- •2.Как работают слабо-, нормально- и переармированные сечения?
- •4 Какие уравнения статики используют при расчете прочности наклонных сечений на поперечную силу?
- •5 Для чего бетону арматура?
- •9.Бетон – материал упруго-пластический. Что это означает?
- •11Почему различают призменную и кубиковую прочность бетона при сжатии?
- •12.Прочность изгибаемых элементов прямоугольного сечения с двойной арматурой.
- •15.Арматура.Для чего бетону арматура и арматуре бетон.
- •Для чего бетону арматура?
- •Для чего арматуре бетон?
- •16.Расчет жбк по 2-ой группе предельных состоянй. Категории трещиностойкости.
- •19. От чего зависит сцепление?
- •. Чем характеризуется сцепление?
- •21. Что такое “мягкая” и “твердая” арматурная сталь?
- •23.Представление свойств арматуры с помощью диаграмм
- •38. Представдение свойств арматуры с помощью диаграммы?
- •40. Влияние условий и качества формования на сцепления арматуры с бетоном. Для чего нужно сцепление арматуры с бетоном?
- •От чего зависит сцепление?
- •41. Арматурные изделияЖ сетрки и каркасы для жбк.
- •42.Стадии напряженно димормированного состояния жбк при изгибе.
- •Как натягивают арматуру?
- •46, Внецентренное сжатие и сжатие с изгибом: есть ли разница между ними?
5 Для чего бетону арматура?
Бетон – это искусственный камень. Его прочность на сжатие намного (в 10...20 раз) превосходит прочность на растяжение. Поэтому бетон, как и природный камень, используют в тех частях зданий и сооружений, которые работают преимущественно на сжатие: в фундаментах, стенах, сводах, опорах мостов и т.п. Для изгибаемых элементов – балок, плит – бетон не годится: он разрушится от разрыва растянутой зоны при очень небольших нагрузках, задолго до исчерпания прочности сжатой зоны.
Если в растянутую зону ввести стальную арматуру (стержни, канаты и т.п.) и обеспечить ее надежное сцепление с бетоном, то после образования трещин она возьмет на себя все растягивающие усилия, оставив бетону только сжимающие. (А прочность арматуры на растяжение в сотни раз выше, чем у бетона.) Таким образом, изгибающему моменту будет сопротивляться внутренняя пара сил: сжимающая в бетоне и растягивающая в арматуре. Забегая вперед, отметим, что часто требуется устанавливать арматуру и в сжатом бетоне (см. главы 3 и 4).
6.Виды разрушений
Разрушение происходит по одной из трех схем.
1. Раздавливание тонкой стенки (ребра) по наклонной полосе между трещинами от действия главных сжимающих напряжений mc (рис. 40,а). Чем выше прочность бетона Rb и чем больше толщина стенки b, тем лучше стенка сопротивляется действию mc (при этом Rb повышается с увеличением интенсивности поперечного армирования, играющего для бетона роль обоймы, аналогичную сеткам косвенного армирования). Увеличение рабочей высоты сечения ho уменьшает касательные напряжения xy, а вместе с ними и mc.
Прочность наклонной
полосы проверяют по эмпирической
формуле: Q
0,3w1b1Rbbho,
где w1
и b1
коэффициенты, учитывающие интенсивность
поперечного армирования и вид бетона,
Q
максимальная величина поперечной силы
(как правило, это опорная реакция).
Требования к прочности наклонной полосы
являются главной причиной, почему у
тавровых и двутавровых балок с тонкой
стенкой устраивают уширения на опорах.
Рис. 40
2. Взаимный сдвиг двух частей изгибаемого элемента, разделенных наклонной трещиной (рис. 40,б). Сдвиг вызывается поперечной силой Q, а сопротивляется ей поперечная Sw, отогнутая Sinc арматура и бетон сжатой зоны, работающий на срез. При такой схеме наклонное сечение рассчитывают на действие поперечной силы, а условие прочности записывают в виде: Q Qu, где Q – поперечная сила от внешней нагрузки, находящейся по одну сторону от наклонного сечения, Qu – несущая способность наклонного сечения. Из рис. 40,б видно, что сдвигу сопротивляется и продольная арматура, работающая на срез и изгиб (в ней возникают т.н. «нагельные» усилия), однако в расчетах ее, как правило, не учитывают.
3. Взаимный поворот относительно точки О двух частей изгибаемого элемента, разделенных наклонной трещиной (рис. 40,в), который вызывается действием изгибающего момента М. Ему сопротивляется продольная S, поперечная Sw и отогнутая Sinc арматура, а условие прочности записывают в виде: М Мu. Точка поворота О находится в точке приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне.
7. Графическая интерпритация
8.Прочность таврового сечения
Если все параметры сечения известны (размеры, армирование и класс бетона), то вначале нужно определить, где проходит граница сжатой зоны: х = (Ns Ns)/(Rbbf) = (RsAs RscAs)/(Rbbf). Если х hf (рис. 34,а), то граница сжатой зоны проходит в полке и расчет ничем не отличается от расчета прямоугольного сечения (с заменой b на bf в расчетных формулах).
