
- •1. Введение в дисциплину, общие положения
- •1.1. Краткий исторический обзор
- •1.2. Области применения железобетонных и каменных конструкций
- •1.3. Перспективы развития
- •1.4 Сущность железобетона
- •2. Условия существования железобетона
- •1.5 Достоинства и недостатки железобетонных конструкций
- •1.6 Виды железобетонных конструкций
- •2. Бетон и его свойства
- •2.2. Классификация бетонов
- •2.3. Структура бетона
- •2.4. Кубиковая и призменная прочность
- •Размеров испытываемого образца
- •2.5. Прочность бетона на осевое растяжение
- •2.6. Прочность бетона на срез и скалывание
- •2.7. Классы и марки бетона
- •3.5.6. Прочность бетона при длительном действии нагрузки
- •3.5.7. Прочность бетона при многократно повторяемых нагрузках
- •3.5.8. Динамическая прочность бетона
- •2.8. Деформативность бетона
- •Деформации бетона.
- •3.6. Деформативность бетона
- •3.6.1. Деформации при однократном загружении кратковременной нагрузкой
- •При сжатии и растяжении:
- •3.6.2. Деформации при длительном действии нагрузки
- •Различной длительности загружения.
- •3.6.3. Деформации бетона при многократно повторяющемся действии нагрузки
- •При многократном повторном загружении бетонного образца:
- •3.6.4. Предельные деформации бетона перед разрушением
- •2.9 Реологические свойства бетона
- •Начального загружения
- •Загружении бетонного образца
- •2.10 Предельные деформации бетона
- •3. Арматура как материал железобетонных конструкций
- •3.2. Виды и классы
- •3.3. Стыкование ненапрягаемой арматуры
- •3.4. Арматурные изделия
- •4.4. Применение арматуры в конструкциях
- •4.5. Арматурные сварные изделия
- •4.6. Арматурные проволочные изделия
- •4.7. Соединения арматуры
- •4.8. Неметаллическая арматура
- •3.5. Деформативность.
- •3.6. Реологические свойства арматуры
- •3.7. Нормативные и расчётные сопротивления
- •4. Свойства железобетона
- •Условия совместной работы бетона и арматуры
- •5.3. Анкеровка арматуры в бетоне
- •5.4. Защитный слой бетона в железобетонных элементах
- •5.5. Собственные напряжения в железобетоне
- •4.2. Усадка железобетона
- •4.3. Ползучесть железобетона
- •4.4. Влияние высоких температур на железобетон
- •4.5. Коррозия железобетона и меры защиты
- •5. Предварительное напряжение железобетонных конструкций
- •5.2 Расчетные подходы
- •5.3. Потери предварительного напряжения
- •5.4. Коэффициент точности натяжения
- •5.5. Усилие предварительного обжатия бетона. Напряжения в бетоне при обжатии.
- •В поперечном сечении железобетонного элемента
- •5.6 Стадии деформирования предварительно напряженного элемента при центральном растяжении
- •5.7. Стадии деформирования предварительно напряженного элемента при изгибе
- •6. Основы теории сопротивления железобетона
- •6.2. Развитие методов расчета по предельным состояниям
- •1. Метод расчета по допускаемым напряжениям
- •2. Гипотеза о предельном равновесии
- •3. Метод расчета сечений по разрушающим усилиям
- •6.3. Метод расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям
- •Нормальной эксплуатации
- •6.2.1. Две группы предельных состояний
- •6.2.2. Классификация нагрузок. Нормативные и расчетные нагрузки.
- •6.2.3. Нормативные и расчетные сопротивления бетона
- •6.2.4. Нормативные и расчетные сопротивления арматуры
- •6.2.5. Коэффициенты метода предельных состояний
- •II группа – нагрузки и воздействия.
- •III группа – сопротивление материалов.
