
- •Общие сведения о железобетонных конструкциях в кратком историческом обзоре.
- •Формирование внутреннего ндс в элементах с ростом нагрузки – 1 стадия ндс.
- •20. Диаграмма деформирования арматуры
- •2. Сущность железобетона, виды железобетонных конструкций и области применения.
- •15.Деформации бетона при многократно повторяющихся нагрузках
- •36. Формирование внутреннего напряженного состояния ж/б элемента с диагональными трещинами - форма разрушения 2
- •Классификация бетона и области применения.
- •25. Защит. Слой бетона и конструктивные требов. При установке арматуры
- •41. Эпюра материалов, принципы построения
- •10. Объёмные деформации бетона – усадка
- •40. Расчет жб элементов на действие изгибающих моментов на основе расчетной модели наклонных сечений
- •24. Сцепление арматуры с бетоном и методы увеличения сцепления при анкеровке арматуры.
- •Прочностные характеристики бетона.
- •7.Проектные классы и марки бетона
- •13.Релаксация напряжеений в бетоне
- •Вопрос 9
- •Вопрос 29
- •1)Конструктивных треб.
- •27. Метод предельных состояний
- •34. Расчет изгибаемых элементов на прочность сечений нормальных к продольной оси по методу предельных усилий.
- •14. Деформации бетона при однократном кратковременном загружении.
- •35,Формирование внутреннего напряженного состояния железобетонного элемента с диагональными трещинами – форма 1 разрушения.
- •21 Нормативные и расчетные сопротивления арматуры.
- •37. Формирование внутреннего напряженного состояния железобетонного элемента с диагональными трещинами – форма 3 разрушения.
- •38. Формиревание внутреннего напряжённого состояния ж/б элемента с диогональными трещинами-форма 4 разрушения.
- •22. Классификация арматуры.
- •8. Нормативные и расчетные сопротивления бетона.
- •38. Формирование внутреннего напряженного состояния железобетонного элемента с диагональными трещинами – форма 4 разрушения.
- •42. Сжатые железобетонные конструкции. Особенности
- •5, Структура бетона и общие сведения о
41. Эпюра материалов, принципы построения
под эпюрой мат-ов понимают эпюру действующей несущей способности с принятым эффективным армированием. Построение эпюры производится графоаналитическим методом путем наложения эпюр изгибающего момента на эпюру армирования.
ϕ=Аst*fy/α*fcd*wc*b*d
η =1-ξ*k2
MRd= η*fyd*Asd
23.соединения арматуры
По длине отдельн арм стержни или арм изделия соед-ют сваркой или внахлест
Сварн соед-ия:
1.контактное
сварное соед-ие
d1/d2>=0.85
2.с
помощью электродуговой сварки
3.с
помощью накладок
Соед-ие
внахлест
Соед-е стержней с пластинами электродугов сварки:
3.1
внахлест
3.2
срезом
3.3
в тавр
Соед-я
арм-ых изделий внахлест произв-тся для
классов s240,s400,s500(у
которых прочн-ые характ-ки до конца не
исп-ы). наиб распр-ым соед-ем внахлест
явл соед-ие высокопрочн проволки или
арм-ры,котор применяется в предварит-о
напр-ых констр-ях.(т.к незя варить их).
Длину нахлеста в сетках опред расчетами,а
по констр-ым треб-ям:длина нахлеста не
менее 2 стержней поперечн направления.
10. Объёмные деформации бетона – усадка
Объёмное сокращение бетона в результате физико-химического процесса протекает при взаимодействии воды с цементом. Изменение влажности цементного камня и карбонизации бетона.
Выделяют физическую и химическую усадку.
Химическая усадка связана с потерей воды в результате протекания процесса гидратации вяжущего при схватке и твердении цементного камня.
Химическая усадка особо сильно проявляется в начальные этапы твердения, а с течением времени затухает. особенно интенсивно протекает процесс в водой среде (процесс набухание)
Физическая усадка протекает за счёт испарения воды в порах и микротрещинах бетона. Усадка и набухание зависят:
От водоцементного отношения
От вида, количества цемента в бетонной смеси
От температуры, влажностных условий твердения бетонной смеси
В общем случае усадку определяют по след формуле:
39.Несмотря на многочисленные экспериментальные исследования и достаточно простую постановку задачи на данный момент не существует конкретного расчёта прочности поперечного сечения без поперечного армирования
Отечественные нормы предлагают приближённый метод расчёта:
VRd,ct=[0,12K(100pefck)-0,15Ҁcp]bm*d
VRd,ct≥ VRd,ctmin
VRd,ctmin=(0,4fctd-0,15 Ҁcp)bw*d
9.Выделяют 2 вида деформаций:
а) объёмные деформации – усадка, набухание, температурная деформация;
б) силовые деформации – происходят от действия внешней нагрузки и направленны по направлению приложенной нагрузки
Выделяют физическую и химическую усадку. Химич. связана с потерей воды и резкого протекания процесса гидратации вяжущего при схватывании и твердении цементного камня. Химическая усадка особо проявляется в начальные этапы твердения, а с течением времени затухает.
Физическая усадка возникает за счёт испарения воды в порах и микротрещинах бетона.
В бетоне также возникают силовые деформации:
а) при однократном кратковременном приложении нагрузки;
б) деформации в бетоне при длительном действии нагрузки (ползучесть бетона);
в) деформации бетона при многократно повторяющихся нагрузках