- •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?
38. Представдение свойств арматуры с помощью диаграммы?
“Мягкая” арматура (классы А-I, A-II, A-III) на диаграмме растяжения (рис. 9,а) имеет три главных участка: упругие деформации (здесь действует закон Гука), площадку текучести при напряжениях pl (предел текучести) и упруго-пластические деформации (криволинейный участок). При проектировании конструкций используют первый и второй участки. Текучесть стали в той или иной степени учитывают в расчетах нормальных сечений на изгиб (при слабом армировании, при многорядном расположении арматуры и т.д.), в расчетах статически неопределимых конструкций по методу предельного равновесия и в других случаях. Третий участок в расчетах не участвует – деформации там столь велики, что в реальных условиях они соответствуют уже разрушению конструкций.
“Твердая”, или высокопрочная арматура (классы А-IV, Ат-IV и выше, B-II, Bp-II, K-7, K-19) не имеет физического предела текучести (рис. 9,б), она деформируется упруго до предела пропорциональности, а далее диаграмма постепенно искривляется. В качестве границы безопасной работы принят условный предел текучести 02, при котором остаточные, т.е. пластические удлинения составляют 0,2 %. У “твердых” сталей прочность выше, чем у “мягких”, но зато меньше удлинения при разрыве , т.е. у них хуже пластические свойства, они более хрупкие. “Мягкая” и “твердая” сталь – понятия, разумеется, условные и в официальных документах отсутствуют, но они очень удобны в обиходе, потому их широко используют в научно-технической литературе.
39. Смотри вопрос 2.
40. Влияние условий и качества формования на сцепления арматуры с бетоном. Для чего нужно сцепление арматуры с бетоном?
Нужно для обеспечения их совместных деформаций. При отсутствии сцепления арматура никакой пользы не принесет – бетон будет работать сам по себе, а арматура лишь служить балластом. Без сцепления арматуру можно применять в преднапряженных конструкциях, размещая ее в специальных каналах (а иногда даже снаружи конструкции) и передавая усилие ее предварительного натяжения на бетон через концевые анкера – арматура здесь выполняет роль внешней силы, разгружающей конструкцию. Следует, однако, оговориться, что такую арматуру можно применять только при условии ее надежной защиты от коррозии.
От чего зависит сцепление?
От нескольких факторов, главные из которых: силы склеивания цементного камня с поверхностью металла, силы трения, вызванные усадкой бетона, и силы механического зацепления выступов арматуры за бетон (последние – у арматуры периодического профиля). Эти силы Тсц препятствуют проскальзыванию арматуры относительно бетона и направлены в сторону, противоположную направлению смещения арматуры. Они являются реакцией противодействия и в сумме равны продольному усилию в стержне: Тсц = Ns. Очевидно, что сцепление лучше у арматуры периодического профиля и хуже у гладких стержней, особенно с промасленной, грязной или ржавой поверхностью. На практике пользуются не сосредоточенными силами Тсц, а касательными напряжениями сц = Тсц /Асц, где Асц– площадь поверхности контакта арматуры и бетона.
41. Арматурные изделияЖ сетрки и каркасы для жбк.
А
.
Плоские сетки. Д. Пространственный
каркас.
Б . Плоский каркас.
Е. Сварка под слоем флюса (может
быть в виде L-уголка)
В
.
Гнутая сетка (гнутый каркас)
Каркас отличается от сетки тем, что он
Более тяжелелый.
Г . Г-образная сетка (каркас)
