最新2-4砌体结构计算汇总

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2023年砌体结构指标:(持续更新)1.砌体:砌体量建筑面积=

2023年砌体结构指标:(持续更新)1.砌体:砌体量建筑面积=
3.砼:地上砼量占砌体工程总量的9.73%
4.钢筋:二次结构钢筋量/钢筋总量=3.51%
5.模板:二次结构模板沾灰面/建筑面积=0.19
这些指标含量,在估算中是非常实用,并且会节省大量的时间,希望能给为各位朋友提供一些帮助。
这些指标含量在估算中是非常实用并且会节省大量的时间希能给为各位朋友提供一些帮助
2023年砌体结构指标:(持续更新)1.砌体:砌体量建筑面积=
2023年砌体结构指标:(持续更新)
1.砌体:砌体量/建筑面积=0.179;其中,地上砌体量/地上建筑面积=0.202m³/㎡
2.植筋:金额/建筑面积=1.92元/㎡

砌体结构简易计算

砌体结构简易计算

砌体结构简易计算砌体结构是指由砖块或石块堆积而成的建筑结构。

在进行砌体结构的简易计算时,需要考虑砌体的力学性能、受力分析、砌体的稳定性等因素。

下面我将介绍砌体结构的简易计算方法。

1.砌体的力学性能砌体的力学性能包括强度和刚度两方面。

首先,需要知道砖块或石块的抗压强度、抗拉强度和剪切强度等力学性能参数。

这些参数可以参考相关标准或进行实验测试得到。

然后,根据这些参数进行砌体的受力分析和计算。

2.受力分析在进行砌体结构的计算时,需要对砌体的受力情况进行分析。

一般来说,砌体结构主要受到垂直荷载(如自重、活荷载等)和水平荷载(如风荷载等)的作用。

根据砌体的受力情况,可以进行正截面设计和实体设计等计算。

3.正截面设计正截面设计是指按照受力分析的结果,对砌体结构的截面尺寸进行设计。

通常可以采用弯矩法进行正截面设计。

首先,确定砌体的受力情况,计算出砌体的正截面弯矩和剪力。

然后,根据砌体的力学性能,计算出正截面的尺寸,使其满足力学平衡和强度要求。

4.实体设计实体设计是指根据正截面设计的结果,对砌体结构的实体进行设计。

实体设计通常包括墙体的排布、墙体的粘结方式、墙体的连接方式等。

在进行实体设计时,需要考虑砌体的稳定性、抗震性能等因素。

5.砌体结构的稳定性砌体结构的稳定性是指在受到外力作用时,能够保持原有的形状和位置,不发生倾覆、滑移等失稳现象。

在进行砌体结构的计算时,需要考虑砌体的自重和外部荷载的作用,计算出砌体结构的稳定性。

总结起来,砌体结构的简易计算主要包括砌体的力学性能、受力分析、正截面设计、实体设计和砌体结构的稳定性等方面。

通过对砌体的受力情况进行分析和计算,可以保证砌体结构满足设计要求,具有足够的强度和稳定性。

砌体结构设计计算书

砌体结构设计计算书

1.工程概况1。

工程名称:成都市某宿舍楼2.建筑面积:6006。

84 m23.建筑层数:六层4.结构形式:砖混结构体系5.场地情况:场地平坦、无障碍物。

=180kPa。

6.地质情况:地基土为粘性土为主,建筑场地类别为Ⅱ类,容许承载力fk7.基本雪压:0.20kN/m2。

8.基本风压:0.30kN/m2。

9.地震烈度:按7度近震设防.10.建筑耐火等级:二级。

11.建筑设计使用年限:50年。

2。

结构布置与计算简图2。

1结构选型与布置2。

1.1结构选型采用砖混结构体系,现浇钢筋混凝土楼面和屋面。

基础采用墙下条形基础. 2。

1.2结构布置此砖混结构设计为纵横双向承重体系.结合建筑的平面﹑立面和剖面布置情况,结构平面布置如图2—1;根据结构布置,本建筑平面均为双向板。

双向板的板厚h≥l/50(l为双向板的短向计算跨度)。

本建筑楼面板和屋面板的厚度均取100mm,配电房为120mm.本建筑的材料选用如下:混凝土 C25(f=14.3MPa ,Ec=3。

0×107)C钢筋: HRB335,CRB550墙体;页岩多孔砖,页岩实心砖,大孔页岩多孔砖.窗;塑钢玻璃推拉窗,塑钢平开窗,塑钢百叶窗门: 钢质门,塑钢百叶门,塑钢平开门,钢质门图2—1;3.房屋的静力计算方案:本设计为全现浇钢筋混凝土屋盖和楼盖,最大横墙间距为3.6米,小于32米,其静力计算方案为刚性方案,该宿舍楼为6层,每层层高3.2m,房屋总高度小于28米,故此住宅楼不考虑风荷载的影响。

4.墙体高厚比的验算:4.1墙体截面尺寸:外墙:370mm实心烧结粘土砖内承重墙:240mm实心烧结粘土砖内隔墙:200mm加气混凝土砌块4.2横墙高厚比的验算:4.3外纵墙高厚比的验算:4.4内纵墙高厚比的验算:5、墙体承载力的验算:5.1外纵墙承载力的验算:5.2内纵墙承载力的验算:6、梁端支承处砌体局部受压承载力的验算:7、梁和板的设计7.1梁截面尺寸估算主梁L1:梁高大于1/12倍梁跨度(取最大跨度7。

(整理)2-4砌体结构计算.

(整理)2-4砌体结构计算.

