墙柱的高厚比验算
无筋砌体的抗拉、抗弯和抗剪强度远远低于抗压强度。在静力荷载下,无筋砌体主要用作墙、柱受压构件。
无筋砌体的受压承载力既与截面尺寸、砌体强度有关,也与构件的高厚比有关。
墙柱高厚比验算是保证墙柱构件在施工阶段和使用期间稳定性的一项重要构造措施。砌体结构构件的一般构造要求见第五节。
无论墙柱是否承重,首先应确保其稳定性。一片独立墙从基础顶面开始砌筑到足够高度时,即使未承受外力,也可能在自重下失去稳定而倾倒。若增加墙片厚度,则不致倾倒的高度增大。若墙片上下或周边的支承情况不同,则不致倾倒的高度也不同。墙柱丧失整体稳定的原因,包括施工偏差、施工阶段和使用期间的偶然撞击和振动等。
需要进行高厚比验算的构件不仅包括承重的柱、无壁柱墙、带壁柱墙,也包括带构造柱墙以及非承重墙等。无壁柱墙是指壁柱之间或相邻窗间墙之间的墙体。构造柱是在房屋外墙或纵、横墙交接处先砌墙、后浇筑混凝土并与墙连成整体的钢筋混凝土柱,用于抗震设防房屋中。
墙柱高厚比还是计算其受压承载力的重要参数。
墙、柱的计算高度H。取值如
5-1。表中构件高度H按下列规定取值:房屋底层为楼顶面到构件下
无筋砌体的受压承载力既与截面尺寸、砌体强度有关,也与构件的高厚比有关。
墙柱高厚比验算是保证墙柱构件在施工阶段和使用期间稳定性的一项重要构造措施。砌体结构构件的一般构造要求见第五节。
无论墙柱是否承重,首先应确保其稳定性。一片独立墙从基础顶面开始砌筑到足够高度时,即使未承受外力,也可能在自重下失去稳定而倾倒。若增加墙片厚度,则不致倾倒的高度增大。若墙片上下或周边的支承情况不同,则不致倾倒的高度也不同。墙柱丧失整体稳定的原因,包括施工偏差、施工阶段和使用期间的偶然撞击和振动等。
需要进行高厚比验算的构件不仅包括承重的柱、无壁柱墙、带壁柱墙,也包括带构造柱墙以及非承重墙等。无壁柱墙是指壁柱之间或相邻窗间墙之间的墙体。构造柱是在房屋外墙或纵、横墙交接处先砌墙、后浇筑混凝土并与墙连成整体的钢筋混凝土柱,用于抗震设防房屋中。
墙柱高厚比还是计算其受压承载力的重要参数。
一、墙柱的计算高度
计算墙柱高厚比时,要用计算高度。结构中的细长构件在轴心受压时,常常由于侧向变形的增大而引发稳定破坏。失稳时,临界荷载的大小与构件端部约束程度有关。墙柱的实际支承情况极为复杂,不可能是完全铰支,也不可能是完全固定,同时,各类砌体由于水平灰缝数量多,其整体性也受到削弱。因而,确定计算高度时,既要考虑构件上、下端的支承条件(对于墙来说,还要考虑墙两侧的支承条件),又要考虑砌体结构的构造特点。墙、柱的计算高度H。取值如
5-1。表中构件高度H按下列规定取值:房屋底层为楼顶面到构件下 





为T形截面与H0相对应的折算厚度,可近似按
=3.5i计算。i为截面的回转半径,i=
分别为截面的惯性矩和面积。此时,T形截面的计算翼缘宽度
可按下列规定确定:多层房屋中,当有门窗洞口时,取窗间墙宽度,无门窗洞口时,每侧翼缘可取壁柱高度的l/3;单层房屋中,可取壁柱宽加2/3墙高,但不大于窗间墙宽度和相邻壁柱间距离,同时,按
≥l/30时(b为圈梁的宽度),可把圈梁看作是壁柱问墙的不动铰支点(见


