最新4-2多层砌体结构选型与布置
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
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
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
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 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
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。
四层建筑砌体结构课程设计实例
四层建筑砌体结构课程设计实例第一篇:四层建筑砌体结构课程设计实例目录一.结构方案1.主体结构设计方案2.墙体方案及布置3.多层砖混房屋的构造措施二.结构计算1.预制板的荷载计算与选型2.梁的计算与设计(1)计算单元及梁截面尺寸的确定(2)计算简图的确定(3)荷载设计值(4)内力计算(5)截面配筋计算(6)斜截面承载力计算 3.墙体验算(1)墙体高厚比验算① 静力计算方案的确定② 外纵墙高厚比验算③ 内纵墙高厚比验算④ 外纵墙高厚比验算(2)纵墙承载力计算① 选定计算单元② 荷载计算③ 内力计算④ 墙体承载力计算⑤ 砌体局部受压计算(3)横墙承载力计算① 荷载计算② 承载力计算4.基础设计(1)计算单元(2)确定基础底面宽度(3)确定灰土垫层上砖基础底面宽度(4)根据容许宽高比确定基础高度课程设计计算书一、结构方案1.主体结构设计方案该建筑物层数为四层,总高度为13.5m,层高3.6m<4m;房屋的高宽比13.5/13.5=1<2;体形简单,室内要求空间小,横墙较多,所以采用砖混结构能基本符合规范要求。
2.墙体方案及布置(1)变形缝:由建筑设计知道该建筑物的总长度32.64m<60m,可不设伸缩缝。
工程地质资料表明:场地土质比较均匀,领近无建筑物,没有较大差异的荷载等,可不设沉降缝;根据《建筑抗震设计规范》可不设防震缝。
(2)墙体布置:应当优先考虑横墙承重方案,以增强结构的横向刚度。
大房间梁支撑在内外纵墙上,为纵墙承重。
纵墙布置较为对称,平面上前后左右拉通;竖向上下连续对齐,减少偏心;同一轴线上的窗间墙都比较均匀。
个别不满足要求的局部尺寸,以设置构造拄后,可适当放宽。
根据上述分析,采用以横墙承重为主的结构布置方案是合理的。
(3)墙厚(初拟底层外墙厚为370mm,其余墙厚为240mm)。
3.多层砖混房屋的构造措施(1)构造柱的设置:构造柱的设置见图。
除此以外,构造柱的根部与地圈梁连接,不再另设基础。
多层砌体的构造要求
8、砌块砌体的构造 Ø砌块砌体应分皮错缝搭砌,上下皮搭砌长度不得小于90mm。
当搭砌长度不满足上述要求时,应在水平灰缝内设置不少于 2φ4的焊接钢筋网片(横向钢筋的间距不宜大于200mm),网片 每端均应超过该垂直缝,其长度不得小于300mm。 Ø砌块墙与后砌墙交接处,应沿墙高每400mm在水平灰缝内设 置不少于2φ4、横筋间距不大于200mm的焊接钢筋网片(下图)。
3、房屋抗震横墙间距限制
注:1 多层砌体房屋的顶层,最大横墙间距应允许适当放宽; 2 表中木楼、屋盖的规定,不适用于小砌块砌体房屋。
4、房屋局部尺寸限制 房屋中砌体墙段的局部尺寸限值,宜符合下表的要求
注:1 局部尺寸不足时应采取局部加强措施弥补; 2 出入口处的女儿墙应有锚固; 3 多层多排柱内框架房屋的纵向窗间墙宽度,不应小于1.5m。
的程度和概率就越大。 Ø一般情况下,房屋的层数和总高度不应超过下表的规定。 Ø对医院、教学楼等及横墙较少的多层砌体房屋,总高度应比下 表的规定降低3m,层数相应减少一层;各层横墙很少的多层砌 体房屋,还应根据具体情况再适当降低总高度和减少层数。
注:横墙较少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。
