- •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.
21. Деформативные свойства арматуры. Расчетные диаграммы для обычной и напрягаемой арматуры.
Es=2.0 *10^5 Мпа-модуль упругости ненапрягаемой арматыры, в интервале температур -30 до +200С
Es=1.9 *10^5 Мпа- модуль деформации для арматурных канатов.
f(tk)- нормативное временное сопротивление- определяемое по результатам испытания образцов одного диаметра, одной марки с обеспеченностью 95.
f(yk)- нормативное сопротиваление арматуры – наименьшее контролируемое значение физического или условного предела текучести
ϒ(s) – коэффициент, который вводят при расчете прочности ж/б элементов по наклонным сечениям, для снижения рассчетных сопротивлений поперечной арматуры f(ywd) по сравнению с расчетным сопротивлением f(yd)
22. Свойста железобетона. Сцепление арматуры с бетоном.
+
1огнестойкость
2 долговечность
3 высокая механич прочность
4 хорошая сопротивл сейсмич и другим динамическим воздействиям.
5 возможность возведения конструкций любой рациональной формы.
6 малые эксплуатационные расходы
7 хорошая сопротивляемость атмосферным воздействиям и агрессивным средам
8 возможность использования местных материалов
-
1 большая плотность(масса 1 конструкции)
2 высокая тепло- и звукопроводность
3 трудоёмкость переделок и усиления
4 необходимость выдержки для приобретения прочности
5 появление трещин из-за усадки и силовых воздействий Св-ва бетона
Механические
Прочность(на растяжение, сжаттие, срез, скалывание, отрыв, продавливание)
Деформативность( 1 силовые ( сжимаемость, растягивающ, ползучести), 2 объемные( усадка , набухание))
Физические: морозостойкость, водонепроницаемость, плотность, самонапряжение, огнестойкость, корозиостойкость. Сцепление арматуры с бетоном.
Основной фактор, обеспечивающий совместную работу – сцепление. Снижение сцепления приводит к чрезмерному раскрытию трещин, уменьшению прочности и жесткости конструкций. Совместная работа обусловлена правильным определением необходимого количества арматуры, а также правильным ее размещением в сечении. Силы сцепления. Их рассматривают как приход на ед поверхности арматуры. Они обусловлены напряж сцепления по длине элемента. Количественно сцепление оценивают величиной, соответствующей сдвиговым напряжениям. Факторы влияющие на величину сцепления.
-трение арматуры о бетон (в результате контакта арматуры и бетона возникают сжимающие напряжения, повышающие силы сцепления за счет трения)
- структурные и искусственно созданные неровности на поверхности стержней (на 50% > для рифленых стержней чем гладких)
- адгезия – склеивание, взаимное притяжение частиц на стыке контактных материалов.
- химическое взаимодействие между сталью и бетоном
23. Анкеровка арматуры в бетоне. Длина анкеровки и факторы, влияющие на ее величину.
В железобетонных конструкциях закрепление концов арматуры в бетоне — анкеровка — достигается запуском арматуры за рассматриваемое сечение на длину зоны передачи усилий с арматуры на бетон (обусловленную сцеплением арматуры с бетоном), а также с помощью анкерных устройств. Длина анкеровки определяется по формуле:
lb – базовая длина анкеровки, увеличивается с ростом расчетного сопротивления арматуры и диаметра стержня;
Аs,red – площадь, требуемая по расчету;
Аs,prov – площадь, принятая фактически;
α1 - α4 – опытные коэффициенты:
α1 – учитывает влияние защитного слоя бетона;
α2 – учитывает влияние поперечной арматуры;
α3 – учитывает влияние поперечной арматуры, привариваемой к анкеруемой;
α4 – учитывает наличие поперечного давления.
