
- •68. Предварительно напрягаемые железобетонные конструкции и их достоинства.
- •1. Сущность железобетона. Условия совместной работы бетона и арматуры.
- •2. Достоинства и недостатки железобетона. Области применения железобетона.
- •3. Виды железобетонных конструкций.
- •4. Предварительно напрягаемые железобетонные конструкции и их достоинства.
- •5. История возникновения и развития ж/б. Перспективы развития ж/б.
- •6. Основы проектирования ж/б конструкций. Требования предъявляемые к жбк при проектировании.
- •7. Метод расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям (пс).
- •8. Структура расчетных формул метода предельных состояний (пс).
- •9. Идеализация железобетонных конструкций при расчете.
- •10. Воздействия на железобетонные конструкции метода предельных состояний.
- •11. Комбинации (сочетания) воздействий, в методе предельных состояний.
- •12. Нормативные и расчётные характеристики бетона в методе предельных сост.
- •13. Нормативные и расчётные характеристики арматуры в методе предельных сост.
- •14. Долговечность бетона и пути её достижения.
- •15. Структура бетона. Общие сведения о сопротивляемости бетона.
- •16. Диаграмма деформирования бетона. Параметрические точки диаграммы.
- •17. Прочностные характеристики бетона.
- •18. Проектные классы бетона.
- •19. Деформации бетона, классификация деформаций.
- •20. Деформации бетона при однократном кратковременном загружении. Модули деформации бетона.
- •21. Деформации бетона при длительном действии нагрузки. Ползучесть бетона. Длительная прочность бетона.
- •22. Нормативные и расчетные диаграммы деформирования бетона при сжатии.
- •23. Трансформированные диаграммы деформирования бетона при плоском напряженном состоянии.
- •24. Назначение и виды арматуры. Требования, предъявляемые к арматурным сталям.
- •25. Механические свойства арматурных сталей.
- •26. Классы арматуры и соответствующие им нормативные и расчётные сопротивления.
- •27. Расчётные диаграммы арматурные. Деформативные характеристики арматуры.
- •29. Стадии напряжённо-деформированного состояния нормального сечения при изгибе.
- •30. Особенности работы железобетонных элементов при совместном действии м и n.
- •31. Общий метод расчёта железобетонных конструкций на изгибающие моменты и продольные силы
- •32. Упрощенный метод расчета ж.Б элементов при воздействии м и n.
- •33. Рассматриваемые области деформирования нормального сечения при расчёте жб элементов упрощенным деформационным методом
- •35. Расчёт прочности упрощённым деформационным методом нормальных сечений с двойным армированием
- •36. Расчёт прочности упрощённым деформационным методом нормальных сечений таврового профиля
- •37. Расчет прочности упрощенным деформационным методом нормальных сечений сжатых элементов.
- •38. Расчет прочности упрощенным деформационным методом нормальных сечений растянутых элементов.
- •39. Расчет прочности сжатых элементов со случайными эксцентриситетами.
- •40. Сопротивление жб конструкций срезу. Формы разрушения эл-тов по наклонным сечениям.
- •41. Методы расчёта накл. Сечений. Р-т прочности накл. Сеч. Без попер. Армирования.
- •42. Деформационный метод расчёта прочности наклонных сечений жб конструкций. Предпосылки, допущения и база метода.
- •43. Метод стержневой системы (метод ферменной аналогии) расчёт прочности наклонных сечений жб конструкций.
- •44. Конструктивные условия, обеспечивающие прочность наклонных сечений действию изгибающего момента.
- •45. Расчет прочности сжатых элементов с косвенным армированием.
- •46. Расчёт жб эл-тов на местное действие сжимающих нагрузок.
- •47. Расчёт жб эл-тов по прочности на продавливание.
- •48. Расчёт жб эл-тов по прочности на отрыв.
- •49. Расчёт жб элементов на выносливость.
- •50. Сущность расчёта статически неопределённых конструкций по методу предельного равновесия. Понятие о пластическом шарнире.
- •51. Перераспределение усилий (моментов) в статически неопределимых балках и балочных плитах, расчитываемых по методу предельного равновесия.
- •52. Плоские перекрытия многоэтажных зданий. Классификация, основные элементы.
- •53. Монолитные ребристые перекрытия с балочными плитами. Компоновка, расчёт и армирование балочной плиты.
- •54. Конструирование, расчёт и армирование балок монолитного ребристого перекрытия с балочной плитой.
- •55. Сборные балочные перекрытия. Расчёт и конструирование панелей перекрытия.
- •57. Расчет и конструирование стыка ригеля с колонной и консоли колонны. Расчет стыка ригеля с колонной
- •58. Монолитные ребристые перекрытия с плитами опертыми по контуру.
