
- •ПРЕДИСЛОВИЕ
- •ВВЕДЕНИЕ
- •1.2. Основные положения по расчету железобетонных элементов
- •2.3. Арматура
- •2,4. Анкеровка арматуры
- •Расчет тавровых и двутавровых сечений
- •М^Му = ctgp:
- •N = RьAь■^R,oA's-RsAs.
- •RbAed
- •Стержень №1
- •3,4. Расчет по прочности пространственных сечений железобетонных элементов
- •3.5. Расчет по прочности на продавливание
- •4.2. Расчет железобетонных конструкций по раскрытию трещин
- •Внутренние усилия (напряжения) в поперечном сечении элемента
Ian - длина зоны анкеровки;
Ip - длина зоны передачи предварительного напряжения в арма туре на бетон;
i - радиус инерции поперечного сечения элемента относительно центра тяжести сечения;
ds. dsw - номинальный диаметр стержней соответственно про дольной и поперечной арматуры;
As, A^s - площади сечения арматуры соответственно S и S^-,
Asw ~ площадь сечения хомутов, расположенных в одной нор мальной к продольной оси элемента плоскости, пересе кающей наклонное сечение;
[Is - коэффициент армирования, определяемый как отношение площади сечения арматуры S к площади поперечного сече ния элемента bho без учета свесов сжатых и растянутых по лок;
А - площадь всего бетона в поперечном сечении; Аь~ площадь сечения бетона сжатой зоны; Лгес/- площадь приведенного сечения элемента;
/-м ом ент инерции сечения бетона относительно центра тяжести сечения элемента;
Ired - момент инерции приведенного сечения элемента относи тельно его центра тяжести;
W - момент сопротивления сечения элемента для крайнего рас тянутого волокна;
Dcir - диаметр кольцевого и круглого сечений.
Внутренние усилия (напряжения) в поперечном сечении элемента
Ncr ^ условная критическая сила;
Qsw, Qsjnc, Qb - поперечные СИЛЫ, воспринимаемыс соответствен но поперечной арматурой, отгибами и бетоном;
Мсгси Ncrc - усилия, вызывающие образование трещин;
Gmc И Gmt ~ главныс сжимающие и главные растягивающие на пряжения;
Mult - несущая способность сечения при изгибе, предельный мо мент, момент в пластическом шарнире.
22* |
339 |
Индексы прй буквенных обозначениях
а - заполнитель (aggregate);
aft - последействие (after effect); an - анкеровка (anchoring);
b - балка (beam); бетон (beton); нижний (bottom); ветвь (branch);
кладка кирпичная (bricklaying);
разрыв (breakage); bond- сцепление (bond); br ^ торможение (braking);
с- выгиб (curve); консоль (console);
конструктивный (constructive); контур (contour);
коньковый фонарь (clerestory);
кран (crane); крупность (coarseness); покрытие (covering); сжатие (compressing); стойка (column);
сочетание (combination);
цементное тесто, цементный камень (cement paste grout); сЬ - подкрановая балка (crane beam);
c f - подколонник (column footing); cir - круглый, кольцевой (circular); con - контролируемый (control); cr - критический (critical);
ползучесть (creep); crc - трещина (crack);
d - случайный (accidental); деталь (detail); деформация (deformation);
расчетный (design); собственный вес (dead weight);
dis - смещение (displacement); e - крайний (end);
e f - эффектив1ш й (effective); el - упругость (elasticity);
340
ext - внешний (exterior);
