CN111175164B - 砌体强度直接法对推定法的修正方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种砌体强度直接法对推定法的修正方法,属于土木工程强度分析技术领域。包括如下步骤:在直接法待测试件附近或待测试件上进行砌筑块材、砌筑砂浆和砌筑质量的检测,根据检测结果计算推定砌体强度;采用直接法对检测批的砌体强度进行抽样检测,得到砌体强度直接法检测结果;计算砌体强度的综合修正系数;将砌体强度直接法测试结果与依据现场砌筑块材、砌筑砂浆和砌筑质量检测结果计算推定砌体强度的比值作为该区域砌体强度的综合修正系数;采用砌体强度直接法检测结果对计算推定砌体强度进行综合修正系数和调整材料强度参数方面的修正。
Description
技术领域
本发明涉及一种砌体强度修正方法,特别是一种砌体强度直接法对推定法的修正方法,属于土木工程强度分析技术领域。
背景技术
砌体结构的抗压强度和抗剪强度可采用下列方法确定:
(1)用直接法检测确定;
(2)利用砌筑块材、砌筑砂浆和砌筑质量等的检测结果推定砌体抗压强度,简称推定法;
(3)用直接法修正或验证推定强度。
砌体抗压强度直接法的检测已在下列规范中有相应的规定:
(1)现行国家标准《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315规定了烧结普通砖和多孔砖砌体的原位轴压法、扁式液压顶法或切制抗压试件法的技术要求;
(2)现行行业标准《非烧结砖砌体现场检测技术规程》JGJ/T 371规定了非烧结普通砖和多孔砖砌体的原位轴压法或切制抗压试件法的技术要求;
(3)现行国家标准《砌体基本力学性能试验方法标准》GB/T 50129规定了切制抗压试件法的技术要求。
砌体抗剪强度直接法的检测已在下列规范中有相应的规定:
(1)现行国家标准《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315规定了烧结普通砖和多孔砖砌体的原位单剪法和原位双剪法的检测技术要求;现行行业标准《钻芯法检测砌体抗剪强度及砌筑砂浆强度技术规程》JGJ/T 368也规定了烧结普通砖和多孔砖砌体钻芯法的检测技术要求。
(2)现行国家标准《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315规定了非烧结普通砖和多孔砖砌体的原位单剪法的检测技术要求;现行行业标准《钻芯法检测砌体抗剪强度及砌筑砂浆强度技术规程》JGJ/T 368规定了混凝土实心砖和混凝土多孔砖砌体的钻芯法的检测技术要求。
(3)现行行业标准《非烧结砖砌体现场检测技术规程》JGJ/T 371规定了非烧结普通砖和多孔砖砌体的原位双剪法的检测技术要求。
(4)现行行业标准《钻芯法检测砌体抗剪强度及砌筑砂浆强度技术规程》JGJ/T368规定了蒸压粉煤灰砖砌体钻芯法的检测技术要求。
利用砌筑块材、砌筑砂浆和砌筑质量等的检测结果推定砌体强度的计算公式在各年代的砌体结构设计规范都有规定。推定所用的计算公式应选用结构设计依据有关标准规定的适用公式。砌体抗压强度的计算公式一般可表示为fm(f1 a,k1,1+0.07f2,k2) (1)
其中f1为砌筑块材强度参数,f2为砌筑砂浆强度参数,0.07为砂浆强度的系数,a和k1为砌筑块材强度附加系数,k2为砂浆强度附加系数;砌体抗剪强度的计算公式一般可表示为:
其中k5为抗剪强度系数,f2为砌筑砂浆强度参数;
在砌体抗压强度计算公式中砌筑块材的强度起到主导的作用,在计算中适当降低砌筑块材强度参数的取值是保守的措施。
