石材和钢筋混凝土结构的设计与计算

建筑物的石结构设计 和钢筋砌体结构, 使用建设性解决方案, 选择产品和材料以确保所需的承重任务和热性能, 必须遵守规定:

  • GUEST 54257-2010 建筑结构和地基的可靠性,
  • SNiP II-22-81 石材和钢筋砌体结构,
  • SNIP 2.01.07-85 负载和影响.

砌体的特性

石材和钢筋砌体结构可用于任何气候区域. 它们用于在偏心压缩结构中建造承重元件。, 施加外力的偏心率有限 (例如, 基础, 烟囱, 墙壁, 电杆和桥梁支架, 水或挡水塔等。).

借助加筋砌体结构,可扩大石结构的使用范围, 使它们的特性更接近钢筋混凝土.

石结构不用于建造结构, 受到动态影响, 在有地震活动的地区, 在激进的环境中, 在永久冻土区, 土壤, 容易收缩或膨胀, 在系统过程温度超过 100°С 的物体上. 推荐搭配人造石材 (砖, 由混凝土或陶瓷制成的空心石头, 坚固的石头, 轻质蜂窝混凝土砌块) 结合自然 (吐, 石灰石) 或从岩石上锯下石头.

石材和钢筋砌体结构的优点:

  • 耐久力,
  • 抗霜冻和防潮,
  • 力量
  • 防火性能.

瑕疵:

  • 重量;
  • 高导热性;
  • 高导热性;
  • 可制造性低,制造中人工成本高;
  • 以低层建筑为主.

石材和钢筋混凝土结构的设计与计算

建筑结构的计算方法

石材和钢筋砌体结构的计算方法不同于均质弹性材料的计算方法, 并按照DBN V.2.6-162规范进行:2010, SNiP II-22-81* 和 SP 15.13330.2012.

砌体计算的类型:

1) 按承载力;

2) 关于裂缝和变形的出现和开口.

考虑到, 在中心压缩下,元件截面上的应力均匀分布. 同时,构件的承载能力既取决于砌体的强度, 以及元素的灵活性.

根据承载特性极限状态计算砌体

第一类无筋砌体计算 中央压缩 根据公式生产

其中 N 是设计纵向力;

R为砌体的设计抗压强度;

φ - 屈曲系数;

A——元件的截面积;

Mg-系数, 考虑到连续负载的作用.

偏心压缩 无钢筋构件,石材结构按公式计算:

其中Ac等于带矩形应力图的受压截面面积, 当重心与计算出的纵向力的作用点重合时计算. 对于矩形截面,计算区域边界的位置, 离开条件, 关于该区域重心的静力矩为零.

对于斜向偏心受压,结构偏心受压部分的公式与矩形截面在两个方向上的应力图一起使用.

计算中还考虑了局部压缩。 (在大梁的支撑区域, 平板, 横梁, 列), 弯矩, 轴向抗拉强度, 在瓦砾砌筑等的接缝处切割。.

石材和钢筋混凝土结构的设计与计算

根据变形和裂缝张开的极限形式计算砌体

根据砌体缝口的外观和尺寸, 计算变形的形成:

  • 和) 未加强的元素, 受纵向压缩力的影响 (偏心压缩);
  • b) 有关的, 各种元素一起安装在一个结构中, 有不同的畸形 (蠕变系数, 收缩或弹性) 或者当元件中形成明显不同的电压时;
  • 在) 自支撑墙, 连接到框架并进行横向弯曲, 或者如果承重特性不足以承受没有框架的负载;
  • 先生) 填充框架时在墙平面中倾斜;
  • d) 加强结构元件, 在恶劣的环境中用于加固, 用于弯曲, 偏心压缩, 拉紧;
  • 是) 纵向钢筋结构, 对石膏的抗渗性或瓷砖涂层的绝缘性能提出了要求;
  • 相同的) 其他结构元素, 在操作过程中不应出现裂缝或有必要尽量减少它们的开口.

根据限制变形和裂缝张开的方法设计石材和加筋砌体结构, 也考虑到:

  • 弹性体应力图的偏心压缩线性应力图的大小;
  • 裂纹开口的值是根据条件边缘拉伸应力计算的.

加强砌筑

石材和钢筋砌体结构的修复规则和方法以及加固计算由合资企业规定 427.1325800.2018.

检查技术状况并决定是否需要修复或加固, 如果操作条件发生变化, 负载, 改变建筑物的结构, 需要加强和改变边界条件, 以及结构上出现重大缺陷时.

以下材料用于加固石材和钢筋砌体结构: 砖, 石头, 混凝土块, 解决方案. 如果历史砌筑得到加强, 那么材料必须与那些相同, 用于修复的结构, 同时,允许这些材料不符合现行规范性文件的要求.

钢筋石结构加固:

  • A1 和 Vr-1 级配件, 用于网状加固结构;
  • 配件等级 A-I, А-II 或 Вр-1 用于具有纵向和横向钢筋的结构, 锚和领带;
  • 用于连接和嵌入结构元件的覆盖层的钢.

