Лекция Работа каменной кладки под нагрузкой и ее расчетные характеристики


Расчетные характеристики каменной кладки



бет2/2
Дата21.02.2022
өлшемі0,53 Mb.
#26064
түріЛекция
1   2
Расчетные характеристики каменной кладки
      Средний предел прочности кладки при центральном сжатии.
      При испытаниях каменных материалов и растворов в соответствии с государственными стандартами получаемые результаты принимаются как средне экспериментальные величины и называются средними пределами прочности. Для расчетной оценки предела прочности кладки при центральном сжатии были предложены эмпирические формулы. Результаты, наиболее соответствующие экспериментам, показала формула Л.И. Онищика [2] для определения среднего значения предела прочности каменной кладки , МПа, из кирпича, обыкновенных камней, кирпичных блоков и бута на растворе марки М10 и выше:


где R1 –средняя прочность камня; R2 –средняя прочность раствора; A – конструктивный коэффициент,



m и n – коэффициенты, зависящие от вида камня; a и b – эмпирические коэффициенты, (табл.1); ƞ – коэффициент, зависящий от прочности раствора, при R2≥0,4 МПА ƞ = 1, при R2≥0,4МПА ƞ = 0,75



      Как видно из формулы (1), при увеличении прочности раствора R2 - прочность кладки не превышает прочности камня. Отсюда следует, что применение кладочных растворов высоких марок экономически невыгодно.
      Зная предел прочности кладки , можно найти расчетное сопротивление кладки , принимая коэффициент безопасности. Строительные нормы представляют расчетные сопротивления R сжатию кладки в табличной форме [1].
      Прочность каменной кладки при растяжении, изгибе и срезе. Прочность кладки при растяжении и срезе значительно ниже прочности на сжатие и зависит от сцепления раствора с камнем в горизонтальных швах. Раствор вертикальных швов мало влияет на прочность кладки, и в расчетах это влияние не учитывают.


    Как видно из формулы (1), при увеличении прочности раствора R2→ ∞ прочность кладки не превышает прочности камня




    Отсюда следует, что применение кладочных растворов высоких марок



экономически невыгодно.

Зная предел прочности кладки Ru, можно найти расчетное сопротивление кладки R , принимая коэффициент безопасности k = 2:    

 R =Ru/ K = Ru/2.



 Строительные нормы представляют расчетные сопротивления R сжатию кладки в табличной форме [1].
    Прочность каменной кладки при растяжении, изгибе и срезе. Прочность кладки при растяжении и срезе значительно ниже прочности на сжатие и зависит от сцепления раствора с камнем в горизонтальных швах. Раствор вертикальных швов мало влияет на прочность кладки, и в расчетах это влияние не учитывают.


Рис. 2. Сцепление раствора швов с камнем: а) нормальное, ; б) касательное,


      При нормальном сцеплении S сила N действует перпендикулярно плоскости шва (вертикально) (рис.2, а), а при касательном сцеплении T сила направлена параллельно плоскости шва (горизонтально) (рис.2, б). Прочность нормального и касательного сцепления зависит в основном от марки раствора. Оказывает влияние шероховатость поверхности камня, его пористость и влажность, а также подвижность раствора.
      Прочность при нормальном S и касательном сцеплении T, МПа,
определяется по формулам, соответственно:

T=2S(2),где r2 – прочность раствора.



      Если растягивающее усилие направлено вертикально, кладка разрушается по неперевязанному сечению (рис. 3, а), а если усилие действует горизонтально, разрушение происходит по перевязанному сечению: по зигзагообразной трещине через швы кладки или по вертикальной трещине с разрывом кирпичей (рис. 3, б).


Рис. 3. Разрушение: а) по неперевязанному сечению; б) по перевязанному сечению; сечение 1-1 – разрушение по швам кладки; сечение 2-2 – разрушение с разрывом кирпичей

      В соответствии с этим различают три вида прочности кладки при растяжении:

1) по неперевязанному сечению Rut=S;

2) перевязанному сечению (сечение 1-1, рис. 3,б)Rut=T; 

3) перевязанному сечению (сечение 2-2, рис. 3,б) Rut=Rt0,5, где Rt– прочность камня на растяжение.



      Для расчета по перевязанному сечению принимают наименьшее значение Rut1или Rut1.Прочность Rut относят при расчете к единице площади горизонтального сечения, а Rut1 и Rut2 – к единице площади вертикального сечения
      Сопротивление кладки при изгибе по нормальным сечениям различается по неперевязанным (рис. 4,а) и перевязанным сечениям (рис. 4,б).кладки.
      Сопротивление кладки растяжению при изгибе по неперевязанному сечению Rutb=1,5Rut.Сопротивление кладки растяжению по перевязанному сечени Rutb=2.1,5Rut=3Rut. Кладка при действии горизонтальной силы может быть срезана по неперевязанному шву.

Рис. 4. Сопротивление: а) по неперевязанному сечению; б) по перевязанному сечению

      При этом прочность составляет Rusq=T. Строительные нормы приводят в табличной форме расчетные сопротивления кладки по неперевязанным и перевязанным сечениям в зависимости от вида напряженного состояния кладки и от марки раствора [1, табл. 10 и 11].
    Деформативные свойства каменной кладки. Каменная кладка деформируется как упругопластический материал. Полная деформация состоит из упругой и пластической составляющих. В течение первых трех лет рост пластической деформации затухает, если напряжения в кладке не превышают 80…90 % от прочности кладки. В противном случае происходит ее разрушение.

      При испытании кладки загружением до разрушения получают график зависимости напряжений от деформаций (рис. 5). При малых напряжениях график прямолинеен, а напряжения можно получить по деформациям через модуль упругости (начальный модуль деформаций:  σ=Eoε. При повышении напряжений график искривляется, и модуль деформации кладки Eσ уменьшается Eσ≤Eo. Если график экстраполировать после момента разрушения кладки до точки, где Eσ= 0,



то на оси ординат напряжения будут примерно равны 1,1Ru. По предложению Л.И. Онищика в нормах принята линейная зависимость модуля деформаций от напряжений (см. рис. 5):

.


Рис. 5. График деформаций кладки

      Начальный модуль упругости Eo может быть выражен через предел прочности: Eo = α Ru,где α – упругая характеристика кладки, зависящая от вида кладки и марки раствора [1, табл. 15].
      В соответствии с [1] модуль деформации кладки должен приниматься:

а) для определения усилий в кладке при расчете конструкций по прочности кладки E = 0,5Eo, где Eo = αRu;

б) при определении деформаций кладки, периода колебаний и жесткости каменных конструкций E=0,8Eo.

Каменная кладка

Каменная кладка - конструкция из камней (блоков), укладываемых в определенном порядке и соединенных с применением раствора.



Перевязка каменной кладки

Перевязка каменной кладки - расположение камней (блоков) в кладке в регулярной последовательности по определенным правилам с целью достижения взаимодействия.



Камень (блок)

Камень (блок) - предварительно сформованный элемент для применения в каменной кладке.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет