多层砌体结构特点
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第三节多层与高层建筑结构体系10层及10层以上或高度超过28m的住宅和高度超过24m的其他高层民用建筑为高层建筑。
一、多层砌体结构(一)概述在同一房屋结构体系中,采用两种或两种以上不同材料组成承重结构体系的房屋,称为混合结构房屋。
砖砌体结构是指由钢筋混凝土楼(屋)盖和砖墙承重的结构体系(亦称砖混结构)。
砌体结构一般是指采用钢筋混凝土楼(屋)盖和用砖或其他块体(如:混凝土砌块)砌筑的承重墙组成的结构体系。
木楼(屋)盖与砖墙承重的结构体系,称为砖木结构,目前很少采用。
(二)砌体结构的优缺点和应用范围1.主要优点(1)主要承重结构(承重墙)是用砖(或其他块体)砌筑而成的,这种材料任何地区都有,便于就地取材。
常用的墙体材料有:a.烧结普通砖:黏土砖、煤矸石砖、页岩砖、煤矸石页岩砖;b.烧结多孔砖:黏土多孔砖(P型、M型)、煤矸石多孔砖、页岩多孔砖;c.蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖;d.混凝土小型空心砌块。
(2)墙体既是围护和分隔的需要,又可作为承重结构,一举两得。
(3)砌体结构的刚度一般比较较大。
(4)施工比较简单,进度快,技术要求低,施工设备简单。
2.主要缺点(1)砌体强度比混凝土强度低得多,故建造房屋的层数有限,一般不超过7层。
(2)砌体是脆性材料,抗压能力尚可,抗拉、抗剪强度都很低,因此抗震性能较差。
(3)多层砌体房屋一般宜采用刚性方案,故其横墙间距受到限制,因此不可能获得较大的空间,故一般只能用于住宅、普通办公楼、学校、小型医院等民用建筑以及中小型工业建筑。
(三)砖砌体房屋的墙体布置方案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,纵墙仅起围护、分隔、自承重及形成整体作用。
优点:横墙较密,房屋横向刚度较大,整体刚度好。
外纵墙不是承重墙,因此立面处理比较方便,可以开设较大的门窗洞口。
抗震性能较好。
缺点:横墙间距较密,房间布置的灵活性差,故多用于宿舍、住宅等居住建筑。
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。
第1节多层砌体建筑震害特征多层砌体结构房屋是指用普通黏土砖、烧结多孔黏土砖和混凝土小型空心砌块等砌体做墙体,并采用装配的或整浇的钢筋混凝土楼盖及屋盖的房屋。
由于这种房屋具有构造简单、施工方便、可就地取材等优点,普遍采用于住宅、办公楼、医院、教学楼等民用建筑和公用建筑。
故是目前我国房屋建筑中一种应用最为广泛的结构形式。
但是,由于其所用材料的脆性性质,抗拉、抗剪和抗弯的能力很低。
因而,在地震中抵抗地震灾害的能力较差,特别是未经抗震设计的多层砌体房屋在地震中的破坏更为严重。
在砖砌体结构房屋中,砖墙是主要的承重构件,它不仅承受垂直方向的荷载,也承受水平和垂直方向的地震作用,受力是复杂的,加之砌体自身的脆性性质,地震时在砖墙上很容易产生裂缝。
在反复地震作用下,裂缝将不断发展、增多、加宽,最后导致墙体崩塌,楼盖坍落,房屋破坏。