对于潮湿状态的内外表面,也允许使用硅酸盐或空心陶瓷砖。, 天然石材和多孔混凝土. 指定的材料不能用于潮湿状态的结构。.石材和钢筋混凝土结构的设计与计算

强度计算

砌体是一种弹塑性物体, 因此,应力和相对应变非线性地相互依赖. 在短期载荷下,弹性模量或变形模量由以下公式计算:

  • 1) 用于无钢筋砌体,

2) 带纵向钢筋砌体

其中 α 是弹性特征, 根据表中的砌体类型选择 15 狙击手 II-22.

对于网状钢筋,弹性模量的计算方法相同, 至于未加固的砌体.

石工, 带纵向钢筋, 分配弹性特性, 至于未加固的砌体, 其中

- 平均抗拉强度或抗压强度由公式确定:

k是系数, 这是 2,0 使用普通的石头, 或者 2,5 - 块, 由多孔混凝土制成. 该系数的其他取值见表 14 狙击手 II-22.

R——设计抗压性.

砌体的弹性特性, 带网状加固, 由公式决定:

在哪里

– 平均抗拉强度单独计算

和) 用于带纵向钢筋的结构

b) 用于网状加固结构

µ - 砌体钢筋的百分比.

特征的值是根据:

  • 增强百分比 µ - 根据 SNiP II-22 的第 4.30 条;
  • 根据 SNiP 的钢筋标准阻力 52-01-2003,
  • 弹性特性 α 根据表 15 SNiP II-22;
  • 设计抗压强度 R 在 SNiP II-22 中定义.

结构的设计和计算

无钢筋砌体

石砌体是由石头组成的, 砂浆和接缝, 水平和垂直运行. 凭经验成立, 砌体的可靠性取决于砖块或石头的尺寸和强度, 他们的形式, 它们内部存在空隙, 砂浆强度, 硬化后的塑性, 工作质量.

因此,石结构构件的计算不仅包括砌体的强度,还包括通过公式直接计算的, 及其变形特性, 长期负载蠕变等.石材和钢筋混凝土结构的设计与计算

带横向网状钢筋的砌体

横向加固砌体时,在水平接缝处放置钢筋网. 由于加固,砌体可以抵抗横向拉伸变形并具有更高的承载能力。.

对于加固,使用矩形或方形网格或锯齿形网格。. 网可以由冷拉线制成, 其直径必须是 3 毫米, 或来自圆钢 A-I. 如果钢筋在接缝处相交, 那么钢筋的直径应该是5mm, 无交叉 - 8mm. 单元格大小建议从中选择 3 至 12 厘米.

根据网格的高度,将它们间隔安装 40 相距厘米或每五排砖砌体. “之字形”网格布在水平的两个相邻接缝处,因此, 以便其中的杆彼此垂直.

应该被考虑, 砌体缝的厚度应大于 4 mm 大于钢筋直径. 钢筋砌体结构的解决方案应更 50.

石头元素, 夹子加强

如果需要加强建筑物的承重特性, 在不增加横截面的情况下, 然后用夹子加固石头元素. 在现有结构上建造上层建筑期间会出现对此类工作的需求。, 如果较低楼层的墙壁和柱子强度不足, 存在砌体缺陷, 火灾引起的, 地震或在项目或施工过程中出现错误.

剪辑可以:

  • 钢,
  • 钢筋混凝土,
  • 强化石膏.

最有效的前两种, 因为它们不仅增加了砌体的强度, 但也能承担部分负荷.

钢笼-垂直角钢, 它们安装在结构的拐角处,并通过钢带相互连接 (带钢). 为了防止腐蚀,夹子上覆盖着厚度为 25 至 30 毫米.

钢筋混凝土笼的厚度为 6 至 12 厘米. 它由直径可达 12 mm 和直径为 4 至 10 毫米, 用混凝土浇筑 150-200, 为此,模板制作成可移动或可堆叠的.

石膏加固夹由垂直杆制成, 其直径从 6 至 12 mm 和安装在其上的夹具, 其直径等于 4 至 10 毫米.

 

设计图纸KMD, KM, 开发成本

绘图和计算的开发

砌体和钢筋砌体结构施工图必须包含:

和) 用于砌筑的材料 (砖, 石头的种类, 混凝土的, 饰面材料), 根据 GOST 或技术规范,它们应该具有哪些特性;

b) 可接受的溶液等级, 用于装配接头, 面板或块的生产, 考虑到夏季或冬季的工作;

在) 允许的配件品牌和等级;

先生) 选定的墙面设计, 缝合敷料系统, 并且在铺设轻型和绝缘厚度的情况下;

d) 如果工作必须在低于零的温度下进行, 则图纸应标明可接受的安装方法和为确保运行期间结构的强度和稳定性而采取的必要的附加措施. 这些图纸必须显示, 所有结构强度的计算和验证都已经完成;

是) 结构, 谁在 80% 由石头和砖块制成, 必须在工作图纸中注明. 石材和钢筋砌体结构材料 (砖, 解决方案等) 在勃起期间必须系统地控制强度.

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