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砌体结构砌体结构试卷(练习题库)(2025年)附答案一、单项选择题(每题2分,共30分)1.下列关于砌体结构块体材料的表述中,错误的是()A.烧结普通砖的标准尺寸为240mm×115mm×53mmB.混凝土小型空心砌块的空心率应不小于25%C.蒸压灰砂砖的强度等级以MU表示,如MU15D.石材的强度等级按边长为150mm立方体试件的抗压强度确定2.某砌体构件采用MU10烧结多孔砖与M5混合砂浆砌筑,其轴心抗压强度设计值为()(查表:f=1.50MPa)A.1.50MPaB.1.35MPaC.1.20MPaD.1.05MPa3.影响砌体抗压强度的主要因素不包括()A.块体的强度等级B.砂浆的和易性C.砌筑质量D.砂浆的强度等级4.混合结构房屋的静力计算方案中,刚性方案的特点是()A.房屋的空间刚度很小,墙柱内力按平面排架计算B.房屋的空间刚度较大,墙柱内力按两端铰接的竖向构件计算C.房屋的空间刚度介于刚性和弹性方案之间,需考虑空间工作影响D.房屋的空间刚度很大,墙柱可视为不动铰支座间的竖向构件5.某承重墙高3.6m,计算高度H0=3.0m,截面尺寸为240mm×500mm,其高厚比β为()A.12.5B.15.0C.18.0D.20.06.墙梁设计中,下列构造要求错误的是()A.托梁的混凝土强度等级不应低于C30B.承重墙梁的托梁纵向钢筋配筋率不应小于0.5%C.墙梁的墙体厚度不应小于180mmD.墙梁的顶面应设置混凝土圈梁7.砌体局部受压时,“套箍强化”作用的本质是()A.周围未直接受压的砌体对局部受压区的约束B.砂浆层对块体的粘结作用增强C.块体强度随受压面积减小而提高D.荷载扩散导致实际压应力降低8.挑梁抗倾覆验算时,抗倾覆力矩的计算应取()A.挑梁尾端上部45°扩散角范围内的砌体与楼面恒荷载标准值的合力矩B.挑梁尾端全部砌体自重与楼面活荷载标准值的合力矩C.挑梁尾端上部2h范围内的砌体自重与楼面恒荷载设计值的合力矩D.挑梁尾端上部1/2墙高范围内的砌体自重与楼面活荷载设计值的合力矩9.下列关于构造柱的表述中,正确的是()A.构造柱应先浇筑混凝土后砌墙B.构造柱的最小截面尺寸为180mm×180mmC.构造柱与墙体的拉结筋沿墙高每500mm设2Φ6,伸入墙内不小于1000mmD.构造柱可不参与结构受力计算,仅起构造加强作用10.某无筋砌体受压构件,截面尺寸b×h=370mm×490mm,轴向力设计值N=450kN,砌体抗压强度设计值f=1.89MPa,其承载力验算公式N≤φfA中,φ为()(已知高厚比β=12,偏心距e=0)A.0.92B.0.87C.0.82D.0.7811.过梁的常用类型不包括()A.钢筋混凝土过梁B.砖砌平拱过梁C.钢过梁D.石过梁12.砌体结构中,伸缩缝的最大间距与()无关A.屋盖或楼盖的类别B.砌体的类别C.墙体的厚度D.当地的气候条件13.下列关于网状配筋砌体的表述中,错误的是()A.钢筋网的间距不应大于五皮砖B.钢筋的直径宜为3~4mmC.体积配筋率不应小于0.1%且不应大于1%D.仅适用于轴心受压构件14.某多层砌体房屋,底层墙高4.2m,采用MU10烧结普通砖、M7.5混合砂浆砌筑,其允许高厚比[β]为()(查表:M7.5砂浆时[β]=26)A.24B.26C.28D.3015.砌体结构的主要缺点是()A.自重大、抗拉抗剪强度低B.施工方便、造价低廉C.耐久性和耐火性好D.保温隔热性能优良二、填空题(每题2分,共20分)1.砌体的弹性模量取值与______和______有关,一般随砂浆强度等级提高而增大。2.混合结构房屋的静力计算方案分为______、______和______三种。3.墙柱高厚比验算的目的是保证墙柱的______和______。4.砌体局部受压可分为______和______两种类型,其中______的承载力高于______。5.挑梁的计算倾覆点至墙外边缘的距离x0,当l1(挑梁埋入砌体长度)≤2.2hb(挑梁截面高度)时,x0=______;当l1>2.2hb时,x0=______。6.构造柱与圈梁连接时,应先______后______,形成“弱框架”体系。7.无筋砌体受压构件的承载力计算公式为______,其中φ为______系数。8.砌体的抗剪强度主要取决于______的强度和______的粘结性能。9.墙梁按使用情况分为______和______,其中______的受力更为复杂。10.蒸压类块体(如灰砂砖、粉煤灰砖)用于潮湿环境时,其强度等级不应低于______,并应采用______砂浆砌筑。三、简答题(每题6分,共30分)1.简述砌体受压破坏的三个阶段及其特征。2.混合结构房屋的静力计算方案如何划分?不同方案下墙柱内力计算的主要区别是什么?3.墙柱高厚比验算时,允许高厚比[β]的调整系数γβ主要考虑哪些因素?列举至少3种。4.简述梁端支撑处砌体局部受压的破坏形态及提高局部受压承载力的措施。