
- •1.Содержание дисциплины, её задачи и роль, связь с другими дисциплинами.
- •2. Причины, вызывающие необходимость усиления металлических конструкций при реконструкции зданий и сооружений.
- •3 Поверочные расчеты железобетонных конструкций. Расчётные сопротивления бетона.
- •4. Правила реконструкции, ремонта деревянных зданий и сооружений.
- •1.Усиление простенков каменных зданий.
- •2.Дефекты и повреждения стальных к-ций,представляющих опасность хрупкого разрушения.
- •3.Учет дефектов при расчете жбк.
- •4.Расчётные и фактические данные о сроках службы деревянных зданий.
- •1.Определение прочности кладки при расчете каменных конструкций.
- •2. Усиление стальных балок и ферм методом изменения их конструктивной схемы.
- •3.Усиление центрально нагруженных жб колонн.
- •4. Технические решения при реконструкции зданий с использованием мансардных этажей при ремонте и усилении стен деревянных зданий
- •1.Поверочные расчеты железобетонных конструкций. Расчетные сопротивления арматуры.
- •2.Цели обследования строительных конструкций. Комплекс работ при выполнении обследования металлических конструкций.
- •Методика проведения обследования
- •3.Усиление ребристых плит железобетонных перекрытий.
- •4.Ремонт и усиление деревянных стоек, перекрытий и покрытий.
- •4.1. Усиление деревянных балок перекрытий и стоек.
- •4.2. Усиление деревянных элементов стропильных крыш.
- •1.Поверочные расчеты. Определение нагрузок, воздействий и условий эксплуатации.
- •2.Основные дефекты и повреждения стальных стропильных ферм.
- •3.Сборные железобетонные перекрытия. Усиление пустотных плит.
- •4.Усиление деревянных зданий. Теплотехнические и статические расчеты.
- •1.Усиление кирпичных столбов
- •2.Основные дефекты и повреждения стальных колонн и подкрановых балок
- •3.Усиление элементов ж/б перекрытий с изменением расчетной схемы
- •3.1. Изменение места передачи нагрузки
- •3.2. Повышение степени внешней статической неопределимости
- •3.3. Повышение степени внутренней статической неопределимости
- •3.3.1. Устройство предварительно напряженных затяжек
- •4.Усиление деревянных арок, ферм, балок и прогонов
- •Усиление деревянных элементов стропильных крыш
- •1. Поверочные расчеты каменных конструкций
- •2. Основные положения по расчету усиления стальных конструкций путем увеличения сечений.
- •3. Усиление железобетонных балок предварительно напряженными затяжками
- •4.Пристройки и надстройки зданий, прокладка тоннелей, трубопроводов, траншей и их влияние на существующие здания и сооружения.
- •1. Устройство проемов в кирпичных стенах
- •2. Дефекты и повреждения сварных швов. Ух устранение. Усиление соединений со стыковыми швами.
- •3.1. Изменение места передачи нагрузки
- •3.2. Повышение степени внешней статической неопределимости
- •3.3. Повышение степени внутренней статической неопределимости
- •3.3.1. Устройство предварительно напряженных затяжек
- •3.4. Увеличение длины опирания конструкций
- •4. Основные технические решения по усилению и расчет усиливаемых оснований и фундаментов.
- •2. Расчет усиления стальных балок методом увеличения сечения по критерию краевой текучести
- •Пример 2.2. Расчёт усиления составной сварной балки по критерию краевой текучести
- •Проверка прочности в середине пролёта:
- •Максимальное напряжение
- •3. Признаки предаварийного состояния железобетонных конструкций
- •4. Расчетные и фактические данные о сроках службы деревянных зданий.
- •1 Воостановление кирпичных стен с трещинами
- •2. Усиление соединений с угловыми швами
- •3 Колонны одно- и многоэтажных зданий. Усиление консолей жб колонн
- •4 Технические решения и расчеты при реконструкции зданий с использованием мансардных этажей, при ремонте и усилении стен деревянных зданий
- •1.Агрессивные воздействия сред на материалы жбк.
- •2.Усиление центрально-растянутых элементов стропильных ферм путём увеличения сечения.
