- •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.
35. Расчёт прочности на местное сжатие (смятие).
В расчете используют прочность бетона смятию
. Коэффициент
учитывает увеличение прочности бетона
за счет ограничения поперечных деформаций
, где
коэффициент,
который учитывает эффект бокового
сжатия,
учтывает
расположение участка передачи
Рис.
9.1 Схема для нагружения
Прочность бетонного элемента на смятие
, где
учитывает
распределение напряжений по площадке.
при
;
напряжения
сжатия, действующие по площадке
.
сеток.
36. Расчёт ж/б конструкций по прочности при продавливании (местный срез).
Продавливание (местный срез) характерен при приложении нагрузки на локальном участке.
Прочность на продавливание определяется сопротивлением элемента вдоль критического периметра (смотри рис. 9.3).
Предлагаемая методика расчета справедлива, если площадь приложения нагрузки не более:
круговых
с диаметром не более
;
прямоугольных
с периметром не более
и
.
Расчетный
или критический периметр определяется
углом
и расположен на расстоянии
от грани площадки передачи нагрузки
согласно рис. 9.3.
Расчет ведем из условия восприятия бетоном перерезывающей силы по периметру расчетного сечения.
,
при условии, что
,
где
погонная
поперечная сила от нагрузки.
,
учитывает
масштабный фактор,
(
в мм),
длина
критического периметра.
Площадь продольной арматуры по осям X и Y должна быть не менее 0.002 площади критического сечения соответствующего направления.
Если
условие (9.13) не выполняется, следует
ставить поперечную арматуру в виде
вертикальных хомутов или отгибов,
устанавливаемых под углом
,
при этом толщина плиты должна быть не
менее 200мм. Порядок действий при этом
должен быть следующий.
Возможность установки поперечной арматуры в данном сечении определится
,
при
и
по формулам (9.13) и (9.14).
Проверяем
прочность плиты из условия раздавливания
бетона сжатой зоны по периметру
(для крайних колонн
Ж
для средних колонн
).
Прочность плит с поперечной арматурой
проверяется по условиям:
,
где
и
поперечная
сила, действующая по периметрам i
и a.
Значения
и
определяются:
;
;
площадь
поперечных стержней, расположенных
вдоль периметра.
Поперечное армирование, устанавливаемое в зоне продавливания, должно удовлетворять условию:
;
37. Расчёт ж/б конструкций по прочности при отрыве.
Расчет железобетонных элементов по прочности на отрыв от действия нагрузки, приложенной к нижней грани или в пределах высоты сечения (рисунок 1), следует производить из условия
,
где F — отрывающая сила;
ds — расстояние от уровня передачи отрывающей силы на элемент до центра тяжести сечения продольной арматуры;
—
сумма поперечных усилий, воспринимаемых
хомутами, установленными дополнительно
по длине зоны отрыва, равной (a
=
2ds
+
b);
где b
— ширина
площадки передачи отрывающей силы.
Рисунок 1 — Схема для расчета железобетонных элементов на отрыв
Значения ds и b следует устанавливать в зависимости от характера и условий приложения отрывающей нагрузки на элемент (через консоли, примыкающие элементы и т. д).
