- •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
2.5 Арматура для железобетонных конструкций
2.5.1 Назначение и виды арматуры
А
рматурой
называются стержни, размещаемые в бетоне
в соответствии с расчетом, конструктивными
или производственными требованиями.
Рисунок 2.6. Армирование железобетонных конструкций:
а – плиты; б – балки; в –колонны
Арматуру в ЖБК устанавливают преимущественно для восприятия растягивающих усилий или усиления сжатого бетона (рисунок 2.6).
Являясь важнейшей составной частью железобетона арматура должна отвечать специальным требованиям:
надежно работать совместно с бетоном на всех стадиях эксплуатации конструкции;
использоваться до физического или условного предела текучести при исчерпании несущей способности конструкции;
обеспечивать удобство арматурных работ и возможность их механизации (пластические свойства, свариваемость).
Арматура, устанавливаемая по расчету, называется рабочей; по конструктивным и технологическим соображением – монтажной.
Рабочую и монтажную арматуру объединяют в арматурные изделия – сварные и вязаные сетки и каркасы.
По способу изготовления различают горячекатаную стержневую арматуру (получаемую способом проката) и холоднотянутую проволочную (вытяжка в холодном состоянии).
По форме поверхности арматура бывает гладкой и периодического профиля. Выступы в виде ребер или вмятины на поверхности арматуры значительно улучшают сцепление с бетоном (рисунок 2.7).
По способу применения арматуру бывает напрягаемая и ненапрягаемая.
Рисунок 2.7- Виды арматуры периодического профиля
а –стержневая; б –проволочная; в – серповидного профиля
2.5.2 Основные физико-механические свойства арматуры
О
сновные
механические свойства сталей
характеризуются
диаграммой «напряжения - деформации», получаемой путем испытания на растяжение стандартных образцов. Все арматурные стали по характеру диаграмм «σ - ε» подразделяются на (рисунок 2.8):
1) стали с явно выраженной площадкой текучести (мягкие стали);
2) твердые стали с неявно выраженной площадкой текучести (низколегированные, термически упрочненные стали);
3) стали с линейной зависимостью почти до разрыва (высокопрочная проволока).
О
Рисунок 2.8- Диаграмма
деформирования арматурных сталей
-для мягких сталей – физический предел текучести – σу;
-для низколегированных и термически упрочненных – условный предел текучести σ0,2, принимаемый равным напряжению, при котором остаточные деформации составляют 0,2 % и условный предел упругости σ0,02, при котором остаточные деформации 0,02%.
-для высокопрочной проволоки – временное сопротивление и предельное удлинение при разрыве – σu, характеризующее пластические свойства стали.
В зависимости от типа конструкций и условий эксплуатации необходимо учитывать другие свойства арматурных сталей:
Свариваемость – способность арматуры к надежному соединению с помощью электросварки без трещин и других дефектов в зоне сварного шва. Хорошей свариваемостью обладают горячекатаные малоуглеродистые и низколегированные стали. Нельзя сваривать термически упрочненные и упрочненные вытяжкой стали.
Реологические свойства – ползучесть и релаксация. Ползучесть проявляется лишь при больших напряжениях и высоких температурах. Более опасна релаксация, которая зависит от химического состава стали, технологии изготовления, напряжения, температуры. Учет ее важен при расчете предварительно напряженных конструкций.
Усталостное разрушение наблюдается при действии многократно повторяющейся нагрузки при пониженном сопротивлении и носит хрупкий характер (зависит от числа повторений нагрузки и характеристики цикла нагружения).
Динамическое упрочнение имеет место при действии кратковременных динамических нагрузок большой интенсивности (взрывных, сейсмических)
2.5.3 Классификация арматуры
Все арматурные стали разделяют на классы, объединяющие стали с одинаковыми прочностными и деформационными свойствами. При этом к одному классу могут относиться стали, отличающиеся по химическому составу, т.е. разных марок.
Стержневая арматура обозначается буквой А и римской цифрой (чем больше цифра, тем выше прочность) бывает:
- горячекатаная гладкая класса А-I;
- периодического профиля классов А-II, A-III, A-IV, A-V, A-VI;
- термически упрочненная периодического профиля классов Aт-III, Aт-IV, Aт-V, Aт-VI;
- механически упрочненная класса A-IIIв.
Для дополнительной характеристики вводятся индексы: С, К, СК (свариваемость и коррозионная стойкость).
Холоднотянутая проволочная арматура обозначается буквой В и римской цифрой и подразделяется на:
- обыкновенную арматурную проволоку класса Вр-I (для сварных сеток);
- высокопрочную арматурную проволоку класса В-II, Bp-II (в качестве напрягаемой арматуры).
Мягкие стали классов A-I, А-II, A-III чаще всего используют в качестве рабочей или конструктивной ненапрягаемой арматуры.
Твердые стали A-IV, A-V, A-VI, Aт-VII применяют в качестве предварительно-напрягаемой арматуры.
Стремление унифицировать требования отечественных и зарубежных стандартов, а также существенное удорожание материалов привели к созданию новых классов свариваемой арматуры: А 400С, А 500С, А 600С, которые не отражены в СНиП 2.03.01-84*, но начинают производиться и использоваться для изготовления ЖБК.
2.5.4 Арматурные изделия
Для ускорения производства работ ненапрягаемая гибкая арматура объединяется в каркасы и сетки с помощью сварки или вязки.
Сварные каркасы (рисунок 2.9, а) образуют из продольных и поперечных стержней. Рабочие стержни устраивают в один или два ряда.
Плоские каркасы обычно объединяются в пространственные, которые должны обладать достаточной жесткостью для возможности складирования, транспортирования и сохранения проектного положения в форме.
Сварные сетки (рисунок 2.9, б) бывают плоские и рулонные, с продольной и поперечной рабочей арматурой. Максимальный диаметр стержней 5…8 мм. Длина сетки в рулоне 50…100 мм, при использовании в конструкциях ее разрезают.
2
Рисунок 2.9-
Арматурные изделия
а – типы арматурных
каркасов;
б – сварные
арматурные сетки
Напрягаемую арматуру предварительно напряженных конструкций изготовляют из отдельных стержней или проволок, объединяемых в арматурные изделия – канаты и пучки.
Арматурный канат – наиболее эффективная напрягаемая арматура; он состоит из группы проволок, свитых так, чтобы было исключено их раскручивание (рисунок 2.10, а). Канаты обычно изготовляют из 7 или 19 проволок одного диаметра (обозначение К-7 или К-19).
Арматурные пучки состоят из параллельно расположенных высокопрочных проволок (рисунок 2.10, в). Проволоки (14, 18, 24 шт) располагают по окружности с зазорами, обеспечивающими проникание цементного раствора внутрь пучка, и обматывают мягкой проволокой.
Пакеты располагают в два ряда по высоте в шахматном порядке для уменьшения размеров и лучшего заполнения бетонной смесью пространства между ними (рисунок 2.10 б). Они унифицированы по маркам в зависимости от количества проволок (3, 4, 6, 8, 12 и 14) и обозначаются УНАЭ=п/Вр-II-5,где п – число проволок.
Рисунок 2.10- Арматурные проволочные изделия:
а – проволочные канаты; б –пакеты; в – пучки
