凡不承受外來荷載,僅承受墻體自身重量的墻,稱為承自重墻。承自重墻一般都直接落地,并有基礎。
常用的承自重砌體墻的材料有:加氣混凝土砌塊,陶??招钠鰤K,混凝土空心砌塊,燒結空心磚,灰砂磚等。
如是混凝土墻按一個立方2500KG來計算,磚墻看墻的厚度,磚的密度是19KN/立方雙面抹灰按每面30mm算,灰的密度是20KN/立方,如果是輕質墻體就要看磚的容重了
所用材料的容重*女兒墻厚*女兒墻高=女兒墻的線荷載【結構設計師】計算方法如下。首先你要分清結構,水平的是樓板以及樓板懸挑。上面兩部分重量。1、豎直墻,恒載=厚度x高度x272、斜板,恒載=厚度x斜向長...
墻體的自重有多種計算標準,1.容重(立方米重量);2.每平方米重量(面荷載);3.每延長米重量(線荷載)??茨阈枰獊矶?。如果知道面荷載,乘以高度,就是線荷載。例如:外墻加氣砼砌體容重:8KN/m320...
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墻體 墻厚 墻高 墻體 每延米高墻總量 墻長L 每片 墻片 t h 容重 (t+40)×h× 重量 數(shù)n (mm) (mm) kN/m3 墻容重 /10^6 (kN/m) (m) kN 女兒墻 117 1100 19 4.3175 129.4 558.81 1 底層橫墻 240 4200 19 5.88 103 605.46 1 底層縱墻 240 4200 19 5.88 168.7 991.96 1 2層橫墻 240 3500 19 4.9 103.6 507.84 1 2層縱墻 240 3500 19 4.9 181.9 891.31 1 3層橫墻 240 3500 19 4.9 103.6 507.84 1 3層縱墻 240 3500 19 4.9 181.9 891.31 1 4層橫墻 240 3500 19 4.9 103.6 507.84 1 4層縱墻 240 3500 19
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墻體 墻厚 墻高 墻體 每延米高墻總量 墻長L 每片 墻片 t h 容重 (t+40)×h× 重量 數(shù)n (mm) (mm) kN/m3 墻容重 /10^6 (kN/m) (m) kN 女兒墻 117 1100 19 4.3175 129.4 558.81 1 底層橫墻 240 4200 19 5.88 103 605.46 1 底層縱墻 240 4200 19 5.88 168.7 991.96 1 2層橫墻 240 3500 19 4.9 103.6 507.84 1 2層縱墻 240 3500 19 4.9 181.9 891.31 1 3層橫墻 240 3500 19 4.9 103.6 507.84 1 3層縱墻 240 3500 19 4.9 181.9 891.31 1 4層橫墻 240 3500 19 4.9 103.6 507.84 1 4層縱墻 240 3500 19
以彈性接頭為例,通過增大豎井截面壁厚來考慮結構自重的影響,由此可得沿豎井軸向彎矩和剪力的分布規(guī)律,自重對結構的影響整體表現(xiàn)為:沿豎井井身,彎矩和剪力增幅由頂至底表現(xiàn)為先增大后減小的趨勢,并在土水分界面處出現(xiàn)轉折,此原因可歸結為水底以下慣性為了研究接頭剛度、自重對結構振動反應的影 力影響逐漸減小。
在地震荷載下,豎井與圍巖土水介質之間的動力相互作用是一個復雜的多場耦合問題?;赪inkler彈性地基梁理論,以附加質量的形式考慮動水壓力,將土體視為支撐結構的彈性地基,通過建立歐拉梁撓曲控制微分方程,并借助傳遞矩陣法求解沿隧道軸向水平地震作用下豎井的內力與變形。改變接頭的連接剛度能顯著降低結構內力,提高結構安全度;對于大斷面豎井的振動特性,自重影響顯著,工程抗震設計中應該予以重視。2100433B
結構自重是結構物自身材料的體積和材料重力密度標準值的乘積。對每種極限狀態(tài)的設計值尚應計入相應的荷載分項系數(shù)。檢算承載能力時,鋼結構自重可取 1.1的系數(shù); 混凝土結構自重則取1.2。
它由結構或構件自身質量引起的重力。一般采用根據結構標志尺寸算得的體積與結構材料重力密度的乘積。
計算自重濕陷量