
- •73,74) Виды каменных и армокаменных конструкций, Область их применения. Каменные и армокаменные конструкции жилых, гражданских и промышленных зданий.
- •75) Прочность каменных кладок при центральном сжатии. Основные факторы влияющие на прочность кладки при сжатии.
- •76) Основная формула предела прочности кладки при сжатии. Прочность кирпичной кладки.
- •77) Сцепление раствора с кирпичом и камнем. Прочность кладки при растяжении, изгибе и срезе.
- •78) Прочность кладки при местном сжатии. Эмпирический закон прочности. Нормативные и расчетные сопротивления кладки.
- •79)Упругопластические свойства кладки. Деформация кладки при центральном сжатии. Модуль упругости. Модуль деформации.
78) Прочность кладки при местном сжатии. Эмпирический закон прочности. Нормативные и расчетные сопротивления кладки.
Местное
сжатие (смятие)
В
случаях, когда опирание какой-либо
конструкции происходит не по всему
сечению каменной кладки стены, фундамента,
а только по его части, имеет место местное
сжатие кладки. Сопротивление каменной
кладки местному сжатию больше чем
осевому, т.к. прилегающие к нагруженному
участку смежные незагруженные зоны
препятствуют его деформации и тем самым
увеличивают в той или иной его степени
несущую способность. Расчетное
сопротивление при смятие
где
(12.6)
R
— расчетное сопротивление кладки при
осевом сжатии; A
—
площадь смятия (местного сжатия), на
которую передается нагрузка (рис. 12.4);
А — расчетная площадь сечения при
местном сжатии;
—
коэффициент, учитывающий максимально
допустимое увеличение
—
по отношению к R, зависящий от материала
кладки и места приложения нагрузки,
колеблется в пределах от 1 до 2. Несущую
способность элемента при местном сжатии
проверяют по формуле
где
Nloc –продольная сжимающая сила от местной
нагрузки,
-
коэффициент полноты эпюры давления от
местной нагрузки: при равномерном
распределении давления (передача
нагрузки через распределительную
плиту)
=1,
при треугольной эпюре (передача нагрузки
через слой раствора)
=0,5;
d — коэффициент, учитывающий пластическую
работу материала, для кирпичной и
виброкирпичной кладки d= 1,5 — 0,5
.
Если
под опорами огибаемых элементов не
требуется установка распределительных
плит, то допускается принимать без
специального расчета
=0,75
(для кладок из полнотелого кирпича,
сплошных камней и крупных блоков из
тяжелого бетона).
При совместном действии местной (опорные
реакции балок, ферм и др.) и основной
нагрузок (вес вышележащей кладки и
нагрузка, передающаяся на эту «ладку)
расчет на смятие производят раздельно:
сначала только на местную нагрузку,
потом — на сумму местной и основной
нагрузок.
Эмпирический закон
Прочность бетона возрастает в результате физико-химических процессов взаимодействия цемента с водой, нормально протекающих в теплых и влажных условиях. Марочная прочность бетона Rб достигается в возрасте 28 суток твердения в нормальных условиях (температура 20±2 оС, влажность воздуха 90 %).
Закон прочности бетона определяет зависимость прочности бетона от вида применяемых материалов, определяемых коэффициентом А, марки (активности) цемента Rц и пористости, определяемой водоцементным или цементноводным отношением .
79)Упругопластические свойства кладки. Деформация кладки при центральном сжатии. Модуль упругости. Модуль деформации.
Каменная кладка деформируется как упругопластический материал. Полная деформация состоит из упругой и пластической составляющих. В течение первых трех лет рост пластической деформации затухает, если напряжения в кладке не превышают 80…90 % от прочности кладки. В противном случае происходит ее разрушение.
Деформации кладки при центральном сжатии: а — появление трещин, б — расчленение кладки на отдельные столбики, в — выпучивание и разрушение кладки
Модуль упругости- величины, характеризующие упругие св-ва материалов при малых деформациях.