最新4-2多层砌体结构选型与布置

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砌体结构4-2

砌体结构4-2

第4章 砌体结构的承载力计算
局部非均匀压
l f max 0
Nl 0 f Al
第4章 砌体结构的承载力计算
例4-2
某刚性方案的多层房屋中,一厚 190mm 的承重内横 墙,采用 MU5 单排孔且对孔砌筑的小型混凝土空心 砌块(390mm×190mm×190mm) 和Mb5砂浆砌筑;双 面石灰粗砂粉刷墙。作用在底层墙顶的荷载设计值 为118kN/m,横墙计算高度H0=3.42m。试验算其承载 力。Βιβλιοθήκη 第4章 砌体结构的承载力计算
4.2 局部受压
γ的计算值规定
γ≤2.5
γ≤2.0
γ≤1.5
γ≤ 1. 25
第4章 砌体结构的承载力计算
4.2 局部受压
局部均匀受压
Nl ≤fAl
f —砌体全截面抗压强度 γ —砌体局部抗压强度提高系数 Nl —局部受压面积上轴向力设计值 Al —局部受压面积
第4章 砌体结构的承载力计算
例 4-5 e=250mm<0.6y2=0.6×538=322.8(mm) 已知:A=1.109m2 ,β=16.8,f=1.17MPa
e 250 0.4 hT 625
表中查不到φ值,采用公式(4-11)计算
1 e 1 1 1 12[ ( 1) ]2 h 12 0
例 4-5 砂浆强度等级为M2.5,取α=0.002
例4-3 2.验算平面方向轴心受压承载力
H0 5.2 1.1 11.44 h 0.5
查表4-1(a),得φ=0.834
N u fA 0.834 2.53 0.3 103 633(kN ) N 380(kN )
平面方向轴心受压承载力满足要求

二建考试复习-建筑构造与详图 (8)结构选型与布置

二建考试复习-建筑构造与详图 (8)结构选型与布置

第二节结构选型与布置一、建筑结构形式1.砌体结构砌体结构包括砖砌体、砌块砌体和石砌体等。

砖砌体包括烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖无筋和配筋砌体;砌块砌体包括混凝土、轻骨料混凝土砌块无筋和配筋砌体;石砌体包括各种料石和毛石砌体。

砌体结构的承重方案和伸缩缝如下所述(1)横墙承重方案楼层的荷载通过板、梁传至横墙,横墙作为主要承重竖向构件的砌体结构,纵墙仅起围护、分隔、自承重及形成整体作用。

(2)纵墙承重方案其受力特点是:板荷载传给梁,再由梁传给纵墙。

这时纵墙是主要承重墙。

横墙只承受小部分荷载,横墙的设置主要为了满足房屋刚度和整体性的需要,其间距比较大。

(3)纵横墙承重方案根据房间的开间和进深要求,有时需采取纵横墙同时承重的方案。

(4)内框架承重方案在外墙承重的同时,有一部分内墙采用钢筋混凝土柱代替,以取得较大的空间。

(5)伸缩缝为了防止或减轻房屋在正常使用条件下,由温差和砌体干缩引起的墙体竖向裂缝,应在墙体中设置伸缩缝。

伸缩缝应设在因温度和收缩变形可能引起应力集中、砌体产生裂缝可能性最大的地方。

伸缩缝的间距可按表2-1采用。

砌体房屋伸缩缝的最大间距(m) 表2-1注:①对烧结普通砖、多孔砖、配筋砌块砌体房屋取表中数值;对石砌体、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖和混凝土砌块房屋取表中数值乘以0. 8的系数。

当有实践经验并采取有效措施时,可不遵守本表规定; ②在钢筋混凝土屋面上挂瓦的屋盖应按钢筋棍凝土屋盖采用; ③按本表设置的墙体伸缩缝,一般不能同时防止由于钢筋混凝土屋盖的温度变形和砌体干缩变形引起的墙体局部裂缝; ④层高大于5m的烧结普通砖,多孔砖、配筋砌块砌体结构单层房屋,其伸缩缝的最大间距可按表中数值乘以1. 3; ⑤温度较大且变化频繁地区和严寒地区不采暖的房屋及构筑物墙体的伸缩缝的最大问距,应按表中数值予以适当减小;⑥墙体的伸缩缝应与结构的其他变形缝相重合,在进行立面处理时,必须保证缝隙的伸缩作用。