墙对框架的附加轴力和附加剪力;其余情况应采用钢筋混凝土抗震墙。 Ø底层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向,第二层与底层侧向刚度的比 值,6、7度时不应大于2.5,8度时不应大于2.0,且均不应小于1.0。 Ø底部两层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向,底层与底部第二层侧向 刚度应接近,第三层与底部第二层侧向刚度的比值,6、7 度时不应大 于2.0 ,8度时不应大于1.5,且均不应小于1.0。 Ø底部框架-抗震墙房屋的抗震墙应设置条形基础、筏式基础或桩基。
多层砌体结构选型与布置共20页文档
51、没有哪个社会可以制订一部永远 适用的 宪法, 甚至一 条永远 适用的 法律。 ——杰 斐逊 52、法律源于人的自卫本能。——英 格索尔
53、人们通常会发现,法律就是这样 一种的 网,触 犯法律 的人, 小的可 以穿网 而过, 大的可 以破网 而出, 只有中 等的才 会坠入 网中。 ——申 斯通 54、法律就是法律它是一座雄伟的大 夏,庇 护着我 们大家 ;它的 每一块 砖石都 垒在另 一块砖 石上。 ——高 尔斯华 绥 55、今天的法律未必明天仍是法律。 ——罗·伯顿
ห้องสมุดไป่ตู้
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
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 /㎡。
多层砌体构造要求
教学楼、医院等横墙较少的房屋,应根据房屋增加一层后 的层数,按下表的要求设置构造柱,当教学楼、医院等横墙较 少的房屋为外廊式或单面走廊式时,应按2款要求设置构造 柱,但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时, 应按增加二层后的层数对待。
2、构造柱构造要求 多层普通砖、多孔砖房屋的构造柱应符合下列要求: 构造柱最小截面可采用240mm×180mm,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度时超过六层、8度时超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋 宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm;房屋四角的构造柱 可适当加大截面及配筋。 构造柱与墙连接处应砌成马牙槎并应沿墙高每隔500mm设 2φ6拉结钢筋,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。
为了防止或减轻房屋顶层墙体的裂缝,可根据情况采取下列措施: 1 屋面应设置保温、隔热层; 2 屋面保温(隔热)层或屋面刚性面层及砂浆找平层应设置分隔缝, 分隔缝间距不宜大于6m,并与女儿墙隔开,其缝宽不小于30mm; 3 采用装配式有檩体系钢筋混凝土屋盖和瓦材屋盖; 4 在钢筋混凝土屋面板与墙体圈梁的接触面处设置水平滑动层,滑 动层可采用两层油毡夹滑石粉或橡胶片等;对于长纵墙,可只在 其两端的2~3个开间内设置,对于横墙可只在其两端各ι/4范围 内设置(ι为横墙长度); 5 顶层屋面板下设置现浇钢筋混凝土圈梁,并沿内外墙拉通,房屋 两端圈梁下的墙体内宜适当设置水平钢筋;
为防止或减轻房屋底层墙体裂缝,可根据情况采取下列措施: 1 增大基础圈梁的刚度; 2 在底层的窗台下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片或2φ6钢 筋,并伸入两边窗间墙内不小于600mm; 3 采用钢筋混凝土窗台板,窗台板嵌入窗间墙内不小于600mm。
砌体结构工程施工多层砖砌体房屋构造要求PPT课件
荷载增加,原有裂缝不 断开展,单砖裂缝贯通 形成穿过几皮砖的竖向 裂缝,同时有新的裂缝 出现,若不继续加载, 裂缝也会缓慢发展
破坏荷载的0.8-0.9倍,此时 荷载增加不多,裂缝也会迅 速发展,砌体被通长裂缝分 割为若干个半砖小立柱,由 于小立柱受力极不均匀,最 终砖砌体会因小立柱的失稳 而破坏
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教学目标
━熟悉砖砌体房屋组成、熟悉墙体构造及墙体布置原则、了解砌体的受力破 坏特征、熟悉砖砌体房屋构造要求。
