
- •1. Монолитные ребристые перекрытия.
- •2. Расчет и конструирование балочной плиты.
- •3. Расчет и конструирование второстепенных балок.
- •4. Сборные конструкции одноэтажных промзданий.
- •5. Основы расчёта поперечной рамы.
- •6. Порядок стат. Расчета поперечной рамы.
- •7. Ж/б плиты покрытий.
- •8. Ж/б стропильные балки.
- •9. Расчет ж/б стропильных балок.
- •10. Ж/б стропильные фермы.
- •11. Ж/б. Стропильные арки.
- •1 2. Расчёт арок
- •13. Конструирование ребристых плит перекрытия.
- •1 4. Конструирование ригеля перекрытия.
- •15. Классификация фундаментов
- •16. Фундам.Глубокого и мелкого заложения
- •17. Определение глуб. Заложения фунд.
- •18. Расчет основания. Определение размеров подошвы фунд.
- •1 ). Если фунд центрально загружен.
- •2). В зданиях с мостовыми кранами.
- •19. Конструкция тела фундамента
- •20. Расчет фунд. На продавливание
- •21. Расчет фунд. На раскалывание
- •22. Расчет подколонника. По нормальному сечению.
- •23. Расчет подколонника. По наклонному сечению
- •24. Расчет и конструирование плитной части фунд.
- •25. Область применения тонкостенных пространственных покрытий. Достоинства и недостатки.
- •26. Конструктивные решения тпп.Классификация.
- •27. Особенности проектирования тпп
- •28. Крупноразмерная ж/б сводчатая панель оболочка.(кжс)
- •29. Длинные цилиндрические оболочки.
- •30. Висячие покрытия.
- •31. Общие сведения о каменных и а.К. Конструкциях.
- •32. Прочность кладки при сжатии, растяжении, изгибе и срезе.
- •33. Метод расчета каменных конструкций по предельным состояниям.
- •34. Расчет сечений.
- •35. Внецентренно сжатые элементы
- •36. Расчёт каменных конструкций на местное сжатие.
- •3 7. Армокаменные конструкции.
- •38. Расчёт при центральном и внецентренном сжатии кладки
- •39. Эффективность армирования
- •4 0. Расчет устойчивости
- •41. Расчет каменных конструкций по предельным состояниям II группы
- •42. Внецентренно нагруженные элементы (расчетные напряжения) и Расчет по деформациям
- •43. Расчет строительных конструкций зданий
- •44. Здания с жёсткой конструктивной схемой
- •45. Здания с гибкой конструктивной схемой
- •46. Проектирование стен подвалов
- •47. Перемычки
- •48. Расчёт кладки под опорами балок и ферм
- •4 9. Расчёт заделки консольной балки
- •50. Карнизы
- •51. Многослойные стены.
- •52. Проектирование и возведение каменных конструкций в зимних условиях
- •53. Усиление каменных конструкций металлической обоймой
- •54. Усиление растворной обоймы(штукатурной).
4 9. Расчёт заделки консольной балки
1) Опирание консоли без распред. плит.
G
=GQ+GM=Q/(a1*b1)+Q*l0/(a1*b12/6)<=Rc
Q/(a1*b1)*(1+6*l0/b1)<=Rc
Q<=Rc*a1*b1/(1+6*l0/b1)
Rc
– расчётное сопротивление кладки на
местное сжатие (смятие). Если не
выполняется, то нужно увеличить а1. Если
невозможно увеличить длину заделки,
или по расчёту требуются распределительные
плиты, то необходимо их установка и
расчёт.
2.1) l0=c+a0 GM=Q*l0/(Qn*bn2/6)
2.2) Длина заделки значительна. Значительные напряжения GM-GQ => 2 плиты. 1. Q+N1=N2 2. N2*2f=Q*(c+2,5*S) N1*2*S=Q*(c+S/2) Rc1<=N/(S*b1)*Rc2=N2/(S*b2)
2
.3)
При заделке балок вкладку с пластинами,
шириной большей, чем длина заделки.
Силу Q
при больших l0>2a1
можно перенести на пластину – Q’
V<=70мм
V<=a/3
50. Карнизы
1) Назначение 1.1-водоотвод от стен 1.2-Опирание мауэрлата 1.3-Придание архитектурной выразительности.
2) Конструктив
2
.1.
Кирпич (малоэтажное строительство)
l<=0,5h(250мм)
2.2. ЖБ плита для увеличения вылета.
2.3. Для увеличения карниза более 0,5м (для зданий высотой H>10м) карнизы изготавливают ЖБ облегчёнными.
3) Основы расчёта
3
.1
первый этап на стадии возведения. G-
от веса, G1
– от кладки=0. qв=c=0,8+0,6=1,4
Р=1кН/м Карниз расчленяют по длине
здания шириной в 1м. Расчётные сечения
1-1-низ карнизной плиты. M(1)=P+G
M(1)=P*l1+G*l+qв*h2/2
l(1)=M(1)/N(1)<0,7у-установка
анкера не требуется. Если не выполняется
l1>0,7у,
то анкер устанавливают. Глубина заделки
= х+150мм Na=M(1)/(0,85*h0)
h0=h=180
l(2)=M(1)/(N(1)+Nст*X)<0,7у
As=Na/(Rs*ɣc)
A240-гладкая.
d>=12мм.
Один стержень на метр. При марке раствора
25 и выше ɣс=0,9. При меньшей марке ɣс=0,5.
Пластина не менее 10мм. Если стержень
установить ровно в вертикальный шов,
то пластина 60х60, а если d=20мм,
что больше шва, то пластина 150х150.
3.2 второй этап завершённого строительства. 1-1 N=P+G+G1+Fn-Rв. M(1)=P*l1+qв’*h12/2+G*l2-(Fn-Rв)*l2 l(1)=M(1)/N(1)>0,7у – требуется анкер.
51. Многослойные стены.
1
)
если прочность теплоиз-го материала
R≤1МПа,
то в расчетах её не учитывать
2) если утепление внутри-нужно обеспечить совместную работу 2-х слоев. Это обеспечивается жесткими или гибкими связями. Жесткие связи-с помощью тычковых рядов, если расстояние между ними по высоте не превышает 10h и не превышает 120см.
Гибкие связи I=I1+I2. Жесткие связи I=I1+I2+Az2.
При расчете, стену расчленяют полосой 1м. Толщину каждого слоя оставляют неизменной.
bred
= b *
(mi=0.6-1)СНиП
где bred — приведенная ширина слоя;
b — фактическая ширина слоя;
R; m — расчетное сопротивление и коэффициент использования прочности слоя, к которому приводится сечение;
Ri; mi, — расчетное сопротивление и коэффициент использования прочности любого другого слоя стены.
Эпюры прочности
Расчет многослойных стен с жесткими связями следует производить:
а) при центральном сжатии по формуле N ≤ mgφRA
где, N — расчетная продольная сила;
R — расчетное сопротивление сжатию кладки, определяемое по табл.
φ — коэффициент продольного изгиба,
А — площадь сечения элемента;
т — коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки.
б) при внецентренном сжатии по формуле N ≤ mgφ1RAсω
площадь приведенного сечения Аred, площадь сжатой части приведенного сечения Аcred и расчетное сопротивление слоя, к которому приводится сечение, с учетом коэффициента использования его прочности mR.