多层砌体结构抗震

多层砌体结构抗震

地震剪力的计算与分配
1. 楼层地震剪力
多层砌体结构房屋的质量与刚度沿高度分布一般比较均匀,且以剪切变形为主,故可以按本书第三章所述底部剪力法计算地震作用。可取结构底部地震剪力为:
(4.1)
其次,考虑到多层砌体结构在线弹性变形阶段的地震作用基本上按倒三角形分布,顶部附加地震影响系数δn=0。
在扭转地震力的作用下,房屋的端部、尤其是墙角处易于产生严重的震害。
图4-4 墙体转角的破坏
从结构特征方面考察可以发现:在受力复杂、约束减弱、附属结构等部位,往往是震害易于发生的地方。
例如:纵横墙连接处,砌体结构的楼梯间,预制 钢筋混凝土楼屋盖,女儿墙、突出顶面的屋顶间地震 容易发生破坏。
1. 刚性楼盖房屋,上层破坏轻、下层破坏重; 柔性楼盖房屋,上层破坏重、下层破坏轻; 2. 横墙承重房屋的震害轻于纵墙承重房屋; 3. 坚实地基上的房屋震害轻于软弱地基和非均匀地基上的震害; 4. 预制楼板结构比现浇楼板结构破坏重; 5. 外廊式房屋往往地震破坏较重; 6. 房屋两端、转角、楼梯间、附属结构震害较重;
1
这样,任一质点i的水平地震作用标准值Fi为:
2
作用于第i层的楼层地震剪力标准值Vi为i层以上的地震作用标准值之和,即:
3
(4.3)
6
(i=1,2,…,n) (4.2)
5

4
鞭梢效应,但增大的两倍不往下传递 。
[例题4-1] 某四层砖砌体房屋,尺寸如图4-6(a)(b)所示。结构设防烈度为7度。楼盖及屋盖均采用预应力混凝土空心板,横墙承重。楼梯间突出屋顶。除图中注明者外,窗口尺寸为1.5m×2.1m ,门洞尺寸为1.0m×2.5m 。试计算该楼房楼层地震剪力。
A

4-2砌体工程方案

4-2砌体工程方案

普定凯旋城二区F、HK栋楼工程砌体方案编制单位:安顺市第三建筑工程总公司编制人:审核人:审批人:编制日期:年月日目录一、工程概况 (3)二、拌制砂浆 (3)三、组砌方法 (2)四、基础砌砖 (3)五、砖墙砌筑 (6)六、避免工程质量通病 (7)七、主要安全技术措施 (11)八、产品保护 (14)一、工程概况1、普定凯旋城二区F、HK栋楼工程是由贵州嘉乐置业有限公司投资新建的,工程位于普定县城关镇中轴大道。

地理位置十分优越,交通便利。

本工程由贵州筑城建筑设计有限公司设计,F、HK栋楼为商住楼地上一层为商铺,地上二层~九层为住宅,总建筑面积约为8808平方米。

本工程基础采用柱下独立基础,墙下条形基础,少数人工挖孔桩。

二、拌制砂浆(1)根据试验提供的砂浆配合比进行配料称量,水泥配料精确度控制在±2%以内;砂、石灰膏、电石膏、粘土膏和细磨生石灰粉等配料精确度控制在±5%以内。

(2)砂浆应采用机械拌合,投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。

拌和时间自投料完毕算起,不得少于1.5min。

(3)砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3小时和4小时内使用完毕。

三、组砌方法(1)砖墙厚度在一砖或一砖以上,可采用一顺一丁、梅花丁或三顺一丁的砌法。

砖墙厚度3/4砖时,采用两平一侧的砌法。

砖墙厚度1/2砖或1/4砖时,采用全顺砌法。

弧形砖墙可采用全丁的砌法。

(2)砖墙(砖砌体)砌筑应上下错缝,内外搭砌,灰缝平直,砂浆饱满,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。

(3)砖墙的转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留置的临地间断处应砌成斜槎,实心砖墙的斜槎长度不应小于高的2/3。

如临时间断处留斜槎确有困难时,除转角处外,也可留直槎,但必须做成阳槎,并加设拉结筋,拉结筋的数量按每12cm墙厚原放置一根直径6mm的钢筋,间距沿墙高不得超过50cm,埋入长度从墙的留槎处算起,每边均不应小于50cm,末端应有90°弯钩。