- •7. Изгибаемые элементы
- •1. Расчет прочности нормальных сечений
- •2. Общий случай расчета нормальных сечений
- •В арматуре и высотой сжатой зоны в стадии III
- •7.2 Изгибаемые элементы. Расчет прочности по нормальным сечениям
- •1. Конструктивные особенности изгибаемых элементов
- •С балочными плитами
- •2. Расчет прямоугольных сечений с одиночной арматурой (без предварительного напряжения)
- •1 Тип расчета
- •2 Тип расчета.
- •3. Расчет прямоугольных сечений с двойной арматурой
- •1 Тип расчета
- •2 Тип расчета
- •4. Расчет тавровых сечений с одиночной арматурой
- •5. Расчет тавровых сечений с двойной арматурой
- •7.3 Изгибаемые элементы. Расчет прочности по наклонным сечениям
- •1. Основные расчетные положения
- •2. Определение положения расчетного наклонного сечения
- •3. Расчет по наклонным сечениям для случая разрушения между наклонными трещинами
- •4. Расчет по наклонным сечениям для случая разрушения от действия поперечной силы
- •От действия поперечной силы
- •5. Расчет наклонных стержней при комбинированном армировании
- •(Для объяснения установки отгибов)
- •6. Частные случаи
- •7. Расчет наклонных сечений на действие изгибающего момента
- •На действие изгибающего момента
- •8. Построение эпюры материалов
- •7.4 Изгибаемые элементы, армированные жесткой арматурой
- •8. Внецентренно-сжатые и растянутые элементы
- •При случайном эксцентриситете еа
- •8.2. Основные расчетные положения внецентренно сжатых элементов
- •8.3. Расчет внецентренно сжатых элементов с учетом продольного изгиба
- •8.4. Армирование сжатых элементов
- •2. Учет косвенного армирования
- •3. Каркасы для сжатых элементов
- •4. Расчет закладных деталей
- •8.5. Расчет кольцевых сечений
- •8.6. Центрально-растянутые элементы
- •Центрально-растянутых элементов
- •8.7. Внецентренно-растянутые элементы
- •Внецентренно растянутого элемента для случая 1
- •Внецентренно растянутого элемента для случая 2
- •9.5. Типизация сборных элементов
При случайном эксцентриситете еа
1 – геометрическая ось элемента;
2 – продольная арматура;
3 – хомуты
Центрально-растянутые элементы – это элементы, в нормальном сечении которых точка приложения продольной растягивающей силы N совпадает с точкой приложения равнодействующей усилий в продольной арматуре.
К центрально-растянутым элементам относятся затяжки арок, нижние пояса и нисходящие раскосы ферм и другие элементы (рис. 51).
Рис. 51. Центрально-растянутые элементы.
Центрально-растянутые элементы проектируют, как правило, предварительно-напряженными.
Основные принципы конструирования центрально-растянутых элементов:
- стержневую рабочую арматуру без предварительного напряжения соединяют по длине сваркой;
- стыки внахлестку без сварки допускаются только в плитных и стеновых конструкциях;
- растянутая предварительно-напряженная арматура в линейных элементах не должна иметь стыков;
- в поперечном сечении предварительно напряженную арматуру размещают симметрично (чтобы избежать внецентренного обжатия элемента);
Внецентренно-растянутые
элементы
– это элементы, которые одновременно
растягиваются продольной силой N
и изгибаются моментом М,
что равносильно внецентренному растяжению
силой N
с эксцентриситетом
eo
относительно
продольной оси элемента. При этом
различают 2 случая: когда продольная
растягивающая сила N приложена
между равнодействующими усилий в
растянутой и сжатой арматуре, и положение,
когда сила приложена за пределами
данного расстояния.
К внецентренно-растянутым элементам относятся нижние пояса безраскосных ферм и другие конструкции.
Внецентренно-растянутые элементы армируют аналогично изгибаемым элементам, а при положении N в пределах сечения – аналогично армированию центрально-растянутых элементов.
Внецентренно-растянутые также обычно подвергаются предварительному напряжению, что существенно повышает их трещиностойкость.
