
- •1 Виды бетона для жбк. Структура бетона
- •2 Классы бетона, изменение прочности во времени.
- •3 Призменная прочность бетона, прочность при растяжении, срезе и скалывании. Прочность при многократном загружении.
- •4 Деформации бетона при кратковременном и длительном загружении. Ползучесть бетона и релаксация напряжений. Усадка бетона.
- •5 Деформации при многократном повторном загружении. Предельные деформации при сжатии и растяжении.
- •6 Арматура для железобетонных конструкций, ее назначение. Классификация арматурной стали.
- •2) В зависимости от способа последующего упрочнения:
- •7 Классы арматуры. Прочностные и деформативные характеристики арматурной стали.
- •8 Арматурные изделия. Соединения арматуры.
- •9 Сущность предварительно напряжённого жб и способы создания преднапряжения. Потери напряжений в арматуре. Сцепление арм-ры с бетоном. Анкеровка арм-ры в бетоне.
- •10 Основные положения метода расчёта жбк по предельным состояниям. Понятие о предельном состоянии. Сущность расчёта по двум группам предельных состояний.
- •12 Изгибаемые элементы. Сведения о конструкции сборных плит и панелей, балок и других изгибаемых элементов. Армирование изгибаемых элементов
- •13 Расчёт прочности элементов с тавровым и двутавровым профилем
- •14 Сжатые и растянутые элементы. Расчет прочности. Конструктивные особенности сжатых и растянутых элементов.
- •15 Расчет железобетонных конструкций по 2-ой группе предельных состояний. Основные положения расчета.
- •16 Каменные конструкции, общие сведения. Физико-механические свойства каменных кладок.
- •17 Виды каменных и армокаменных конструкций, область их применения. Каменные и армокаменные конструкции жилых, гражданских и промышленных зданий. Расчет элементов каменных конструкций.
- •18 Основные факторы, влияющие на прочность кладки при сжатии. Прочность кирпичной кладки при растяжении, изгибе и срезе. Прочность кладки при местном сжатии.
- •19 Балочные сборные перекрытия. Компоновка конструктивной схемы перекрытия. Расчет и конструирование плит армированных сварными сетками, каркасами и напрягаемой арматурой.
- •20 Конструирование и расчет неразрезного ригеля методом предельного равновесия с перераспределением усилий. Конструктивные требования по армированию.
- •21 Конструкции и расчет стыковых соединений элементов.
- •22 Ребристые монолитные перекрытия с балочными плитами. Компоновка конструктивной схемы перекрытий. Расчет плиты и второстепенных балок с учетом перераспределения усилий.
- •23.Безбалочные монолитные перекрытия. Конструктивные схемы перекрытия. Расчет монолитного безбалочного перекрытия, армированного сварными сетками. Типы капителей колонн и их армирование.
- •24. Конструкции одноэтажных каркасных зданий. Нагрузки, действующие на здание. Пространственная работа каркаса при крановых нагрузках. Статический расчет рамы.
- •25 Клонны сплошные прямоугольного сечения и сквозные двухветвевые. Особенности расчета и конструирования колонн.
- •26 Конструкции покрытий. Железобетонные панели покрытий (ребристые, двойное т, кжс, и др.), их конструктивные решения. Классификация ферм покрытий.
- •28 Конструкции монолитных рам, армирование их узлов. Соединение стоек рам с фундаментом.
- •29 Конструкции сборных и монолитных фундаментов. Расчет центрально и внецентренно нагруженных фундаментов стаканного типа под колонны.
- •29 Конструкции сборных и монолитных фундаментов. Расчет центрально и внецентренно нагруженных фундаментов стаканного типа под колонны.
29 Конструкции сборных и монолитных фундаментов. Расчет центрально и внецентренно нагруженных фундаментов стаканного типа под колонны.
Фундаменты-подземные конструкции, предназначенные для передачи нагрузок от вышележащих частей здавния на грунтовое основание.
Они бывают трех типов: отдельные – под каждой колонной; ленточные - под рядами колонн в одном или двух направления, а также под несущими стенами; сплошные - под всем сооружением.
Отдельные фундаменты устраивают при относитекльно небольших нагрузках-под монолитные колонны только монолитные ф-ты, под сборные колонны –сборные и монолитные ф-ты.
Центрально нагруженные ф-ты чаще выполняют -квадратными. К-во ступеней:
-при Н<=45см-одноступенчатые; при 45<= Н<=90см-двухступенчатыми;Н>90см-трехступенчатыми.
Размеры ступеней ф-тов без подколонника проектируют так, чтобы весь контур ф-та находятся снаружи боковых граней усеченной пирамиды верхним основанием которой служит опорное сечение клоны, а грани наклонены под углом 45°.
Минимальная высота ступеней 300мм(кратно 150).Высоту ф-та и размеры в плане определяют расчетом. Высоту ф-та принимают из условия: заглубления, заделки сборной колонны, анкировки арматуры колонны. Толщина дна стакана не менее 200мм из условия продавливания колонной при монтаже. Мин.зазор м-у колонной и стенками ф-та: 75мм-поверху и 50мм-понизу. Мин.толщина стенок неармированного стакана поверху принимается = 0,75 глубины стакана и не менее 200мм.
Внецентренно нагруженные ф-ты проектируют прямоугольными с соотношением сторон не менее 0,6.
