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类型砂浆强度控制与砖墙抗震可靠度分析.pdf

  • 上传人:long001898
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    关 键  词:
    砂浆 强度 控制 砖墙 抗震 可靠 分析
    资源描述:
    2010年第6期
    0210年12月
    Sichuan Building Materials
    第36卷总第I58期
    砂浆强度控制与砖墙抗震可靠度分析
    张涛,何成学
    (西安建筑科技大学土木工程学院,陕西西安710055)
    摘要:“5·12”汶川地震后全国开展了中小学校含抗很好的控制。尤为突出的现象就是砂子粒径偏细及砂中杂
    震鉴定工作,其中刷体房屋居多。本文以陕西省中小学校质含量偏高
    ?抗震鉴定工作为依据,针对砂强度普遍偏低的原因进
    粒径偏细会导致砂的总表面积增大,因此需要更多的
    行分析,并计算墙体抗震可靠性,得出砂强度变化与墙水泥去包裹,理应加入更多的水泥,然而绝大多数情况是
    体抗震可靠度的对应关系。
    没有增加水泥用量,更有甚者可能还会偷工减料,减少水
    关键词:砌体结构;砂浆强度;抗震可靠度
    泥用量;规范中对砂中的杂质含量也有明确规定:“对于水
    中图分类号:TU528
    文獻标识码:A
    泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过
    文章编号:1672-4011(2010)06-0026-02
    5%;对于强度等级小于MS的水泥混合砂浆,不应超过
    10%。”而在实际施工过程中这也是常常得不到很好的控制,
    Mortar strength control and brick aseismic
    其结果就会影响砂浆的耐久性,从而使得砂浆强度降低较
    reliability analysis
    快,影响结构可靠性。
    ZHANG Tao, HE Cheng
    1.2砂浆拌制环节的失控
    School of Civil Engineering Xi'an University of Architecture and
    )“二无”现象严重。在施工现场砂浆配置过程中
    Technology, Xi'an 710055, China
    “二无”现象突出,所谓“二无”现象就是指:一无配合比通
    知单,二无现场计量设备。砂浆配制过程中的用料大都是
    Abstract:Afer“S·12" wenchuan the earthquake, school施工人员凭经验和目测来定,这样配置的秒浆其强度往往
    buildings aseismic accrediting work was carried on which inclu-是不能得到保证的。由于水泥和砂的密度因梁作方法和含
    ding many masonry buildings. Based on school buildings aseis-水量的不同导致其密度变化较大,从而影响砂浆配料的精
    mic accrediting wor, the reasons of low strength of mortar were确度。通过实验对比重量法和体积法配置的砂浆,得出用
    analyzed and the relationship between strength of mortar and'重量法配制的砂浆,其强度变异系数较小、较稳定。因此
    aseismic reliability of wall were obtained
    为保证砂浆质量,配置过程中应严格按照配合比配制并且
    Key words: masonry structure: mortar strength: the
    各组分材料采取重量计量
    mic reliabili
    (2)砂浆搅拌时间控制。由于人工拌合不易搅拌均匀,
    砌筑砂浆应采用机械搅拌,从投料完成时间算起,搅拌时
    0前言
    间应符合以下规定:水泥砂浆和水泥混合砂浆不得小于2
    min;水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得小于3min
    汶川地震之后,为排除校舍建筑安全隐患,保障生命有有机塑化剂的砂浆,应控制在3~5min。在实际操作
    和财产安全,全国开展了中小学校舍抗震鉴定工作,陕西
    省自2009年下半年开展此项工作,至2009年底已经基本
    中搅拌时间应当严格控制,以确保证拌合砂浆质量。
    砂浆使用时间控制。根据施工经验表明,水泥砂
    完成校含抗巖鉴定工作,下一步将对存在安全隐患的房屋
    浆和水泥混合砂浆应在拌和完成后的3~4h内使用完,如
    采取加固或重建工作。在调查过程中发现,砌体房屋中普温度超30℃,应分别在2~3h内使用完成,这样砂浆强
    遍存在一些类似的问题,诸如砌筑砂浆强度过低、砖强度度降低一般不超过20%。施工过程中砂浆应当现场境拌现
    不符合要求、构造措施不完备等,而这些因素都会对建筑场使用,从而保证砂浆质量。
    物的抗震可靠性有一定影响。
    1.3砌筑质量的影响
    1砂浆强度影响因素
    众所周知,砖块的吸水性较高,在施工中为了保证砌
    筑质量,在砌筑之前要对砖块进行浇水润湿,一般以浸如
    《建筑结构可緯度设计统一标准》?、《建筑抗震鉴定标砖周边15mm为宜,即使在冬季施工,也要在不冻结的条
    准》2及《砌体结构设计规范》]中对砂浆强度都有确切规件下对砖进行润湿,严禁干砖上墙。由于砖块的吸水能力
    定,然而在检测工作中却发现大部分不能满足抗篾鉴定标较强,如果干砖上墙,砖块会吸收秒浆中的水分,砂浆本
    准要求的建筑物,其不满足的主要原因就是由于砂浆强度身的水化作用将很难进行,影响砂浆的正常硬化,降低砂
    过低(大部分为混合砂浆),致使墙体抗震能力不足,进而导浆强度。砂浆的粘稠度对砖砌体的抗剪能力影响较大,而
    致建筑物达不到抗震规范要求。由于砂浆强度过低引起的砌体的抗震能力主要取决于砌体墙的抗剪能力,由此可见
    现象主要有墙体酥碱、墙皮脱落或空及砖块与砂浆分离干砖上墙对砖砌体抗爬可靠度的影响之大,要引起重视。
    等。影响砂浆强度的因素有很多,故而砂浆强度在测试的
    时侯离散型也较大。
    2基于砂浆强度变化墙体的可靠度分析
    1.1原材料质量控制
    砌体结构在地震作用下的破坏模式主要是剪切破坏,
    砌筑砂浆配合比设计规程》中明确规定了各种材料本文对砖砌体抗屣可靠度的计算就是基于剪切破坏模式。
    的质量及规格,然而在实际施工中这些因素往往不能得到抗震可靠度的功能函数为墙体的抗震能力减去其承担的地
    万方数据
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