- •1.Перспективы развития жбк и индустриального домостроения в рб.
- •2. Сущность ж.Б. Достоинства и недостатки ж.Б. К-ций.
- •1 Сборные. 2 Монолитные 3 Сборно –мнолитные.
- •3 Сборно –мнолитные:
- •4.Виды бетонов и их классификация.
- •5.Структура бетона и ее уровни. Ндс состояние обусловленное структурой (диаграмма стадии микротрещинообр.)
- •6.Классификация свойств бетона.
- •7.Основные факторы влияющие на прочность бетона.
- •8.Основные прочностные характеристики. Как их определяют
- •9. Классы бетона. Определение и как их устанавливают
- •Последовательность определения условного бетона по результатам испытаний кубов:
- •10. Физические свойства бетона. Марки
- •11. Виды деформаций бетона
- •12. Деформации усадки. От чего зависят и как определяются.
- •13. Деформации набухания и температурные деформации.
- •14. Силовые деформации бетона. Диаграмма деформирования при однократном кратковременном нагружении. Модули деформации.
- •15. Диаграмма деформирования, используемая для нелинейных расчетов.
- •16. Виды диаграмм деформирования используемые для расчетов
- •17. Ползучесть. Диаграмма деформирования при длительном действии нагрузки. Диаграмма деформирования при многократном действии нагрузки.
- •18. Назначение арматуры. Общие требования к арматуре.
- •19. Классификация арматуры
- •20. Методы упрочнения арматуры. Механические свойства арматуры и диаграммы деформирования
- •21. Деформативные свойства арматуры. Расчетные диаграммы для обычной и напрягаемой арматуры.
- •22. Свойста железобетона. Сцепление арматуры с бетоном.
- •23. Анкеровка арматуры в бетоне. Длина анкеровки и факторы, влияющие на ее величину.
- •24. Сущность п/н. Достоинства и недостатки п/н конструкций. Классификация методов п/н.
- •25. Способы натяжения арматуры. Величина усилия п/н в напрягаемой арматуре.
- •26. Потери п/н. Ограничения напряжений в бетоне от обжатия.
- •29. Общие требования предъявляемые к ж/б конструкциям
- •30. Развитие методов расчёта сечений. Краткая характеристика методов расчёта
- •31.Метод расчета по предельным состояниям. 1 и 2 группы предельных состояний. Расчетные условия
- •32. Классификация воздействий. Расчетные комбинации воздействий
- •Расчетные комбинации воздействий
- •33.Нормативные и расчетные значения воздействий
- •34.Долговечность ж/б конструкций. Классификация сред по условиям эксплуатации
- •Класс среды по условиям эксплуатации
- •35.Защитный слой бетона. Факторы влияющие на назначение его длины
- •36.Классификация методов расчета ж/б элементов по прочности сечений нормальных к продольной оси. При действии изгибающих моментов. Виды диаграмм бетона используемых в этих методах
- •37. Общий деформационный метод расчета. Основные положения
- •38.Упрощенный деформационный метод расчета. Предпосылки и допущения метода.
- •39 Области деформирования сечения
- •40. Расчет прочности нормальных сечений по методу предельных усилий. Основные положения.
- •41. Критерий, определяющий расчетный случай разрушения по нормальному сечению. Связь между напряжениями в арматуре и относительной высотой сжатой зоны бетона.
- •4 2. Расчетная схема усилий в нормальном сечении. Основные расчетные формулы
- •43. Расчет прочности изгибаемых элементов прямоугольного сечения. Решение прямой и обратной задачи.
- •. Определим относительный изгиб момент
- •44. Определение размеров расчетного таврового сечения. Случаи расчета таврового сечения и условия для проверки этих случаев при решении прямой и обратной задачи.
- •45. Схема усилий и расчетные формулы для расчета прочности изгибаемых элементов таврового сечения
- •46. Расчет сжатых бетонных элементов. Величина случайного эксцентриситета
- •47. Определение случайного и расчетного эксцентриситетов для сжатых железобетонных элементов. Случай больших и малых эксцентриситетов.
- •48. Расчетные схемы усилий и уравнения при расчете внецентренно сжатых ж/б элементов.
- •49. Классификация конструкций по характеру проявления продольного изгиба. Определение расчетных длин сжатых отдельных элементов и в составе каркаса здания.
