
- •2. Расчет ребристой плиты перекрытия.
- •2. Расчет и конструирование монолитной плиты ребристого перекрытия
- •3. Расчет второстепенной балки (вб).
- •4. Расчет главной балки (гб).
- •5. Рамный каркас (рк).
- •6. Связевой каркас (ск).
- •8. Расчет сборной плиты перекрытия
- •9. Расчет сборной плиты перекрытия
- •10. Ригель рамной системы
- •12. Ригель связевой системы
- •15. Расчет колонны связевого каркаса.
- •17. Расчет сжатых элементов со случайным эксцентриситетом
- •18. Расчет внецентренно-сжатых элементов
- •Фундаменты.
- •Внецентренно сжатые фундаменты.
- •20. Система связей
- •21. Вертик связи
- •22. Гориз связи
- •23. Связи по фонарям
- •Расчетная схема.
- •26-27. Нагрузки, действующие на поперечник 1го пром здания
- •28. Пространственная работа каркаса одноэтажного здания при крановых нагрузках.
- •Определение усилий в колоннах от нагрузок.
- •36-37. Расчет балок покрытия
- •38. Расчет балок покрытия
- •39. Стропильные фермы
- •40. Расчет нижнего пояса.
- •Расчет фермы в стадии изготовления.
- •41. Фермы покрытия.
- •Расчет верхнего пояса.
- •Расчет стержней решетки.
- •42. Внеузловое приложение нагр
- •43. Резервуары.
- •44. Подпорные стенки.
- •Расчет подпорных стен.
- •45. Расчет резервуаров.
- •46. Тонкостенные пространственные конструкции.
- •Расчет пространственных конструкций.
- •47. Напряженное состояние цилиндрической оболочки под нагрузкой.
- •48. Усиление жбк.
- •Параметры, характеризующие эксплуатационные качества зданий и сооружений.
- •Техническая эксплуатация зданий и сооружений.
- •Факторы, воздействующие на здания и сооружения.
- •Факторы, определяющие надежность здания.
- •49. Усиление конструкций.
- •Усиление методом изменения напряженного состояния.
- •Усиление методом изменения расчетной схемы.
- •50.. Усиление монолитных плит.
- •Усиление методом изменения напряженного состояния.
- •Усиление методом изменения расчетной схемы.
- •51. Усиление сборных плит перекрытия.
- •Усиление методом изменения напряженного состояния.
- •Усиление методом изменения расчетной схемы.
- •52. Усиление методом изменения расчетной схемы.
- •53. Обследования зданий и сооружений, подверженных воздействию внешних факторов:
- •Классификация повреждений зданий и сооружений в процессе их эксплуатации.
- •57. Расчет каменных конструкций на вертикальное сжатие.
- •58. Расчет каменной кладки на внецентренное сжатие.
- •61. Армированная кладка.
- •62. Усиление каменных конструкций при помощи обойм.
- •63. Прочность кладки возводимой в зимнее время.
- •65. Расчет стен с жесткой конструктивной схемой.
- •66. Элементы стен. Карнизные участки стен.
- •67. Элементы стен. Стены подвалов (сп).
17. Расчет сжатых элементов со случайным эксцентриситетом
Случайный эксцентриситет:
На несущую сп-ть гибких сжатых элементов влияют случ эксентриситет, явление продольного изгиба, длительность действия нагрузки.
Эл-ты прямоуг сеч из бет В15-В35 при l0<20h u ea<h/30 допуск расчет из словия:
N (Rb A+RscAs,tot)
Из Пособия
Порядок расчета:
1. φ=1, μ=0,01
подбир
размеры сеч
2. N/Nc, l0/h→φb, φsb
3. As,tot=As+A/s=N/φRsc+ARb/Rsc
Подбир диам и кол-во стержней
Если As,tot<0→As+A/s=μminAb – конструктивно
μmin- табл 5.2 Пособия, минимальный диам = 12мм
4. Опред % армирования
μр=(As+A/s)/bh0.
если μр≠ μ=0,01(расхождение <0.5%)→заканчиваем расчет
если расхождение >0,5%→методом послед приближ уточняется μ/φ.
5. По таблице свариваемости приним диам хомутов и назнач из констр соображ шаг хомутов.
18. Расчет внецентренно-сжатых элементов
При расчете внецентренно сжатых элементов следует учитывать влияние прогиба на их несущую способность, как правило, путем расчета конструкций по деформированной схеме.
Допускается
производить расчет конструкций по
недеформированной схеме, учитывая при
гибкости
влияние прогиба элемента на его прочность,
путем умножения начального эксцентриситетае0
на коэффициент ,
определяемый согласно указаниям
6.2.16.
,
жесткость железобетонного элемента;
D = kb Eb I + 0,7 Es Is - жесткость железобетонного элемента;
l — коэффициент, учитывающий влияние длительности действия нагрузки
М1, Мl1, — моменты относительно центра наиболее растянутого или наименее сжатого (при целиком сжатом сечении) стержня арматуры соответственно от действия полной нагрузки и от действия постоянных и длительных нагрузок;
e
— относительное значение эксцентриситета
продольной силы
,
где
,
принимаемое не менее
0,15.
→
ПОСОБИЕ
Фундаменты.
Фундаменты под центрально сжатые колонны.
Виды Ф: сборными или монолитными;
под отдельно стоящие колонны, ленточные, сплошная плита и свайные.
Бетон: B12,5; B15; B20; B22,5; B30.