- •3.Дефекты и повреждения каменных конструкций.
- •4.Ремонт и усиление деревянных стоек, перекрытий и покрытий.
- •4.1. Усиление деревянных балок перекрытий и стоек.
- •4.2. Усиление деревянных элементов стропильных крыш.
- •1.Повышение пространственной жесткости каменных зданий
- •2. Поверочные расчеты железобетонных конструкций
- •3. Расчет усиления центрально сжатых стержней металлических ферм путем увеличения сечений
- •4.Пристройки и надстройки зданий, прокладка тоннелей, трубопроводов, траншей и их влияние на существующие здания и сооружения
- •1. Усиление перемычек каменных зданий.
- •2. Усиление растянутой зоны железобетонных конструкций.
- •3. Усиление заклепочных и болтовых соединений
- •4. Основное техническое решение по усилению и расчет усиливаемых оснований и фундаментов.
- •1.Усиление стен с трещинами каменных зданий.
- •2.Сборные ж/б перекрытия и способы их усиления (пустотные плиты).
- •3.Основные положения по расчету усиления металлических конструкций методом увеличения сечений элементов.
- •4.Утепление деревянных зданий. Теплотехнические и статические расчеты.
- •3.Как определяются нормативные и расчетные сопротивления сталей. Кипящие стали их недостатки, как их определить опытным путем.
- •4.Ремонт и усиление деревянных стоек, перекрытий и покрытий
- •4.1. Усиление деревянных балок перекрытий и стоек.
- •4.2. Усиление деревянных элементов стропильных крыш.
- •1. Предаварийное состояние каменных конструкций.
- •2. Увеличение длины опирания железобетонных плит.
- •3.Проверка несущей способности центрально-сжатых элементов стальных конструкций, имеющих общие искривления.
- •4. Технические решения при реконструкции зданий с использованием мансардных этажей при ремонте и усилении стен деревянных зданий.
- •1.Детальное (инструментальное) обследование зданий при реконструкции.
- •2.Усиление железобетонных колонн.
- •3.Классификация способов усиления строительных металоконструкций.
- •4.Расчётные и фактические данные о сроках службы деревянных зданий.
- •1.Содержание дисциплины, ее задача и роль, связь с другими дисциплинами
- •2.Учет влияния дефектов при поверочных расчетах ж/б конструкций
- •3.Определение свойств металла. В чем опасность использования кипящей стали (Вст3кп???)
- •4.Правила реконструкции, ремонта деревянных зданий и сооружений
- •1.Усиление простенков каменных зданий
- •2. Усиление наклонных сечений монолитных железобетонных балок.
- •3. Методы выявления резервов несущей способности стальных конструкций
- •4.Пристройки и надстройки зданий, прокладка тоннелей, трубопроводов, траншей и их влияние на существующие здания и сооружения
- •1. Усиление перемычек каменных зданий.
- •2. Способы усиления железобетонных балок перекрытий и покрытий.
- •3. Проверка несущей способности изгибаемых стальных конструкций с ослаблениями, в том числе с учетом коррозионного износа.
- •4. Основные технические решения по усилению и расчет усиливаемых оснований и фундаментов.
- •1.Устройство проемов в стенах каменных зданий.
- •2.Усиление железобетонных перекрытий изменением расчетной схемы.
- •2.1. Изменение места передачи нагрузки
- •2.2. Повышение степени внешней статической неопределимости
- •2.3. Повышение степени внутренней статической неопределимости
- •2.3.1. Устройство предварительно напряженных затяжек
- •3.Усиление металлических конструкций методом увеличения сечений элементов. Основные положения и особенности производства работ.
- •4.Ремонт и усиление деревянных стоек, перекрытий и покрытий.
- •4.1. Усиление деревянных балок перекрытий и стоек.
- •4.2. Усиление деревянных элементов стропильных крыш.
- •1.Определение марки кирпича при реконструкции здания
- •2.Усиление наклонных сечений железобетонных балок
- •3.Основные дефекты сварных швов, заклепок и болтов в соединениях конструкций
- •4. Правила реконструкции, ремонта деревянных зданий и сооружений.