inc - наклонная, отогнутая арматура (inclined reinforcement); ins - мгновенные деформации (instantaneous deform);
int - внутренний (interior); j - защемление (jamming);
связь (joining); стык (joint); шарнир (joint);
/- нагрузка, сила (force); задежа (fix); закрепление (fixing);
заливка (flooding);
полка, балка (flange);
трение (friction);
усталость, выносливость (fatigue); фактический (factual);
фиктивный (fictitious); фундамент (foundation);
g - сцепление (grip);
грунт (ground); gr - ростверк (grid);
h - гнездо, стакан (housing); горизонтальный (horizontal);
крюк (hook);
к - шпонка (key);
/- длительный (long);
левый (left); линейный (linear);
накладка (lap);
нижняя ступень (lower stag);
петля (loop);
lb - легкий бетон (lightweight concrete);
Urn - граница, предел (limit); loc - местный (local);
m - момент (moment);
главный (main);
середина (middle);
среднее значение (mean);
me - главные сжимающие (main compressive); w r - сетчатая арматура (mesh reinforcement); mt - главные растягивающие (main tensile);
341
n - ядро (nucleus); нелинейность (non-linear);
нормальный (normal);
нормативный (normative); ov - нахлестка (overlap);
p - преднапряжение (prestressing); pi - пластичность (plastic);
r - железобетон (reinforced concrete); правый (right);
ядровая точка (расположена на расстоянии г от центра тяжести);
круг (round);
re d - приведенный (reduced); s - плита (slab);
пространство (space); распорка (strut);
сталь (steel);
ser - эксплуатация (service); sh - кратковременный (short);
сдвиг, срез (shear);
усадка (shrinkage); sn - снег (snow);
sp - пролет (span);
sr - спиральная армат)фа (spiral reinforcement); sup - опора (support);
- набухание (swelling); t - верхний (top);
кручение (torsion); время (time); распор (thrust);
растяжение (tension);
tot - суммарный, полный (total);
и - равномерный (uniform); ult - предельный (ultimate); V - вертикальный (vertical);
VC - виброползучесть (vibration creep); w - ветер (winter);
стена (wall);
арматура стенки железобетонной балки (webreinforcement); web - ребро или стенка балки;
у - текучесть (yielding).
342
Приложение 2
Сортамент арматуры
|
Расчетная площадь поперечного стержня, мм^, при числе стержней |
Теоре |
Диаметр арматуры |
Макси |
|||||||||||
Номи |
тиче |
|
классов |
|
мальный |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ская |
|
|
|
размер |
||
наль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
масса |
|
|
|
сечения |
||
ный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1м |
А240 |
|
|
стержня |
||
диа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
длины |
А400 |
АЗОО |
В500 |
периодич |
||
метр |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
арма |
А500 |
|
|
еского |
||
стерж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
туры, |
|
|
|
профиля, |
||
ня, мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кг |
|
|
|
мм |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|||
3 |
7,1 |
14,1 |
21,2 |
28,3 |
35,3 |
42,4 |
49,5 |
56,5 |
63,6 |
0,052 |
- |
- |
- |
||
4 |
12,6 |
25,1 |
37,7 |
50,2 |
62,8 |
75,4 |
87,9 |
100,5 |
ИЗ |
0,092 |
- |
- |
+ |
- |
|
5 |
19,6 |
39,3 |
