砌体结构 第4章
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房屋的静力计算方案
屋盖或楼盖类别 整体式、装配整体式和装 1 配式无檩体系钢筋混凝土 屋盖或钢筋混凝土楼盖 装配式有檩体系钢筋混凝 2 土屋盖、轻钢屋盖和有密 铺望板的木屋盖或木楼盖 刚性方案 刚弹性方案 弹性方案
s<32 s<20
32≤s≤72 20≤s≤48
s>72 s>48
3
瓦材屋面的木屋盖和轻钢 屋盖
2.横墙承重方案
屋面(楼面)板
横向承重墙
基础
地基
特点:
纵墙门窗开洞灵活; 空间刚度大,整体性好; 施工方便,但墙体材料用量较多。
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。
3.纵横墙承重方案
屋面(楼面)板
梁
纵墙
横墙或纵墙
基础
地基
特点:
平面布置灵活,可以有较大的空间; 有较大的空间刚度; 结构受力较为均匀。
《规范》规定,刚性和刚弹性方案房屋的横 墙必须符合如下构造要求: 横墙开有洞口时,洞口的水平截面面积不应超 过横墙截面面积的50%; 横墙厚度不宜小于180mm; 单层房屋横墙长度不宜小于其高度,多层房屋 的横墙长度不宜小于横墙总高度的1/2;
横墙应与纵墙同时砌筑,以确保房屋整体性。当 横墙不能同时满足这些要求时,应对横墙的侧移 刚度进行验算。
§4.4.3 弹性方案单层房屋的计算
弹性方案单层房屋的静力计算,可按屋 架或大梁与墙(柱)为铰接的、不考虑空间作 用的平面排架计算。
弹性方案房屋墙柱的控制截面为柱顶I-I 截面及柱底II-II截面,其承载力验算与刚性 方案相同。
§4.4.4 刚弹性方案单层房屋的计算
刚弹性方案单层房屋的静力计算应考虑 房屋的空间作用,平面排架的柱顶上加有一 弹性支座,弹性支座的刚度与房屋空间性能 影响系数h 有关。
适用于教学楼、办公楼、医院、图 书馆等建筑。
4.底部框架承重方案
屋面(楼面)板
梁
外纵墙
柱
外纵墙基础
柱基础
地基
特点:
可获得较大空间; 横墙较少,空间刚度较差; 墙、柱材料不同,其基础沉降量不一 致,结构易出现不均匀变形。
一般用于多层工业车间、商店、旅馆等建筑。
§4.3 混合结构房屋按空间刚度的分类
现以各类单层房屋为例来分析其受力特点:
两端无山墙的单层房屋
房屋墙顶的水平 位移(平面位移)
取决于纵墙刚度
纵墙
排架柱 横梁
屋盖结构
基础
柱的固定端支座
铰结点
屋盖结构和墙的连接点
单跨平面排架 (平面受力体系)
两端有山墙的单层房屋
最大位移(中间排架):
us u w, max ur,max up
※ ※
※
※
纵墙承重方案 横墙承重方案 纵横墙承重方案 内框架承重方案
1.纵墙承重方案
板
梁(或屋架)
纵向承重墙
基础
地基
板
纵向承重墙
基础
地基
特点:
建筑平面布置灵活; 纵墙门窗洞口的大小和位置受限; 房屋横向刚度较小,整体性较差。
适用于使用上要求有较大空间的房 屋,如食堂、仓库或中小型工业厂房等。
§4.4.2 承重横墙的计算
以横墙承重的房屋中,由于纵墙的 间距都不会很大,横墙承重体系房屋一 般都属于刚性方案房屋,楼(屋)盖可作 为墙体的不动铰支座。因此承重横墙的 计算简图和内力分析与刚性方案承重纵 墙相同。
若横墙两边楼板的构造不同或开间不等, 则作用于顶部截面为偏心荷载,应按偏心受压 构件验算截面承载力;当活荷载很大,也应考 虑只有一边作用着活荷载的情况按偏压验算截 面承载力。
s<16
16≤s≤36
s>36
可以看出,对同一种静力计算方案,屋盖或楼盖的 刚度越差,横墙间距s的限值越小。
注意:
对无山墙或伸缩缝无横墙的房屋,应按弹性 方案考虑。 在设计多层混合结构房屋时,不宜采用弹性 方案。 当多层房屋的屋盖、楼盖类别不同或横墙间 距不同时,可分别确定各层(底层或顶部各 层)房屋的静力计算方案。
刚弹性方案
若房屋的空间刚度介于上述两种方案之 间,在水平荷载作用下0<us< up ,纵墙顶端 水平位移比弹性方案要小,但又不可忽略不 计,这时墙柱内力可按考虑空间作用的平面 排架或框架计算,这类房屋称为刚弹性方案 房屋。