В условиях центрального (осевого) растяжения находятся затяжки арок, нижние пояса и нисходящие раскосы ферм, стенки круглых в плане резервуаров и др. конструктивные элементы.
Рис.13.8. Центрально растянутые элементы
Центрально-растянутые элементы, как правило, применяют предварительно напряженными, что значительно повышает сопротивление образованию трещин в бетоне.
Внецентренно
растянутые элементы одновременно
растягиваются продольной силой N
и изгибающим моментом М,
что равносильно внецентренному растяжению
усилием N
с эксцентриситетом
относительно продольной оси элемента.
8.2. Основные расчетные положения внецентренно сжатых элементов
При
нагружении внецентренно сжатых элементов
до предела их несущей способности
(стадия III)
в зависимости от величины эксцентриситета
наблюдаются 2 случая разрушения:
случай
1 – случай больших эксцентриситетов
(рис.12.5);
случай
2 – случай малых эксцентриситетов
(рис.12.6).
Случай
1. Напряженное
состояние (как и разрушение) близко к
напряженному состоянию изгибаемых
элементов по случаю 1. В стадии II
НДС в растянутой зоне образуются
нормальные трещины, а в стадии III
– наступает плавное разрушение элементов.
При этом напряжения в растянутой и
сжатой арматуре и в бетоне сжатой зоны
сечения достигают своих предельных
значений:
,
т.е. разрушение происходит при одновременном
исчерпании несущей способности растянутой
арматуры и бетона и арматуры сжатой
зоны сечения. При этом элементы следует
проектировать, чтобы соблюдалось условие
(
),
иначе арматура
будет находиться за пределами бетона
сжатой зоны, и ее прочность не будет
использована. Если
в расчетных уравнениях принимают
.
Рис. 12.5. Расчетная схема внецентренно сжатого элемента (случай 1)
1 – геометрическая ось элемента; 2 – центр тяжести бетона сжатой зоны; 3 – хомуты
Условие несущей способности элемента:
При расчете внецентренно сжатых элементов по случаю 1 возможно применение таблиц:
Таким образом, расчет при помощи таблиц внецентренно сжатых элементов аналогичен расчету при помощи таблиц изгибаемых элементов с двойной арматурой.
Случай
2. Этот
случай объединяет 2 варианта наряженного
состояния: когда все сечение сжато или
когда часть сечения слабо растянута. В
обоих вариантах разрушение элемента
наступает вследствие исчерпания несущей
способности бетона сжатой зоны и сжатой
арматуры. При этом прочность растянутой
арматуры недоиспользуется, напряжения
в ней остаются низкими. В целях упрощения
расчетов действительные эпюры сжимающих
напряжений заменяют прямоугольной
эпюрой с ординатой
.
Напряжения в растянутой арматуре равны
,
в сжатой арматуре –
.
Напряжения в сжатой арматуре получают из условия, что в стадии разрушения деформации бетона и арматуры, благодаря их сцеплению, одинаковы:
Отсюда
предельные сжимающие напряжения в
продольной арматуре
:
.
Условие несущей способности элемента:
Рис. 12.6. Расчетная схема внецентренно сжатого элемента (случай 2)
1 – геометрическая ось элемента; 2 – центр тяжести бетона сжатой зоны; 3 – хомуты
По
СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные
конструкции»
определяют
по эмпирической зависимости:
,
где
определяют
по п.3.12*.
По
этой формуле находят
для классов арматурыA-I
(А240), A-II
(А300), A-III
(А400) и при бетоне класса В30 и ниже. Для
других классов арматуры и класса бетона
выше В30
определяют по формулам (67), (68) СНиП
2.03.01-84*.
Напряжение
принимают со своим знаком; оно должно
находиться в следующих пределах
.
При
–
;
при
–
По СП 52 –101-2003 расчет по случаю1 ведется по формуле (6.21) п.6.2.15; расчет по случаю 2 ведется по формуле (6.22) п.6.2.15.