
一.填空题
1.结构的 . . 统称为结构的可靠性。
2.多层砌体房屋的高度不超过40m,质量和刚度沿高度分布比较均匀,水平振动时以 变形为主,因此采用 简化分析方法。
3.砌体结构设计采用以 理论为基础的 设计方法,用 度量结构的可靠度,用 表达式进行设计。
4.砌体是由_ 和 组成的。
5.砌体受拉.受弯破坏可能发生三种破坏: , , 。
6.一般情况下,砌体强度随块体和砂浆强度的提高而 ;
7.砂浆强度越低,变形越大,砖受到的拉应力和剪应力越 ,砌体强度越低;流动性越 ,灰缝越密实,可 砖的弯剪应力;
8.灰缝平整.均匀.等厚可以 弯剪应力;方便施工的条件下,砌块越 好;
9.普通粘土砖全国统一规格: 具有这种尺寸的砖称为标准砖;
10.砌体抗拉.弯曲抗拉及抗剪强度主要取决于 的强度;
11.粘接力分为 和 两种;
12.在实际工程中,按 时的变形模量为砌体的弹性模量。
13.结构的功能要求: . .
14.在截面尺寸和材料强度等级一定的条件下,在施工质量得到保证的前提下,影响无筋砌体受压承载力的主要因素是 。《砌体规范》用 考虑以上两种因素的影响。
15.在设计无筋砌体偏心受压构件时,偏心距过 ,容易在截面受拉边产生水平裂缝,致使受力截面 ,构件刚度 ,纵向弯曲影响 ,构件的承载力明显 ,结构既不安全又不经济,所以《砌体规范》偏心距不应超过 。为了减小轴向力的偏心距,可采用 或 等构造措施。
16.局部受压分为 和 两种情况。通过对砌体局部受压破坏的试验表明,局部受压可能发生三种破坏: 和直接与垫板接触的砌体的局压破坏。其中直接与垫板接触的砌体的局压破坏仅在砌体材料强度过低时发生,一般通过 ,可避免发生这种破坏。
17.砌体在局部受压时,未直接受压砌体对直接受压砌体的约束作用以及力的扩散作用,使砌体的局部受压强度 。
18.当局部受压承载力不满足要求时,一般采用设置 的方法,满足设计要求。
19.房屋的静力计算,根据房屋的空间工作性能分为 . 和 三类。
20.在进行墙体设计时必须其 ,保证墙体的稳定性和刚度。
21.影响高厚比的主要因素为:砂浆强度越高,允许高厚比越 ;横墙间距越小,墙体刚度越 ;刚性方案允许高厚比可以大一些,弹性和刚弹性方案可以 一些;毛石墙刚度 ,允许高厚比要 ;砌体的截面惯性矩大,稳定性 ;砌体的柱柱间距小.截面大,刚度 。
22.《砌体结构设计规范》GB5003—2001采用以 论为基础的 设计方法,以 度量结构构件的可靠度,采用 的设计表达式进行计算。
23.砌体结构在多数情况下以承受 为主的结构,除考虑一般的荷载组合(永久荷载1.2,可变荷载1.4)外,增加了以受 为主的内力组合式。
24.砌体结构的施工质量控制为A.B.C三个等级,《砌体规范》中所列砌体强度设计值是按 级确定的,当施工质量控制等级不为 级时,应对 进行调整。
25.砌体的强度计算指标包括 强度设计值. 抗拉强度设计值. 强度设计值和抗剪强度设计值
26.轴心受压短柱是指高厚比 轴心受压构件。
27.试验结果表明:无筋砌体短柱在轴心压力作用下,截面压应力 分布。随着压力增大,首先在单砖上出现 裂缝,继而裂缝连续.贯通,将构件分成若干竖向小柱,最后竖向砌体小柱因 或 而发生破坏。
28.长柱是指其受压承载力不仅与 和 有关,还要考虑 的不利影响以及 影响的柱。
29.由于荷载作用位置的偏差.砌体材料的不均匀及施工误差,使轴心受压构件产生 和 。
30.当构件的高厚比较小时,附加弯矩引起的侧向挠曲变形很 。
31.当构件的高厚比较大时,由附加弯矩引起的侧向变形 忽略,因为侧向挠曲又会进一步加大 ,进而又使侧向挠曲增大,致使构件的承载力 。
32.当构件的长细比很大时,砌体结构构件还可能发生 破坏。
33.偏心受压短柱是指 的偏心受压构件。
34.大量偏心受压短柱的加荷破坏试验证明,当构件上作用的荷载偏心距较 时,构件全截面受压,由于砌体的弹塑性性能,压应力分布图呈 。
35.偏心受压短柱随着荷载的加大,构件首先在压应力较大一侧出现 ,并逐渐扩展,最后,构件因 而破坏。
36.当构件上作用的荷载偏心距增大时,截面应力分布图出现较小的 ,破坏特征与全截面受压相似,但承载力有所 。