重点
━墙体布置的一般要求 ;砌体的抗压强度、抗拉强度、抗剪强度;多层砖砌 体房屋的一般构造要求。
难点
━砌体的受压破坏特征、轴心受拉破坏特征及弯曲受拉破坏特征、受剪破坏 特征。
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4.1.1 多层砖砌体房屋
1.砖砌体房屋组成 ━由基础、墙或柱、楼地层、楼梯、屋顶和门窗六大部分组成 。
2.墙体布置的一般要求 ━(1 )明确承重体系 ━(2)尽可能使墙体静力计算时为刚性方案 ━(3)纵墙尽可能拉通 ━(4)在软弱地基上,要控制房屋长高比,力求体型简单、高差小 ━(5)避免墙体承受过大的偏心荷载或过大的弯矩
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4.1.2 多层砖砌体房屋构造要求
━一段受弯的墙体,在墙体的一侧断面内产生拉应力,另一侧断面内产生压应 力。产生拉应力的这部分墙体所能承受的最大拉应力,称为砌体的弯曲抗拉 强度。
4.砌体受剪破坏特征及抗剪强度 ━砌体抗剪强度是指砌体所能承受的最大剪应力。砌体抗剪强度实质上取决于 砂浆与块体之间的粘结强度。 ━受到水平的剪力破坏:一是沿水平灰缝破坏,另一种是沿竖直灰缝和水平灰 缝成阶梯形破坏。 ━弯曲时发生剪切破坏:沿灰缝成阶梯形破坏
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4.1.2 多层砖砌体房屋Fra bibliotek造要求5.多层砖砌体房屋的一般构造要求 ━(1)最低强度等级要求 ━五层及五层以上房屋的墙,以及受振动或层高大于6m的墙、柱所用材料的 最低强度等级为:砖MU10,砌块MU7.5,石材MU30,砂浆M5。 ━对安全等级为一级或设计使用年限大于50年的房屋,墙、柱所用材料最低 强度等级应至少提高一级。
4-2 砖砌体与构造柱施工-胡兴福主编
不于4Φ14,箍筋间距不宜大于200mm。
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4.1.2 多层砖砌体房屋构造要求
━ ② 过渡层构造柱的纵向钢筋,7度时不宜少于4Φ16,8度 时不宜少于6Φ16。一般情况下,底层框架砖房的构造柱 纵向钢筋宜锚固在底层框架柱内,钢筋锚固长度不小于 35d。当构造柱的纵向钢筋锚固在框架梁内时,满足锚固 长度还应对框架梁相应位置作适当加强。 ━ ③ 构造柱应与每层圈梁连接,或与现浇楼板可靠拉结。 ━ ④ 底层框架砖房上部承重砖墙及厚度不小于240mm 的自承重墙的中心线,宜同底层框架梁、抗震墙的中心线 相重合;构造柱宜同框架柱上下贯通。
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4.1.5 配筋砖砌体砌筑
3、组合砖砌体
组合砖砌体有两种。一种是在砌体外侧预留的竖向凹槽内配 置纵向钢筋,再浇筑混凝土面层或砂浆面层构成,是一种外 包式组合砖砌体。另一种是砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合 墙。
组合砖砌体构件截面 (a)、(b)、(c)外包式组合砖砌体; (d)组合墙
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4.1.3 砖砌体与构造柱施工
━3)构造柱处的砌筑方法按构造要求应砌成大马牙槎。
━4)当两相邻的构造柱之间墙体净宽度≤365 mm时,施 工困难,且不能其的稳定性;安装模板中易损伤。可 在图纸会审中提出建议,将其改为素混凝土与构造柱 同时浇筑,具体应由设计人员确定。
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4.1.3 砖砌体与构造柱施工
1.砖砌体房屋主体结构施工工艺流程
(1)采用预制楼板时的施工顺序 ━一层抄平放线(绑扎构造柱钢筋)→试摆砖→立皮数 杆→一层组砌砖墙→清理→一层构造柱模板安装、浇筑 混凝土→一层圈梁、楼梯钢筋绑扎及模板安装→一层圈 梁、楼梯浇筑混凝土→拆圈梁模板、找平→一层楼板安 装→一层现浇板带→一层楼层清理→二层~顶层施工顺 序同一层→主体验收。 (2)采用现浇楼板时的施工顺序 ━同上预制楼板时的施工顺序→一层圈梁、楼梯钢筋绑 扎及模板安装→一层圈梁、楼梯、楼板浇筑混凝土→一 层楼层清理→二层~顶层施工顺序同一层→主体验收。