2-4 砌体结构计算2-4-1 砌体结构的计算用表1.砌体和砂浆的强度等级砌体和砂浆的强度等级,应按下列规定采用:烧结普通砖、烧结多孔砖等的强度等级:MU30、MU25、MU20、MU15和MU10;蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖的强度等级:MU25、MU20、MU15和MU10;砌块的强度等级:MU20、MU15、MU10、MU7.5和MU5;石材的强度等级:MU100、MU80、MU60、MU50、MU40、MU30和MU20;砂浆的强度等级:M15、M10、M7.5、M5和M2.5。

2.各类砌体的抗压强度设计值(表2-60~表2-64)烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-60蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-61单排孔混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-62注:1.对错孔砌筑的砌体,应按表中数值乘以0.8;2.对独立柱或厚度为双排组砌的砌块砌体,应按表中数值乘以0.7;3.对T形截面砌体,应按表中数值乘以0.85;4.表中轻骨料混凝土砌块为煤矸石和水泥煤渣混凝土砌块。

轻骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-63注:1.表中的砌块为火山渣、浮石和陶粒轻骨料混凝土砌块;2.对厚度方向为双排组砌的轻骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,应按表中数值乘以0.8。

毛石砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-643.各类砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值(表2-65)沿砌体灰缝截面破坏时砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值(MPa)表2-65注:1.对于用形状规则的块体砌筑的砌体,当搭接长度与块体高度的比值小于1时,其轴心抗拉强度设计值f t和弯曲抗拉强度设计值f tm应按表中数值乘以搭接长度与块体高度比值后采用;2.对孔洞率不大于35%的双排孔或多排孔轻骨料混凝土砌块砌体的抗剪强度设计值,可按表中混凝土砌块砌体抗剪强度设计值乘以1.1;3.对蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体,当有可靠的试验数据时,表中强度设计值,允许作适当调整;4.对烧结页岩砖、烧结煤矸石砖、烧结粉煤灰砖砌体,当有可靠的试验数据时,表中强度设计值,允许作适当调整。

砌体结构计算书

砌体结构计算书

一、设计资料南京市某三层办公楼,每层层高均为3.6m,女儿墙高为0.6m,室内外高差为0.45m,建筑总高为11.25m。

(1)楼面做法:瓷砖地面,120mm厚钢筋混凝土预制板,V 型轻钢龙骨吊顶。

(2)屋面做法:三毡四油防水层,20mm厚1:3水泥砂浆找平层,150mm厚水泥蛭石保温层,120mm厚钢筋混凝土预制板,V型轻钢龙骨吊顶。

(3)墙面做法:内外墙面作20mm厚的混合砂浆粉刷后,再饰以乳胶厚漆。

(4)墙体:采用240多孔粘土砖,双面粉刷,均为20mm厚抹灰。

砖墙度等级为MU10,砂浆强度等级,底层为M7.5,二~三层均为M5。

(5)女儿墙:高600mm。

(6)门窗:采用木门、铝合金框玻璃窗,门洞尺寸:2.0m×1.0m;窗洞尺寸1.5m×1.5m。

(7)地质资料:地下水位在地表下3m处。

土层分布情况表土体名称平均厚度(m)ω(%) γ(3/mkN)e fak(kPa)素填土0.80粘土0.78 32 16.8 0.9 160粘土 5.05 30 17.8 0.82 200粘土 6.22 24 18.6 0.78 220二、设计过程(一)结构承重方案的选择(1)该建筑物共三层,总高为11.25m<21m,层高均为3.6m;房屋的高宽比为11.25/13.14=0.865<2.5;横墙较多,可以采用砌体结构,符合《建筑抗震设计规范》的要求。

(2)变形缝的设置:该建筑物的总长度为32.64m<60m,可不设伸缩缝;根据所给地质资料,场地土均匀,可不设沉降缝;根据《建筑抗震设计规范》,可不设抗震缝。

(3)墙体布置:采用240厚多孔粘土砖。

大部分采用横强承重方案,对于开间大于3.6m的房间,中间加设横梁,横梁间距为3.6m,跨度为5.4m,所以此设计为为横墙承重。

最大横墙间距为10.8m<15m,房屋的局部尺寸都满足要求。

(4)基础方案:根据上部结构形式和当地地质条件,选用墙下条形基础,基础底面做混凝土垫层。

砌体结构设计计算

砌体结构设计计算

一、结构平面布置1、该楼结构平面布置图如图1所示:2、确定板、支撑梁的截面尺寸①板厚:双向板板厚:h=3900/50=78㎜,选取h=100㎜②支撑梁:截面高度:h=(1/10~1/15)L0=(1/10~1/15)×6600=(660~440)㎜,取h=500㎜截面宽度:b=(1/2~1/3)h=(1/2~1/3)×500=(250~167)㎜取b=250㎜其中,梁伸入墙240mm。

