- •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.
14. Расчет прочности изгибаемого элемента по наклонной трещине на действие q.
Прочность обеспечивается при выполнении условия (рис. 6):
где Q – поперечное усилие, воспринимаемое бетоном над трещиной;
– поперечные
силы, воспринимаемые поперечными
стержными;
– поперечные
силы, воспринимаемые отгибами.
Рис. 6.
Поперечное усилие, воспринимаемое бетоном равно:
где
- коэффициент, учитывающий влияние вида
бетона.
При этом прочность по бетону должна находится в интервале:
Поперечное усилие, воспринимаемое поперечными стержнями:
где
- коэффициент, учитывающий неравномерное
включение в работу поперечными стержнями;
-
усилие в поперечной арматуре на единицу
длины;
с – длина проекции наклонного сечения;
-
шаг поперечных стержней;
-
площадь поперечной арматуры в одной
плоскости.
Поперечное усилие, воспринимаемое отгибами:
15. Классификация камней и раствора.
Классификация камней:
По происхождению:
- природные, добываемые в карьерах (обыкновенные камни, кирпич из трепелов и диатомитов, крупных блоков из пильного известняка, туфа и др.);
- искусственные, изготовляемые на заводах (полнотелый глиняный кирпич пластического и полусухого прессования, пустотелый глиняный кирпич пластического прессования, силикатный и шлаковый кирпич, керамические пустотелые камни с вертикальными щелевидными пустотами шириной не более 12 мм, камни из бетона на плотных или пористых заполнителях, а также камни из силикатного и ячеистого бетона).
По структуре:
- сплошные;
- пустотелые.
По размерам:
- обыкновенные камни и кирпич;
- крупные блоки;
- панели.
Стандартные размеры кирпича 250х120х88 мм, керамических пустотелых камней 250х120х138 мм, бетонных камней 390х190х188 и 390х90х188 мм, крупных блоков 2380х300(400х500)х580 мм (рис. 1).
Рис. 1.
По
временному сопротивлению на сжатие
прочность камней бывает
= 0,4 … 100 МПа.
Марки по морозостойкости от F10 до F300.
Классификация раствора:
По виду вяжущего:
- цементными;
- известковыми;
- глинистыми;
- смешанными.
По плотности:
- тяжелые плотностью не менее 1500 кг/м3 на плотных заполнителях;
- легкие плотностью менее 1500 кг/м3 на пористых заполнителях.
Прочность
раствора
оценивается временным
сопротивлением на сжатие
кубов размерами 7х7х7 см в возрасте 28
сут. Установлены следующие проектные
временные сопротивления раствора на
сжатие
=
0,4 … 20 МПа.
16. Расчет прочности железобетонного изгибаемого элемента на действие м.
Прочность обеспечивается при выполнении условия (рис. 6-1):
где
- момент от усилий в продольной арматуре;
-
момент от усилий в поперечной арматуре;
-
момент от усилий в отгибах.
Рис. 6-1.
17. Виды каменной кладки. Особенности возведения в зимних условиях.
Сплошная кирпичная кладка выполняется из кирпича всех видов. Монолитность кладки обеспечивается перекрытием вертикальных швов. Вдоль стены кладка перевязывается в каждом ряду, а по толщине ее - через несколько рядов, однако не реже чем через 50 см. Бывает многорядная и однорядная система перевязки (рис. 2).
При любой системе перевязки швов сплошной кладки требуется укладка тычковых рядов в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах конструкции, а также на уровнях обрезов стен, столбов и выступающих рядов (карнизов, поясков в т. п.). Кладка из бетонных и природных камней должна иметь не менее одного тычкового ряда на каждые три ряда кладки (рис. 2).
Рис. 2.
Пустотелую кладку из легкобетонных и керамических камней со щелевидными пустотами следует выполнять по однорядной системе перевязки.
Слоистая облегченная кладка состоит из конструктивных и теплоизоляционных слоев, соединенных жесткими или гибкими связями (рис. 2). Теплоизоляционный слой стены может находиться как внутри кладки, так и у внутренней ее поверхности.
Облегченная кладка применяется для несущих стен зданий высотой до пяти этажей и самонесущих стен высотой до девяти этажей. К слоистым стенам, относят также стены, состоящие из кирпича и облицовочных плит.
Крупноблочные здания выполняют из крупных легкобетонных, керамических, кирпичных и других блоков, которые могут быть сплошными и пустотелыми, однослойными и многослойными. Для наружных стен зданий из крупных блоков используются три системы разрезки их по высоте этажа: двух-, трех- и четырех рядной разрезке (рис. 3).
Рис. 3.
Особенности каменной кладки, возводимой в зимних условиях. Зимние условия для возведения каменных конструкций определяются среднесуточной температурой окружающего воздуха +5 С и ниже или минимальной суточной температурой 0° С и ниже. В зимних условиях каменные работы выполняются тремя способами:
- применение растворов с противоморозными химическими добавками;
- замораживание раствора, т.е. раствор в кладке замерзает, а не твердеет, и приобретает временную морозную прочность. После твердения в условиях положительной температуры прочность раствора на 20…50 % меньше;
- прогрев конструкции.