多层砌体房屋4

多层砌体房屋4
4
多层砌体房屋 学习目标
了解砌体房屋的震害特点; 熟悉多层砌体房屋高度、层数高宽比、局部尺 寸的限值以及多层砌体房屋结构体系抗震要求; 掌握多层砌体房屋的抗震验算和构造要求。
4.0 概述
概念: 多层砌体房屋:由粘土砖、烧结多孔粘土砖、粉煤灰中型实 心砌块和混凝土中小型砌块砌体通过砂浆砌筑而成的房屋。 分类: (1)一般多层砌体房屋:全部竖向承重结构均为砌体;一 般用于住宅、办公楼、医院等; (2)底层框架-抗震墙多层砌体房屋:底层为钢筋混凝土 承重框架、上层为砌体承重的房屋;底层可用做车库、商店, 上部作为住宅、办公楼; (2)多排柱内框架多层砌体房屋:内部为钢筋混凝土梁柱 承重而外围为砖墙承重的房屋;常用于仓库、轻工业厂房等
2、上部倒塌
3、局部倒塌
二、裂缝
抗剪承载力不足,产生裂缝,主要有“X”形、水平和竖向三种类型。 1、 “X”形裂缝 墙体在竖向压力和反复水平剪力作用产生的裂缝。
常出现“X”形裂缝的位置:
与主震方向平行的墙体; 在横向,房屋两端的山墙; 在纵向,窗间墙。 若主震方向与横纵墙成某一角度时,常在房屋的角部出现局部倒塌。
开洞率 0.10 0.20 0.30
影响系数
0.98
0.94
0.88
(2)横向楼层地震剪力的分配 1)刚性楼盖房屋


j

j

刚性楼盖房屋:对于现浇 及装配整体式钢筋混凝土 楼(屋)盖等。
V i1 Vi2
Vi

V im
第 i 层各抗震墙所分担的地
震剪力 V im 之和即为该楼层总地震
剪力 V i:

n
k js
s 1
(3). 纵向楼层地震剪力的分配 对各种楼盖均按刚性楼盖横墙剪力确定方法确定。

砌体的结构布置方案

砌体的结构布置方案

砌体的结构布置方案砌体结构指由砖块、石块或其他建筑材料砌筑而成的墙体、柱子等建筑元素。

在建筑学中,砌体结构布置方案是设计师在规划和设计建筑物时必须考虑的重要因素之一。

砌体结构的合理布置方案不仅能提供稳固的建筑支撑,还能影响建筑物的外观和内部空间的利用效果。

一、砌体结构设计原则在进行砌体结构的布置方案设计时,设计师应遵循以下原则:1.结构的稳定性:砌体结构的布置方案必须能够提供足够的稳定性,以承受外部力的作用。

例如,在设计墙面时,应合理配置支撑墙与受力墙,以确保墙体能够稳固地承受重力和水平力。

2.空间的利用效果:砌体结构的布置方案应考虑到建筑物内部空间的合理利用。

例如,在设计房间隔墙时,设计师可以根据实际需求,合理划分房间的大小和布局,以提高空间的利用效率。

3.美观度:砌体结构的布置方案应考虑到建筑物的外观美观度。

设计师可以通过合理选择砖块颜色和纹理,以及设计特殊造型的墙面或柱子等,来增加建筑物的美感和艺术价值。

4.施工便利性:砌体结构的布置方案应考虑到施工的便利性和效率。

设计师可以合理规划砌筑顺序,提高施工效率,并确保施工质量。

二、砌体结构布置方案的常见案例1.均衡分布方案:这种布置方案适用于需要提供均衡支撑的场合,例如高墙、大柱子等。

设计师可以将砖块或石块均匀地分布在建筑元素的整个结构中,以确保整体的稳定性和均衡性。

2.重点支撑方案:这种布置方案适用于需要特别支撑的部位,例如悬挑结构、大跨度结构等。

设计师可以在特定的位置增加砌体结构的厚度或数量,以提供更强的承载能力。

3.装饰性布置方案:这种布置方案注重砌体结构的美观度和艺术效果。

设计师可以根据建筑的整体风格和设计理念,选择具有特殊纹理或造型的砖块或石块,以增加建筑物的视觉吸引力。

4.空间划分方案:这种布置方案注重建筑物内部空间的利用效果。

设计师可以通过合理设计房间隔墙的位置和数量,以及墙体的厚度和开口等,来实现不同功能空间的合理划分和灵活利用。

多层砌体

多层砌体

多层砌块房屋抗震构造措施1.钢筋混凝土芯柱(1)设置部位小砌块房屋应按抗震规范表格的要求设置钢筋混凝土芯柱,对医院、教学楼等横墙较少的房屋,应根据房屋增加一层后的层数,按要求设置芯柱。

