
- •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
14 Классификация арматурных сталей. Их характеристики
Стержневая горячекатаная А-1,А-11,А-111,А-1V,А-V,стержневая термически упрочненная Ат-1V,Aт-V,Aт-V1,проволоко обыкновенная гладкая В-1,-/- периодического профиля Вр-1,проволока высокопрочная гладкая В-11,-\- периодического профиля Вр-11,семипроволочные канаты К-7
Каждому классу арматуры соответствуют определенные марки арматурной стали.
Марки арматурной стали с буквами в конце класса обозначают: «К» – повышенную стойкость стали к коррозионному растрескиванию под напряжением; «С» – свариваемость и «СК» – свариваемость и повышенную стойкость к коррозионному растрескиванию. Строчная буква «с» (например, Ас-II) обозначает специальное назначение; буква «в» (например, А-IIIв) –упрочнение вытяжкой; буква «т» (например, Aт-VIK) – термическое упрочнение; буква «р» (например, Вр-II) – периодический профиль.
Характеристики прочности и деформаций арматурных сталей устанавливают по диаграмме σ—ε, получаемой из испытания образцов на растяжение. . Для арматуры без площадки текучести (высоколегированные и термически упрочненные стали) находят условный предел текучести σ0,2 , который соответствует напряжению при относительной деформации 0,2%. Для проволочной арматуры Rsn принимают по наименьшему временному сопротивлению стали σun , соответствующему моменту непосредственно перед разрушением образца.
Расчетные сопротивления арматуры растяжению Rs получают делением нормативных сопротивлений на коэффициенты надежности по арматуре у, и умножением в необходимых случаях на коэффициенты условий работы арматуры γsi:
;
15. Сущность предварительного напряжения железобетона
Железобетонными предварительно напряженными называются такие конструкции, детали, изделия и элементы, в которых предварительно, т. е. в процессе изготовления или возведения, искусственно создаются первичные напряжения сжатия в бетоне всего сечения или его части при растяжении всей или части арматуры. В результате предварительного напряжения железобетонных конструкций достигается: снижение расхода стали в 2...2,5 раза на напрягаемую рабочую арматуру благодаря применению стали повышенной и высокой прочности; увеличение сопротивления конструкции образованию трещин в бетоне, т. е. трещиностойкости, и ограничение ширины раскрытия трещин; увеличение жесткости конструкций, т. е. уменьшение деформативности, что позволяет перекрывать большие пролеты, строить высотные сооружения; снижение массы конструкции за счет применения высокопрочных материалов (бетона и арматуры); повышение выносливости конструкций, работающих под воздействием многократно повторяющихся нагрузок; увеличение устойчивости предварительно напряженных сжатых гибких элементов, что в свою очередь повышает критическую нагрузку, а следовательно, и их несущую способность.
16. Сущность предварительного напряжения железобетона.
17. Методы и способы натяжения арматуры
Предварительное напряжение железобетонных элементов производят посредством натяжения арматуры и передачи ее реактивного давления на бетон с целью его обжатия.
Различают два метода натяжения арматуры. Натяжение на упоры — высокопрочная арматура до бетонирования натягивается, затем фиксируется в натянутом состоянии на жестком стенде или форме. После укладки в форму бетона и набора им необходимыми прочности арматура освобождается от натяжных приспособленной. Арматура, стремясь укоротиться, обжимает бетон, а сама остается растянутой. Натяжение на бетон — арматура размещается в каналах или пазах заранее изготовленного бетонного или железобетонного слабо армированного элемента. После достижения бетоном необходимой прочности с помощью приспособлений, опирающихся на готовый элемент, арматура натягивается, фиксируется посредством анкеров в натянутом состоянии и обжимает бетон. Для натяжения арматуры используют несколько способов: механический, электротермический, электро-термомеханический, физико-химический и монапряжение. Механический способ заключается в растяжении арматуры с помощью гидравлических или механических домкратов, рычагов, гаечных ключей, грузов и т. п. Электротермомеханический способ является комбинированным, он применяется при непрерывном армировании. При физико-химическом способе используется свойство бетонов, изготовленных с применением расширяющихся цементов.