- •Сущность жб как конструкционного материала. Достоинства и недостатки.
- •2. Материалы для жбк. Бетоны. Физико-механич св-ва. Классификация бетонов.
- •3. Деформативные св-ва бетонов. Силовые и объемные деф-ии. Их учет.
- •5. Физико-механич св-ва ар-ры для жбк. Диаграмма работы стали.
- •6. Свойства железобетона. Понятие о защитном слое жбк. Примеры
- •7. Стадии ндс жбк при изгибе. Какие расчеты выполняются для жбк по окончанию каждой из стадий?
- •9. Предельное состояние жбк. Группы предельных состояний. Характеристика, основные условия расчета жбк по 1ой группе предельных состояний
- •10. Основные положения расчета жбк по 2ой группе предельных состояний
- •21.Что такое потери предварит-го напряжения в арматуре. Причины потерь и дать характ-ку основных из них.
- •23.Коструктивные схемы перекрытий зданий. Примеры, характеристики.
- •24.Конструкция сборного балочного перекрытия, элементы перекрытия, типы сечений, назначение размеров.
- •25.Расчет и конструирование многопустотной панели перекрытия.
- •27. Констр-ие монол. Ребр. Перекр.(мрп) с балочн. Плитами, размеры, типы сечений.
- •28. Расчет и констр. Монолитн. Плиты балочного ребристого перекрытия.
- •29. Расчет и констр. Втор. Балки монолитн. Перекр. С балочными плитами.
- •30. Эпюра материалов (арматуры) пояснить сущность на примере втор. И главн. Балки монолитн. Ребрист. Перекрытия.
- •42.Колонны одноэтажных зданий. Разновидности, конструирование, основы расчета.
- •46.Стропильные фермы. Разновидности, конструирование, основы расчета.
- •47. Конструкция фундаментов под колонны.Расчет и конструирование центрально-нагруженного ф-та.
- •56.Расчёт армокаменных элементов с сетчатым армированием.
- •57.Расчёт армокаменных элементов с сетчатым армированием.
- •58.Конструктивные схемы каменных зданий, их характеристики.
- •59. Перемычки над проёмами. Разновидности. Основы расчёта и конструирование.
30. Эпюра материалов (арматуры) пояснить сущность на примере втор. И главн. Балки монолитн. Ребрист. Перекрытия.
Эпюра арм-ры – это эпюра, хар-я несущ. спос-ть сечений пролетной и опорной частей балочных конструкций, с учетом их фактич. арм-ия, размеров сеч. и прочности бетона в констр-ии.
Эпюра арм-ры предст. собой эпюру мом-ов несущ. способн. изгиб. элем-та по норм. сеч. при принятых сеч. арм-ры и бетона. М-т внутр. усилий в сеч.: Мсеч=Аs*Rs*ς* h0. На участках балки, где Аs и h0 постоянны, эпюра изобр. гориз линией. Эпюра арм-ры совмещ. с огибающей эпюрой изгиб. мом-ов, при этом она не д. проникать «веутрь» огиб. эпюры, т.к. знач. несущ. спос-ти в люб. сеч. балки д. б. больше действ. изгиб. мом-та. Точки 1 и 2 пересеч. этого м-та с огиб. эпюрой наз-ют местом теор. обрыва, фактич. стержни обрыв. с учетом их заделки в бетоне на величину W=Q/(2*qw)+5Ø≥20Ø, Q-попер. сила на этом участке; qw- попер. сила, воспринимается попер. стержнями на ед. длины балки. qsw=Asw*Rs/s, s- шаг попер. стержней. При подборе прод. раб. арм-ры в балках вып. подбор попер. арм-ры (каркасов) на действие попер. силы. Для чего кроме объемл. эпюры мом-ов д.б. построена эпюра попер. сил.
42.Колонны одноэтажных зданий. Разновидности, конструирование, основы расчета.
Сборные типовые железобетонные колонны, входящие в состав поперечных рам, применяют при Н≤18 м, В≤12 м и Q≤50 т. Колонны бывают прямоугольного, двутаврового и кольцевого сечений, а также двухветвевые. Двутавровые экономичнее прямоугольных по расходу материала (до 20 % бетона), но более трудоемки в изготовлении. Поэтому типовые колонны делают сплошного прямоугольного сечения.
Констр. колонн одноэт. пром. зданий с мостовыми кранами (а…в), центрифугированных колонн(г), к определению размеров сечений колонн(д), армир-е двухветвевой колонны(е), к расчету двухветвевой колонны(ж).
Сплошные колонны с консолями используют в зданиях, оборудованных мостовыми кранами, грузоподъемностью ≤30 т, при высоте от пола до головки кранового рельса Н1≤ 14,4м и В≤12 м. Двухветвевые колонны рациональны при Q>30 т, H>10,8 м и В≥12 м, а также в случаях, когда высота сечения нижней части колонны превышает 1 м. В бескрановых цехах обычно применяют колонны постоянного сечения по высоте.
Высота (м) сечения крайних колонн в надкрановой части назначается из условия размещения кранового оборудования: при нулевой привязке ht≤ 0,75 — В1 — 0,07, при привязке «250» ht≤ 1 — В1 — 0,07, где В1 — расстояние от оси кранового рельса до края моста крана; 0,07 — горизонтальный зазор, необходимый по условиям эксплуатации крана, а также учитывающий возможные фактические отклонения сечения колонны от проектных значений.
Высота сечения верхней части средних колонн назначается с учетом условий опирания двух ригелей на торец колонны; если ht <60 см, по верху колонны устраивают симметричные двусторонние консоли. Высоту сечения подкрановой части определяют условиями прочности и пространственной жесткости здания и на основании опыта проектирования: Нв= (1/9. ..1/12) Н.
Ширину колонны В из условия изготовления принимают постоянной по всей высоте: для колонн крайнего и среднего ряда с шагом 6м — не менее 40 см, а с шагом 12 м — не менее 50 см. Кроме того, ширина Ъ должна удовлетворять требованиям жесткости и быть не менее 1/25Н.
Колонны рассчитывают на внецентренное сжатие на усилия, найденные при расчете поперечной рамы. Подбор арматуры сплошных колонн производят по формулам для внецентренно сжатых элементов с учетом продольного изгиба 5) для каждого расчетного сечения при невыгодных комбинациях загружения (Мтах, N; Мmin, М; N, Nmax). При близких по величине моментах разных знаков целесообразно подбирать симметричную арматуру.
Двухветвевые колонны в нижней части представляют собой многоэтажную раму. В целях упрощения расчета принимают, что продольная сила распределяется между ветвями по закону рычага, а изгибающие моменты в ветвях определяют из условия, что нулевые точки моментов расположены в середине высоты панелей. В соответствии с этим продольные силы в ветвях колонны
N1,2 = N/2±Мη/с, гдеM,N- расчетные усилия по оси двухветвевой колонны, η-коэф-т. η=1/(1-N/Ncr) Момент местного изгиба ветви. Mb=Q*S/4
Изгибающий момент в распорке равен сумме моментов в узле МР = Q*S/2. Распорка в двухветвевой колонне рассм-ся как изгибаемый эл-т с двойной ар-рой и армир-ся соотв. образом.