——墙柱高厚比限值,按
——自承重墙允许高厚比的修正系数;
——有门窗洞口墙允许高厚比的修正系数。
按下列规定采用:h=240mm时,
=1.2;h≤90mm时,
=1.5;240mm>h>90mm时,可按线性插入法取值。上端为自由端时,
值还可提高30%。
应按下式计算:
= 
为宽度S范围内的门窗洞口宽度,S为相邻窗间墙或壁柱之间的距离(见
值小于0.7时,应取
=O.7;当洞口高度小于墙高的1/5时,可取
=1.0。
的因素很多,根据实践经验和现阶段材料质量和施工技术水平,通过综合分析,《规范》规定的
值见
时,墙的高度不受高厚比的限制。
(确定墙的计算高度时,S应取相斜横墙之间的距离):
——系数。细料石和半细料石砌体
=O;混凝土砌块、粗料石、毛料石及毛石砌体
=l.O,其他砌体
=1.5;
——构造柱沿墙长度方向的宽度;
——构造柱的间距。
0.25时,取
O.25;当
O.05时,取
0。
,墙的长度S应取相邻横墙间距离。
一律按刚性方案取值。
砌块砌筑砂浆砌筑的单排孔混凝土小型空心砌块墙,厚190mm,长8.4m。试验算其高厚比:(1)不开门窗洞口时;(2)开有三个1.2m宽的窗洞口时。




满足要求。

满足要求。












满足要求。

满足要求。
;横墙间距
,查
。
,且
。

,
。
满足要求。
。
。

满足要求。
3的墙柱构件为短柱受力。
(<1.O)综合反映单向偏心受压的不利影响。
计算公式(见 

——轴向力偏心距,
;
——截面弯矩和轴力设计值;
——截面的回转半径,
;
——截面沿偏心方向的惯性矩;
——构件毛截面面积。带壁柱墙的翼缘计算宽度hf,取值如前所述。
为矩形截面在轴向力偏心方向的边长。
)的基础上表达如下:
——轴心压力设计值;
——偏心影响系数;
——砌体抗压强度设计值。
取代
,取
=3.5i。i为截面的回转半径。
3.0的墙柱构件属于长柱受力。
反映:
反映砂浆强度等级等因素对砌体稳定性质的影响,当砂浆强度等级大干或等于M5时,
=0.0015;当砂浆强度等级为M2.5时,
=O.002;当砂浆强度为0时,
=0.009。以上取值也是根据受压砌体的试验结果和工程经验得出的。
(见 
,故称
为附加偏心距。因此,单向偏心受压长柱承载力的影响系数
应在短柱受力的基础上再考虑附加偏心距
影响,即:
称为高厚比
和轴向力偏心距e对受压构件承载力的影响系数,简称影响系数。
=0,该影响系数等于稳定系数,即:



按下式计算:
按式(5-9)计算。
取代式(5-12)中的
,
=3.5i。i为截面的回转半径。
≤O.6y,其中,y为截面重心到轴向力所在偏心方向截面边缘的距离。
的计算表格,见
和相对偏心距
(或
),可查得
值。
(砂浆强度等级≥M5)
或 


或 

或 
或查用
表,对不同块体材料的砌体,应先对高厚比值
乘以修正系数
:烧结普通砖、烧结多孔砖,
=1.0;混凝土及轻集料混凝土砌块,
=1.1;对蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、细料石、半细料石,
=1.2;粗料石、毛石,
=1.5。



,查
。
,应考虑强度调整系数:

,计算高度5m,承受轴力和弯矩设计值
,
,弯矩沿截面长边方向。用MUl0烧结多孔砖及M2.5混合砂浆砌筑(
)。试验算柱的承载力。

。
。


。
砌块砂浆砌筑(
),灌孔混凝土强度等级
(
),混凝土砌块孔洞率
,砌体灌孔率
。墙的计算高度4.2m,承受轴向力设计值
,在截面厚度方向的偏心距
。试验算该窗间墙的承载力。


。



