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贯彻GB50574提高多孔砖(砌块)砌体的力学和抗震性能

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2024年9月24日发(作者:亥高阳)

科技纵横 

8 cII cl l f 8 cl1 0l 0 c y 

研宄獭 

贯彻GB 50574提高多孔砖(砌块) 

砌体的力学和抗震性能 

李庆繁 

(辽宁省墙材工业协会,辽宁抚顺113008) 

摘要:本文以理论、科学试验和实践为依据,仅就国家标准《墙体材料应用统一技术规范》(GB 5o574)为提高多孔砖 

(砌块)砌体力学和抗震性能所做出的规定进行解读,以利于其贯彻和执行,确保建筑工程的安全和质量。 

关键词:多孔砖;砌体;力学;抗震;性能;延性 

0前言 

国家标准GB 50003亦以强制性条文规定多孔 

国家标准GB 50574《墙体材料应用统一技术 

砖的折压比按上表控制。 

规范》(以下简称《规范》),在总结试验研究和工程 

除上述强制性条文外,《规范》对多孔砖还提出 

实践以及对汶川地震灾害调查研究的基础上,为保 

如下要求: 

证建筑工程安全,提高多孔砖砌体的力学和抗震性 

(3)3.2.1条2款规定:“承重烧结多孔砖的孔洞 

能,除对多孔砖的耐久和干燥收缩性能提出了更高 

率不应大于35%”; 

的要求外,还对多孔砖的孔洞率、孔型、折压比和最 

(4)3.2.2条4款规定:“块体材料的最低强度等 

低强度等级及块材砌体抗震设计基本要点等作出 

级应符合表3.2.2—3的要求”对于多孔砖的要求见 

了明确规定。本文拟就有关规定进行讨论。 

表3。 

1《规范》对多孔砖提出的技术要求 

表3块体材料的最低强度等级 

(1)以强制性条文3.2.1条1款规定“非烧结含 

块体材料类型 最低强度等级 备注 

孔块材的孑L洞率、壁及肋厚度等应符合表3.2.1的要 

烧结普通砖、多孔砖 MU10 用于外墙和潮湿环 

境内墙时,强度应提 

求”,其中对多孔砖的要求摘录于表1。 

混凝土普通砖、多孔砖 MU15 高一个等级 

表1 非烧结多孔砖的子L洞率、壁及肋厚度要求 

国家标准GB 50003《砌体结构设计规范》(审 

用途 孔洞率 最小外壁 最小肋厚 其他要求 

/% /ram /arm 

定稿)以强制性条文规定混凝土普通砖和多孔砖的 

用于承重墙 ≤35 15 15 孔长/孔宽<2 

强度等级不应小于MU15;国家标准GB/T 21 144《混 

用于自承重墙 10 10 

凝土实心砖》和GB/T 25779《承重混凝土多孔砖》 

注:1当孔的长度与宽度比不小于2时,外壁的厚度不应小于 

规定的混凝土普通砖和多孑L砖的强度等级《MU15。 

18mm; 

2承重多孔砖,其长度方向的中部不得设孔,中肋厚度不宜小于 

(5)5.5.1条4款,规定“带有方(尖)角孔的多孔 

20mm。 

砖不宜用于地震设防区砌体结构的抗侧力墙”; 

(6)5.5.1条1、2、3款,规定了块体材料砌体抗震 

(2)以强制性条文3.2.2条2款规定:“承重砖的 设计基本要点。 

折压比不应小于表3.2.2—1的要求”,其中对多孔砖 

2关于《规范》对多孔砖规定的上述部分条款的解 

折压比的要求见表2。 

读 

表2承重砖的折压比 

2.1关于非烧结多孔砖孔型、孔洞布置和孔洞率的 

 ll砖种类 高度 砖强度等级 

规定 

 l/mm MU3O MU25 MU2O MU15 MU1O 

l多孔砖 90 O.21 O.23 O.24 0.27 O32 

多孔砖的孔洞布置及孑L洞率是影响块材物理 

注:多孔砖包括烧结多孔砖和混凝土多孔砖。 

力学性能的主要因素。孔洞布置不合理将导致砌体 

开裂荷载降低,尤其当多孔砖的中部开有孑L洞时, 

砖的抗折强度大幅度降低,降低砌体的承载能力并 

造成墙体过早开裂。设备企业不了解块材孔型对 

砖应用的影响,对模具随意开孑L,生产企业只注重 

块材的外观尺寸,对制品的肋(壁)宽度要求、孔型 

的重要性一无所知,对此必须予以高度关注。 

试验表明:多孔砖的孔洞布置不合理或孔洞率 

大于35%时,砖的肋及孔壁相对较窄或孔壁较柔 

(孔的长度与宽度比大于2),在荷载作用下易发生脆 

性破坏或外壁崩析(长沙理工大学、沈阳建筑大学 

及东北设计研究院的研究成果均证明此点)。 

2.1.1长沙理工大学关于肋厚和壁厚的试验研究 

(1)不同肋厚的混凝土多孔砖对砌体抗压强度 

的影响 

1)试件制作及试验方法 

长沙理工大学对肋厚分别为20mm、18mm、 

15mm和12mm的混凝土多孔砖与五种强度的砂浆 

砌筑的24个抗压强度试件进行了抗压强度试验,用 

以比较肋厚对砌体抗压强度的影响。试件的制作及 

试验方法参照《砌体基本力学性能试验方法》(GBJ 

129)的规定进行。 

2)试验现象描述 

从试验过程可以观察到,4种肋厚混凝土多孔 

砖砌体从开始受压到破坏过程基本相似,大致可以 

分为三个阶段: 

第一阶段:大多数试件在加压至破坏荷载的 

60%~75%时,砌体窄面单块出现了裂纹,裂纹位置 

般位于中间竖向灰缝附近。 

第二阶段:继续加载至破坏荷载的80%~90% 

时,最先出现单块砖的裂缝会继续发展,逐渐形成 

沿竖向灰缝的贯通几皮砖的竖向裂缝。同时砌体 

内还会出现一些新的裂缝,新的裂缝伴随荷载的增 

加也不断的发展。 

第三阶段:随着荷载的进一步增加,窄面中间 

处的裂缝进一步加深、加长,最后从试件顶部到底 

部上下贯通。当达到极限荷载时,试件发出较大的 

“嘣”的一声,试件被劈裂(笔者注:受到劈裂拉伸应 

力的破坏)成小柱,个别砖被压坏。同时试验机的 

指针发生迅速的回退,宣告试件完全破坏。 

20mm、18mm、15ram肋厚混凝土多孔砖砌体破 

坏时,砌体中裂缝和破坏形式没有很大的区别,但 

12mm肋厚混凝土多孔砖砌体破坏时裂纹显著增 

多,砌体整体性降低,表面剥落现象较严重。为说 

研兜专拣衬_ 科技纵横 

5 c1 el c 8 l I 8 cIl 01 0 6 y 

明问题表4仅列出12mm和15mm的混凝土多孔砖 

砌体的抗压强度试验数据。 

表4不同肋厚混凝土多孔砖砌体抗压强度试验结果 

试件 肋 块材 砂浆 极限 抗压强 抗压强 

编号 

厚 强度 

fl 

强度 

厶 

荷载 

N 

度试验 

值 0 

度计算 

值 oo/f ̄ 

/mm ,MP

a ,MPa /l【N /MPa /MPa 

A301 524 5.90 3-28 1.79 

A302 4.6 560 6_31 3.28 l_92 

A303 528 5.95 3.28 1.81 

15 10.16 

A304 694 7.82 5.76 1_36 

A305 18.8 660 7.43 5.76 1.29 

A306 684 7.70 5.76 1.33 

A401 362 4.O8 3_34 1.22 

A402 4.6 436 4.91 3.34 1.47 

A403 516 5.81 3_34 1.74 

12 10.54 

A404 606 6.82 5.86 1.16 

A405 18.8 6lO 6.87 5.86 1.17 

A4o6 602 6.78 5.86 1.16 

试验表明: 

