- •1. Возникновение и развитие железобетонных конструкций. Общие сведения.
- •Стадии напряженно-деформированного состояния в нормальных сечениях.
- •Развитие методов расчета железобетонных конструкций.
- •6. Расчет элементов таврового сечения.
- •8. Распределение напряжений в изгибаемом элементе. Механизм разрушения.
- •9. Прочность бетона. Свойства бетона при длительном нагружении.
- •2.3 Свойства бетона при длительном нагружении
- •10. Механизм разрушения железобетонных элементов по наклонному сечению.
- •11. Свойства бетона при повторном, ударном и сложном нагружении.
- •12. Расчет прочности изгибаемого элемента по наклонной полосе.
- •13. Классы бетона.
- •14. Расчет прочности изгибаемого элемента по наклонной трещине на действие q.
- •15. Классификация камней и раствора.
- •16. Расчет прочности железобетонного изгибаемого элемента на действие м.
- •17. Виды каменной кладки. Особенности возведения в зимних условиях.
- •18. Расчет элементов по прочности на продавливание.
- •19. Свойства кладки при кратковременном нагружении.
- •20. Требования к трещиностойкости железобетонных элементов.
- •21. Стадии работы каменной кладки под кратковременной сжимающей нагрузкой.
- •22. Расчет элементов по образованию трещин, нормальных к продольной оси.
- •23. Арматурная сталь. Виды арматуры.
- •24. Расчет элементов по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси.
- •25. Арматурные изделия.
- •26. Расчет по закрытию трещин, нормальных к продольной оси.
- •27. Анкеровка арматуры и стыки.
- •28. Расчет элементов по образованию и раскрытию наклонных трещин.
- •29. Защитный слой бетона.
- •30. Общие положения по расчету железобетонных элементов по деформациям.
- •31. Влияние арматуры на усадку и ползучесть бетона.
- •32. Кривизна железобетонных элементов на участках без трещин.
- •33. Предварительные напряжения и их потери.
- •34. Кривизна ж/б элементов на участках с трещинами в растянутой зоне.
- •35. Категории трещиностойкости железобетонных конструкций.
- •36. Конструирование сжатых и растянутых железобетонных элементов.
- •37. Напряжения в арматуре преднапряженных элементов и их потери.
- •38. Особенности расчета сжатых элементов.
- •39. Основы расчета конструкций на надежность.
- •40. Конструирование сжатых армокаменных элементов.
- •41. Метод предельных состояний.
- •42. Случаи ндс сжатого сечения с гибкой арматурой.
- •43. Параметры интенсивности нагрузок. Сочетания нагрузок.
- •44. Расчет по прочности сжатых элементов с гибкой продольной арматурой.
- •45. Параметры бетона. Параметры арматуры.
- •46. Расчет по прочности сжатых бетонных и каменных элементов.
- •47. Конструирование балок.
- •48. Расчет по прочности сжатых элементов с косвенной и жесткой арматурой.
- •10.6 Расчет по прочности сжатых элементов с жесткой арматурой
- •49. Конструирование плит.
- •50. Местное сжатие бетона и каменной кладки.
- •51. Конструирование плит и балок.
- •Вопрос 47 и 49
- •52. Расчет по прочности растянутых элементов.
- •53. Закладные и строповочные детали.
- •54. Стыки сжатых стержневых элементов. Стыки ригелей с колоннами.
- •11.3 Стыки ригелей с колоннами
- •55. Горизонтальные и вертикальные стыки стеновых элементов.
- •11.5 Вертикальные стыки стеновых элементов
- •56. Конструктивные решения несъемной опалубки.
27. Анкеровка арматуры и стыки.
Прочность сцепления арматуры с бетоном в основном зависит от механического зацепления за бетон неровностей на поверхности арматуры. Лишь 20...30% сопротивления арматуры сдвигу обеспечивается склеиванием металла с бетоном, силами трения и некоторыми другими причинами. Поэтому концы гладких растянутых стержней должны заканчиваться крюками или приваренными коротышами и шайбами (рис. 6).
Рис. 6.
Длина зоны анкеровки составляет:
Схема анкеровки растянутой арматуры:
Рис. 7.
Виды анкеров (рис. 8).
Рис. 8.
Стыки арматуры. Соединение арматурных стержней, каркасов и сеток осуществляется сваркой или внахлестку.
Контактная точечная и стыковая сварка производится автоматически, полуавтоматически и вручную. Сварные соединения не допускаются для термически упрочненной арматуры классов Ат-V и выше, высокопрочной проволоки классов В-II и Вр-II, а также арматурных канатов. Это объясняется тем, что в результате сварки в стали образуются трещины и снижается ее прочность.
Основными типами сварных соединений арматурных стержней являются следующие: контактные крестообразные (рис. 9), контактные стыковые, крестообразные при ручной дуговой точечной прихватке, стыковые ванные, стыковые с подкладками круглого сечения и нахлесточные при ручной дуговой сварке.
Рис. 9.
Стыки стержней внахлестку применяются при соединении сварных каркасов и сеток. Стыки внахлестку не допускаются в растянутых элементах. Такие стыки не рекомендуется применять в опасных зонах изгибаемых и внецентренно растянутых элементов (рис. 10).
Рис. 10.
28. Расчет элементов по образованию и раскрытию наклонных трещин.
Образование
трещин.
Наклонные сечения железобетонных
элементов работают в условиях двухосного
напряженного состояния: в этих сечениях
действуют главные растягивающие
,
и главные сжимающие
напряжения. Трещиностойкость наклонных
сечений проверяют в зоне действия
главных растягивающих напряжений
.
Трещины в наклонном сечении не образуются, если главные растягивающие напряжения, удовлетворяют условию:
где
- коэффициент условий работы бетона.
Значения главных растягивающих и главных сжимающих напряжений в бетоне определяют по известной из сопротивления материалов формуле для плоского напряженного состояния:
Определение ширины раскрытия наклонных трещин. Расчет ширины раскрытия наклонных трещин производится для сечений:
29. Защитный слой бетона.
Совместная работа арматуры с бетоном, а также защита стальных стержней, каналов и проволок от агрессивного воздействия окружающей среды, анкреовка арматуры в бетоне и огнестойкость и огнесохранность арматуры обеспечиваются толщиной защитного слоя бетона.
Толщину защитного слоя принимают:
- конструкции в закрытых помещениях – 20 мм;
- на открытом воздухе – 30 мм;
- в грунте – 40 мм.
30. Общие положения по расчету железобетонных элементов по деформациям.
При работе конструкций под действием эксплуатационных нагрузок в них могут возникнуть недопустимые деформации (прогибы, углы поворота), зависящие от нагрузки, размера и формы элементов, характеристики материалов, величины предварительного обжатия, наличия трещин в бетоне. Условие расчета по деформациям обеспечиваеится, если выполняется условие:
где
f
- прогиб от нормативных нагрузок (при
);
-
допустимый предельный прогиб.
Предельные прогибы устанавливаются нормами с учетом следующих требований:
- технологических, обеспечивающих нормальную работу кранов, технологических установок, машин и т.п.;
- конструктивных, обусловленных влиянием соседних элементов, ограничивающих деформации, а также необходимостью выдержать заданные уклоны и т.п.;
- эстетических, основанных на зрительном впечатлении людей о пригодности конструкций к эксплуатации.
