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文檔簡介
1、 砌體結構復習題一填空題1.結構的 . . 統(tǒng)稱為結構的可靠性。2.多層砌體房屋的高度不超過40m,質量和剛度沿高度分布比較均勻,水平振動時以 變形為主,因此采用 簡化分析方法。3.砌體結構設計采用以 理論為基礎的 設計方法,用 度量結構的可靠度,用 表達式進行設計。4.砌體是由_ 和 組成的。 , , 。6.一般情況下,砌體強度隨塊體和砂漿強度的提高而 ;7.砂漿強度越低,變形越大,磚受到的拉應力和剪應力越 ,砌體強度越低;流動性越 ,灰縫越密實,可 磚的彎剪應力; 彎剪應力;方便施工的條件下,砌塊越 好;9.普通粘土磚全國統(tǒng)一規(guī)格: 具有這種尺寸的磚稱為標準磚; 的強度;11.粘接力分為
2、和 兩種;12.在實際工程中,按 時的變形模量為砌體的彈性模量。13.結構的功能要求: . . 14.在截面尺寸和材料強度等級一定的條件下,在施工質量得到保證的前提下,影響無筋砌體受壓承載力的主要因素是 。砌體規(guī)范用 考慮以上兩種因素的影響。15.在設計無筋砌體偏心受壓構件時,偏心距過 ,容易在截面受拉邊產生水平裂縫,致使受力截面 ,構件剛度 ,縱向彎曲影響 ,構件的承載力明顯 ,結構既不安全又不經濟,所以砌體規(guī)范限制偏心距不應超過 。為了減小軸向力的偏心距,可采用 或 等構造措施。 16.局部受壓分為 和 兩種情況。通過對砌體局部受壓破壞的試驗表明,局部受壓可能發(fā)生三種破壞: 和直接與墊板接
3、觸的砌體的局壓破壞。其中直接與墊板接觸的砌體的局壓破壞僅在砌體材料強度過低時發(fā)生,一般通過 ,可避免發(fā)生這種破壞。17.砌體在局部受壓時,未直接受壓砌體對直接受壓砌體的約束作用以及力的擴散作用,使砌體的局部受壓強度 。18.當局部受壓承載力不滿足要求時,一般采用設置 的方法,滿足設計要求。19.房屋的靜力計算,根據房屋的空間工作性能分為 . 和 三類。20.在進行墻體設計時必須限制其 ,保證墻體的穩(wěn)定性和剛度。21.影響高厚比的主要因素為:砂漿強度越高,允許高厚比越 ;橫墻間距越小,墻體剛度越 ;剛性方案允許高厚比可以大一些,彈性和剛彈性方案可以 一些;毛石墻剛度 ,允許高厚比要 ;砌體的截面
4、慣性矩大,穩(wěn)定性 ;砌體的柱柱間距小.截面大,剛度 。22.砌體結構設計規(guī)范GB50032001采用以 論為基礎的 設計方法,以 度量結構構件的可靠度,采用 的設計表達式進行計算。23.砌體結構在多數情況下以承受 為主的結構,除考慮一般的荷載組合(永久荷載1.2,可變荷載1.4)外,增加了以受 為主的內力組合式。 級確定的,當施工質量控制等級不為 級時,應對 進行調整。25.砌體的強度計算指標包括 強度設計值. 抗拉強度設計值. 強度設計值和抗剪強度設計值26.軸心受壓短柱是指高厚比 軸心受壓構件。27.試驗結果表明:無筋砌體短柱在軸心壓力作用下,截面壓應力 分布。隨著壓力增大,首先在單磚上出
5、現(xiàn) 裂縫,繼而裂縫連續(xù).貫通,將構件分成若干豎向小柱,最后豎向砌體小柱因 或 而發(fā)生破壞。28.長柱是指其受壓承載力不僅與 和 有關,還要考慮 的不利影響以及 影響的柱。 和 。30.當構件的高厚比較小時,附加彎矩引起的側向撓曲變形很 。31.當構件的高厚比較大時,由附加彎矩引起的側向變形 忽略,因為側向撓曲又會進一步加大 ,進而又使側向撓曲增大,致使構件的承載力 。32.當構件的長細比很大時,砌體結構構件還可能發(fā)生 破壞。33.偏心受壓短柱是指 的偏心受壓構件。34.大量偏心受壓短柱的加荷破壞試驗證明,當構件上作用的荷載偏心距較 時,構件全截面受壓,由于砌體的彈塑性性能,壓應力分布圖呈 。3