《规范》规定: h >0.77,按弹性方案计算; h <0.33,按刚性方案计算; 0.33< h <0.77,按刚弹性方案计算。
以第二层墙为例
上端截面:
NI Nu Nl
M II Nl el
下端截面:
M II 0
y-0.4a0
NII Nu Nl G
《规范》规定,对于梁跨度大于9m的 墙承重的多层房屋,除按上述方法计算墙 体承载力外,宜按两端固结计算梁端弯矩, 再将其乘以修正系数g 后,按墙体线刚度 分到上层墙底部和下层墙顶部。此时墙柱 下端截面弯矩不为零时,也应按偏心受压 截面计算。
墙柱顶端Ⅰ-Ⅰ截面 偏压验算 ◆ 墙柱下端Ⅲ-Ⅲ 截面 ◆ 风荷载作用下最大 弯矩对应的Ⅱ-Ⅱ截面
◆
偏压验算
2.多层刚性方案房屋承重纵墙的计算
(1)计算单元的选取 混合结构房屋的承重纵墙一般比 较长,设计时可仅取其中有代表性的 一段作为计算单元。
有门窗洞口时,内外纵墙的计算截面宽度B 一般取一个开间的门间墙或窗间墙的宽度; l1 l2 无门窗洞口时,计算截面宽度 B 2
1)当洞口水平截面面积不超过全截面面 积的2/3; 2)屋面自重不小于0.8N/m2; 3)层高和总高不超过规定限制。
外墙不考虑风荷载影响时的最大高度
基本风压值 (kN/m2) 0.4 0.5 0.6 0.7
层高(m) 4.0 4.0 4.0 3.5
总高(m) 28 24 18 18
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/m2 时,可不考 虑风荷载的影响。
h 越小,房屋的空间作用越大; h 越大,房屋的空间作用越小;
故 h 又称为考虑空间工作后的侧移折减系数。
横墙间距s是影响房屋刚度或侧移 大小的重要因素,不同横墙间距的各 类单层房屋的屋盖空间性能影响系数h 可按公式计算或查表得知。
多层房屋的空间性能影响系数比单层的数 值偏小,但为简便或偏于安全,《规范》 取多层房屋与单层房屋相同的系数值。
刚性方案
当房屋的空间刚度很大时,在水平荷载 作用下us≈0,这时屋盖可视为纵向墙体上端 的不动铰支座,墙柱内力可按上端有不动铰 支座支承的竖向构件进行计算,这类房屋称 为刚性方案房屋。
弹性方案
若房屋的空间刚度很小,在水平荷载作 用下us≈ up ,这时墙柱内力可按不考虑空间 作用的平面排架或框架计算,这类房屋称为 弹性方案房屋。
竖向荷载作用下内力图
(2)风荷载
屋面上(包括女儿墙上)的风荷载可简化为 作用于墙、柱顶端的集中力,并通过屋盖直 接传给横墙经基础传给地基,在纵墙中不引 起内力。 墙面上的风荷载为均布荷载,应考虑两种风 向,迎风面为压力,背风面为吸力。
风荷载作用下内力图
偏压验算 (3)控制截面及内力组合 梁端局压验算
(2)竖向荷载作用下的计算
多层房屋的墙、柱在每层高度范围内, 可近似的视为两端铰支的竖向构件。
墙体计算简图
按照假定,多层房屋上下层墙体在 楼盖支承处均为铰接。在计算某层墙体 时,以上各层荷载传至该层墙体顶端支 承截面处的弯矩为零;而在所计算层墙 体顶端截面处,由楼盖传来的竖向力则 应考虑其偏心距。实践证明,这种假定 既偏于安全,又基本符合实际。
纵墙刚度 山墙间距 山墙刚度 屋盖水平刚度
房屋空间作用的大小可以用空间性能影响 系数h 表示:
us 1 h 1 1 up chks
式中,k—屋盖系统的弹性常数,取决于屋盖刚度; s—横墙的间距。
第一类房屋: k=0.03 第二类房屋: k=0.05 第三类房屋: k=0.065
物理意义:以单层房屋为例,h是指所 取单元在水平荷载作用下,考虑空间作用求 得的位移us与不考虑空间作用求得的位移up 的比值
混合结构房屋的空间工作
墙体的计算是混合房屋结构设计的重要 内容之一,包括墙体的内力计算和截面承载 力计算。进行墙体内力计算时首先要确定计 算简图。
——根据房屋的空间工作性能确 定墙体静力计算简图。