a随着砌体裂缝的开展,在混凝土多孔砖的表 

面易出现剥落现象。引起多孔砖砌体剥落现象的 

主要原因是由于块体较高而孔壁相对较薄,在砌体 

受力时这些类似薄板的孔壁很容易失稳、破坏,而 

导致表皮外鼓剥落,所以肋厚越薄,剥落得越厉害。 

肋厚12mm的砌体比其它三种肋厚砌体破坏时剥落 

严重。 

b表中15mm和12mm两种肋厚的砌体为同一 

批砌筑,砌筑质量、养护条件等外界条件均一致。虽 

然i2mm的块体强度要略高于15mm的砌体,但其 

抗压强度试验值要明显低于15mm肋厚砌体,说明 

肋厚减薄,砌体抗压强度降低。 

(2)不同壁厚的混凝土多孔砖房屋抗震性能的 

试验研究 

长沙理工大学课题组对壁厚分别为20ram、 

18mm、15mm和12mm的混凝土多孔砖砌体房屋抗 

震性能的研究表明:“壁厚对砖的应力分布有一定 

影响,随着壁厚减小,肋壁厚分别为20mm、18mm、 

15ram的多孔砖最大主拉应力与主压应力之比逐渐 

增大,壁厚为12mm的砖主拉应力增幅较大,表明多 

孔砖壁厚过小,可能会导致压力作用下肋壁过早脆 

断,这对多孑L砖砌体结构的抗震明显不利。” 

2.1.2沈阳建筑大学关于混凝土多孔砖孔洞布置 

的试验研究 

科技纵横 

5 cI 6I c 8}I e c 9l 0【0 6l 

研 宄与探讨 

学研究所、中国建筑东北设计研究院、沈阳建筑大 

学等有关科研机构,开展烧结多孔砌块砌体结构减 

震装置的试验研究,正在编制既能减轻地震作用、 

技术先进、可操作性强、经济合理、又有利于新型墙 

材砌体结构推广的防震减灾新技术标准。 

3结语 

坏而倒塌。为此,砖混砌体结构房屋需按抗震规范 

要求设置构造柱和抗震圈梁,约束砌体的变形,以 

增加其在地震作用下的抗倒塌能力。 

延性差的结构、构件或截面,其后期变形能力 

小,在达到其最大承载力后会突然发生脆性破坏, 

这是要避免的。因此,在砌体结构设计中,不仅要 

满足承载力要求,即要满足强度和刚度的要求,还 

要满足一定的延性要求,其目的在于: 

(1)有利于吸收和耗散地震能量,满足抗震设计 

方面的要求。对于有抗震设防的砌体结构,抗震性 

能主要取决于砌体结构所能吸收的地震能量,它等 

于结构承载力和变形能力的乘积,就是说,砌体结 

构的耐震能力是由承载力和变形能力两者共同决 

定的。因此,在抗震设计中,应考虑和利用砌体结构 

的变形能力以及耗散地震能量的能力。大量的研究 

成果表明,一个砌体结构具有较大延性或较高耗能 

能力的话,即使承载力较低,也能够吸收较多能量, 

抗御较强地震而不会倒塌。 

(2)防止脆性破坏。 

目前大量应用的墙材块体材料均属脆性材料, 

延性差。烧结多孔砌块与目前用于砌体结构的混凝 

土空心砌块、混凝土多孔砖和烧结多孔砖相比,由 

于其孔洞率高、孔的数量多且为方角孔、孔壁更薄, 

具有更大的脆性和更差的延性,而与现有的新型墙 

材块体材料的固有特眭有明显不同。 

根据《规范》上述的规定,不难看出砌体的抗 

震设计及所采取的构造措施与块体材料的固有特 

性密切相关。国家标准《砌体结构设计规范》(cB 

50003)及相关的块体材料建筑技术规程、规范中关 

于砌体的抗震设计和构造措施,都是依据现有的块 

体材料固有特性做出的。如上所述烧结多孔砌块 

与现有块体材料固有特性有明显的不同,其中延性 

的差异最为突出。因此,国家现行技术规程、规范 

关于抗震设计和构造措施的规定不适用于烧结多 

孔砌块砌体,因此,烧结多孔砌块目前尚不宜在抗 

震设防区的承重砌体结构中应用。 

为了能够让烧结多孔砌块尽快用于抗震设防 

区的节能建筑,应加快其在抗震设防区的应用技术 

研究,然而,这并非是一朝一夕所能实现的,需要加 

大资金和时间的投入,进行大量的试验研究工作, 

解决其在抗震设防区应用的关键技术问题。为此, 

全国砌体结构委员会正在会同中国地震局工程力 

综上所述,为确保建筑工程的安全和质量,《规 

范》对多孔砖的要求可归纳如下: 