58,9 |
78,5 |
98,2 |
117,8 |
137,5 |
157,1 |
176,7 |
0,144 |
- |
- |
+ |
- |
|
6 |
28,3 |
57 |
85 |
113 |
141 |
170 |
198 |
226 |
254 |
0,222 |
+ |
- |
+ |
6,75 |
|
8 |
50,3 |
101 |
151 |
201 |
251 |
302 |
352 |
402 |
453 |
0,395 |
+ |
- |
+ |
9,0 |
|
10 |
78,5 |
157 |
236 |
314 |
393 |
471 |
550 |
628 |
707 |
0,617 |
+ |
+ |
+ |
11,3 |
|
12 |
113,1 |
226 |
339 |
452 |
565 |
679 |
792 |
905 |
1018 |
0,888 |
+ |
+ |
+ |
13,5 |
|
14 |
153,9 |
308 |
462 |
616 |
769 |
923 |
1077 |
1231 |
1385 |
1,208 |
+ |
+ |
- |
15,5 |
|
16 |
201,1 |
402 |
603 |
804 |
1005 |
1206 |
1407 |
1608 |
1810 |
1,578 |
+ |
+ |
- |
18 |
|
18 |
254,5 |
509 |
763 |
1018 |
1272 |
1527 |
1781 |
2036 |
2290 |
1,998 |
+ |
+ |
- |
20 |
|
20 |
314,2 |
628 |
942 |
1256 |
1571 |
1885 |
2199 |
2513 |
2828 |
2,466 |
+ |
+ |
- |
22 |
|
22 |
380,1 |
760 |
1140 |
1520 |
1900 |
2281 |
2661 |
3041 |
3421 |
2,984 |
+ |
+ |
- |
24 |
|
25 |
490,9 |
982 |
1473 |
1963 |
2454 |
2945 |
3436 |
3927 |
4418 |
3,84 |
+ |
+ |
- |
27 |
|
28 |
615,8 |
1232 |
1857 |
2463 |
3079 |
3685 |
4310 |
4926 |
5542 |
4,83 |
+ |
+ |
- |
30,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Теоре |
|
|
Окончание прш. 2 |
||
|
Расчетная площадь поперечного стержня, мм^, при числе стержней |
Диаметр арматуры |
Макси |
||||||||||||
Номи |
тиче |
|
классов |
|
мальный |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ская |
|
|
|
размер |
||
наль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
масса |
|
|
|
сечения |
||
ный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 м |
А240 |
|
|
стержня |
||
диа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
длины |
А400 |
АЗОО |
В500 |
периодич |
||
метр |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
арма |
А500 |
|
|
еского |
||
стерж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
туры, |
|
|
|
профиля, |
||
ня, мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кг |
|
|
|
мм |
||
|
|
|
|
3217 |
|
|
|
|
|
+ |
+ |
|
|||
32 |
804,3 |
1609 |
2413 |
4021 |
4826 |
5630 |
6434 |
7238 |
6,31 |
- |
34,5 |
||||
36 |
1017,9 |
2036 |
3054 |
4072 |
5089 |
6107 |
7125 |
8143 |
9161 |
7,99 |
+ |
+ |
- |
39,5 |
|
40 |
1256,6 |
2513 |
3770 |
5027 |
6283 |
7540 |
8796 |
10053 |
11310 |
9,865 |
+ |
+ |
- |
43,5 |
|
45 |
1590,4 |
3181 |
4771 |
6362 |
7952 |
9542 |
11133 |
12723 |
14313 |
12,49 |
- |
+ |
- |
49 |
|
50 |
1963,5 |
3927 |
5891 |
7854 |
9818 |
11781 |
13745 |
15708 |
17672 |
15,41 |
- |
+ |
- |
54 |
|
55 |
2376 |
4752 |
7128 |
9504 |
11880 |
14256 |
ШЪ2 |
19008 |
21384 |
18,65 |
- |
+ |
- |
59 |
|
60 |
2827 |
5654 |
8481 |
11308 |
14135 |
16962 |
19789 |
22616 |
25443 |
22,19 |
- |
+ |
- |
64 |
|
•70 |
3848 |
7696 |
11544 |
15392 |
19240 |
23088 |
26936 |
30874 |
34621 |
30,46 |
- |
+ |
- |
74,0 |
Примечания: 1. Номинальный диаметр стержней для арматурных сталей периодического профиля соответствует номи нальному диаметру равновеликих по площади поперечного сечения стержней. Фактические размеры стержней периоди ческого профиля устанавливаются ГОСТ 5781-82. 2. Знак «+» означает наличие диаметра в сортаменте для арматуры данного класса.
