
- •1. Введение
- •1.1 Общие положения
- •1.2 Унификация и стандартизация габаритных схем одноэтажных промышленных железобетонных
- •1.2.1 Унификация габаритных схем зданий
- •1.2.2 Унификация схем привязки колонн
- •1.2.4 Унификация схем привязки колонн в продольном
- •1.2.5 Унификация узлов сопряжения
- •1.3 Унификация конструктивных схем многоэтажных промышленных зданий
- •2. Нагрузки и воздействия
- •2.1 Общие положения
- •2.2 Классификация нагрузок
- •2.3 Сочетания нагрузок
- •2.4 Определение нагрузок
- •2.4.1 Расчет постоянных нагрузок
- •2.4.2 Расчет временных нагрузок
- •2.4.3 Учет ответственности зданий и сооружений
- •3. Материалы железобетонных конструкций.
- •3.1 Бетоны
- •3.1.1 Классификация бетонов
- •3.1.2 Общие технические требования к бетонам
- •3.1.3 Характеристики прочности бетонов
- •3.1.4 Деформационные характеристики бетонов
- •3.2 Арматура
- •3.2.1 Классификация арматуры
- •3.2.2 Характеристики прочности арматуры
- •3.2.3 Деформационные характеристики арматуры
- •3.3 Железобетон
- •3.3.1 Анкеровка арматуры в бетоне
- •3.3.2 Предварительное обжатие железобетонных элементов
- •4. Основы теории сопротивления железобетона
- •4.1 Стадии нагружения железобетонных изгибаемых элементов без напрягаемой арматуры
- •4.2 Стадии нагружения железобетонного изгибаемого элемента с предварительно напряженной арматурой
- •4.3 Предварительные напряжения в напрягаемой арматуре
- •4.3.1 Потери предварительного напряжения в арматуре
- •4.3.2 Определение потерь предварительного напряжения в арматуре
- •4.3.2.1 Потери от релаксации напряжений в арматуре
- •4.3.2.2 Потери от температурного перепада
- •4.3.2.3 Потери от деформации стальной формы (упоров)
- •4.3.2.4 Потери от деформации анкеров натяжных устройств
- •4.3.2.5 Потери от усадки бетона
- •4.3.2.6 Потери от ползучести бетона
- •4.3.3 Расчет полных потерь на различных стадиях работы железобетонных изделий
- •4.4 Предварительное напряжение в бетоне при его обжатии
- •5. Методы расчета элементов железобетонных конструкций по предельным состояниям
- •6. Общие положения теории конструирования железобетонных элементов
- •6.1 Общие требования к армированию элементов
- •6.2 Минимальный процент армирования сечений элементов
- •7. Общие положения расчета элементов по предельным состояниям первой группы
- •7.1.Общие положения расчета
- •7.2. Расчет на прочность железобетонных элементов по нормальным сечениям при действии изгибающих моментов
- •7.2.1 Расчет на прочность изгибаемых элементов прямоугольного поперечного сечения с двойной арматурой
- •7.2.2. Расчет на прочность изгибаемых элементов прямоугольного поперечного сечения с одиночной арматурой
- •7.2.2.1. Расчет элементов с одиночной ненапрягаемой или напрягаемой арматурой в растянутой зоне
- •7.2.3 Расчет на прочность железобетонных элементов прямоугольного сечения с двойной ненапрягаемой арматурой
- •7.2.4 Расчет на прочность железобетонных элементов прямоугольного сечения с двойной напряженной арматурой
- •7.2.5 Расчет на прочность железобетонных изгибаемых элементов таврового поперечного сечения с одинарной арматурой
- •7.2.5.1 Расчет элемента с тавровым поперечным сечением при положении нейтральной оси в полке тавра
- •7.2.5.2 Расчет элемента таврового поперечного сечения при положении нейтральной оси на ребре тавра
- •7.2.6 Расчет на прочность изгибаемых элементов таврового поперечного сечения с двойной арматурой
- •7.3 Расчет на прочность изгибаемых элементов по наклонным сечениям. Основные положения
- •7.3.1 Расчет на прочность изгибаемых элементов при действии поперечных сил по бетонной полосе между наклонными сечениями
- •7.3.2 Расчет на прочность изгибаемого элемента по наклонным сечениям на действие поперечных сил
- •7.3.2.1 Проверочный расчет на прочность по наклонному сечению при действии поперечной силы
- •7.3.2.2 Проектировочный расчет на прочность по наклонному сечению при действии поперечной силы
- •7.3.4 Расчет отгибов
- •7.3.5 Расчет железобетонных элементов на прочность по наклонным сечениям при действии изгибающего момента
- •7.3.6 Построение эпюры арматуры для изгибаемых железобетонных элементов
- •7.4 Расчет на прочность внецентренно сжатых элементов
- •7.4.1 Основные положения расчета
- •7.4.2 Конструирование сжатых элементов
- •7.4.3 Характер нагружения сжатых элементов
- •7.4.4 Расчет на прочность сжатых элементов
- •7.5 Расчет на прочность растянутых железобетонных элементов
- •7.5.1 Общие положения расчета
- •7.5.2 Расчет центрально растянутых элементов
- •7.5.3 Расчет внецентренно растянутых элементов при малых эксцентриситетах
