
- •15.Коррозия арматуры.
- •Проф.Алексеев предложил различать три вида коррозии арматуры:
- •16. Железобетон
- •17.Методы расчета ж/б по допускаемым напряжениям и по разрушающим нагрузкам.
- •18.Метод расчёта по предельным состояниям
- •20. Величины предварительного напряжения
- •21. Стадии напряжённо деформированного состояния при изгибе (ндс)
- •22. Преднапряжённые элементы
- •23. Граничная высота сжатой зоны бетона
- •24. Расчёт изгибаемых элементов прямоугольного сечения с одиночной а
- •25. Расчёт изгибаемых элементов прямоугольного сечения с двойной арматурой
- •26. Расчёт тавровых и двутавровых сечений
- •27. Второй случай расчёта
- •28. Расчёт железобетонных элементов по наклонному сечению
- •29. Расчет ж/б элементов по полосе между наклонными трещинами.
- •30. Расчёт железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие поперечных сил
- •31. Расчёт железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие моментов
- •32. Расчёт сжатых элементов
- •33. Внецентренно сжатые элементы
- •34. Расчёт элементов на местное сжатие
- •35. Расчёт железобетонных элементов по образованию трещин
- •36. Расчёт по образованию трещин в изгибаемых элементах
- •37. Расчёт Железобетонных элементов по раскрытию трещин
- •38. Расчёт железобетонных элементов по деформациям
- •40.Определение полной кривизны изгибаемых элементов с трещинами в растянутой зоне.
- •41. Конструктивные схемы гражданских зданий
- •42. Рамный каркас многоэтажных зданий
- •43. Здания из монолитного железобетона
- •44. Одноэтажные промышленные здания
- •47. Расчёт внецентренно сжатых элементов
- •46. Расчёт элементов неармированной кладки при центральном сжатии
- •45. Общие сведения о каменных конструкциях. Прочность каменной кладки при сжатии
- •53. Расчет стен подвала.
- •52. Расчет карнизных участков стен.
- •51. Статический расчёт каменных зданий с жесткой конструктивной схемой.
- •50. Элементы с продольным армированием
- •49. Расчет элементов каменных конструкций с сетчатым а.
- •48. Расчёт каменных конструкций на местное сжатие (смятие)
44. Одноэтажные промышленные здания
Особенностью 1-ых пром зданий является то, что они оборудуются различными транспорт средствами: мостовые краны, которые перемещаются по спец путям, или подвесными кранами, которые подвешены к элементам покрытия.
Система связей промышленных одноэтажных зданий
В зданиях с каркасом из сборных элем, пространств жёсткость обеспеч в попереч направ рамами каркаса, а в прод – диском покрытия , подкрановыми балками и верт связями, кот устанавл в каждом темпер блоке вдоль продольных рядов колонн.
Особые требования с мостовыми кранами Q> 30 т
Назначение связей заключается в следующем:
обеспечить жёсткость покрытия в целом;
придать устойчивость сжатым поясам ригелей поперечных рам;
воспринять нагрузки, действующие на торец здания;
воспринять тормозные усилия от мостовых кранов.
Система связей работает совместно с основ элем каркаса ↑ простр жёсткость здания.
Вертикальные связи. К верт связям относятся связи покрытия вдоль продольных осей здания на уровне опорных стоек ферм; связи фонарей и стропильных ферм под фонарями, связи подвесных путей, связи между колоннами.
При действии гориз нагрузок (ветровые, тормозные крановые усилия) в продольном направлении здания, усилия восприним прод рамой, ригелем которой является покрытие,
С
опряжение
м/у плитами покрытия и колоннами осущ-ся
через балки или фермы, обладающих малой
жёсткостью из плоскости. Если связи
отсутствуют, то при приложении гориз
нагрузки к покрытию, может произойти
значительная деформация ригелей из их
плоскости, а гориз сила, приложенная к
одной из колонн, может вызвать значительную
деформацию данной колонны без передачи
нагрузки на отдельные колонны
Поэтому
система верт связей по линии колонн
здания предусматривается, чтобы создать
жёсткое, геометрически неизменяемое в
продольном направлении покрытие.
Стальные верт связи покрытия решаются в зависимости от вида применяемых конструкций.
В зданиях со стропильными балками и фермами на опоре не более 900 мм, вертикальные связи не устанавливают.
В зданиях с плоской кровлей верт связи располагаются в крайних ячейках каждого темп блока, по продольным осям, между опорными участками балок или стойками ферм. Связи и распорки предусматриваются и в высоких зданиях павильонного типа со скатной кровлей.
Схема вертикальных связей по колоннам и между опорными стойками ферм в зданиях с плоской и малоуклонной кровлей (а – в зданиях без кранов; б – в зданиях с мостовыми кранами)
Условные обозначения к рисунку: 1 – колонна; 2 – опорная стойка фермы; 3 – плиты покрытия; 4 – вертикальная связь по фермам; 5 – тоже дополнительная связь при недостаточной длине сварных швов диска покрытия; 6 – связь по колоннам; 7 – распорки.
В зданиях с подстропильными констр прод жёсткость покрытия и колонн на уровне их верха обеспечивается подстропильными фермами, прикреплёнными к колоннам. В этом случае верт связи и распорки на уровне опорных стоек не требуются.
Горизонтальные связи
а - по нижнему поясу ригелей
Под действием горизонтальной нагрузки на торец здания, возникает изгиб колонн торцовой стены. Для ↓ пролёта этих колонн, покрытие используется как гориз опора. Рационально создать такую опору в уровне нижнего пояса ригеля (фермы) путём устройства гориз связевой фермы. Такая опора возможна в виде гориз фермы в уровне верха подкрановых балок.
Опорное давление гориз связевой фермы передаются через верт связи на все колонны температурного блока и дальше на фундамент.
б) горизонтальные связи по верхнему поясу
Устойчивость сжатого пояса ригеля обеспеч плитами покрытия. Однако при наличии фонаря расч длина сжатого пояса ригеля = ширине фонаря. Для ↓ расчётного пролёта сжатого пояса ригеля по оси фонаря устанавливаются распорки, которые в крайних пролётах температурного блока прикрепляются к гориз фермам из уголков.