Наименование
величины
Сила, вес, сосредо точенная нагрузка
Распределенная линеиная нагрузка
Распределенная по поверхности нагрузка
Удельный вес
Момент сил
Механическое напря жение, модуль упру гости, модуль сдвига Жесткость присяа-тии, растяжении, сдвиге
Жесткость при изгибе, кручении
Приложение 3
Некоторые единицы СИ и их соотношение с ранее изъятыми
Основные единицы СИ
Наименование
Обозначения русские международные
Ньютон
Ньютон на метр
Паскаль
Ньютон на кубический
метр
Ньютон-метр
Паскаль
Ньютон
Паскаль - квадратный метр
НN
Н/м К/т
Па Ра
Н/м^ Ы/т^
Нм Ыт
Па Ра
НN
Пам^ Рам^
Рекомендуемые и допускаемые единицы
1 кН= Ю^Н
1МН= Ю^Н
1кН/м= 10'Н/м
1 МН/м= Ю^Н/м
1 кПа= 10^ Па
1 МПа^= 10®Па^
1 кН/м^= Ю^Н/м^
: МН/м^= Ю'^Н/м^
1кНм= 10'Нм
1 Нем = 10'^Нм
1кПа= 10^ Па
1кН= Ю^Н
1кПам^= Ю^Пам^
Единицы изъятые
Наименование |
Соотношение |
|
с единицей СИ |
||
|
||
Килограмм-сила |
I кгс = 9,80655 Н |
|
(точно) |
||
|
||
Тонна-сила |
1тс = 9,8065 кН |
|
(точно) |
||
|
||
Килограмм-сила на меі-р |
1 кгс/м = 9,81 Н/м |
|
Тонна-сила на метр |
1 тс/м = 9,81 кН/м |
|
Килограмм-сила |
||
1 кгс/м^= 9,81 Па |
||
на квадратный метр |
||
|
||
Тонна-сила на квадрат |
1 тс/м^= 9,81 кПа |
|
ный метр |
||
|
||
Килограмм-сила на |
1кгс/м^= 9,81 Н/м^ |
|
кубический метр |
||
|
||
Тонна-сила на кубиче |
1тс/м^=9,81 кН/м^ |
|
ский метр |
||
|
||
Килограмм-сила-метр |
1 кгс м = 9,81 Нм |
|
Тонна-сила-метр |
1тем = 9,81 «Нм |
|
Килограмм-сила на |
1 кгс/см^= 0,0981 МПг |
|
квадратный сантиметр |
||
Килограмм-сила |
1кгс = 9,81 Н |
|
Килограмм-сила- |
1кгссм^ = |
|
квадратный сантиметр |
= 9,81 10'^Нм^ |
Приложение 4
Соотношение класса и марки бетона
Класс бетона В, МПа |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
Марка бетона, кгс/см^ |
131 |
197 |
262 |
327,5 |
393 |
458 |
524 |
589 |
655 |
720 |
786 |
Примечание. Указанные марки бетонасоответстауютуфедненному коэффициенту вариации 13,5% и обеспеченности 95%.
Класс арматуры
А-1/А240
А-П/АЗОО А-Ш/А400 -/А500* А-1У/А600 А-У/А800 А-У1/А1000 Вр-1/В500 Вр-П/В 1200(08) Вр-П/В 1300(07) Вр-П/В1400(04-6)
Вр-П/В 1500(03) К-7/К1400(015)
К-7/К15ОО(06-12) К-19/К1500
Расчетные сопротивления арматуры для предельных состояний первой группы, МПа (кгс/см )
растяжению, К, |
сжатию, |
225(23а0)/215(2190) |
225(2300)/215(2190) |
280(2850)/270(2750) |
280(2850)/270(2750) |
365(3750)/355(3600) |
365(3750)/355(3600) |
./435 *(4430) |
-/400(4100) |
510(5200)/520(5300) |
400(4100)/400(4100) |
680(6950)/695(7050) |
400(4100)/400(4100) |
815(8300)/830(8450) |
400(4100)/400(4100) |
415(4200)/415(4200) |
375(3 850)/360(3 650) |
850(8700)/! 000(10200) |
400(4100)/400(4100) |
915(9300)/1070(10900) |
400(4100)/400(4100) |
1000(10200)/1170(11900) |
400(4100)/400(4100) |
1170(И900)/1250(12750) |
400(4100)/400(4100) |
1180(12050)1170(11900) |
400(4100)/400(4100) |
1250(12750)/1250^2750) |
400(4100)/400(4100) |
1250(12750)/1250(12750) |
400(4100)/400(4100) |
Примечания: 1. Значения перед косой чертой соответствуют СНиП 2.03.01-84*, а после косой чертыСП 52-102-2004
и СП 52-101-2003. |
увеличиваются до |
2. При расчете конструкции на действие только постоянных и длительных нагрузок значения |
|
500 МПа, а для класса А600 - до 470 МПа, но не более Я.,. |
|
Список литературы
1.СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструщии без предвари тельного напряжения арматуры. М., 2005. 54 с.
