2-3砌体的受压性能

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1、2-3 砌体的受压 性能-平论理 正议事2011.3一、试验时,破坏特征:o试件:砖砌体 试验:轴心受压o过程:加载 破坏 经历三个阶段o阶段: 第一阶段 单砖开裂(图a)在砌体中某块砖在拉、弯、剪复合作用下,出现第一批裂缝 细小、未能穿过砂浆层 若不变,裂缝稳定 第二阶段 多批多段裂缝(图b)单砖裂缝不断发展,并沿竖向灰缝通过若干块砖,逐渐形成一段较连续的裂缝,且继续发展非稳定 直到临近破坏 第三阶段 竖向贯通裂缝 (图c)裂缝迅速延伸,宽度增大,并连成通缝,竖向贯通,形成小柱体(个别被压碎)而失稳破坏。极限抗压强度o* 灰缝,皮数 二、砌体的受压应力状态:(4 点)o特点: (1)砖不规整

2、 + 灰缝厚度不一 + 密实性不同 非均匀受压 复合作用(弯、剪、压)又砖有脆性 抗弯,剪能力差 第一批裂缝 单砖裂缝。 (2)砖与砂浆的交互作用: 横向变形 两者E及横向变形系数不同 砖的横向变形因砂浆而增大 在砖中出现拉应力,反之,砂浆的横向变形因砖而变小。 单砖处于压、弯、剪、拉的复合应力状态 抗压强度。而砂浆处于三向受压状态 抗压强度要求:砂浆强度等级不能太低,否则,会在砖中过早出现裂缝。(3)弹性地基作用: 砖与砂浆两者物性不同 单砖内应力值 将与灰缝厚度,密实性均匀 程度和E砂浆有关。则 单砖可视为作用于弹性地基上的梁而其下的砌体即 为“弹性地基” 也为“倒置的弹性地基梁”,其上的

3、砌体又成为“弹性地 基”该“地基”的“E”减少 砖变形 (4)竖向灰缝上的应力集中:竖缝的饱满度低,粘结力差 整体性弱 上面砖 中 集中 加快砖的开裂 砌体强度。三、影响砌体抗压强度的因 素:o 经试验发现: 1、块体强度,砂浆强度 决定性因素(当然程度不同)单块砖(砌块)的抗弯、抗拉强度 砌体的抗压强度,但不成正比。 2、块体的尺寸与形式:o砌体抗压强度 随块体厚度而 随块体长度而随表面平整度而 推迟开裂3、砂浆的流动性、保水性及弹性模量的影响: 流动性、保水性 厚度和密实性均匀单砖的 弯剪应力砌体强度 E浆砂浆变形两者相对变形砖的横向变形 砌体抗压强度。 4、砌筑质量与灰缝厚度:o砌筑质量

4、 砂浆铺砌饱满,均匀 可改善块体在砌体中的受力性能 均匀受力(承压) 抗压强度。 o 饱满度 水平80竖向60 灰缝厚度: 厚:容易均匀 受力有利但砂浆横向变形大 不利1012mm厚为宜。o 快速砌筑有利 在砂浆硬化前,砌体受压密实度 抗压强度。四、砌体抗压强度计算公式 :o 由试验研究发现: 砌体的轴压强度平均值(fm)主要取决于块 体抗压强度平均值f1,砂浆的抗压平均值f2. 则 (2.1) 式中,K1与块体类别有关的参数(1.0)K2砂浆强度影响的修正系数(1.0)(表 条件以外均取1.0)与块体类别有关的参数(1.0)o新规范式2.1的特点: (1)继承原规范(GBJ3-88)的特点,统一 形式,公式简单,国际标准接轨,参数概 念明确充分体现主要影响因素,并以参数 来区别块体类别差异 (2)引入新材料,及其相应的计算指标 (3)增加Mu20砼砌块,补充相关数据, 调查原规范的结果

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