- •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.
55. Горизонтальные и вертикальные стыки стеновых элементов.
По способу передачи сжимающих усилий с вышележащего этажа к нижнему горизонтальные стыки подразделяются на платформенные, контактные и комбинированные.
В платформенных стыках сжимающие усилия передаются через опорные участки плит перекрытий (рис. 7). Не применяется в высотных зданиях или при применении многопустотных плит перекрытия, так как прочность плит оказывается недостаточной.
Рис. 7.
В контактных стыках усилия стен минуют плиты перекрытия, то есть передаются на стены нижележащих этажей (рис. 8). Контактный стык рекомендуется применять для соединения панелей вертикальных диафрагм жесткости здания.
Рис. 8.
В комбинированных стыках часть сжимающего усилия стены вышележащего этажа передается вниз частично через монолитный бетон, частично через опорные участки перекрытия (рис. 9). Комбинированный стык имеет место при одностороннем опирании перекрытия на стену.
Рис. 9.
11.5 Вертикальные стыки стеновых элементов
Вертикальные стыки сборных элементов. Жесткие стыки выполняются путем:
- запуска рабочей арматуры внахлестку (рис. 10);
Рис. 10.
- сваркой выпусков арматуры (рис. 11);
Рис. 11.
- сваркой горизонтальных стержни двух стеновых элементов (рис. 12).
Рис. 12.
- соединения болтами (рис. 13).
Рис. 13.
Вертикальные стыки монолитных стен (рис. 14).
Рис. 14.
56. Конструктивные решения несъемной опалубки.
Для возведения монолитных железобетонных конструкций все чаще применяется несъемная железобетонная, армоцементная или металлическая (профилированные листы) опалубка (рис. 15).
Для надежного соединения несъемной опалубки с бетоном конструкции с бетонируемой стороны элементов имеются специальные анкерные устройства в виде петель, «змеек», выступов, ребер и вмятин.
Рис. 15.