2.СП 52-102-2004. Предварительно напряженные железобетонные конст
рукции, М., 2005. 38 с.
3.Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры. М.: ЦНИИПромзданий, 2005, 212 с.
4.Пособие по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелого бетона. М.: ЦНИИПромзданий, 2005.158 с.
5.СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. М., 2004. 26 с.
6.Байков В,Н., Сигалов Э,Е. Железобетонные конструкции. Общий курс. М.: Стройиздат, 1991. 768 с.
7.Бондаренко В.М., Бакиров P.O., Назаренко В.Г., Римшин В.И. Железобе тонные и каменные конструкции. М.: Высшая школа, 2007. 888 с.
8.Васильев В.Ф., Богаткин И.Е., Залесов A.C., Паньшин Л.Л. Расчет желе зобетонных конструкций по прочности, деформациям, образованию и раскрытию трещин. М.: Стройиздат, 1965. 360 с.
9.Гвоздев A.A. и др. Новое в проектировании бетонных и железобетонных конструкций. Сборник статей. М.: Стройиздат, 1978. 208 с.
10.Залесов A.C., Кодыш Э.Н., Лемыш Л.Л,, Никитин И.К Расчет железобе тонных конструкций по прочности, трещиностойкости и деформациям. М.: Стройиздат, 1988. 320 с.
11.Иванов А,, Залесов A.C. Многоэтажные железобетонные монолитные здания. Развитие методов расчета конструктивных систем и несущих железобетонных элементов. М., 2006. 142 с.
12.Карпенко Н.И. Теория деформирования железобетона с трещинами. М.: Стройиздат, 1976. 208 с,
13.Кодыш Э.Н., Трекин H.H., Никитин И.К. Проектирование многоэтаж ных зданий с железобетонным каркасом. М.: АСВ, 2009. 352 с.
14.Корноухов Н.В. Прочность и устойчивость стержневых систем. М.: Стройиздат, 1949. 326 с.
15.Мадатян С.А. Арматура железобетонных конструкций. М.: Воентехлит, 2000. 256 с.
16.Мурашев В.И, Трещиноустойчивость, жесткость и прочность железобе тона. М.: Машстрониздат, 1950. 268 с.
347
Оглавление |
|
П р е д и с л о в и е ............................................................................................ |
3 |
В в е д е н и е ....................................................................................................... |
8 |
Г л а в а 1. Общие положения по расчету железобетонных элементов.... |
13 |
1.1. Группы и виды предельных состояний............................. |
13 |
1.2. Основные положения по расчету |
|
железобетонных элементов.............................................. |
15 |
1.3. Нагрузки и воздействия.................................................... |
17 |
Г л а в а 2. Материалы для железобетонных конструкций.......................... |
20 |
2.1. Бетон................................................................................... |
20 |
2.2. Перспективы совершенствования бетона.......................... |
26 |
2.3. Арматура............................................................................ |
29 |
2.4. Анкеровка арматуры.......................................................... |
35 |
2.5. Факторы запаса. |
|
Нормативные и расчетные сопротивления.............................. |
41 |
Г л а в а 3, Расчет железобетонных элементов по прочности..................... |
51 |
3.1. Основные положения............................................................ |
51 |
3.2. Расчет прочности нормальных сечений............................... |
53 |
3.2.1. Расчетная схема усилий............................................... |
53 |
3.2.2. Характер разрушения железобетонного элемента......... |
54 |
3.2.3. Напряжения в бетоне сжатой зоны............................ |
56 |
3.2.4. Напряжения в сжатой продольной арматуре............. |
62 |
3.2.5. Напряжения в продольной арматуре, |
|
расположенной ......................................................... |
64 |
3.2.6. Расчетные уравнения для нормальных сечений........ |
70 |
3.2.7. Расчет нормальных сечений....................................... |
75 |
3.2.8. Изгибаемые элементы................................................ |
81 |
3.2.9. Расчет элементов на косой изгиб............................... |
96 |
3.2.10. Внецентренно сжатые элементы............................ |
105 |
3.2.11. Продольный изгиб.................................................... |
120 |
3.2.12. Внецентренно растянутые элементы....................... |
129 |
3.3. Расчет железобетонных элементов |
|
по наклонным сечениям....................................................... |
136 |