空间工作:作用在房屋上的水平荷载(或不 对称荷载)不仅沿着屋盖纵墙传力系统传递, 而且沿屋盖横墙传力系统传递,将这种工作 状态称为空间工作。 空间刚度:与空间工作对应的房屋整体刚度 称为空间刚度,其取决于屋盖或楼盖的类别 和房屋中横墙的间距以及刚度的大小。
外墙--位于房屋外围的墙; 内墙--位于房屋内部的墙; 横墙--布置在房屋平面较短方向的墙; 纵墙--布置在房屋平面较长方向的墙;
山墙--房屋两端的横墙;
承重墙--除承受墙体自重外还承受屋盖
和楼盖传来荷载的墙;
非承重墙--仅仅承受自身重量的墙。
§4.2 混合结构房屋的结构布置
按竖向荷载传递路线的不同,结构承重 方案可分为四种不同类型:
g 0.2 a h
式中,a—梁端实际支承长度; h—支承墙体的墙厚,当上下墙厚不Байду номын сангаас时 取下部墙厚,当有壁柱时取hT。
(3)水平荷载作用下的计算 墙柱可视作竖向连续梁
第i 层层高
1 2 M wH i 12
风荷载设计值
当刚性方案多层房屋的外墙符合下列要 求时,静力计算可不考虑风荷载的影响:
房屋各层的空间性能影响系数 h i
屋 盖 或 楼盖类别 1 2 3 横 墙 间 距 s (m) 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72
- - - - 0.33 0.39 0.45 0.50 0.55 0.60 0.64 0.68 0.71 0.74 0.77 - 0.35 0.45 0.54 0.61 0.68 0.73 0.78 0.82 - - - - - - 0.37 0.49 0.60 0.68 0.75 0.81 - - - - - - - - -
注:i 取1~n,n为房屋的层数。
按照房屋空间作用的大小,在进行混合 结构房屋静力计算时可划分为三种方案:
※ ※ ※
刚性方案 (rigid analysis scheme) 弹性方案 (elastic analysis scheme) 刚弹性方案 (rigid-elastic analysis scheme)
§4.1 概述
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。房屋的竖向承重构 件(墙、柱、基础)采用砌体材料,而水平 承重构件(屋盖、楼盖)采用钢筋混凝土结 构(或钢结构、木结构)。 一般用于住宅、宿舍、办公楼、学校、 商店、食堂等民用建筑以及中小型工业建筑。
名词解释:
§4.4 砌体房屋墙柱设计
§4.4.1刚性方案房屋承重纵墙的计算
1.单层刚性方案房屋承重纵墙的计算
假定每片纵墙按上端支承在不动铰支座 和下端支承在固定支座上的竖向构件单独计 算。
(1)竖向荷载 屋面荷载
集中荷载
屋盖构件自重
屋面活荷载或雪荷载
传递到承重墙顶部
纵墙墙体自重(包括女儿墙)和门窗重 作用于墙体的轴线上
刚弹性方案房屋墙柱的控制截面也为柱 顶I-I截面及柱底II-II截面,其承载力验算与 刚性方案相同。
在竖向荷载作用下,刚弹性方案多层房 屋的内力计算方法和刚性方案多层房屋相同; 在水平风荷载作用下,刚弹性方案多层房屋 墙柱的内力分析可仿照单层刚弹性方案房屋 进行计算。
§4.5 墙柱高厚比验算
《规范》中规定用验算墙、柱高 厚比的方法进行墙、柱稳定性的验算。 这是保证砌体结构在施工阶段和使用 阶段稳定性的一项重要构造措施。
砌 体 结 构
Masonry Structure
4 砌体结构房屋墙体
第4章 砌体结构房屋墙体 学习要点:
√熟悉混合结构房屋承重体系的类型、特点 及适用范围;
√了解房屋静力计算方案的划分; √熟练掌握墙、柱高厚比的验算方法; √掌握刚性方案多层混合结构房屋的墙体计算;
√了解弹性和刚弹性方案房屋的计算。
高厚比系指砌体墙、柱的计算高 度H0和墙厚或边长h的比值,其验算包 括两方面: 允许高厚比的限值 墙、柱实际高厚比的确定
§4.5.1允许高厚比及影响高厚比的主要因素
墙柱的允许高厚比[b]值
砂浆强度等级 M2.5 M5.0 ≥M7.5 墙 22 24 26 柱 15 16 17
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。