- •50. Учет влияния продольного изгиба при расчете прочности внецентренносжатых элементов
- •51. Конструктивные требования к размерам и армированию внецентренно-сжатых элементов
- •52. Стадии напряженно деформированного состояния центрально – растянутых элементов. Случаи расчета внецентренно – растянутых элементов.
- •53. Расчет прочности центрально и внецентренно растянутых элементов (расчетные схемы усилий и уравнения).
- •54. Конструктивные требования к размерам и армированию центрально и внецентренно-растянутым элементам.
- •55. Сопротивление ж/б элемента срезу и формы разрушения по наклонному сечению.
- •56. Кратко охарактеризовать методы расчета ж/б элементов на действие поперечных сил.
- •57. Расчет прочности сечений наклонных к продольной оси без поперечного армирования.
- •58. Расчет элементов с поперечным армированием на основе расчетной модели наклонных сечений на действие поперечных сил.
- •59. Расчет элементов с поперечным армированием на основе расчетной модели наклонных сечений на действие изгибающих моментов.
- •60.Основы расчета наклонных сечений по методу ферменной аналогии.
- •61.Основы расчета наклонных сечений по упрощенному варианту общего метода расчета.
- •62.Конструктивные требования к поперечному армированию.
6.Классификация свойств бетона.
Механические:
- прочностные:
- на сжатие
- на растяжение
- на отрыв
- на скалывание
- на продавливание
- на смятие
- на изгиб
- деформативные:
- силовые:
- сжатие
- растяжение
- ползучесть
- объемные:
- температурные деформации
- усадочные
- набухание
Физические:
- морозостойкость
- водонепроницаемость
- огнестойкость
- коррозийная стойкость
7.Основные факторы влияющие на прочность бетона.
1.Технологический
- состав бетона (добавки)
- водоцементное отношение
- уплотнение, вибрирование
2.Возраст бетона и условия твердения (прочность нарастает с течением времени. Если t<5°С, то твердение практически не происходит.)
1 – сухая среда
2 – влажная среда
3.Форма и размеры образцов
Куб: 15*15см
Цилиндр: h=30см, d=15см
Призма: 15*15*60см
4.Вид напряженно-деформированного состояния
5.Скорость нагружения образца (с увеличением скорости нагружения возрастают предел кратковременной прочности и упругие свойства бетона)
8.Основные прочностные характеристики. Как их определяют
Прочность бетона на сжатие – важнейший классификационный показатель. Это максимальное сжимающее напряжение в бетоне при одноосном напряженном состоянии - fc , МПа.
Среднее значение прочности, получаемое по результатам испытаний серии опытных образцов, обозначают - fcт , МПа.
Кубиковая или гарантированная прочность - (для слежки за контролем прочности на заводе) прочность, определяемая при осевом сжатии кубов 150*150*150мм с учётом статической изменчивости при обеспеченности 0,95, гарантируемая производством - f Gc,cube , МПа.
Нормативное сопротивление бетона сжатию - контролируемая характеристика бетона, определяемая при осевом сжатии призм (цилиндров) с учётом статической изменчивости ( с гарантированной вероятностью 0,95)- fcк , МПа
Образцы-восьмёрки (растяжение)
f
ct,ax
–прочность
на осевое растяжение
П
ризмы
(изгиб)
b, h – размеры поперечного сечения
К
убики
(раскалывание)
-
прочность
при раскалывании куба
Цилиндр
(раскалывание)
Д-диаметр,
l-длина
отрыв , продавливание, смятие
9. Классы бетона. Определение и как их устанавливают
Класс бетона по прочности на сжатие – мера качества бетона, соответствующая его гарантированной прочности на осевое сжатие. Обозначается буквой С и числами, выражающими значение нормативного сопротивления и гарантированной прочности в Н/мм2.
С fcк/fGc,cube , где fcк - нормативное сопротивление
f Gc,cube - гарантированная прочность, МПа
fcк – прочность, определяемая при осевом сжатии призм (цилиндров) с учётом статической изменчивости, МПа
f Gc,cube – прочность, определяемая при осевом сжатии кубов 150*150*150мм с учётом статической изменчивости при обеспеченности 0,95, гарантируемая производством, МПа.
