
- •Сущность железобетона (три основных условия существования). Достоинства и недостатки.
- •1. Сущность железобетона
- •2. Условия существования железобетона
- •Обеспечение совместных деформаций бетона и арматуры
- •Примерное равенство коэффициентов температурного расширения
- •Наличие защиты арматуры от воздействий окружающей среды
- •3. Достоинства и недостатки железобетона
- •2. Расчет по наклонным сечениям для случая разрушения от действия поперечной силы.
- •3. Классификация бетона. Структура бетона и его влияние на прочность и деформированность.
- •1. Классификация бетонов
- •2. Структура бетона и его влияние на прочность и деформативность
- •4. Расчет наклонных сечений на действие изгибающего момента.
- •5. Кубиковая и призменная прочность бетона. Применение их значений при проектировании жбк.
- •Размеров испытываемого образца
- •6. Проектирование внецентренно сжатых элементов. Расчет, конструктивные требования.
- •При случайном эксцентриситете еа
- •7. Основные виды образцов для испытания бетона при сжатии, растяжении. Влияние размеров образцов на прочность бетона при сжатии.
- •Размеров испытываемого образца
- •8. Проектирование внецентренно растянутых элементов. Расчет, конструктивные требования.
- •3. Внецентренно-растянутые элементы
- •Внецентренно растянутого элемента для случая 1
- •Внецентренно растянутого элемента для случая 2
- •4. Обобщение
- •Изгибаемого элемента для случая больших эксцентриситетов
- •Внецентренно растянутого элемента для случая 1
- •Внецентренное растяжение
- •Внецентренно растянутого элемента для случая 2
- •9. Классы и марки бетона. Определение. Границы значений.
- •Существует класс бетона по прочности на сжатие b по прочности на растяжение Bt .
- •Среднее квадратичное отклонение прочности бетона – это величина, характеризующая разброс прочности экспериментальных значений.
- •10. Ребристые монолитные плоские перекрытия с плитами балочного типа. Расчет и конструирование плиты.
- •11. Связь между напряжениями и деформациями в бетоне при упругой и упругопластической работе. Модуль деформаций бетона – начальный, секущий, касательный.
- •12. Ребристые монолитные плоские перекрытия с плитами балочного типа. Расчет и конструирование второстепенной балки.
- •Конструктивная схема
- •2. Расчет плиты
- •3. Армирование плит отдельными стержнями
- •4. Армирование плит сварными плоскими и рулонными сетками
- •5. Расчет второстепенной балки
- •6. Армирование второстепенной балки
- •Каркасами и сетками
- •13. Прочность бетона при длительной нагрузке, многократно повторяющихся нагрузках. Мера ползучести и характеристика ползучести бетона.
- •14. Ребристые монолитные плоские перекрытия с плитами балочного типа. Расчет и конструирование главной балки.
- •1. Расчет главной балки
- •2. Армирование главной балки
- •15. Пластические свойства арматурных сталей. Физический предел текучести стали, условный предел текучести.
- •16. Балочные сборные перекрытия. Расчет и конструирование перекрытия.
- •Компоновка конструктивной схемы
- •2. Проектирование плит перекрытий
- •3. Проектирование ригеля
- •4. Расчет коротких консолей
- •17. Диаграммы растяжения различных арматурных сталей, характерные точки на них. Классификация арматуры по 4 конструктивно-технологическим признакам.
- •18. Плиты, опертые по контуру. Основы проектирования.
- •19. Сцепление арматуры с бетоном.
- •1. Сцепление арматуры с бетоном
- •20. Сущность предварительно напряженного железобетона. Преимущества предварительно напряженных конструкций.
- •21. Сущность коррозии железобетона, меры защиты. Назначение защитного слоя бетона в конструкциях, требуемая толщина.
- •22. Способы создания предварительного напряжения, способы натяжения арматуры.
- •23. Три стадии напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов при изгибе.
- •24. Потери напряжений. Понятие о приведенном сечении. Конструктивные особенности изгибаемых элементов.
- •25. Требования к трещиностойкости железобетонных конструкций. Категории трещиностойкости.
- •26. Расчет прямоугольных сечений (2 типа задач).