四层建筑物砌体工程施工方案
一、工程概况本工程为四层建筑物,总建筑面积为1500平方米,建筑高度为12米,建筑层数为4层,基础采用条形基础,主体结构采用砌体结构。
为确保施工质量、安全、进度和文明施工,特制定以下砌体工程施工方案。
二、施工准备1. 材料准备(1)砌筑材料:红砖、水泥、砂、石子等;(2)砂浆材料:水泥、砂、水等;(3)辅助材料:钢筋、模板、脚手架、安全网等。
2. 机械设备准备(1)搅拌机、泵车、输送泵、吊车等;(2)砌筑工具:砖刀、水平尺、线锤、水准仪等;(3)安全防护用品:安全帽、安全带、防护眼镜等。
3. 人员组织(1)施工队伍:由有经验的砌筑工、技术员、质检员等组成;(2)施工班组:设立班组负责人,负责施工过程中的组织、协调、监督等工作。
三、施工工艺流程1. 施工准备:根据设计图纸和现场实际情况,制定施工方案,做好施工前的各项准备工作。
2. 基础施工:按照设计要求,进行条形基础施工,确保基础稳定、坚实。
3. 墙体砌筑:(1)放线:根据设计图纸,放出墙体轴线,确保墙体位置准确;(2)垫层铺设:在基础上面铺设垫层,确保墙体与基础紧密连接;(3)砌筑:采用一顺一丁砌筑法,按层砌筑,每层砌筑前检查轴线,确保墙体位置正确;(4)砂浆配比:根据设计要求,配比砂浆,确保砂浆质量;(5)墙体检查:砌筑过程中,定期检查墙体垂直度、平整度、高度等,确保墙体质量。
4. 门窗安装:在墙体砌筑完成后,按照设计要求进行门窗安装。
5. 防水处理:对墙体进行防水处理,确保墙体防水性能。
6. 楼板施工:在墙体砌筑完成后,进行楼板施工,确保楼板稳定、坚实。
四、质量控制措施1. 严格材料检验:对进场材料进行严格检验,确保材料质量符合设计要求;2. 严格控制砂浆配比:按照设计要求,配比砂浆,确保砂浆质量;3. 加强施工过程中的检查:定期对墙体垂直度、平整度、高度等进行检查,确保墙体质量;4. 严格执行验收标准:在施工过程中,严格执行验收标准,确保工程质量。
工程结构高层4-2
钢+钢筋混凝土结构——吸收两种结构的优点, 钢框架与钢筋混凝土筒体结合起来,施工速度 与钢结构接近,但用钢量少,又有很好的耐火 性。现国内较多使用。
20
分析:
四种平面形状中,哪个受力性能最差?
A。圆形 B。三角形 C。正方形 D。正多边形
墙体、楼面、屋面活荷载等),100米高的建筑底部单 柱竖向轴力往往达1万KN-3万KN,竖向轴力与房屋高度 成正比;而由风力或地震力引起的水平载产生的内力是 弯矩和剪力,此弯矩与房屋高度的三次方成正比,因此 水平荷载往往是控制高层建筑设计的主要因素,并采用 抗压、抗剪、抗弯性能较好的钢筋混凝土结构或刚结构。
室内地坪 室 外 地 坪
H
基础的有效埋深
B栋大楼在建18层钢筋混凝土剪力 墙结构住宅楼建筑面积1.46万平米。 总高度56.6米。
1996年1月开始桩基施工,9月中旬 主体工程封顶。11月底完成室外装 修和室内部分装修及地面工程。
12月3日发现该工程向东北方向 倾斜, 顶端水平位移470mm。为了 控制因不均匀沉降导致的倾斜,采取 了在倾斜一侧减载与对应一侧加载, 以及注浆,高压粉喷。
采用轻质高强材料。
5
结构总体布置中,要考虑沉降、温度收缩和体形复杂 对房屋结构的不利影响,往往用变形缝将房屋分成若干 个独立的结构单元,以消除或减少这种不利影响。对于 高层建筑布置时,一般情况宜采取调整平面形状与尺寸 和结构布置,加强构造措施,设置后浇带等方法,尽量 不设缝、少设缝。当建筑物平面形状复杂而又无法调整 其平面形状和结构布置使之成为较规则的结构时,则需 合理的设置变形缝。设缝时,必须保证有足够的缝宽。将 其划分为较简单的几个结构单元。
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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
烈
度
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)。