墙厚240mm。

另,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。

在柱的上下端500mm 范围内加密箍筋为φ6@150。

圈梁设置:各层、屋面均设置圈梁,外纵墙和内纵墙也做圈梁。

二、结构内力的计算(一)双向板楼盖的计算1、板恒荷载,活荷载的计算:30mm厚水磨石地面:0.65KN/㎡20mm厚混合砂浆抹灰:0.02×17KN/㎡=0.34 KN/㎡100mm厚钢筋混凝土:0.1×25 KN/㎡=2.5 KN/㎡故g k=0.65+0.34+2.5 KN/㎡=3.49 KN/㎡则恒荷载设计值:g=1.2×3.49 KN/㎡=4.19 KN/㎡教室活荷载设计值:q1=1.4×2.0KN/㎡=2.8 KN/㎡走廊、楼梯、厕所活荷载设计值:q2=1.4×2.5 KN/㎡=3.5 KN/㎡由于取1米板带为计算单位,则教室板活荷载设计值为:g+q1=4.19+2.8=6.99 KN/㎡走廊、楼梯、厕所的板活荷载设计值为:g+q2=4.19+3.5=7.69 KN/㎡2、梁恒荷载、活荷载的计算①:L1梁荷载设计值:恒荷载设计值g:由板传来: 4.19×3.90mkN/=16.34mkN/梁自重: 1.2×0.25×(0.5-0.1)×25mkN/=3.00mkN/梁侧抹灰: 1.2×0.02×(0.5-0.1)×2×17kn/m=0.33mkN/所以恒荷载设计值:g=16.34+3.00+0.33=19.67mkN/活荷载设计值q:由板传来: q=1.4×2.0×3.90mkN/=10.92mkN/则p=g+q=30.59mkN/②L2梁荷载设计值:恒荷载设计值g:由板传来: 4.19×3.60mkN/=15.08mkN/梁自重: 1.2×0.25×(0.5-0.1)×25mkN/=3.00mkN/梁侧抹灰: 1.2×0.02×(0.5-0.1)×2×17kn/m=0.33mkN/恒荷载设计值:g=15.08+3.00+0.33=18.14mkN/活荷载设计值q:由板传来: q=1.4×2.0×3.60m kN /=10.08m kN / 则p=g+q=28.22m kN / 3、双向板的内力计算(1)B1是两邻边固定、两邻边简支的板 长边与短边之比269.13900660012<==l l ,按双向板计算。

砌体结构4计算书

砌体结构4计算书
层间墙体竖向截面钢筋面积Ash: 3472.9(mm2)!!超筋
水平钢筋参与工作系数ζs: 0.11
(2)纵墙计算结果(以13-6和14-3墙肢为例)
计算条目

计算条目

墙肢编号
13-6
墙肢编号
14—3
纵横墙定义
纵墙
纵横墙定义
纵墙
抗力与荷载效应之比
1.56
抗力与荷载效应之比
0.70
承载力抗震调整系数γre
计算条目

计算条目

墙段编号
13—6
墙肢编号
14—3
计算高厚比
10.00
纵横墙定义
12.50
允许高厚比
19.2
抗力与荷载效应之比
21.1
自承重墙修正系数μ1
1.00
承载力抗震调整系数γre
1.00
门窗洞口修正系数μ2
0.80
地震剪力设计值V
0.88
构造柱提高系数μc
1.00
构造柱提高系数μc
1.00
X向本层屈服强度系数ξyx
Y向本层屈服强度系数ξyy
313.3
4282.3
11887.0
11156.5
0.49
0.46
626.6
3969.0
10991.4
10352.5
0.49
0.46
939.8
3342.4
9687.2
9056.5
0.52
0.48
1253.1
1201.3
8187.5
7495.0
0.61
1.00
小结
依据抗震规范7.2.7条计算:
验算不通过!墙体需配水平钢筋:

砌体结构总结(汇总3篇)

砌体结构总结(汇总3篇)

砌体结构总结第1篇1)对于无筋独立砖柱和壁柱,若要求不增大截面尺寸时,可采用外包型钢加固。

2)受力角钢截面尺寸应大于等于L60×6;横向钢缀板截面尺寸应大于等于-60×6;缀板间距应小于等于500mm且不应大于受力单肢角钢最小截面回转半径的40倍;在柱顶、柱底及厂房变阶处,缀板应加密,缀板间距应小于等于250mm。

此外,还宜在柱顶部位设置角钢箍予以加强。

3)钢构架上端应抵紧在该加固柱上部(上层)构件的底面,并与锚固于梁、板、柱帽或梁垫的短角钢相焊接,下端应锚固于基础内。

4)受力角钢应紧贴砖砌体,角钢及缀板与砖柱表面应采用水泥砂浆填塞,也可采用灌浆料进行压注。

外包型钢加固多层房屋独立柱1)板中凿洞不得截断板中钢筋,板中洞口及梁中钻孔应采用胶粘剂灌注锚固。

2)切肢角钢计算承载力时,取单肢截面计算。

砌体结构总结第2篇墙体开洞施工工序为:1)根据实际情况,对局部楼板采取临时支撑措施;2)凿除角钢位置墙体抹灰层;3)剔除洞口上部墙体一侧的水平缝砂浆,吹净灰粉;4)在结合面抹108胶水泥胶泥,厚3~5mm,并用胶泥嵌满凿缝,随即贴嵌入角钢,压紧;5)剔除另一侧水平缝砂浆,并安装角钢;6)两侧角钢采用螺栓拉接;7)拆除洞口局部砌体,采用缀板与角钢焊接;8)拆除临时支撑和洞口范围内墙体;9)钢梁底部采用水泥砂浆进行保护。

