Сжатые элементы

Колонны, верхние пояса ферм, элементы оболочек, фундамента и некоторые другие конструктивные элементы как сжатые строительные элементы. Классификация железобетонных колонн по армированию. Основные расчетные положения внецентренно сжатых элементов.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид лекция
Язык русский
Дата добавления 24.10.2013
Размер файла 3,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

12

Сжатые элементы

1. Общие сведения

конструктивный строительный железобетонный армирование

К сжатым элементам относят:

- колонны;

- верхние пояса ферм, загруженные по узлам, восходящие раскосы и стойки решетки ферм;

- элементы оболочек;

- элементы фундамента и некоторые другие конструктивные элементы.

Железобетонные колонны бывают как сборные, так и монолитные. По армированию они подразделяются на 3 типа:

1. с гибкой продольной арматурой и поперечными стержнями;

2. с гибкой продольной арматурой и косвенной арматурой в виде спиралей или сварных колец;

3. с несущей арматурой.

Форма поперечного сечения колонн бывает преимущественно квадратная и прямоугольная. Для уменьшения веса колонн их могут делать двутавровыми и полыми (трубчатого и коробчатого сечений). При спиральном армировании колонны бывают круглые или многоугольные.

Перед разрушением колонн прямоугольного сечения напряжения в бетоне достигают предельной призменной прочности, напряжения в арматуре - предела текучести, а величина разрушающего усилия равна сумме предельных усилий в арматуре и бетоне. Таким образом, при расчете центрально-сжатых элементов по расчетным предельным состояниям условие прочности сечений колонн заключается в том, чтобы продольная сила от расчетных нагрузок не превосходила суммы внутренних расчетных усилий в бетоне и арматуре, т.е.

,

где N - расчетное усилие;

расчетное сопротивление бетона осевому сжатию;

расчетное сопротивление арматуры при сжатии;

площадь бетона;

площадь растянутой и сжатой арматуры соответственно.

Гибкие железобетонные элементы вследствие продольного изгиба теряют устойчивость при напряжениях в бетоне и арматуре менее предельных. Кроме того, из-за несовершенства геометрических форм элементов конструкции, неоднородности бетона центральное сжатие в чистом виде не наблюдается, а происходит внецентренное сжатие с так называемыми случайными эксцентриситетами.

Гибкие элементы, не имеющие заданных эксцентриситетов, согласно СНиП 2.03.01-84* рассматривают как центрально сжатые, а снижение их несущей способности и влияние случайных эксцентриситетов (в пределах допустимого) учитывают коэффициентом продольного изгиба :

Величину случайного эксцентриситета принимают

,

где расчетная длина элемента с учетом точек закрепления;

высота сечения элемента.

В сборных конструкциях следует учитывать возможность образования случайного эксцентриситета вследствие неточного изготовления или смещения элементов на опорах из-за неточности монтажа; при отсутствии опытных данных значение этого эксцентриситета принимают .

Внецетренно сжатые элементы - элементы, в которых расчетные продольные сжимающие силы N действуют с начальным (проектным) эксцентриситетом по отношению к вертикальной оси элемента или на которые одновременно действуют осевая продольная сжимающая сила N и изгибающий момент М.

Совокупность осевой продольной сжимающей силы N и изгибающего момента М можно заменить силой N, действующей с эксцентриситетом

.

Начальный (проектный) эксцентриситет для статически неопределимых систем принимают не менее случайного эксцентриситета; для статически определимых систем - не менее суммы , т.е.

Расчет внецентренно сжатых элементов производят с учетом их прогибов как в плоскости изгиба, так и из плоскости изгиба. При расчете из плоскости изгиба .

2. Основные расчетные положения внецентренно сжатых элементов

При нагружении внецентренно сжатых элементов до предела их несущей способности (стадия III) в зависимости от величины эксцентриситета

наблюдаются 2 случая разрушения:

случай 1 - случай больших эксцентриситетов ;

случай 2 - случай малых эксцентриситетов .

Случай 1

Напряженное состояние (как и разрушение) близко к напряженному состоянию изгибаемых элементов по случаю 1. В стадии II НДС в растянутой зоне образуются нормальные трещины, а в стадии III - наступает плавное разрушение элементов. При этом напряжения в растянутой и сжатой арматуре и в бетоне сжатой зоны сечения достигают своих предельных значений: , т.е. разрушение происходит при одновременном исчерпании несущей способности растянутой арматуры и бетона и арматуры сжатой зоны сечения. При этом элементы следует проектировать, чтобы соблюдалось условие , иначе арматура будет находиться за пределами бетона сжатой зоны, и ее прочность не будет использована. Если в расчетных уравнениях принимают .

Положение границы сжатой зоны определяют из равенства значений расчетной продольной силы N от действия внешних расчетных нагрузок и суммы проекций внутренних расчетных сил в арматуре и сжатой зоне бетона на продольную ось элемента:

Условие несущей способности элемента:

При расчете внецентренно сжатых элементов по случаю 1 возможно применение таблиц:

Таким образом, расчет при помощи таблиц внецентренно сжатых элементов аналогичен расчету при помощи таблиц изгибаемых элементов с двойной арматурой.

