16.Первая стадия напряженно-деформированного состояния в изгибаемых элементах.
Теория сопротивления железобетона строится на опытных данных и законах механики и исходит из действительного напряженно-деформированного состояния элементов на различных стадиях нагружения внешней нагрузкой. Опыты с различными железобетонными элементами — изгибаемыми, внецентренно растянутыми, внецентренно сжатыми с двузначной эпюрой напряжений —показали, что при постепенном увеличении внешней нагрузки можно наблюдать три характерные стадии напряженно-деформированного состояния.
Стадия I. При малых нагрузках на элемент напряжения в бетоне и арматуре невелики, деформации носят преимущественно упругий характер; зависимость между напряжениями и деформациями линейная и эпюры нормальных напряжений в бетоне сжатой и растянутой зон сечения треугольные. С увеличением нагрузки на элемент в бетоне растянутой зоны развиваются неупругие деформации, эпюра напряжений становится криволинейной, напряжения приближаются к пределу прочности при растяжении. Этим характеризуется конец стадии I. При дальнейшем увеличении нагрузки в бетоне растянутой зоны образуются трещины, наступает новое качественное состояние.
17.Вторая стадия напряженно-деформированного состояния в изгибаемых элементах.
Теория сопротивления железобетона строится на опытных данных и законах механики и исходит из действительного напряженно-деформированного состояния элементов на различных стадиях нагружения внешней нагрузкой. Опыты с различными железобетонными элементами — изгибаемыми, внецентренно растянутыми, внецентренно сжатыми с двузначной эпюрой напряжений —показали, что при постепенном увеличении внешней нагрузки можно наблюдать три характерные стадии напряженно-деформированного состояния.
Стадия II. В том месте растянутой зоны, где образовались трещины, растягивающее усилие воспринимается арматурой и участком бетона растянутой зоны над трещиной. В интервалах растянутой зоны между трещинами сцепление арматуры с бетоном сохраняется, и по мере удаления от краев трещин растягивающие напряжения в бетоне увеличиваются, а в арматуре уменьшаются. С дальнейшим увеличением нагрузки на элемент в бетоне сжатой зоны развиваются неупругие деформации, эпюра нормальных напряжений искривляется, а ордината максимального напряжения перемещается с края сечения в его глубину. Конец стадии II характеризуется началом заметных неупругих деформаций в арматуре.
18.Третья стадия напряженно-деформированного состояния в изгибаемых элементах.
Теория сопротивления железобетона строится на опытных данных и законах механики и исходит из действительного напряженно-деформированного состояния элементов на различных стадиях нагружения внешней нагрузкой. Опыты с различными железобетонными элементами — изгибаемыми, внецентренно растянутыми, внецентренно сжатыми с двузначной эпюрой напряжений —показали, что при постепенном увеличении внешней нагрузки можно наблюдать три характерные стадии напряженно-деформированного состояния.
Стадия III, или стадия разрушения. С дальнейшим увеличением нагрузки напряжения в стержневой арматуре достигают физического или условного предела текучести; напряжения в бетоне сжатой зоны под влиянием нарастающего прогиба элемента и сокращения высоты сжатой зоны также достигают временного сопротивления сжатию. Разрушение железобетонного элемента начинается по арматуре растянутой зоны и заканчивается раздроблением бетона сжатой зоны. Такое разрушение носит пластический характер, его называют случаем 1. Если элемент в растянутой зоне армирован высокопрочной проволокой с малым относительным удлинением при разрыве (~4 %), то одновременно с разрывом проволоки происходит и раздробление бетона сжатой зоны, разрушение носит хрупкий характер, его также относят к случаю 1. В элементах с избыточным содержанием растянутой арматуры — переармированных — разрушение происходит по бетону сжатой зоны, переход из стадии II в стадию III происходит внезапно. Разрушение переармированных сечений всегда носит хрупкий характер при неполном использовании растянутой арматуры; его называют случаем 2. Ненапрягаемая арматура сжатой зоны сечения в стадии III испытывает сжимающие напряжения, обусловленные предельной сжимаемостью бетона.