砌体结构总结第3篇粘贴纤维复合材加固法是采用结构胶粘剂将纤维复合材料粘贴于墙体表面,共同受力,以提高其受剪承载力的一种加固方法。

纤维布条带在全墙面上宜等间距均匀布置,条带宽度大于等于100mm,条带最大净间距不宜大于三皮砖块的高度,也不宜大于200mm,且沿条带方向应有可靠的锚固措施。

纤维布条带搭接时,搭接长度≥200mm,且应在搭接长度中部设置钢板螺栓锚固。

被加固墙表面应先做水泥砂浆抹平层,厚度大于等于15mm且应平整,水泥砂浆强度等级大于等于M10;粘贴纤维复合材应在抹平层硬化、干燥后方可进行。

砌体结构计算书

砌体结构计算书

砌体结构计算书是为了确保砌体结构的强度、稳定性和安全性而进行的一系列计算过程。

以下是一个简单的砌体结构计算书的示例,仅供参考:一、基本参数1.砌体材料:混凝土砌块,抗压强度为f=10N/mm²2.砌体厚度:t=370mm3.砌体高度:H=3.6m4.承受的均布荷载:q=20kN/m²二、计算步骤1.确定墙段宽度:取每段墙宽为B=1m,考虑偏心的影响,取墙段实际宽度为1.2m。

2.计算砌体轴心受压承载力:N=(αfA)其中,α为承载力调整系数,取1.0;f为砌体的抗压强度,取10N/mm²;A为墙段截面积,取A=0.37×0.1×1=0.037m²。

代入数据计算得:N=3.7×10³N。

3.计算偏心距:e=(N/Nk)×e0其中,Nk为砌体的标准承载力,取Nk=2.4×10³N;e0为砌体的初始偏心距,取e0=0.3m。

代入数据计算得:e=0.46m。

4.计算水平截面上的弯矩:M=(qH²)/8其中,q为均布荷载,取q=20kN/m²;H为砌体高度,取H=3.6m。

代入数据计算得:M=43.2kN·m。

5.计算水平截面上的剪力:V=(qH)/2其中,q为均布荷载,取q=20kN/m²;H为砌体高度,取H=3.6m。

代入数据计算得:V=36kN。

三、结论通过以上计算,我们可以得出砌体结构的承载力和稳定性是否满足要求。

如果计算结果不满足要求,需要对砌体结构进行加固或采取其他措施。

同时,还需要考虑砌体结构的地震作用、风荷载等其他因素的影响。

砌体结构计算公式

砌体结构计算公式

砌体结构计算公式重点计算公式:一、受压构件承载力验算1、基本公式:u N N fA ?≤=2、影响系数φ:考虑高厚比和轴向偏心力对受压构件承载力的影响。

3、高厚比修正系数γβ:与砌体类型有关4、T 形截面折算厚度: 3.5T h i =5、高厚比β:矩形截面:0H hβ=; T 形截面:0T H h β= 6、偏心距限值:0.6e y ≤3、验算步骤(1)确定偏心距e ,验算偏心距限值0.6e y ≤a) 矩形截面:e =M /Nb) T 形截面:e 为集中力到截面形心距离(2)计算高厚比βa) 矩形截面:直接套公式0H hβ= b) T 形截面:计算截面面积、截面惯性矩→计算回转半径→计算折算厚度→0TH h β= (3)确定影响系数φa )查表法:根据砂浆强度等级、高厚比及相对偏心距查表确定b )公式法:根据公式计算① 根据砂浆强度确定系数α② 计算轴心受压稳定系数211o ?αβ=+③套公式矩形截面:21112e h ?=?++??; T形截面:21112T e h ?=?++??(4)确定砌体抗压强度调整系数γa对无筋砌体构件,其截面面积小于0.3m 2时,γa 为其截面面积加0.7。

(5)验算偏心方向承载力u N N fA ?≤= 满足则安全(6)对矩形截面,还要验算短边方向承载力a) 基本步骤:计算高厚比β→计算轴心受压稳定系数φ0→验算短边方向承载力0u N N fA ?≤=b) 注意短边方向的高厚比与长边方向的高厚比不同二、梁端支承处砌体局部受压承载力验算1、基本公式0l l N N fA ψηγ+≤η是梁底压应力图形完整系数:0.7η=2、验算步骤:(1)计算梁端有效支承长度0a =(2)计算局部受压面积:l o A a b =(3)计算影响砌体局部抗压的计算面积:0(2)A b h h =+ (4)计算上部荷载折减系数:o A 1.5-0.5A l ψ=,Ψ小于0 (即o A 3A l >)时,取0ψ=(5)若0ψ>,则计算局部受压面积内上部荷载产生的轴向力设计值o o l N A σ=;否则不计算0N(6)计算砌体局部抗压强度提高系数:1γ=+,若2γ>,则取2γ= (7)验算砌体局部受压承载力:0l l N N fA ψηγ+≤三、砌体的受力性能(1)砌体轴心抗压强度平均值表达式(2)砌体轴心抗压强度标准值表达式fk=fm-1.645σf=fm(1-1.645δf)(3)砌体轴心抗压强度设计值表达式()221107.01k f f k f m +=α) , ( ) 4 . 1 2 . 1 ( , 2 1 0 ?? ? ≤ + + ∑ = k QiK ci n i Qi K Q GK a f R S S S ψγ γ f=fk/γf (通常γf =1.6)(4)灌孔砌块砌体抗压和抗剪强度设计值fg=f+0.6αf cα=δρ(5)荷载效应组合由可变荷载效应控制的组合由永久荷载效应控制的组合 . ),()4.135.1(,10≤+∑=k QiK n i ci GK a f R S S ψγ。

