
- •1. Сущность железобетона. Достоинство и недостатки железобетонных конструкций.
- •2. Методы расчета железобетонных конструкций.
- •3. Прочностные характеристики бетона. Классы и марки бетонов.
- •4. Как определяются значения , ,, λ, ν.
- •8. Классы арматурных сталей, виды изделий из арматуры
- •Арматурные изделия
- •10. Сущность предварительного напряжения железобетона, способы и методы натяжения арматуры. Величина потерь напряжения.
- •11. Стадии напряжённо-деформированного состояния железобетонного элемента при изгибе. Два случая разрушения.
- •12 Расчет прочности нормальных сечений изгибаемых железобетонных элементов прямоугольного сечения с одиночной арматурой (предпосылки расчета, расчетные схемы, расчетные формулы).
- •13 Расчет прочности нормальных сечений изгибаемых железобетонных элементов прямоугольного сечения с одиночной арматурой (расчетные схемы, расчетные формулы).
- •14 Расчет прочности нормальных сечений изгибаемых железобетонных элементов таврового сечения.
- •15 Расчет прочности наклонных сечений изгибаемых железобетонных элементов по моменту (м) (расчетная схема, условия прочности).
- •17.Внецентренно сжатые железобетонные элементы прямоугольного сечения.
- •18.Эпюра материалов (места теоретического обрыва продольных стержней, длина заделки стержней).
- •19. Расчёт прочности нормальных сечений изгибаемых железобетонных элементов, переармированных элементов (с двойной арматурой). Условие переармирования элемента.
- •23. Расчет прочности изгибаемых железобетонных элементов с несущей жесткой арматурой.
- •24. Расчет сжатых элементов кольцевого сечения25. Сжатые железобетонные элементы, виды поперечного сечения. Величины случайных эксцентриситетов. Расчет центрально сжатых железобетонных колонн.
- •26. Как учитывается гибкость при расчете гибких железобетонных колонн.
- •27. Расчёт центрально и внецентренно растянутых железобетонных элементов (расчётные схемы, вывод формул).
- •28. Задачи расчёта строительных конструкций. Расчёт конструкций по предельным состояниям. Что такое предельное состояние конструкции.
- •29. Расчёт изгибаемых железобетонных элементов по деформациям.
- •30. Расчёт изгибаемых железобетонных элементов по прочности наклонных сечений. Назначение шага хомутов, типы хомутов.
- •31. Расчёт изгибаемых и растянутых ж/б эле-ов по трещиностойкости.
- •32. Определение ширины раскрытия трещин.
- •33. Категории ж/б элементов по трещиностойкости.
- •34. Расчёт и конструирование жёсткой ж/б консоли колонны много-этажного здания.
- •39. Расчет подколонника внецентренно нагруженного фундамента (определение площади вертикальной и поперечной арматуры).
- •40. Определение требуемой площади арматуры для подошвы фундамента.
- •41. Расчет фундамента на продавливание.
- •42. Виды потерь в преднапряженных элементах.
- •3. Деформации анкеров, расположенных у натяжных устройств
- •43. Построение эпюры материалов для монолитной многопролетной балки.
- •Определение длины анкеровки обрываемых стержней
- •44. Конструктивные схемы многоэтажных зданий.
- •45. Конструктивные схемы одноэтажных производственных зданий.
- •46. Типы колонн и их расчет для одноэтажных производственных зданий.
- •47. Нарисовать эпюры изгибающих моментов на однопролётную одноэтажную раму от действия постоянных и временных нагрузок.
- •48. Как определить Dmax, Dminи т действующих на колонны одноэтажных производственных зданий.
- •49. Расчет и конструирование одноэтажной двускатной сборной балки покрытия опз.
- •50. Материалы для каменных и армокаменных конструкций. Физико-механические характеристики системы перевязки швов.
- •51. Расчет прочности и несущей способности центрально и внецентренно нагруженных каменных элементов.
- •52.Характер армирования кирпичных столбов и простенков.
- •53. Определение усилий в ветвях и распорках сквозной колонны.
48. Как определить Dmax, Dminи т действующих на колонны одноэтажных производственных зданий.
Производственные здания часто оборудуются большим числом мостовых кранов в каждом пролете. Одновременное неблагоприятное воздействие их на раму, маловероятно, поэтому при расчете нагрузка учитывается только от двух сближенных кранов.
Вертикальная крановая нагрузка передается на подкрановые балки в виде сосредоточенных сил Fmax и Fmin при их невыгодном положении на подкрановой балке. Расчетное давление на колонну, к которой приближена тележка, определяется по формуле:
Dmax = γn∙γf∙ψ∙∑Fmax∙yi;
на противоположную колонну:
Dmin = γn∙γf∙ψ∙∑Fmin∙yi,
где γn= 0.95 — коэффициент надежности по назначению;
γf= 1.1 — коэффициент надежности по нагрузке для крановых нагрузок;
ψ = 0.85 — коэффициент сочетаний при совместной работе двух кранов для групп режимов работы кранов 1К–6К;
Fmax— наибольшее вертикальное давление колес на подкрановую балку;
где Q— грузоподъемность крана в т;
Gk— полный вес крана с тележкой=59.5+13,5=73т;
no— число колес на одной стороне крана.
Подкрановые балки устанавливаются с эксцентриситетом по отношению к оси нижней части колонны, поэтому в раме возникают сосредоточенные моменты:
Mmax=Dmax∙ek
Mmin=Dmin∙ek
где ek— расстояние от оси подкрановой балки до центра тяжести сечения подкрановой части колонны.
Горизонтальные силы поперечного торможения, возникающие при торможении крановой тележки, передаются на колонны через тормозные балки или фермы.