直接法和推定法各有长处和短处。直接法的系统偏差小,但是会对受检构件造成明显的破损,测试数量受到限制;推定的方法会存在系统偏差,对于无争议的既有结构当采取适当保守的推定措施时,可以单独用于推定砌体强度,但是单独用于砌体工程质量的检测时会引发争议。尤其对于存在严重的施工质量问题的砌体、直接遭受火灾影响且已出现明显损伤的砌体、受到侵蚀性物质影响且出现明显损伤的砌体不宜单独采用推定砌体抗压强度的方法。
用直接法修正推定砌体抗压强度的方法能够结合两种方法的优点,效果较好。但目前对于修正规则没有统一的规定。
影响砌体抗压强度的因素有砌筑块材的抗压和抗折强度、砌筑砂浆强度、水平灰缝的平均厚度和平直度、饱满度以及竖向灰缝的饱满度和厚度等。推定砌体抗压强度的计算公式只有砌筑块材强度f1和砌筑砂浆强度f2两个参数,其它因素(虽然没有在公式中体现)是计算公式成立的必备条件。直接法检测砌体的抗压强度只能得到综合反映这些因素的强度检测结果。因此直接法对砌体推定抗压强度的修正应该使用修正系数和调整材料强度参数的综合方法。砌体抗剪推定强度的修正与砌体抗压强度的修正情况类似。
发明内容
为了克服现有技术的上述问题,本发明提出了一种砌体强度直接法对推定法的修正方法,用以有效解决系统偏差和构件破损及数量问题。
为解决上述技术问题,本发明所采取的技术方案是:
砌体强度直接法对推定法的修正方法,包括如下步骤:
第一步:在直接法待测试件附近或待测试件上进行砌筑块材、砌筑砂浆和砌筑质量的检测,根据检测结果计算推定砌体强度;
第二步:采用直接法对检测批的砌体强度进行抽样检测,得到砌体强度直接法检测结果;
第三步:计算砌体强度的综合修正系数;
将砌体强度直接法测试结果与依据现场砌筑块材、砌筑砂浆和砌筑质量检测结果计算推定砌体强度的比值作为该区域砌体强度的综合修正系数;
第四步:采用砌体强度直接法检测结果对计算推定砌体强度进行综合修正系数和调整材料强度参数方面的修正。
进一步地,所述第一步中,砌体强度包括砌体抗压强度和砌体抗剪强度,综合修正系数包括砌体抗压强度综合修正系数和砌体抗剪强度综合修正系数;所述砌体抗压强度的推定法的检测数量不少于10个,所述砌体抗剪强度的推定法的检测数量不少于15个,这也是全部采用直接法检测时的最小试样数量;其中,有直接法对应的推定法试样的砌筑块材、砌筑砂浆和砌筑质量应在直接法待测试件附近或待测试件上测试,而无直接法对应的推定法试样,应随机布置在同一检测批的砌体的适当位置。
进一步地,将砌筑块材强度参数f1和砌筑砂浆强度参数f2的检测结果代入设计规范规定的砌体强度计算公式,从而得到推定砌体强度。
进一步地,推定所用的计算公式中砌筑块材强度参数f1按下列规定确定:
1)用抗压强度平均值和标准值表示强度等级的砌筑块材,取推定的标准值;
2)用强度平均值和最小值表示强度等级的砌筑块材,取检测得到的最小值;
3)石材的强度等级使用0.9的折减系数;
4)当砌筑块材存在严重缺陷时,附加使用0.9的折减系数;
推定所用的计算公式中砌筑砂浆强度参数f2按下列规定确定:
1)当水平灰缝砂浆饱满度大于或等于80%时,砌筑砂浆强度参数f2取实测砌筑砂浆强度的平均值;
2)当水平灰缝砂浆饱满度小于80%时,砌筑砂浆强度参数f2在实测平均值的基础上乘以相应的折减系数;
3)砌筑砂浆强度参数f2的折减系数按实测饱满度的平均情况与80%的比值确定:
当水平灰缝的平均厚度大于现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的限值时,将砌筑砂浆强度参数f2或计算得到的砌体抗压强度乘以0.9的折减系数;
