
- •10. Классификация алюминиевых сплавов
- •12. Нормирование сталей
- •13. Влияние наклёпа на механические характеристики стали
- •14.Влияние температуры на механические характеристики стали
- •15. Работа стали при повторных нагрузках
- •16. Концентрация напряжений в металлических конструкциях
- •41. Расчёт сварных соединений с угловыми швами на осевое усилие
- •17. Среда, виды коррозии, способы защиты стали от коррозии
- •18. Группы и виды предельных состояний
- •28. Проверка прочности изгибаемых элементов по приведенным напряжениям
- •29. Общая устойчивость плоской формы изгиба элемента. Условие устойчивости
- •30. Потеря устойчивости центрально-сжатого стержня: формы потери устойчивости, расчетная длина, гибкость стержня
- •31. Проверка устойчивости центрально-сжатых стержней
- •33. Формула проверки устойчивости внецентренно-сжатых стержней в плоскости изгибающего момента
- •34. Влияние гибкости , относительного эксцентриситета, формы сечения на устойчивость внецентренно - сжатого элемента
- •35. Сортамент листовой стали
- •36. Сортамент профильного проката.
- •37. Виды сварных соединений и швов
- •38. Сварные соединения стыковыми швами: конструкции, особенности работы, расчёт на осевое усилие, изгибающий момент
- •39. Сварные соединения с косыми стыковыми швами расчёт на осевое усилие.
- •40. Соеденение угловыми швами: конструирование, особенности работы
- •42. Болтовые соединения: область применения, виды болтов
- •43. Расчёт соединения на обычных болтах на сдвигающее усилие и растяжение.
- •44. Особенности работы и расчёта фрикционных соединений на высокопрочных болтах.
- •45. Балки, балочные конструкции: область применения, классификация по статической схеме, типам сечений, способам соединения элементов.
- •96. Изгиб с осевым растяжением
- •82. Защита древесины от возгорания.
- •83. Защита древесины от насекомых-вредителей.
- •84. Особенности применения элементов дк в зданиях с химически агрессивной средой.
- •85. Физические свойства древесины.
- •86. Механические свойства древесины.
- •87. Влияние угла между направлением усилия и направлением волокон на расчетное сопротивление древесины сжатию.
- •88. Влияние влажности на механические свойства древесины.
- •89. Влияние температуры и пороков древесины на механические свойства древесины.
- •90. Работа древесины при различных силовых воздействиях и ее расчетные сопротивления.
- •100. Нагельные соединения деревянных конструкций их расчет
- •101. Гвоздевые соединения деревянных конструкций их расчет
- •102. Клеевые соединения, основные требования
- •103. Виды балок в деревянных конструкциях. Их конструктивные особенности и расчет
- •104. Фермы в деревянных конструкциях. Их конструктивные особенности
- •105.Деревянные стойки. Особенности расчета и конструирования
- •106. Конструкции покрытий зданий из древесины
- •107. Настилы кровель их конструктивные и расчетные схемы.
- •108. Прогоны их конструктивные и расчетные схемы. Особенности расчета
- •119. Объемные деформации
- •109. Общие сведения о железобетонных конструкциях в кратком историческом обзоре.
- •110. Сущность железобетона его преимущества и недостатки.
- •111. Сущность железобетона, виды железобетонных конструкций и области применения.
- •112. Сущность железобетона и перспектива его развития.
- •118. Виды деформаций
- •113.Классификация бетона и области его применения.
- •114.Структура бетона и общие сведения о механизме сопротивления бетона
- •115. Прочностные характеристики бетона.
- •116. Проектные классы и марки бетона
- •117. Нормативные и расчетные сопротивления бетона.
- •79. Достоинства и недостатки древесины как строительного материала
- •80. Сортамент пиломатериалов
- •8 1 . З ащита древесины от гниения
- •120. Деформации при длительном действии нагрузки
- •121. Деформации при однократном загружении кратковременной нагрузкой.
- •122. Деформации бетона при многократно повторном действии нагрузки
- •123. Назначение арматуры
- •124. Виды арматуры
- •125. Механические характеристики арматурных сталей
- •128. Классификация арматуры
- •129. Соединения арматуры
- •130. Арматурные изделия
- •131. Сцепление арматуры с бетоном и методы увеличения сцепления при анкеровке арматуры
- •132. Защитный слой бетона и конструктивные требования при установке арматуры
- •133. Коррозия железобетона и меры защиты
- •134. Общие сведения о предварительно напряженном железобетоне, его преимущества и недостатки
- •135. Сущность предварительно напряженного железобетона
- •145. Расчет прочности внецентренно-сжатых элементов со случайным эксцентриситетом.
- •146. Расчет прочности на местное действие нагрузки(смятие)
- •147. Конструктивные особенности растянутых элементов и их армирование.
- •148. Расчет прочности центрально-растянутых элементов
- •98. Лобовые врубки
- •149. Расчет прочности внецентренно-растянутых элементов с большими эксцентриситетами
- •150. Расчет прочности внецентренно-растянутых элементов с малыми эксцентриситетами
- •151. Принцип расчета ж.Б. Элементов по 2й группе предельных состояний.
