4 设】 计
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4.1— 一般规定—
】。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
】 《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【 E:N 1?99:6-1-12—0,05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】
—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BS 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
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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5》0%~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
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
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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