
- •1. Физико-механические свойства бетона. Прочность, деформативность.
- •2. Расчет прочности внецентренно-растянутых жбк.
- •3. Конструирование объёмного блока крупнопанельного здания.
- •4. Усадка, ползучесть, релаксация бетона. Влияние на ндс усадки в жбк.
- •5.Расчет прочности внецентренно-сжатых элементов
- •6.Конструирование панели перекрытия, опертой по контуру.
- •7. Физико-механические свойства арматурных сталей. Диаграммы растяжения.
- •8.Расстояние между трещинами в изгибаемых жбк.
- •10.26. Классы, марки, сортамент арматурных сталей.
- •11.Расстояние между трещинами в растянутых жбк.
- •13. Арматурные изделия, анкера, станки арматуры.
- •14.Кривизна жбк при отсутствии трещин. Прогибы.
- •15.Узел сопряжения колонны и связей в каркасном здании.
- •16.Сцепление арматуры с бетоном. Факторы, влияющие на сцепление.
- •17. Кривизна жбк при наличии трещин. Прогибы.
- •18.Узел сопряжения колонны и диафрагмы жесткости крупнопанельного здания.
- •19. Метод расчета конструкций по предельные состоянием
- •20. Проверка трещиностойкости изгибаемых жбк по ядровым моментам.
- •21 .Стык колонн с выпусками арматуры.
- •22.Стадии ндс изгибаемых жбк обычных и преднапряженных
- •23. Расчет на раскрытие трещин изгибаемых жбк.
- •24.Конструирование вертикальных стыков стеновых панелей наружных.
- •25. Стадии ндс изгибаемых преднапряженных жбк при натяжении арматуры на упоры.
- •29.Значение коэффициентов ψs и ψb в расчетах жбк.
- •31. Потери предварительного напряжения в жбк δ los.
- •32. Модули деформаций бетона.
- •33.Контактный горизонтальный стык стеновых панелей
- •34.Расчет прочности изгибаемых жбк по нормальным сечениям с одиночной арматурой
- •35 .Основные положения расчета преднапряженных жбк
- •36 Платформенный горизонтальный стык стеновых панелей.
- •37. Расчет изгибаемых элементов прямоугольного профиля с двойной арматурой
- •40.Расчет изгибаемых преднапряженных жбк по нормальным сечениям
- •41.Способы натяжения арматуры
- •42. Бесконсольный стык ригеля и колонны.
- •43. Расчет прочности изгибаемых жбк по нормальным сечениям таврового сечения
- •44. Проверка прочности жбк при обжатии, транспортировании и монтаже
- •Вопрос 45 и 48
- •46 Расчет изгибаемых жбк по наклонным сечениям
- •47. Расчет на трещиностойкость центрально-растянутых преднапряженных жбк.
- •49. Расчет прочности центрально-сжатых жбк.
- •52. Расчет жбк с косвенной арматурой. Местное смятие.
- •53. Величина контролируемого предварительного напряжения σspcon . Коэффициент точности натяжения.
- •55. Расчет прочности центрально-растянутых преднапряженных жбк.
32. Модули деформаций бетона.
Начальный модуль упругости бетона при сжатии Еb соответствует лишь упругим деформациям, возникающим при мгновенном загружении. Геометрически он определяется как тангенс угла наклона прямой упругих Eb=ρtgα0, где ρ-масштабно размерный к-т, МПа.
Модуль полных деформаций бетона при сжатии Еb соответствует полным деформациям (включая ползучесть) и является величиной переменной; геометрически он определяется как тангенс угла наклона касательной к кривой σp-εp в точке с заданным напряжением E’b=dσp/dεp =ρtgα
Для расчета железобетонных конструкций пользуются средним модулем или модулем упругопластичности бетона, представляющим собой тангенс угла наклона секущей в точке на кривой σp-εp с заданным напряжением E’b=ρtgα1
Поскольку угол α1 меняется в зависимости от напряжений и времени, модуль упругопластнчности является также переменной величиной, меньшей, чем начальный модуль упругости
Зависимость между начальным модулем упругости бетона и модулем упругопластичности:
,
где
- коэффициент упругопластичных деформаций
бетона; ν
изменяется от 1 до 0,15.
С увеличением уровня напряжений в бетоне и длительности действия нагрузки коэффициент ν уменьшается.
По данным опытов коэффициент ν изменяется от 1 (при упругой работе) до 0,15.
При изгибе железобетонных элементов для бетона сжатой зоны может быть на 15..20 % больше, чем при осевом сжатии
При растяжении элементов модуль упругопластнчности бетона
Е’b= νtЕb’
где νt коэффициент упругопластическнх деформаций бетона при растяжении.
Модуль сдвига бетона
gb = Еb/[2(l+ v)]
При коэффициенте поперечных деформаций v = 0,2 он равен примерно 0,4Е6.
33.Контактный горизонтальный стык стеновых панелей
Горизонтальные стыки панелей - основные конструктивные узлы, обеспечивающие прочность здания при силовых воздействиях. Передачу усилий сжатия в стыках несущих внутренних стен, так же как и в наружных, осуществляют, применяя платформенные, контактные, комбинированные или монолитные стыки (рис. 4).
Горизонтальные стыки внутренних несущих стен с перекрытиями
Рис. 4. Горизонтальные стыки внутренних несущих стен с перекрытиями а - платформенный; 6 - контактный с опиранием перекрытий на консоли панели внутренней стены; в - то же, на "пальцы" панелей перекрытий; г - комбинированный контактно-платформенный стык; д - монолитный; 1 - цементный раствор; 2-монолитный бетон
Контактный стык выполняют, опирая перекрытия на специальные консоли внутренних стен или заводя железобетонные опорные выпуски- "пальцы" настилов перекрытий в соответствующие им пазы по верху стеновой панели. Недостаток первого варианта - необходимость устройства консолей. Они нежелательны в интерьере и усложняют изготовление панели. В контактных стыках допустимо опирание панелей перекрытий на стены насухо. В примыкании перекрытия к стене должно обеспечиваться восприятие сдвигающих усилий за счет устройства специальных замоноличенных связей. Для устройства стальных связей, обеспечивающих совместную работу панелей перекрытия в своей плоскости в нижней зоне стеновых панелей, предусматривают специальные отверстия для пропуска и замоноличивания этих связей (см. рис. 5, в). Горизонтальные швы в стыках панелей обычно проектируют плоскими. Горизонтальные обжатые плоские швы из раствора, как правило, обеспечивают восприятие усилий сдвига от воздействия-ветра за счет сил трения и сцепления раствора с бетоном панелей. При более интенсивных горизонтальных воздействиях, например сейсмических, прочность' горизонтальных стыков на сдвиг повышают за счет устройства специально армированных шпоночных связей сдвига (см. рис. 5, г, д).
Стальные связи в горизонтальных стыках панелей внутренних стен с перекрытиями
Рис. 5. Стальные связи в горизонтальных стыках панелей внутренних стен с перекрытиями а - междуэтажные связи панелей стен; б - связи между панелями перекрытий в платформенном стыке; в - то же, в контактном стыке; г - железобетонные шпоночные связи сейсмостойкой конструкции, сечение по шпонкам; д - то же, сечение между шпонками