1)块型设计应遵循“先结构后节能”的原则,应 

以确保人民的生命健康和财产安全为第一要旨; 

2)控制多孔砖的抗折强度是必要的,提高块材 

的抗折强度,将有助于提高砌体的抗裂和抗震性 

能; 

3)带有方(尖)角孔的多孔砖不宜用于地震设 

防区砌体结构的抗侧力墙; 

4)多孔砖的孔洞率不应大于35%,矩形孔四角 

应为圆角,长度方向中部不得布孔,且中肋厚度不 

宜小于20ram; 

5)非烧结多孔砖应保证壁厚和肋厚,单孔沿块 

材长方向的长度与沿宽方向的长度的比值应小于 

2。 

另外,应大力开展具有高保温性能的新型墙材 

块体材料,在抗震设防区的应用技术研究,以发挥 

其在节能建筑中的应有作用。 

参考文献 

【1】杨伟军,倪玉双,杨春侠.不同肋厚混凝土多孔砖砌体基本力学 

性能试验研究[c].2005年全国砌体结构基本理论与工程应用 

学术会议论文集.上海:同济大学出版社,2005年 

【2]杨春侠,杨伟军,许兵.混凝土多孔砖砌体房屋抗震性能的研究 

【M】.2005年全国砌体结构基本理论与工程应用学术会议论文 

集.上海:同济大学出版社,2005年 

【3】张承志,王爱勤,邵惠.建筑混凝土 .北京:化学工业出版社, 

2007钲 

I4l《烧结多孔砖和多孔砌块》国家标准编制说明.砖瓦,2Oo9(6) 

53~59 

【5]李湘洲.地震对砖混房屋的损伤与设防【JJ.砖瓦世界,2010(7) 

34~37 

[6]陈福广.墙体材料行业发展低碳经济之路lJ].砖瓦世界,201o(9) 

7~10 

[7】贾相福.一种新型建筑节能产品——烧结保温空心砌块『J1.砖 

瓦世界,2010(9)14~15 

【8]叶枝荣.建筑材料标准规范实施手册:GB 13544—1992《烧结 

多孔砖》.中国建筑工业出版社,1994 

[9】西北设计研究院.烧结砖瓦厂工艺设计:Jc 196—75《承重黏 

土空心砖》.中国建筑工业出版社,1982 

2024年9月24日发(作者:亥高阳)

科技纵横 

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研宄獭 

贯彻GB 50574提高多孔砖(砌块) 

砌体的力学和抗震性能 

李庆繁 

(辽宁省墙材工业协会,辽宁抚顺113008) 

摘要:本文以理论、科学试验和实践为依据,仅就国家标准《墙体材料应用统一技术规范》(GB 5o574)为提高多孔砖 

(砌块)砌体力学和抗震性能所做出的规定进行解读,以利于其贯彻和执行,确保建筑工程的安全和质量。 

关键词:多孔砖;砌体;力学;抗震;性能;延性 

0前言 

国家标准GB 50003亦以强制性条文规定多孔 

国家标准GB 50574《墙体材料应用统一技术 

砖的折压比按上表控制。 

规范》(以下简称《规范》),在总结试验研究和工程 

除上述强制性条文外,《规范》对多孔砖还提出 

实践以及对汶川地震灾害调查研究的基础上,为保 

如下要求: 

证建筑工程安全,提高多孔砖砌体的力学和抗震性 

(3)3.2.1条2款规定:“承重烧结多孔砖的孔洞 

能,除对多孔砖的耐久和干燥收缩性能提出了更高 

率不应大于35%”; 