砌体结构计算

砌体结构计算

砌体结构砌体结构具有以下优点:1.具有很好的耐久性。

2.保温隔热性能好。

(不会形成冷桥)第一章砌体及其力学性能第二节砌体材料的强度等级及设计要求一、块体的强度等级块体的强度等级是根据标准试验方法所得到的抗压极限强度划分的。

注:1.块体的强度等级是根据抗压强度平均值确定的,与混凝土不同。

2.砖的强度等级的确定除了要考虑抗压强度外,还要考虑抗折强度。

强度等级用符号MU表示,如MU10,MU表示砌体中的块体强度等级的符号, 其后数字表示块体强度的大小, 单位为N/mm2。

二、砂浆1.砂浆的种类:水泥砂浆、混合砂浆、石灰砂浆。

2.砂浆的强度等级砂浆的强度等级系采用70.7mm立方体标准试块, 在温度为15~25℃环境下硬化, 龄期为28d的极限抗压强度平均值确定。

砂浆试块的底模对砂浆强度的影响颇大, 砂浆标准中规定采用烧结粘土砖的干砖作底模。

对于非粘土砖砌体, 有些技术标准要求用相应的块材作底模。

砂浆的强度等级用字母M表示,其后的数字表示砂浆强度大小, 单位为N/mm2。

砂浆的最低强度等级为M2.5。

第三节砌体的抗压强度一、砌体受压破坏过程砌体受压破坏过程分为三个阶段:1.从加载到个别砖出现裂缝,大约在极限荷载的50~70%时,其特点为不加载,裂缝不发展。

2.形成贯通的裂缝,大约在极限荷载的80~90%时,特点是不加载裂缝继续发展,最终可能发生破坏。

3.破坏,被竖向裂缝分割成的小柱失稳破坏。

各类砌体受压破坏的过程是一样的,只不过到达各阶段时的荷载不同。

体内的块体受力比较复杂,它要受弯矩、剪力、拉力和应力集中的作用,与测量砖的强度等级时砖的受力状态不同。

由于砂浆层高低不平,砌体内块体的受力如同连续梁,如图所示。

块体的抗拉和抗剪强度比较低,容易开裂出现裂缝,因此,砌体的抗压强度比块体的抗压强度低。

二、影响砌体抗压强度的主要因素1.块材和砂浆的强度等级块材和砂浆的强度等级是影响砌体抗压强度的主要因素。

强度越高,砌体的抗压强度亦高,但两者影响程度不同,块体影响程度大于砂浆的影响程度。

砌体结构简易计算

砌体结构简易计算

砌体结构简易计算砌体结构是一种广泛应用的建筑结构。

它包括建筑物的墙体、柱子、梁等。

砌体结构的造价低廉、建造速度快,因此在建筑施工中得到了大量应用。

但是,由于砌体结构较复杂,它的计算和分析一直以来都是建筑设计过程中的难点。

砌体结构计算主要包括规范计算以及连接计算。

规范计算是为了确定砌体结构的正常工作状态,以用于后续的设计。

连接计算是确定每个砌体结构元素之间的相互作用力,以用于确定每个结构元素的位置和载荷分布。

规范计算的重点在于测定砌体的稳定性,连接计算的重点在于测定砌体各元素的载荷分布。

规范计算可以采用简化计算,如剪力平衡法、小砌体简化法等,其中较为典型的是旋转面法。

连接计算则需要根据结构形式和砌体元素的力学特性,采用典型砌体计算法或节点力学法进行。

旋转面法是一种简单的砌体稳定计算方法,它根据砌体各构件的载荷和位置,按旋转面的原理来判断砌体的稳定性,当砌体结构的抗力大于拉力时,砌体结构就稳定。

根据旋转面原理,对砌体结构的安全性进行计算时,要注意以下几方面:(1)确定旋转面。

砌体结构的抗力最大值出现在砌体结构中心,因此,在砌体结构中心出现的平面被定义为旋转面。

(2)确定轴向抗力和横向抗力。

旋转面上的轴向抗力指砌体砌块形成的垂直方向,而横向抗力指砌体砌块形成的水平方向。

(3)确定砌体的稳定性。

砌体的稳定性由抗力和外力的大小决定,如果砌体的抗力要大于外力,就可以认为砌体是稳定的。

典型砌体计算法是用于确定砌体各构件的载荷分布的方法。

它假设砌体构件形成一个位于砌体中心的旋转面,根据抗力矩和外力矩的均衡原理,来计算砌体构件上的端部载荷。

节点力学法可以用来确定砌体构件之间的相互作用力,其原理是将砌体构件中的每一个砌体砌块看作是一个离散的节点,通过分析每个节点上的载荷和节点间的相互作用力,来计算砌体结构的载荷分布。

简单的砌体结构计算可以通过上述计算方法来完成,但是也有许多复杂的砌体结构,需要更为复杂的计算方法才能有效计算出结果,例如通过数值方法来计算砌体结构的变形或砌体结构体系上的力学分析。

砌体结构的受力分析和强度计算

砌体结构的受力分析和强度计算

H0 h
;当
3 时,取 0
1;
----与砂浆强度等级有关的系数,当砂浆强度等级大于或等于 M5 时, 0.0015 ;
当砂浆强度等级等于 M2.5 时, 0.002 ;当砂浆强度等级等于 0 时, 0.009 。
工程力学与建筑结构
对于高厚比 3 的细长柱,在偏心压力的作用下将产生纵向弯 曲,而使得实际的偏心距有所增加,《规范》规定的高厚比和轴向力 的偏心距对矩形截面受压构件承载力的影响系数。
工程力学与建筑结构
(2)墙、柱 的高度比验算 1)矩形截面墙、柱的高度比验算
H0 h
12
(8.3)
2)带壁柱墙的高厚比验算 带壁柱墙的高厚比验算,除了要验算整片墙的高厚比之外,还要
对壁柱同的墙体进行验算。 ①整片墙的高厚比验算
H0 hT
12
(8.4)
式中: hT ----带壁柱墙截面的折算厚度, hT 3.5i
(3)带构造柱墙的高厚比验算 在墙中设置钢筋混凝土构造柱可提高墙体使用阶段的稳定性和刚
度。因此《规范》规定,验算带构造柱墙使用阶段的高厚比,仍采用
式(8.4)进行,但允许高厚比 可乘以系数 c 予以提高。此时,公式中
的h取墙厚;确定墙的计算高度时,S应取相邻横墙间的距离。
工程力学与建筑结构
墙的允许高厚比的提高系数 c 按下式计算
l
l
l
l
工程力学与建筑结构 1.3 受压构件的强度计算 1.短柱受压的承载力 砌体受压时截面应力变化如下图所示
偏心距 eod eoc eob 受压区边缘极限压应力 d c b f
最大轴向力 Na Nb Nc Nd
工程力学与建筑结构
砌体(或称短柱)受压时偏心影响系数的计算公式

