
- •2. Что такое расчетная схема конструктивного элемента.
- •3. Суть и виды предельных состояний.
- •4. Виды нагрузок. Нормативные и расчетные значения нагрузок.
- •5. Нормативные и расчетные сопротивления строительных материалов. (бетона)
- •6.Сущность железобетона. Расчетная и конструктивная арматура.
- •7.Бетон для жбк.Прочностные и деформативные свойства.
- •8.Классы и марки бетона.
- •11. Смысл граничной высоты сжатой зоны изгибаемых и внецентренно сжатых элементов
- •12. Расчет на прочность по нормальным сечениям изгибаемых элементов с одиночной арматурой.
- •13. Расчет на прочность по нормальным сечениям изгибаемых элементов с двойной арматурой.
- •14. Расчет на прочность по нормальным сечениям таврового и двутаврового сечения.
- •15. Условие прочности изгибаемых элементов по наклонным сечениям на действие поперечной силы и момента
- •16. Расчет внецентренно сжатых с большим эксцентриситетом железобетонных элементов .
- •17. Что такое большие и малые эксцентриситеты?
- •18. Расчет сжатых элементов на условное центральное сжатие.
- •19.В чем состоит учет гибкости сжатых элементов.
- •21.Способы предварительного натяжения арматуры
- •23. Какими факторами опред-ся величина трещиностойкости? в каких единицах она выр-ся?
- •24. Чем определяется выбор методики определения деформаций жб балок?
- •25. В чем разница между физическим и условным пределом текучести
- •26. В чем разница между расчетными сопротивлениями стали по пределу текучести и пределу прочности?
- •27.В чём может выразиться потеря устойчивости стальной балки?
- •28. Чем определяется прочность каменной кладки?
- •29. Как учитывается гибкость сжатых каменных элементов? Как гибкость влияет на несущую способность сжатых каменных элементов?
21.Способы предварительного натяжения арматуры
КАК НАТЯГИВАЮТ АРМАТУРУ?
Натягивают механическим (гидродомкраты, грузы, рычаги) или электротермическим методами. Сущность второго состоит в следующем: заготавливают стержни определенной, точно выверенной длины с анкерами по концам, нагревают их сильным током до температуры не выше 350…400оС (иначе произойдет разупрочнение стали). При нагреве стержни удлиняются и в таком состоянии их закрепляют на упорах. В процессе охлаждения стержни стремятся укоротиться, т.е. вернуться в исходное состояние, но упоры этому препятствуют – в результате, в арматуре возникают растягивающие напряжения.
Натяжение арматуры может производиться либо до укладки бетонной смеси в конструкцию, либо после твердения бетона. По первому способу напряжение арматуры производится с передачей усилия натяжения на упоры стенда или на формы, а по второму — на бетон конструкции. Может использоваться также способ предварительного напряжения арматуры с помощью электрического тока.
Для натяжения арматуры применяют гидравлические домкраты мощностью 400—600 МПа. Для натяжения арматуры могут использоваться различные насосные установки. Получив заданную величину натяжения, стержень закрепляют упорными гайками натяжного устройства, домкрат снимают, после чего приступают к бетонированию конструкции. Когда бетон приобретает заданную прочность, зажимы натяжного устройства снимают. Натягивать можно по одному или по нескольку стержней сразу.
Натяжение арматуры после твердения бетона требует устройства специальных каналов в растянутой зоне элемента для пропускания напрягаемой арматуры. В качестве каналообразователей применяют гладкие или гофрированные металлические трубки. После достижения бетоном заданной прочности в каналы заводят пучковую или стержневую арматуру и натягивают ее гидравлическими домкратами, установленными строго по оси каналов. Натянутую арматуру закрепляют по торцам конструкции с помощью анкерных устройств, а в каналы под давлением 30—40 МПа нагнетают цементный раствор.
Этим способом на стендах укрупнительной сборки собирают составные железобетонные балки и фермы, изготовленные из отдельных блоков. Натяжение напрягаемой арматуры контролируют манометром, а также величиной упругого удлинения арматуры.
Электротермический способ натяжения арматуры допускается применять для железобетонных конструкций второй и третьей категории трещиностойкости. При этом надо выбрать такой режим электротермического натяжения (температуру и продолжительность нагрева стержней), который бы не изменял свойства стали после ее остывания.
22. ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ КАТЕГОРИИ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ?
1-я категория: не допускается образование трещин при действии полных расчетных нагрузок, т.е. с коэффициентом надежностиf >1. Здесь выполняют расчет по образованию трещин, а сечения рассматривают на 1-й стадии работы (см. вопрос 64).
2-я категория: допускается ограниченное по ширине непродолжительное раскрытие трещин аcrc1при действии полных нормативных нагрузок, т.е. с коэффициентом надежности f = 1, при условии последующего надежного закрытия трещин, когда остаются только постоянная и длительная нагрузки. Здесь выполняют расчет по раскрытию и закрытию трещин, а сечения рассматривают на 2-й стадии работы. (не более 0,2 мм)
3-я категория: допускается ограниченное по ширине непродолжительное( до 0,4 мм) раскрытие трещин аcrc1при действии полных нормативных нагрузок с f = 1 и продолжительное (до 0,3 мм) раскрытие аcrc2при действии постоянной и длительной нормативных нагрузок (тоже с f = 1). Расчет выполняют по раскрытию трещин, сечения рассматривают на 2-й стадии работы.