- •60.Сборные безбалочные перекрытия.
- •61.Общие принципы проектирования ж/б конструкций. Деф-ые швы, типизация и унификация элементов, категории размеров элементов.
- •62. Конструктивные схемы зданий, обеспечение пространств. Жёсткости зданий.
- •63. Конструктивные системы каркасных многоэтажных зданий.
- •64. Ж/б Конструкции многоэтажных каркасных зданий
- •65. Жбк многоэтажных панельных зданий. Особенности проектирования жилых зданий на современном этапе.
- •66. Расчёт многоэтажных зданий рамной системы
- •67. Расчёт многоэтажных зданий рамно-связевых и связевых систем.
- •68. Предварительно напрягаемые железобетонные конструкции и их достоинства.
- •69. Способы создания предварительных напряжений жбк. Методы натяжения арматуры при создании преднапряжений.
- •70. Назначение величины предварительных напряжений в арматуре при создании предварительно напряжённых жбк. Потери пн в напрягаемой арматуре.
- •71. Потери предварительного напряжения в напрягаемой арматуре. Виды потерь и их группы.
- •72. Определение усилия предварительного обжатия жбк. Определение напряжений в бетоне норм. К продольной оси элемента.
6. Основы проектирования ж/б конструкций. Требования предъявляемые к жбк при проектировании.
Конструкции должны быть запроектированы так, чтобы обеспечивались след. требования:
а) безопасность
б) эксплуатационная пригодность
в) долговечность
г) экономичность
Достигается это следующим образом:
соответствующим выбором материалов
применением рациональных конструктивных схем и эффективных сечений конструкций
достоверность расчетов
требуемое обеспечение конструктивных требований.
7. Метод расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям (пс).
Под ПС конструкции понимается такое состояние, когда конструкция перестает удовлетворять предъявляемым к ней требованиям.
В зависимости от выполнения требований различают 2 группы предельных состояний:
1-я группа ПС – обеспечивает безопасную работу конструкции, которая может быть потеряна вследствие потери несущей способности конструкции из-за:
- потери прочности материалов
- потери устойчивости конструкции
- потери выносливости конструкции
В этой связи к 1-ой группе ПС производятся расчеты:
а) на прочность конструкции
б) на устойчивость
в) на выносливость
Расчеты на прочность выполняются для всех конструкций, расчеты на устойчивость и выносливость выполняются только для тех, которые в силу своего эксплуатационного назначения могут потерять устойчивость или выносливость.
2-я группа ПС – обеспечивает эксплуатационную пригодность конструкции, которая может быть потеряна вследствие:
- образования трещин, если по условиям эксплуатации работа конструкции с трещинами не допускается или чрезмерное раскрытие их, если по условиям эксплуатации работа конструкции допускается;
- в результате чрезмерных деформаций (прогибов).
В этой связи во 2-ой группе ПС производятся расчеты:
а) по образованию трещин
б) по раскрытию трещин
в) по деформациям
8. Структура расчетных формул метода предельных состояний (пс).
В
общем виде расчетные формулы при расчете
на прочность имеют вид:
Ed - расчетные усилия(изгибающий момент, продольные или поперечные силы, напряжения) от действия внешних нагрузок и воздействий.
Rd - расчетные предельные усилия, которые могут воспринять сечением конструкции.
При расчете прочности расчетные значения Ed определяются с учетом коэффициента γsd - частный коэф-т, учитывающий погрешности расчетных схем.
Ed=γsd Е(γF,Fi,ai)
γF – частный коэф-т безопасности учитывающий изменения внешней нагрузки в большую сторону.
Fi – репрезетивное (наиболее вероятное)значение усилия, действующего на конструкцию.
ai – расчетное значение геометрических характеристик сечения.
Ψi – коэф-т сочетания для нагрузок.
Fki – нормативное значение нагрузок, подсчитываемое по геометрическим и физическим параметрам (объем и плотность) или приводится в нормах.
γRd – частный коэф-т, учитывающий погрешности расчетной схемы в сечении.
xRk – нормативное значение характеристик свойств материалов.
γmi – частный коэф-т безопасности по материалу.
ai – характеристика, учитывающая геометрические параметры сечения.
При расчете на устойчивость, расчетное выражение имеет вид:
Edst – дестабилизирующий эффект (воздействие приводящее к потере устойчивости конструкции).
Estb – стабилизирующий эффект (воздействие, которое обеспечивает устойчивость).
При расчете 2 группы предельных состояний добиваются выполнения условия:
Ed – параметр эффекта проверяемый расчетом.
Сd – предельно допустимое значение.