砌体结构设 计 计 算 书

砌体结构设 计 计 算 书

尺寸(m)容重0.120.02200.03250.03540.12250.04250.02200.12250.05240.125一、荷载统计120厚钢筋混凝土板 25×0.12=3.0 KN/㎡涂料顶棚 0. 5 KN/㎡屋面活载 q k =0.5 KN/㎡屋面荷载: 5.5+0.5=6.0KN/㎡35厚无溶剂聚氨硬泡保温层 0.14 KN/㎡120厚钢筋混凝土板 3.00 KN/㎡涂料顶棚 0. 50KN/㎡屋面荷载设计值 5.5×1.2+0.5×1.4=7.3 KN/㎡2)坡屋面 h=120mm40mm 厚C15细石混凝土配钢筋网 1.00 KN/㎡防水卷材 0.40KN/㎡20厚1:3水泥砂浆找平层 0.40 KN/㎡屋面荷载设计值 6×1.2+0.5×1.4=7.9 KN/㎡2.楼面荷载楼面荷载设计值 4.2×1.2+2.0×1.4=7.84 KN/㎡楼面活载 q k =2.0 KN/㎡楼面荷载: 4.2+2=6.2KN/㎡水泥挂瓦条挂机制瓦 0.55 KN/㎡屋面恒荷载合计 g k =5.5 KN/㎡ 取5.5 KN/㎡100厚钢筋混凝土板 25×0.1=2.5 KN/㎡楼面荷载合计: g k =4.2 KN/㎡1) 客厅 餐厅 卧室 阁楼h=100mm 50mm 厚C20细石混凝土面层 24×0.05=1.2KN/㎡0.140.55.990.50.550.4涂料顶棚 0.5 KN/㎡0.5屋面活载 q k =0.5 KN/㎡屋面荷载: 6.0+0.5=6.5KN/㎡屋面恒荷载合计 g k =5.99 KN/㎡ 取6.0 KN/㎡1.屋面荷载0.50.210.535厚无溶剂聚氨硬泡保温层 4×0.035=0.14 KN/㎡1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%最小40厚 2.5×(0.04+4.2×0.02/2)=0.21 KN/㎡1)平屋面 h=120mm20厚1:3水泥砂浆找平层 20×0.02=0.40 KN/㎡高聚物改性沥青防水卷材 0.50KN/㎡30mm 厚1:3水泥砂浆Φ4@200双向配筋 25×0.03=0.75KN/㎡ 5.50.567.36.497.8884.226.27.840.025200.1250.05240.12250.02200.015200.08250.280.1561.0277140.6228571.952.8604120.5720827.03306629.03306611.23968楼面活载: q k =2.0KN/㎡0.54.72楼面恒荷载: 25×0.12=3.0 KN/㎡涂料顶棚 0.5 KN/㎡楼面荷载合计: g k =4.7 KN/㎡3)客厅 卧室 大房间 h=120mm50mm 厚C20细石混凝土面层 24×0.05=1.2KN/㎡楼面荷载设计值 3.5×1.2+2.0×1.4=7 KN/㎡7楼面活载 q k =2.0 KN/㎡25mm 厚1:2.5水泥砂浆面层 20×0.025=0.5KN/㎡楼面荷载: 3.5+2=5.5KN/㎡楼面荷载合计: g k =3.5 KN/㎡涂料顶棚 0.5 KN/㎡100厚钢筋混凝土板 25×0.1=2.5 KN/㎡1) 南阳台h=100mm楼面荷载: 4.7+2.0=6.7KN/㎡楼面荷载设计 4.7×1.2+2.0×1.4=8.44KN/㎡4)厨房 卫生间 h=80mm15厚1:3水泥砂浆找平 20×0.015=0.3 KN/㎡楼面恒荷载: 25×0.08=2.0KN/㎡涂料顶棚 0.5 KN/㎡楼面荷载合计: g k =4.81 KN/㎡ 取4.85 KN/㎡5mm 厚水泥砂浆贴10mm 厚300×300防滑地砖 0.34 KN/㎡20mm 水泥砂浆面层 20×0.02=0.4 KN/㎡1:3水泥砂浆找坡最低30mm 厚 20×(0.03+2.7×0.01/2)=0.87 KN/㎡防水层 0.4 KN/㎡0.53.525.5楼面荷载: 7.05+2=9.05KN/㎡楼面荷载设计值 7.05×1.2+2.0×1.4=11.26 KN/㎡斜板 0.1×25/0.874=2.86KN/㎡涂料顶棚: 0.5/0.874=0.57 KN/㎡楼梯间楼面荷载合计 g k =7.03 KN/㎡ 取7.05 KN/㎡楼面活载 q k =2.0 KN/㎡8.440.870.40.50.346.7楼面荷载设计 4.85×1.2+2.0×1.4=8.62KN/㎡3.楼梯间楼面荷载(踏步尺寸280×156)门窗自重为0.5 KN/㎡。