砖房震害的大体情况如下:1.1多层砌体房屋的地震震害规律(1)不同烈度区砌体结构的震害差异较大:低烈度区以墙体裂缝等轻微破坏为主,相比而言框架结构填充墙的大量严重破坏可能经济损失更大,表明砌体结构在中、小震时可维修度比框架结构好;而高烈度区和极震区砌体结构房屋以严重破坏或倒塌为主,尽管有少数破坏较轻,但总体来说,砌体结构房屋抗震安全性在高烈度区没有框架结构好,倒塌数量相对较多;(2)多层砖砌体结构整体性差、抗连续倒塌能力低:砌体结构中大多采用预制板楼盖,整体性较差,不能有效的将水平力按刚度比例传递到各竖向构件即砖墙或砖柱,砖墙和砖柱的某些部位截面小,承载力低,地震中容易破坏或倒塌,由于整体性差从而引起连续倒塌;(3)未进行抗震设防设计的老旧房屋破坏比经过抗震设防或抗震加固的房屋破坏严重:未经抗震设防的老旧房屋倒塌多,而许多按规范设计施工的带圈梁、构造柱的砌体结构能裂而不倒,某些经过抗震加固的房屋破坏轻微,给居民逃生留下了宝贵的时间;(4)砌体与钢筋混凝土混合体系中砖砌体破坏严重:在经济欠发达地区常出现混凝土与砌体混合使用的情况,在需要大空间的地方采用混凝土柱,其他地方采用砖墙,特别是在底部框架砌体结构房屋中比较常见,砌体墙体在地震中作为抗震墙,砌体墙按照刚度分配到的地震作用会和同等截面的混凝土墙相当,而其实际承载能力却比}昆凝土墙差很多,因此,地震中吸收了很大地震力的砖墙由于承载力低而破坏严重;(5)有些结构体系不同,抗震性能反映不同。
底商多层砌体结构抗震原理
底商多层砌体结构是一种抗震结构形式,其抗震原理主要通过以下几个方面:
1. 高强度和高刚度:底商多层砌体结构由多层砌块组成,具有较高的强度和刚度,能够抵抗地震时产生的水平力。
2. 分层有效减震:底商多层砌体结构采用分层设计,每层之间具有一定的砌缝隙,这种设计可以在地震时起到减震作用,分散和吸收地震能量,减小对主体结构的影响。
3. 框架作用:底商多层砌体结构的砌块之间通过砂浆粘结,在地震时起到一个整体的框架作用,提高整个结构的稳定性和抗震能力。
4. 提高柔度:底商多层砌体结构由于砌块之间有一定的砌缝,所以具有一定的柔度,能够在地震时发生一定的位移,在保证结构安全的前提下减小地震对结构的破坏。
5. 加固措施:为了进一步提高底商多层砌体结构的抗震能力,可以采取一些加固措施,如在砌体间加筋、加大梁柱等构件的尺寸、增加墙体的厚度等,提高结构的整体抗震能力。
总之,底商多层砌体结构的抗震原理主要通过砌块之间的连接、分层设计和加强结构的刚度来提高结构的抗震能力,以减小地震对结构的破坏。
砌体结构的定义什么是砌体结构?砌体结构是指利用天然石材、人工石材、石块、砖块等构建建筑物的结构系统。
砌体结构被广泛应用于建筑领域,常见于墙体、柱子、拱门等建筑元素中。
砌体结构通过石材之间的粘合或填充材料来达到稳定和承载的作用。
砌体结构可以追溯到古代文明,早期人类利用石头和土壤筑建简单的住所和防御工事。
随着时间的推移,砌体结构的技术逐渐发展,从而衍生出不同类型的砌体结构,包括石质结构、砖石结构、孔雀石结构等。
砌体结构不仅承载着建筑物的重量,还能抵抗地震、风力以及其他外部力量的作用。
砌体结构的特点砌体结构相比其他结构系统具有以下特点:1.坚固耐久:石材和砖块组成的砌体结构具有较高的强度和抗压能力,能够长时间承受重力和外部力量的影响。
2.耐火性:石材和砖块具有良好的耐高温性能,砌体结构在火灾等灾害中能够起到一定的防护作用。
3.环保可持续:石材和砖块是天然材料,不含有对人体有害的化学物质,不会产生有害气体,在建筑物拆除后也可以进行回收再利用。
4.施工方便:砌体结构的施工相对简单,不需要复杂的模板和支撑系统,减少了施工成本和施工时间。
5.可塑性:砌体结构可以根据建筑设计的需要进行不同形状和尺寸的构造,满足各种建筑需求。