- •7.5.4 Расчет внецентренно растянутых элементов при больших эксцентриситетах приложения растягивающего усилия
- •7.6 Расчет железобетонных элементов на местное сжатие
- •7.7 Расчет железобетонных элементов на продавливание
- •7.7.1 Общие положения расчета
- •7.7.2 Расчет на продавливание при наличии поперечной арматуры
- •8. Расчет элементов железобетонных конструкций по предельным состояниям второй группы
- •8.1 Определение момента образования трещин, нормальных к продольной оси элемента
- •8.2.1 Определение момента образования трещин и моментов внешних сил
- •8.2 Расчет железобетонных элементов по раскрытию трещин
- •8.2.1 Общие положения расчета
- •8.2.2 Определение ширины раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента
- •8.2.3 Определение напряжений в растянутой арматуре изгибаемых предварительно напряженных элементов
- •8.2.4 Методика расчета по раскрытию трещин в зависимости от характера действующих нагрузок
- •8.3 Расчет железобетонных изгибаемых элементов на жесткость
- •8.3.1 Общие положения расчета
- •8.3.2 Определение линейных перемещений точек нейтральной оси железобетонного элемента на участках без трещин в растянутой зоне
- •8.3.3 Определение линейных перемещений точек нейтральной оси железобетонного элемента на участках с трещинами в растянутой зоне бетона
7.2.1 Расчет на прочность изгибаемых элементов прямоугольного поперечного сечения с двойной арматурой
Изгибаемыми называют элементы, в поперечных сечениях которых возникают изгибающие моменты или изгибающие моменты и поперечные силы. К изгибаемым элементам относят балки, плиты перекрытий и покрытий, подвесные панели наружных стен, фундаментные, обвязочные и подкрановые балки и.т.д.
Расчет таких элементов сводится к проверке выполнения условия (1.59) при заданных геометрических и механических характеристиках железобетонного элемента (так называемый проверочный расчет) или к определению неизвестных геометрических характеристик арматуры (площадь поперечного сечения) при прочих известных характеристиках (проектировочный расчет).
Оба вида расчета ведут по второй стадии НДС элемента при любом виде нагружения – изгибе (рис.118г) или изгибе с осевым предварительным сжатием (рис.1.19-7).
Расчетная схема для оценки прочности изгибаемого железобетонного элемента с учетом всех 15 допущений (см.раздел 4 лекций) приведена на рис.1.24.
Рис.1.24 Расчетная схема изгибаемого элемента при расчете на прочность
В рассматриваемом случае можно составить только два нетождественных уравнения равновесия, в то время как при проектировании, как правило, число искомых неизвестных равно пяти (As, Asp, A's, A'sp,x).
При этом форму и размеры бетонного поперечного сечения считают известными, т.к. в противном случае для изготовления спроектированного элемента необходимо или изменить размеры технологической оснастки, или применить временную (разовую) оснастку, причем оба указанных варианта требуют серьезных экономических затрат.
Если проектировщик решает задачу проверочного расчета (при реконструкции здания или сооружения), то расчет следует вести по нижеизложенному алгоритму.
Сначала необходимо составить два уравнения равновесия, т.е. максимальное число нетождественных уравнений.
Эти уравнения имеют вид (см. рис.1.24):
(1.65
,
(1.66)
где ось x1 проходит по линии действия равнодествующих всех сил в растянутой зоне бетона.
Учитывая, что по условию прочности
,
(1.67)
где Mp – величина расчетного момента в опасном сечении;
γn – коэффициент, учитывающий степень ответственности здания;
Mult – величина предельного момента в опасном (расчетном) сечении элемента.
Тогда уравнение (1.66) с учетом (1.67) может быть записано в виде
(1.68)
Поскольку все геометрические размеры и характеристики механической прочности при проверочном расчете известны, то из уравнения (1.65) находят высоту сжатой зоны бетона, а по уравнению (1.68) проверяют на прочность рассчитываемый элемент.
Дополнительно
следует проверить соблюдение условия
(1.60), соблюдение которого означает
правильное армирование элемента.
Последняя проверка еще необходима и
потому, что при составлении расчетной
схемы (рис. 1.24) было принято условие
(x/2>a'),
означающее, что точка приложения
равнодействующего усилия в бетоне
сжатой зоны (
)
расположена по сечению ниже точки
приложения равнодействующей сил в
арматуру, сжатой от действия внешних
сил.
Таким образом, задача выполнения проверочного расчета может быть решена достаточно просто.
Сложнее выполнить решение задачи проектирования сборных железобетонных элементов. В этом случае переходят к последовательному рассмотрению частных задач.