当水平灰缝的平直度和竖向灰缝的饱满度不符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203的规定时,将计算得到的砌体抗剪强度乘以0.9的折减系数。
进一步地,所述第二步中,每个检测批砌体抗压强度的直接法试样数量不少于2个,每个检测批砌体抗剪强度的直接法试样数量不少于3个,其直接法的试样应按国家现行标准《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315、《非烧结砖砌体现场检测技术规程》JGJ/T371或《钻芯法检测砌体抗剪强度及砌筑砂浆强度技术规程》JGJ/T 368的规定进行检测。
进一步地,所述第四步中,具体包括如下方面:
(1)对于全部有直接法检测结果对应的计算推定砌体强度进行一一对应的综合修正系数和调整材料强度参数方面的修正,即每一个推定法检测区域均有对应直接法检测结果的情况下,考虑水平灰缝厚度、平直度、竖向灰缝饱满度、块材抗折强度或劈裂强度对砌筑块材强度参数和砌筑砂浆强度参数的影响系数,将第三步中求得的砌体强度的综合修正系数分配到上述四种影响因素中;
(2)对于没有直接法对应的同批次砌体强度的推定结果,当全部综合修正系数的规律一致时,同批次无直接法对应的砌体强度推定结果的修正系数取全部综合修正系数的平均值或砌筑质量最接近试样的修正系数;
(3)对于没有直接法对应的同批次砌体强度的推定结果,当全部修正系数无规律可循时,对直接法对应样本的砌体强度推定公式中砌筑块材强度参数和砌筑砂浆强度参数的水平灰缝厚度、平直度、竖向灰缝饱满度、块材抗折强度或劈裂强度影响系数进行调整,调整后重新计算所述修正系数,直至有规律可循为止;
(4)对于没有直接法对应的同批次砌体强度的推定结果,当全部修正系数无规律可循时,且上述第(3)条调整无效时,无直接法对应砌体强度推定结果的修正系数可取与其位置最近或砌筑质量最接近试样的修正系数。
对于现有技术,本发明具有如下技术效果:
用直接法修正推定砌体强度的方法能够结合直接法和推定法的优点,系统偏差小,保证较大的测试数量的同时仅对较少的受检构件造成明显的破损;可用于砌体工程质量的检测,也可用于存在严重的施工质量问题的砌体、直接遭受火灾影响且已出现明显损伤的砌体、受到侵蚀性物质影响且出现明显损伤的砌体,提供比较准确的砌体强度检测结果。
具体实施方式
下面对本发明的具体实施方式作进一步详细说明。
本发明的砌体强度直接法对推定法的修正方法如下:
第一步:在直接法待测试件附近或待测试件上进行砌筑块材、砌筑砂浆和砌筑质量的检测,根据检测结果计算推定砌体强度。
砌体强度包括砌体抗压强度和砌体抗剪强度,综合修正系数包括砌体抗压强度综合修正系数和砌体抗剪强度综合修正系数;所述砌体抗压强度的推定法的检测数量不少于10个,所述砌体抗剪强度的推定法的检测数量不少于15个,这也是全部采用直接法检测时的最小试样数量;其中,有直接法对应的推定法试样的砌筑块材、砌筑砂浆和砌筑质量应在直接法待测试件附近或待测试件上测试,而无直接法对应的推定法试样,应随机布置在同一检测批的砌体的适当位置。
将砌筑块材强度参数f1和砌筑砂浆强度参数f2的检测结果代入设计规范规定的砌体强度计算公式,如上述公式(1)或(2),从而得到推定砌体强度。
推定所用的计算公式中砌筑块材强度参数f1按下列规定确定:
1)用抗压强度平均值和标准值表示强度等级的砌筑块材,取推定的标准值;
2)用强度平均值和最小值表示强度等级的砌筑块材,取检测得到的最小值;
3)石材的强度等级使用0.9的折减系数;
4)当砌筑块材存在严重缺陷时,附加使用0.9的折减系数;
推定所用的计算公式中砌筑砂浆强度参数f2按下列规定确定:
1)当水平灰缝砂浆饱满度大于或等于80%时,砌筑砂浆强度参数f2取实测砌筑砂浆强度的平均值;
