
- •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.
34.Расчет прочности изгибаемых жбк по нормальным сечениям с одиночной арматурой
Расчет прочности по нормальным сечениям элементов прямоугольного профиля с одиночной арматурой
Высоту сжатой зоны х определяют из выражения
bxRb = RsAs (3.9)
Условие прочности
M≤Rbbx(h0- 0,5x) (3.10)
Удобно пользоваться также выражением моментов, взятых относительно оси, проходящей через центр тяжести сжатой зоны
M≤RsAs(h0- 0,5x) (3.11)
1 - нормальные трещины; 2 - граница сжатой зоны
Формулы (3.9) и (3.10) или (3.11) применяют совместно. Они действительны при x<ξRh0
Сечения подбирают по заданному моменту по выражениям (3.9) и (3.10) или (3.11) при знаке равенства в них.
В практике для расчета прямоугольных сечений с одиночной арматурой используют табл. С этой целью формулы (3.10) и (3.11), преобразуя, приводят к виду
M
= αmb
Rb
(3.14)
As=M/(
h0Rs)
(3.15)
где αm =(x/h0)(1-0,5 x/h0)=ξ(1-0,5ξ) (3.16)ξ=z/h0=1-0,5ξ (3.17)
Из равенства (3.14) находят выражение для определения рабочей высоты сечения
h0=
(3.18)
По выражениям (3.16) и (3.17) для коэффциентов ат и составлена табл. Пользование этой таблицей значительно сокращает вычисления.
Возможны задачи двух типов.
Задача типа 1. Заданы размеры сечения b, h. Определить площадь сечения растянутой арматуры Аа.
Из уравнения (3.15) находят αm и по табл. находят ξ проверяя при этом условие ξ≤ξR; Затем определяют из уравнения (3.15): As = M/(Rsξhо).
Задача типа 2. Определить размеры сечения b, h и площадь сечения арматуры As.
Задаются шириной сечения b и рекомендуемым по экономическим условиям значением относительной высоты сжатой зоны ξ=0,35, по которому из табл. находят коэфф. αm.
По формуле (3.18) определяют h0 Затем находят полную высоту h= h0+a и по ней устанавливают унифицированный размер.
35 .Основные положения расчета преднапряженных жбк
Предварительно-напряженные конструкции – это конструкции или их элементы, в которых предварительно, т.е. в процессе изготовления, искусственно созданы в соответствии с расчетом начальные напряжения растяжения в арматуре и обжатия в бетоне.
Обжатие бетона на величину σbp осуществляется предварительно натянутой арматурой, которая после отпуска натяжных устройств стремится возвратится в первоначальное состояние. Проскальзывание арматуры в бетоне исключается их взаимным сцеплением или специальной анкеровкой торцов арматуры в бетоне.
Начальные сжимающие напряжения создают в тех зонах бетона, которые впоследствии испытывают растяжение.
Железобетонные
элементы без предварительного напряжения
работают при наличии трещин:
,
где
-
эксплуатационная нагрузка,
-
нагрузка, при которой образуются
трещины;
-
разрушающая нагрузка.
Железобетонные
предварительно-напряженные элементы
работают под нагрузкой без трещин или
с ограниченным по ширине их раскрытием:
.
36 Платформенный 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).
Из них наиболее распространенный- платформенный. Комбинированные стыки применяют в отдельных участках зданий с платформенными стыками (например, в сопряжениях со стенами лестничной клетки), монолитные - преимущественно в сейсмостойком строительстве.
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
В платформенном стыке передача нагрузки с панели на панель происходит через опорные торцы элементов перекрытий. Платформенный стык позволяет применять изделия наиболее простой технологичной формы. Обычно такой стык содержит три шва из цементного раствора: два горизонтальных (под и над перекрытием) и один вертикальный (между торцами элементов перекрытий). Толщину швов определяют расчетом геометрической точности стыка по условиям монтажа, она обычно составляет около 20 мм. Прочность стен в зоне стыка зависит от прочности раствора и величины площадки опирания перекрытий на стену. При изменении прочности раствора от нулевой до М 150 прочность стены в зоне стыка возрастает в 2,5-2,7 раза. Марку раствора принимают по расчету на силовые воздействия, но не менее М50 при монтаже в летнее время и М 100 в зимнее время. Точность проектного положения панелей стен (соосность) при платформенных стыках обеспечивают вертикальные болты-фиксаторы. Они размещены по верхним опорным граням панелей и входят в соответствующие отверстия в нижних гранях вышележащих панелей. Болты-фиксаторы используют вместо петель для подъема панелей. Эти же фиксаторы целесообразно использовать для устройства междуэтажных связей (рис. 5).