(2) 构造要求小砌块房屋的芯柱,应符合下列构造要求:小砌块房屋芯柱截面不宜小于120mm×120mm。

芯柱混凝土强度等级,不应低于C20。

3)芯柱的竖向插筋应贯通墙身且与圈梁连接;插筋不应小于1φ12,7度时超过五层、8度时超过四层和9度时,插筋不应小于1φ14。

4)芯柱应伸入室外地面下500mm或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。

5)为提高墙体抗震受剪承载力而设置芯柱,宜在墙体内均匀布置,最大净距不宜大于2.0m。

2.构造柱小砌块房屋中替代芯柱的钢筋混凝土构造柱,应符合下列构造要求:(1)构造柱最小截面可采用190mm×190mm,纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端宜适当加密;7度时超过五层、8度时超过四层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不宜大于200mm;外墙转角的构造柱可适当加大截面配筋。

(2)构造柱与砌块与连接处应砌成马牙槎,与构造柱相邻的砌块孔洞,6度时宜填实,7度时应填实,8度时应填实并插筋;沿墙高每隔600mm应设拉结钢筋网片,每边伸入墙内不宜小于1m。

(3)构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应穿过圈梁,保证构造柱纵筋上下贯通。

(4)构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm或与埋深不小于500mm 的基础圈梁相连。

3.钢筋混凝土圈梁小砌块房屋的现浇钢筋混凝土圈梁应按规范表相应的要求设置,圈梁宽度不应小于190mm,配筋不应少于4φ12,箍筋间距不应大于200mm。

4.墙体拉结及其它构造(1)小砌块房屋墙体交接处或芯柱与墙体连接处应设置拉结钢筋网片,网片可采用直径4mm的钢筋点焊而成,沿墙高每隔600mm设置,每边伸入墙内不宜小于1m。

结构选型

结构选型

1、什么是砌体结构?砌体结构有哪些优点和缺点?砌体结构:由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构。

1、砌体结构的主要优点(1)易于就地取材:可以利用工业废料(如矿渣、粉煤灰等)生产各种新型砌体,来源方便,价格较便宜。

(2)具有良好耐火性和化学稳定性:可以满足房屋耐久性要求(3)不需要模板和特殊的施工设备:节省木材、钢材和水泥。

(4)具有良好隔热、保温性能:节能效果明显。

(5)采用砌块和大型板材作墙体时,可减轻结构自重,加快施工进度,有利于工业化生产和施工。

2、砌体结构的缺点(1)强度相对较低、自重大:需要采用较大截面的构件,材料用量多。

(2)手工砌筑:施工繁重、条件差。

(3)砖石块体与砂浆之间的粘结强度较低:砌体结构房屋整体性差,无抗震措施情况下,抗震能力较差。

2、砌体结构有哪几种承重方案?各承重方案有什么特点?砌体结构承重方案1、横墙承重方案荷载传递路径:板→横墙→基础→地基特点:(1)横墙是主要承重墙;纵墙主要起围护、隔断和将横墙连成整体作用,受力较小,对设在纵墙上门窗洞口大小和位置的限制较少,建筑设计上容易满足采光和通风的要求。

(2)每一开间均设有横墙,数量较多、间距较密(通常3~4.5m),并与内外纵墙拉结,房屋空间刚度大,整体性好,利于抵抗风载、水平地震作用和调整地基不均匀沉降。

(3)结构布置比较简单和规则,施工比较简单方便;房间布置的灵活性差,墙体材料用量比较多。

适用范围:多用于横墙间距比较密、房间开间比较小的房屋,如宿舍、招待所、住宅、办公楼等民用建筑。

2、纵墙承重方案荷载传递路径:板→纵墙→基础→地基;板→梁→纵墙→基础→地基特点:(1)纵墙是主要承重墙,设置横墙的目的是为了满足房屋空间刚度和结构整体性的要求,横墙间距可以相当大,容易满足使用上大空间和灵活布置平面的要求。

(2)由于纵墙承受较大荷载,在纵墙上一般不能随意开设门窗洞口,门窗洞口的大小和位置受到一定的限制。

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表 4-3
房屋抗震横墙的间距 房屋类别
烈度
6 多层 现浇和装配整体式钢筋混凝土楼、 18
7 89 18 15 11
砌体
屋盖
装配式钢筋混凝土楼、屋盖
15 15 11 7
木楼、屋盖
11 11 7 4
底部框架-抗震墙
上部各层 同多层砌体房屋 —
4.2.5 房屋的局部尺寸
房屋局部尺寸的影响,有时仅造成局部的破坏, 并未造成结构的倒塌。事实上,房屋局部破坏必 然影响房屋的整体抗震能力。而且,某些重要部 位的局部破坏却会带来连锁反应,形成墙体各个 击破的破坏甚至倒塌。
2、承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离
大量的震害表明,房屋尽端是震害较为集中的部 位,这是由于沿房屋纵横两个方向地面运动的结果, 为了防止房屋在尽端首先破坏甚至局部墙体坍落, 《建筑抗震设计规范》给出了具体规定,见表4-4 (见后)。
3、非承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离
考虑到非承重外墙与承重外墙在承担竖向荷载方 面的差异,对非承重外墙尽端至门窗洞边的最小距 离较承重外墙的要求有所放宽,但一般墙垛宽度不 宜小于1.0m。
2、纵横墙的布置宜均匀对称,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。
表 4-1 砌体房屋的总高度与层数限值
房屋类别
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
最小墙


