- •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.
49. Конструирование плит.
. Плитами называются изгибаемые элементы относительно небольшой толщины и сравнительно больших размеров в плане. Ребра ребристых сборных и монолитных плит конструируются как балки.
Минимальная толщина плит:
- 40 мм для покрытий;
- 50 мм для междуэтажных перекрытий жилых и общественных зданий;
- 60 мм для перекрытий производственных зданий.
Диаметр рабочих стержней d ≥ 3 мм для сварных сеток и d ≥ 6 мм для вязаной арматуры. Расстояние между рабочими стержнями должно быть не более 200 мм при толщине плиты t ≤ 150 мм и не более 1,5t при t > 150 мм. Максимальное расстояние между стержнями, доводимыми до опоры плиты, не должно превышать 400 мм (рис. 4).
Рис. 4.
Сталебетонные плиты с внешним армированием возводятся при помощи профилирующих настилов из гладкой листовой стали толщиной 4 мм и более. Сдвигающие усилия между арматурой и бетоном воспринимаются анкерируюшими рифами или дюбелями. Для воспринятия опорных моментов многопролетных плит дополнительно ставится стержневая арматура периодического профиля (рис. 5).
Рис. 5.
50. Местное сжатие бетона и каменной кладки.
Расчет бетона и каменной кладки. Часто сжимающее усилие с одного элемента на другой передается не на всю площадь их поперечного сечения, а лишь на некоторую ее часть. Материал лучше сопротивляется местному сжатию по двум причинам: уменьшаются сжимающие напряжения и стесняются поперечные деформации материала в перпендикулярных им направлениях (рис. 15). Это объясняется тем, что ненагруженные части сечения препятствуют поперечным деформациям материала нагруженной части.
Расчет по прочности на местное сжатие бетона и неармированной каменной кладки производится из условия
где N - продольная сжимающая сила от местной нагрузки; ψ - коэффициент, характеризующий вид эпюры сжимающих напряжений и зависящий от характера распределения местной нагрузки;
-
расчетное сопротивление материала
местному сжатию;
-
коэффициент, учитывающий влияние
окружающего ненагруженного материала
на повышение его сопротивления.
Рис. 15.
51. Конструирование плит и балок.
Вопрос 47 и 49
52. Расчет по прочности растянутых элементов.
Аналогично с внецентренно сжатыми элементами, различают два случая разрушения внецентренно растянутых элементов:
Случай 1 (случай больших эксцентриситетов) – продольная сила N приложена за пределами расстояния между равнодействующими усилий в арматурах. Расчет по прочности производится из условия
Случай 2 (случай малых эксцентриситетов) - продольная сила N приложена между равнодействующими усилий в гибкой арматуре. В данном случае в сечении отсутствует сжатая зона бетона и сила N полностью воспринимается всей продольной арматурой (рис. 17). Расчет по прочности производится из условия
Пи этом высота сжатой зоны в обоих случаях определяется из условия
Рис. 17.
