
- •1.Особенности расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям
- •2.Уравнение прочности нормального сечения изгибаемого прямоугольного сечения.
- •3.Обший порядок расчета нормального сечения.
- •2.Расчет прочности нормального сечения таврового сечения с одиночным армированием.
- •1.Правила конструирования
- •2.Деформационные характеристики арматуры, условия армирования.
- •1. Область распространения и предпосылки для расчета
- •2. Расчет и правила конструирования сплошных железобетонных плит
- •3. Понятие о расчете и конструировании пустотных плит
- •4. Понятие о расчете и конструировании ребристых плит
- •5. Понятие о расчете и конструировании монолитных ребристых перекрытий
- •1. Особенности работы и предпосылки для расчета
- •2. Порядок расчета прочности наклонного сечения
- •I. Конструирование каркаса
- •3.Обеспечение прочности по наклонной трещине.
- •1.Понятие предварительно напряженного железобетона.
- •2.Материалы для предварительного напряжения
- •3. Способы натяжения арматуры
- •1.Особенности армирования предварительно напряженных элементов
- •2.Напряжения в предварительно напряженной арматуре и понятие о расчете
- •4. Монтажные и транспортные нагрузки.
- •1. Общие сведения
- •2. Расчет по образованию трещин
- •3. Расчет по раскрытию трещин
- •4. Расчет железобетонных балок по деформациям
- •1.Соединеия на сварке.
- •2.Виды сварных соединений
- •3.Расчет сварных соединений.
- •4 Болтовое соединения
- •1.Соединения на клеях.
- •2.Нагельные и гвоздевые соединения.
- •3.Соединения на врубках.
- •2.Определение глубины заложения подошвы фундамента
- •3.Определение размеров подошвы фундамента.
- •1.Классификация свай.
- •3.Свайные ростверки
- •4.Порядок расчет свайного фундамента
- •Понятие о расчете свай по прочности материала
- •Количество свай в ростверке
- •1.Понятие искусственных грунтов.
- •2.Виды борьбы с просадочными грунтами
- •3.Закрепление грунтов
- •4.Особенности расчета искусственных оснований
2.Деформационные характеристики арматуры, условия армирования.
Основными показателями прочности и деформативности арматуры являются нормативные значения их прочностных и деформационных характеристик.
Основной прочностной характеристикой арматуры при растяжении (сжатии) является нормативное значение сопротивления Rs,n, равное значению физического предела текучести или условного, соответствующего остаточному удлинению (укорочению), равному 0,2 %.
Основными деформационными характеристиками арматуры являются нормативные значения:
- относительных деформаций удлинения арматуры εsn при достижении напряжениями нормативных значений Rsn;
- модуля упругости арматуры Esn.
Для арматуры с физическим пределом текучести нормативные значения относительной деформации удлинения арматуры εsn0, определяют как упругие относительные деформации при нормативных значениях сопротивления арматуры и ее модуля упругости.
Для сжатой арматуры нормативные значения относительной деформации укорочения принимают такими же, как при растяжении, за исключением специально оговоренных случаев, но не более предельных относительных деформаций укорочения бетона.
Нормативные значения модуля упругости арматуры при сжатии и растяжении принимают одинаковыми и устанавливают для соответствующих видов и классов арматуры.
В качестве обобщенной характеристики механических свойств арматуры следует принимать нормативную диаграмму состояния (деформирования) арматуры, устанавливающую связь между напряжениями σsn и относительными деформациями εsn арматуры при кратковременном действии однократно приложенной нагрузки (согласно стандартным испытаниям) вплоть до достижения их установленных нормативных значений.
Расчетные значения сопротивления арматуры Rs определяют делением нормативных значений сопротивления арматуры на коэффициент надежности по арматуре.
Значения коэффициента надежности следует принимать в зависимости от класса арматуры и рассматриваемого предельного состояния, но не менее:
при расчете по предельным состояниям первой группы - 1,1;
при расчете по предельным состояниям второй группы - 1,0.
Расчетные значения модуля упругости арматуры Es принимают равными их нормативным значениям.
Тема урока: «Расчет железобетонной плиты по нормальному сечению».
Цель урока: Выполнение расчета железобетонных плит по второй группе предельных состояний.
1.Область распространения и предпосылки для расчета
2. Расчет и правила конструирования сплошных железобетонных плит.
3. Расчет и правила конструирования пустотных железобетонных плит.
4. Расчет и правила конструирования ребристых железобетонных плит.
5. Понятие о расчете и конструировании монолитных ребристых перекрытий
1. Область распространения и предпосылки для расчета
Плиты по исполнению могут быть сборными, монолитными и сборно-монолитными,
по статической схеме работы они различаются на однопролетные, многопролетные и консольные, по конструкции - сплошные, пустотные и ребристые
Плиты могут опираться по двум сторонам, и тогда плита работает как балка, изгибаясь в одном направлении, такие плиты называют балочными.
При опирании по трем или четырем сторонам плита работает в двух направлениях, такие плиты называют опертыми по контуру. Но если в таких плитах отношение длинного пролета плиты lд к короткому пролету lк больше или равно 2, плита рассматривается как балочная.
Сплошные однопролетные плиты выполняются, как правило, сборными и применяются для перекрытия небольших пролетов;
Проектируя плиты, стремятся максимально облегчить их сечение, что достигается уменьшением бетона в растянутой зоне.
При этом если требуется гладкий потолок перекрытия, то выполняют пустотные плиты или ребристые плиты ребрами вверх; если не требуется гладкого потолка
выполняют ребристые плиты с ребрами, расположенными в нижней части
В растянутой зоне плиты стремятся оставить минимально необходимое количество
бетона, нужное для размещения растянутой арматуры и обеспечения прочности.
Пустотные и ребристые плиты (панели) с ребрами вниз работают на изгиб как балки таврового сечения, а плиты сплошного сечения — как балки прямоугольного сечения