砌体结构的组成材料砌体结构由以下几种主要材料组成:1.天然石材:包括花岗岩、大理岩、石灰石等,具有高强度和抗压能力,常用于要求较高的建筑物。
2.人工石材:由人工合成的石材,具有一定强度和装饰效果。
人工石材通常用于装饰性较强的部位,如建筑外立面。
3.砖块:砖块是砌体结构中最常用的材料,具有标准化、规格多样的特点。
常见的砖块包括红砖、空心砖等,砖块的选择取决于具体的建筑需求。
4.填充材料:为了提高砌体结构的稳定性和隔热性能,在石材和砖块之间常常填充一些材料,如水泥砂浆、轻骨料混凝土等。
砌体结构的施工方法砌体结构的施工方法通常分为以下几个步骤:1.准备工作:对建筑地基进行清理和垫层处理,确保地基平整并具有一定的承载能力。
浅谈多层砌体结构房屋的抗震摘要:在四川发生的汶川8度地震造成了巨大的人员伤亡和财产损失。
使得人们对日常生活和居住的建筑的安全性有了更高的关注。
据统计,砌体结构在整个建筑工程中,占80%以上。
由于砌体结构材料的脆性性质,其抗剪、抗拉和抗弯强度很低,所以砌体房屋的抗震能力较差。
关键词:砌体结构抗震设计砌体房屋是指用普通粘土砖、承重粘土空心砖、混凝土中小型砌块、粉煤灰中小型砌块和毛石等块材,通过砂浆砌筑而成的房屋。
砌体结构在我国建筑工程中,特别是在住宅、办公楼、学校、医院、商店等建筑中,获得了广泛的应用。
据统计,砌体结构在整个建筑工程中,占80%以上。
由于砌体结构材料的脆性性质,其抗剪、抗拉和抗弯强度很低,所以砌体房屋的抗震能力较差。
在国内外历次强烈地震中,砌体结构破坏率是相当高的。
日本关东大地震,东京约有7000幢砖石房屋,大部分遭到严重破坏,其中仅有1000余幢平房可修复使用。
又如,苏联阿什哈巴地震,砖石房屋破坏率达70%~80%。
我国近年来发生的一些破坏性地震,特别是的唐山大地震,砖石结构的破坏率也是相当高的。
据对唐山烈度为10度及11度区123幢2~8层的砖石结构房屋的调查,倒塌率为63.2%;严重破坏的为23.6%,尚可修复使用的为4.2%,实际破坏率,高达91%。
另外根据调查,该次唐山地震9度区的汉沽和宁河,住宅的破坏率分别为93.8%和83.5%;8度区的天津市区及塘沽区,仅市房管局管理的住宅中,受到不同程度损坏占62.5%;6~7度区的北京,砖混结构也遭到不同程度的损坏。
另在我国四川汶川发生的历史罕见的大地震,震级达到里氏8级,最大烈度达到11度。
据报道,受灾特别严重的北川县老县城的80%、新县城60%以上建筑垮塌,北川县城基本已经被夷为平地。
在此次地震灾区完全垮塌的房屋中,砌体结构占了绝大多数。
代写论文从我国国情出发,在今后一定时间,砌体结构仍然将是城乡建筑中的主要结构形式之一。
因此,如何提高砌体结构房屋的抗震能力,将是建筑抗震设计中一个重要课题。
砌体结构的特点:容易就地取材,比使用水泥、钢筋和木材造价低;具有较好的耐久性、良好的耐火性;保温隔热性能好,节能效果好;施工方便,工艺简单;具有承重和围护双重功能;自重大,抗拉、抗剪、抗弯能力低;抗震性能差;砌筑工程量繁重,生产效率低。
砌体的力学性能:影响砖砌体抗压强度的主要因素包括砖的等级;砂浆的强度等级及其厚度;砌筑质量,包括饱满度、砌筑时砖的含水率、操作人员的技术水平等。
房屋的承重体系及结构静力计算方案:混合结构房屋是屋盖采用钢筋混凝土结构、墙体采用砌体结构等建成的房屋。
其承重体系有横墙承重体系、纵墙承重体系、纵横墙承重体系和内框架承重体系四种。
房屋的结构静力计算方案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。