6、5.偏心受壓短柱隨著荷載的加大,構件首先在壓應力較大一側出現(xiàn) ,并逐漸擴展,最后,構件因 而破壞。36.當構件上作用的荷載偏心距增大時,截面應力分布圖出現(xiàn)較小的 ,破壞特征與全截面受壓相似,但承載力有所 。 37.增大荷載偏心距,構件截面的拉應力較大,隨著荷載的加大,受拉側首先出現(xiàn) 裂縫,部分截面退出工作。繼而壓應力較大側出現(xiàn) 裂縫,最后該側快體被 ,構件破壞。 38.偏心受壓短柱隨偏心距的增大,構件邊緣最大壓應變及最大壓應力均 軸心受壓構件,但截面應力分布 ,以及部分截面受拉退出工作,其極限承載力較軸心受壓構件明顯 。39.高厚比 的偏心受壓柱稱為偏心受壓長柱。該類柱在偏心壓力作用下,須考慮
7、 產生的附加彎矩對構件承載力的影響。40.在其他條件相同時,偏心受壓長柱較偏心受壓短柱的承載力 。 41.試驗與理論分析證明,除高厚比很大(一般超過30)的細長柱發(fā)生 破壞外,其他均發(fā)生 壞。42.偏心受壓構件的偏心距過大,構件的承載力明顯 ,既不經濟又不合理。另外,偏心距過大,可使截面受拉邊出現(xiàn)過大 ,給人以不安全感。 43.當偏心受壓構件的偏心距超過規(guī)范規(guī)定的允許值,可采用設有中心裝置的 或設置 調整偏心距,也可采用磚砌體和鋼筋混凝土面層(或鋼筋砂漿面層)組成的 構件。 44.無筋砌體受壓構件按照高厚比的不同以及 45.在截面尺寸和材料強度等級一定的條件下,在施工質量得到保證的前提下,影響
8、無筋砌體受壓承載力的主要因素是構件的 和 砌體規(guī)范用 考慮以上兩種因素的影響。 46.當豎向壓力作用在砌體的局部面積上時稱為 砌體局部受壓按照豎向壓力分布不同可分為兩種情況,即砌體局部均勻受壓和砌體局部 受壓。47.砌體局部 48.砌體局部均勻受壓一般有以下兩種破壞形態(tài): . 。49.砌體局部均勻受壓 展引起的破壞是指當局部壓力達到一定數值時,在離局壓墊板下23皮磚處首先出現(xiàn) 裂縫。隨著局部壓力的增大,裂縫增多的同時,在局壓墊兩側附近還出現(xiàn) 裂縫。部分豎向裂縫向上.向下延伸并開展形成一條明顯的主裂縫使砌體 而破壞。這是砌體局壓破壞中的基本破壞形式。 50.砌體局部均勻受壓,當砌體面積大而局部受
9、壓面積很小時,初裂荷載和破壞荷載很接近,砌體內一旦出現(xiàn) 裂縫,就立即成為一個主裂縫而發(fā)生 。51.砌體局部均勻受壓劈裂破壞為突然發(fā)生的 破壞,危害很大,在設計中應避免出現(xiàn)這種破壞。52.局部受壓實驗證明,砌體局部受壓的承載力 砌體抗壓強度與局部受壓面積的乘積,即砌體局部受壓強度較普通受壓強度有所 。53.砌體局部受壓強度較普通受壓強度有所提高。這是由于砌體局部受壓時未直接受壓的外圍砌體對直接受壓的內部砌體的橫向變形具有 ,同時 也是提高砌體局部受壓強度的重要原因。 54.當橫向拉應力超過砌體的抗拉強度時即出現(xiàn) 裂縫。橫向拉壓力的最大值一般在墊板下 皮磚處。55.當砌體面積很大而局部受壓面積很小