3.3.1. Формы разрушения................................................... |
136 |
3.3.2. Расчет по наклонной трешине.................................. |
138 |
3.3.3. Расчет железобетонных элементов |
|
по наклонным сечениям на действие |
|
поперечных сил........................................................ |
139 |
3.3.4. Практические методы расчета элементов, |
|
армированных хомутами без отгибов, |
|
на действие поперечной силы................................. |
149 |
3.3.5. Расчет элементов, армированных |
|
отогнутыми стержнями, на действие |
|
поперечной силы..................................................... |
161 |
3.3.6. Практические методы расчета элементов |
|
без поперечной арматуры на действие |
|
поперечной силы.................................................... |
162 |
348
|
3.3.7. Расчет железобетонных элементов |
|
|
по наклонным сечениям на действие |
|
|
изгибающего момента............................................. |
167 |
|
3.3.8. Расчет железобетонных элементов |
|
|
по наклонным......................................................... |
184 |
|
3.4. Расчет по прочности пространственных сечений |
|
|
железобетонных элементов............................................... |
185 |
|
3.5. Расчет по прочности на продавливание............................. |
198 |
Г л а в а 4. Расчет элементов железобетонных конструкций |
|
|
|
но предельным состояниям второй группы............................ |
210 |
|
4.1. Расчет железобетонных конструкций |
|
|
по образованию трещин.................................................... |
210 |
|
4.1.1. Расчет изгибаемых элементов.................................. |
210 |
|
4.1.2. Расчет внецентренно сжатых элементов.................. |
219 |
|
4.1.3. Расчет растянутых элементов.................................. |
222 |
|
4.1.4. Примеры расчета...................................................... |
226 |
|
4.2. Расчет железобетонных конструкций |
|
|
по раскрытию трещин........................................................... |
235 |
|
4.2.1. Предельно допустимая ширина раскрытия трещин....... |
235 |
|
4.2.2. Определение ширины раскрытия трещин................... |
237 |
|
4.2.3. Определение напряжения в растянутой арматуре...... |
240 |
|
4.2.4. Учет длительности действия нагрузки....................... |
254 |
|
4.2.5. Примеры расчета......................................................... |
257 |
|
4.3. Расчет железобетонных конструкций по деформациям........ |
270 |
|
4.3.1. Предельно допустимые прогибы................................ |
270 |
|
4.3.2. Общие положения по определению прогибов............ |
272 |
|
4.3.3. Определение кривизны на участках |
|
|
без трещин в растянутой зоне^................................... |
276 |
|
4.3.4. Определение кривизны на участках |
|
|
с трещинами в растянутой зоне................................. |
281 |
|
4.3.5. Упрощенные способы определения прогибов............ |
291 |
|
4.3.6. Определение углов деформации сдвига..................... |
297 |
|
4.3.7. Определение прогиба, вызванного |
|
|
деформациями сдвига для частных случаев.............. |
299 |
|
4.3.8. Определение продольных деформаций...................... |
302 |
|
4.3.9. Примеры расчета......................................................... |
305 |
Г л а |
в а 5. Предварительное напряжение................................... |
316 |
Приложение 1. Значения физических величин и основные |
|
|
|
обозначения............................................................................ |
335 |
Приложение 2. Сортамент арматуры........................................................... |
343 |
|
Приложение 3. Некоторые единицы СИ и их соотношение с ранее |
|
|
|
изъятыми............................................................................... |
345 |
Приложение 4. Соотношение класса и марки. Соотношение |
|
|
|
расчетных сопротивлений арматуры |
|
|
по старым и новым нормам.............................................. |
346 |
Список литературы........................................................................................ |
347 |
349
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
КОДЫШ Эмиль Наумович
Родился в 1933 г. в Москве. После окончания МИСИ в 1955 г. проработал 8 лет на строительных объектах Москвы. С 1963 г. работает в ЦНИИПромзданий.