的要求外,还对多孔砖的孔洞率、孔型、折压比和最 

(4)3.2.2条4款规定:“块体材料的最低强度等 

低强度等级及块材砌体抗震设计基本要点等作出 

级应符合表3.2.2—3的要求”对于多孔砖的要求见 

了明确规定。本文拟就有关规定进行讨论。 

表3。 

1《规范》对多孔砖提出的技术要求 

表3块体材料的最低强度等级 

(1)以强制性条文3.2.1条1款规定“非烧结含 

块体材料类型 最低强度等级 备注 

孔块材的孑L洞率、壁及肋厚度等应符合表3.2.1的要 

烧结普通砖、多孔砖 MU10 用于外墙和潮湿环 

境内墙时,强度应提 

求”,其中对多孔砖的要求摘录于表1。 

混凝土普通砖、多孔砖 MU15 高一个等级 

表1 非烧结多孔砖的子L洞率、壁及肋厚度要求 

国家标准GB 50003《砌体结构设计规范》(审 

用途 孔洞率 最小外壁 最小肋厚 其他要求 

/% /ram /arm 

定稿)以强制性条文规定混凝土普通砖和多孔砖的 

用于承重墙 ≤35 15 15 孔长/孔宽<2 

强度等级不应小于MU15;国家标准GB/T 21 144《混 

用于自承重墙 10 10 

凝土实心砖》和GB/T 25779《承重混凝土多孔砖》 

注:1当孔的长度与宽度比不小于2时,外壁的厚度不应小于 

规定的混凝土普通砖和多孑L砖的强度等级《MU15。 

18mm; 

2承重多孔砖,其长度方向的中部不得设孔,中肋厚度不宜小于 

(5)5.5.1条4款,规定“带有方(尖)角孔的多孔 

20mm。 

砖不宜用于地震设防区砌体结构的抗侧力墙”; 

(6)5.5.1条1、2、3款,规定了块体材料砌体抗震 

(2)以强制性条文3.2.2条2款规定:“承重砖的 设计基本要点。 

折压比不应小于表3.2.2—1的要求”,其中对多孔砖 

2关于《规范》对多孔砖规定的上述部分条款的解 

折压比的要求见表2。 

读 

表2承重砖的折压比 

2.1关于非烧结多孔砖孔型、孔洞布置和孔洞率的 

 ll砖种类 高度 砖强度等级 

规定 

 l/mm MU3O MU25 MU2O MU15 MU1O 

l多孔砖 90 O.21 O.23 O.24 0.27 O32 

多孔砖的孔洞布置及孑L洞率是影响块材物理 

注:多孔砖包括烧结多孔砖和混凝土多孔砖。 

力学性能的主要因素。孔洞布置不合理将导致砌体 

开裂荷载降低,尤其当多孔砖的中部开有孑L洞时, 

砖的抗折强度大幅度降低,降低砌体的承载能力并 

造成墙体过早开裂。设备企业不了解块材孔型对 

砖应用的影响,对模具随意开孑L,生产企业只注重 

块材的外观尺寸,对制品的肋(壁)宽度要求、孔型 

的重要性一无所知,对此必须予以高度关注。 

试验表明:多孔砖的孔洞布置不合理或孔洞率 

大于35%时,砖的肋及孔壁相对较窄或孔壁较柔 

(孔的长度与宽度比大于2),在荷载作用下易发生脆 

性破坏或外壁崩析(长沙理工大学、沈阳建筑大学 

及东北设计研究院的研究成果均证明此点)。 

2.1.1长沙理工大学关于肋厚和壁厚的试验研究 

(1)不同肋厚的混凝土多孔砖对砌体抗压强度 

的影响 

1)试件制作及试验方法 

长沙理工大学对肋厚分别为20mm、18mm、 

15mm和12mm的混凝土多孔砖与五种强度的砂浆 

砌筑的24个抗压强度试件进行了抗压强度试验,用 

以比较肋厚对砌体抗压强度的影响。试件的制作及 

试验方法参照《砌体基本力学性能试验方法》(GBJ 

129)的规定进行。 

2)试验现象描述 

从试验过程可以观察到,4种肋厚混凝土多孔 

砖砌体从开始受压到破坏过程基本相似,大致可以 

分为三个阶段: 

