- •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.
13. Деформации набухания и температурные деформации.
Набухание – процесс поглощения жидкости или её паров, сопровождающийся увеличением твердого тела.
Температурные – возникают при изменении температуры и характеризуется коэф. линейного расширения.
αt – относительная деформация при изменении температуры на 1 0С
αt колеблется от 0,75 до 1,4*10-5
Среднее значение αt=(0.8…..1.0)*10-5
Возникают температурные деформации от концентрации заполнителя и его состава.
14. Силовые деформации бетона. Диаграмма деформирования при однократном кратковременном нагружении. Модули деформации.
Силовые относительные деформации в зависимости от характера приложения нагрузки и длительности ее действия подразделяют на:
Относительные деформации при однократном загружении кратковременной нагрузкой;
Относительные деформации при длительном действии однократно приложенной нагрузки;
Относительные деформации при многократном повторяющемся действии нагрузки.
Характеристикой упруго-пластических св-в бетона является его модуль деформаций, устанавливающий зависимость между напряжениями и относительными деформациями в любой точки диаграммы.
Характер диаграммы деформирования «σ-ε» свидетельствует об изменяемости модуля деформаций. При σ=0 он имеет max значение (Ec0).
Ecm – средний модуль деформации; имеет практическое значение для расчетов конструкции.
Определяется как tg угла наклона секущей, проходящей через начало координат и точку на кривой деформир. при σс=0,4fcm
Ec0 – начальный модуль деформ.
Определяется
ка tg
угла наклона касательной к кривой
деформ. в начале координат
Ec – мгновенный модуль полной деформаций
Определяется как tg угла наклона касательной к кривой деформ. в произвольной точке.
Для бетона на гранитном или кварцевом щебне:
Поправочные коэф.:
ηс =1,1 – для известкового или другого заполнителя;
ηс =0,7 – для песчаника.
15. Диаграмма деформирования, используемая для нелинейных расчетов.
-
нормативное сопротивление
-
расчетное сопротивление =
Требования:
Предельная
сжимаемость
-граница
устойчивого деформированного сечения
= деформации
,
соответствующей предельной потенциальной
энергии структуры.
16. Виды диаграмм деформирования используемые для расчетов
Вид диаграммы |
Значения деформаций |
|
|
|
|
|
|
17. Ползучесть. Диаграмма деформирования при длительном действии нагрузки. Диаграмма деформирования при многократном действии нагрузки.
Ползучесть - механическое свойство материала, выражающееся в способности проявления пластических деформаций, медленно нарастающих с течением длительного времени при неизменном уровне напряжений.
На ползучесть влияют:
Возраст бетона на момент нагружения
Относительный уровень нагружения
Технологическое свойство бетонной смеси
Геометрические размеры сечения
В
расчетах ползучесть учитывается при
помощи коэффициента
ползучести – отношение
относительной деформации ползучести
в момент времени t
к упругой относительной деформации,
возникающей от нагрузки в момент времени
.
1
-
=0,6
сек (
-
скорость нагружения)
2 - =1 мин
3 - =1 мин
4 - =7 дней
5 - =100 дней
Диаграмма длит.действия
Постепенно при многократном нагружении пласт. деформации выбираются.
Диаграмма многокр.действия
