- •15. Расчёт прочности изгибаемого элемента по нормальному сечению с одиночной арматурой
- •4.3. Проверяем расположение нз
- •16. Расчёт прочности изгибаемого элемента по нормальному сечению с двойной арматурой
- •17. Расчёт прочности изгибаемого элемента по наклонному сечению на действие поперечной силы
- •18. Расчёт прочности изгибаемого элемента по наклонному сечению на действие момента
- •13. Потери предварительного напряжения арматуры
- •23. Расчёт изгибаемых элементов по образованию трещин
- •24. Расчёт элементов по раскрытию трещин
- •25. Определение прогиба элемента, не имеющего трещин
- •26. Определение прогиба элемента, не имеющего трещин
- •8. Метод расчета по допускаемым напряжениям
- •9. Метод расчета по разрушающим усилиям
- •5. Классы арматуры. Область применения /
- •7. Арматурные изделия
- •Стержневая арматура
- •Арматурная проволока
- •36. Расчет колонн многоэтажных зданий
24. Расчёт элементов по раскрытию трещин
acrc,ult – предельная ширина раскрытия трещин ≤ 0.4 мм
acrc – расчётная ширина раскрытия нормальных трещин.
φ1 – коэффициент, учитывающий продолжительность действия нагрузки = 1; 1,4
φ2 – коэффициент, учитывающий профиль арматуры = 0,5
φ3 – коэффициент, учитывающий вид нагрузки = 1,2
σs – приращение напряжений в продольной арматуре
z – плечо внутренней пары сил = 0.7h0
ls – расстояние между трещинами
ψs – коэффициент, учитывающий неравномерное распределение деформаций между трещинами.
25. Определение прогиба элемента, не имеющего трещин
-
полная
кривизна
непродолжительное
действие нагрузок
– коэффициент
ползучести бетона
26. Определение прогиба элемента, не имеющего трещин
- полная кривизна
,
зависит от продолжительности нагрузки
20-22
1. Определяем эксцентриситет
1/30 высоты сечения,
ea → 1/600 длины элемента,
≥10 мм
Находим границу
сжатой зоны
3. Проверяем на прочность
8. Метод расчета по допускаемым напряжениям
1) бетон в растянутой зоне не работает
2) растягивающие усилия воспринимает только арматура
3) зависимость напряжение-деформация – прямая
Суть в сравнении двух напряжений расчётного и допустимого. Сечение принимается однородным, арматура заменяется площадью бетона с коэффициентом α
Зависимость между напряжениями в арматуре и бетоне:
Минусы: действительные напряжения меньше расчетных
излишний расход материала
не дает возможности спроектировать конструкцию с заранее заданным коэффициентом запаса
9. Метод расчета по разрушающим усилиям
Вместо напряжений в расчет вводят значения разрушающих усилий:
Для
изгибаемых элементов
Для
сжатых элементов
Где
k
– коэффициент запаса, зависящий от
отношения временных и постоянных
нагрузок:
Плюсы: меньший расход арматуры, более точно определяется коэффициент запаса
Минусы: один общий коэффициент запаса не способен учесть все нюансы работы разных материалов
5. Классы арматуры. Область применения /
7. Арматурные изделия
Стержневая арматура
Арматурная проволока
Стержневая арматура
Нормальной прочности: A-I(A240) – гладкая , A-II(A300), A-III(A400) – периодический профиль
Повышенной прочности: A-IV(A600), A-V(A800), A-VI(A1000 – предел текучести)
Aт-V – термически упрочненная
Aт-IVС – термически упрочненная с возможностью стыковой сварки
A-IVК – с повышенной коррозийной стойкостью
Арматурная проволока
Bp-I – обыкновенная арматурная проволока
B-II, Bp-II – высокопрочная арматурная проволока
р – периодический профиль
Применение:
сетки (арматурная проволока d = 3…5 мм, арматура A-III, d = 6…10 мм, в рулонных сетках наибольший d = 7 мм для продольной арматуры, максимальные размеры: 3800х9000)
каркасы (концевые выпуски продольных и поперечных стержней должны быть не менее 0,5d1+d2 или 0,5d2+d1, но не менее 20 мм, отношение диаметров поперечных и продольных стержней должно быть не менее 1/3…1/4 для качественной точечной сварки)
канаты (d = 1…3 мм)
пучки (d = 4…5 мм, до 14, 18, 24 штук)