砌体结构静力计算内容:墙、柱的高厚比验算;受压构件承载力计算;砌体局部受压承载力计算。
砌体结构的主要构造要求:砌体结构的构造是确保房屋结构整体性和结构安全的可靠措施。
墙体的构造措施主要包括三个方面,即伸缩缝、沉降缝和圈梁.多层砌体房屋的抗震构造措施:设置钢筋混凝土构造柱,减少墙身的破坏,并改善其抗震性能,提高延性;设置钢筋混凝土圈梁与构造柱连接起来,增强房屋的整体性,改善房屋的抗震性能,提高抗震能力;加强墙体的连接,楼板和梁应有足够的长度和可靠连接;加强楼梯间的整体性等。
常温下砌筑前,砖应提前1~2h浇水湿润,砖含水率宜为10%~15%砌砖工程的施工方法:“三一”砌砖法、挤浆法、刮浆法和满口灰法四种,其中,“三一"砌砖法和挤浆法最常用。
砖墙砌筑形式:根据砖墙厚度不同,可采用全顺、两平一侧、全丁、一顺一丁、梅花丁或三顺一丁等砌筑形式。
砌砖墙的技术要求:砖墙的转角处和交接处应同时砌筑,不能同时砌筑处,应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的2/3等技术要求空心砖墙砌筑时,空心砖孔洞应沿墙呈水平方向,上下皮垂直灰缝相互交错1/2砖长。
空心砖墙底部宜砌3皮烧结普通砖。
砌体结构构件由块材和砂浆砌筑而成,包括墙、柱、过梁、挡土墙、烟囱、池壁、拱等构件。
砌体结构通用规范一、砌体结构的定义砌体结构是指按照一定的规则将砖块(墙体、地面等)连续砌成体系的一种结构。
它是建筑结构技术中一种历史悠久的重要结构形式,在实际建筑中,它是搭建单层、多层建筑物的重要基础和立面结构,在上面可加焊接概念性挡土的混凝土等,也甚至是砌体结构自身完成建筑的功能。
二、砌体结构的特点(1)材料可靠砌体结构一般使用砖、石、水泥和钢等物质来构造,材料坚硬,结构稳定、均衡施工,结构坚固,使用寿命久。
(2)结构可靠砌体结构特别是塔楼建筑有着强大的稳定性,能够承受外力很大的水平、垂直和分布力荷载。
砌体结构具有可预测的强度和刚度,可根据地形和结构的要求、设计的要求采用任何类型的模式,形成各种像盒子、共架梁、加强构件、灵活拱、或者柱、墙、建筑外墙、围挡、护栏等。
(3)施工方便砌体结构施工简便,施工操作工艺简单,施工过程快捷、施工批次大,使用方便,单位施工量短,施工速度迅速,施工周期短,成本低廉,对附件加固,结构层次更细致化,施工效率高,拆除方便易行,成熟效果大,因而引起了大家的普遍关注。
三、砌体结构的注意事项(1)分层规则砌体的施工分几种情况,首先砖砌料必须符合设计要求,质量检测合格,特别是角砖和尾砖必须均匀,然后砌体要按相对应的见证设计要求和施工图协调缝分层,每层厚度一定好,每层砖尽量拼砌整齐,严禁施工过程中拆改砌体构件,必要的拆改应遵循施工储备等原则。
(2)砌体均匀度砌体均匀度是反映砌体质量好坏的重要因素,砌体面积大小误差不宜超过½侧,高度误差不宜超过±3%,长、宽缝宽度不宜超过2cm,阴、阳缝宽度不宜超过3cm,码缝平整度、垂直度、转角处连续性要求较高,不容缝隙扩大,上面要认真施工,保证砌体稳定、均匀、牢固,确保砌体墙面光洁。
(3)安装拆砌砌体上的装入件,必须在施工结束前安装,以保证砌体的坚固,还要注意边缘及门窗落差等;砌体结构拆除只能按照设计要求,要考虑拆除之后的建筑物的稳定性及物理力学性能,在拆除过程中,一定要注意砌体墙体的变形伸长、缝口歪斜,否则会影响施工后建筑物的稳定性及物理力学性能。
浅析多层砌体结构特点
摘要:本文就质量监督人员应该掌握的多层砌体结构设计相关知识进行了整理和汇总。
