足下式要求:β=[]βμμ210≤hHh ——墙厚或矩形截面的较小边长,偏心受压时取偏心方向的边长1μ——非承重墙允许高厚比的提高系数:当墙厚采用240㎜时,1μ=1.2当墙厚采用120㎜时,2μ=1.4上端为自由端时,还可以提高30%2μ——有门窗洞口的墙,允许高厚比的降低系数:7.04.012≤-=sb s μ s ——相邻窗间墙或壁柱之间的距离b s ——在宽度S 范围内的门、窗洞口的宽度 当洞口高度等于或小于墙高的51时可取2μ=1.0 []β——墙、柱的允许高厚比≥M75 []β墙=26[]β柱=17C 、 部受压承载力计算梁端一般都支撑在砖墙或砖壁柱上、混凝土的强度远比砌体强度高,砌体与梁端底部接触的局部面积将承受由梁端传来的压力梁端支撑处的砌体不仅要承受梁端传来的荷载,还要承受上部砌体传来的荷载,梁端支撑处,砌体局部受压面积上由荷载产生的支撑压力设计值应满足:10fA N N l ηγϕ≤+N 0——局部受压面积范围内,上部荷载引起的支撑压力设计值(KN )N 0=l A 0σ0σ——上部平均压力设计值N l ——局部受压面积上,由本层梁端传来的支撑压力设计值(KN )ϕ——上部荷载的折减系数 05.05.10≥-=lA A ϕ A 0——影响砌体局部抗压强度的计算面积(㎡) A 1——局部受压面积(㎡)b ——梁宽 η——梁端底面压应力图形的完整系数,一般可取0.7,对于过梁和墙梁可取1.0γ——砌体局部抗压强度提高系数:[]γγ≤-+=135.0110A A []γ按以下不同情况确定限值:hA0=(a+c+h)h[γ]=2.5h[γ]=1.25A0=(b+2h)h[γ]=2.0 hb[γ]=1.5A0=(a+h)h+(b+h1-h)h1[]γ按以下不同情况确定限值:(1)梁端支撑处砌体局部受压的计算:当梁端直接支撑在砌体上时,梁端的有效支撑长度a0abfNa l≤=θtan38a=梁端实际支撑长度(m)f——砌体的抗压强度设计值(KN/㎡)tanθ——梁变形时,梁端轴线倾角的正切,对于受均布荷载的简支梁当251=lw时,可取tan781=θ,w是梁的最大挠度、l0是梁的计算跨度对于跨度小于6m的钢筋混凝土梁,则:afha c≤=10h c——梁的截面高度(m)(2)梁端与垫块现浇成整体:当梁端与垫块现浇成整体时,可以把垫块看成是梁的一个组成部分,仍按上式计算:此时,式中的梁宽b用垫块宽度b b代替blbaA=(3)梁端设置预制刚性垫块:当梁端支撑在刚性垫块上,砌体的局部受压承载力设计值按下式计算:b l fA N N 10ϕγϕ≤+N 0——垫块面积A b 内上部轴向力设计值000A N σ=ϕ——垫块上N 0及N l 合力影响系数1γ——垫块以外砌体面积的有利影响系数1135.018.001≥⎥⎦⎤⎢⎣⎡-+=b A A γ A b ——垫块面积 A b =a b b b , a b 为伸入墙内的长度 b b 为垫块的宽度构造要求查相关书籍 伸缩缝整体式或装配整体式混凝土结构 有保温或隔热楼盖间距50m无保温或隔热楼盖间距40m二、基础设计参观地质报告基础埋深:基础底面至地面(一般指设计地面)的距离,室外算起(一) 埋的确定:A 、 设计冻深与基础埋深的确定Zd=Z0e w s 222ψψψZd ——设计冻深 Z0——标准冻深 zs ψ——土的类别对冻深的影响系数zw ψ——土的冻胀性对冻深的影响系数 ze ψ——环境对冻深的影响系数B 、 计算基础的最小埋深: max min h Zd d -= m ax h ——基础底面下允许残留冻土层的最大厚度(二) 地基承载力特征值:a ak kp f -(三) 地基承载力特征修正:f a 只作深度修正=a f )5.0(0-+d f b ak γηf a ——修正后的地基承载力特征值KP a f ak ——地基承载力特征值d ——基础埋置深度,m d η——埋深的地基承载力修正系数0γ——基础底面以上土的加权平均重度 KN/m 3 地下水以下取浮重度(四) 基础底面尺寸的确定:1、 中心荷载作用下的基础AG