
- •11. Начальные и полные напряжения в массиве.
- •28. Расчетная схема крепи. Виды нагрузок и воздействий.
- •5. Набрызг-бетонная крепь: назначение, область применения и механизация при нанесении набрызг-бетона.
- •22. Технология проведения горных выработок в однородных мягких породах с помощью бвр.
- •39. Типовые сечения горизонтальных горных выработок (форма и размеры поперечного сечения, материал и конструкция крепей). Требования пб.
- •16. Определение оснащения стволов к проходке. Схемы оснащения стволов.
- •33. Требования, предъявляемые к проходческим полкам.
- •27. Основные элементы сборного железобетонного каркаса.
- •23. Общие сведения по расчету строительных конструкций. Понятия о предельных состояниях и расчет строительных конструкций по предельным состояниям.
27. Основные элементы сборного железобетонного каркаса.
/ — фундамент; 2 — колонна; 3 — ригель междуэтажного перекрытия; 4 — вертикальные связи между колоннами; 5 — плита междуэтажного перекрытия; 6—подкрановая балка; 7— балка покрытия; 8 — плита покрытия; 9— пароизоляция; 10— утеплитель; 11 — выравнивающий слой; 12 — кровельный ковер; 13 — воронка внутреннего водостока; 14 —-стеновая панель; /5 —оконная панель; 16 — отмостка; 17 — фундаментная балка
23. Общие сведения по расчету строительных конструкций. Понятия о предельных состояниях и расчет строительных конструкций по предельным состояниям.
Строительные конструкции – это отдельные элементы инженерных сооружений, имеющие различные геометрические формы, выполненные из различных материалов и соединяемые в единую конструкцию, отличающуюся заданными ей свойствами (прочностью, устойчивостью, жесткостью и другими качествами характеризующими её надежность). К современным зданиям предъявляют следующие требования: долговечность, энергоэффективность, соответствие архитектурно-планировочных решений современным требованиям потребителей, относительная простота и скорость возведения, использование современных строительных материалов.
Предельными называются такие состояния для здания, сооружения или отдельных конструкций, при которых они перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям, а также требованиям, заданным при их возведении.
Принято разделять все существующие предельные состояния на две группы:
первая группа предельных состояний — по потере несущей способности или непригодности к эксплуатации. Примером этого можно считать конструкции, в которых наступило опасное напряженно-деформированное состояние или разрушение (полное или частичное).
Вторая группа предельных состояний – по непригодности к нормальной эксплуатации. Характеризуется менее опасными проявлениями строительных конструкций, но тем не менее нежелательными. К этой группе предельных состояний относятся трещины в каменных и железобетонных конструкциях, прогибы в конструкциях и другие деформации в целом не влияющие на её несущую способность, но затрудняющие технологические процессы в зданиях и нормальные условия пребывания людей в них.
К предельным состояниям первой группы относятся:
общая потеря устойчивости формы;
потеря устойчивости положения;
хрупкое, вязкое или иного характера разрушение;
разрушение под совместным воздействием силовых факторов и неблагоприятных влияний внешней среды и др.
Рис. Общая потеря устойчивости: а)балки; б)стойки; в)потеря местной устойчивости балки
Рис…Предельные состояния первой группы: а),б) потеря общей устойчивости;в),г) потеря устойчивости положения; д)хрупкое, вязкое или иного характера разрушение элемента
К предельным состояниям второй группы относятся состояния, затрудняющие нормальную эксплуатацию конструкций (зданий) или снижающие их долговечность вследствие появлений недопустимых перемещений (прогибов, осадок, углов поворота), колебаний и трещин.
Суть расчета по предельным состояниям первой группы заключается в том, чтобы величины усилий и нагрузок не превышали несущей способности конструкции. В противном случае она разрушится. Вышесказанное можно представить следующим образом (условие прочности конструкции в общем виде):
N< Ф, (1)
где N — наибольшие возможные усилия (расчетные усилия или другие факторы), которые могут возникнуть в сечении элемента (для сжатых и растянутых элементов — это продольная сила, для изгибаемых — изгибающий момент и т.д.). Они зависят в первую очередь от нагрузки и определяются по правилам строительной механики в зависимости от конструктивной схемы, способов соединения конструкций и т.д.;
Ф — наименьшая несущая способность сечения элемента, подвергающегося сжатию, растяжению или изгибу. Она зависит от прочностных свойств материала конструкции, геометрии (формы и размеров) сечения и в наиболее общем виде может быть выражена (как функция, зависящая от материала и геометрических факторов сечения) в следующем виде:
Ф={R;А}, (2)
где, R — расчетное сопротивление материала (которое является одной из основных прочностных характеристик материала);
А — геометрический фактор (площадь поперечного сечения — при растяжении и сжатии, момент сопротивления — при изгибе и т.д.).
Суть расчета по предельным состояниям второй группы заключается в том, чтобы не допустить превышения величин деформаций (трещин, прогибов, углов поворота сечения и др.) над их значениями, установленными нормами. Выполнение условия (3) обеспечит нормальную эксплуатацию строительных конструкций и здания в целом.
f ≤ fu, (3)
где, f – определенная (фактическая) деформация конструкции (трещина, перемещение, угол поворота, прогиб и др.);
fu – предельная деформация конструкции, устанавливаемая соответствующим СНиП.