- •1.Сущность железобетона его преимущества и недостатки.
- •2) Структура бетона и общие сведения о механизме сопротивления бетона.
- •3. Диаграмма деформирования бетона как обобщенная характеристика его механических свойств.
- •4) Прочностные характеристики бетона.
- •5) Проектные классы и марки бетона.
- •9. Деформации бетона при длительном действии нагрузки и ползучесть бетона.
- •10. Деформации бетона при однократном кратковременном загружении.
- •11. Нормативные и расчетные диаграммы деформации бетона при осевом сжатии.
- •12. Диаграмма деформирования бетона при растяжении. Трансформированная диаграмма деформирования бетона.
- •13. Арматура для железобетонных конструкций ее назначение.
- •14. Механические и деформативные характеристики арматурной стали.
- •15.Нормативные и расчетные сопротивления арматуры
- •16. Сцепление арматуры с бетоном и методы увеличения сцепления при анкеровке арматуры.
- •17. Защитный слой бетона и конструктивные требования при установке арматуры в обычные и предварительно напряженные конструкции.
- •18. Общие сведения о предварительно напряженном железобетоне его преимущества и недостатки. Сущность предварительно-напряженного железобетона
- •19. Способы и методы создания предварительного напряжения.
- •I способ – с натяжением арматуры на упоры
- •II способ – с натяжением арматуры на бетон
- •20. Назначение величины предварительного напряжения в напрягаемой арматуре. Потери предварительного напряжения.
- •21.Упрощенный деформационный метод расчета прочности нормальных сечений изгибаемых элементов прямоугольного профиля с одиночной арматурой.
- •22. Упрощенный деформационный метод расчета прочности нормальных сечений изгибаемых элементов прямоугольного профиля с двойной арматурой.
- •23. Упрощенный деформационный метод расчета прочности нормальных сечений изгибаемых элементов тавровой и двутавровой форм поперечного сечения с одиночной арматурой.
- •24. Упрощенный деформационный метод расчета прочности нормальных сечений изгибаемых элементов тавровой и двутавровой форм поперечного сечения с двойной арматурой.
- •25. Расчёт изгибаемых элементов на прочность сечения нормальных к продольной оси по методу предельных усилий.
- •26. Упрощенный вариант общего метода расчета прочности по наклонным сечениям на действия изгибающих моментов, продольных и поперечных сил.
- •27. Особенности расчёта прочности сжатых элементов. Учет влияния продольного изгиба при расчётах сжатых элементов.
- •28. Расчёт прочности внецентренно сжатых элементов при расчётных больших эксцентриситетах.
- •29. Расчёт прочности внецентренно сжатых элементов при расчётных малых эксцентриситетах.
- •30. Расчёт прочности внецентренно сжатых элементов со случайным эксцентриситетом.
- •31. Расчёт сжатых ж/б элементов с косвенным армированием.
- •32. Расчет прочности центрально растянутых элементов обычных и предварительно напряженных.
- •33. 34. Расчет прочности внецентренно-растянутых элементов с большими эксцентриситетами.
- •35. Расчёт прочности на местное сжатие (смятие).
- •36. Расчёт ж/б конструкций по прочности при продавливании (местный срез).
- •37. Расчёт ж/б конструкций по прочности при отрыве.
- •38. Расчёт ж/б конструкций на выносливость.
- •39. Расчёт ж/б конструкций в стадии транспортировки и монтажа.
- •40. Понятие о методе расчёта конструкций зданий по методу предельного равновесия. Пластический шарнир и перераспределения усилий (моментов) в неразрезных конструкциях.
- •41. Многоэтажные промышленные и гражданские здания, их конструктивные схемы.
- •42. Многоэтажные здания рамной, связевой, рамно-связевой систем.
- •43. Несущие конструкции многоэтажных каркасных гражданских зданий: колонны, диафрагмы, ядра жёсткости, плиты и ригели и особенности конструирование стыков.
- •44. Несущие конструкции многоэтажных панельных гражданских зданий и особенности конструирование элементов и стыков.
- •45. Плоские ж/б перекрытия многоэтажных жилых и производственных зданий: их классификация и характеристика.
- •46. Компоновка элементов монолитных ж/б ребристых перекрытий с балочными плитами.
- •47. Расчёт и конструирование плиты монолитных ж/б ребристых перекрытий с балочными плитами.
- •48. Расчёт и конструирование второстепенной балки монолитных ж/б ребристых перекрытий с балочными плитами.
