
- •2.1 Основные физико-механические свойства бетона
- •2.2 Механические свойства арматурных сталей
- •2.3 Три стадии напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов
- •2.4 Метод расчета конструкций по предельным состояниям
- •2.5 Классификация нагрузок и их сочитание
- •2.6 Трещинностойкость железобетонных элементов
- •2.7 Расчет прочности железобетонных элементов по наклонным сечениям
- •2.8 Расчет прочности по нормальным сечениям изгибаемых железобетонных элементов любого профиля
- •2.9 Расчет железобетонных элементов любого симметричного сечения, внецентренно сжатых в плоскости симметрии
- •2.10 Расчет железобетонных элементов любого симметричного сечения, внецентренно растянутых в плоскости симметрии
- •2.11 Расчет поперечной железобетонной каркасного здания: расчетная схема и нагрузки, пространственная работа каркаса
- •2.12 Работа стали, применяемой для металлических конструкций, под нагрузкой
- •2.13 Виды сварных швов и соединений
- •2.14 Расчет соединений, выполненных угловыми швами
- •2.15 Расчет изгибаемых элементов металлических конструкций
- •2.16 Расчет внецентренно сжатых элементов металлических конструкций
- •2.17 Определение расчетной длины стержней металлической фермы
- •2.18 Подбор сечений элементов металлических ферм
- •2.19 Система связей зданий с металлическим каркасом
- •2.20 Механические свойства древесины. Нормирование расчетных сопротивлений древесины
- •2.21 Особенности расчета внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов деревянных конструкций
- •2.22 Работа древесины на сжатие, смятие, скалывание
- •2.23 Дощатые настилы
- •2.24 Клеефанерные балки
- •2.25 Клееные деревянные арки
- •2.26 Деревянные рамы
- •2.27 Защита деревянных конструкций от загнивания и возгорания
- •2.28 Предельные состояния оснований и фундаментов
- •2.29 Нагрузки и воздействия на основания
- •2.30 Глубина заложения фундамента
- •2.31 Расчет деформаций основания
- •2.32 Расчет оснований по несущей способности
- •2.33 Условия работы и передачи нагрузок на грунт основания различными сваями
- •2.34 Расчет свай и свайных фундаментов
- •2.35 Конструктивные методы улучшения условий работы грунтов основания
- •2.37 Закрепление грунтов
2.2 Механические свойства арматурных сталей
Арм-ру в жбк устан-ют для восприятия раст-щих усилий. Арм-ра, устан-ная по расчету, наз раб, а по технолог или конструк соображениям – монтажной (обеспечивает прок положение раб арм-ры и более равномерно распред-ет усилия м/у отдел стержнями раб арм-ры, воспринимает усилия, неучтен в расчетах)
Проч-ть и деф-ции. Эти хар-ки арм стелей устан-ют по диаграмме, получаемой при испытании образцов на растяжение. Горячекатан арм сталь, имеющая на диаграмме площадку текучести обладает значит удлинением после разрыва.повышение ее проч-ти и умен-ие удлинения при разрыве достигают введением в ее состав С или лигир добавок. Существ повыш-ие проч-ти горячекатан арм стали достигается термич упрочнением или холодной деф-нием. Высоколигир и терм-ки упроч-ые арм стали переходят в пластич стадию постепенно, т.е. площадка текучести отсутствует. Для этих сталей устан-ют условный предел текучести – напр-ие σ0,2, при к-ом остат деф-ции составляют 0,2%, и условный предел упругости σ0,02.
Реологич св-ва хар-ся ползучестью и релаксацией. Под ползучестью арм-ры понимают рост деф-ций под нагрузкой во времени. Она увелич-ся с повыш-ем уровня напр-ий и тем-ры. Под релаксацией напр-ий понимают снижение во времени предварительных напр-ий в арм-ре при жестком закреплении ее концов, стесняющем свободное деф-ние арм-ры. Релаксация напр-ий зависит от мех и хим св-в, технологии изгот-ия и усл-ий прим-ия. Значительной релаксацией обладают упрочненная вытяжкой проволока, термически упрочненная и высоколегированная стержневая арм-ра. Это свойство арматуры отриц-но сказывается на работе предварит напряжен кон-ций, т.к. оно обусловливает потерю арм-рой части задан предварит напр-ий, вследствие чего снижается трещиностойкость и жесткость этих кон-ций.
Пластич
св-ва
имеют
большое значение для работы жбк под
нагрузкой, мех-ции арм работ, удобства
натяжения напрягаемой арм-ры и т.д.. Арм
сталь обладает достат пластич-тью, к-ая
хар-ся относит удлинением при испытании
на разрыв образцов длиной 5d
или 100мм и испытанием на изгиб в холодном
сост-ии вокруг оправки толщиной 3-5d.
Понижение пластич св-в арм сталей м.
стать причиной хрупкого внезапного
разрыва арм-ры кон-цях под нагрузкой,
хрупкого излома напрягаемой арм-ры в
местах резкого перегиба или при
закреплении захвата. Полное относит
удлинение после разрыва
(%)
устан-ся по изм-ию первонач длины образца,
включающей длину шейки разрыва, а относит
равномерное удлинение после разрыва
(%)
опред-ся по изм-ию длины образца на уч-ке
не вкл-щем длину шейки разрыва.
Свариваемость хар-ся надежностью соед-ия, отсутствием трещин и др пороков мет-ла в швах и прилегающих зонах. Свар-ть имеет значение для мех-ного изгот-ия сварных сеток и каркасов, вып-ия стыков стержневой арм-ры, анкеров, заклад деталей. Хорошо свариваются горячекат, малоуглеродистые и низколегир стали. Нельзя сваривать арм стали упрочненные термической обработкой или выдержкой.
Усталостное разрушение набл-ся при действии многократно повторяющейся нагрузки и носит хар-р крупного разрушения. Предел выносливости арм стали в жбк зависит от числа повторений нагрузки, кач-ва сцепления арм-ры с б-ном, наличия трещин в б-не раст зоны и т.д.. С увелич-ем числа циклов предел выносливости умен-ся. Термич-ки упрочнен арм стали имеют понижен предел выносливости.
Динам проч-ть набл-ся при нагрузках большой интенсивности, дейст-щих на соор-ие за весьма короткий промежуток времени. В усл-ях высокой ск-ти деф-ния арме стали работают упруго при напр-ях превышающих физ предел текучести. При этом происходит запаздывание пластич деф-ций. Превышение динам предела текучести над пределом текучести при стат нагружении связано с временем запаздывания. Меньше динам упрочнение проявл-ся на условном пределе текучести лигир и терм-ки упрочнен сталей и совсем не отражается на пределе проч-ти всех видов арм сталей.