
- •1,2. Предельные состояния
- •4 Расчетные и нормативные сопротивления бетона и арматурных сталей
- •5Коэф. Условий работы.Степень ответственности зданий и сооружений
- •6.Структуры расчетных формул по 1-ой и 2-ой группам пред. Сост.
- •7.Виды бетона для строительных конструкций
- •8.Основы прочности бетона
- •9. Марки и классы бетона
- •11 Объемные деформации бетона.
- •12.Силовые деформация бетона: при кратковременном, длительном и многократно-повторном нагружении.
- •13.Назначение и виды арматуры.
- •14 Классификация арматурных сталей. Их характеристики
- •15. Сущность предварительного напряжения железобетона
- •16. Сущность предварительного напряжения железобетона.
- •17. Методы и способы натяжения арматуры
- •18. Анкеровка предварительно напряженной арматуры
- •19 Потери предварительного напряжения в арматуре
- •20 Напряженное состояние элементов в период обжатия
- •21. Контролируемые напряжения в арматуре.
- •22 Напряженные состояния изгибаемых элементов с ненапрягаемой арматурой.
- •23.Напряженное состояние элемента при натяжении арматуры на упоры
- •24 Напряженные состояния изгибаемых предварительно напряженных элементов,с натяжением на бетон.
- •25. Расчёт жб элементов по предельным состояниям первой группы.
- •26. Расчёт жб элементов по предельным состояниям второй группы.
- •27. Части зданий и сооружений.
- •28. Основные типы конструктивных элементов зданий и сооружений.
- •29.Классификация зданий по типу вертикальных несущих конструкций
- •30.Многоэтажные здания
- •31.Одноэтажные здания
- •32.Железобетонные плоские перекрытия
- •33.Понятие о расчете статически неопределимых железобетонных конструкций по методу предельного равновесия.
- •34.Сборные панельно-балочные перекрытия.
- •35.Монолитные ребристые перекрытия с балочными плитами.
- •36.Монолитные ребристые перекрытия с плитами, опертыми по контуру
- •37. Безбалочные перекрытия
- •38.Схемы покрытий одноэтажных производственных зданий
- •39.Балки покрытий
- •40. Типы ферм и их конструкции
- •41. Расчет ферм
- •42. Типы арок и их конструкции
- •43. Расчет арок
- •44. Типы рам и их конструкции
- •45.Особенности расчета и конструирования рам
- •46. Проектирование железобетонных сводчатых панелей-оболочек типа кжс
- •47.Железобетонные фундаментыобщие положения
- •48.Отдельные фундаменты
- •49Ленточные фундаменты
- •50. Сплошные фундаменты
6.Структуры расчетных формул по 1-ой и 2-ой группам пред. Сост.
Расчет по первой группе предельных состояний дол- ] жен гарантировать сохранение несущей способности / конструкции с учетом возможной изменчивости нагрузок в большую сторону и прочностных характеристик материалов в меньшую сторону.
Расчет по второй группе предельных состояний должен гарантировать сохранение эксплуатационных качеств конструкции с учетом изменчивости прочностных и деформативных свойств материалов.
Расчетное условие имеет вид f<=fn
При необходимости исключить образование трещин в железобетонной конструкции с учетом изменчивости прочностных характеристик материалов, а для некоторых видов конструкций также и возможной изменчивости нагрузки в левой части расчетных формул записывают усилие Nн, которое испытывает элемент от нормативных нагрузок (или N от расчетных нагрузок), а в правой части усилиеNt, которое воспринимает элемент непосредственно перед образованием трещин в бетоне при соответствующих коэффициентах безопасности и условий работы.
Расчетное условие записывают в виде !!!!!!
Если образование трещин допустимо, то должна быть ограничена ширина их раскрытия.
Расчетное условие следующее:
Ат<=Атн
7.Виды бетона для строительных конструкций
Дня несущих железобетонных конструкций применяют следующие бетоны основных видов:
тяжелый бетон — бетон плотной структуры, на цементном вяжущем и на плотных заполнителях, крупнозернистый, тяжелый по плотности
бетон на пористых заполнителях — бетон плотной структуры, на цементном вяжущем, на пористых заполнителях, легкий или облегченный по плотности при любых условиях твердения.
Для сборных конструкций заводского изготовления рекомендован также силикатный бетон
Бетоны поризованные и ячеистые, а также на пористых заполнителях применяют преимущественно для ограждающих конструкций.. Бетоны легкие допустимо применять в несущих конструкциях при плотности более 1200 кг/м8. Особо легкие бетоны реко-. мендуются в качестве теплоизоляции, а особо тяжелые — в основном для биологической защиты от излучений. Бетоны мелкозернистые применяют в армоцементных конструкциях для заполнения швов в сборных конструкциях, а также для защиты от коррозии и обеспечения сцепления с бетоном напрягаемой арматуры, расположенной в каналах, пазах и на поверхности конструкций.
Для тяжелых бетонов в качестве плотных заполнителей применяют щебень из камней тяжелых пород — песчаника, гранита, диабаза и других и природный кварцевый песок. Пористыми заполнителями могут быть легкие естественные породы. и искусственные материалы.; соответственно названию заполнителя различают шлакобетон, перлитобетон, керамзито-бетон и др.
8.Основы прочности бетона
Так как бетон представляет собой неоднородный материал, внешняя нагрузка создает в нем сложное напряженное состояние. В бетонном образце, подвергнутом сжатию, напряжения концентрируются на более жестких частицах, обладающих большим модулем упругости, вследствие чего по плоскостям соединения этих частиц возникают усилия, стремящиеся нарушить их связь. В то же время происходит концентрация напряжений в местах, ослабленных порами и пустотами.
Разрушение сжимаемого образца, как показывают опыты, возникает вследствие разрыва бетона в поперечном направлении. Сначала по всему объему возникают микроскопические трещины отрыва, которые с ростом нагрузки соединяются, образуя видимые трещины. Затем трещины раскрываются и наступает разрушение бетона.
Структура бетона, обусловленная неоднородностью состава и различием способов приготовления, приводит к тому, что при испытании образцов, изготовленных из одной и той же бетонной смеси, получают неодинаковые показатели прочности. Прочность бетона зависит от ряда факторов, основными из которых являются:
технологические факторы; возраст и условия твердения; форма и размеры образца; вид напряженного состояния и длительность воздействия.
I-зона
уплотнения;
II-зона микротрещинообразования; III-зона макротрещинообразования