F P k k k += P k ——基底压力平均值KP a F k ——上部结构传至地面标高处的竖向力KNG k ——基础及其上方回填土所受的重力KN3/20m KN AdG G G k ==γγA ——基础底面积m 3中心荷载作用下的基础底面积A 的计算公式Gda k f F γ-=A 对于方形基础Gd Q k f F A bl γ-≥= 条型基础 沿基础长度方向取1m 作为计算单元Gdk fa F b γ-≥ b ——条型基础宽度 F k ——沿长度方向1m 范围内上部结构传至地面标高处的竖向力KN/m例:条形基础1、 b ≥df F a k 20- 2、基础抗剪切强度:计算地基净反力设计值F=1.35Fk Pn=F/b3、剪力设计值:V=½Pn(b-a) b 为条形基宽 a 为墙宽4、基础所需有效高度h0≥V/0.7ft5、实际有效高度h0=h-as-φ/26、底板配筋验算:M=1/8 Pn(b-a)27、As=M / 0.9h0fy独立基础γ1、 A ≥F/ fa –γd2、 基础底面地基净反力Pn = Fk /b ×l Fk 为设计值3、 确定基础高度C=2B(A-ac)-(B-bc)0.7βhpftX10001+1.35(fa-γGd)2IIB短边IA长边4、基础底版配筋计算PnI I M=24(L-ac)(2b+bc)AS=MI/0.9hofyII---IIPn2M=24(b-bc)(2L+ac)AS=MII/0.9hofy构造要求;条形基础底版钢筋采用HPB235钢混凝土C30,独立基础底板钢筋采用HRB235 混凝土C30楼梯采用现浇板式楼梯:计算楼梯板时取出1米宽板带为计算单元1、楼梯板:Mmax=1/8(g+q)l2o 最大剪力:Vmax=1/2(g+q)lncosαq+q为作用在梯段板上,沿水平投影方向的恒载及活荷载设计值L0、Ln为梯段板的计算跨度及净跨的水平投影α为梯段板的倾角2、平台梁Mmax=1/8(g+q)l2o 支座最大剪力Vmax=1/2(g+q)ln 属于第一类型T型截面梁墙体承载力计算例题一、荷载资料(1)女儿墙自重(厚240㎜,高600㎜)5.24×0.6×4.5=14.15KN(2)屋面荷载屋面层2.9KN /㎡40㎜厚叠合层1.0KN /㎡预制空心板2.86KN /㎡20㎜板底抹灰0.3KN /㎡恒载7.1KN /㎡活载0.5KN /㎡(非人上屋面)2.0 KN /㎡(上人屋面)楼面荷载楼面层 1.0 KN /㎡40㎜叠合层 1.0 KN /㎡预制空心板 2.86 KN /㎡20㎜板底抹灰0.34 KN /㎡恒载 5.2 KN /㎡活载 2.0 KN /㎡塑窗重:0.55 KN /㎡墙体荷载标准值:双面抹灰240砖墙5.24 KN /㎡双面抹灰370砖墙7.85 KN /㎡(3)荷载计算墙:首层墙体自重:0.55×1.8×2.4+7.85×(4.31×3.5-1.8×2.4)=116.66 KN二~四层墙体自重[0.55×1.8×2.4+5.24×(3.6×4.5-1.8×2.4)]×3=193.88 KN总310.54 KN板:楼面传来竖向荷载:5.2×4.5×3+7.1×3=91.5 KN活载2×3×4=24KN总恒载标准值;F=310.54+91.5=402.04 KN总活载标准值:F=24 KN恒+活=426.04 KN开间6米线荷载426.04 /4.5=94.67 KN参考书:钢筋混凝土教材,( 工业大学出版社),混凝土结构构造手册,中国建筑工业出版社,砌体结构设计手册,建筑结构课程设计指导武汉大学,结构荷载规范,房屋结构毕业设计指南,砌体规范,抗震规范,钢筋混凝土规范,抗震规范结构图:基础平面图,条形基础剖面图,独立柱基础剖面图,一层梁布置图,一层板布置图(标准层结构布置图),柱布置图,框架立面图、剖面图,楼梯配筋图,雨蓬过梁圈图,配筋图计算书不得少于35页,施工组织另记490墙: 10.1 KN /㎡370墙: 7.85KN /㎡240墙: 5.24KN /㎡120墙: 3.0KN /㎡。

砌体结构讲义.ppt

砌体结构讲义.ppt
对于地面以下或防潮层以下的砌体,按其潮湿程度,
《砌体规范》规定了用材料的最低强度等级,
二.砌体的种类
(一).砖砌体 1.砌筑方式:一顺一顶、三顺一顶、五顺一顶、空
斗墙等(承重墙已取消空斗墙) 2.标准墙厚: 实 心 墙 120 、 240 、 370 、 490 、 620 、 740 及 180 、
300、420 空心砖120、200 3.砌筑原则:不得出现竖向通缝
(二)、石砌体 料石砌体 毛石砌体 毛石砼砌体——在模板内交替浇筑不规则的毛石层及砼层而成
的,用于毛石砼中的砼,其含砂量应比普通砼高,通常每 浇筑120—150砼即设毛石一层。
(三)、配筋砌体 ——提高砌体强度或当构件截面尺寸受到限制时,可在砌
• (2)M15、M10、M7.5、M5、M2.5,M表示砂浆 • 注:验算施工阶段未硬化的新砌体强度时,按砂浆强度为0计算。
4.选用原则:
• (1)有足够的强度 • (2)有较好的和易性 • (3)有较好的保水性 • (4)砌体材料(砖石、砌块)强度等级高
于砂浆等级
对于六层及六层以上房屋的外墙、潮湿房间的墙,以及 受振动或层高大于6m的墙、柱,从耐久性要求出发, 考虑到强度等级低的材料易腐蚀风化,《砌体规范》 规定了材料最低强度等级:砖≥MU10;砌块≥MU7.5; 石材≥MU30;砂浆≥M5。
• 2、配筋砌块砌体 • (1)约束配筋砌块砌体——仅在砌体墙体的转角、接
头部位及较大洞口的边缘设置竖向钢筋,并在这些部 位设置一定数量的钢筋网片,主要用于中低层建筑
• (2)均匀配筋砌块砌体
三、砌体的受压性能
• 1.破坏特点:单块砖出现裂缝――竖向连续裂缝
――通缝
• 2.受压应力状态: • (1)单砖在砌体内不是均匀受压,而是受弯和受

砌体结构第五章

砌体结构第五章

第31页/共110页
5.2 混合结构房屋的静力计算方案
砌体结构
刚性方案或刚弹性方案的横墙
当门窗洞口的水平截面面积不超过横墙全截面的75%时:
umax
P1 H 3 3EI
G
H
nPH 3 6EI
2.5nPH EA
悬臂横墙
P1
作 用 于 横 墙 顶 端 的 集 中水 平 荷 载 ,P1
n 2
P;
P W R;
(3)横墙承重方案结构跨度小、整体性好,但与纵墙承 重方案相比墙体材料用量多。
第4页/共110页
5.1 混合结构房屋的组成及结构布置方案
砌体结构
(2).纵墙承重方案
竖向荷载主要传递路线:
板→纵墙→基础→地基;
板→梁→纵墙→基础→地基。
适用范围:要求有较大空间的 房屋(食堂、单厂、仓库等) 或隔墙位置可能变化的房屋, 通常无内横墙或横墙间距很 大,因而由纵墙直接承受楼 面、屋面荷载。
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us 考 虑 空 间 工 作 时 , 外 荷载 作 用 下 房 屋 排 架 水 平位 移 的 最 大 值 ;
up 在 外 荷 载 作 用 下 , 平 面排 架 的 水 平 位 移 ;
k 屋 盖 系 统 的 弹 性 常 数 ,取 决 于 屋 盖 的 刚 度 ;
平面排架或框架计算。
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5.2 混合结构房屋的静力计算方案
砌体结构
房屋静力计算方案的分类
按房屋空间作用大小,混合结构房屋静力计算方案分为: 3. 刚弹性方案
房屋的空间刚度介于两者之间,0
us
u