5.挑梁设计时需进行哪些验算?各验算的目的是什么?四、计算题(共30分)1.(10分)某轴心受压砖柱,截面尺寸为370mm×490mm,柱高H=4.8m(两端为不动铰支座),采用MU10烧结普通砖、M5混合砂浆砌筑(f=1.50MPa),施工质量控制等级为B级。试验算该柱的受压承载力(已知φ=0.81)。2.(10分)某钢筋混凝土梁截面尺寸b×h=200mm×500mm,支撑于厚度为240mm的砖墙上,支撑长度a=240mm,梁端荷载设计值Nl=80kN,墙体采用MU10烧结普通砖、M7.5混合砂浆砌筑(f=1.89MPa,ηγ=1.5)。试验算梁端支撑处砌体的局部受压承载力。3.(10分)某挑梁埋入砌体长度l1=1.5m,截面尺寸b×hb=240mm×300mm,挑出长度l=1.2m,挑梁上墙体高度hw=2.8m(墙厚240mm,容重19kN/m³),楼面恒荷载标准值gk=5kN/m,活荷载标准值qk=3kN/m(活荷载组合值系数ψc=0.7)。试计算挑梁的抗倾覆力矩(取x0=0.3hb)。五、案例分析题(共30分)某多层砌体住宅,底层为商店,层高4.5m,墙体采用MU10烧结多孔砖(孔洞率30%)、M5混合砂浆砌筑,墙厚240mm。楼盖为现浇钢筋混凝土楼板,横墙间距s=12m。已知底层某承重横墙计算高度H0=4.2m,截面尺寸240mm×5000mm(沿墙长方向),轴向力设计值N=1200kN,砌体抗压强度设计值f=1.50MPa(考虑孔洞率修正后)。问题:1.判断该房屋的静力计算方案类型,并说明依据。(5分)2.验算该横墙的高厚比是否满足要求(已知[β]=24,γβ=1.0)。(10分)3.验算该横墙的受压承载力(已知φ=0.75)。(15分)答案一、单项选择题1.D2.B(M5砂浆时,f=1.50×0.9=1.35MPa)3.B4.D5.A(β=H0/h=3.0/0.24=12.5)6.B(不应小于0.6%)7.A8.A9.C10.B(β=12,e=0时φ=0.87)11.C12.C13.D(也可用于偏心受压)14.B15.A二、填空题1.块体强度;砂浆强度2.刚性方案;刚弹性方案;弹性方案3.稳定性;刚度4.局部均匀受压;局部非均匀受压;局部均匀受压;局部非均匀受压5.0.3hb;0.13l16.砌墙;浇筑构造柱7.N≤φfA;高厚比和偏心距影响的受压构件承载力8.砂浆;块体与砂浆间9.承重墙梁;非承重墙梁;承重墙梁10.MU15;水泥砂浆三、简答题1.第一阶段:加载至50%~70%极限荷载时,单块砖内出现第一批裂缝,裂缝细而短,分布较分散;第二阶段:荷载增至80%~90%极限荷载时,裂缝沿竖向发展并连通,形成1~2条主要裂缝,砌体整体性明显降低;第三阶段:荷载接近极限值时,主要裂缝迅速延伸,块体被压碎或形成小柱体失稳,砌体完全破坏。2.按楼(屋)盖的刚度和横墙间距划分:横墙间距s≤32m为刚性方案;32m<s≤72m为刚弹性方案;s>72m为弹性方案。刚性方案墙柱内力按两端固定的竖向构件计算;刚弹性方案需考虑空间工作系数ψ;弹性方案按平面排架计算。3.调整系数γβ考虑因素:①有门窗洞口时,γβ=0.9;②自承重墙,γβ=1.2~1.5(墙厚≤240mm时取1.2,190mm时取1.3,120mm时取1.5);③施工质量控制等级为C级时,γβ=0.89;④组合砖砌体构件,γβ=0.8。4.破坏形态:①因纵向裂缝发展导致的局部受压破坏(常见);②因块体被压碎导致的局部受压破坏(高应力集中时)。提高措施:设置刚性垫块或柔性垫梁;增大局部受压面积;提高砂浆强度等级;采用网状配筋砌体。5.需验算:①抗倾覆验算(防止挑梁倾覆);②挑梁下砌体局部受压验算(防止局部压坏);③挑梁本身的承载力验算(正截面受弯、斜截面受剪);④挑梁埋入段的抗剪验算(防止埋入段与墙体间剪切破坏)。四、计算题1.解:A=0.37×0.49=0.1813m²>0.3m²,无需调整f。N=φfA=0.81×1.50×181300=219.8kN(设计值需与实际轴向力比较,假设实际N≤219.8kN则满足)2.解:局部受压面积Al=a×b=0.24×0.2=0.048m²影响砌体局部抗压强度的计算面积A0=(b+2h)h=(0.2+2×0.24)×0.24=0.1632m²ηγ=1.5(≤2.0),f=1.89MPaηγfAl=1.5×1.89×48000=136.1kN>Nl=80kN,满足。3.解:x0=0.3×0.3=0.09m抗倾覆荷载:墙体自重G1k=19×0.24×(l1-x0)×hw=19×0.24×(1.5-0.09)×2.8=22.0kN·m楼面恒荷载G2k=gk×(l1-x0)×(l1/2-x0/2)=5×(1.5-0.09)×(1.5/2-0.09/2)=5×1.41×0.705=4.97kN·m抗倾覆力矩Mr=(G1k+G2k)×0.8

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