АКТИВНЫЙ РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



КАЗАХСКАЯ ГОЛОВНАЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

Строительные конструкции   Факультет архитектуры
2 кредита VI семестр 2012-13 учебный год
Лекция №5: Методы расчета железобетонных конструкций– 1 час. 3 стадии напряженно-деформационного состояния изгибаемых железобетонных элементов под нагрузкой. Расчет сечений по предельным состояниям. Нагрузки и воздействия. Нормативные и расчетные сопротивления бетона и арматуры. Ассоциированный профессор Мухамедшакирова Шара Абзаловна

Краткое содержание занятия

 

Физико-механические свойства железобетона.

Сцепление арматуры с бетоном. Совместная работа арматуры бетона в значительной степени является результатом их надёжного сцепления. Сцепление арматуры с бетоном обеспечиваются в основном тремя факторами:

1. склеиванием металла с бетоном, возникающим благодаря клеящей способности цементного раствора;

2. трением по поверхности арматуры, вызванным давлением бетона вследствие его усадки;

3. механическим зацеплением за бетон выступов и неровностей на поверхности арматуры.

Анкеровка арматуры в бетоне. Анкеровка – это закрепление арматуры в бетоне, либо посредством сил сцепления, либо специальными анкерными устройствами. Анкеровка арматуры периодического профиля обеспечивается в основном за счёт сил сцепления. Анкеровка гладкой арматуры осуществляется с помощью устройства крюков на концах.

Усадка и ползучесть бетона в железобетонных конструкциях. Стальная арматура вследствие сцепление ее с бетоном является внутренней связью, препятствующей свободной усадке бетона при твердении на воздухе и свободному набуханию бетона при твердении в воде. Стесненная деформация усадки бетона в железобетонном элементе приводит к возникновению начальных напряжений: растягивающих в бетоне, сжимающих в арматуре. При достаточно высоком содержании арматуры в бетоне элемента могут возникнуть усадочные трещины. Отрицательное влияние усадки в этом случае может быть снижено путем устройства деформационных швов, которое обычно совмещают с температурными и называют температурно-усадочными.

Арматура в железобетонных конструкциях, являясь, как и при усадке, внутренней связью, препятствует свободной деформации ползучести в бетоне. Вследствие сцепления арматуры с бетоном при продолжительном действии нагрузки ползучесть приводит к перераспределению напряжений между арматурой и бетоном. В зависимости от вида железобетонных конструкций и напряженного состояния ползучесть может оказывать положительное или отрицательное влияние на их работу.

Защитный слой бетона. Для защиты арматуры от внешних воздействий, а также обеспечения совместной работы бетона и арматуры служит защитный слой бетона. Толщину защитного слоя устанавливают на основании опыта эксплуатации и в зависимости от вида и размеров конструкции, диаметра и назначения арматуры и т.п. Однако во всех случаях она должна быть не менее диаметра рабочей арматуры. В плитах и стенках толщиной до 100 мм – 10 мм; при толщине >100 мм, а также в балках и рёбрах с высотой h<250 мм-15 мм; в балках с высотой h 250 мм и в колоннах – 20 мм; в сборных фундаментах – 30 мм; для арматуры монолитных фундаментов при наличии бетонной подготовки – 35 мм, при её отсутствии – 70 мм. Для поперечной и распределительной арматуры при h<250 мм – 10 мм, при  мм – 15 мм. Расстояние от торца элементов до концов продольной арматуры должно быть (10-20) мм.

Контрольные вопросы:

1. Какими факторами обеспечивается сцепление арматуры с бетоном?

2. От чего зависит и как определяется длина зоны анкеровки?

3. Усадка бетона в железобетонных конструкциях и влияние ее на напряженное состояние?

4. Ползучесть бетона в железобетонных конструкциях и ее влияние на деформативность элементов?

5. Назначение и минимальные толщины защитного слоя?

 

Глоссарий

          

На русском языке На казахском языке На английском языке
1 Железобетон Темірбетон Reinforced concrete
 

-конструкционный материал, в котором рационально объединены арматура и бетон

2 Совместная работа Бірлескен жұмысы Teamwork
 

-работа бетона и арматуры, которая обеспечивается некоторыми факторами

3 Сцепление между бетоном и арматурой Бетон мен арматура арасындағы ілінісу   Grip between concrete and steel
 

-фактор совместной работы

4 Удлинение Ұзару Lengthening
 

-продольная деформация при действии нагрузки

5 Трещина Жарықшақ Crack
 

-разрыв сплошности бетона

6 Образование трещин Жарықшақ пайда болуы Fracturing
 

-напряжение от нагрузки превысило предел прочности бетона на растяжение

 

Задание на СРС

           1.Прочность и деформативность каменной кладки (прочность при сжатии, растяжении, срезе и местном сжатии, деформация кладки под нагрузкой). 2[365-368].

           2. Предельные состояния и особенности расчета каменных и армокаменных конструкций (цель расчета, факторы, влияющие на несущую способность и деформативность конструкции). 2 [369,370].

               

Задание на СРСП

           1.Расчетные сопротивления кладки сжатию в зависимости от марки камня и раствора. 2[365-368], 5 [5-10].

           2. Расчетные сопротивления кладки растяжению в зависимости от марки камня и раствора. 2[365-368], 5 [5-10].

 

 

Список литературы

1. Маилян Р. Л. Строительные конструкции. Ростов на Дону, 2004 г.

 2. Железобетонные конструкции под ред. д. т. н. Бондаренко В. М. М. Выс. Шк., 2008 г.

3. Мухамедшакирова Ш.А.,Строительные конструкции для специальности “Архитектура”,Алматы 2011,с.152

4. А. П. Мандриков Примеры расчета ЖБК. М. Альянс 2011 г.

5.  В. В. Доркин, А. Н. Добромыслов. Сборник задач по СК. М. 2009 г.

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 232; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!