
- •1.Общие сведения о зданиях и сооружениях.Несущая система зданий.
- •2.Конструктивные схемы бескаркасных и каркасных зданий.
- •3.Несущие и огаждающие конструкции.Основы теплотехнического расчета.
- •4.Деформационные швы их назначение и расположение в здании.
- •5.Нагрузки и воздействия на строительные конструкции
- •6.Сущность железобнтона. Основные достоиества и недостатки.
- •7.Область применения железобетонных конструкций.
- •8. Совместная работа бетона и арматуры.
- •9.Физико механические свойства бетона.
- •10.Классы бетона по прочности на сжатие,растяжение ,морозостойкости, водонепроницемости.
- •11.Предварительно напряженные железобетонные конструкции.Способы создания предварительного напряжения.
- •12.Арматура для железобетонных кострукций. Арматурные изделия.
- •13.Классы арматуры. Характеристики механических свойств. Классы арматуры: Арматура для конструкций без предварительного напряжения
- •15.Нормативные и расчетные сопротивления материалов. Система коэффициентов надежности.
- •16.Расчет прочности изгибаемых железобетонных элементов по сечениям, нормальным к продольной оси.
- •18.Расчет центрально и внецентрально нагруженных железобетонных элементов.
- •А) Центрально растянутые железобетонные элементы. При расчете прочности сечений центрально-растянутых железобетонных элементов должно соблюдаться условие
- •19. Сборные железобетонные балочные перекрытия. Основные принципы конструирования.
- •20. Расчет и конструирование железобетонных плит перекрытия и покрытия.
- •21. Конструктивные решения и методика расчета прямоугольных, цилиндрических резервуаров, железобетонных труб.
- •22. Конструктивные схемы, принципы расчета и конструирования фундаментов. Глубина заложения.
- •23. Расчет и конструирование фундаментов стаканного типа.
- •24. Сортамент профилей стального проката. Механические характеристики сталей.
- •25. Соединение металлических конструкций.
- •26.Расчет элементов металлических конструкций на изгиб.
- •27.Коррозия бетона и арматуры в агрессивных средах.
- •28. Применение древесины в строительстве. Сортамент деревянных строительных материалов.
- •3. Тематический план лекционного курса
- •Итого: 48 часов
23. Расчет и конструирование фундаментов стаканного типа.
Р
ис.
16.2. Отдельно стоящие фундаменты
под колонны: а — сборный пирамидальный; б —
ступенчатый под сборные колонны; в — с
подко-лонником; г — сборный составной из блоков;
д — монолитный ступенчатый
Сборные фундаменты при небольших размерах изготавливают цельными — пирамидальными (рис. 16.2, а) или ступенчатыми (рис. 16.2, б), а при больших — составными из отдельных блоков (рис. 16.2, г). Монолитные фундаменты (бетонируемые на месте) имеют обычно ступенчатую форму (рис. 16.2, д). Количество ступеней в зависимости от высоты фундамента: при Н < 450 мм — одна ступень; при 450 мм < Н < 900 мм — две ступени; при Н > 900 мм — три ступени. Минимальная высота ступени 300 мм. Размеры ступеней должны быть такими, чтобы контур фундамента находился внутри усеченной пирамиды, верхним основанием которой является опорное сечение колонны, а грани наклонены под углом 45° (рис. 16.3).
Для фундаментов применяют бетон класса В15—В20; армирование рекомендуется сварными сетками из стержней периодического профиля диаметром не менее 10 мм и шагом 100—200 мм. Сварную сетку устанавливают по подошве фундамента с соблюдением защитного слоя, толщину которого принимают равной не менее 30—35 мм при наличии под фундаментом подготовки (песчано-гравийной или из тощего бетона) и 70 мм без подготовки.
Сборные колонны обычно жестко заделывают в фундамент, в котором с этой целью устраивают выемку (стакан). Глубину заделки колон ны принимают не менее большего размера сечения колонны — и не менее 20d продольной рабочей арматуры колонны (рис. 16.2, б). Под торцом колонны предусматривают бетонную подливку толщиной 50 мм; зазоры между стенками стакана и колонной принимают равными: понизу — 50 мм, поверху — 75 мм. Толщина дна стакана и его стенок должна быть не менее 3/4 высоты верхней ступени и не менее 200 мм. Стенки стакана армируют конструктивно, однако армирование их не обязательно. В некоторых случаях при большом заглублении подошвы применяют фундаменты с подколонником (рис. 16.2, в); при таких фундаментах работы нулевого цикла могут быть полностью завершены до установки колонн
24. Сортамент профилей стального проката. Механические характеристики сталей.