2)当水平灰缝砂浆饱满度小于80%时,砌筑砂浆强度参数f2在实测平均值的基础上乘以相应的折减系数;
3)砌筑砂浆强度参数f2的折减系数按实测饱满度的平均情况与80%的比值确定:
当水平灰缝的平均厚度大于现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的限值时,将砌筑砂浆强度参数f2或计算得到的砌体抗压强度乘以0.9的折减系数;
当水平灰缝的平直度和竖向灰缝的饱满度不符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203的规定时,将计算得到的砌体抗剪强度乘以0.9的折减系数。
第二步:采用直接法对检测批的砌体强度进行抽样检测,得到砌体强度直接法检测结果;
每个检测批砌体抗压强度的直接法试样数量不少于2个,每个检测批砌体抗剪强度的直接法试样数量不少于3个,其直接法的试样应按国家现行标准《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315、《非烧结砖砌体现场检测技术规程》JGJ/T 371或《钻芯法检测砌体抗剪强度及砌筑砂浆强度技术规程》JGJ/T 368的规定进行检测。
第三步:计算砌体强度的综合修正系数;
将砌体强度直接法测试结果与依据现场砌筑块材、砌筑砂浆和砌筑质量检测结果计算推定砌体强度的比值作为该区域砌体强度的综合修正系数;
第四步:采用砌体强度直接法检测结果对计算推定砌体强度进行综合修正系数和调整材料强度参数方面的修正。
具体包括如下方面:
(1)对于全部有直接法检测结果对应的计算推定砌体强度进行一一对应的综合修正系数和调整材料强度参数方面的修正,即每一个推定法检测区域均有对应直接法检测结果的情况下,考虑水平灰缝厚度、平直度、竖向灰缝饱满度、块材抗折强度或劈裂强度对砌筑块材强度参数和砌筑砂浆强度参数的影响系数,将第三步中求得的砌体强度的综合修正系数分配到上述四种影响因素中;
(2)对于没有直接法对应的同批次砌体强度的推定结果,当全部综合修正系数的规律一致时,同批次无直接法对应的砌体强度推定结果的修正系数取全部综合修正系数的平均值或砌筑质量最接近试样的修正系数;
(3)对于没有直接法对应的同批次砌体强度的推定结果,当全部修正系数无规律可循时,对直接法对应样本的砌体强度推定公式中砌筑块材强度参数和砌筑砂浆强度参数的水平灰缝厚度、平直度、竖向灰缝饱满度、块材抗折强度或劈裂强度影响系数进行调整,调整后重新计算所述修正系数,直至有规律可循为止;
(4)对于没有直接法对应的同批次砌体强度的推定结果,当全部修正系数无规律可循时,且上述第(3)条调整无效时,无直接法对应砌体强度推定结果的修正系数可取与其位置最近或砌筑质量最接近试样的修正系数。
以下结合具体实例详述本发明所提供的砌体强度直接法对推定法的修正方法的具体操作过程:
以工程:拟对同期施工的10片烧结普通砖砌体墙进行砌体抗压强度检测,该组墙厚240mm,砖强度设计等级为MU15,砂浆强度设计等级为M10.0。对10片砌体墙的砌筑块材强度进行取样法检测,对砌筑砂浆强度进行筒压法检测,对其中三片砌体墙的砌体抗压强度进行原位轴压法检测,并对施工质量进行检测,检测结果见表1。为例进行说明。
表1 10片砌体墙基本信息
(1)首先,将砌筑块材强度参数f1和砌筑砂浆强度参数f2的检测结果代入砌体强度计算公式,得到砌体抗压强度推定值,具体方法如下:
根据《砌体结构设计规范》GB 50003-2011附录B.0.1,对于烧结普通砖砌体,砂浆强度不小于1MPa的情况下,砌体轴心抗压强度平均值计算公式为:
fm=0.78f1 0.5(1+0.07f2)