第一阶段:大多数试件在加压至破坏荷载的 

60%~75%时,砌体窄面单块出现了裂纹,裂纹位置 

般位于中间竖向灰缝附近。 

第二阶段:继续加载至破坏荷载的80%~90% 

时,最先出现单块砖的裂缝会继续发展,逐渐形成 

沿竖向灰缝的贯通几皮砖的竖向裂缝。同时砌体 

内还会出现一些新的裂缝,新的裂缝伴随荷载的增 

加也不断的发展。 

第三阶段:随着荷载的进一步增加,窄面中间 

处的裂缝进一步加深、加长,最后从试件顶部到底 

部上下贯通。当达到极限荷载时,试件发出较大的 

“嘣”的一声,试件被劈裂(笔者注:受到劈裂拉伸应 

力的破坏)成小柱,个别砖被压坏。同时试验机的 

指针发生迅速的回退,宣告试件完全破坏。 

20mm、18mm、15ram肋厚混凝土多孔砖砌体破 

坏时,砌体中裂缝和破坏形式没有很大的区别,但 

12mm肋厚混凝土多孔砖砌体破坏时裂纹显著增 

多,砌体整体性降低,表面剥落现象较严重。为说 

研兜专拣衬_ 科技纵横 

5 c1 el c 8 l I 8 cIl 01 0 6 y 

明问题表4仅列出12mm和15mm的混凝土多孔砖 

砌体的抗压强度试验数据。 

表4不同肋厚混凝土多孔砖砌体抗压强度试验结果 

试件 肋 块材 砂浆 极限 抗压强 抗压强 

编号 

厚 强度 

fl 

强度 

厶 

荷载 

N 

度试验 

值 0 

度计算 

值 oo/f ̄ 

/mm ,MP

a ,MPa /l【N /MPa /MPa 

A301 524 5.90 3-28 1.79 

A302 4.6 560 6_31 3.28 l_92 

A303 528 5.95 3.28 1.81 

15 10.16 

A304 694 7.82 5.76 1_36 

A305 18.8 660 7.43 5.76 1.29 

A306 684 7.70 5.76 1.33 

A401 362 4.O8 3_34 1.22 

A402 4.6 436 4.91 3.34 1.47 

A403 516 5.81 3_34 1.74 

12 10.54 

A404 606 6.82 5.86 1.16 

A405 18.8 6lO 6.87 5.86 1.17 

A4o6 602 6.78 5.86 1.16 

试验表明: 

a随着砌体裂缝的开展,在混凝土多孔砖的表 

面易出现剥落现象。引起多孔砖砌体剥落现象的 

主要原因是由于块体较高而孔壁相对较薄,在砌体 

受力时这些类似薄板的孔壁很容易失稳、破坏,而 

导致表皮外鼓剥落,所以肋厚越薄,剥落得越厉害。 

肋厚12mm的砌体比其它三种肋厚砌体破坏时剥落 

严重。 

b表中15mm和12mm两种肋厚的砌体为同一 

批砌筑,砌筑质量、养护条件等外界条件均一致。虽 

然i2mm的块体强度要略高于15mm的砌体,但其 

抗压强度试验值要明显低于15mm肋厚砌体,说明 

肋厚减薄,砌体抗压强度降低。 

(2)不同壁厚的混凝土多孔砖房屋抗震性能的 

试验研究 

长沙理工大学课题组对壁厚分别为20ram、 

18mm、15mm和12mm的混凝土多孔砖砌体房屋抗 

震性能的研究表明:“壁厚对砖的应力分布有一定 

影响,随着壁厚减小,肋壁厚分别为20mm、18mm、 

15ram的多孔砖最大主拉应力与主压应力之比逐渐 

增大,壁厚为12mm的砖主拉应力增幅较大,表明多 

孔砖壁厚过小,可能会导致压力作用下肋壁过早脆 

断,这对多孑L砖砌体结构的抗震明显不利。” 