砌体结构计算书

砌体结构计算书

砌体结构课程设计计算书工程名称:六层砌混住宅楼班级:土071-1班姓名:栾厚平学号:200728501116二0一0年五月目录一、荷载统计 (3)1.屋面荷载 (3)2.楼面荷载 (3)3.楼面荷载 (3)4.阳台荷载 (3)5.楼梯间楼面荷载 (3)二、现浇楼板配筋计算 (4)1. 楼板荷载设计值............................................................................................... 错误!未定义书签。

2. 正截面受弯承载力计算....................................................................................... 错误!未定义书签。

3. 过梁计算........................................................................................................ 5错误!未定义书签。

4. 阳台板计算 (5)5. 圈梁构造 (5)三、墙体验算 (5)一).墙体荷载设计值 (6)二).高厚比验算 (6)三).墙体受压计算 (6)四、基础设计 (7)1.基础顶荷载标准值 (8)2基础荷载统计及截面 (8)五、楼梯计算 (9)1.楼梯板 (9)2.平台板 (9)3.平台梁 (9)六.雨蓬计算: (100)(一)雨蓬板 (10)(二)雨蓬梁 (12)抗弯计算.................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4 七.抗震验算.. (144)一、荷载统计1.屋面荷载h=100mmAPP改性沥青防水层0.30KN/㎡20厚水泥砂浆找平层0.40 KN/㎡APP改性沥青隔汽层0.05 KN/㎡平均150mm水泥珍珠岩保温找坡层0.52 KN/㎡20厚水泥砂浆找平层0.40 KN/㎡100厚钢筋混凝土板 2.5KN/㎡15mm厚混合砂浆顶棚抹灰0. 26 KN/㎡屋面恒荷载合计G k =4.43 KN/㎡取4.5 KN/㎡屋面活载Q k =0.70 KN/㎡2.楼面荷载20mm厚水泥砂浆面层0.4KN/㎡100厚钢筋混凝土板 2.5 KN/㎡15mm厚混合砂浆顶棚抹灰0. 26 KN/㎡楼面恒载:G k =3.16 KN/㎡取3.2 KN/㎡楼面活载:Q k =2.0 KN/㎡3墙体自重六层墙体厚240mm,两侧采用20mm厚砂浆抹面,计算高度3.0m,自重标准值:0.24×15×3×1+0.04×20×3×1=13.2KN4阳台荷载h=100mm25mm厚1:2.5水泥砂浆面层20×0.025=0.5KN/㎡100厚钢筋混凝土板25×0.1=2.5 KN/㎡15mm厚混合砂浆顶棚抹灰0. 26 KN/㎡楼面荷载合计:g k =3.256KN/㎡取3.3 KN/㎡楼面活载q k =2.0 KN/㎡楼面荷载: 3.3+2=5.3KN/㎡楼面荷载设计值 3.3×1.2+2.0×1.4=6.8 KN/㎡5.楼梯间楼面荷载(踏步尺寸200×187.5)tgа=187.5/200=0.9375 、cosа=0.7165, 楼梯板厚h=100mm20厚1:2水泥砂浆找平层(0.2+0.1875)×20×0.02/0.2=0.775KN/㎡三角形踏步1/2×0.2×0.1875×25/0.2=2.34 KN/㎡斜板0.1×25/0.7165=3.4KN/㎡涂料顶棚:0.5/0.7165=0.6978KN/㎡楼梯间楼面荷载合计g k =7.2 KN/㎡取7.2KN/㎡楼面活载 q k =2.0 KN/㎡ 楼面荷载: 7.2+2=9.2KN/㎡ 楼面荷载设计值 7.2×1.2+2.0×1.4=11.44 KN/㎡门窗自重为0.45 KN/㎡。

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2-4砌体结构计算
2-4 砌体结构计算
2-4-1 砌体结构的计算用表
1.砌体和砂浆的强度等级
砌体和砂浆的强度等级,应按下列规定采用:
烧结普通砖、烧结多孔砖等的强度等级:MU30、MU25、MU20、MU15和MU10;
蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖的强度等级:MU25、MU20、MU15和
MU10;
砌块的强度等级:MU20、MU15、MU10、MU7.5和MU5;
石材的强度等级:MU100、MU80、MU60、MU50、MU40、MU30和MU20;
砂浆的强度等级:M15、M10、M7.5、M5和M2.5。

2.各类砌体的抗压强度设计值(表2-60~表2-64)烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-60
蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-61
单排孔混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-62
注:1.对错孔砌筑的砌体,应按表中数值乘以0.8;
2.对独立柱或厚度为双排组砌的砌块砌体,应按表中数值乘以0.7;
3.对T形截面砌体,应按表中数值乘以0.85;
4.表中轻骨料混凝土砌块为煤矸石和水泥煤渣混凝土砌块。

轻骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-63
注:1.表中的砌块为火山渣、浮石和陶粒轻骨料混凝土砌块;
2.对厚度方向为双排组砌的轻骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,应按表中数值乘以0.8。

毛石砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-64
3.各类砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值(表2-65)
沿砌体灰缝截面破坏时砌体的轴心抗拉强度设计值、
弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值(MPa)表2-65

度类别破坏特征及砌体种类
砂浆强度等级

M10
M7.5 M5 M2.5



拉沿齿缝烧结普通砖、烧结多孔

0.19 0.16 0.13 0.09 蒸压灰砂砖、蒸压粉煤
灰砖
0.12 0.10 0.08 0.06 混凝土砌块0.09 0.08 0.07
毛石0.08 0.07 0.06 0.04
弯曲
抗拉沿齿缝
烧结普通砖、烧结多孔