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纵பைடு நூலகம்

砌体结构第5章 混合结构房屋墙体的设计

砌体结构第5章 混合结构房屋墙体的设计

荷载作用下的顶点水平位移up主要取决于纵墙刚度,屋盖结 构的刚度则保证水平荷载传递时,两侧墙体的位移相同。
计算单元可按平面排架计算。
纵墙比拟为排架柱,屋盖结构比拟为横梁,基础看作柱的 固定支座,屋盖结构和墙顶的连接点可视为铰接。
房屋两端有山墙: 水平风荷载的传力途径:纵墙和屋盖组成的平面排架内传 递,还通过屋盖平面和山墙平面进行传递。 整个房屋墙顶的水平位移:沿房屋纵向发生变化。 组成:空间受力体系。
(2)壁柱间墙的高厚比验算
满足下式,则壁柱间墙不会失稳。
H0
h
12
注意:计算H0时,s应取相邻壁柱间的距离, 不管该房屋属于何种计算方案,H0查表5-3时均按 刚性方案查用。
3.带构造柱墙的高厚比验算 (1)整片墙的高厚比验算
H0
hT1Βιβλιοθήκη c式中 μc——带构造柱墙允许高厚比提高系数,按下式计算
对有吊车的房屋,当荷载组合不考
虑吊车作用时,变截面柱上段的计算高
度可按表5-3规定采用;变截面柱下段 的计算高度可按下列规定采用:
(1)当Hu/H≤1/3时,取无吊车房屋 的H0;
(2)当1/3<Hu/H<1/2时,取无吊车 房屋的H0乘以修正系数μ;其中μ=1.30.3Iu/ Il, Iu为变截面柱上段的惯性矩,Il 为变截面柱下段的惯性矩;
如图所示一 水平风荷载传递路线是: 单层厂房,外纵 墙承重,屋盖为 装配式钢筋混凝 土楼盖,两端没 有设置山墙,中 间也没设置横墙 。
风荷载 纵墙
纵墙 基础
地基
假定外纵墙的窗口是有规律的均匀排列,则在水平均匀风 荷载作用下,整个房屋的墙顶水平位移是相同的(用up表 示)。
从其中任意两个窗口中线取出一个单元,显然这个单元 的受力状态和整个房屋的受力状态相同。这个单元的受力状 态来代表整个房屋的受力状态,这个单元称为计算单元。

砌体结构设计3精品PPT课件

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铰接。
②在基础顶面,由于轴向压力较大,弯矩相对较小。因此,弯
矩可以忽略不计,墙体在基础顶面处也可假定为铰接(注意与单
层房屋的不同)。
③在竖向荷载作用下,多层房屋刚性方案的墙体,在每层高度
范围内简化为两端铰接的竖向构件,便于计算,偏于安全。
首层构件的高度 H 上端取至梁底面或楼板底面,下端取至基础
顶面,当基础埋置较深且有刚性地坪时,可取室外地面下 500mm
简化计算: 取 Ⅰ-Ⅰ 和 Ⅱ-Ⅱ 截 面 的 内 力 , Ⅲ-Ⅲ截面的截面面积和墙体高厚 比 (纵向弯曲影响)进行承载 力验算。
84
2.多层刚性方案房屋承重纵墙的计算
对多层民用房屋,如住宅、教学
楼、办公楼等,由于横墙间距较小,
一般属于刚性方案。需验算墙体的高
厚比和承重墙的承载力。
(1)选取计算单元
案。其荷载传递路线为
楼面或屋面板→承重墙和柱→基础→地基
内框架承重方案的特点是
(1)墙和柱都是主要承重构件,取得较大空间;
(2)由于竖向承重材料不同,钢筋混凝土柱和砖墙的受压变形可能不一样,外墙和柱的基
础形式也可能不同,基础沉降量也不易相同,使结构产生较大的附加内力;
(3)横墙较少,房屋的空间刚度较小,地震作用性能较差。
71
图 4.5 无山墙单层房屋计算单元与计算简图
72
2.空间排架(两端有山墙的单层房屋) 为两端有山墙的房屋,由于两端山墙的约束,其传力途径 发生了变化。在均匀的水平荷载作用下,整个房屋墙顶的水 平位移不再相同。 屋盖水平梁的跨中水平位移,除了取决于纵墙本身的刚度 外,还取决于两山墙的间距、山墙的刚度和屋盖的水平梁刚 度。 山墙的间距大、刚度差、楼屋盖水平梁刚度差,将使得楼 屋盖跨中水平位移增大。

