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第二章 砌体的物理力学性能 2.
1块体和砂浆的强度等级
第二章 砌体的物理力学性能 §2.1 块体和砂浆的强度等级 烧结普通砖、烧结多孔砖:MU
30、MU
25、MU
20、MU
15、MU10;
蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖:MU
25、MU
20、MU
15、MU10;
砌块的强度等级:MU
20、MU
15、MU
10、MU7.
5、MU5;
石材的强度等级:MU
100、MU
80、MU
60、MU
50、MU
40、MU
30、MU20.MU为块体(Masonry Unit)的缩写,其后的数字表示抗压强度值,单位为MPa(即N/mm2) 2.1.1 块体的强度等级 块体的强度等级,是根据其抗压强度(烧结普通砖还有抗折强度的要求)标准值的大小划分的. 2.1块体和砂浆的强度等级 2.1.2 砂浆的强度等级 边长为70毫米的立方体试块在15℃- 25℃的室内自然条件下养护24小时,拆模后再在同样的条件下养护28天,加压所测得的抗压强度极限值;
砂浆的强度等级:M
15、M
10、M7.
5、M
5、M2.5.M为Mortar的缩写,其后的数字表示抗压强度值,单位为MPa(即N/mm2)
第二章 砌体的物理力学性能 2.1块体和砂浆的强度等级 2.1.3 块体和砂浆强度等级的选用
一、对块体的要求 强度;
耐久性(主要是抗冻性):耐久性不足时,经冻融循环后会引起砖石剥落和强度降低;
保温和隔热性能.
二、对砂浆的要求 强度;
和易性;
保水性;
耐久性.
第二章 砌体的物理力学性能
第二章 砌体的物理力学性能 2.2 砌体的受压性能 §2.2 砌体的受压性能 2.2.1 砌体受压的受力阶段 轴心受压砖砌体的受压阶段 第一阶段:破坏荷载的50-70%单砖出现裂缝;
第二阶段:破坏荷载的80-90%形成连续裂缝;
此时即使不增加荷载,砌体的裂缝及变形也将随时间而继续发展,最后可使砌体完全破坏.第三阶段:破坏荷载的90%以上形成贯通裂缝,砌体完成破坏.砌体裂成相互不连接的小立柱,最终被压碎或丧失稳定而破坏. 结论:试验表明,试件破坏时除个别砖被压碎外,大多数砖没被压碎,即砌体的抗压强度低于单块砖的抗压强度.
第二章 砌体的物理力学性能 2.2 砌体的受压性能 2.2.2 砌体受压时的应力状态分析 砖表面砂浆的不均匀性 (1)块体并非均匀受压 块体不仅受压而且受弯和剪;
砖与砂浆的共同工作 (2)由于砖和砂浆受压后的横向变形不同,砖还处于受拉状态,砂浆处于三向受压状态 砂浆强度提高(套箍作用) 为什么有时砌体的强度高于砂浆的强度? (3)竖向灰缝应力集中: 砌体的灰缝不可能充满,截面面积有所减少;
在垂直裂缝截面上的砖内产生横向拉应力和剪应力的应力集中,引起砌体结构的降低.
第二章 砌体的物理力学性能 2.2 砌体的受压性能 (1) 块体和砂浆的强度: 一般情况下,砌体强度随块体和砂浆强度的提高而提高;
(2)块体尺寸和几何形状:采用外形规则平整、厚度大的块体,砌体的抗压强度较高;
(3)砂浆的性能:砂浆的强度高、可塑性(流动性)适当,弹性模量大时,砌体的抗压强度较高;
(4)砌筑质量水平灰缝的饱满度越高,砌体的抗压强度越高;
水平灰缝厚度薄而均匀(8~12mm)时,有助于砌体抗压强度的提高;
快速砌筑法有利于提高砌体抗压强度;
通常的砌法(如一顺一丁、三顺一丁、梅花丁等)都能保证砌体的抗压强度;
控制砖的含水率8%~10%(砌筑前一般应提前浇水润砖)