- •1. Компоновка конструктивной схемы монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами.
- •2. Очаг, эпицентр, гипоцентр, магнитуда.
- •3. Растянутые элементы. Расчет прочности внецентренно растянутых элементов.
- •4. Расчет и конструирование балочной плиты монолитного ребристого перекрытия
- •5. Конструктивные особенности растянутых элементов
- •6. Типы землетрясений
- •7. Расчет прочности внецентренно сжатых элементов с большим эксцентриситетом.
- •8. Категории трещиностойкости железобетонных элементов.
- •9. Причины землетрясений
- •10. Расчет прочности внецентренно сжатых элементов с малым эксцентриситетом.
- •Расчет по образованию нормальных трещин центрально растянутых элементов.
- •13.Расчет по образованию нормальных трещин
- •14. Сейсмические волны
- •16. Расчет по образованию наклонных трещин изгибаемых элементов.
- •17. Основные принципы проектирования сейсмостойких зданий.
- •18.Расчет перемещений железобетонных элементов. Прогибы и кривизны железобетонных конструкций, работающих без трещин в растянутой зоне.
- •19.Интенсивность, повторяемость землетрясений.
- •20.Расчет ширины раскрытия нормальных трещин
- •21.Армирование балочной плиты монолитного перекрытия.
- •22. Расчет по раскрытию трещин, наклонных к продольной оси элемента
- •23. Расчет перемещения. Прогибы и кривизны железобетонных конструкций, работающих с трещинами в растянутой зоне.
- •25. Сжатые элементы. Виды и конструктивные особенности.
- •26. Определение глубины раскрытия нормальных трещин.
- •27. Работа монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами.
- •28. Расчет второстепенной балки
- •29. Трещиностойкость железобетонных элементов. Категории трещиностойкости.
- •3 0. Учет влияния гибкости.
- •31. Конструктивные особенности внецентренно сжатых железобетонных элементов.
- •32. Расчетная схема балочной плиты монолитного ребристого перекрытия.
- •33. Расчет по образованию нормальных трещин изгибаемых элементов.
- •34. Виды и конструктивные особенности. Расчет прочности центрально растянутых элементов.
- •35. Расчетная схема второстепенной балки. Огибающая эпюра моментов.
- •36. Конструирование балочной плиты монолитного перекрытия.
- •37. Армирование второстепенной балки монолитного перекрытия.
19.Интенсивность, повторяемость землетрясений.
Повторяемость землетрясений: землетрясения могут повторяться в тех местах, где они уже были. Потому зарегистрированные землетрясения задают нижнюю границу максимальных магнитуд землетрясений. Однако выделение областей только по максимальным зарегистрированным землетрясениям дает заниженную оценку из-за короткого интервала наблюдений. Следовательно, вблизи очаговых зон зарегистрированных землетрясений возможны землетрясения с такими же магнитудами в будущем
Bажной характеристикой сейсмичности является график повторяемости - логарифмич. зависимость числаземлетрясений от магнитуды или энергетич. класса. Графики повторяемости свидетельствуют o резкомпадении числа землетрясений c ростом магнитуды. При этом почти вся сейсмич. энергия Земли выделяетсяпри самых редких землетрясениях c магнитудой ок. 7,5 и более.
Интенсивность землетрясений – это мера величины сотрясения грунта; она определяется степенью разрушения зданий, характером изменений земной поверхности и данными об ощущениях, испытанных людьми. Интенсивность землетрясений измеряется в баллах. В нашей стране и ряде европейских стран для оценки интенсивности подземных толчков используется 12-балльная международная шкала MSK-64. Условно землетрясения подразделяются на слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), сильнейшие (8 и более баллов).
Интенсивность тем больше, чем ближе очаг расположен к поверхности, так, напр., если очагземлетрясения с магнитудой, равной 8, находится на глубине 10 км, то на поверхности интенсивностьсоставит 11—12 баллов; при той же магнитуде, но на глубине 40-50 км воздействие на поверхности уменьшается до 9—10 баллов. Существует способ определения интенсивности землетрясений, найденный профессором Ч. Рихтером в 1935 г., – шкала магнитуд землетрясений. Магнитуда – это мера полной энергии сейсмических волн. Определяется как число, пропорциональное десятичному логарифму амплитуды (выраженной в микрометрах) наиболее сильной волны, записанной стандартным сейсмографом на расстоянии 100 км от эпицентра землетрясения. Магнитуда может изменяться от 0 до 8.8. Если магнитуда оказывается больше на единицу, это означает, что амплитуда волн данного землетрясения возросла в 10 раз. Сильными считаются землетрясения, магнитуды которых равны 5-6 единицам.
20.Расчет ширины раскрытия нормальных трещин
Ширина раскрытия трещин, наклонных к продольной оси элемента, при армировании хомутами, нормальными к продольной оси, должна определяться по формуле
где 𝝋l коэффициент учитывающий длительное действие нагрузки
𝜂-зависит от профиля арматуры
dw — диаметр хомутов;
Ширина раскрытия наклонных трещин в большей степени зависит от сечения поперечной арматуры.Чем больше поперечная арматура в сечении ,тем меньше ширина раскрытия наклонных трещин.
Напряжение в хомутах определяется по формуле
Q –наибольшая поперечная сила,от внешней нагрузки ,на рассматриваемом участке элемента
Qb1 – наибольшая поперечная сила ,которая воспринимается сечением элемента без поперечной арматуры
Расчетные сопротивления Rbt,ser и Rb,ser не должны превышать значений, соответствующих бетону класса В30.
Для элементов из легкого бетона класса В7,5 и ниже значение acrc, вычисленное по формуле ,должно быть увеличено на 30 %.