- •55. Расчёт укрупнительного стыка составной балки на сварке
- •92. Растяжение вдоль волокон
- •56. Расчёт укрупнительного стыка на высокопрочных болтах
- •57. Центрально сжатые колонны:общая хар-ка, типы колонн и сечений, обоснование расчётной схемы.
- •59. Обеспечение местной устойчивости элементов сечения центрально сжатой колонны
- •60. Конструкция и особенность работы сквозных колонн.
- •61. Подбор и проверка сечений сквозной центрально-сжатой колонны
- •62. Типы сопряжений балок с колоннами
- •91. Расчет центрально растянутых элементов деревянных конструкций
- •93. Сжатие вдоль волокон
- •95. Поперечный изгиб
- •97. Изгиб с осевым сжатием
- •99. Лобовые упоры
- •126. Деформативные характеристики арматурных сталей
- •11. Расчётные и нормативные характеристики стали
- •126. Деформативные характеристики арматурных сталей
- •11. Расчётные и нормативные характеристики стали
148. Расчет прочности центрально-растянутых элементов
К
ц.-р. эл-там можно отнести нижние пояса
и раскосы ферм, затяжки арок, стенки
крупных резервуаров. Ц.-р. эл-ты проектир
преднапряженными или с преднапряжением,
что уменьшает вероятность расчкрытия
трещин.
Рис. 5.1. Центрально-растянутые элементы: 1 — затяжка арки; 2 — нисходящие раскосы фермы; 3 — нижний пояс фермы; 4 — стенка круглого в плане резервуара
Разрушение ц.-р. эл-в происходит после того, как в бетоне образуются сквозные трещины и он в этих местах выключается из работы, а в арматуре напряжения достигают предела текучести(если сталь им площадку текучести) или временного сопротивления.
Несущая способность ц.-р. эл-та обусловлена предельным сопротивлением арматуры без учета бетона. В соответствии с этим прочность ц.-р. эл-в, в общем случае имеющих в составе сечения предварительно напрягаемую и ненапрягаемую арматуру с площадями сечения соответственно Asp и As, рассчитывают по условию N=γsbRsAsp+RsAs, где γsb-коэфф, учитывающий условия работы высокопрочной арматуры при напряжениях выше условного предела текучести, применяемый равным η.Если применяется ненапрягаемая арматура с условным пределом текучести, то вместо γsRs вводится расчетное напряжение σsd.
В элементах с напрягаемой арматурой без анкеров необходимо проверять прочность сечений элемента в пределах длины зоны передачи напряжений. Расчетные сопротивления арматуры здесь принимают сниженным, определяя его умножением Rs на коэффициент γsS =lx /lp, где lx-расстояние от начала зоны передачи напряжений до рассматриваемого сечения арматуры в пределах этой зоны; lp– полная длина зоны передачи напряжений , устанавливаемая по формуле lp=[ωp(σsp/ Rbp)+λp]d, где ωp ,λp -коэфф определяемые по таблице,зависящие от вида и класса арматуры; Rbp- предаточная прочность бетона; σsp - предварительное напряжение в арматуре с учетом потерь.
98. Лобовые врубки
Врубки — соединения, в которых усилия от одного элемента к другому передаются непосредственно через площадки смятия и скалывания, а специальные рабочие связи отсутствуют (но для восприятия монтажных нагрузок и случайных ударов почти всегда ставятся вспомогательные металлические крепления: болты, скобы, хомуты, штыри и т. п.).
Известно множество разнообразнейших врубок, но большая часть их не применяется из-за большой трудоемкости и ненадежности. В несущих конструкциях теперь используются лишь лобовые упоры, лобовые врубки с одним зубом, врубки с подушками, в ограждающих конструкциях применяются врубки — «в обло», «в лапу» — для бревен, «в шпунт», «в четверть» — для досок и др.
149. Расчет прочности внецентренно-растянутых элементов с большими эксцентриситетами
В
условиях внецентренного растяжения
находятся квадратные стенки или
прямоугольные резервуары(бункеры или
нижняя полоса безраскосных ферм). Такие
элементы одновременно растягиваются
продольной силой N
и изгибающим моментом M,
что равносильно внецентренному
растяжению с эксцентриситетом e0=M/N.
Внецентренно растянутые элементы
арматуры произвольными и поперечными
стержнями аналогично изгибающим
элементам. Если сила N
нах в пределах сечения, то как
центрально-растянутые. При этом
рекомендуется постановка напрягаемой
арматуры, что значительно превышает
трещиностойкость, содерж прод арматуры
в сечениях внецентренно растянутых
элементов должно быть не менее μ≥0,05.
Различают 2 случая расчета: с малыми и
большими эксцентриситетами.
Случай с большими эксцентриситетами. Предельное состояние сходно с предельным состоянием изгибаемых элементов.
Часть
сечения у грани наиболее удалена от
силы N
,может быть сжатым или противоположно
растянутым. В следствии образования
трещин в растянутой зоне напряжение
воспринимается только в арматуре. N≤Ns
+Ns’
+Ns
,
Nf
≤Moc