- •1.Сущность ж/б; его достоинства и недостатки
- •2.Прочностные свойства бетона. Нормативные и расчетные сопротивления бетона
- •4.Ползучесть бетона и ж/б
- •7.Физико-механические свойства арматурных сталей. Нормативные и расчетные сопротивления.
- •8. Совместная работа арматуры и бетона. Сцепление арматуры с бетоном.
- •15.Изгибаемые элементы. Стадии ндс нормальных сечений
- •9.Классификация элементов строительных конструкций и особенности их работы .Требования предъявляемые к строительным конструкциям.
- •11.Классы и марки бетона для железобетонных конструкций
- •13. Изменчивость прочностных свойств материалов. Нормативные и расчетные сопротивления.(cau 2)
- •14.Изменчивость нагрузок. Классификация и сочетание нагрузки. Нормативные и расчетные нагрузки.
- •16.Основная идея создания преднапряженных ж/б конструкций. Способы создания предварительного напряжения. Анкеровка напрягаемой арматуры. Достоинства и недостатки преднапряженных ж/б элементов.
- •17.Назначение величины предварительного напряжения арматуры σsp. Потери предварительного напряжения (первые и вторые)
- •18.Способы напряжения арматуры и определение напряжений σsp. Материалы для преднапряженных ж/б конструкций.
- •27.Виды разрушения изгибаемых элементов по наклонным сечениям. Расчет по полосе между наклонными сечениями.
- •28. Общий случай расчета прочности наклонных сечений изгибаемых элементов.
- •29. Расчет ж/б элементов по наклонным сечениям на действие поперечных сил Qb,Qsw (см курсовое проектирование)
- •Центрально-растянутые элементы б-34.
- •Расчет центрально-сжатых элементов
- •41.Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси элемента
- •Определение прогибов
27.Виды разрушения изгибаемых элементов по наклонным сечениям. Расчет по полосе между наклонными сечениями.
Первый вид разрушения на 3й стадии НДС:
Если применено недостаточное количество арматуры в нижней растянутой зоне, разрушение произойдет от действия изгибающего момента, начнется раскрытие трещин ,и сжатый бетон начнет разрушаться.
Второй вид разрушения:
Это связано с недостаточным количеством стержней. Здесь необходимо произвести проверку на прочность.
28. Общий случай расчета прочности наклонных сечений изгибаемых элементов.
29. Расчет ж/б элементов по наклонным сечениям на действие поперечных сил Qb,Qsw (см курсовое проектирование)
30.Расчет ж/б элементов по наклонным сечениям на действие моментов.
Б-33.Учет длительности действия нагрузок и гибкости внецентренно сжатых элементов.
Гибкий элемент от внешней нагрузки при В.С. изгибается(получает прогиб)при этом общий или заданный eo или расстояние от центра тяжести сечения до линии силы при этом eo увеличивается ,изгибающий момент возрастает и разрушение происходит при меньшей силе или внешней нагрузки.
Eo+f=eo*(это)
(это)=1:1-(N/Ncr)
(это)-как правило больше 1
Центрально-растянутые элементы б-34.
3.18. Расчет центрально-растянутых элементов прямоугольного сечения с арматурой, приведенной к равномерно распределенной (см. п. 3.2), следует производить из условия
.
3.2. Сетки, а также ненапрягаемую и напрягаемую стержневую или проволочную арматуру, если расстояние между стержнями арматуры не превышает 10t (где t-толщина рассматриваемого сечения), при расчете по прочности сечений армоцементных конструкций следует принимать равномерно распределенными по сечению элемента, с коэффициентом приведенного армирования, определяемым по формулам:
,
(1)
где
,
-
коэффициенты сетчатого армирования,
равные
;
,
,
-коэффициенты
армирования стержневой и проволочной
арматурой, равные
;
,
,
-
коэффициенты армирования преднапряженной
арматурой
;
,
-
площади сечения сеток на единицу длины
соответственно в растянутой и сжатой
зонах;
-
площади сечения ненапрягаемой стержневой
арматуры на данном участке поперечного
сечения элемента соответственно в
растянутой и сжатой зонах;
-расчетные
сопротивления арматуры соответственно
обычной и преднапряженной растяжению;
-площади
сечений напрягаемой арматуры соответственно
в растянутой и сжатой зонах;
-расчетные
сопротивления арматуры соответственно
обычной и преднапряженной сжатию;
А - площадь поперечного сечения на данном участке;
t -толщина элемента на рассматриваемом участке сечения.
На участках сечения, где расстояние между арматурными стержнями свыше 10t , усилия в стержневой и проволочной арматуре должны учитываться для каждого стержня раздельно
Б-35. внецентренно растянутые элементы
3.19. Расчет внецентренно растянутых элементов прямоугольного сечения с арматурой, приведенной к равномерно распределенной (см. п. 3.2), следует выполнять:
а) если продольная сила N приложена в пределах ядра сечения (черт. 12)-из условия
,
(41)
где
-коэффициент
снижения несущей способности при
внецентренном растяжении, принимаемый
равным 0,8;
Черт. 12. Эпюра напряжений во внецентренно растянутых элементах прямоугольного сечения при приложении продольной силы N в пределах сечения
1-сетки; 2-стержневая или проволочная арматура
б) если продольная сила N приложена между ядром сечения и наружной гранью сечения из условия (41), где принимается равным 0,6;
в) если продольная сила N приложена за пределами сечения (черт. 13)-из условия
;
(42)
при этом высота сжатой зоны х определяется по формуле
,
(43)
S b , S m 1 , Sm 1 - обозначения те же, что и в формуле (25).
Если полученное из расчета по формуле (43) значение х> R h , то в условие (42) подставляется значение х = R h .
Черт.13. Эпюра напряжений во внецентренно растянутых элементах прямоугольного сечения при приложении продольной силы N за пределами сечения
1-сетки; 2-стержневая или проволочная арматура
36. Расчет на устойчивость центрально-сжатых элементов необходимо выполнять как для внецентренно-сжатых с учетом:
1) формы сечения элемента;
2) начального искривления оси и случайного эксцентриситета сжимающей силы, принимаемых в соответствии с допускаемыми отклонениями, устанавливаемыми в стандартах СЭВ на изготовление и монтаж стальных конструкций, или результатами статистического анализа их фактических значений;
3) собственных остаточных напряжений согласно п. 1.11;
4) влияния соединительных планок или решеток на общую жесткость элемента (для сквозных элементов).
При этом расчет элементов следует выполнять по деформированной схеме с учетом пластических деформаций, а значение расчетной несущей способности принимать равным максимальному значению сжимающей силы, которая может быть воспринята элементом.
Для элемента с шарнирными опорами форму изгиба оси допускается принимать по полуволне синусоиды.