由于水平灰缝厚度、水平灰缝饱满度均超出规范限值,且部分块材存有严重缺陷。将上述不利因素换算成砂浆和块材强度的折减系数,代入砌体抗压强度计算公式,得到砌体抗压强度初始推定值fm1,如表2所示。
其中,水平灰缝的平均厚度大于现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的限值时,水平灰缝厚度的砂浆折减系数k1取0.9;当水平灰缝砂浆饱满度小于80%时,水平灰缝饱满度对砌筑砂浆强度的折减系数k2按实测饱满度的平均情况与80%的比值确定;当砌筑块材存在严重缺陷时,块材缺陷对块材强度折减系数k4取0.9。
表2砌体抗压强度初始推定结果及综合修正系数
(2)将3#、5#、8#砌体墙的砌体抗压强度直接法测试结果ft与第1步中的计算推定砌体抗压强度fm1的比值作为该区域砌体抗压强度的综合修正系数γ1,即:
将求得的综合修正系数γ1列于表2中。
(3)观察发现,表2中3#、5#、8#砌体墙的综合修正系数γ1规律并不一致,3#、5#砌体墙的综合修正系数大于1,8#砌体墙的综合修正系数小于1。此时,需对砌筑质量的影响系数算法进行调整,重新计算推定强度及综合修正系数,如表3所示。本案例具体调整措施如下:
调整后的水平灰缝厚度砂浆折减系数k′1:现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203规定,砖砌体水平灰缝厚度不应大于12mm,不应小于8mm,当水平灰缝厚度大于12mm时,水平灰缝厚度的砂浆折减系数k′1取12mm与实测水平灰缝厚度的比值,当水平灰缝厚度小于8mm时,水平灰缝厚度的砂浆折减系数k′1取实测水平灰缝厚度与8mm的比值;
调整后的水平灰缝饱满度砂浆折减系数k′2:不论水平灰缝砂浆饱满度是否小于80%,认为水平灰缝饱满度对砌筑砂浆强度的折减系数k′2按实测饱满度的平均情况与80%的比值确定;
调整后的水平灰缝平直度砂浆折减系数k′3:当水平灰缝平直度不满足现行规范要求,水平灰缝平直度砂浆折减系数k′3取0.9。
表3调整后砌体抗压强度推定结果及综合修正系数
(5)有直接法对应的3片砌体墙修正后的砌体抗压强度取直接法检测结果,没有直接法对应的7片砌体墙修正后的砌体抗压强度取砌体抗压强度的推定结果与全部综合修正系数的平均值的乘积。直接法修正后的砌体抗压强度的推定结果fm3如表3所示。
上述实施例只是为了更清楚说明本发明的技术方案做出的列举,并非对本发明的限定,本领域的普通技术人员根据本领域的公知常识对本申请技术方案的变通亦均在本申请保护范围之内,总之,上述实施例仅为列举,本申请的保护范围以所附权利要求书范围为准。
Claims (5)
1.砌体强度直接法对推定法的修正方法,其特征在于,包括如下步骤:
第一步:在直接法待测试件附近或待测试件上进行砌筑块材、砌筑砂浆和砌筑质量的检测,根据检测结果计算推定砌体强度;
第二步:采用直接法对检测批的砌体强度进行抽样检测,得到砌体强度直接法检测结果;
第三步:计算砌体强度的综合修正系数;
将砌体强度直接法测试结果与依据现场砌筑块材、砌筑砂浆和砌筑质量检测结果计算推定砌体强度的比值作为该区域砌体强度的综合修正系数;
第四步:采用砌体强度直接法检测结果对计算推定砌体强度进行综合修正系数和调整材料强度参数方面的修正;
所述第四步中,具体包括如下方面:
(1)对于全部有直接法检测结果对应的计算推定砌体强度进行一一对应的综合修正系数和调整材料强度参数方面的修正,即每一个推定法检测区域均有对应直接法检测结果的情况下,考虑水平灰缝厚度、平直度、竖向灰缝饱满度、块材抗折强度或劈裂强度对砌筑块材强度参数和砌筑砂浆强度参数的影响系数,将第三步中求得的砌体强度的综合修正系数分配到上述四种影响因素中;