37.增大荷载偏心距,构件截面的拉应力较大,随着荷载的加大,受拉侧首先出现 裂缝,部分截面退出工作。继而压应力较大侧出现 裂缝,最后该侧快体被 ,构件破坏。
38.偏心受压短柱随偏心距的增大,构件边缘最大压应变及最大压应力均 轴心受压构件,但截面应力分布 ,以及部分截面受拉退出工作,其极限承载力较轴心受压构件明显 。
39.高厚比 的偏心受压柱称为偏心受压长柱。该类柱在偏心压力作用下,须考虑 产生的附加弯矩对构件承载力的影响。
40.在其他条件相同时,偏心受压长柱较偏心受压短柱的承载力 。
41.试验与理论分析证明,除高厚比很大(一般超过30)的细长柱发生 破坏外,其他均发生 坏。
42.偏心受压构件的偏心距过大,构件的承载力明显 ,既不经济又不合理。另外,偏心距过大,可使截面受拉边出现过大 ,给人以不安全感。
43.当偏心受压构件的偏心距超过规范规定的允许值,可采用设有中心装置的 或设置 调整偏心距,也可采用砖砌体和钢筋混凝土面层(或钢筋砂浆面层)组成的 构件。
44.无筋砌体受压构件按照高厚比的不同以及 的有无,可分为轴心受压短柱.轴心受压长柱.偏心受压短柱和偏心受压长柱。
45.在截面尺寸和材料强度等级一定的条件下,在施工质量得到保证的前提下,影响无筋砌体受压承载力的主要因素是构件的 和 《砌体规范》用 考虑以上两种因素的影响。
46.当竖向压力作用在砌体的局部面积上时称为 砌体局部受压按照竖向压力分布不同可分为两种情况,即砌体局部均匀受压和砌体局部 受压。
47.砌体局部 受压主要指钢筋混凝土梁端支承处砌体的受压情况。另外,嵌固于砌体中的悬挑构件在竖直荷载作用下梁的嵌固边缘砌体.门窗洞口钢筋混凝土过梁.墙梁等端部支承处的砌体也处于此类受压的情况。
48.砌体局部均匀受压一般有以下两种破坏形态: . 。
49.砌体局部均匀受压 展引起的破坏是指当局部压力达到一定数值时,在离局压垫板下2~3皮砖处首先出现 裂缝。随着局部压力的增大,裂缝增多的同时,在局压垫两侧附近还出现 裂缝。部分竖向裂缝向上.向下延伸并开展形成一条明显的主裂缝使砌体 而破坏。这是砌体局压破坏中的基本破坏形式。
50.砌体局部均匀受压,当砌体面积大而局部受压面积很小时,初裂荷载和破坏荷载很接近,砌体内一旦出现 裂缝,就立即成为一个主裂缝而发生 。
51.砌体局部均匀受压劈裂破坏为突然发生的 破坏,危害很大,在设计中应避免出现这种破坏。
52.局部受压实验证明,砌体局部受压的承载力 砌体抗压强度与局部受压面积的乘积,即砌体局部受压强度较普通受压强度有所 。
53.砌体局部受压强度较普通受压强度有所提高。这是由于砌体局部受压时未直接受压的外围砌体对直接受压的内部砌体的横向变形具有 ,同时 也是提高砌体局部受压强度的重要原因。
54.当横向拉应力超过砌体的抗拉强度时即出现 裂缝。横向拉压力的最大值一般在垫板下 皮砖处。
55.当砌体面积很大而局部受压面积很小时,砌体内横向拉应力分布趋于均匀,即沿着纵向较长的一段同时达到砌体抗拉强度致使砌体发生突然的 。
56.砌体局部抗压强度提高系数为 与 的比值。
57. 砌体局部受压是砌体结构中最常见的局部受压情况。
58.梁端支承处砌体局部受压面上压应力的分布与 和 有关。
59.多层砌体结构中的墙梁或钢筋混凝土过梁,由于梁与其上砌体 ,形成刚度很大的组合梁,弯曲变形很 ,可认为梁底面压应力为 分布
60.支承在砌体墙或柱上的普通梁,由于其刚度较小,在上部和载作用下均发生明显的挠曲变形。
61.试验证明梁端有效支承长度与 . . . 及 等因素有关。
62.多层砌体房屋楼面梁端底部砌体局部受压面上承受的荷载一般由两部分组成,一部分为由梁传来的 ,另一部分为
63.由于一般梁不可避免要发生弯曲变形,梁端下部砌体局部受压区在不均匀压应力作用下发生 变形,梁顶面局部和砌体脱开,使上部砌体传来的压应力由梁两侧砌体向下传递,从而 了梁端直接传递的压力,这种工作机理称为砌体的 作用。
.试验还表明,砌体局部受压承载力与上部砌体的 相关。
65.试验表明预制刚性垫块下的砌体即具有局部受压的特点,又具有 受压的特点。