- •49. Расчёт и конструирование главной балки монолитных ж/б ребристых перекрытий с балочными плитами.
- •50. Компоновка элементов монолитных ребристых перекрытий с плитами, опертыми по контуру.
- •51. Расчёт и конструирование плиты монолитных ребристых перекрытий с плитами, опертыми по контуру.
- •52. Расчёт и конструирование балок монолитных ребристых перекрытий с плитами, опертыми по контору.
- •53. Монолитные безбалочные перекрытия, общие принципы компоновки.
- •54. Расчёт и конструирование плиты безбалочного монолитного перекрытия.
- •55. Компоновка сборных ребристых перекрытий с балочными панелями.
- •56. Расчёт и конструирование ребристых плит балочных перекрытий.
- •57. Расчёт и конструирование многопустотных плит балочных перекрытий.
- •58. Расчёт и конструирование ригелей балочных перекрытий.
- •59. Стыки ригелей, расчёт и конструирование.
- •60. Безбалочные сборные перекрытия, общие сведения о расчёте элементов.
1.Сущность железобетона его преимущества и недостатки.
Под железобетоном мы понимаем комплексный строительный материал в виде рационально объединённых для совместной работы в конструкции бетона и стальных стержней, при этом эффективно используется достоинство бетона при его работе на сжатие и достоинство арматуры при её работе на растяжение.
Достоинства:
значительная экономия стали
высокая прочность к-ции;
долговечность;
огнестойкость и несгораемость;
малые эксплуатационные расходы, связанные с ремонтом к-ций;
возможность придания конструкции любой архитектурной и конструктивной форм; использование местных материалов в качестве основных компонентов.
Недостатки: большой собственный вес;
высокая тепло- и звукопроницаемость;
необходимы выдержки к-ции до набора прочности; раннее образование трещин в растянутой зоне и отслоений бетона; недостаточная выносливость; трудоёмкость переделок к-ции.
2) Структура бетона и общие сведения о механизме сопротивления бетона.
Бетон-это искусственный композитный материал с определёнными (заданными) характеристиками. Бетон содержит инертные (крупные и мелкие заполнители) и активные (вяжущие, вода, добавки) компоненты.
Структура бетона влияет на его прочность и деформативность.
Важным фактором, влияющим на структуру и прочность бетона, является количество воды, применяемое для приготовления бетонной смеси, оцениваемое водоцементным отношением W/C (отношением взве-шенного количества воды к количеству цемента в единице объема бетонной смеси). Для химического соединения с цементом необходимо, чтобы W/C=0,2. Для достижения достаточной подвижности и удобоукладываемости бетонной смеси — количество воды берут с некоторым избытком.
Структура бетона явл неоднородной: она образуется в виде пространственной решетки из цементного камня, заполненной зернами песка и щебня различной крупности и формы, пронизанной большим числом микропор и капилляров, содержащих химически несвязанную воду, водяные пары и воздух. Физически бетон представляет собой капиллярно-пористый материал, в котором нарушена оплошность массы и присутствуют все три фазы —твердая, жидкая и газообразная. Цементный камень также обладает неоднородной структурой и состоит из упругого кристаллического сростка и наполняющей его вязкой массы —геля
Длительные процессы, уменьшение объема твердеющего вязкого геля, рост упругих кристаллических сростков — наделяют бетон своеобразными упругопластическими свойствами. Эти свойства проявляются в характере деформировании бетона под нагрузкой, во взаимодействии с температурно-влажностным режимом окружающей среды.
3. Диаграмма деформирования бетона как обобщенная характеристика его механических свойств.
Очень важными характеристиками бетона является его деформативность и прочность. Деформативность бетона, как и других строительных материалов опре,деляется зависимостью между деформациями и напряжениями. Эта зависимость определяется при испытании бетонных призм. Нагрузка на призму прикладывается этапами. На каждом этапе нагружения замеры деформаций производят дважды: сразу после приложения нагрузки и спустя определенное время. Первый замер дает величину упругого деформирования µt, второй полного деформирования µb.
а)
полная диаграмма(
),
б) с изменением напряженного состояния,
в) c изменением скорости загружения
Диаграмма - обобщенная характеристика механических свойств.
Описание
при
:
деформация,
соответствующая пиковой точке.
Что касается прочности, то гидратация цемента в твердеющем бетоне протекает в течение долгого времени (десятки лет) и все это время его прочность возрастает. Однако это процесс затухающий и в строительной практике договорились рассматривать прочностные свойства естественно твердеющего бетона в возрасте 28 суток