砌体结构房屋墙体设计107页PPT

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砌体结构房屋墙体设计
6、纪律是自由的第一条件。——黑格 尔 7、纪律是集体的面貌,集体的声音, 集体的 动作, 集体的 表情, 集体的 信念, 否则一 切都会 陷入污 泥中。 ——马 克思 9、学校没有纪律便如磨坊没有水。— —夸美 纽斯
10、一个人应该:活泼而守纪律,天 真而不 幼稚, 勇敢而 鲁莽, 倔强而 有原则 ,热情 而不冲 动,乐 观而不 盲目。 ——马 克思
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做,明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生,以及整个命运 的,只 是一瞬 之间。 ——歌 德 69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪费时间是一桩大罪过。——卢梭
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4.2
第5章 混合结构房屋墙体设计
在砌体结构房屋的设计中,承重墙、柱的布置十分重要。因为承重墙、 柱的布置直接影响到房屋的平面划分、空间大小,荷载传递,结构强度、 刚度、稳定、造价及施工的难易。通常将平行于房屋长向布置的墙体称 为纵墙;平行于房屋短向布置的墙体称为横墙;房屋四周与外界隔离的 墙体称外墙;外横墙又称为山墙;其余墙体称为内墙。 砌体结构房屋中的屋盖、楼盖、内外纵墙、横墙、柱和基础等是主要 承重构件,它们互相连接,共同构成承重体系。根据结构的承重体系和 荷载的传递路线,房屋的结构布置可分为以下几种方案:
(3) 纵墙间距一般比较大,横墙数量相对较少,房屋的空间刚度不如横 墙承重体系。
(4) 与横墙承重体系相比,楼盖材料用量相对较多,墙体的材料用量较 少。
纵墙承重方案适用于使用上要求有较大空间的房屋(如教学楼、图书 馆)以及常见的单层及多层空旷砌体结构房屋(如食堂、俱乐部、中小型 工业厂房)等。纵墙承重的多层房屋,特别是空旷的多层房屋,层数不 宜过多,因纵墙承受的竖向荷载较大,若层数较多,需显著增加纵墙 厚度或采用大截面尺寸的壁柱,这从经济上或适用性上都不合理。因 此,当层数较多、楼面荷载较大时,宜选用钢筋混凝土框架结构。
(2) 由于钢筋混凝土楼板(及屋面板)可以依据建筑设计的使用功能灵活 布置,较好的满足使用要求,结构的整体性较好。
(3) 在占地面积相同的条件下,外墙面积较小。
纵横墙混合承重方案,既可保证有灵活布置的房间,又具有较大的空 间刚度和整体性,所以适用于教学楼、办公楼、医院等建筑。
4.8
第5章 混合结构房屋墙体设计
图5.3 纵横墙混合承重方案
4.9
第5章 混合结构房屋墙体设计
四、内框架承重方案
当房屋需要较大空间,且允许中间设柱时,可取消房屋的内承重墙而用
钢筋混凝土柱代替,由钢筋混凝பைடு நூலகம்柱及楼盖组成钢筋混凝土内框架。楼
盖及屋盖梁在外墙处仍然支承在砌体墙或壁柱上。这种由内框架柱和外
承重墙共同承担竖向荷载的承重体系称为内框架承重体系(如图5.4)。这 种方案房屋的竖向荷载的主要传递路线为:
图5.2 横墙承重方案
4.6
第5章 混合结构房屋墙体设计