Нормативную поперечную горизонтальную силу от торможения тележки Тоn, действующую поперек цеха, определяют по формуле:
Тоn = к∙(Q + Gt)
где к— коэффициент трения при торможении тележки с гибким подвесом;
Gt— вес тележки.
Нормативная поперечная сила, действующая на одно колесо:
Ткn = Тоn/no
Расчетное горизонтальное давление на колонну от двух сближенных кранов равно:
Т = γn∙γf ∙ψ∙Ткn∙∑ yi
49. Расчет и конструирование одноэтажной двускатной сборной балки покрытия опз.
Можно выделить основные этапы расчета и конструирования двускатной балки:
1. Сбор нагрузок.
2. Назначение геометрических размеров балки
3. Подбор продольной напрягаемой арматуры
4. Определение потерь усилия предварительного напряжения
5. Проверка прочности расчетного сечения балки
при действии нагрузок в стадии эксплуатации
6. Проверка прочности сечения балки в стадии изготовления
7.Расчет прочности балки в стадии эксплуатации
на действие поперечной силы
8.Проверка прочности балки в коньке на отрыв верхней полки от стенки
9.Расчет по закрытию трещин, нормальных к продольной оси элемента и расчет ширины раскрытия трещин
10.
Расчет деформаций балки
50. Материалы для каменных и армокаменных конструкций. Физико-механические характеристики системы перевязки швов.
Каменная кладка представляет собой композитную конструкцию, образованную каменными элементами, соединенными меду собой кладочным раствором. В качестве каменных материалов для кладок используют штучные камни массой не более 40 кг и каменные изделия, изготовляемые в заводских условиях, масса которых ограничивается грузоподъемностью транспортного и монтажного оборудования.
Природные – бут; пиленые камни (известняк – ракушечник, туф); тесаные камни (гранит, мрамор);
Искусственные – кирпич (глинян, силикатн); керамич камни.
Природные обладают высокой прочностью и хорошимитеплоизоляционнсв-ми, но дороги. Искусственные - более эффективны, но трудоемки в изгот-ии.
Строит р-ры для каменн кладок - цементн, известков, цементно-известков, цементно-глиняные с различн добавками, улучшающими их св-ва.
Основнпрочностнхар-ка каменн мат-в - предел прочности на осевое сжатие эталонных образцов, по которому устанавливают марку материала по прочности.
Кирпич и камни для каменн и армокаменнконстр-й - марки по прочности:
1. малой прочности (легкие бетонн и природн): 4; 7; 10; 15; 25; 35; 50.
2. средней прочности (кирпич, керамические, бетонные и природные): 75; 100; 125; 150; 200.
3. высокой прочности (кирпич, природн и бетонн): 250; 300; 400; 500; 600; 800; 1000.
Для строит.р-ров установлены марки по прочности на сжатие – 4; 10; 25; 50; 75; 100; 150; 200.
Для каменных мат-лов установлены марки по морозостойкости: 10 – 300.
Каменные материалы, применяемые для кладок, должны удовлетворять требованиям прочности и морозостойкости, что бы обеспечить прочность и надежность каменных конструкций.
В качестве строительных растворов для каменных кладок применяют смеси из неорганического вяжущего (цемент, известь, глина), мелкого заполнителя (песок), воды и специальных добавок. По виду применяемых вяжущих строительные растворы подразделяют на цементные, известковые и смешанные (цементно- известковые, цементно-глиняные). Строительные растворы должны в свежеизготовленном состоянии обладать подвижностью и водоудерживающей способностью, а в затвердевшем состоянии — обеспечивать необходимую прочность кладки. При необходимости увеличения несущей способности каменной кладки применяют разные способы ее армирования стальной арматурой; такую кладку называют армокаменной. Использование армокаменной кладки позволяет значительно расширить область применения каменных кладок в конструкциях.
Основное требование, которому должна удовлетворять каменная кладка, — монолитность, обеспечиваемая сцеплением камней с раствором и перевязкой камней в горизонтальных рядах. Применяют разные виды каменной кладки для стен: сплошную кладку и разные типы облегченной кладки.
Сплошную
кладку выполняют из всех видов керамических
камней. Для обеспечения монолитности
и прочности сплошной кладки соблюдают
перевязку вертикальных и горизонтальных
швов. Широко применяют однорядную
(цепную) и многорядную системы перевязки
кладки (рис. 54, а, б). Средняя толщина
вертикальных швов кладки 10 мм,
горизонтальные швы выполняют толщиной
10... 12 мм, но не более 15 мм.
В облегченных кладках часть основного материала кладки заменяют теплоизоляционными материалами меньшей прочности; конструкции, выполненные из облегченных кладок, называют многослойными.
Работа до появления трещин (50% от разрушающей) – нормальная эксплуатация.
Появление небольших трещин в отдельных кирпичах (50-70%)
Появление вертикальных трещин, пересекающих несколько рядов кладки (80-90%)
Разрушение кладки от потери устойчивости ввиду ее полного разрушения
Предельная прочность кладки на сжатие Ru всегда меньше прочности камня Rк, какой бы высокой прочности ни был раствор Ru=Kk* Rк, где Кк – конструктивный коэффициент (кирпич 0,5-0,6, бутов. – 0,15-0,25)
Местное сжатие (смятие) – имеет место в том случае, когда сжим.напряжение передается не по всей площади кладки, а только по ее части.
Предел прочности загруженной части кладки при местном сжатии тем выше предела прочности при равномерном сжатии, чем меньше площадь смятия Ас по сравнению с расчетной площадью сечения А.
Различают два вида сцепления – нормальное и касательное. При этом касательное сцепление в 2 раза больше нормального T=2*S.
В соответствии с нормальными и касательными напряжениям различают 2 вида растяжения кладки: по неперевязанным сечениям, по перевязанным сечениям.