
- •1. Монолитные ребристые перекрытия.
- •2. Расчет и конструирование балочной плиты.
- •3. Расчет и конструирование второстепенных балок.
- •4. Сборные конструкции одноэтажных промзданий.
- •5. Основы расчёта поперечной рамы.
- •6. Порядок стат. Расчета поперечной рамы.
- •7. Ж/б плиты покрытий.
- •8. Ж/б стропильные балки.
- •9. Расчет ж/б стропильных балок.
- •10. Ж/б стропильные фермы.
- •11. Ж/б. Стропильные арки.
- •1 2. Расчёт арок
- •13. Конструирование ребристых плит перекрытия.
- •1 4. Конструирование ригеля перекрытия.
- •15. Классификация фундаментов
- •16. Фундам.Глубокого и мелкого заложения
- •17. Определение глуб. Заложения фунд.
- •18. Расчет основания. Определение размеров подошвы фунд.
- •1 ). Если фунд центрально загружен.
- •2). В зданиях с мостовыми кранами.
- •19. Конструкция тела фундамента
- •20. Расчет фунд. На продавливание
- •21. Расчет фунд. На раскалывание
- •22. Расчет подколонника. По нормальному сечению.
- •23. Расчет подколонника. По наклонному сечению
- •24. Расчет и конструирование плитной части фунд.
- •25. Область применения тонкостенных пространственных покрытий. Достоинства и недостатки.
- •26. Конструктивные решения тпп.Классификация.
- •27. Особенности проектирования тпп
- •28. Крупноразмерная ж/б сводчатая панель оболочка.(кжс)
- •29. Длинные цилиндрические оболочки.
- •30. Висячие покрытия.
- •31. Общие сведения о каменных и а.К. Конструкциях.
- •32. Прочность кладки при сжатии, растяжении, изгибе и срезе.
- •33. Метод расчета каменных конструкций по предельным состояниям.
- •34. Расчет сечений.
- •35. Внецентренно сжатые элементы
- •36. Расчёт каменных конструкций на местное сжатие.
- •3 7. Армокаменные конструкции.
- •38. Расчёт при центральном и внецентренном сжатии кладки
- •39. Эффективность армирования
- •4 0. Расчет устойчивости
- •41. Расчет каменных конструкций по предельным состояниям II группы
- •42. Внецентренно нагруженные элементы (расчетные напряжения) и Расчет по деформациям
- •43. Расчет строительных конструкций зданий
- •44. Здания с жёсткой конструктивной схемой
- •45. Здания с гибкой конструктивной схемой
- •46. Проектирование стен подвалов
- •47. Перемычки
- •48. Расчёт кладки под опорами балок и ферм
- •4 9. Расчёт заделки консольной балки
- •50. Карнизы
- •51. Многослойные стены.
- •52. Проектирование и возведение каменных конструкций в зимних условиях
- •53. Усиление каменных конструкций металлической обоймой
- •54. Усиление растворной обоймы(штукатурной).
32. Прочность кладки при сжатии, растяжении, изгибе и срезе.
Ф
акторы
влияющие на прочность кладки:
1. Прочность каменного материала(Ri) ;
2. Прочность раствора (Rp , (R2)) ;
3. Вид каменного материала;
4. форма каменного материала;
5. Равность растворной постели.
Усилия, возникающие в кирпичной кладке Усилия, возникающие в кладке из бутового камня
Прочность кладки при сжатии. Деформативность кладки. Стадии обжатия.
При сжатии можно выделить следующие стадии напряженно деформированного состояния:
I Стадия: при малых нагрузках, когда σ < 0,5Ŕ, то кладка работает без видимых трещин и деформаций. (Ŕ – средняя прочность кладки).
II Стадия: при возрастании нагрузки появляются первые вертикальные трещины (0,5-0,7 Ŕ).
I
II
Стадия: Вертикальные трещины соединяются
и кладка образует несколько блоков
(предварительная стадия), (0,7-0,9 Ŕ).
IV Стадия: Аварийная стадия.
I
– по прочности; II
и III
– по образованию и раскрытию трещин.
Е
сли
целый блок, то коэффициент продольного
изгиба
зависит от .
Когда много столбиков:
П
рочность
кладки проверяют испытанием
стандартного образца
Прочность кладки при сжатии
,
где
Ku – конструктивный коэффициент для кладки;
R1 – прочность каменного материала.
Если столб по ГОСТ, то
Ku = 0,5-0,6 – для кирпича (правильной формы);
Ku = 0,15-0,25 – для бутовой кладки.
Ku зависит от:
- формы материала;
- прочности раствора (R2).
Д
иаграмма
деформации каменной кладки при сжатии
(σ от ɛ)
1 – мгновенно приложенные нагрузки
2 – длительно приложенные нагрузки.
При расчете длительно приложенных нагрузок E=0,8E0.
Предел прочности:
α
– упругая характеристика кладки.
-
П
РОЧНОСТЬ КЛАДКИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ.
S – прочность раствора.
R2 – расчетная прочность
раствора, [кгс].
На растяжение:
1.
ПРОЧНОСТЬ КЛАДКИ ПРИ СРЕЗЕ
При срезе:
2.
В кладке:
Если N1, то [1]
Если N2, то [2]
а) – если прочность кирпича высокая;
Если кладка рядовая, то с=d.→ Ϭu=Т.
б) – если прочность кирпича низкая;
ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ.
33. Метод расчета каменных конструкций по предельным состояниям.
Данный расчет соответствует ГОСТ «Расчет конструкций по предельным состояниям».
I группа предельных состояний – По несущей способности.
Конструкция должна удовлетворять
1. Прочность; 2. Устойчивость; 3. Выносливость;
4
.
Устойчивость положения (опрокидывание
и скольжение).
В целом внешняя сила N < F(Rн, 1/k, γc). F – сила воспринимаемая сечением.
R
– расчетное сопротивление кладки
Ru – предел прочности кладки (средняя прочность кладки при разрушении.)
k – коэффициент надежности по материалу (k=2 – для кирпича и камней правильной формы и высокой плотности; k=2,25 – для пористых, ячеистых бетонов).
γc – коэффициент условий работы, выбирается по СНиП.
-
Д
ля бетона:
Ru бет k=0,788.
От кубковой переходим к призматической
Д
ля кирпича:
R= 0,5Ru