- •1.Общие требования при проектировании бетонных и железобетонных конструкций
- •2.Принципы проектирования индустриальных сборных элементов с учётом экономичности и экологичности
- •Проектирование
- •3.Унификация и типизация сооружений и их элементов.
- •4.Учет при производстве сборных конструкций требований технологичности при изготовлении и монтаже.
- •5.Особенности проектирования сборных элементов в период транспортирования и монтажа.
- •3 Основных этапа проектирования несущих ж.Б.К
- •6.Технико-экономическая оценка жбк. При вариантном проектировании.
- •7.Конструктивные схемы зданий и принципы их компоновки.
- •8.Классификация плоских жб перекрытий по конструктивным схемам и способам возведения.
- •9.Технико-экономеческие показатели в области рационального применения различных конструктивных перекрытий.
- •10.Балочные сборные перекрытия. Компановка конструктивной схемы.
- •11.Сборные плиты перекрытий.Общие принципы проектирования.Технико-экономический анализ плит.
- •12.Общие положения расчета и конструирования жб плит перекрытий.
- •13.Типы многопустотных плит перекрытий. Армирование и назначение арматуры в сечениях плит.
- •14. Последовательность расчета и конструирование многопустотной плиты перекрытия.
- •15.Типы ребристых плит перекрытий, армирование их сечений.
- •16.Последовательность расчета элементов плиты и назначение рабочей арматуры в ребристой плите перекрытия.
- •17.Типы сборных ригелей перекрытия. Общие принципы конструирования.
- •18.Схема армирования и назначение рабочей арматуры в сборных ригелях перекрытий.
- •19.Условия применения и основные положения метода расчета жбк с учетом распределения усилий.
- •2)Статически неопределимая балка.
- •20. Сущность метода расчета по предельному равновесию с учетом перераспредения усилий,статический способ.
- •21. Сущность метода расчета по предельному равновесию с учетом перераспредения усилий,кинематический способ.
- •2)Статически неопределимая балка.
- •22. Последовательность расчета и конструирование неразрезного ригеля с учетом перераспределения усилий.
- •23.Огибающая эпюра моментов и эпюра материалов.Их назначение и построение.
- •24.Экономическое армирование сечений элементов по эпюре материалов с учетом анкеровки рабочей арматуры lb
- •25. Расчет и конструирование ригеля гражданского здания при его шарнирном соединении с колонной.
- •26.Конструкции применяемых стыков ригелей с колоннами.
- •27.Конструкция жесткого стыка ригеля с колонной и его расчет.
- •28.Конструирование и расчет стыка ригеля с колонной со скрытой консолью
- •29.Ребристое монолитное перекрытие с балочными плитами..Компоновка конструктивной схемы.
- •30.Расчет и конструирование монолитной плиты монолитного балочного перекрытия.
- •31.Схема армирования монолитных балочных плит.
- •32.Расчет и конструирование второстепенных балок монолитного перекрытия.
- •33Назначение рабочей арматуры и схемы армирования второстепенных балок с учетом эпюры материалов.
- •34.Основные положения расчета и конструирование главных балок монолитного балочного перекрытия.
- •35. Конструктивные решения монолитных балочных перекрытий с плитами опертыми по контуру.Методы расчета плит данного перекрытия.
- •36.Компановка конструктивных схем сборных балочных перекрытий с плитами, работающими в двух направлениях. Методы расчета плит,работающих в двух направлениях.
- •37.Расчет и конструирование монолитной центрально нагруженной колонныю
- •38. Последовательность расчета и конструирования сборной центрально нагруженной колонны под монолитный фундамент.
- •39.Стыки колонн.Расчет жесткого стыка сборных колонн.
- •40.Особенности проектирования кесоннх покрытий.
- •41. Конструктивные решения сборно-монолитных балочных перекрытий.
- •Сборные элементы, 2- бетон омоноличивания; 3- выпуски арматуры; 4- арматура омоноличивания бетона.
- •Сборные элементы, 2- бетон омоноличивания;
- •Сборные элементы, 2- бетон омоноличивания; 3- выпуски арматуры; 4- арматура балки
- •42.Особенности расчета сборно-монолитных конструкций по предельным состояниям.
- •43.Типы безбалочных покрытий. Особенности их конструктивных решений.
- •44.Безбалочные сборные перекрытия.Их конструктивное решение и схемы армирования.
- •45.Основные положения расчета безбалочных сборных перекрытий.
- •46.Типы капителий их назначение и армирование.
- •47.Конструктивные решения монолитных безбалочных перекрытий.
- •48.Особенности расчета и схемы армирования элементов монолитных безбалочных покрытий.
- •49.Сборно-монолитные безбалочные покрытия,особенности их конструктивных решений и расчета.
- •50.Конструктивные особенности и принципы расчета перекрытий с использованием стального профилированного настила(спн)
- •51.Основные типы фундаментов,применяемых в строительной практике.
- •52.Конструктивные решения отдельно стоящих сборных и монолитных фундаментов.
- •53.Расчет отдельного центрально-нагруженного фундамента под монолитную колонну.
- •54.Расчет отдельного внецентренно-нагруженного фундамента стаканного типа под сборную колонну.
- •55.Принципы конструирования и расчеты арматуры подколонника монолитного фундамента под сборную колонну.