2.1.2沈阳建筑大学关于混凝土多孔砖孔洞布置 

的试验研究 

科技纵横 

5 cI 6I c 8}I e c 9l 0【0 6l 

研 宄与探讨 

学研究所、中国建筑东北设计研究院、沈阳建筑大 

学等有关科研机构,开展烧结多孔砌块砌体结构减 

震装置的试验研究,正在编制既能减轻地震作用、 

技术先进、可操作性强、经济合理、又有利于新型墙 

材砌体结构推广的防震减灾新技术标准。 

3结语 

坏而倒塌。为此,砖混砌体结构房屋需按抗震规范 

要求设置构造柱和抗震圈梁,约束砌体的变形,以 

增加其在地震作用下的抗倒塌能力。 

延性差的结构、构件或截面,其后期变形能力 

小,在达到其最大承载力后会突然发生脆性破坏, 

这是要避免的。因此,在砌体结构设计中,不仅要 

满足承载力要求,即要满足强度和刚度的要求,还 

要满足一定的延性要求,其目的在于: 

(1)有利于吸收和耗散地震能量,满足抗震设计 

方面的要求。对于有抗震设防的砌体结构,抗震性 

能主要取决于砌体结构所能吸收的地震能量,它等 

于结构承载力和变形能力的乘积,就是说,砌体结 

构的耐震能力是由承载力和变形能力两者共同决 

定的。因此,在抗震设计中,应考虑和利用砌体结构 

的变形能力以及耗散地震能量的能力。大量的研究 

成果表明,一个砌体结构具有较大延性或较高耗能 

能力的话,即使承载力较低,也能够吸收较多能量, 

抗御较强地震而不会倒塌。 

(2)防止脆性破坏。 

目前大量应用的墙材块体材料均属脆性材料, 

延性差。烧结多孔砌块与目前用于砌体结构的混凝 

土空心砌块、混凝土多孔砖和烧结多孔砖相比,由 

于其孔洞率高、孔的数量多且为方角孔、孔壁更薄, 

具有更大的脆性和更差的延性,而与现有的新型墙 

材块体材料的固有特眭有明显不同。 

根据《规范》上述的规定,不难看出砌体的抗 

震设计及所采取的构造措施与块体材料的固有特 

性密切相关。国家标准《砌体结构设计规范》(cB 

50003)及相关的块体材料建筑技术规程、规范中关 

于砌体的抗震设计和构造措施,都是依据现有的块 

体材料固有特性做出的。如上所述烧结多孔砌块 

与现有块体材料固有特性有明显的不同,其中延性 

的差异最为突出。因此,国家现行技术规程、规范 

关于抗震设计和构造措施的规定不适用于烧结多 

孔砌块砌体,因此,烧结多孔砌块目前尚不宜在抗 

震设防区的承重砌体结构中应用。 

为了能够让烧结多孔砌块尽快用于抗震设防 

区的节能建筑,应加快其在抗震设防区的应用技术 

研究,然而,这并非是一朝一夕所能实现的,需要加 

大资金和时间的投入,进行大量的试验研究工作, 

解决其在抗震设防区应用的关键技术问题。为此, 

全国砌体结构委员会正在会同中国地震局工程力 

综上所述,为确保建筑工程的安全和质量,《规 

范》对多孔砖的要求可归纳如下: 

1)块型设计应遵循“先结构后节能”的原则,应 

以确保人民的生命健康和财产安全为第一要旨; 

2)控制多孔砖的抗折强度是必要的,提高块材 

的抗折强度,将有助于提高砌体的抗裂和抗震性 

能; 

3)带有方(尖)角孔的多孔砖不宜用于地震设 

防区砌体结构的抗侧力墙; 

4)多孔砖的孔洞率不应大于35%,矩形孔四角 

应为圆角,长度方向中部不得布孔,且中肋厚度不 

宜小于20ram; 

5)非烧结多孔砖应保证壁厚和肋厚,单孔沿块 

材长方向的长度与沿宽方向的长度的比值应小于 

2。 

另外,应大力开展具有高保温性能的新型墙材 

块体材料,在抗震设防区的应用技术研究,以发挥 

其在节能建筑中的应有作用。 

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