- •Арматура. Виды арматуры по назначению, механическим свойствам и применению. Требования, предъявляемые к арматуре.
- •2.Многопустотные плиты. Расчет и конструирование.
- •3. Усиление кладки косвенным армированием. Расчет несущей способности такой кладки при центральном сжатии.
- •5. Физико-механические свойства арматуры.
- •6. . Расчет и конструирование центрально загруженных фундаментов.
- •7. Сущность ж.Б. Бетон для жб конструкций. Классификация бетонов по объемному весу, виду вяжущего, назначению и др. Признакам.
- •9. Прочность бетона. Факторы, влияющие на прочность бетона.
- •10.Условия прочности жбэ таврового профиля по наклонным сечениям.
- •11.Расчет несущей способности внецентренно сжатой каменной клади.
- •12.Показатели качества бетона. Классы и марки бетона.
- •13.Экспериментальные основы теории и сопротивления жб. Три стадии напряженно-деформированного состояния нормальных сечений при изгибе.
- •14.Сущность предварительного напряжения жб. Способы изготовления предварительно напряженного жб.
- •15.Классификация арматуры. Виды арматурных изделий.
- •16.Расчет армокаменных элементов с сеточным армированием при внецентренном сжатии .
- •20.Виды изгибаемых элементов. Принципы армирования изгибаемых элементов. Конструктивные требования.
- •22.Основные положения расчета конструкции по предельным состояниям.
- •24. Расчет прочности внецентренно сжатых жбэ при малых эксцентриситетах.
- •26.Расчет элементов каменных конструкций при центральном сжатии.
- •28.Расчет изгибаемых жбэ таврового и двутаврового профиля по прочности нормальных сечений.
- •29.Основные факторы влияющие на прочность кладки при сжатии. Стадии напряженно-деформированного состояния сжатой кладки.
- •30.Расчет изнгтбаемых жбэ прямоуголоного профиля с одиночной арматурой по прочности нормального сечения.
- •31. Каменная кладка. Материалы для каменной кладки. Марка кирпича и раствора.
- •33. Защитный слой бетона, его назначение в жб конструкциях. Коррозия жб и меры повышения его коррозионной стойкости.
- •34. Расчет прочности внецентренно сжатых жбэ при больших эксцентриситетах.
- •36. Сущность предварительного напряжения ж.Б. Способы напряжения арматуры.
16.Расчет армокаменных элементов с сеточным армированием при внецентренном сжатии .
Условие прочности:
mg1*φ1*Rskb*Ac*ω≥N
mg1 – клэффициент учитывающий прочность каменной кладки при длительном действи нагрузки, при 30см , mg=1.
1 – коэффициент продольного изгиба, определяемый по формуле:
1=( + с)/2, где
- коэффициент продольного изгиба для всего сечения в плоскости действия изгибающего момента, определяемый в зависимости от гибкости:
Rsku – это временное сопрот-е арм-ой кладки.
Ru – врем-ое сопрот-е сжатию.
αsk – упругая хар-ка каменной кладки
с – коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения в плоскости действия изгибающего момента, определяемый в зависимости от гибкости:
Rskb- расчетное сопротивление косвенно армир-ой каменной кладки при венецентренном сжатии.
Ac- плошадь сжатой зоны.
W – коэффициент, который учитывает повышение прочности каменной кладки при внецентренном сжатии
W=1+ ео/h 1,45
18.Методы расчета ЖБ конструкций. Нормативные и расчетные сопротивления бетона и арматуры.
До 1938 г действовал метод расчёта по допускаемым напряжениям( основа – сопромат). Эпюра треугольная, материал упругий, растягивающие напряжения воспринимает арматура. Метод даёт 20-30% запас, нужен новый метод.
1938-1955 г. – метод расчета по разрушающим нагрузкам ( основа: III стадия Н.С. – разрушение). Вычислялась несущая способность, затем она уменьшалась на коэф-т. Это метод давал блее реальную несущую способность.
Из-за появления предвар-но напр-х конструкций нужен был новый метод: по предельным сост-ям. Метод расчета по предельным состоянием действует с 1955г. Идея метода расчета заключается в обеспеченности заданной несущей способности конструкции при максимальной возможных нагрузок в самых неблагоприятных сочетаниях при min прочности бетона и арматуры.
Предельным состоянием называется такое состояние конструкций, при котором она теряет несущую способность или становится непригодной к нормальной эксплуатации.
Все предельные состояния разделяют на 2-е группы:
1)Все предельные состояния, при наступлении которых происходит разрушение конструкций, потеря устойчивости или разрушение при совместном воздействии силовых факторов и неблагоприятного влияния внешней среды.
2)Предельное состояния, при которых в конструкциях образуются или раскрываются трещиныс величиной раскрытия больше нормативной, а так же состояние, при котором конструкция получит недопустимые дефекты, прогибы.
Расчет по первой группе предельных состояний называют расчетом по прочности или устойчивости.
По второй группе предельных состояний – расчетом по эксплуатационной пригодности.
Нагрузки и воздействия
В зависимости от продолжительности:
-постоянные
-временные:
1.длительного действия
2.кратковременные
-особые
Значение нагрузки
умножают на
-коэф-т
надёжности по нагрузке.
>1-для I группы
<1 – для II группы
+ учитывается
коэф-т
надёжности в зависимости от степени
ответственности здания
Нормативные и расчетные характеристики бетона.
Нормативное сопротивление бетона сжатию (Rbn) – за него принимают время сопротивления сжатию стандартных призм с обесп-тью 0,95.
Rbn=Rb,ser (принимают для II группы)
Rb=Rbn/
.
=1.3-
коэф-т надёжности по материалу.
Rbt=Rbn/
,
=1,5
В зависимости от
условий изготовления и эк-ции, от
характера и продолжительности действия
нагрузки расчетное сопрот-е умножается
на
(
i=1…12)
Нормативне и расчетное сопротивление арматуры .
Нормативное сопротивление арматуры растяжению принимают равным физическому или условному пределу текучести с обеспеченностью 0,95.
Rs,n – нормативное при растяжении
Rs,ser=Rs,n – для II группы предельных состояний
Rs=Rs,n/
,
-
коэф-т надёжности по материалу(1,05…1,2
от класса арматуры).
Расчетное сопротивление сжатию принимают равным расчётному сопротивлению растяжению.
Rsc=Rs, но не более 400 МПа при кратковр-ом сжатии и 500 МПа при длит-ом сжатии.
