- •1.Сущность железобетона, виды железобетонных конструкций и области их применения. Достоинства и недостатки железобетона.
- •2.Классификация и структура бетона, проектные классы и марки бетона, диаграмма деформирования бетона, прочностные характеристики бетона
- •3.Общие сведения о видах деф. В бетоне: усадка (набухание), температурные деформации, ползучесть бетона, силовые деформации.
- •4. Арматура для жбк ее назначение, виды арматуры и арматурных изделий. Классификация арматуры.
- •62.Железобетонные фундаменты, классификация.
- •5. Механические и деформативные характеристики арматурных сталей. Нормативные и расчетные сопротивления арматурных сталей.
- •6.Защитный слой бетона и конструктивные требования при установке арматуры в обычных и предварительно напряженных конструкциях.
- •7.Сущность предварительно-напряженного железобетона. Влияние предварительного напряжения на напряженно-деформированное состояние сечений. Способы и методы создания предварительного напряжения.
- •8.Назначение величины предварительного напряжения арматуры. Потери предварительного напряжения.
- •9.Стадии напряжённого состояния изгибаемого железобетонного элемента без предварительного напряжения арматуры
- •10. Метод расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям. Сущность метода. Система расчетных коэффициентов , их назначение. Две группы предельных состояний.
- •11.Нагрузки и воздействия на жбк в методе предельных состояний и расчетные сочетания воздействий.
- •15.Расчет прочности наклонных сечений железобетонных элементов без поперечной арматуры и обеспечение конструктивных требований по их армированию.
- •16.Расчет прочности изгибаемых элементов по наклонным сечениям на действие поперечной силы.
- •17. Расчет прочности изгибаемых элементов по полосе между наклонными сечениями на действие поперечной силы.
- •18. Расчет прочности изгибаемых элементов по наклонным сечениям на действие изгибающего момента
- •19.Особенности расчета прочности сжатых элементов. Учет влияния продольного изгиба при расчетах сжатых элементов
- •20.Расчет прочности внецентренно сжатых элементов при расчетных больших эксцентриситетах.
- •21.Расчет прочности внецентренно сжатых элементов при расчетных малых эксцентриситетах
- •23.Расчет железобетонных конструкций по прочности при отрыве
- •25.Расчёт ж/бконнструкций в стадии транспортировки и монтажа.
- •При подъеме за 1 петлю:
- •При подъеме за 2 петли
- •28.Расчет железобетонных элементов по образованию трещин нормальных к продольной оси элемента для изгибаемых, внецентренно-сжатых и внецентренно-растянутых элементов.
- •29.Расчёт ж/б элементов по образованию трещин наклонных к продольной оси элемента и методы ограничения ширины раскрытия наклонных трещин.
- •30.Расчет ширины раскрытия трещин нормальных к продольной оси элемента
- •31.Расчет железобетонных элементов по деформациям, общие принципы расчета, предельная величина прогибов конструкции и методы ограничения прогибов.
- •32.Многоэтажные промышленные и гражданские здания их конструктивные с
- •33.Многоэтажные здания рамной, связевой, рамно-связевой систем.
- •35.Несущие конструкции многоэтажных панельных гражданских зданий и особенности
- •36.Плоские железобетонные перекрытия многоэтажных жилых и производственных зданий их классификация и характеристика.
- •37.Компоновка элементов монолитных железобетонных ребристых перекрытий с балочными плитами.
- •38.Расчет и конструирование плиты монолитных железобетонных ребристых перекрытий с балочными плитами.
- •39.Расчет и конструирование второстепенной балки монолитных железобетонных
- •40.Расчет и конструирование главной балки монолитных железобетонных ребристых
- •41.Компоновка элементов монолитных ребристых перекрытий с плитами опертыми по контуру.
- •42.Расчет и конструирование плиты монолитных ребристых перекрытий с плитами опертыми по контуру.
- •43.Расчет и конструирование балок монолитных ребристых перекрытий с плитами опертыми по контуру.
- •44.Монолитные безбалочные перекрытия, общие принципы компоновки.
- •45.Расчет и конструирование плиты безбалочного монолитного перекрытия.
- •46.Компоновка сборных ребристых перекрытий с балочными панелями.
- •47.Расчет и конструирование ребристых плит балочных перекрытий.
- •48.Расчет и конструирование многопустотных плит балочных перекрытий.
- •50.Стыки ригелей, расчет и конструирование.
- •51.Безбалочные сборные перекрытия, общиесведения о расчет элементов.
- •53.Компоновка конструктивной схемы одноэтажных промышленных зданий и статический расчет поперечной рамы.
- •54.Конструкции покрытий одноэтажных промышленных зданий.
- •56.Несущие стропильные конструкции одноэтажных промышленных зданий
- •57.Расчет и конструирование железобетонных стропильных балок.
- •60.Подстропильные железобетонные конструкции их расчет и конструирование.
- •64.Расчет и конструирование ленточных фундаментов.
50.Стыки ригелей, расчет и конструирование.
Стыки ригелей размещают обычно непосредственно у боковой грани колонны. Действующий в стыках ригелей опорный момент вызывает растяжение верхней части и сжатие нижней (рис. 7.14а). В стыковых соединениях ригель может опираться на железобетонную консоль колонны или же на опорный столик из уголков, выпущенных из колонны (рис. 7.14б). В верхней части стыка выпуски арматуры из колонны и ригеля соединяются вставкой арматуры на ванной сварке. Вставка арматуры повышает точность монтажного соединения в случае нарушения соосности выпусков арматуры. В нижней части стыка монтажными швами соединяются закладные детали колонны и ригеля. После приварки монтажных хомутов полость стыка бетонируется. Скрытые стыки на консолях (с подрезкой торца ригеля) усложняют конструирование, так как требуют усиления арматуры входящего угла дополнительными каркасами и закладными деталями, повышающими расход стали и трудоемкость изготовления; кроме того, при таком стыке снижается несущая способность и жесткость ригеля на опоре. Эти стыки считаются шарнирными, фигурная же стальная накладка, привариваемая на монтаже, обеспечивает восприятие небольшого изгибающего момента (~50кН*м).
