- •Сущность и идея железобетона
- •Достоинства железобетона:
- •П рочностные свойства бетона. Основы прочности. Рост прочности бетона во времени. Прочность при сжатии и растяжении. Классы бетона по прочности на сжатие.
- •Д еформативные свойства бетона. Деформации объемные и силовые. Начальный модуль упругости и модуль деформации бетона.
- •Д еформации бетона при кратковременном загружении.
- •Д еформации бетона при длительном загружении. Ползучесть бетона. Релаксация напряжений.
- •Усадочные и температурные деформации бетона. Конструктивные мероприятия по уменьшению их влияния.
- •Применение арматуры в конструкциях. Арматурные изделия: канаты, сетки, каркасы. Защитный слой бетона.
- •Стадии напряженно-деформированного состояния изгибаемого ж.Б. Элемента (3 стадии). 2 случая разрушения элементов.
- •Общие положения метода расчета ж.Б. Конструкций по предельным состояниям. Две группы предельных состояний. Нормативные и расчетные нагрузки. Сочетания нагрузок.
- •Нормативные и расчетные сопротивления бетона и арматуры для 1 и 2 групп предельных состояний.
- •Соединения арматуры
- •Анкеровка арматуры
- •Деформация бетона при многократном повторяющимся действии нагрузки
Нормативные и расчетные сопротивления бетона и арматуры для 1 и 2 групп предельных состояний.
Нормативные сопротивления материалов (Rn)- это установленные нормами на основе государственных стандартов или испытаний основные характеристики сопротивления материалов силовым воздействиям.
Нормативными сопротивлениями бетона являются: сопротивление осевому сжатию призм - призменная прочность бетона Rbn и сопротивление осевому растяжению Rbtn, которые определяют в зависимости от класса бетона по прочности при обеспеченности 0,95:
Rbn
=В(0,77-0,00125B)>=0,72В;
Rbtn
=0,375
.
Нормативными сопротивлениями арматуры являются:
- для стержневой арматуры — физический предел текучести σу или условный предел текучести σ0,2;
-для проволочной арматуры — условный предел текучести σ0,2 = 0,8 σu с доверительной вероятностью 0,95.
Расчётные сопротивления материалов (R ) - это значения сопротивления материалов, принимаемые в расчётах. Их получают путём деления нормативных сопротивлений на коэффициенты надёжности по материалу.
Расчётные сопротивления бетона осевому сжатию Rb и осевому растяжению Rbt для расчёта по предельным состояниям первой группы получают по формулам:
Rb=Rbt/γb; Rbt=Rbtn/γbt, где γb =1,3 - коэффициент надёжности по бетону при сжатии; γbt - коэффициент надёжности по бетону при сжатии
Расчётные сопротивления арматуры растяжению Rs для расчётов по предельным состояниям первой группы равны: Rs= Rsn / γs ,где γs - коэффициент надежности по арматуре
Расчетные значения сопротивления арматуры сжатию Rsc принимают равными расчетным значениям сопротивления арматуры растяжению Rs, но не более 400 МПа
Расчётные сопротивления бетона и арматуры для расчёта конструкций по предельным состояниям второй группы принимают их численно равными нормативным значениям.
Соединения арматуры
Соединения арматуры могут быть сварные и внахлёстку.
Сварные соединения арматуры
Стержни отдельных позиций сварного каркаса могут состоять из цельного стержня одного диаметра или из стержней двух-трёх различных диаметров
Все сварные соединения в зависимости от места их выполнения делят на:
сварные соединения, выполняемые в заводских условиях;
сварные соединения, выполняемые на стройплощадке.
Сварные соединения, выполняемые в заводских условиях
К
онтактная
электросварка встык Процесс
сварки состоит в том, что концы стержней
в месте их контакта под действием
электрического тока большой силы (до
100 кА) разогревают до пластического или
жидкого состояния с одновременным
или последующим сильным сжатием,
обеспечивающим взаимодействие
атомов металла.Этим способом может
соединять стержни диаметром от 10 до 80
мм.
Контактная точечная электросварка используется для соединения отдельных стержней в местах их пересечения при изготовлении сеток и каркасов
Перекрещивающиеся стержни сдавливают с большой силой в зажимах сварочной машины, затем включают
ток, который доводит металл между зажимами до оплавления, а прилегающую зону — до пластического состояния.
Сварные соединения, выполняемые на стройплощадке
Электродуговую ванную сварку
применяют при монтаже сборных железобетонных конструкций для соединения встык как горизонтальных, так и вертикальных стержней (или выпусков) арматуры
Принцип электродуговой сварки основан на образовании электрической дуги между свариваемым металлом и электродом. В результате этого образуется ванна расплавленного металла, которая разогревает и плавит торцы стыкуемых стержней.
Дуговую сварку стержней фланговыми швами с использованием круглых накладок применяют для соединения стержней арматуры классов А240 - А500 диаметром 10-80 мм.
Соединение стержней в тавр с пластиной толщиной д — 0,75d (из листовой или полосовой стали) выполняют автоматической дуговой сваркой под флюсом
Соединение внахлёстку арматурных стержней диаметром 8...40 мм с пластиной или плоскими элементами проката выполняют дуговой сваркой фланговыми швами
Соединения арматуры внахлёстку (без сварки)
Стыки арматуры внахлёстку применяют при стыковании отдельных стержней, сеток и каркасов, при этом диаметр стержней должен быть не более 36 мм.
Стыки
сварных сеток: в направлении рабочей
арматуры:
а
— при гладких стержнях, когда поперечные
стержни расположены в одной плоскости;
б,
в
— то же, когда поперечные стержни
расположены в разных плоскостях; г
— при стержнях периодического
профиля, когда в пределах стыка поперечные
стержни отсутствуют в одной из стыкуемых
сеток; д
— то же, когда в пределах стыка поперечные
стержни отсутствуют в обеих стыкуемых
сетках: / — длина перепуска сеток; d,
d,
—
соответственно диаметры рабочей и
распределительной арматуры
Стыки сварных сеток в направлении нерабочей (распределительной) арматуры: а — внахлёстку с расположением рабочих стержней в одной плоскости; б — то же, с расположением рабочих стержней в разных плоскостях; в — стык впритык с наложением дополнительной стыковой сетки; d, dt — соответственно диаметры рабочей и распределительной арматуры; 1 - рабочая арматура, 2 - распределительная армату