10、時,砌體內橫向拉應力分布趨于均勻,即沿著縱向較長的一段同時達到砌體抗拉強度致使砌體發(fā)生突然的 。 56.砌體局部抗壓強度提高系數為 與 的比值。57. 砌體局部受壓是砌體結構中最常見的局部受壓情況。58.梁端支承處砌體局部受壓面上壓應力的分布與 和 有關。59.多層砌體結構中的墻梁或鋼筋混凝土過梁,由于梁與其上砌體 ,形成剛度很大的組合梁,彎曲變形很 ,可認為梁底面壓應力為 分布60.支承在砌體墻或柱上的普通梁,由于其剛度較小,在上部和載作用下均發(fā)生明顯的撓曲變形。61.試驗證明梁端有效支承長度與 . . . 及 等因素有關。62.多層砌體房屋樓面梁端底部砌體局部受壓面上承受的荷載一般由兩部分
11、組成,一部分為由梁傳來的 ,另一部分為 63.由于一般梁不可避免要發(fā)生彎曲變形,梁端下部砌體局部受壓區(qū)在不均勻壓應力作用下發(fā)生 變形,梁頂面局部和砌體脫開,使上部砌體傳來的壓應力由梁兩側砌體向下傳遞,從而 了梁端直接傳遞的壓力,這種工作機理稱為砌體的 作用。64.試驗還表明,砌體局部受壓承載力與上部砌體的 相關。65.試驗表明預制剛性墊塊下的砌體即具有局部受壓的特點,又具有 受壓的特點。66.在分析墊梁下砌體的局部受壓時,可將墊梁視為承受集中荷載的 。而砌體墻為支承梁的 。67.作用在墊梁上的局部荷載可分為沿砌體墻厚 分布和沿墻厚 分布兩種情況。前者如等跨連續(xù)梁中支座下的砌體局部受壓;后者如單
12、跨簡支梁或連續(xù)梁端部支座下砌體的局部受壓。 68.磚砌平拱過梁和擋土墻等,均屬 構件。69.受彎構件在構件支座處如果存在較大的剪力,因此還應進行 承載力驗算。 70.在無拉桿拱的支座截面處,由于拱的水平推力,將使支座沿水平灰縫 。71.在受剪構件中,除水平剪力外,往往還作用有 。72.砌體沿水平灰縫的抗剪承載力,取決于沿砌體灰縫截面破壞時的 承載力和作用在截面上的垂直壓力所產生 的總和。73.試驗研究表明,當構件水平截面上作用有壓應力時,砌體抗剪承載力有明顯地 ,計算時應考慮 的復合作用。 二.選擇題1.單層剛彈性方案的房屋,在進行靜力計算時按( )分析。 A 平面排架B 具有不動鉸支座的平面
13、排架C 考慮空間工作的平面排架2.中心受壓砌體中的磚處于()的復雜應力狀態(tài)下。 .受壓.受彎.受剪.局部受壓.橫向受拉A .B .C .D .3.砌體結構設計規(guī)范規(guī)定,下列情況的各類砌體強度設計值應乘以調整系數a,有吊車房屋和跨度不小于9米的多層房屋,a為0.9有吊車房屋和跨度不小于9米的多層房屋,a為0.8構件截面A小于0.3平方米時取aA+0.7構件截面A小于0.3平方米時取a0.85下列()是正確的 A .B .C .D . 4.砌體局部受壓可能有三種破壞形式,工程設計中一般應按()來考慮。 A 先裂后壞B 一裂即壞C 未裂先壞5.單層混合結構房屋,靜力計算時不考慮空間作用,按平面排架分
14、析,則稱為()。 A 剛性方案B 彈性方案C 剛彈性方案6.砌體受壓后的變形由三部分組成,其中()的壓縮變形是主要部分。 A 空隙B 砂漿層C 塊體 7.砌體規(guī)范規(guī)定,在()兩種情況下不宜采用網狀配筋磚砌體。 A e/h>0.17B e/h0.17C >16D 168.混合結構房屋的空間剛度與()有關。 A 屋蓋(樓蓋)類別.橫墻間距B 橫墻間距.有無山墻C 有無山墻.施工質量D 屋蓋(樓蓋)類別.施工質量9.砌體房屋的靜力計算,根據()分為剛性方案.彈性方案和剛彈性方案。 A 材料的強度設計值B 荷載的大小C 房屋的空間工作性能D 受力的性質三簡答題1.簡述橫墻承重方案的特點。2
