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砌體材料及其力學(xué)性能砌體強(qiáng)度及種類(存儲版)

2025-06-24 01:21上一頁面

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【正文】 對于磚砌體,取%75 460 1ln1 mmff????????????????二、砌體的彈性模量 切線彈性模量 E’ 初始彈性模量 E0 割線彈性模量 E 00) n (10 .4 3 )3 2) 139。在接近破壞時 , 荷載很少增加 , 變形急劇增長 。 為方便計算仍取受拉全截面積 , 但 強(qiáng)度以塊體抗拉強(qiáng)度的一半計算 。 (4)k2 低強(qiáng)度砂漿橫向變形大 , 故修正 。 88規(guī)范修訂組根據(jù)既 要與試驗值相符合 , 變異系數(shù)要盡量小 , 物理概念要明確 , 并 在表達(dá)式方面盡量向國際標(biāo)準(zhǔn)靠攏 的 原則 , 通過反復(fù)運算和研究 , 提出了各類砌體抗壓強(qiáng)度平均值的計算統(tǒng)一公式 。 尺寸效應(yīng)換算系數(shù): ψ =1/(+20S/A) 式中: S—— 試件截面的周長 A—— 試件截面面積 3. 砂漿的性能 (影響因素 ) 流動性和保水性 :流動性和保水性好的砂漿 , 鋪砌的灰縫的厚度與密實度較均勻 , 可以降低塊體在砌體內(nèi)的彎剪應(yīng)力 , 從而提高砌體的強(qiáng)度 。 ) 2. 砌體受壓時的受力狀態(tài)分析 (2)砌體受壓時的受力狀態(tài) 3)砌體的豎向灰縫不可能完全填滿 , 截面積減損 、粘結(jié)力不能保證 , 其上磚內(nèi)產(chǎn)生橫向拉應(yīng)力和剪應(yīng)力的應(yīng)力集中 , 引起砌體強(qiáng)度的降低 。就整個截面來說,磚的抗壓能力并沒有被充分利用。 ε0 : ~ εu : 圖 2 砂漿的應(yīng)力應(yīng)變特征 1. 磚砌體軸心受壓破壞過程 從加壓到破壞,磚砌體大致經(jīng)歷三個受力階段: 第一階段 —— 單磚先裂 : N(加壓荷載 )≈ (破壞荷載 ), 某些單磚出現(xiàn)豎向裂縫 , 停止加載 ,裂縫停止發(fā)展 。 ε 0 : ~ ε u : ~ 圖 1 磚的應(yīng)力應(yīng)變特征 一、砌體軸心受壓的破壞特征 ? 磚與砂漿的應(yīng)力應(yīng)變特征 σ / fpr,m 0 ε /ε 0 峰值應(yīng)變 ε 0 極限應(yīng)變 ε u 與磚相比,砂漿具有較好的變形能力。 (砌體破壞也只是局部截面上的磚被壓壞。 (兩者交互作用不明顯 , 砌體的強(qiáng)度不能高于砂漿本身的強(qiáng)度 。 2. 塊體形狀、尺寸、平整度 (影響因素 ) 尺寸:高度 ↗ ,長度 ↘ —— 彎剪應(yīng)力 ↘ ,強(qiáng)度 ↗ 形狀與平整度 ↗ —— 彎剪應(yīng)力 ↘ ,強(qiáng)度 ↗ 88規(guī)范規(guī)定的磚砌體標(biāo)準(zhǔn)試件截面尺寸為 240mm╳ 370mm,高度為 720mm。 為了掌握砌體抗壓強(qiáng)度的各主要因素與砌體強(qiáng)度的關(guān)系 , 我國有關(guān)單位共取得三千多個試驗數(shù)據(jù) 。 如混凝土砌塊砌體 , 因其為單片順砌或丁砌 , 而易形成獨立小柱 , 且其高度一般大于 90而對抗彎有利 , 故修正 。 c)沿塊體和豎縫破壞 , 砌體抗拉承載力取決于 塊體 本身的抗拉能力 , 故抗拉截面積只有砌體受拉截面積的
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