
- •1. Виды и особенности конструкций, и расчета стыков ж/б колонн
- •2. Виды и особенности конструкций, и расчета ригелей, балок, ферм
- •3. Особенность расчета и конструирования балочных сборных панельных перекрытий
- •1. Компоновка конструктивной схемы перекрытия
- •2. Проектирование плит перекрытий
- •4. Виды и особенности конструкций, и расчета ребристых монолитных перекрытий с балочными плитами
- •5. Особенности расчета и конструирования плит, опертых по контуру и балок контурных плит
- •6. Особенности расчета и конструирования сборно-монолитных балочных перекрытий
- •1. Сущность сборно-монолитной конструкции
- •2. Конструкции сборно-монолитных перекрытий
- •7. Особенности расчета и конструирования безбалочных сборных перекрытий
- •8. Особенности расчета и конструирования монолитных перекрытий
- •9. Виды, особенности расчета и конструирования ж/б балок покрытий
- •10. Виды, особенности расчета и конструирования ж/б ферм
- •11. Виды, особенности расчета и конструирования ж/б плит покрытия и панелей «на пролет»
- •12. Особенности расчета и конструирования сплошных и сквозных ж/б колонн
- •13. Принцыпы расчета ж/б многоэтажных рам
- •14. Принципы расчета диафрагм и ядер жесткости
- •23. Особенности конструкций и расчета высотных зданий
- •1. Конструктивные схемы многоэтажных зданий, их классификация
- •2. Расчетные модели, типы связей, предпосылки расчета
- •16. Конструкции и особенности расчета ж/б резервуаров
- •17. Конструкции и особенности расчета ж/б водонапорных башен и труб
- •18. Конструкции и особенности расчета ж/б бункеров
- •19. Конструкции и особенности расчета ж/б силосов
- •20. Конструкции и особенности расчета ж/б подпорных стен
- •21. Конструкции зданий, возводимых и эксплуатируемых в сейсмических районах
- •1. Особенности конструктивных решений
- •2. Основные положения расчета зданий на сейсмические воздействия
- •23. Особенности конструкций и расчета высотных зданий
- •24. Способы усиления жбк
- •25. Способы восстановления жбк
- •2. Полимерные составы для склеивания бетонных и железобетонных конструкций
- •3. Полимерные клеи для обеспечения адгезии старого бетона со свежеуложенным
- •26. Особенности расчета и конструирования цилиндрических оболочек и складок
- •1. Длинные оболочки
- •3. Призматические складки
- •27. Особенности расчета и конструирования пологих оболочек положительной гауссовой кривизны
- •28. Особенности расчета и конструирования гиперболических панелей-оболочек
- •29. Особенности расчета и конструирования куполов
- •30. Конструктивные схемы каменных зданий и особенности их расчета
- •33. Особенности расчета стен подвала
- •34. Конструкции и особенности расчета многослойных стен
- •35. Усиление и восстановление каменных конструкций
- •1. Усиление каменных конструкций устройством обойм
- •2. Усиление перемычек
- •3. Усиление стен системой металлических тяжей и накладок при наличии трещин в местах угловых и т-образных примыканий и в пролетах.
- •4. Защита каменных материалов от биоразрушений
33. Особенности расчета стен подвала
При проектировании подвальных стен зданий должна обеспечиваться продольная и поперечная их перевязка. В местах сопряжения целесообразно укладывать арматурные сетки на цементном растворе в горизонтальные швы кладки.
Фундаменты стен подвалов в целях предотвращения выпучивания грунта закладываются ниже уровня пола не менее чем на 50 см.
Наружные стены подвалов рассчитывают на нагрузки от вышерасположенной стены, внецентренно приложенной вертикальной нагрузки от перекрытия подвального этажа и бокового давления грунта с временной нормативной нагрузкой, находящейся на поверхности земли, которую при отсутствии специальных требований принимают равной 1000 кгс/см2. Эту нагрузку для удобства расчета заменяют весом дополнительного, эквивалентного слоя грунта высотой Нпр, м:
где Рн — нормативная временная нагрузка на поверхность земли, кгс/м2; -γо — удельный вес грунта, кгс/м3.
Боковое давление грунта на 1 м стены подвала представляется трапециевидной эпюрой с верхней ординатой
нижней —
где n1 — коэффициент перегрузки для нагрузки на поверхности земли; n2 — то же, для удельного веса грунта; Hгр — высота эпюры давления грунта; φ— расчетный угол внутреннего трения грунта, принимаемый по нормативным данным.