关键词:质量监督基本知识砌体设计
中图分类号:s611 文献标识码:a 文章编号:
质量监督员作为公职人员,肩负着对分管受监工程和巡查工作实施监督管理的责任,因此必须熟练的掌握国家有关的法律、法规和工程建设强制性标准,但是工程建设的全过程分工细化,涉及专业庞杂,如果要求质量监督员完全掌握勘察设计、施工、监理等所有专业领域,显然是不现实的,这就需要把其中最重点、常识性、必须掌握的部分梳理出来进行重点学习,这里我们来谈一谈最常见的多层砌体结构的特点。
(一)砌体结构的优缺点和应用范围
1、主要优点
(1)主要承重结构(承重墙)是用砖或其他块体砌筑而成的,这种材料任何地区都有,便于就地取材。
常用的墙体材料有:①烧结普通砖:黏土砖(目前已经禁止使用)、煤矸石砖、页岩砖、煤矸石页岩砖;②烧结多孔砖:黏土多孔p型、m型(目前已经限制使用)、煤矸多孔砖页岩多孔砖;③蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖;
④混凝土小型空心砌块。
(2)墙体既是围护和分隔的需要,又可作为承重结构,一举两得。
(3)多层房屋的纵横墙体布置一般很容易达到刚性方案的构造要求,故砌体结构的刚度较大。
(4)施工比较简单,进度快,技术要求低,施工设备简单。
2、主要缺点
(1)砌体强度比混凝土强度低得多,故建造房屋的层数有限,一般不超过7层。
(2)砌体是脆性材料,抗压能力尚可,抗拉、抗剪强度都很低,因此抗震性能较差。
(3)多层砌体房屋一般宜采用刚性方案,故其横墙间距受到限制,因此不可能获得较大的空间,故一般只能用于住宅、普通办公楼、学校、小型医院等民用建筑以及中小型工业建筑。
(二)砖砌体房屋的墙体布置方案
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,纵墙仅起围护、分隔、自承重及形成整体作用。
优点:横墙较密,房屋横向刚度较大,整体刚度好。
外纵墙不是承重墙立面处理比较方便,可以开设较大的门窗洞口。
抗震性能较好。
缺点:横墙间距较密,房间布置的灵活性差,故多用于宿舍、住宅等居住建筑。
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。
优点:房屋的空间可以较大,平面布置比较灵活。
缺点:房屋的刚度较差,纵墙受力集中,纵墙较厚或要加壁柱。
适用于:教学楼、实验室、办公楼、医院等。
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。
横墙的间距比纵墙承重方案小。
所以房屋的横向刚度比纵墙承重方案有所提高。
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。
其特点:①横墙较少,房屋的空间刚度较差;②墙的带形基础与柱的单独柱基沉降不容易一致;③钢筋混凝土柱与砖墙的压缩性能不一样,容易造成不均匀变形而产生次应力,当层数较多时,在设计上应给予考虑;④以柱代替内承重墙,在使用上可以取得较大的空间。
常用于教学楼、医院、商店、旅馆等建筑物。
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。
以上内容都是多层砌体结构设计的基本要求,熟练掌握后,可
指导质量监督人员对受监工程实际结构体系合理性以及存在问题进行初步判断,凡是与上述要求不相符的现场实体,都应该进一步核对经过图纸审查的设计文件及相关规范,防止出现观感良好但是未按照设计要求施工的情况出现。