Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
17-20.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.77 Mб
Скачать

Билет 17

1Нормальные сечения изгибающих элементов. Граничная высота сжатой зоны. 2 случая разрушения по нормальному сечению

Исчерпание несущей способности изгибаемых элементов может произойти как от изгибающего момента при небольшой или нулевой поперечной силе (нормальное сечение), так и от поперечной силы при сравнительно небольшом значении момента (наклонное сечение).

Это связано с направлением главных напряжений σm: там, где действуют только изгибающие моменты, а поперечные силы малы, направления σm совпадают с направлениями нормальных напряжений σх – на этих участках образуются нормальные трещины, а расчетными являются нормальные сечения. Там, где значения перерезывающих сил достаточно велики, там σm направлены под углом к оси элемента – на этих участках под воздействием главных растягивающих напряжений σmt образуются наклонные трещины, а расчетными являются наклонные сечения.

Граничная высота сжатой зоны.

Это такая высота (абсолютная хR или относительная ξR = хR/h0), при которой в предельной по прочности стадии, т.е. в 3-ей стадии непосредственно перед разрушением, напряжения в сжатом бетоне σb и в растянутой арматуре σs одновременно достигают своих предельных значений (расчетных сопротивлений), т.е. σb=Rb и σs=Rs - такое сечение называют нормально армированным.

Если армирование уменьшить, то высота сжатой зоны тоже уменьшится и станет меньше граничной, т.е. х< хR – такое сечение называют слабо армированным.

Если армирование увеличить, то окажется что х>хR - такое сечение называется переармированным.

Следует иметь в виду, что понятия нормально-, слабо- и переармированные сечения условны, применяются только в сугубо практической деятельности и отсутствуют в Нормах.

2Плиты покрытия одноэтажных пром.Зданий

Основное назначение покрытия промышленных зданий — защита от влияний атмосферы создание необходимых комфортных для работы условий в помещениях. Поэтому они должны быть водонепроницаемыми, а для теплых зданий - обеспечивать надежную теплоизоляцию.

 

Покрытие промышленных зданий зависит от их этажности. Покрытия одноэтажных зданий устраиваются бесчердачными. Многоэтажные производственные зданиях бывают бесчердачные, и с чердачными помещениями. Бесчердачные покрытия укладывают на несущие конструкции (фермы, балки), устанавливаемые на колонны или стены.

 

 

Рис. 1. Одноэтажное промышленное здание с фонарями

(1 — колонна; 2 — ферма; 3 — фонарь; 4 — крупнопанельные плиты покрытия; 5 — ендова)

 

Уклон кровли назначается в зависимости от конструктивного решения проекта и принятых материалов изготовления кровли.

 

Оконные проемы наружных стен, в зданиях большой ширины, не могут обеспечить достаточную освещенность, для этого в покрытиях зданий создают фонари верхнего света (рис. 1).

 

Фонари верхнего света располагают по оси пролетов, вдоль здания. Переплеты делают открывающимися, для естественного проветривания.

 

 

Рис. 2. Одноэтажное промышленное здание с наружным отводом воды

(1 — колонна; 2 — односкатная балка; 3 — двухскатная (струнобетонная) балка; 4 — крупнопанельные плиты покрытия)

 

Отвод атмосферной воды с кровли проводится в зависимости от ширины ската кровли. При ширине не превышающей 25-30 м, используется наружный отвод атмосферной воды (рис. 2), в многопролетных зданиях с фонарями верхнего света при больших размерах ската, используются внутренние водостоки, по осям колонн делают ендовы (рис. 3), где устанавливаются водосточные воронки из чугуна. Уклоны к воронкам в 1 % образуются набетонкой; расстояние между воронками принимается в 24 м.

 

 

Рис. 3. Устройство ендовы покрытия

(1 — ендова; 2 — водосточная воронка; 3 — крупнопанельная плита покрытия; 4 — утеплитель)

 

Покрытия промышленных зданий большой протяженности разрезают на участки температурными швами, между которыми должно быть не более 60 м для железобетонных сборных конструкций, 40 м для монолитных железобетонных , 120-150 м для стальных конструкций. Температурные швы располагают как вдоль, так и поперек (рис. 4) здания.

 

 

Рис. 4. Устройство поперечного температурного шва

(1 — сборная железобетонная плита; 2 — утеплитель; 3 — рулонная кровля; 4 — кирпичная кладка; 5 — покрытие из листовой кровельной стали)

Билет 18