15、.簡述過梁可能發(fā)生的幾種破壞形式。3.簡述圈梁的定義及作用。4.簡述砌體結構的缺點。5.簡述砌體受壓單磚的應力狀態(tài)。6.簡述影響砌體抗壓強度的因素。7.簡述砌體承受局部壓力時局部范圍內抗壓強度提高的原因。8.簡述房屋靜力計算方案的分類及各自定義。9.簡述縱墻承重方案的的特點。10.簡述墻梁的定義及設置特點。11.簡述挑梁可能發(fā)生的幾種破壞形式。12.簡述砌體結構的優(yōu)點。13.簡述砌體受壓破壞的特征。14.簡述上部荷載對局部抗壓的影響。15.何為高厚比?影響實心磚砌體允許高厚比的主要因素是什么? 16.為什么要驗算高厚比? 17.在進行剛性方案承重縱墻計算時所應完成的驗算內容有哪些? 四計算題1
16、. 截面490×620mm的磚柱,采用MU10燒結普通磚及M2.5水泥砂漿砌筑,計算高度H05.6m,柱頂承受軸心壓力標準值Nk189.6kN(其中永久荷載135 kN,可變荷載54.6 kN)。試驗算核柱截面承載力。3一單層單跨無吊車工業(yè)廠房窗間墻截面如圖,計算高度H0=7m,墻體用MU10燒結普通粘土磚及M7.5混合砂漿砌筑(f=1.69N/mm2),承受軸力設計值N=155kN,M=22.44 kN.m,荷載偏向肋部。試驗算該窗間墻承載力是否滿足要求。 4鋼筋混凝土大梁截面尺寸b×h=250mm×600mm,l0=6.5m,支承于帶壁柱的窗間墻上,如圖。窗間
17、墻截面上的上部荷載值為Nu=245 kN,Nl=110kN。墻體用MU10燒結多孔磚.M5混合砂漿砌筑。經驗算,梁端支承處砌體的局部受壓承載力不滿足要求,試設計混凝土剛性墊塊。5 某拱式磚過梁,如圖所示,已知拱式過梁在拱座處的水平推力標準值V=15kN,(其中可變荷載產生的推力12 kN),作用在1-1截面上由恒載標準值引起的縱向力Nk=20kN;過梁寬度為370mm,窗間墻寬度為490mm,墻體用MU10燒結粘土磚.M5混合砂漿砌筑。試驗算拱座截面1-1的受剪承載力。 6一網狀配筋磚柱,截面尺b×h=370mm×490mm,柱的計算高度H0=4m,承受軸向力設計值N=18
18、0kN,沿長邊方向彎矩設計值M=14kN·m,采用MU10磚.M10混合砂漿砌筑,施工質量控制等級為B級,網狀配筋采用b4冷拔低碳鋼絲焊接方格網(As=12.6mm2),鋼絲間距a=50mm,鋼絲網豎向間距sn=250mm,fy=430MPa,試驗算該磚柱的承載力。7已知:梁截面尺寸b×h = 200mm×400mm,梁支承長度a = 240mm,荷載設計值產生的支座反力Nl = 60kN,墻體上部荷載Nu = 260 kN,窗間墻截面1200mm×370mm,采用MU10級燒結普通磚,M2.5級混和砂漿。試驗算外墻上端砌體局部受壓承載力。N0Nl400240370 8.某單層帶壁柱房屋(剛性方案)。山墻間距s=20m,高度H6.5m,開間距離4m,每開間有2m寬的窗洞,采用MU10磚和M2.5混合砂漿砌筑。墻厚370mm,壁柱尺寸240×370mm,如下圖所示。試驗算墻的高厚比是否滿足要求。(=22) 受壓構件的計算高度s2H2HsHsH1.0H0.4s+0.2H0.6s9.某單層食堂(剛性方案HoH),外縱墻承重且每3.3m開一個1500mm寬窗洞,墻高H=5.5m,墻厚2
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