厚度
6
7
8
9
(mm) 高度 层数 高度 层数 高度 层数 高度 层数
普通黏土砖 240
24 8 21 7 18 6 12 4
多孔砖
240
4,内墙阳角至门窗洞边的最小距离
由于门厅或楼梯间处的纵墙或横墙中断,需要设 置开间梁或进深梁,从而造成梁支承在室内拐角墙 上的这些阳角部位的应力集中,梁端支承处的荷载 又比较大,为了避免在这个部位发生严重破坏,除 在构造上加强整体连接外,《建筑抗震设计规范》 对内墙阳角至门窗洞边的最小距离给予了规定,见 表4-4(见后)
5、其他局部尺寸限制
大量的震害表明,阳台、挑檐、雨棚等小跨度的 悬挑构件的震害比较小,一般情况下这些悬挑构件 的跨度又都不会过大,因此,《建筑抗震设计规范》 对这类构件的挑出构件没有做出限值。但仍应通过 计算和构造来保证锚固和连接的可靠性。
悬挑构件中的女儿墙是比较普遍和容易破坏的构件, 特别是无锚固的女儿墙更是如此。因此,《建筑抗 震设计规范》对女儿墙的高度给予了限制,具体见 表4-4(见后)。
6、7度时不大于2.5,8度时不大于2.0,9度时不大 于1.5如表4-2所示。
烈度
6
7
8
9
最大高宽比
2.5
2.5
2.0
1.5
4.2.4 抗震横墙的间距
抗震横墙的多寡直接影响到房屋的空间刚度。横墙 数量多、间距小,结构的空间刚度就大,抗震性能 就好,反之,结构抗震性能就差。另外,砖墙在平 面内的受剪承载力较大,而平面外的受弯承载力很 低。当多层砌体房屋横墙间距较大时,房屋的相当 一部分地震作用需要通过楼盖传至横墙,纵向砖墙 就会产生出平面的弯曲破坏。因此,为了保证结构 的空间刚度,保证楼盖具有传递水平地震力给墙体 的水平刚度,要限制多层砌体房屋的抗震横墙间距, 《规范》按所在地区的地震烈度与房屋楼盖的类型 来限制横墙的最大间距,具体见表4-3(如下)。
21 7 21 7 18 6 12 4
多孔砖
190
21 7 18 6 15 5 不宜采用
混凝土小砌块 190
21 7 21 7 18 6
4.2.3 房屋的高宽比
当房屋高宽比大时,地震时易发生整体弯曲破坏。 多层砌体房屋不做整体弯曲验算。为了使多层砌体 房屋有足够的稳定性和整体抗弯能力,对房屋的高 宽比应满足:
表4-4
房屋的局部尺寸限值 部位
烈度
6789
承重窗间墙最小宽度
1.0 1.0 1.2 1.5
承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离 1.0 1.0 1.2 1.5
非承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离 1.0 1.0 1.0 1.0
内墙阳角至门窗洞边的最小距离 1.0 1.0 1.5 2.0
无锚固女儿墙(非出入口)的最大高度 0.5 0.5 0.5 0.0
4-2多层砌体结构选型与布置
4.2.1 结构布置
多层砌体房屋的合理抗震结构体系,对于提高其 整体抗震能力是非常重要的,是抗震设计应考虑 的关键问题。
1、应优先采用横墙承重或纵横墙共同承重的 结构体系
水平地震作用是由楼板传给抗震墙的,因此从 合理的地震作用传递途径来看,应优先采用横墙 承重或纵横墙共同承重的结构体系。
1、承重窗间墙的最小宽度
窗间墙在平面内的破坏可分为三种情况:窗洞高 与窗间墙宽度之比小于1.0的宽窗间墙为较小的交 叉裂缝;高宽比大于1.0的较窄的窗间墙,虽然也 为交叉裂缝,但裂缝的坡度较陡,重者裂缝两侧的 砖砌体破裂甚至崩落;很窄的窗间墙为弯曲破坏, 重者四角压碎崩落。
《建筑抗震设计规范 》的具体规定列于表4-4 (见后)。
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