0.33 0.29 0.23 0.17
蒸压灰砂砖、蒸压粉煤
灰砖
0.24 0.20 0.16 0.12
混凝土砌块0.11 0.09 0.08
毛石0.13 0.11 0.09 0.07 沿通缝
烧结普通砖、烧结多孔

0.17 0.14 0.11 0.08
蒸压灰砂砖、蒸压粉煤
灰砖
0.12 0.10 0.08 0.06
混凝土砌块0.08 0.06 0.05
抗剪
烧结普通砖、烧结多孔砖0.17 0.14 0.11 0.08
蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖0.12 0.10 0.08 0.06
混凝土砌块0.09 0.08 0.06
毛石0.21 0.19 0.16 0.11 注:1.对于用形状规则的块体砌筑的砌体,当搭接长度与块体高度的比值小于
1时,其轴心抗拉强度设计值f t和弯曲抗拉强度设计值f tm应按表中数值乘以搭
接长度与块体高度比值后采用;
2.对孔洞率不大于35%的双排孔或多排孔轻骨料混凝土砌块砌体的抗剪强
度设计值,可按表中混凝土砌块砌体抗剪强度设计值乘以1.1;
3.对蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体,当有可靠的试验数据时,表中强度设计值,允许作适当调整;
4.对烧结页岩砖、烧结煤矸石砖、烧结粉煤灰砖砌体,当有可靠的试验数据时,表中强度设计值,允许作适当调整。

4.各类砌体的弹性模量(表2-66)
砌体的弹性模量(MPa)表2-66
注:轻骨料混凝土砌块砌体的弹性模量,可按表中混凝土砌块砌体的弹性模量采用。

5.各类砌体的线膨胀系数和收缩率(表2-67)
砌体的线膨胀系数和收缩率表2-67
注:表中的收缩率系由达到收缩允许标准的块体砌筑28d的砌体收缩率,当地如有可靠的砌体收缩试验数据时,亦可采用当地的试验数据。

6.建筑结构的安全等级(表2-68)
建筑结构的安全等级表2-68
注:1.对于特殊的建筑物,其安全等级可根据具体情况另行确定;
2.对地震区的砌体结构设计,应按现行国家标准《建设抗震设防分类标准》GB 50223根据建筑物重要性区分建筑物类别。

7.房屋的静力计算方案
房屋的静力计算,根据房屋的空间工作性能分为刚性方案、刚弹性方案和弹性方案。

设计时,可按表2-69确定静力计算方案。

房屋的静力计算方案表2-69
注:1.表中s为房屋横墙间距,其长度单位为m;
2.当屋盖、楼盖类别不同或横墙间距不同时,可按“砌体结构设计规范”第4.2.7条的规定确定房屋的静力计算方案;
3.对无山墙或伸缩缝处无横墙的房屋,应按弹性方案考虑。

8.外墙不考虑风荷载影响的最大高度(表2-70)
外墙不考虑风荷载影响时的最大高度表2-70
注:对于多层砌块房屋190mm 厚的外墙,当层高不大于2.8m ,总高不大于19.6m .基本风压不大于0.7kN/m 2时可不考虑风荷载的影响。

9.受压构件的高厚比及高厚比修正系数
构件的高厚比按下式确定: 对矩形截面
h
H 0
βγβ= (2-9) 对T 形截面
T
h H 0
β
γβ= (2-10) 式中 γβ——不同砌体材料的高厚比修正系数,按表2-71采用;
H 0——受压构件的计算高度,按表2-72确定;
h ——矩形截面轴向力偏心方向的边长,当轴心受压时为截面较小边
长;
h T ——T 形截面的折算厚度,可近似按3.5i 计算; i ——截面回转半径。

高厚比修正系数γβ 表2-71
注:对灌孔混凝土砌块γβ为取1.0。

受压构件的计算高度H 0 表2-72
注:1.表中H u为变截面柱的上段高度;H l为变截面柱的下段高度;
2.对于上端为自由端的构件,H0=2H;
3.独立砖柱,当无柱间支撑时,柱在垂直排架方向的H0应按表中数值乘以1.25后采用;
4.s为房屋横墙间距;
5.自承重墙的计算高度应根据周边支承或拉接条件确定。

10.墙、柱的允许高厚比(表2-73)
墙、柱的允许高厚比[β]值表2-73
注:1.毛石墙、柱允许高厚比应按表中数值降低20%;
2.组合砖砌体构件的允许高厚比,可按表中数值提高20%,但不得大于28;
3.验算施工阶段砂浆尚未硬化的新砌砌体高厚比时,允许高厚比对墙取14,对柱取11。

11.砌体房屋伸缩缝的最大间距(表2-74)
砌体房屋伸缩缝的最大间距(m)表2-74
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混凝土屋盖采用;
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,其伸缩缝间距可按表中数值乘以1.3;
5.温差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间距,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。

12.组合砖砌体构件的稳定系数(表2-75)
组合砖砌体构件的稳定系数φcom表2-75
24 0.54 0.57 0.59 0.61 0.63 0.65 26 0.50 0.52 0.54 0.56 0.58 0.60 28 0.46 0.49 0.50 0.52 0.54 0.56 注:组合砖砌体构件截面的配筋率ρ=A's/bh。

2-4-2 砌体结构计算公式
砌体结构计算公式见表2-76。

砌体结构计算表2-76。

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