- •56.Ленточные фундаменты под несущие стены. Принципы расчета и конструирование элементов фундамента.
- •57.Ленточные фундаменты под рядами колонн и методы их расчета
- •58.Область применения и конструктивные решения сплошных фундаментов.Особенности расчета сплошных фундаментов.
- •59.Классификация свай и свайных фундаментов.
- •I) Сваи погружаемые в грунт в готовом виде.
- •II)Сваи, изготавливаемые в грунте
- •60.Конструкции свайных фундаментов и основы их расчета.
56.Ленточные фундаменты под несущие стены. Принципы расчета и конструирование элементов фундамента.
Фундаменты под несущие стены проектируют преимущественно сборными. Они состоят из блоков-подушек трапецеидального сечения и фундаментных блоков прямоугольного сечения. По конструкции блоки-подушки могут быть сплошными (а), ребристыми (б), пустотными Они могут быть постоянной и переменной толщины Укладывать их можно вплотную друг к другу или с зазорами (в)
Рассчитывают только подушку, выступы которой работают как консоли, загруженные реактивным давлением грунта р. Массу подушки и грунт на ней расчетом не учитывают. Ширину подушки фундамента определяют делением нормативной нагрузки N на расчетное сопротивление грунта Rg на длине участка l, на котором производят расчет b = N/(Rg*l), исходя из гипотезы линейного распределения расчетного сопротивления грунта по подошве подушки. Если полученная ширина подушки окажется меньше, чем соответствующая ширина подушки из каталога, то рекомендуется применять последнюю. В этом случае подушки следует укладывать с раздвижкой (в)
a = l(b-bf)/b , где a — расстояние между блоками, l — длина блока, Ь — ширина блока, bf — требуемая ширина подушки по расчету
Сечение арматуры подушки подбирают но моменту М = 0,5pl2,
где 1 — вылет консоли подушки (в)
Высоту подушки подбирают по расчету на поперечную силу Q = pl.
Высоту подушки Н принимают из расчета, чтобы не требовалось постановки поперечной арматуры, но не менее 200 мм Армируют подушки сварными сетками, стержневой предварительно напряженной арматурой или предварительно напряженными элементами. При вылете консоли подушки с > 750 мм половину рабочей арматуры рекомендуется обрывать на расстоянии а = 0,5 l-20d от конца консоли подушки ленты.
57.Ленточные фундаменты под рядами колонн и методы их расчета
Их выполняют обычно монолитными, таврового сечения с полкой понизу. В продольном направлении отдельная лента работает на изгиб, как балка, находящаяся под воздействием сосредоточенных нагрузок от колонн и отпора грунта снизу. Ребра армируют подобно неразрезным балкам. Продольную арматуру определяют расчетом прочности нормальных сечений на изгибающий момент, поперечную — расчетом наклонных сечений на поперечную силу. Фундаменты армируют сварными или вязаными каркасами. При армировании сварными каркасами в ребре должно быть не менее двух каркасов при b<400мм, не менее трех — при b=400...800 мм и не менее четырех—при b>800 мм. Плоские каркасы объединяют в пространственные. Для этого к верхним продольным стержням приваривают соединительные стержни или на них укладывают сварные сетки.
Поскольку в процессе возведения и эксплуатации сооружения возможно неравномерное загружение фундамента и его неравномерная осадка, в ребрах укладывают непрерывную продольную верхнюю и нижнюю арматуру в количестве ц=0,2...0,4 %.
Свесы полок тавра работают под воздействием отпора грунта как консоли, защемленные в ребре. Толщину полки назначают из условия, чтобы в ней не требовалась арматура для воспринятия поперечной силы. Для армирования полок целесообразно применять сварные сетки с рабочей арматурой в двух направлениях. При этом поперечные стержни используют как арматуру полки, а продольные включают в площадь нижней рабочей арматуры.
При расчете фундаментные ленты большого поперечного сечения и сравнительно малой длины при небольших расстояниях между колоннами можно считать абсолютно жесткими, поскольку деформации конструкции малы по сравнению с деформациями основания. Распределение давления по подошве таких фундаментов можно приближенно принимать по линейному закону.
Абсолютно жесткий ленточный фундамент рассчитывают как статически неопределимую балку, на которую сверху действует нагрузка от колонн, а снизу — реактивный отпор грунта. Размеры площади подошвы фундамента в этом случае устанавливают как для фундаментов, нагруженных внецентренно (или центрально) вдоль ленты. При симметричном загружении ленты вдоль ее оси эпюра давления на грунт имеет вид прямоугольника, при несимметричном — трапеции.
Фундаментные ленты большой длины, загруженные колоннами, расположенными на значительных расстояниях, считаются гибкими, поскольку их перемещения соизмеримы с перемещениями основания. Железобетонные гибкие ленточные фундаменты рассчитывают как балки на упругом основании. При этом широкое применение нашли два метода расчета. Метод, основанный на гипотезе Винклера, предполагает, что величина осадки в какой-либо точке основания прямо пропорциональна давлению, приложенному к этой точке и не зависит от осадки других точек. Согласно другому методу грунт рассматривают как однородное упругое тело, бесконечно простирающееся вниз и в стороны и ограниченное сверху плоскостью. Такое основание принято называть упругим полупространством.
