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时间:2020-03-18
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1、13.4砌体的力学性能第十三章砌体结构13.4砌体的力学性能一、砌体的受压性能砌体轴心受压试验研究第十三章砌体结构13.4砌体的力学性能1.无筋砖砌体受压破坏三个阶段从砌体开始受压到单块砖出现裂缝。出现第一条(或第一批)裂缝时的荷载约为破坏荷载的50%~70%,此时如果荷载不增加,裂缝也不会继续扩大,处于裂缝稳定阶段随着荷载的继续增加,原有裂缝不断扩展,同时产生新的裂缝,这些裂缝沿竖向形成通过几皮砖的连续裂缝(条缝)。此时即使荷载不再增加,裂缝仍会继续发展,处于不稳定裂缝阶段。其荷载约为破坏荷载的80%~90%再增加荷载,裂缝迅速开
2、展,其中几条连续的竖向裂缝把砌体分割成一个个单独的半砖小柱,整个砌体明显向外鼓出。最终砌体丧失承载力而破坏。第十三章砌体结构13.4砌体的力学性能试验结果表明:砖砌体的抗压强度总是低于组成其砖的抗压强度。其原因是砖在砌体受压时处于压、弯、剪、拉的复杂应力状态。2.砖在受压砌体内的应力状态(1)由于砂浆层的非均匀性以及砖表面的不规整,使得砖与砂浆并非全面接触,而是支承在凹凸不平的砂浆层上。因此,砖在中心受压的砌体中实际上是处于受弯、受剪和局部承压的复杂受力状态。第十三章砌体结构13.4砌体的力学性能(2)由于砖和砂浆横向变形的差异,一
3、般砖的横向变形较一般砂浆为小,砖和砂浆间的粘结力和摩擦力,使二者不能自由变形。因此砖受到横向拉力,而砂浆受到横向压力。砂浆处于三向受力,抗压强度提高;砖内出现的附加拉应力,加快砖内裂缝的出现,故用低强度砌筑的砌体内裂缝出现较早。第十三章砌体结构13.4砌体的力学性能(3)竖向灰缝处砂浆不可能填实,不能保证砌体的整体性,因而在竖向灰缝处发生应力集中现象。综上所述,中心受压砌体中的砖处于局部受压、受弯、受剪、横向受拉的复杂应力状态。由于砖的抗弯、抗拉强度很低,故砖砌体受压后砖块将出现因弯拉应力而产生的竖向裂缝。这种裂缝随着荷载增加而上下
4、贯通,直至将整个砌体分割成若干半砖小柱,小柱失稳导致整个砌体的破坏。可见砌体的破坏不是由于砖受压耗尽了其抗压强度,而是由于形成半砖小柱,侧向凸出,破坏了砌体的整体工作。第十三章砌体结构13.4砌体的力学性能3.影响砌体抗压强度的因素(1)块体的物理力学性能(强度和外形尺寸)块材的强度等级越高,其抗弯、抗剪及抗拉能力就越强,则砌体的抗压强度越高。砖强度增加1倍,砌体的抗压强度增加约60%。块体外形规则、表面平整,灰缝就容易铺砌得均匀密实块体受复杂应力的影响较小,砌体抗压强度越大。块体的截面高度大,其抗弯、剪、拉的能力就强,砌体的抗压强
5、度也较大。第十三章砌体结构13.4砌体的力学性能(2)砂浆的物理力学性能(强度、和易性、保水性)砂浆强度等级不高的情况下,提高砂浆强度等级,砌体抗压强度有明显提高,但砂浆强度等级过高时,对砌体的抗压强度的提高并不明显。砂浆与砌块等级相互匹配,比较合理。宜采用提高块体强度等级的方法来提高砌体的抗压强度。砂浆变形越大,砌体的抗压强度越低;砂浆的和易性、保水性越好,灰缝越饱满、均匀和密实,砌体的抗压强度越高,但过大的流动性是砂浆变形过大,砌体的强度反而降低。和易性:和易性是指新拌水泥混凝土易于各工序施工操作(搅拌、运输、浇灌、捣实等)并能
6、获得质量均匀、成型密实的性能,其含义包含流动性、粘聚性及保水性。也称混凝土的工作性。第十三章砌体结构13.4砌体的力学性能(3)砌筑质量工程实践和试验研究表明:施工技术水平、水平灰缝的饱满度及厚度、砖的含水率都对砌体强度有较大的影响。1)施工技术水平《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)根据质量管理、砂浆强度、混凝土强度、砌筑工人技术等综合水平将施工技术水平划分为A、B、C三个等级。A级施工质量,砌体强度设计值提高约7%,B级施工质量,砌体强度设计值按《砌体规范》直接取用,C级施工质量,砌体强度设计值降低
7、约11%。配筋砌体不允许采用。2)灰缝的饱满度及厚度水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%,砖砌体灰缝厚度一般应控制在8~12mm3)砖的含水率干燥的块体会降低20%左右砌体强度,《施工规范》规定砖提前1~2d浇水湿润,相对含水率,普通砖、多孔砖为60%~70%,蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖为40%~50%。4)块体的搭接方式块体搭接方式影响砌体的整体性,《施工规范》规定烧结普通砖和蒸压砖砌体应上下错缝,内外搭砌。第十三章砌体结构13.4砌体的力学性能4.砌体的抗压强度1)砌体抗压强度平均值《砌体规范》给出各类砌体的轴心抗压强度平均值计算公
8、式为:第十三章砌体结构13.4砌体的力学性能《砌体规范》规定:在验算施工阶段砂浆尚未硬化的新砌砌体的强度和稳定性时,可取砂浆强度为零。第十三章砌体结构13.4砌体的力学性能2)砌体抗压强度标准值fm——砌体的强度平均值σf——砌体强度
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