- •1.Преимущества, недостатки и область применения каменных и армокаменных конструкций.
- •2.Классификация каменных материалов. Марки камней по прочности и морозостойкости.
- •3.Классификация растворов. Марки растворов по прочности и морозостойкости.
- •4.Виды каменных кладок. Классификация. Требования к перевязке.
- •5.Напряженное состояние камня и раствора при центральном сжатии кладки.
- •6.Стадии работы каменной кладки при сжатии.
- •7.Прочность кладки при сжатии. Факторы, влияющие на нее.
- •8.Прочность каменной кладки при растяжении, срезе и изгибе.
- •9.Нормативные и расчетные сопротивления каменной кладки.
- •10.Деформативные свойства каменной кладки. Начальный модуль упругости и модули деформаций кладки. Упругая характеристика кладки.
- •11.Учет влияния гибкости и длительности действия нагрузки при расчете по несущей способности сжатых элементов каменных и армокаменных конструкций. Расчетные длины элементов.
- •12.Расчет по несущей способности центрально сжатых элементов каменных конструкций.
- •13.Расчет по несущей способности внецентренно сжатых элементов каменных конструкций. Предпосылки расчета. Требования к максимальному значению эксцентриситета и его учет.
- •14.Элементы каменных зданий с сетчатым армированием. Материалы, область применения, назначение сеток, конструктивные особенности, характер разрушения.
- •15.Расчет по несущей способности центрально сжатых элементов каменных зданий с сетчатым армированием.
- •16.Расчет по несущей способности внецентренно сжатых элементов каменных зданий с сетчатым армированием.
- •17.Элементы каменных зданий с продольным армированием. Материалы, область применения, назначение, конструктивные особенности, характер разрушения.
- •18.Расчет по несущей способности центрально сжатых элементов каменных зданий с продольным армированием.
- •19.Расчет по несущей способности внецентренно сжатых элементов каменных зданий с продольным армированием.
- •20.Комплексные конструкции. Сущность, схемы армирования, материалы, конструктивные особенности.
- •22.Расчет по несущей способности комплексных конструкций при внецентренном сжатии.
- •23.Элементы, усиленные обоймой. Сущность, виды обойм и их конструктивные особенности.
- •24.Расчет элементов, усиленных обоймами.
- •25.Расчет по образованию и раскрытию трещин неармированных и армированных каменных конструкций.
- •26.Характеристика каменных зданий с жесткой и упругой конструктивной схемой. Жесткие и упругие опоры.
- •27.Расчет несущих стен многоэтажных зданий с жесткой конструктивной схемой.
- •28.Расчет несущих стен многоэтажных зданий с упругой конструктивной схемой.
- •30.Расчет карнизов, парапетов и анкеров.
- •31.Расчет стен подвалов.
- •32.Особенности проектирования стен каменных зданий, возводимых в зимнее время.
- •1.Преимущества, недостатки и область применения каменных и армокаменных конструкций.
- •2.Классификация каменных материалов. Марки камней по прочности и морозостойкости.
30.Расчет карнизов, парапетов и анкеров.
Расчет
карнизов.
В практике строительства в основном
применяют сборные железобетонные
карнизы, которые закрепляются в стенах
зданий с помощью анкеров. Расчет карнизов
делают для двух стадий готовности
здания: для незаконченного здания
(первая) при отсутствии чердачного
перекрытия и крыши (рис. 21.4, а) на нагрузку
от веса карниза, расчетную нагрузку на
край карниза, а также на ветровую
нагрузку, действующую на внутреннюю
стену с аэродинамическим коэффициентом с=1,4;
для законченного здания (вторая стадия)
при наличии чердачного перекрытия и
крыши (рис. 21.4, в),
на нагрузку от веса карниза и всех
опирающихся на него конструкций. При
определении массы крыши учитывается
ее уменьшение в результате отсоса от
ветровой нагрузки. Расчет кладки
проводят для двух сечений: I—I,
расположенного под карнизной плитой,
и II — II — на глубине заделки анкера
(расстоянием от плиты карниза см. рис.