66.在分析垫梁下砌体的局部受压时,可将垫梁视为承受集中荷载的 。而砌体墙为支承梁的 。
67.作用在垫梁上的局部荷载可分为沿砌体墙厚 分布和沿墙厚 分布两种情况。前者如等跨连续梁中支座下的砌体局部受压;后者如单跨简支梁或连续梁端部支座下砌体的局部受压。
68.砖砌平拱过梁和挡土墙等,均属 构件。
69.受弯构件在构件支座处如果存在较大的剪力,因此还应进行 承载力验算。
70.在无拉杆拱的支座截面处,由于拱的水平推力,将使支座沿水平灰缝 。71.在受剪构件中,除水平剪力外,往往还作用有 。
72.砌体沿水平灰缝的抗剪承载力,取决于沿砌体灰缝截面破坏时的 承载力和作用在截面上的垂直压力所产生 的总和。
73.试验研究表明,当构件水平截面上作用有压应力时,砌体抗剪承载力有明显地 ,计算时应考虑 的复合作用。
二.选择题
1.单层刚弹性方案的房屋,在进行静力计算时按( )分析。
A 平面排架B 具有不动铰支座的平面排架C 考虑空间工作的平面排架
2.中心受压砌体中的砖处于()的复杂应力状态下。
Ⅰ.受压Ⅱ.受弯Ⅲ.受剪Ⅳ.局部受压Ⅴ.横向受拉
A Ⅰ.Ⅱ B Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
3.《砌体结构设计规范》规定,下列情况的各类砌体强度设计值应乘以调整系数γa,
Ⅰ.有吊车房屋和跨度不小于9米的多层房屋,γa为0.9Ⅱ.有吊车房屋和跨度不小于9米的多层房屋,γa为0.8
Ⅲ.构件截面A小于0.3平方米时取γa=A+0.7 Ⅳ.构件截面A小于0.3平方米时取γa=0.85
下列()是正确的
A Ⅰ.Ⅲ B Ⅰ.Ⅳ C Ⅱ.Ⅲ D Ⅱ.Ⅳ
4.砌体局部受压可能有三种破坏形式,工程设计中一般应按()来考虑。
A 先裂后坏B 一裂即坏C 未裂先坏
5.单层混合结构房屋,静力计算时不考虑空间作用,按平面排架分析,则称为()。
A 刚性方案B 弹性方案C 刚弹性方案
6.砌体受压后的变形由三部分组成,其中()的压缩变形是主要部分。
A 空隙B 砂浆层C 块体
7.砌体规范规定,在()两种情况下不宜采用网状配筋砖砌体。
A e/h>0.17 B e/h≤0.17 C β>16 D β≤16
8.混合结构房屋的空间刚度与()有关。
A 屋盖(楼盖)类别.横墙间距 B 横墙间距.有无山墙 C 有无山墙.施工质量 D 屋盖(楼盖)类别.施工质量
9.砌体房屋的静力计算,根据()分为刚性方案.弹性方案和刚弹性方案。
A 材料的强度设计值 B 荷载的大小 C 房屋的空间工作性能 D 受力的性质
四.计算题
1. 截面490×620mm的砖柱,采用MU10烧结普通砖及M2.5水泥砂浆砌筑,计算高度H0=5.6m,柱顶承受轴心压力标准值Nk=1.6kN(其中永久荷载135 kN,可变荷载54.6 kN)。试验算核柱截面承载力。
2.一矩形截面偏心受压柱,截面尺寸490×620mm,柱的计算高度H0=5.0m,采用MU10烧结粘土砖和M5混合砂浆砌筑.柱截面承受轴向力设计值N=160 kN,长边方向承受弯矩设计值M=13.55kN.m。试验算柱的承载力。
3.一单层单跨无吊车工业厂房窗间墙截面如图,计算高度H0=7m,墙体用MU10烧结普通粘土砖及M7.5混合砂浆砌筑(f=1.69N/mm2),承受轴力设计值N=155kN,M=22.44 kN.m,荷载偏向肋部。试验算该窗间墙承载力是否满足要求。
4.钢筋混凝土大梁截面尺寸b×h=250mm×600mm,l0=6.5m,支承于带壁柱的窗间墙上,如图。窗间墙截面上的上部荷载值为Nu=245 kN,Nl=110kN。墙体用MU10烧结多孔砖.M5混合砂浆砌筑。经验算,梁端支承处砌体的局部受压承载力不满足要求,试设计混凝土刚性垫块。
7.已知:梁截面尺寸b×h = 200mm×400mm,梁支承长度a = 240mm,荷载设计值产生的支座反力Nl = 60kN,墙体上部荷载Nu = 260 kN,窗间墙截面1200mm×370mm,采用MU10级烧结普通砖,M2.5级混和砂浆。试验算外墙上端砌体局部受压承载力。