横墙承重方案的特点如下: (1) 横墙是主要的承重墙。纵墙的作用主要是围护、隔断以及与横墙拉结 在一起,保证横墙的侧向稳定。由于纵墙是非承重墙,对纵墙上设置 门、窗洞口的限制较少,外纵墙的立面处理比较灵活。 (2) 横墙间距较小,一般为3~4.5m,同时又有纵向拉结,形成良好的空 间受力体系,刚度大,整体性好。对抵抗沿横墙方向作用的风力、地震 作用以及调整地基的不均匀沉降等较为有利。 (3) 由于在横墙上放置预制楼板,结构简单,施工方便,楼盖的材料用量 较少,但墙体的用料较多。 横墙承重方案适用于宿舍、住宅、旅馆等居住建筑和由小房间组成的办 公楼等。横墙承重方案中,横墙较多,承载力及刚度比较容易满足要 求,故可建造较高层的房屋。
第5章 混合结构房屋墙体设计 本章内容
•混合结构房屋的组成及结构布置方案 •混合结构房屋的静力计算方案 •墙柱高厚比验算 •单层房屋的墙体计算 •多层房屋的墙体计算 •地下室墙的计算
4.1
第5章 混合结构房屋墙体设计
5.1 混合结构房屋组成及结构布置
混合结构房屋通常是指主要承重构件由不同的材料组成的房屋。 如房屋的楼(屋)盖采用钢筋混凝土结构、轻钢结构或木结构,而墙体、 柱、基础等竖向承重构件采用砌体(砖、石、砌块)材料。 一般情况下,混合结构房屋的墙、柱占房屋总重的60%左右,其 造价约占40%。 由于混合结构房屋的墙体材料通常就地取材,因此 混合结构房屋具有造价低的优点,被广泛应用于多层住宅、宿舍、 办公楼、中小学教学楼、商店、酒店、食堂等民用建筑中;同时还 大量应用于中小型单层及多层工业厂房、仓库等工业建筑中。 过去我国混合结构房屋的墙体材料大多数采用粘土砖,由于粘土 砖的烧制要占用大量农田,破坏环境资源,近年来国家已经限制了 粘土实心砖的使用,主要采用粘土空心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤 灰砖等墙体材料。
4.3
第5章 混合结构房屋墙体设计
图5.1 纵墙承重方案
纵墙承重体系的特点如下: (1) 纵墙是主要的承重墙。横墙的设置主要是为了满足房间的使用要求, 保证纵墙的侧向稳定和房屋的整体刚度,因而房屋的划分比较灵活。
4.4
第5章 混合结构房屋墙体设计
(2) 由于纵墙承受的荷载较大,在纵墙上设置的门、窗洞口的大小及位 置都受到一定的限制。
外纵墙→外纵墙基础 板→梁→
柱→柱基础 内框架承重方案的特点如下:
→地基
(1) 外墙和柱为竖向承重构件,内墙可取消,因此有较大的使用空间,平 面布置灵活。
(2) 由于竖向承重构件材料不同,基础形式亦不同,因此施工较复杂,易 引起地基不均匀沉降。
(3) 横墙较少,房屋的空间刚度较差。
一、纵墙承重方案
纵墙承重方案是指纵墙直接承受屋面、楼面荷载的结构方案。对于要 求有较大空间的房屋(如单层工业厂房、仓库等)或隔墙位置可能变化的 房屋,通常无内横墙或横墙间距很大,因而由纵墙直接承受楼面或屋面 荷载,从而形成纵墙承重方案(如图5.1所示)。这种方案房屋的竖向荷载 的主要传递路线为:板→梁(屋架)→纵向承重墙→基础→地基。
4.7
第5章 混合结构房屋墙体设计
三、纵横墙混合承重方案
当建筑物的功能要求房间的大小变化较多时,为了结构布置的合理性,
通常采用纵横墙混合承重方案(如图5.3所示)。这种方案房屋的竖向荷载 的主要传递路线为:
梁→纵墙
楼(屋)面板→
→基础→地基
横墙或纵墙
纵横墙混合承重方案的特点如下:
(1) 纵横墙均作为承重构件,使得结构受力较为均匀,能避免局部墙体 承载过大。
4.5
第5章 混合结构房屋墙体设计
二、横墙承重方案
房屋的每个开间都设置横墙,楼板和屋面板沿房屋纵向搁置在墙上。 板传来的竖向荷载全部由横墙承受,并由横墙传至基础和地基,纵墙 仅承受墙体自重。因此这类房屋称为横墙承重方案(如图5.2所示)。这 种方案房屋的竖向荷载的主要传递路线为:楼(屋)面板→横墙→基础 →地基。
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