- •1 Виды строительных конструкций и области их применения
- •1.1 Требования, предъявляемые к ск
- •1.2 Понятие о предельных состояниях ск
- •1.3 Понятие о расчете ск по предельным состояниям
- •1.4 Нагрузки и воздействия
- •1.5 Сочетания нагрузок
- •1.6 Степень ответственности зданий и сооружений
- •1.7 Нормативные и расчетные сопротивления материалов и нагрузок
- •2 Железобетонные конструкции
- •2.1 Область применения
- •Совместная работа арматуры и бетона
- •Достоинства и недостатки железобетона
- •2.4 Основные физико-механические свойства бетона
- •2.5 Арматура для железобетонных конструкций
- •2.6 Предварительно напряженный железобетон
- •2.7 Три стадии напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов
- •2.8 Расчет прочности железобетонных изгибаемых элементов по нормальным и наклонным сечениям
- •2.9 Характер разрушения изгибаемых элементов по нормальным и наклонным сечениям
- •2.10 Расчет прочности изгибаемых элементов прямоугольного и таврового профиля с одиночной арматурой по нормальным сечениям
- •2.11 Расчет прочности изгибаемых элементов по наклонным сечениям на действие поперечной силы
- •2.12 Расчет поперечных стержней
- •3 Каменные и армокаменные конструкции
- •3.1 Общие сведения, область применения
- •3.2 Прочность и морозостойкость каменных и армокаменных конструкции
- •3.3 Основные факторы, влияющие на прочность кладки при сжатии, растяжении, изгибе
- •3.4 Деформативные свойства
- •3.5 Расчет элементов каменных конструкций
- •3.6 Элементы армокаменных конструкций
- •3.7 Особенности расчета
- •4 Металлические конструкции
- •4.1 Общие сведения, область применения
- •4.2 Строительные стали
- •4.3 Свойства металлов
- •Твердость – свойство поверхностного слоя металла сопротивляться упругой и пластической деформациям или разрушению при внедрении в него индектора из более твердого материала.
- •4.4 Алюминиевые сплавы
- •4.5 Влияние различных факторов на свойства стали
- •4.6 Концентрация напряжений
- •4.7 Коррозия металла и меры борьбы с ней
- •4.8 Расчет элементов конструкций
- •5 Конструкции из дерева и пластмасс
- •5.1 Строение древесины
- •5.2 Влага в древесине
- •5.3 Физико-механические свойства
- •5.4 Строительная фанера
- •5.5 Защита древесины от пожарной опасности и от гниения
- •5.6 Основные виды конструкционных пластмасс, их свойства
- •5.7 Расчет элементов конструкций цельного сечения
- •5.8 Центральное сжатие
- •5.9 Изгибаемые элементы
- •5.10 Соединение элементов деревянных конструкций
- •5.11 Расчет составных элементов на податливых связях
- •Список литературы
3.5 Расчет элементов каменных конструкций
Расчет каменных и армокаменных конструкций ведут по методу предельных состояний. Расчет по первой группе (по несущей способности) выполняют всегда и для всех видов конструкций. Расчет по второй группе (по образованию и раскрытию трещин и по деформациям) выполняют для конструкций, где не допускаются трещины (облицовка резервуаров) или требуется ограничение их раскрытия. Целью расчета являются подбор сечений или проверка имеющихся сечений.
3.5.1 Расчет прочности центрально-сжатых элементов
Несущую способность неармированных центрально-сжатых элементов (внутренние столбы с равнопролетными прогонами) считают обеспеченной, если соблюдается условие
N ≤ mg φRA (3.2)
mg=1-ηNg/N (3.3)
где N – расчетная продольная сила; mg – коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки; φ – коэффициент продольного изгиба; R - расчетное сопротивление сжатию кладки; А – площадь сечения элемента; η - коэффициент зависимый от гибкости (по СНиП); Ng – расчетная продольная сила от длительных нагрузок.
З
начения
коэффициентов η и φ зависят от материала
кладки и гибкости сжатых элементов.
Гибкость элемента любой формы представляет
собой отношение расчетной длины к
радиусу инерции сечения.
Рисунок 3.5-К расчету
центрально-сжатых элементов
Расчетная высота сжатых стен и столбов зависит от условий опирания их на горизонтальные опоры (перекрытия). При неподвижных шарнирных опорах (стены и столбы многоэтажных зданий) принимают ℓo=Н (рисунок 3.5, а). При упругой верхней опоре и жестком защемлении в нижней опоре (стены и столбы одноэтажных промзданий) ℓo=1,5Н для однопролетных зданий и ℓo=1,25Н для многопролетных зданий (рисунок 3.5, б). Для свободно стоящих конструкций ℓo=2Н (рисунок 3.5, в).
Подбор сечений сжатых элементов производят путем последовательных приближений. Задавшись маркой и видом камня и раствора, находят по нормам расчетные сопротивления кладки сжатию.
3.5.2 Расчет прочности внецентренно-сжатых элементов
На внецентренное сжатие работает большинство каменных конструкций, в которых сжимающая сила N приложена с эксцентриситетом (рисунок 3.6).
По мере увеличения эксцентриситета сжимающие напряжения со стороны, удаленной от силы, уменьшаются, а затем меняют знак, т.е. возникает растяжение (рисунок 3.6, б).
Несущую способность элементов каменных конструкций при внецентренном сжатии считают обеспеченной, если соблюдается условие
N ≤ mg φ1 RAсω (3.4)
где N – расчетная продольная сила; R - расчетное сопротивление сжатию кладки; Ас – площадь сжатой части сечения элемента при прямоугольной эпюре напряжений, определяемая из условия, что ее центр тяжести совпадает с точкой приложения N; ω – коэффициент, учитывающий возможность повышения расчетного сопротивления сжатой зоны кладки за счет влияния менее напряженной части сечения.
Р
исунок
3.6-К расчету простенка
Для сечений произвольной формы и кладки из камней и крупных блоков из ячеистых и крупнопористых бетонов, из природных камней принимают ω=1. Для остальных видов кладки и сечений прямоугольной формы
ω=1+ео/h≤1,45 (3.5)
где ео=М/N – эксцентриситет расчетной силы N относительно центра тяжести сечения; h–высота сечения в плоскости действия изгибающего момента.
Коэффициент mg, имеет тот же физический смысл, что и при расчете центрально-сжатых элементов
mg=1-ηNg/N (1+1,2еog/h) (3.6)
При h ≥ 30 см или i ≥ 8,7 см принимают mg=1.
Коэффициент продольного изгиба внецентренно сжатого элемента кладки φ1 определяют как среднее арифметическое между коэффициентом продольного изгиба φ для всего сечения высотой h и коэффициентом для сжатой части сечения элемента, высота которой для прямоугольного сечения hc=h-2eo.
При расчете несущих и самонесущих стен толщиной 25 см и менее следует учитывать случайный эксцентриситет, который должен суммироваться с эксцентриситетом продольной силы. Величину случайного эксцентриситета следует принимать для несущих стен 2 см, для самонесущих – 1 см.
Величины предельных эксцентриситетов установлены нормами. Наибольшая величина эксцентриситета не должна превышать для основных сочетаний нагрузок 0,9у, для особых сочетаний- 0,95у, при стенах толщиной 25 см и менее соответственно 0,8у и 0,85у. Расстояние от точки приложения продольной силы до более сжатого края сечения для несущих стен и столбов должно быть не менее 2 см.