Для монолитных ф-тов применяют класс бетона по прочности на сжатие не менее В12.5, сборных В15.Арматура переодического профиля класс А3, для слабонагруженных сечений Кл А2 и Вр1,расположенные в подошве в виде сварных сеток для восприятия растягивающих усилий от реактивного давления грунта. При длине меньшей стороны b<3м-рабочая арматура в двух направлениях, b>3м рабочая арматура в продольном направлении. Минимальный Ø рабочей арматуры сеток подошв=10мм (при L<3м) и 12мм (при L>3м, и половина стержней имеет длину=0,8L). Мин. размер ячеек=200мм,защитный слой=30мм-сборные и 70мм-монолит с бетонной подготовкой.
Подколонник армируют: (если необходимо)вертикальными сварными плоскими сетками обьединенными в пространственный каркас.При бетонном подколоннике каркас устанавливается только в стаканной части и заглубляется ниже дна стакана на 35Ø продольной арматуры. Øпродольной арматуры не менее 12мм,бетонном-10мм.Горизонтальное армирование-сварными плоскими сетками Ø8мм и не менее 1/4Ø вертик. продольной арматуры подколонника. При толщине стенок стакана поверху более 200мм и более0.75глубины стакана и высоты верхней ступени ф-та-стенки не армируют.
ЦЕНТРАЛЬНО ЗАГРУЖЕНЫЙ Ф-Т.
Необходимая площадь подошвы:
A = ab = Nn/( R- md )
Где N - нормативная сила, передаваемая фундаменту; d – глубина заложения фундамента; m = 20 kH / м 3 - усредненная нагрузка от веса 1 м3 фундамента и грунта на его уступах.
Расчет ведут с помощью последовательных приближений.При первом приближении полагают: R=R0, где R0 расчетное сопротивление гр-та (СНиП).
Для окончательного назначения размеров фундамента расчетное давление на грунт основания R определяют по формулам:
При d =< 2м
При d > 2м
(1)
где
b, d – соответственно ширина и глубина
заложения проектируемого фундамента,
м; d0=2
м;
-
нагрузка от веса 1 м3
грунта, расположенного выше подошвы
фундамента, кН/м3;
=0,125
– коэффициент, принимаемый для основания,
сложенных крупнообломочными и песчаными
грунтами;
=0,05
– то же, пылеватыми песками, супесями,
суглинками, и глинами;
=0,25
– коэффициент, принимаемый для оснований,
сложенных крупнообломочными и песчаными
грунтами;
=0,2
– то же, супесями и суглинками;
=0,15-
то же, глинами.
Площадь подошвы должна быть подобрана так, чтобы среднее давление под подошвой не превышало расчетного сопротивления гр-та: P<=R, где:
,
если (1) не выполняется ,то увеличивают
размеры подошвы, после выполнения
условия находят размеры сторон:
,оругл.
кратно 30см.
РАСЧЕТ ПО ПРОЧНОСТИ.
Мин. высоту плитной части определяют расчетом на продавливание которое может проходить по пов-ти пирамиды (угол=45°)
Где
Rbt
- расчетное сопротивление бетона при
растяжении;
-
среднее арифметическое между периметрами
верхнего и нижнего оснований пирамиды
продавливания, h0-рабочая высота плитной
части ф-та..
;
полная высота плитной части
При
установке сборной колонны глубина
заделки:
;
Lан-длинна анкировки (25-35D), 6-зазор м-у стаканом и колонной.
Высота
ступеней должна отвечать условию пр-ти
поперечной силы без поперечного
армирования в наклонном сечении.
,где
,
с- проекция рассматриваемого накл.
Сечения
РАСЧЕТ АРМАТУРЫ ПОДОШВЫ
Определяют
расчетом по нормальным сечениям
консольного вылета плитной части на
действие отпора гр-та. Момент в каждом
сечении:
,где
l,b-р-ры.
Требуемая
площадь арматуры , воспринимающую
растягивающее напряжение при изгибе в
расчетных сечениях:
,
R-расч.
Сопротивление арматуры растяжению. По
наибольшему значению А подбирают
арматуру подошвы.
ВНЕЦЕНТРЕННО ЗАГРУЖЕНЫЙ Ф-Т.
Необходимая площадь подошвы:
A
= ab
= (1,05…1,6)Nn/(
R-
md
), где (1,05…1,6)- коэффициенты учитывающие
влияние моментов. Соотношение сторон
ф-та b/l=0.6…0.85.
Принятые р-ры достаточны, если
;
;
;
Где
N и M норм. Сила и изгиб. момент на ур-не подошвы ф-та. L-эксцентриситет продольной силы, W-момент сопротивления подошвы ф-та.
РАСЧЕТ ПО ПРОЧНОСТИ-выполняют по тем же ф-лам.
Высота ступеней проверяется на продавливание:
РАСЧЕТ АРМАТУРЫ ПОДОШВЫ
Д
ля
определения площади арматуры плитной
части находят давление гр-та Pmax
/min
от расчетных нагрузок Ncol,Mcol,Qcol
передаваемых колонной:
,
изгибающие моменты в сечениях
,
P1-1-давление
гр-та в 1-ом сечении.
В
направлении перпендикулярном плоскости
действия момента
Требуемая площадь арматуры , воспринимающую растягивающее напряжение при изгибе в расчетных сечениях: