- •Достоинства и недостатки железобетонных конструкций
- •Классы и марки бетона
- •Виды и классы арматуры
- •Основные положения расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям первой группы
- •Основные положения расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям второй группы
- •Расчет центрально-сжатых элементов
- •Область распространения и простейшие конструкции железобетонных колонн
- •Правила конструирования железобетонных колонн
- •Область распространения и простейшие конструкции железобетонных балок
- •Особенности работы ж/б балок под нагрузкой.
- •Расчет ж/ б балок прямоугольн сечения с одиночным армированием.
- •12. Понятие о прочности нормального сечения балок с двойной арматурой.
- •13. Область применения и виды изгибаемых элементов.
- •14. Расчёт прочности нормального сечения изгибаемых элементов таврового сечения.
- •15. Некоторые правила конструирования ж/б балок
- •16. Расчет ж/б плит по нормальному сечению.
- •17. Предварительно напряженные ж.Б конструкции.
- •18. Понятие о расчете сборных ж/б конструкций на монтажные и транспортные нагрузки.
- •19. Расчет изгибаемых жб элементов по второй группе предельных состояний.
- •1.Расчет по образованию трещин
- •2.Расчет ширины раскрытия трещин
- •3.Расчет по закрытию трещин
- •4.Расчет по деформациям (прогибов с учетом наличия или отсутствия трещин)
- •20. Область распространения и конструкции ж/б ферм.
- •21. Общий порядок расчета фермы.
- •22. Особенности железобетонных ферм.
- •23. Железобетонные рамы
- •24. Особенности железобетонных рам
- •25. Понятие о расчете арок
- •26. Область рационального применения арок.
- •27. Особенности жб арок.
- •28. Фундаменты неглубокого заложения. Виды. Глубина заложения.
- •29. Виды железобетонных свайных фундаментов
- •30. Элементы прямоугольного профиля с одиночной арматурой
- •31. Расчет прямоугольных сечений с двойной арматурой
- •32 Область применения и сущность предварительно напряженного железобетона
- •33. Общие принципы проектирования ж/б конструкций
- •34. Плоские железобетонные перекрытия.
- •35. Перекрёстные балки и фермы покрытий из железобетона, их особенности.
- •36. Принципы проектирования структурных покрытий.
- •37. Виды перекрёстно-стержневых пространственных конструкций, их достоинства и недостатки.
- •38. Сетчатые своды-оболочки, их виды, характер работы
- •39. Решётчатые складки, их виды, особенности работы.
- •40. Ребристые купола, типы и особенности
- •41. Сетчатые купола, их виды и особенности
- •42. Тонкостенные конструкции, их виды и особенности работы
- •43. Каменные и армокаменные конструкции, виды, область применения
- •44. Порядок расчёта центрально-сжатых колонн из неармированной кладки
- •45. Правила конструирования неармированных столбов
- •46. Порядок расчёта центрально-сжатых колонн, армированных при помощи сеток
29. Виды железобетонных свайных фундаментов
Свайные фундаменты исключают из процесса строительства операции по земляным работам. Короткие сваи удерживаются в грунте в основном за счет сил бокового сцепления с грунтом. Для малоэтажного строительства используются короткие железобетонные забивные сваи, чаще квадратного сечения 150х150 мм, 200х200 мм, или буронабивные сваи диаметром 300,400мм и более. Глубину заложения коротких свай принимают не более 2,5 м. Сваи располагают под стенами по аналогии со столбчатыми фундаментами, но с меньшим шагом. По верху свай устраивают ростверк. Балки ростверка имеют много общего с фундаментными балками. Для их изготовления используют те же материалы.
30. Элементы прямоугольного профиля с одиночной арматурой
Наиболее распространенными железобетонными изгибаемыми элементами являются различного рода плиты и балки. Прочность изгибаемых жб элементов по нормальным сечениям, согласно первой группе предельных состояний рассчитывается по стадии 3. Условие прочности в этом случае будет иметь вид М≤Мсеч. Смысл этой формулы в том, что максимально возможный момент в нормальном сечении изгибаемого элемента должен быть меньше или равен минимальной возможной несущей способности сечения.
Для расчета прямоугольного сечения с одиночной арматурой, т.е. сечения, в котором рабочая арматура располагается только в растянутой зоне введем обозначения:
h0 – рабочая высота сечения, равная h-a
S – продольная растянутая арматура
As – площадь сечения арматуры
Ab – площадь сечения сжатой зоны бетона, равная bx
X – высота сжатой зоны бетона
Zb – расстояние от центра тяжести площади сжатой зоны бетона до равнодействующей усилий в арматуре S, равное h0-0,5x
С
хема
усилий при расчете прочности элемента
по нормальному сечению с одиночной
арматурой
Равнодействующая сжимающих усилий в бетоне: Nb=RbAb=Rbbx
Равнодействующая усилий в растянутой арматуре S: Ns=RsAs
Момент внутренних сил относительно равнодействующей усилий в арматуре S
Mсеч=RsAsZb=Rbbx (h0-0,5x)
Момент внутренних сил относительно равнодействующей усилий в сжатой зоне
Mсеч=RsAsZb=RsAs (h0-0,5x)
Подставляя значение Мсеч в условие М≤Мсеч , получаем формулы для проверки достаточной несущей способности сечения
M ≤ Rbbx(h0-0,5x) или M ≤ RsAs(h0-0,5x) (1)
Площадь сжатой зоны бетона Ab или ее высота x, необходимая для проверки соблюдения условий (1), определяется из условия равенства нулю суммы проекций всех нормальных усилий на ось элемента: RsAs – Rbxb = 0
Проверку прочности и подбор сечения делают с помощью таблиц.
Значения коэффициентов для расчета на изгиб элементов прямоугольного сечения
Определяем
рабочую высоту сечения:
RsAsh0(1-0,5ξ) = ηRsAsh0
As
=
–
площадь сечения арматуры (2)
При одной и той же несущей способности можно запроектировать сечение элемента различной высоты при соответствующем армировании. При проектировании железобетонного элемента необходимо стремиться к наиболее экономичному решению, при котором его стоимость будет наименьшей. Для балок это требование соблюдается при ξ =0,3-0,4, для плит 0,1-0,15.
Если размеры сечения заранее заданы, то для обеспечения несущей способности сечения при заданном расчетном внешнем моменте производят подбор арматуры. По формуле Nb=RbAb=Rbbx определяют α0, после чего по таблице находят значение ξ и η. Используя значение η, по формуле (2) можно определить необходимую площадь счения арматуры As. Однако количество арматуры в сечении не должно превышать определенной величины, при которой гарантируется разрушение по случаю 1, т.е. с полным использованием расчетной величины сопротивления арматуры Rs.