- •Ремонт и усиление фундаментов под деревянными зданиями
- •Ремонт бревенчатых или брусчатых стен
- •1 Признаки аварийного состояния каменных конструкций
- •2 Усиление внецентренно сжатых жбк
- •3 Усиление стальных конструкций колонн и каркаса в целом постановкой дополнительных связей и созданием статически неопределимых систем
- •4 Усиление клееных деревянных конструкций
4. Технические решения при реконструкции зданий с использованием мансардных этажей при ремонте и усилении стен деревянных зданий
Самым простым и эффективным решением при реконструкции зданий является надстройка мансардных этажей. Современные технологии позволяют выполнять данный вид работ без отселения жильцов. Для возведения мансард могут быть использованы конструктивные изделия полной или частичной заводской готовности. В качестве строительных материалов могут быть использованы дерево, металл, сборный и монолитный бетон, комбинации материалов.
Рис. 29.1. Конструктивные решения мансардных этажей:
а — каркас из металлоконструкций; б — стойки из дерева и деревянные фермы с параллельными поясами; в — деревянные фермы на шпоночных соединениях; г — шпренгельные полуфермы по стойкам с обвязочным брусом
Использовании деревянных ферм и рам на шпоночных соединениях позволяет разнообразить геометрические формы верхнего пояса. После сборки рам или ферм осуществляют утепление покрытия минераловатными плитами и монтируют покрытие из металлочерепицы по обрешетке. Конструкция ферм позволяет выполнять надстройку с двухуровневыми квартирами мансардных этажей.
Последовательность операций: 1.освидетельствование к-ций
2. усиление (при необходимости) 3. выбор кол-ва этажей
Нагрузка от надстраиваемой части будет передаваться на существующие конструкции и фундаменты, имеющие необходимый запас прочности. Если прочность конструкций существующего здания не позволяет применить такое решение, допускается с наружной стороны здания установить стойки-колонны на самостоятельных фундаментах, на которые будет передаваться нагрузка от надстраиваемых этажей. Усиление существующих фундаментов битумизацией или инъектированием.
Конструкция блоков предусматривает получение стеновых ограждений в виде многослойной утепленной системы с облицовкой с наружной стороны в виде кровельного покрытия из металлочерепицы по деревянной обрешетке.
БИЛЕТ №4
1.Поверочные расчеты железобетонных конструкций. Расчетные сопротивления арматуры.
Поверочные расчеты обследуемых к-ций производятся при измененных действующих нагрузках, объемно-планировочных решениях и условиях эксплуатации с целью проверки прочности и пригодности к-ций к нормальной эксплуатации в изменившихся условиях. Если обнаружены дефекты и повреждения – с целью установления фактического технического состояния конструкций.
В первом случае п. расчеты выполняются, исходя из проектных данных о геометрических размерах конструкций, классе (марке) бетона, классе арматуры, армировании и расчетной схеме конструкции. Если требования расчетов по проектным материалам не удовлетворяются либо отсутствуют проектные данные, а также в случае обнаружения дефектов и повреждений, – п. расчеты производятся по результатам детального обследования конструкций.
При выполнении п. расчетов может учитываться разгружающее влияние примыкающих конструкций, распора, совместная работа перекрытия с конструкцией пола и т.д.
Усилия в статически неопределимых ж/б конструкциях определяют по методикам, учитывающим неупругие деформации бетона и арматуры, или в предположении их линейной упругости с учетом допускаемого перераспределения усилий. В случае превышения допускаемой величины перераспределения усилий необходимо выполнять проверку трещиностойкости сечений.
В результате п. расчетов устанавливают вероятную схему разрушения конструкции, исходя из которой производится выбор способа усиления.
Поверочные расчеты обследуемых конструкций производят по ныне действующим нормам, независимо от того, что конструкции могли быть запроектированы по ранее действовавшим нормам. Поверочные расчеты бетонных и ж/б к-ций производят в соответствии с требованиями [СНБ 5.03.01-02. Бетонные и ж/б к-ции]. Конструкция считается пригодной к дальнейшей эксплуатации без усиления, если выполняются все требования СНБ по первой и второй группам предельных состояний.
