- •История возникновения железобетона.
- •2. Сущность жбк. Достоинства и недостатки жбк.
- •3. Виды железобетонных конструкций. Достоинства и недостатки.
- •4. Классы и марки бетона. Основные свойства.
- •3. По средней плотности
- •5. Структура бетона и его влияние на прочность и деформативность бетона. Предельная сжимаемость и предельная растяжимость бетона.
- •6. Кубиковая и призменная прочность бетона. Применение их при проектировании жбк. Кубиковая прочность
- •Призменная прочность
- •7. Гарантированная прочность бетона. Доверительная вероятность. Коэффициент вариации.
- •8. Работа бетона под нагрузкой. Прочность бетона при кратковременной и длительной нагрузках.
- •При сжатии и растяжении:
- •Деформации при длительном действии нагрузки
- •Различной длительности загружения.
- •9. Модуль деформации бетона – начальный, секущий, касательный. Ползучесть бетона. Начальные и длительные модули деформаций бетона
- •Деформации бетона.
- •10. Работа сталей под нагрузкой. Характерные точки диаграммы растяжения. Физический и условный предел текучести.
- •11. Свойства сталей. Методы упрочнения. Свариваемость арматурных сталей.
- •12.Виды и классы армитуры.
- •13. Сцепление и анкеровка арматуры с бетоном.
- •14. Сущность предварительного напряжения, способы натяжения арматуры.
- •15. Способы создания предварительного напряжения, способы натяжения арматуры.
- •16. Начальное предварительное напряжение в арматуре. Величина контролируемого натяжения. Потери пн – первые и вторые потери.
- •17. Правила конструирования железобетонных элементов – защитный слой бетона, продольное и поперечное армирование.
- •18. Правила конструирования железобетонных элементов – анкеровка и стыки арматуры.
- •19. Основное положение метода расчета прочности сечений по допускаемым напряжениям и разрушающим нагрузкам. Недостатки методов.
- •20. Расчет по предельным состояниям. Первая и вторая группы предельных состояний.
- •Две группы предельных состояний
- •21. Коэффициенты надежности метода расчета по предельным состояниям.
- •22. Нормативное и расчетные сопротивления бетона и арматуры.
- •23. Нагрузки и воздействия на конструкции зданий. Классификация.
- •24. Три стадии напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов при изгибе.
- •25. Граничная высота сжатой зоны. Одиночное и двойное армирование.
- •26. Приведенное бетонное сечение железобетонного элемента. Геометрические характеристики.
- •27. Требования к трещиностойкости железобетонных конструкций. Категории трещиностойкости.
- •28. Классификация камней и строительных растворов.
- •29. Виды каменной кладки.
- •30. Сетчатое и продольное армирование кладки. Сущность.
24. Три стадии напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов при изгибе.
Рассмотрим три характерных стадии напряженно-деформированного состояния в зоне чистого изгиба железобетонного элемента при постепенном увеличении нагрузки.
I стадия. В начале I стадии бетон растянутой зоны сохраняет сплошность, работает упруго, эпюры нормальных напряжений в бетоне сжатой и растянутой зон близки к треугольным (рис. 20, а). Усилия в растянутой зоне воспринимает в основном бетон. Напряжения в арматуре незначительны.
Стадия I – стадия упругой работы элемента. С увеличением нагрузки развиваются неупругие деформации растянутой зоны, эпюра напряжений становится криволинейной (рис. 20, б). Величина напряжений приближается к временному сопротивлению бетона на осевое растяжение. Конец I стадии наступает, когда деформации удлинения крайних волокон достигнут (предельная растяжимость). Вместо криволинейной эпюры напряжений в растянутой зоне для упрощения принимают прямоугольную с ординатой Rbtn (Rbt,ser).
а
)
б)
Рис. 20. I стадия НДС:
а – начало I стадии; б – конец I стадии.
По I стадии рассчитывают элементы на образование трещин и деформации – до образования трещин.
II стадия. В бетоне растянутой зоны интенсивно образуются и раскрываются трещины. В местах трещин растягивающие усилия воспринимает арматура и бетон над трещиной под нулевой линией. На участках между трещинами – арматура и бетон работают еще совместно.
По
мере возрастания нагрузки напряжения
в арматуре приближаются к пределу
текучести Rs,
т.е. происходит конец II
стадии.
Эпюра нормальных напряжений в бетоне сжатой зоны по мере увеличения нагрузки за счет развития неупругих деформаций искривляется (рис. 21). Стадия II сохраняется значительное время, характерна для эксплуатационных нагрузок.
Рис. 21. II стадия НДС.
По II стадии рассчитывают величину раскрытия трещин и кривизну элементов.
III стадия.Стадия разрушения элемента. Самая короткая по продолжительности. Напряжения в арматуре достигают предела текучести, а в бетоне – временного сопротивления осевому сжатию. Бетон растянутой зоны из работы элемента почти полностью исключается.
2 характерных случая разрушения:
1. Пластический характер разрушения.
Начинается с проявления текучести арматуры, вследствие чего быстро растет прогиб и развиваются трещины.
Участок элемента, на котором наблюдается текучесть арматуры и пластические деформации сжатого бетона, искривляется при постоянном предельном моменте (рис. 22, а). Такие участки называются пластическими шарнирами.
Напряжения в сжатой зоне бетона достигают временного сопротивления сжатию и происходит его раздробление.
2. При избыточном содержании растянутой арматуры происходит хрупкое (внезапное) разрушение от полного исчерпания несущей способности сжатой зоны бетона при неполном использовании прочности растянутой арматуры (рис. 22, б).
III
стадия используется в расчетах на
прочность.
а) б)
Рис. 22. III стадия НДС:
а – 1 случай разрушения; б – 2 случай разрушения.
