
- •1.Сущность жб
- •2.Способы возведения и изготовления жб изделий
- •4. Структура бетона
- •8.Деформации бетона при многократно-повторном загружении.
- •3.Требования к бетону и его классификация
- •7.Деформации бетона при длительном загружении
- •9.Назначение и классификация арматуры
- •6.Физико-мех. Св-ва бет. При однократном кратковременном загружении
- •13. Защитный слой бетона. Коррозия арматуры и бетона, антикоррозионные меры.
- •11. Арматурные изделия из ненапрягаемой арматуры и их соединения.
- •12. Сцепление арматуры с бетоном. Анкеровка ненапрягаемой арматуры в бетоне.
- •13. Защитный слой бетона. Коррозия арматуры и бетона, антикоррозионные меры.
- •14. Основы теории расчета железобетонных элементов. Расчет железобетонных конструкций по предельным состояниям. Классификация нагрузок.
- •15. Стадии напряжённо-деформированного состояния железобетонных элементов.
- •16. Виды изгибаемых железобетонных элементов и их конструктивные особенности. Общие положения расчета прочности изгибаемых элементов по нормальным сечениям.
- •17. Расчет прочности изгибаемых элементов прямоугольного сечения с одинарной и двойной арматурой.
- •21. Расчет прочности по наклонным сечениям на действие поперечной силы.
- •2 2.Основные положения расчета железобетонных элементов на внецентренное сжатие.
- •24. Косвенное армирование железобетонных элементов. Железобетонные элементы с жесткой арматурой.
- •25.Расчет жб элементов на местное сжатие(смятие)
- •34,Конструктивные схемы многоэтажных зданий. Компоновка многоэтажных каркасных зданий.
- •35Конструкции многоэтажных промышленных зданий
- •36Конструкции каркасных многоэтажных гражданских зданий
- •40. Монолитное железобетонное ребристое перекрытие с балочными плитами.
- •41. Монолитное железобетонное ребристое перекрытие с плитами, опертыми по контуру
- •42. Безбалочное железобетонное перекрытие
- •43. Материалы для каменных конструкций. Стадии работы кирпичной кладки
- •45. Работа кладки при растяжении, изгибе и срезе.
- •49. Армированные каменные конструкции: конструирование и расчет.
- •50. Комплексные (кирпично-бетонные) конструкции: конструирование и расчет.
6.Физико-мех. Св-ва бет. При однократном кратковременном загружении
Деформации
бетона могут быть: 1.Силовые-развивающиеся
под действием внешней нагрузки
2.Температурно-влажностные (в результате
взаимодействия с окружающей средой).
Деформации
бет.под нагрузкой:
1. При однократн. кратковрем. загружении
2.при длительном загружении 3.При
многократном повторном загруженииД
еформации
бет.при однократном кратковременном
загружении.
Бетон явл-ся упруго - пластическим
мат-ом, поэтому его полные относительные
деформации состоят из упругой и
пластической деформаций
εb= εe+ εpl , εb-полная относит деформация, εe-упругая относит. деформация бет, εpl-пластич. относит. деформация бет. Упругие деформации замеряют сразу после приложения нагрузки, а пластические после выдержки под нагрузкой. Рассмотрим кривую полных деформаций при однократном кратковременном загружении
ε
bu-предельная
относит. деформация при сжатии
εbu=(1..2)10-3,
εbtu-предельн.
относит. деформация при растяжении. Для
сравнения рассмотрим диаграмму
ступенчатого загружения. Величина
ступени составляет 0,1 от разрушающей
нагрузки. При σ≤20%
-кривая близка к прямой, бетон работает
упруго, выполняя з-н Гука,20%<
σ
<50% 0,2Rb <
σ
< 0,5Rb - в бет. появл-ся пластические
деформации, вызванные уплотнением геля,
σ>0,5Rb
-начинается образование микротрещин,
σ≤70%-интенсивный
рост трещин,
-трещины
объединяются, образец разрушается.
После снятия нагрузки и некоторого
выдерживания часть остаточных деформаций
восстанавливаются на εep(упругое
последствие) εep
составл.10% от полных деформаций.
Модуль
упругости бетона Еb=tgα=
.
Следствием появления пластических
деформаций в бет. в расчетах жб эл-ов
исп.модуль дефораций:
=tgα1=
.
=Eb
e,
e-
1
0.
Физико-механические свойства арматурной
стали.эти
свойства определяются диаграммой
напряжения деформаций δ-ε при испытании
образцов на разрыв. В зависимости от
диаграммы δ-ε различают стали:1)мягкие,
с выраженной площадкой текучести: А240,
А300, А400, А500, В500.2)твердые (термоупрочненные
стали) без площадки текучести: от
А600…А1000, канатная арматура, пров. Вр
1200…1500
п
ереход
от мягкой стали к твёрдой осуществляется
путем повышения содержания углерода и
лигирующих добавок, причем с повышения
содержания углерода снижаются пластические
свойства, что приводит к хрупкому
разрушению, поэтому арматура из твердой
стали (высокопрочная) снабжается большим
по величине коэффициентом надежности.
1)ползучесть
(повышение деформаций под нагрузкой во
времени). Ползучесть увеличивается с
увеличением нагрузки (напряжений) и
увеличением температуры.2)релаксация
(уменьшение напряжений в арматуре при
жестком закреплении её концов). Релаксация
отрицательно сказывается при работе
предварительно напряженной конструкции,
т.к. она обуславливает потери части
заданных напряжений и тем самым снижает
жесткость и трещиностойкость. Релакс.
имеет во времени затухающий характер.
При тепловлажностной обработке ж.з.б. изделий наблюдается ползучесть, а следовательно увел. релаксация напряжений, поэтому предварительно напряженные конструкции должны подвергаться предварительному напряжению большей по величине, чтобы учесть все возможные потери.