1 砖砌体和钢筋砼构造柱组合墙的计算 摘要:在多层砖房中设置钢筋砼构造柱,其显著的效果 是加强房屋的整体性,增大墙体的延性。为了发挥墙内设置 构造柱的受压和受剪作用,新规范提出了砖砌体和钢筋砼构 造柱组合墙的承载力计算方法。 关键词:砖砌体构造柱组合墙 1 组合砖墙轴心受压承载 力 1.1 试验与有限元分析结果砖砌体和钢筋砼构造柱组合墙, 在竖向荷载作用下,由于砼柱、砌体的刚度不同和内力重分 布的结果,砼柱分担墙体上的荷载。不仅如此,砼柱和圈梁 形成一种 “弱框架 ”,其约束作用使墙体横向变形减小,同 时该框内的砌体处于双向受压状态。此外,砼柱对提高墙体 的受压稳定性也是有利的。 有限元分析结果表明 [1] ,在荷载 q作用下,墙体内竖向压应力明显向构造柱扩散; 两柱之间的 砌体,竖向压应力在中间大,两端小,其应力峰值随构造柱 间距的减小而减小;当层高由 2.8m 增加到 3.6m 时,
为研究带构造柱组合砖墙出平面偏心受压性能,设计7个空间模型并对其进行静力加载试验。模型均由2片带构造柱组合砖墙及连接两片墙中部构造柱的加载梁和连接两端部构造柱的横向圈梁组成,在一定程度反映实际工程的空间作用。模型试验过程显示,随荷载增大逐步使梁跨中截面开裂、塑性铰出现、挠度剧增,迫使梁柱节点转动,以致构造柱连同墙体因偏心受压而开裂、屈服并出现塑性铰,圈梁扭矩裂缝与墙体斜裂缝贯通,组合墙显著外突而破坏。研究结果表明:上部结构的约束、轴压比的增大及偏心距的减小有利于柱、圈梁和砌体墙共同工作性能的发挥;沿墙长方向截面应力的传递和重分布十分明显,表现出构造柱与砖墙的较强协同工作能力;在梁、柱、墙和圈梁截面刚度、构造柱间距和材料强度等诸多因素中,梁刚度是控制模型极限承载力的主要因素。最后提出了关于带构造柱组合砖墙出平面偏心受压时的设计方法,即将组合墙简化为柱、将楼(屋)盖梁简化为横梁的组合框架模型进行内力分析和正截面承载力计算。该设计方法采用与现行砌体规范关于钢筋混凝土(或砂浆)面层的组合墙承载力计算公式相同的模式,但对计算单元与组合框架柱截面宽度、压区钢筋与砌体强度的取值方法等做了新的界定。本研究可为砌体结构设计规范的补充完善提供试验和理论依据。