
- •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
34. Расчет изгибаемых элементов на прочность сечений нормальных к продольной оси по методу предельных усилий.
Основы метода: работа рассматривается на 3 стадии НДС и при этом:
Работой бетона растянутой зоны пренебрегаем
Эпюру сжатой зоны принимают прямоугольной
В качестве предельных усилий принимают внутренние усилия, определяемые для бетона сжатой зоны – сопротивление при изгибе, для арматуры – предел текучести
Максимальное предельное усилие ограничивают долей разрушающих усилий.
Преимущества метода:
1)Учитывается реальная работа сжатой зоны бетона
2)Сопротивление заложенное в расчеты реально отражает прочностные хар-ки бетона и ар.
3)Метод позволяет определить уровень нагрузки который выдержит констркукция.
Недостатки:
1)высокий коэффициент безопасности(1,8-2,5)
2)Невозможность оценить эксплуатационные св-ва конструкции
14. Деформации бетона при однократном кратковременном загружении.
Если выбрать слишком малый уровень/степень загружения , то в результате построения кривой соединив т. А,В,С на графике получим кривую зависимости напряжений от деформаций при кратковременном приложении нагрузки.
Эта кривая наз. диаграммой деформирования бетона при кратковременном приложении нагрузки. Эта диаграмма явл. основной характеристикой прочностных и деформационных свойств бетона.
Основной характеристикой упруго-пластических свойств бетона явл. модуль деформации/упругости. В связи с изменчивостью диаграммы выделяют следующие виды модуля деформации:
ЕСО- начальный/мгновенный модуль деформации;
Еcm – средний модуль деформации;
ЕС1 – модуль полных деформаций.
Еcm=9,5(fck+8)1/3*103
По результатам многочисленных испытаний получили, что разрушение бетонного образца происходит не тогда, когда напряжение достигает своих предельных значений, а тогда, когда относительная деформация принимает максимальную величину.
Max величиной деформации бетона на сжатие для класса бетона от С12/15 до С50/60 принимается равное Еcu=3,5‰
Max величиной деформации бетона на растяжение - Еctu=0,15-0,2‰.
12, Деформации бетона при длительном воздействии нагрузки и ползучеть бетона.
По результатам экспериментальных исследований выявили. Что при мгновенном кратковременном приложении нагрузки в бетоне возникает деформация величиной Есе, которое обусловлено упругими свойствами материалов.
При
длительном действии нагрузки, при
постоянной величине заметили, что
деформации с течением времени увеличились
на величину
сре
за счет пластических свойств бетона.
При этом общие деформаии определяются
по след ф-ле:
сс=
се+
сре
Упругие деф-ции возникающие в бетоне будут подчиняться закону Гука, при этом будут носить линейный характер, а пластичные деф-ции в бетоне будут зависеть только от длительности приложения нагрузки, а не от её величины.
Св-во бетона заключающихся в деформации при постоянной нагрузки приложенной длительное время наз. Ползучестью бетона.
Это св-во обусловлено рядом фаторов:
1. зав. От возраста бетона в момент приложения нагрузки
2. водоцементное отношение бетонной смеси
3. температура влажностного режима при изготовлении образца
4. скорости загружения образца
Выделяют 2 вида ползучести: линейную и нелинейную
Граница между линейной и нелинейной ползучестью будет определяться уровнем напряжений в бетоне равной Gc=(0,4-0,5)fcm
Линейная ползучесть обусловлена вязкостью неотвердевшего цементного геля, вытесненного водой во внешнюю среду во время физ-хим процесса.
Нелинейная ползучесть обусловлена появлением микротрещин в момент загружения образца.
Оценивается величина ползучести в расчетах с помощью коэф-та ползучести
Ф(t,t0)=
Ecff=
- эффективный модуль упругости
1
9.Виды
ар-ры и армат-х изделий. Виды
ар-ры:
1.по
способу изготовления:
-горячекатанныя
стержневая; -холоднотянутая проволока.
И проволока и стержневая ар-рав процессе
прои-ва могут быть упрочнены в следствии
чего получается термоменанич-я упрочненная
стержневая ар-ра и холоднодеформир-я
высокопрочная проволока. Холоднодеформируемую
высокопрочную проволоку производят
путем проведения через уменьшающееся
отверстия-фильеры. Стержневую ар-ру
упрочняют
2 спосабами:
1.механический
((наклеп)-последовательное доведение
ар-ры до предела текучести по следующим
ее разрушениям с чередованием данного
цикла несколько раз. 2.Термический(заключается
в разогреве ар-ры до 800-9000С
с последующим ее резким охлаждением.
По
виду поверхности:
1.Гладкая(круглая);2.Рифленая. В рифленой
ар-ре устраиваются выпуклости и выемки
с определенным шагом или чередуются
продольные и поперечные ребра. Ар-ра с
чередованием поперечн. ребер наз.
периодического профиля.
Еще выделяют жесткое армир-ние –армир-ние
прокатными профилями (уголки, швеллеры,
двутавры). Ар-ные
изделия: При
соединении отдельных стержней получ.
ар-ные изделия. Ар-ные стержни могут
соединятся в изделиях сваркой или с
помощью сварки(сварные вязанные изделия).
Ар-ные
изделия:
каркасы и сетки. Типы каркасов: плоские
и объемные, сварные и вязанные. Рабочая
ар-ра в каркасах располагается в один
ряд или в несколько рядов. Чаще всего
L
не более 6м. min
d
в каркасах в качестве поперечных стержней
не менее чем 6 мм (монтажная ар-ра), не
менее 12мм рабочая продольная. Ар-ные
сетки:сварные
и вязанные. 2 типа: плоские и рулонные.
В рулонных сетках применяют d
3-6мм, выполняются шириной 1,5-3,5м. длинной
не более 25м. Длина устанавливается от
массы сетки (то 300-400кг). Шаг рабочей ар-ры
S=100-200
мм шаг распределенной ар-ры S=100-500
мм. В плоских сетках d>8мм.
Выполняют в заводских условиях шириной
1,5-3,5м и L
не более чем 9м.