Под его руководством и при непосредствен ном участии разработаны 18 серий типовых конструкций, в том числе серии хмногоэтажных зданий 1.020 и объединенная серия многопустотных плит 1.041.
Им опубликовано 308 работ, в том чис ле в 1997-2009 Гг. - 95, получено 50 автор ских свидетельств и патентов. Среди опубликованных работ - монографии
«Расчет железобетонных конструкций по прочности, деформативности и трещиностойкости», «Промышленные многоэтажные здания из сборных железобетонных конструкций», «Учет влияния работы железобетонных конструкций в стадии монтажа на эксплуатационный период», «Проектиро вание зданий ж/д транспорта», «Проектирование многоэтажных зданий с ж/б каркасом для сейсмических районов» и др.
Результаты исследований использованы при разработке с его участием нормативных документов: СНиПов, пособий по проектированию.
Научный стаж Э.Н. Кодыша составляет 37 лет. Он ведет педагогиче скую работу с 1985 г в МГСУ, МИИ1СХС. 10 лет он заведовал кафедрой ПГС в РГОТУПСе (сейчас МНИТ), а в настоящее время работает по со вместительству профессором. В течение 20 лет является председателем ГАК № 1 МГСУ. Под его руководством защищено И кандидатских и две докторские диссертации.
В течение 12 лет Э.Н. Кодыш организует занятия по повышению ква лификации специалистов Москвы и Московской области и сотрудников института.
Отдел, в котором он работает, осуществляет проектирование и рекон струкцию объектов, из которых можно выделить реконструкцию завода ТНК в г. Рязани, около 100 проектов установки башен сотовой связи, про водит обследования таких зданий, как Большой театр РФ, здание МХАТ, комплекс аэропорта Шереметьево 1 и 2, отдельные здания полигона Байко нур, ряд предприятий «Росавиакосмос», Московский планетарий и др.
Э.Н. Кодышзаслуженный деятель науки РФ, доктор технических на ук, профессор, почетный строитель, гл. инженер ОКСа ЦНИИПромзданий, директор учебного центра.
350
Э.Н. Кодыш со школьной скамьи полюбил горы - имеет звание мастер спорта СССР, заслуженный путешественш1К России и др. Увлечение гора ми сейчас ограничил горными лыжами.
ТРЕКИН Николай Николаевич
Родился в 1957 г. в г. Фергане (Узбекистан), окончил Томский ИСИ в 1979 г., имеет квалификацию инженера-строителя. В 1979-1983 гг. работая младшим научным сотрудником на кафедре ЖБК Томского ИСИ. В 1988 г. окончил очную аспирантуру по кафедре ЖБК МГСУ и успешно защитил кандидатскую диссертацию.
С 1988 по 1997 г. работал заведующим лабораторией Экспериментально-произ водственных исследований Сумского филиала ЦНИИПромзданий. Под его руководством были проведены экспериментальные
исследования основных узловых сопряжений сборных железобетонных элементов и фрагментов многоэтажных каркасных зданий серии 1.020.
