
- •10.Сруктура бетона. Общие сведения о сопротивляемости бетона.
- •11. Диаграмма деформирования бетона. Параметрические точки диаграммы.
- •12.Прочностные харрактеристики бетона.
- •13.Проектные классы бетона.
- •14.Деформации бетона, классификация деформаций.
- •15.Деформации бетона при однократном кратковременном загружении. Модули деформации бетона.
- •16.Деформации бетона при длительном действии нагрузки. Ползучесть бетона. Длительная прочность бетона.
- •17.Нормативные и расчетные диаграммы деформирования бетона при сжатии.
- •18. Трансформированные диаграммы деформирования бетона при плоском напряженном состоянии.
- •19.Назначение и виды арматуры. Требования, предъявляемые к арматурным сталям.
- •20.Механические свойства арматурных сталей.
- •21. Классы арматуры и соответствующие им нормативные и расчётные сопротивления.
- •22.Расчётные диаграммы арматурные. Деформативные характеристики арматуры.
- •24.Стадии напряжённо-деформированного состояния нормального сечения при изгибе.
- •4. Основы проектирования жб конструкций.Требования предъявляемые к жбк при проектировании.
- •2.Виды жбк
14.Деформации бетона, классификация деформаций.
Деформативность – способность бетона увеличиваться или уменьшаться в объеме (размерах) при действии определенных факторов. Различают объемную и силовую деформацию:
Объемная – развивается во всех направлениях.
Силовая – развивается в направлении силового воздействия.
К объемным деформациям относят усадки и набухания, а также температуры.
Деформации усадки и набухания:
Усадка – процесс уменьшения объема при твердении бетона.
Набухание – обратный усадке процесс.
Усадка бывает:
1.) Химическая (процесс связан с уменьшением кол-ва воды для протекания реакции гидратации цемента и действием поверхностного натяжения воды в порах и капиллярах структуры)2.) Аутогенная
3.) Физическая (потеря влаги из бетонной смеси при испарении в твердеющем бетоне)
-базовые(конечные)
величины, соответств. физической и
химической усадке.
-
коэфф., учитывающий соотв. скорость
развития физич. и химич. реакции.
Температурные
деформации:
в пределах температур
коэфф. темпер. расширения изменяется
от
до
.
Для
расчетных случаев коэфф. темпер.
расширения
.
Силовые деформации – изменения размеров, которые осуществляются преимущественно в направлении силового фактора.
В зависимости от вида действующей нагрузки силовые деформации подразделяются на:
1.) деф. при 1-кратном кратковременном загружении
2.) деф. при длительн. нагруж.
3.) деф. при многократн. повт. нагруж.
15.Деформации бетона при однократном кратковременном загружении. Модули деформации бетона.
Деформации
материалов оцениваются относит. деформ-ей
укорочения
или относит. деформ-ей удлинения
.Относит.
деф-ии получаются в результате деления
приращения к начальн. изм. парам.
Характеристикой деформ. свойств
материалов является его модуль –
параметр, определяющий зависимость
между напряжениями и отн. деф.
Мгновенный модуль имеет переменное значение, т.е. изменяется в зависимости от уровня напряжения и пользоваться им в расчетах затруднительно.
Широко
в расчетах используется средний
модуль бетона,
численно равный тангенсу угла секущей,
проведенной к завис.
к точке на уровне напряж.
.
Средний модуль зависит от прочности:
Установлена
зависимость между средним модулем
бетона и прочностью бетона
-
коэфф., зависящий от вида крупного
заполнителя.
16.Деформации бетона при длительном действии нагрузки. Ползучесть бетона. Длительная прочность бетона.
Деформация бетона при длительном действии нагрузки.
упругие
деформации бетона
пластические
деформации бетона
Деформации, увеличивающиеся во времени при постоянном нагружении называются пластическими деформациями. Свойства материала, заключающееся в нарастании пластических деформаций при неизменном загружении называется ползучестью бетона.
Ползучесть учитывается в формулах вычисления при помощи коэффициента ползучести Ф, изменяющегося от:
-
базовый коэффициент ползучести.
Определяется по рекомендациям норм.
-
коэффициент, учитывающий скорость
развития деформации ползучести.
С
увеличением деформации пластичности
(развитием ползучести) модуль бетона
уменьшается. Для учёта этого фактора в
расчётах используется т.н. эффективный
(длительный модуль)
-
предельный коэффициент ползучести,
принимаем равным 2.
Длительная прочность бетона.
По современным представлениям считается, что разрушение элемента начинается когда его деформации достигнут предельных значений независимо от того, каким способом они получены и каким образом достигнуты.
длительная
прочность.
При длительном действии нагрузки предельные деформации наступают при меньшей величине напряжений, чем при быстром нагружении.
Согласно
СНБ 5.03.01.
длительная
прочность бетона учитывается коэфф.
,
т.е