
- •2.Причины, вызывающие необходимость усиления мк.
- •3.Проверочные расчет жбк, расчетные сопротивления бетона.
- •4. Правила реконструкции и ремонта деревянных зданий
- •5.Каменные здания, усиление простенков
- •Вопрос 6. Дефекты и повреждения стальных конструкций. Хрупкое разрушение.
- •7.Учет дефектов при расчете жбк
- •8.Расчетные и фактические данные о сроке службы зданий
- •9.Определение прочности кладки.Прочность кладки
- •10. Усиление металлических балок и ферм методом изменения конструктивной схемы
- •12.Мансардные этажи.
- •13.Проверочные расчеты жбк, расчетное сопротивление арматуры.
- •14.Цели обследования конструкций. Комплекс работ по обследованию Мет конструкций.
- •15.Усиление ребристых ж/б перекрытий
- •16.Ремонт и усиление деревянных стоек, покрытий, перекрытий.
- •Усиление деревянных элементов стропильных крыш
- •17.Проверочные расчеты, определение нагрузок и воздействий, условий эксплуатации.
- •18.Основные дефекты стальных стропильных ферм. Методы усиления
- •19.Сборные жб перекрытия, усиление пустотных плит
- •20. Усиление деревянных конструкций(бревенчатых, брусчатых)
- •21. Усиление панельных и каркасных зданий. Теплотехническая реабилитация
- •22. Усиление кирпичных столбов
- •23. Усиление стальных колонн и подкрановых балок
- •24. Усиление элементов жб перекрытий через изменение конструктивной схемы
- •25. Усиление деревянных ферм, арок, балок и прогонов
- •26.Проверочные расчет каменных конструкций. Определение марок раствора
- •27. Основные положения по расчету стальных конструкций при увеличении сечения
- •28. Усиление ж/б балок п/н-ми затяжками
- •29. Пристройки, траншеи, тоннели и надстройки, трубопроводы.
- •31. Устройство проемов в кирпичных стенах
- •32. Дефекты и повреждения сварных швов
- •33. Усиление ж/б перекрытий изменением расчетной схемы.
- •34.Усиление оснований и фундаментов
- •35.Характеристики материалов, параметры при обследовании зданий
8.Расчетные и фактические данные о сроке службы зданий
Нормативный (расчетный) срок безаварийной работы конструктивного элемента определяется как максимально допустимый срок работы несущего элемента под статической нагрузкой. Нормативные сроки эксплуатации зданий в целом и конструктивных элементов в отдельности в нормативных документах.
Нормами для жилых зданий установлено 6 групп капитальности, для общественных - 9, для пром. - 3.
Нормативные (расчетные) сроки службы конструктивных элементов усреднены и приняты на основе практических данных. Нормативные сроки службы конструкций установлены с учётом выполнения всех мероприятий технической эксплуатации, предупреждающих преждевременное их старение. При этом в процессе эксплуатации производится восстановление здания с полной или частичной заменой пришедших в негодность деталей конструкции. Систематическое проведение текущего и планово-предупредительного ремонтов приводит к значительному увеличению нормативного срока службы конструктивных элементов, и, как правило, сроки безаварийной эксплуатации значительно увеличиваются.
9.Определение прочности кладки.Прочность кладки
Расчетное
сопротивление каменной кладки
для поверочных расчетов определяется
исходя из марки кирпича М и марки
раствора М (при выполнении расчетов по
проектным данным) или из условной марки
кирпича
и
условной марки раствора
(по
результатам испытаний) с учетом
коэффициентов условий работы. Для
промежуточных значений условных марок
кирпича и раствора, отличающихся от
значений параметрического ряда,
расчетное значение каменной кладки
определяется линейной интерполяцией.
Условная
марка кирпича
определяется по результатам испытания
–
не
менее 5 образцов-двоек при сжатии и не
менее 5 образцов при изгибе. Значения
предела прочности кирпича при сжатии
Rсж,
изгибе Rизг
и среднее
определяются по формулам:
где – разрушающее усилие,
– площадь поперечного сечения
образца-двойки,
– расстояние между опорами при испытании
кирпича на изгиб;
– ширина и высота поперечного сечения
кирпича,
– количество испытаний.
Условная марка раствора устанавливается по результатам испытания не менее 5 образцов-кубов с ребром 30…40 мм, изготовленных из двух пластинок раствора, отобранных из горизонтальных швов кладки и склеенных гипсовым тестом. Условная марка определяется как среднее значение, умноженное на коэффициент 0,7.
воздействий.
10. Усиление металлических балок и ферм методом изменения конструктивной схемы
Отличается простотой выполнения, малой трудоемкостью и значительно небольшим расходом стали. Позволяет увеличить несущую способность, улучшить эксплуатационные характеристики, жесткость, устойчивость за счет перераспределения усилий. Эффективность метода пропорциональна величине разгрузки. Но догрузка других элементов приводит к необходимости общего или местного усиления к-ций.
Рис.1 Усиление стальных балок обеспечением их неразрезности:
1 – стальные накладки
Рис.2 Схемы усиления стальных балок дополнительными жесткими и упругими опорами: а – предварительно напряженными подкосами с опиранием на фундаменты; б – подкосами с опиранием на колонну; в – подвесками; г – предварительно напряженными кронштейнами: 1 – подкосы, 2 – затяжка с натяжным приспособлением, 3 – подвески, 4 – кронштейны
Рис. 3.16. Схемы усиления стропильных ферм: а – предварительно напряженными затяжками, б – шарнирно-стержневыми цепями, в – включением конструкции фонаря в совместную работу с фермой: 1 – затяжка, 2 – натяжное приспособление, 3 – стальной канат, 4 – подвеска, 5 – дополнительная стойка, 6 – дополнительный раскос
Рис. 4.17. Схемы усиления стальных балок повышением степени внутренней