В 1997 г. поступил в докторантуру на кафедру «здания и сооружения на транспорте» Российского государственного открытого технического университета путей сообщения и по совместительству работал на должно сти доцента до 2006 г. В 2004 г. защитил докторскую диссертацию. С 2000 г. работает начальником отдела конструктивных систем ОАО «ЦНИИ Промзданий». Основное направление деятельности - обследование техни ческого состояния строительных конструкций и разработка рекомендаций по восстановлению эксплуатационной пригодности конструкций, зданий и сооружений. Среди них следует отметить ряд крупных и уникальных: Большой театр РФ, комплексы аэропорта Шереметьево 1 и 2, отдельные здания полигона Байконур, предприятия «Росавиакосмос» - РКК «Энергия» им. С.П. Королева, НПО Энергомаш им. В.П. Глушко, ФГУП НИИхиммаш, а также здания в г. Новый Уренгой.
Общий научный стаж работы составляет 27 лет, опубликовано 91 на учная работа, среди которых 6 монографий и учебных пособий в соавторст ве. Он ведет педагогическую работу по совместительству, является профес сором кафедры ЖБК МГСУ, общий педагогический стаж работы - 16 лет.
351
НИКИТИН Игорь Константинович
Родился в Москве в 1935 г. В 1958 г, окон чил обучение в МИСИ им. Куйбышева. С 1958 по 1963 г. работал в Гипротисе Гос строя СССР инженером, руководителем группы. С 1963 г. по настоящее время рабо тает в ОАО «ЦНИИПромзданий» главным инженером проекта, главным специалистом. Занимался в основном разработкой руко водств, инструкций и пособий по проектиро ванию железобетонных конструкций, в част ности пособий к Сводам правил СП 52-101- 2003 и СП 52-102-2004, изданных в 2005 г.
И.К. Нлкитин принимал участие в разработке типовых конструкций каркасов многоэтажных зданий и в различных научно-исследовательских работах по совершенствованию расчетов железобетонных конструкций. Им в соавторстве написаны книги «Расчет железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и деформациям» (изд. 1988 г.) и «Проекти рование многоэтажных зданий с железобетонным каркасом для сейсмиче ских районов» (изд. 2008 г.).
352
УДК 624.012.45.044
Рецензенты: руководитель лаборатории теории железобетона НИИЖБ, доктор техн. наук, профессор А С. Залесов
Кодыш Э.Н., Никитин И.К., Трекин H.H.
Расчет железобетонных конструкций из тяжелого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям. - Монография. М.: Издательство Ас социации строительных вузов, 2010. - 352 с.
ISBN 978-5-93093-723-7
Обобщен материал по расчету железобетонных конструкций по проч ности, трещиностойкости и деформациям. Даны рекомендации по расчету в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструк ции. Основные положения», СП-52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры», СП-52-102-2004 «Предварительно напряженные железобетонные конструкции» и пособия ми к упомянутым Сводам правил.
Основное внимание в книге уделено раскрытию физического смысла основных методов расчета.
Для инженерно-технических работников строительных и проектных организаций, преподавателей, аспирантов и студентов вузов.
ISBN 978-5-93093-723-7 |
© Издательство АСВ, 2010 |
|
S) Кодыш Э.Н., Никитин И.К., |
|
Трекин Н.Н.,2010 |
|
Научное издание |
Эмиль Наумович Кодыш, Игорь Константинович Никитин, Николай Николаевич Трекин
РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ из тяжелого бетона по прочности,
трещиностойкости и деформациям
Дизайн обложки: КС. Романова
Редактор; В.Ш. Мерзлякова
Лицензия ЛР № 0716188 от 01.04.98. Подписано к печати 12.01.10. Формат 60x90/16. Бумага офс. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Уел. 22 п.л. Тираж 500 экз. Заказ № 40.
Издательство Ассоциации строительных вузов (АСВ) 129337, Москва, Ярославское шоссе, 26, отдел реализации - оф. 511
тел., факс: (499) 183-56-83, e-mail: iasv@mgsu.ru. httD://vtww.iasv.ru/
Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «ПК «Зауралье». 640022, г. Курган, ул. К. Маркса, 106.