- •1 Тип расчета
- •2 Тип расчета.
- •5. Расчет тавровых сечений с двойной арматурой
- •30. Расчет по наклонным сечениям для случая разрушения между наклонными трещинами.
1 Тип расчета
Алгоритм решений:
Решить квадратное уравнение 9.2 относительно
.
Решить уравнение 9.1 относительно
. По сортаменту арматуры подобрать
.
Проверить несущую способность сечения
Прочность элемента достаточна, если внешний расчетный изгибающий момент не превосходит расчетной несущей способности сечения, выраженной в виде обратно направленного момента внутренних сил.
Удобно пользоваться также выражением моментов, взятых относительно оси, проходящей через центр тяжести сжатой зоны:
Сечение считается подобранным удачно, если его несущая способность, выраженная по моменту, превышает заданный расчетный момент не более чем на 3 ÷ 5%.
2 Тип расчета.
Расчет с помощью таблиц
Для
коэффициентов
составлена
таблица, использование которой
значительно сокращает вычисления:
Таблица 9.1.
|
|
|
0,010 |
0,995 |
0,01 |
0,020 |
0,990 |
0,02 |
|
|
|
… |
… |
… |
|
|
|
Алгоритм расчета:
по формуле (9.3) найти ;
по табл. 10.1. найти ;
по формуле (9.5) найти
; по сортаменту арматуры подобрать .
проверить несущую способность сечения.
Если
производить расчеты по формуле (9.4), то
сначала находят
,
затем по табл. 9.1. находят
,
затем по формуле (9.5)
,
а дальше по аналогии.
3. Расчет прямоугольных сечений с двойной арматурой
Рис. 9.19. К расчету прямоугольного сечения с двойной арматурой
В практике могут встретиться случаи применения элементов с двойной арматурой. Ее необходимо ставить когда
1 тип расчета
(9.6)
;
(9.7)
Если
,
то расчетная арматура в сжатой зоне не
нужна.
Алгоритм решения:
находим
из формулы (9.7);
находим - диаметр и количество стержней верхней арматуры по сортаменту арматуры;
находим
из формулы (9.6);
Далее по аналогии с расчетом сечений с одиночной арматурой.
2 тип расчета
Использование таблиц для расчета прямоугольных сечений с двойной арматурой
Расчет по аналогии с расчетом элементов с одиночной арматурой, но с учетом сжатой арматуры.
27. Конструктивные схемы одноэтажных зданий. Элементы каркасов, узлы и нагрузки.
28. Расчет тавровых сечений (2 типа задач).
Расчет тавровых сечений с одиночной арматурой
Тавровые сечения встречаются в практике весьма часто. Тавровое сечение образуется из полки и ребра.
В сравнении с прямоугольным сечением тавровое значительно выгоднее, так как при одной и той же несущей способности расходуется бетона меньше вследствие сокращения размеров растянутой зоны, ибо несущая способность железобетонного элемента не зависит от площади сечения бетона растянутой зоны. Существуют тавровые сечения с полкой в сжатой зоне и с полкой в растянутой зоне. Последнее менее выгодно из-за того, что полка в растянутой зоне несущую способность не повышает.
Тавровое сечение, как правило, имеет одиночное армирование.
При
большой ширине полок участки свесов
напряжены меньше вследствие большего
удаления от ребра. Поэтому в расчет
вводят эквивалентную ширину
и высоту
свесов полки.
При
свесы полки в расчете не учитывают.
При
расчете тавровых сечений различают
два случая положения нижней границы
сжатой зоны: в пределах полки (
)
и ниже полки (
)
Случай 1 - сечение с развитыми свесами.
Рис.9.20. К расчету тавровых сечений с сжатой зоной в пределах полки
В этом случае тавровое сечение рассчитывают как прямоугольное с шириной .
Если расчет вести табличным способом, то
Далее по аналогии с расчетом прямоугольных сечений с одиночной арматурой с учетом ширины .
Случай 2 - сечение элемента со слабо развитыми свесами.
В этом случае сжатая зона сечения состоит из сжатой зоны ребра и свесов полки.
Рис.9.21. К расчету тавровых сечений с сжатой зоной в ребре
Табличный вариант расчета
Далее по аналогии.