19.Упрощенный метод подбора состава бетона.
Подбор состава следует производить в целью получения бетона в конструкциях с прочностью и другими показателями качества, установленными государственными стандартами, техническими условиями или проектной документацией на эти конструкции при минимальном расходе цемента. Подбор включает в себя определение номинального состава, расчет и корректировку рабочего состава. Перед подбором материалы должны быть высушены, отделены песок от щебня и гравий от песка, испытаны по основным показателям качества. Расчет начального состава: в\ц определяется по формуле, расход воды определяется по таблице, расход цемента находится по формуле, сумма заполнителей на 1 м3 бетонной смеси определяется по формуле, доля песка и щебня определяется по таблице. Рассчитывается два или более дополнительных состава с в\ц на 15 – 20 % больше и меньше расчетного (при снижении расхода цемента доля песка увеличивается, при увеличении – снижается). Рассчитываются дополнительные составы по аналогии с начальным составом. , определяют плотность бетонной смеси и для каждого состава рассчитывают фактический расход материалов на 1 м3 бетона по формулам. Сравнивают результаты.
20.Предельное состояние первой группы.
К предельным состояниям первой группы относятся: общая потеря устойчивости формы; потеря устойчивости положения; разрушение любого характера; переход конструкции в изменяемую систему; качественное изменение конфигурации; состояния, при которых возникает необходимость прекращения эксплуатации в результате текучести материала, сдвигов в соединениях, ползучести, недопустимых остаточных или полных перемещений или чрезмерного раскрытия трещин.
Первая группа по характеру предельных состояний разделяется на две подгруппы: по потере несущей способности (первые пять состояний) и по непригодности к эксплуатации (шестое состояние) вследствие развития недопустимых по величине остаточных перемещений (деформаций). Предельные состояния первой группы проверяются расчетом на максимальные (расчетные) нагрузки и воздействия, возможные при нарушении нормальной эксплуатации, предельные состояния второй группы - на эксплуатационные (нормативные) нагрузки и воздействия, отвечающие нормальной эксплуатации конструкций.
21.Предельные состояния второй группы.
К предельным состояниям второй группы относятся состояния, затрудняющие нормальную эксплуатацию или снижающие долговечность вследствие появления недопустимых перемещений (прогибов, осадок, углов поворота, колебаний, трещин и т. п.). Предельные состояния второй группы, ведущие к нарушению нормальной эксплуатации, можно рассматривать как более мягкие. Поэтому расчет по второй группе предельных состояний следует выполнять на нагрузки, возникающие в процессе нормальной эксплуатации, без учета экстремальных ситуаций, приводящих к превышению этих нагрузок.
- Классификация бетонов . Защитный слой бетона.
- 2.Классификации каменных стен по кладке. Виды армирования кладки: сетчатое, продольное.
- 3. Назначение арматуры. Классы арматуры.
- 4.Элементы с одиночной арматурой. Два случая расчета.
- 5.Общие сведения о железобетонных конструкциях. Преимущества и недостатки железобетона.
- 6 .Контроль каменных конструкций, возводимых в зимнее время.
- 8.Коэффициент армирования. Алгоритм подбора площади растянутой арматуры в изгибаемом элементе с одиночной арматурой
- 9.Основные свойства железобетона.
- 10.Элементы с двойной арматурой.
- 11.Классификация нагрузок и воздействий.
- 12.Нормативные и расчетные нагрузки.
- 13.Метод расчета жбк по предельным состояниям.
- 14.Расчет по прочности железобетонных элементов.
- 15.Основы сопротивления элементов на действие статических и динамических нагрузок.
- 16.Первая стадия напряженно-деформированного состояния в изгибаемых элементах.
- 22.Сочетание нагрузок.
- 23.Сцепление арматуры с бетоном.
- 24.Характеристика изгибаемого элемента в предельном состоянии.
- 26.Виды железобетонных конструкций.
- 27. Конструктивные элементы каменных зданий.