В бесконсольных стыках (см. рис. 7.14,е), как показали исследования, поперечная сила воспринимается бетоном замоноличивания полости и бетонными шпонками, образующимися в призматических углублениях на боковой поверхности колонны и в торце сборного ригеля. Специальными исследованиями установлено, что этот стык равнопрочен с консольным стыком, но в то же время по расходу материалов и трудоемкости он экономичнее.
Размеры опорной консоли (рис. 7.15) определяют в зависимости от опорного давления ригеля Q; при этом считается, что ригель оперт на расположенную у свободного края консоли площадку длиной
где
— ширина
ригеля.
Наименьший вылет
консоли с учетом зазора смежду
торцом ригеля и гранью колонны
.
Обычно принимают l1=200...300
мм. При этом расстояние от грани колонны
до силы Q
У коротких консолей
(
)
угол
сжатой
грани с горизонталью не должен превышать
45°. Высота консоли в сечении у грани
колонны
,
у свободного
края
.
Площадь сечения продольной арматуры консоли подбирают по изгибающему моменту у грани колонны, увеличенному на 25 %:
Короткие
консоли высотой сечения
армируют горизонтальными хомутами
и отогнутыми стержнями. Шаг хомутов
должен быть не более 150 мм и не более
h/4,
диаметр отогнутых стержней - не более
25 мм и не более 1/15 длины отгиба.
51.Безбалочные сборные перекрытия, общиесведения о расчет элементов.
Безбалочное сборное перекрытие представляет собой систему сборных панелей, опертых непосредственно на капители колонн (рис. 11.1). Основное конструктивное назначение капителей в том, чтобы обеспечить жесткое сопряжение перекрытия с колоннами, уменьшить размер расчетных пролетов панелей и создать опору для панелей. Сетка колонн обычно квадратная размером 6×6м.
Преимущество безбалочных панельных перекрытий в сравнении с балочными — в лучшем использовании объема помещений из-за отсутствия выступающих ребер, облегчении устройства различных производственных проводок и коммуникаций. Благодаря меньшей конструктивной высоте безбалочного перекрытия уменьшается общая высота многоэтажного здания и сокращается расход стеновых материалов.
Конструкция сборного безбалочного перекрытия состоит из трех основных элементов: капители, надколонной панели и пролетной панели. Капитель опирается науширения колонны и воспринимает нагрузку от надколонных панелей, идущих в двух взаимно перпендикулярных направлениях и работающих как балки. В целях создания неразрезностинадколонные панели закрепляют поверху сваркой закладных деталей. Пролетная панель опирается по четырем сторонам на надколонные панели, имеющие полки, и работает на изгиб в двух направлениях как плита, опертая по контуру. После сварки закладных деталей панели в сопряжениях замоноличивают.
Безбалочное сборное перекрытие работает подобно ребристому перекрытию с плитами, опертыми по контуру, в котором надколонные панели выполняют роль широких балок. Панели перекрытий выполняют ребристыми или пустотными (рис. 11.2), а капители — полыми или сплошными. Колонны имеют поэтажную разрезку.
Расчетный пролет надколонных панелей принимают равным расстоянию в свету между краями капители, умноженному на 1,05.
Капители рассчитывают в обоих направлениях на нагрузку от опорных давлений и моментов надколонных плит. Расчетную арматуру укладывают по верху капители, стенки капителей армируют конструктивно. Кроме того, капители рассчитывают на монтажную нагрузку как консоли.
Колонны каркаса рассчитывают на действие продольной сжимающей силы N от нагрузки на вышележащих этажах и на действие изгибающего момента М от односторонней временной нагрузки на перекрытии.
52.Одноэтажные промышленные здания, виды, особенности проектирования, обеспечение пространственной жесткости здания, деформационные швы.
Для металлургической, машиностроительной, легкой и других отраслей промышленности возводятся одноэтажные каркасные здания (рис. 12.1). Конструктивной и технологической особенностью таких зданий является оборудование их транспортными средствами — мостовыми и подвесными кранами.
Мостовые краны перемещаются по специальным путям, опертым на подкрановые балки и колонны; подвесные краны перемещаются по путям, подвешенным к элементам покрытия. Покрытие одноэтажного производственного здания может быть балочным из линейных элементов или пространственным в виде оболочек. К элементам конструкций одноэтажного каркасного здания с балочным покрытием относятся колонны (стойки), заделанные в фундаментах, ригели покрытия (балки, фермы, арки), опирающиеся на колонны, панели покрытия, уложенные по ригелям, подкрановые балки, связевые или аэрационные фонари. Основная конструкция каркаса — поперечная рама, образованная колоннами и ригелями.
Пространственная жесткость и устойчивость одноэтажного каркасного здания достигаются главным образом защемлением колонн в фундаментах. В поперечном направлении пространственная жесткость здания обеспечивается поперечными рамами, в продольном - продольными рамами, образованными теми же колоннами, элементами покрытия, подкрановыми балками и вертикальными связями (рис. 12.2). Одноэтажные производственные здания могут быть также с плоским покрытием без фонарей. Примером может служить конструктивная схема здания, в которой длинномерные панели покрытия на пролет уложены по продольным балкам и служат ригелями поперечной рамы (рис. 12.3).