(2)对于没有直接法对应的同批次砌体强度的推定结果,当全部综合修正系数的规律一致时,同批次无直接法对应的砌体强度推定结果的修正系数取全部综合修正系数的平均值或砌筑质量最接近试样的修正系数;
(3)对于没有直接法对应的同批次砌体强度的推定结果,当全部修正系数无规律可循时,对直接法对应样本的砌体强度推定公式中砌筑块材强度参数和砌筑砂浆强度参数的水平灰缝厚度、平直度、竖向灰缝饱满度、块材抗折强度或劈裂强度影响系数进行调整,调整后重新计算所述修正系数,直至有规律可循为止;
(4)对于没有直接法对应的同批次砌体强度的推定结果,当全部修正系数无规律可循时,且上述第(3)条调整无效时,无直接法对应砌体强度推定结果的修正系数可取与其位置最近或砌筑质量最接近试样的修正系数。
2.根据权利要求1所述的砌体强度直接法对推定法的修正方法,其特征在于:所述第一步中,砌体强度包括砌体抗压强度和砌体抗剪强度,综合修正系数包括砌体抗压强度综合修正系数和砌体抗剪强度综合修正系数;所述砌体抗压强度的推定法的检测数量不少于10个,所述砌体抗剪强度的推定法的检测数量不少于15个,这也是全部采用直接法检测时的最小试样数量;其中,有直接法对应的推定法试样的砌筑块材、砌筑砂浆和砌筑质量应在直接法待测试件附近或待测试件上测试,而无直接法对应的推定法试样,应随机布置在同一检测批的砌体的适当位置。
3.根据权利要求2所述的砌体强度直接法对推定法的修正方法,其特征在于:将砌筑块材强度参数f1和砌筑砂浆强度参数f2的检测结果代入设计规范规定的砌体强度计算公式,从而得到推定砌体强度。
4.根据权利要求3所述的砌体强度直接法对推定法的修正方法,其特征在于:推定所用的计算公式中砌筑块材强度参数f1按下列规定确定:
1)用抗压强度平均值和标准值表示强度等级的砌筑块材,取推定的标准值;
2)用强度平均值和最小值表示强度等级的砌筑块材,取检测得到的最小值;
3)石材的强度等级使用0.9的折减系数;
4)当砌筑块材存在严重缺陷时,附加使用0.9的折减系数;
推定所用的计算公式中砌筑砂浆强度参数f2按下列规定确定:
1)当水平灰缝砂浆饱满度大于或等于80%时,砌筑砂浆强度参数f2取实测砌筑砂浆强度的平均值;
2)当水平灰缝砂浆饱满度小于80%时,砌筑砂浆强度参数f2在实测平均值的基础上乘以相应的折减系数;
3)砌筑砂浆强度参数f2的折减系数按实测饱满度的平均情况与80%的比值确定:
当水平灰缝的平均厚度大于现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203的限值时,将砌筑砂浆强度参数f2或计算得到的砌体抗压强度乘以0.9的折减系数;
当水平灰缝的平直度和竖向灰缝的饱满度不符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203的规定时,将计算得到的砌体抗剪强度乘以0.9的折减系数。
5.根据权利要求4所述的砌体强度直接法对推定法的修正方法,其特征在于:所述第二步中,每个检测批砌体抗压强度的直接法试样数量不少于2个,每个检测批砌体抗剪强度的直接法试样数量不少于3个,其直接法的试样应按国家现行标准《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315、《非烧结砖砌体现场检测技术规程》JGJ/T 371或《钻芯法检测砌体抗剪强度及砌筑砂浆强度技术规程》JGJ/T 368的规定进行检测。
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