Расчет обследуемых конструкций по предельным состояниям второй группы допускается не выполнять, если прогибы и ширина раскрытия трещин меньше предельно допустимых, а новые нагрузки не превышают действующие на момент обследования.
При расчете должны быть проверены сечения конструкций, имеющих дефекты и повреждения, а также снижение прочности бетона на 30 % и более.
Расчетные характеристики арматуры для п. расчетов определяют:
по [СНБ 5.03.01-02] исходя из класса, установленного по проектным данным;
по результатам испытаний вырезанных образцов (длиной не менее 400 мм);
по результатам химического анализа;
по ее профилю, при отсутствии проектных данных и невозможности отбора образцов для испытания.
При
выполнении поверочных расчетов по
проектным данным обследуемых конструкций,
запроектированных по действующим
нормам, или по данным испытаний вырезанных
стержней (при количестве стержней одного
диаметра менее 5) при соответствии
предела текучести, временного
сопротивления, относительного удлинения
при разрыве браковочному минимуму, а
также в некоторых случаях по результатам
химического анализа, расчетные
характеристики определяют по [СНБ
5.03.01-02] в зависимости от класса арматуры
(для ранее выпускавшейся арматуры
А300(A-II)
МПа
и
напрягаемой арматуры А600(A-IV)
МПа).
При выполнении поверочных расчетов по проектным материалам обследуемых конструкций, запроектированных по ранее действовавшим нормам или по результатам испытаний образцов (5 и более штук) расчетное сопротивление арматуры определяется по формуле
,
Где
– нормативное сопротивление арматуры,
определяемое в соответствии с ниже
приведенными требованиями;
– коэффициент безопасности по арматуре,
принимаемый равным для расчета по
предельным состояниям первой группы:
для ненапрягаемой стержневой (S240, S400, S500), а также ранее выпускавшейся ненапрягаемой арматуры А300(A-II) – 1,15;
для ненапрягаемой проволочной (S500) и напрягаемой стержневой (S800, S1200), напрягаемой проволочной арматуры и арматурных канатов (S1400), а также ранее выпускавшейся напрягаемой арматуры А600(A-IV) – 1,25.
При
расчете по предельным состояниям второй
группы
.
Нормативное сопротивление арматуры растяжению при поверочных расчетах по проектным материалам определяется по [СНБ 5.03.01-02. Бетонные и железобетонные конструкции] в зависимости от класса арматуры.
Нормативное сопротивление арматуры при поверочных расчетах по результатам испытаний на растяжение в количестве вырезанных образцов одного диаметра 5 и более принимается равным средним значениям предела текучести (условного предела текучести), полученным при испытании и деленным на коэффициенты:
1,1 – для ненапрягаемой арматуры (S240, S400, S500), а также ранее выпускавшейся напрягаемой арматуры А600(A-IV);
1,2 – для ненапрягаемой проволочной (S500) и напрягаемой арматуры (S800, S1200, S1400).
При достаточном для статистической оценки прочности арматуры объеме испытаний (количество вырезанных образцов 9 и более) нормативное сопротивление арматуры может определяться по формуле:
,
где – коэффициент, учитывающий число единиц
прочности бетона.
Расчетные сопротивления арматуры растяжению при отсутствии проектных данных и невозможности отбора образцов допускается назначать в зависимости от профиля арматуры:
для гладкой арматуры
;
для арматуры периодического профиля, имеющего выступы:
с одинаковым заходом на обеих сторонах профиля («винт»)
;
с одной стороны правый заход, а с другой левый («елочка»)
;
для арматуры серповидного профиля
.
Расчетные
предельные напряжения сжатия
принимаются равными расчетным
сопротивлениям арматуры растяжению
,
но не более значения 500 МПа
(при
расчете по альтернативной модели).
Расчетные
сопротивления поперечной арматуры
снижаются по сравнению с
путем умножения на коэффициенты условий
работы:
– для учета неравномерности распределения
напряжений по длине;
– для учета возможности хрупкого
разрушения стержневой арматуры диаметром
менее
диаметра продольных стержней в сварных
каркасах.