
- •1)Сущность железобетона. Условия совместной работы бетона и арматуры
- •2) Виды ж/б конструкций
- •3) Предварительно напрягаемые ж/б конструкции и их достоинства
- •4) Основы проектирования ж/б конструкций. Требования, предьявляемые к жбк при проектировании
- •5) Методы расчёта жбк по предельным состояниям.
- •6) Комбинации( сочетания) воздействий, в методе предельных состояний.
- •7) Воздействие на жб метода предельных состояний
- •8) Нормативные и расчётные характеристики бетона в методе предельных сост.
- •9) Нормативные и расчётные характеристики арматуры в методе предельных состояний
- •10) Структура бетона. Общие сведения о сопротивляемости бетона.
- •11) Диаграммы деформирования бетона их параметрические точки.
- •12) Прочностные характеристики бетона
- •13) Проектные классы бетона.
- •14) Деформации бетона. Классификация деформаций.
- •15) Относительные деформации при однократном загружении кратковременной нагрузкой. Модули деформации бетона
- •16) Деформации при длительном действии нагрузки . Ползучесть. Длительная прочность бетона
- •17) Нормативные и расчётные диаграммы деформирования бетона при сжатии.
- •18) Трансформированные диаграммы деформирования бетона при плоском напряжённом состоянии
- •19) Назначение и виды арматуры. Требования, предьявляемые к арматурным изделиям.
- •20) Механические свойства арматурных сталей.
- •21) Классы арматуры и соответствующие нормативные и расчётные сопротивления.
- •2 2) Расчётные диаграммы арматуры. Деформативные характеристики арматуры.
- •23) Совместная работа арматуры и бетона. Анкеровка арматуры
- •24) Стадии ндс нормального сечения при изгибе
- •25. Особенности работы ж/б элементов при совместном действии м и n.
- •26) Рассматриваемые области деформирования нормального сечения при расчете ж/б элементов упрощенным деформационным методом.
- •27) Расчет прочности упрощенным деформационным методом нормальных сечений изгибаемых элементов прямоугольного профиля с одиночным армированием.
- •28. Расчет прочности упрощенным деформационным методом нормальных сечений изгибаемых элементов прямоугольного профиля с двойным армированием.
- •29) Расчет прочности упрощенным деформационным методом нормальных сечений изгибаемых элементов таврового профиля.
- •30. Сопротивление ж/б к-ций срезу. Формы разрушения эл-ов по накл.Сечениям.
- •32) Деформационный метод расчета прочности накл.Сечений жбк. Предпосылки, допущения и база метода.
21) Классы арматуры и соответствующие нормативные и расчётные сопротивления.
--Нормативное
сопротивление, контролируующая
прочностную характеристику с
обеспеченностью от 0.95 от
--Расчётное
сопротивление
--Коэффициент
безопасности по материалу.
для
стали S240 и S400
для стали S500 диаметром
6-22мм
для стали S500 диаметром
3-5мм и диаметром более 22мм
Для
поперечной арматуры
,
при
(учитывает неравномерность напряжений
по длине наклонного сечения),
(учитывает
работу сварного соединения, при
).Обозначение
класса арматуры приводится в сертификате
и шифруется в виде наличие точек на
продольном выступе или группы боковых
рифлений непосредственно на стержне.
Классы арматуры:
А) Мягкие
стали:
S240—это гладкая
арматура, диаметр 6-22мм, нормативное
сопротивление=240МПа
S400—это
арматура с рифлёной поверхностью, с
круглым/серповидным сечением, диаметр
6-40мм, нормативное сопротивление=400МПа
S500—это
арматура с рифлёной поверхностью,
диаметр 3-5мм это проволока, диаметр
6-40мм это стержни.
Б) Твёрдые стали: S540—это арматура упрочнённая классами S400 и S500, диаметр 16-36мм, нормативное сопротивление=540МПа S800—это термически упрочнённая арматура. S1200—это арматура с рифлёной поверхностью, с круглым/серповидным сечением, полученная путём термической обработки мягких сталей диаметром 10-32мм. S1400: а) Проволока (диаметром 3-5мм, гладкого и периодического профиля) б) Канаты (изделия из проволоки) диаметром 6, 9, 12 и 15мм
Арматура: проволочная, стержневая, канаты (изделия), металлическая (стальная) и неметаллическая (стеклопластиковая).
2 2) Расчётные диаграммы арматуры. Деформативные характеристики арматуры.
Расчетные диаграммы для арматуры« »: (а) для напрягаемой арматуры; (б) для арматуры, имеющей физический предел текучести
Расчётные
диаграммы для мягких сталей характеризуются
минимальной зависимостью между
напряжением и деформацией в пределах
0<
<
и
горизонтальной линии, если
Расчётные
диаграммы для твёрдых сталей характеризуются
2 прямыми участками с переломом в точке
с уровнем напряжения соответственно.
23) Совместная работа арматуры и бетона. Анкеровка арматуры
Основой
совместной работы бетона и арматуры
является сцепление.
Сцепление
(величина) оценивается напряжениями
сдвига и зависит: от трения поверхностей
после усадки, структурных шероховатостей,
адгезии – склеивания двух материалов,
химического взаимодействия, от
конструктивно-технологических факторов
– прочности бетона,
,
направления укладки слоев бетона,
условий твердения, вида напряженного
состояния – выдергивания, вдавливания,
очертания стержня – сцепление круглого
стержня до 40% больше чем у стержня с
поперечным сечением в виде квадрата, а
сцепление стержня с рифленой поверхностью
более чем на 50% выше чем у стержней с
гладкой поверхностью.
Определяется
из условия разрыва при выдергивании (
см. Рисунок)
-- условие прочности на разрыв
=>
--часто
используют для определения длины
анкеровки.
где
– предельное напряжение сцепления по
контакту бетона и арматуры;
К
определению длины анкеровки
Расчетная
длина анкеровки
где
,
– соответственно требуемая и принятая
площади арматуры.
,
– базовая длина анкеровки и минимальная.
– система понижающих коэффициентов.
– для растянутых стержней.
– для сжатых стержней.
где
– учитывает условия сцепления;
– учитывает влияние диаметра анкеровки
(
при
и
при
);
– учитывает профиль поверхности (
– гладкий,
– серповидный, вмятины,
– рифлёных стержней и канатов).