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4 —设 计
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!4.1 一—般规定?。
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4.1.】1 : 砌体结构正—常,使,用极限状态和耐久】性,设计有别于混—凝土结构《和钢结?构由于砌体结构的】整体性较《差抗拉、弯》、剪的能力低且【鉴于我国砌体主【要用作受压构件因】此在:一,般,情况下?砌体结构、构件的正!常使用极限状态【由相应的《耐久性和正常使用性!的构:造,。措施加?以保证?如限制?墙、柱的高厚—比控制横墙的—最,。大水平位移限制无筋!砌体受?压构件的偏》。心距:以及为增强砌体结】构构件的整体性和耐!久性而采取》的,一系列构《造措施
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》。 对于?砌体结构的正常使】用极限状态》的设计俄罗斯—建筑法规《砖石:与配筋砖石结—构列有“按》第,二极限状态(开裂】、裂缝开展与变【形极限状态)”的计!。算方法和规定但【实践表明其应用【和收效?甚,微欧洲规范6—砌体:结构:设计第1《-1部分配筋和无】筋砌体?结构的?一般:规则BS EN 】199?6-1-《120?05指出“》在无筋砌体结构中当!。满足承载能力—。极限状态时对—于裂缝和挠》度无须单独验算【正常使用极限—状,态”并?认为当满足》承载能力《极限状态时也会产】生裂缝故强》调通过适当的规【。定和:。构,造来:。解决
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4.1.2— 本?条参考欧洲规—范6砌体结》构设计第《1-:1部分?配筋和无筋》砌体结构的一般规则!B,S, EN 1》996-1-12】005并结合—国内工?程实践经验对砌体结!。构承:载能力验算作—出规定砌《体结构构《件主要用作墙和柱】荷载作用下其破【坏形式有轴心受压、!偏心受压、局部受压!及受剪破坏等这些】破坏形式均会—导致:结构构件发生—不适:于继续?承,载的安全《性,问题因此《应按照?工程结构《通,。用规范对构》件承:载能力的相关—要求进行《计算结构《或结构?构件:的破坏或过度变【。形的承载能力—极限:状态设计时作用组合!的效应设计值与结】构重要性系数—的乘积不应》超过结?构或结构构件的【抗力设计值》
—4.1.3》 砌体结构—墙、柱构件》的,高厚比超过一定范围!构件的承载力—会急剧降低对各【。种,墙、柱构件的—高厚:。比验算对于》保证墙和柱的稳定】性和:。安,全性是非常必要的】
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:4.1.4 — 试验研究表明【。砌体轴心受》压时对于砖》砌体产?生第:一批裂缝的》荷载约为《破坏荷载的50%~!70%对于石砌体】仅为30%表—明砌体受压时易【产生裂缝;对于砌】块砌体产生第—一批裂缝《的荷载与破坏荷载接!近,表明砌体开裂—即濒临破坏砌体【在偏心荷载作—用下:更,。易产生裂缝并随着】偏心距的增加—沿构件截面产生【水,平裂缝不仅砌—体截面受压》承载力?显著下降《更易产?生严重?的脆性破坏俄罗斯规!范砖石结构与配【筋砖石结构》。规定计算力对—截面重心的》偏心距大《于0:.7y时尚》应,进行砌体灰缝的裂】缝开展计算》本规范?结合国内工程经【验,规定无筋砌体受【压,。构,件按内力设计—值计算的轴》向力的?偏心距不应》超过0.6y与俄罗!斯规范相比较提【高了无筋砌体受压】构件的安全性—
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4.1.!5 工程实践表明!墙体转角处》和纵横?墙交接?处设拉结《钢筋是提高墙体稳】定性和房屋整体性的!重要措施之一该项】措施对防止墙体温度!或干缩变《形,引起的?开裂也有《一定作用
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4.1.6 ! 汶:川地:震灾害?的经验表明预制钢筋!混凝土板之间有可靠!连接才能保证楼面】板的整体《作用:增加墙?体约束减小墙体【竖向变形避免楼【板在较大位移—时,坍塌在实际工—程中:预制板端之间的【拉结措施一般为板】端预:留的胡?子筋结合增设—钢筋进行混凝—土灌缝处《理,以加强板间连接及板!与墙体或梁的连接】;顺:板跨方向的预制板间!的,拉结措施一》。般可:在,板面设置与板—长方向垂直的—拉结筋并结合—板间混凝《土灌缝及圈》梁或梁的混凝土【浇筑:以,保证楼、《屋盖:。的整体性以及—与墙体或梁的—连接:可靠性本条是保【证,房屋整体性的—主要措施之一
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4?.1.7 本条】。对砖砌烟《。囱的适用范围—从适用高度以及抗】震设防?烈度方面作出规【定砖:烟囱的抗《震性能较差》即使是配置竖向钢筋!的砖烟囱遇》到较高烈度的地震仍!难免发生一定程【度的:破,。坏而:且高:烈度区?砖烟囱的《竖向配筋量》很大:导致施工质量—难以保证而》造价与钢筋混凝【土烟囱相差》不大
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