Арматура.
Если сетки изготовляют на стройке, то арматура А300 или А500С.
Если на заводе, то А400 (не свариваемая).
γmt – средняя удельная плотность материала фундамента, γmt = 20 кН/м3.
H1 – глубина заложения; R0 – прочность грунта.
F ≤ α Rbt u h0
α = 1
u = 2 (hc – bL + 2 h0) – периметр
– среднее давление под подошвой фундамента.
Определение площади арматуры.
M1 = 0,125 Ps (a – aC)2 b
M2 = 0,125 Ps (a – aC)2 b
M3 = 0,125 Ps (b – bC)2 a
M4 = 0,125 Ps (b – bC)2 a
,
,
Арматура принимается максимальной по каждому направлению:
As max = max of (AS1, AS2)
As max = max of (AS3, AS4)
Внецентренно сжатые фундаменты.
a ∙ b; e < a / b
Nf = N + γmt h a b
e = Mf / Nf
Если e > a / b, то
Mf = M + Q H
PS1 ≤ 1,5 R0
PS2 > 0,25 PS1
20. Система связей
связей. Система вертикальных и горизонтальных связей имеет следующие назначения: обеспечить жесткость покрытия в целом; придать устойчивость сжатым поясам ригелей поперечных рам; воспринимать ветровые нагрузки, действующие на торец здания; воспринимать тормозные усилия от мостовых кранов. Система связей работает совместно с основными элементами каркаса и повышает пространственную жесткость здания.
Вертикальные связи. При действии горизонтальных нагрузок в продольном направлении здания (ветер на торец, торможение кранов, и т.д.) усилия воспринимаются продольной рамой, ригелем которой является покрытие. Сопряжение между плитами покрытия и колоннами осуществляется через балки или фермы, обладающие малой жесткостью в своей плоскости. Поэтому при отсутствии связей горизонтальная сила, приложенная к покрытию, может привести к значительным деформациям ригелей из их плоскости, а приложенная к одной из колонн – вызвать ее существенную деформацию без передачи нагрузки на остальные колонны. Систему вертикальных связей по линии колонн здания предусматривают только для того, чтобы создать жесткое, геометрически изменяемое в продольном направлении покрытие.
Вертикальные связи фермы из стальных уголков устанавливают в крайних пролетах блока между колоннами и связывают железобетонными распорками из стальных уголков по верху колонн. Решетка вертикальных связевых ферм для восприятия горизонтальных сил, действующих слева или справа, проектируется как крестовая система. При небольшой высоте ригеля на опоре (до 800 мм) и наличии опорного ребра, способного воспринять горизонтальную силу, продольные связи выполняют только в виде распорок по верху колонн. В этом случае стальные опорные листы ригеля должны быть соединены сваркой с закладным листом колонны. Вертикальные связи между колоннами из стальных уголков устанавливают в каждом продольном ряду в середине температурного блока. Эти связи приваривают к стальным закладным деталям колонн.
В зд с карк из типовых сборных жб эл-тов жестость покр и всего зд обемпеч связями и дисками, образ плитами перекр и стропиль констр.
Назначение: - обеспечить жесткость покр в целом
- придать уст-ть сж поясам риг покр
- воспр нагр, действ на торец зд
- воспр тормозные усил от мостовых кранов
Сист связей раб совместно с осн констр карк и повыш простр жесткость здНазначение Элементы констр одноэт карк зд с балочн покр: кол, ригели покрытия, панели покр.
Вертик связи
При дей-ии гориз нагр в продольн напр (ветер на торец и тормозн нагр) усил воспр прод рамой, ригелем кт явл покрытие.
Сопряж пп с кол осущ ч/з ферму, кт облад малой жесткостью из пл-ти.
Если связи отсутсв, то при прилож гориз нагр м произойти значит деформ ригеля из их пл-ти, а прилож гориз нагр к одной из кол м вызвать значит деформ этой кол без передачи усил на соседн кол. Т.О. сист вертик связей по линии кол зд предусм обеспеч жестк геом неизмен в прод напр покр.
Ст связи покр зд с плоской кровлей с шагом кол 6/12м без подстроп ферм сост из вертик св ферм и распорок.
В зд с подстроп ф прод жесткость обеспеч подстроп ф – вертик связи в уровне опорн стоек не устан.
В зд с небольш высотой ригеля на опоре (<800мм) и наличии оп ребра способного воспр гор силу вертик связи выполн в виде распорок (соед риг с кол на сварке)
Гориз связи
1. По нижн поясу
Под дей-ем гор нагр на торец зд возник изгиб кол торцевой стены. Д/уменьш пролета этих кол покр исп как гориз опора. Рац устр такую же оп в Ур нижнего пояса ф путем устр гор связевой фермы. Такая же связевая ф Мб устан в уровне верха подкр балки
Гор связи по НП устр из стальн уголков, образ с НП связевую ферму с крестовой решеткой. Опопрн давл от гор св передается ч/з верттик св на все кол темп блока и на фунд.
2. По верхн поясу
Уст-ть сж пояса ф обеспеч пп, но при налиции фонаря расч длина сж пояса ф из пл-ти = ширине фонаря. Для уменьш расч пролета сж пояса по оси фонаря устан распорки, кт в крайних прол темп блока прикрепл к гориз ф из уголков.
Связи по фонарям
Фонарные ф объедин в жестк простр блок устройством ст связей: вертик в пл-ти остекл, гор – в пл-ти покрытия фонаря.