Стена подвала рассчитывается как балка с двумя неподвижными шарнирными опорами (рис. 102). При наличии бетонного пола расчетная высота подвала принимается равной расстоянию в свету между перекрытием подвала и поверхностью пола. При отсутствии бетонного пола расчетная высота равна расстоянию от нижней поверхности перекрытия до подошвы фундамента.
Суммарная эпюра моментов складывается из эпюр моментов от бокового давления грунта и от менее выгодной комбинации вертикальных нагрузок. Положение максимальной суммарной ординаты эпюры моментов находят методом попыток — определением ряда ординат в пределах (0,4-0,6) Н.
Толщина стены подвала определяется расчетом на внецентренное сжатие сечений, в которых моменты или продольная сила максимальны.
Толщина стен подвалов из бутобетона по конструктивным соображениям должна быть не менее 35 см, сечения столбов — не менее 40 см, толщина стен подвала из бутовой кладки должна быть не менее 50 см, размеры сечения столбов — не менее 60 см.
34. Конструкции и особенности расчета многослойных стен
Многослойные стены проектируют из конструктивных, облицовочных и теплоизоляционных слоев, соединяемых жесткими или гибкими связями.
Жесткие связи обеспечивают распределение нагрузки между конструктивными слоями, а также их устойчивость. Гибкие связи в известной мере способствуют увеличению устойчивости конструктивных слоев. Они выполняются из коррозиестойких сталей или сталей, защищенных от коррозии. Суммарную площадь их сечения принимают не менее 0,4 см2 на 1 м2 поверхности стены. Связи между конструктивными слоями стен считаются жесткими:
а)при любом теплоизоляционном слое, если расстояние между осями вертикальных диафрагм не более 10h (где h — толщина более тонкого конструктивного слоя) и не более 120 см;
б)при стенах с воздушной прослойкой или теплоизоляционным слоем, в которых тычки горизонтальных прокладных рядов в один кирпичный слой заделаны на 12 см, а в другой— не менее чем на 6 см. Расстояние между осями прокладных рядов по высоте кладки принимают не более 5/г и не более 62 см;
в)при стенах с теплоизоляционным слоем из монолитного легкого бетона или в виде кладки из камней марки не ниже 10, при тычковых горизонтальных прокладных рядах, расположенных на расстоянии между ними не более указанного в пункте «б».
Несущая способность многослойных стен зависит от прочности отдельных слоев, их деформативности, а также способов и взаимного расположения связей.
Расчет многослойных стен по несущей способности при жестком соединении слоев производится с учетом различной прочности и упругих свойств слоев и неполного использования прочности слоев при их совместной работе. Площадь сечения приводится к материалу основного несущего слоя, а эксцентриситеты всех усилий определяются по отношению к оси приведенного сечения.
Приведение сечения стены к одному материалу выполняют, принимая толщину слоев фактической, а ширину слоев — пропорциональной характеристикам их прочности по формуле
Где bПр — приведенная ширина слоя; b — фактическая ширина слоя; R, т— расчетное сопротивление и коэффициент использования прочности слоя, к которому приводится сечение; R, m — расчетное сопротивление и коэффициент использования любого другого слоя стены (табл. 29).
Центрально-сжатые элементы рассчитывают по формуле
внецентренно-сжатые — по формуле
где коэффициенты mдл, φ, φ1 определяются по приведенному сечению и материалу, к которому оно приведено; .Fnp — приведенная площадь сечения; Fпр.с — площадь сжатой части приведенного сечения, вычисляемая аналогично определению сжатой части однородного сечения. При расчете двухслойных стен эксцентриситет продольной силы, направленный в сторону теплоизоляционного слоя, не допускается свыше 0,5 у.
Трехслойные стены с засыпками или заполнением бетоном марки ниже М10 и двухслойные с утеплителем марки Ml 5 и ниже необходимо рассчитывать по сечению кладки без учета несущей способности утеплителя.
Расчет многослойных стен с гибкими связями выполняется для каждого слоя, как самостоятельно работающего, на приложенные к нему нагрузки. При этом коэффициентφ принимают для условной толщины, равной сумме толщин двух слоев, умноженной на коэффициент 0,7. Если материал слоев различный, коэффициент φ определяют по приведенной упругой характеристике