Для стальных конструкций используют листовую и профильную сталь. Профильная сталь подразделяется на сортовую (круг, квадрат, полоса, уголки) и фасонную (двутавры, швеллеры и др.). Широко применяются также вторичные профили: сварные, получаемые сваркой полос или листов, и гнутые, образованные холодной гибкой полос и листов (рис. 24.5). Из сплавов алюминия получают также прессованные профили методом экструзии — разогревом силами до температуры пластичности и продавливанием через фасонные отверстия в матрице.
Сталь листовая
Толстолистовая сталь толщина 4—160 лш, ширина от 600 до 3800мм и длина до 12 м (ГОСТ 19903—74), применяется в листовых конструкциях и сплошностенчатых элементах стержневых конструкций (балках, колоннах).
Сталь тонколистовая толщиной 0,5—4 мм прокатывается холодным и горячим способами. Применяется она для изготовления гнутых и штампованных тонкостенных профилей, профилированных настилов.
Сталь широкополосная универсальная толщиной 6—60 мм (ГОСТ 8200—70) благодаря прокату между четырьмя валками имеет ровные края, фиксированную ширину 200—1050мм. Применение широкополосной стали не требует резки и выравнивания кромок.
Сталь полосовая толщиной 4—60 мм и шириной до 200 мм (ГОСТ 103—76) применяется для изготовления гнутых профилей.
Рифленая сталь с ромбическими или чечевицеобразными выступами толщиной 2,5—8 мм и просечно-вытяжная сталь толщиной 4,5—6 мм ГОСТ 8706—78), получаемая холодной вытяжкой листа с предварительно нанесенными разрезами, применяется для настилов площадок, ступеней лестниц, и т.п.
Профильная сталь
Уголковые профили прокатываются в виде равнополочных (ГОСТ 8509—93) и неравнополочных (ГОСТ 8510—86) уголков. Полки уголков имеют параллельные грани. широко применяется в решетчатых конструкциях.
Швеллеры применяют в качестве прогонов в кровлях зданий, а также для компоновки составных сечений колонн, поясов тяжелых ферм и т.п.
Двутавры рациональны для применения в элементах, работающих на изгиб. Балки двутавровые обыкновенные, имеют уклон внутренних граней полок и обозначаются номерами, соответствующими их высоте (10—70 см). Балки двутавровые широкополочные (ГОСТ 26020—83, СТО АСЧМ 20—93) имеют параллельные грани полок. Широкополочные двутавры прокатывают трех типов: нормальные двутавры (Б), широкополочные двутавры (Ш), колонные двутавры (К). Высота балочных профилей (Б) и (Ш) достигает 1000 мм при отношении ширины полок к высоте от 0,75 (при малых высотах) до 0,3 (при больших высотах). Колонные профили (К) имеют отношение ширины полки к высоте, близкое к единице.
Из широкополочных двутавров путем разрезки стенки в продольном направлении получают тавровые профили. В последнее время производство широкополочных двутавров увеличивается, производство обыкновенных — сокращается.
Гнутые профили
Гнутые профили изготовляют из листа или полосы толщиной от 1 до 8 мм. Наиболее употребительны равпополочные и неравнополочные уголки, швеллеры, С-образные и Z-образные профили. Квадратные и прямоугольные трубы изготовляют на профилегибочном стане с последующей заваркой замыкающего шва в потоке стана.
Одним из видов гнутых профилей является профилированный настил, изготовляемый на специальных станах, который нашел широкое применение в кровлях и стеновых ограждениях.
Листы и профили из алюминиевых сплавов
Строительные профили из алюминиевых сплавов получают прокаткой, прессованием или литьем. Листы, ленты и плиты прокатываются в горячем или холодном состоянии. Листы прокатывают толщиной до 10,5 мм, шириной до 2000 мм и длиной до 7 м.
Фасонные профили, в том числе и полые (трубчатые), изготовляют горячим прессованием.
Гнутые профили изготовляют из листов и лент толщиной до 4 мм гнутьем их в холодном состоянии.