- •Основы архитектуры и строительных конструкций
- •1. Две группы предельных состояний, их учет при расчете строительных конструкций
- •4. Расчётные факторы
- •2. Расчет элементов стальных конструкций по первой группе предельных состояний. Основные этапы (несущая способность)
- •3. Основные стадии напряженно-деформированного состояния железобетона при изгибе.
- •4. Классификация и характеристика нагрузок, действующих на конструктивные элементы.
- •5. Центрально-растянутые стальные элементы: схема работы, применение, расчет на прочность
- •6. Основы расчета элементов железнодорожных конструкций по предельным состояниям
- •I группа предельных состояний
- •II группа предельных состояний
- •7. Прочностные характеристики материалов коэффициенты условий работы
- •8. Способы сжатых стальных элементов. Потеря устойчивости при центральном сжатии. Коэффициент продольного изгиба.
- •9. Нормативные сопротивления бетона и арматуры. Коэффициент надежности по материалам.
- •10. Последовательность сбора нагрузок, действующих на конструктивные элементы зданий и сооружений
- •11. Работа изгибаемых стальных элементов
- •12. Изгибаемые железобетонные элементы. Их виды, область применения
- •13. Структура расчетных формул по предельным состояниям первой и второй групп
- •14. Последовательность расчета элементов стальных конструкций по второй группе предельных состояний
- •15. Конструкции железобетонных плит и бачок. Поперечное сечение, схема армирования
- •16. Классификация строительных сталей, их маркировка
- •17. Сварные соединения. Достоинства, недостатки, виды. Типы сварных швов (по форме)
- •18. Основные стадии напряженно-деформированного состояния железобетона при изгибе
- •19. Алюминиевые сплавы в строительстве. Сортамент. Виды, применение
- •20. Последовательность расчета стыковых и угловых швов
- •21 Последовательность расчета элементов железобетонных конструкций по предельным состояниям
- •22. Возможные отклонения нагрузок, прочностных характеристик, условий работы. Вводимые коэффициенты
- •23. Последовательность расчета элементов стальных конструкций по первой группе предельных состояний (несущая способность)
- •24. Изгибаемые железобетонные элементы. Их виды, область применения
- •25. Нормативные сопротивления бетона и арматуры. Коэффициент надежности по материалам
- •26. Центрально-растянутые стальные элементы Схема работы, применение, расчет на прочность
- •27. Расчет прочности по нормальным сечениям. Прямоугольное сечение. Основные понятия
- •28. Расчетные сопротивления бетона и арматуры. Коэффициенты условий работы. Начальный модуль упругости бетона
- •29. Стальные балки. Область применения, их типы по поперечному сечению.
- •30. Расчет прочности по нормальным сечениям. Тавровое сечение. Основные понятия. Особенности элементов таврового сечения.
- •31. Железобетон. Применение арматурных сталей и арматурных изделий
- •Арматура железобетонных элементов
- •32. Стальные прокатные балки. Подбор сечений
- •33. Сжатые элементы (железобетон). Определение. Применение в строительстве
- •34 Железобетон. Основные свойства. Защитный слой бетона
- •35. Стальные балки составного сечения. Их конструктивные особенности
- •36. Колонны (железобетон). Их типы, конструктивные особенности армирования
- •37. Бетон. Структура, прочностные характеристики
- •38. Классификация и генеральные размеры стальных строительных ферм
- •39. Причины образования трещин в железобетонных элементах. Трещиностойкость конструкций
- •40. Классы тяжелых и легких бетонов по прочности на сжатие и растяжение
- •41. Основная классификация стальных колонн
- •42. Последовательность расчета по образованию и раскрытию трещин (железобетон)
- •43. Арматура: классификация, марки и классы арматурной стали
- •44. Центрально-сжатые стальные колонны сплошного сечения. Этапы расчета
- •45. Общие принципы проектирования железобетонных конструкций Конструктивные схемы
- •Типизация сборных элементов и унификация размеров
39. Причины образования трещин в железобетонных элементах. Трещиностойкость конструкций
Наиболее вероятными из них являются:
- слишком высокая температура (характерно для помещений, в которых используют отопительные приборы);
- достаточно большой слой бетонируемой поверхности;
- отсутствие полипропиленовой фибры и пластификаторов в составе бетона.
Трещины также возникают при высыхании бетона, так как бетонная поверхность, теряя воду, сжимается. Однако данный процесс контролировать очень сложно, особенно если работы проводятся не в помещении.
При проведении наружных работ, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание от воздействия солнечных лучей, рекомендуется накрывать полиэтиленовыми пленками выполненную забетонированную поверхность. При низких температурах воздуха пользуются этой же рекомендацией.
Неконструктивные (структурные) трещины:
Термин "неконструктивные трещины" относится к трещинам в железобетонных элементах, для которых при их возникновении принятый коэффициент безопасности не снижается и не требуется усиление элементов с помощью дополнительной aрматуры или бетона.
Существует два типа трещин при пластической усадке.
Первые, наиболее распространенные, появляются в результате очень быстрого испарения влаги с открытой поверхности бетона, когда он находится еще в пластичном состоянии.
Обычно они называются поверхностными трещинами при пластической усадке.
Такие трещины на горизонтальной поверхности образуются вследствие быстрого испарения с нее влаги (высыхания).
Когда скорость испарения превышает скорость подъема воды к поверхности (известно как водоотделение), поверхность свежеуложенного бетона при пластической усадке растрескивается.
Скорость, с которой вода в бетонной смеси достигает поверхности, и общее количество воды зависят от многих факторов.
К железобетонным конструкциям различного назначения предъявляются различные требования по трещиностойкости. В зависимости от назначения железобетонных конструкций принято выделять три категории трещиностойкости:
Первая категория – образование трещин не допускается. К данной категории относятся резервуары и другие элементы, к которым предъявляются требования герметичности. Для выполнения условий первой категории трещиностойкости деформации растяжения бетона должны быть менее предельной растяжимости бетона, что практически не позволяет выполнять данные элементы без предварительного напряжения.
Вторая категория – допускается образование и ограниченное по ширине раскрытие трещин при действии кратковременной нагрузки при условии их надежного закрытия (зажатия) при действии только постоянных и длительных нагрузок. К данной категории относятся конструкции, подвергающиеся воздействию жидких и газообразных агрессивных сред. Суть данной категории заключается в том, что за время действия кратковременных нагрузок коррозионное действие агрессивных сред на арматуру железобетонных конструкций не успевает оказать значительного действия. Для обеспечения зажатия трещин данные элементы, как и элементы первой категории, чаще всего приходится выполнять с предварительным напряжением.
Третья категория –
допускается образование и ограниченное
по ширине раскрытие от действия постоянных
и длительных нагрузок с величиной
и
ограниченное по ширине раскрытие трещин
от действия всех нагрузок (включая
кратковременные) с величиной
.
К данной категории относится большинство
железобетонных элементов, встречающихся
на практике, так как ограниченное по
ширине раскрытие трещин не приводит к
коррозии арматуры и не препятствует,
таким образом, нормальной эксплуатации
железобетонных конструкций.
