
- •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.
51. Расчет прочности и несущей способности центрально и внецентренно нагруженных каменных элементов.
При центральном сжатии напряжения равномерно распределяются по сечению элемента. Несущая способность таких элементов зависит не только от прочности кладки, но и от гибкости элементов. Для элементов с малой гибкостью из условия равновесия усилий на вертикальную ось можно записать условие прочности:N = Ru A, Ru – предел прочности кладки
Расчет элементов неармированных каменных конструкций при центральном сжатии следует производить по формуле: N £ тgj RA, где R — расчетное сопротивление сжатию кладки, определяемое по таблицам СНиП (2-9) как R = Rugc / k; j — коэффициент продольного изгиба; тg — коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки.
Коэффициент продольного изгиба j для элементов постоянного по длине сечения следует принимать в зависимости от гибкости элемента li = l0 / i или прямоугольного сплошного сечения при отношении lh = l0 / h и упругой характеристики кладки a, принимаемый по СНиП.
Расчетные высоты стен и столбов l0 при определении коэффициентов продольного изгиба j в зависимости от условий опирания их на горизонтальные опоры следует принимать:
а) при неподвижных шарнирных опорах l0 = Н ( а);
б) при упругой верхней опоре и жестком защемлении в нижней опоре: для однопролетных зданий l0 = 1,5H, для многопролетных зданий l0 = 1,25H ( б);
в) для свободно стоящих конструкций l0 = 2Н (в);(рис)
Значения коэффициентов j и тg для стен и столбов, опирающихся на шарнирные неподвижные опоры при расчете сечений, расположенных в средней трети высоты l0 следует принимать постоянными, равными расчетным значениям j и тg, определенным для данного элемента. При расчете сечений на участках в крайних третях l0 коэффициенты j и тg увеличиваются по линейному закону до единицы на опоре.
Внецентренное сжатие наиболее распространенный вид напряженно-деформированного состояния. Характер работы зависит от величины eо. Трещины в растянутой зоне не являются признаком разрушения.
Влияние величины
эксцентриситета приложения нагрузки
на работу внецентренно сжатого кирпичного
столба: а –
при малых эксцентриситетах; б – при
средних эксцентриситетах;в – при больших
эксцентриситетах Для
упрощения расчетов фактическую
криволинейную эпюру напряжений (р. в)
заменяют прямоугольной (р. г).
Расчет внецентренно сжатых неармированных элементов каменных конструкций следует производить по формуле : N £ тg j1 R Ac w, где Аc - площадь сжатой части сечения при прямоугольной эпюре напряжений, определяемая из условия, что ее центр тяжести совпадает с точкой приложения расчетной продольной силы N. Положение границы площади Аc определяется из условия равенства нулю статического момента этой площади относительно ее центра тяжести для прямоугольного сечения
Аc = А (1- 2е0/h) В формулах: h - высота сечения в плоскости действия изгибающего момента; e0 - эксцентриситет расчетной силы N относительно центра тяжести сечения; j1 - коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения в плоскости действия изгибающего момента j1= (j + jc)/2 jc - коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения, где lhс = l0 / hс ; тg =1-пN/N(1+1/2е0/h) Для прямоугольного сечения hc = h — 2e0. где Ng — расчетная продольная сила от длительных нагрузок; ή - коэффициент, учитывающий армирование;
w - коэффициент, учитывающий влияние менее загруженной части сечения.При расчете несущих и самонесущих стен толщиной 25 см и менее следует учитывать случайный эксцентриситет еv, который должен суммироваться с эксцентриситетом про-дольной силы.
Величину случайного эксцентриситета следует принимать равной: для несущих стен - 2 см; для самонесущих стен, - 1 см; для перегородок не учитывать.