21.4, а). Эпюра изгибающих моментов от всех
действующих нагрузок показана на
рис. 21.4,6.Осуществляется
расчет в такой последовательности:
сначала проверяют необходимость
постановки анкеров, для этого в сечении
I — I находят величину и точку приложения
равнодействующей всех сил. Эксцентриситет
этой равнодействующей равен изгибающему
моменту М1 всех
сил относительно оси стены, деленному
на равнодействующую: для незаконченного
здания
(21
. 10) для законченного здания
в формулах (21.10),
(21.11) G1, G2 —
соответственно масса карниза и кровли;
f1, f2 —
соответственно расчетные нагрузки,
приложенные к стене и карнизу; ω —
ветровая нагрузка. Если значение
эксцентриситета окажется больше
предельно допустимого е0>еи=0,7у, то
необходима установка анкеров,
при е0≤0,7уанкеры
не требуются. При необходимости постановки
анкеров следует определить глубину их
заделки в кладку. Эта глубина х назначается
из условия непревышения эксцентриситета
равнодействующей всех сил в сечении
II—II предельно допустимого значения:
еІІ =МІІ /NII ≤
еи=0,7у
(21.12)
Окончательно принимают большее из двух
значений х, полученных
из расчетов для двух стадий готовности
здания. Глубину заделки анкеров принимают
по конструктивным требованиям не менее
чем на 15 см ниже сечения II—II, как правило,
ниже чердачного перекрытия, которое,
догружая анкеры своим весом, улучшает
работу карниза. Сечение анкера назначается
по растягивающему усилию в сечении
кладки с наибольшим изгибающим моментом
по приближенной формуле N
= M/0,85h0 (21.13)
Сечение анкера определяют из выражения:
Asb>N/γсs Rs,
(21.14)
где γсs —
коэффициент условий работы, принимаемый
равным 0,9 при кладке на растворе марки
25 и выше и 0,5 при марке 10 и ниже; Rs —
расчетное сопротивление арматуры.
Расстояние между анкерами не должно
превышать 2 м. Несущую
31.Расчет стен подвалов.
Расчет стен подвалов. Стены подвалов рассматриваются аналогично стенам вышележащих этажей с жесткой конструктивной схемой, как балки, шарнирно закрепленные на опорах: в верхней зоне в уровне подвального перекрытия, в нижней — в уровне бетонного пола подвала (рис. 21.3, а). Стена подвала находится под действием внецентренно приложенной нагрузки от перекрытия подвального этажа, собственного веса и веса вышележащих частей стены (перекрытий, карниза, кровли), а также бокового давления грунта, учитываемого совместно с временной равномерно распределенной по его поверхности нагрузкой. Расчетную высоту стены Н принимают от низа подвального перекрытия до основания пола подвала. При отсутствии пола расчетную высоту устанавливают до подошвы фундамента. В некоторых случаях для удобства расчета временную нагрузку на поверхности грунта g условно заменяют добавочным слоем грунта эквивалентной высоты hпp = g/ρ1, (21.6) где р — плотность грунта. Эпюра бокового давления грунта имеет вид трапеции, верхняя ордината которой представляет собой давление только от эквивалентного слоя грунта: gb = γf bγ1(hпp – h0) tg2 (45° - φ1 /2). (21.7) Нижнюю ординату эпюры давления грунта определяют из следующего выражения: gb = γf bγ1(hпp – hгр) tg2 (45° - φ1 /2). (21.8) а — расчетная схема; б — эпюра моментов в формулах (21.7), (21.8): γf — коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый равным 1,15; b — ширина рассчитываемого участка стены; р1 — плотность грунта обратной засыпки (осредненно принимаемая γf= 0,018 МН/м3); φ1 — расчетный угол внутреннего трения грунта (осредненно принимаемый φ1= 30°); hпp, h0, hгр —показаны на рис. 21.3, а. Расчет несущей способности стены подвала выполняется на внецентренное сжатие. Эпюры моментов от действующих нагрузок показаны на рис. 21.3,6. Если боковое давление грунта приложено по всей высоте стены подвала, то максимальный момент будет действовать приблизительно на расстоянии y=0,6Н от верхней опоры, а его значение разрешается определять по формуле Мmаx = (0,056gb + 0,064gn) H3 (21.9)