Случай 2

Этот случай объединяет 2 варианта наряженного состояния: когда все сечение сжато или когда часть сечения слабо растянута. В обоих вариантах разрушение элемента наступает вследствие исчерпания несущей способности бетона сжатой зоны и сжатой арматуры. При этом прочность растянутой арматуры недоиспользуется, напряжения в ней остаются низкими. В целях упрощения расчетов действительные эпюры сжимающих напряжений заменяют прямоугольной эпюрой с ординатой . Напряжения в растянутой арматуре равны , в сжатой арматуре - .

Напряжения в сжатой арматуре получают из условия, что в стадии разрушения деформации бетона и арматуры, благодаря их сцеплению, одинаковы:

Отсюда предельные сжимающие напряжения в продольной арматуре

:

.

Условие несущей способности элемента:

Нормы предлагают определять по эмпирической зависимости:

,

где определяют по формуле (25) СНиП 2.03.01-84*.

По этой формуле находят для классов арматуры A-I, A-II, A-III и при бетоне класса В30 и ниже. Для других классов арматуры и класса бетона выше В30 определяют по формулам (67),(68) СНиП 2.03.01-84*.

Напряжение принимают со своим знаком; оно должно находиться в следующих пределах .

3. Расчет внецентренно сжатых элементов с учетом продольного изгиба

Под действием расчетной силы N гибкие сжатые элементы () изгибаются, вследствие чего в статически неопределимых системах начальный эксцентриситет увеличивается до ; в статически определимых системах - . Таким образом, снижается несущая способность элементов вследствие увеличения изгибающего момента.

Расчетную длину элементов принимают равной:

- при жесткой заделке обоих концов;

- при жесткой заделке одного конца и шарнирном закреплении другого;

- при шарнирном закреплении обоих концов;

- при жесткой заделке одного конца (консоль),

где - геометрическая длина стержня.

Влияния изгиба на несущую способность сжатых элементов учитывают посредством расчета конструкций по деформированной схеме, принимая во внимание неупругие деформации бетона и арматуры и наличие трещин. Из-за сложности такого расчета нормы допускают расчет конструкций по недеформированной схеме с учетом влияния изгиба на эксцентриситет элементов посредством умножения последнего на коэффициент :

,

где Ncrс - условная критическая сила по Эйлеру.

- формула Эйлера

С учетом опытных значений коэффициентов нормы рекомендуют критическую силу для элементов любой формы определять по формуле:

,

где коэффициент, учитывающий ползучесть при длительном приложении нагрузки;

(формула (21) СНиП 2.03.01-84*);

(формула (22) СНиП 2.03.01-84*);

коэффициент, учитывающий влияние предварительного напряжения арматуры на жесткость элемента; при равномерном обжатии сечения напрягаемой арматурой определяется по формуле (59) СНиП 2.03.01-84*:

,

момент инерции сечения всей арматуры относительно центра тяжести всего сечения:

;

принимают без учета коэффициентов условий работы.

Если , необходимо увеличить размеры поперечного сечения или изменить статическую схему, т.к. при значениях возрастает опасность резкого уменьшения несущей способности элементов вследствие чрезмерного их прогибания.

Если , то .

Если Ncrс < N (), то необходимо увеличить размеры сечения элемента кратно 50мм.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Элементы, конструктивные схемы и классификация зданий. Классификация объектов по сложности. Строительные нормы и правила. Конструктивные элементы зданий. Материал и конструкции перекрытий. Функциональные части и детали конструкций оконных блоков.

    презентация [1,5 M], добавлен 20.04.2014

  • Железобетон как комбинированный материал, состоящий из бетона и арматуры. Принцип работы железобетона. Особенности расчета железобетонных конструкций. Сжатые и растянутые железобетонные элементы, их трещиностойкость и перемещение. Кривизна оси при изгибе.

    реферат [1,6 M], добавлен 17.02.2014

  • Определение внецентренно сжатых элементов прямоугольного сечения с арматурой, приведенной к равномерно распределенной. Построение схемы усилий и эпюра напряжений во внецентренно сжатых элементах двутаврового сечения. Расчет площади сжатой зоны бетона.

    реферат [194,4 K], добавлен 26.10.2022

  • Элементы и конструктивные решения опалубочных систем для устройства монолитных железобетонных перекрытий. Принципы выбора комплекта опалубки для монолитного домостроения. Заданный темп возведения монолитных конструкций. Размеры принятой захватки.

    методичка [2,3 M], добавлен 04.11.2015

  • Несущие конструкции одноэтажного производственного здания. Вычисление нагрузок и воздействий на строительные конструкции. Расчет внецентренно-сжатых элементов. Расчет и армирование консоли. Фундаменты под колоны из монолитного или сборного железобетона.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 02.06.2015

  • Объемно-планировочные решения гаража. Элементы объемно-планировочной структуры и их параметры. Конструктивные системы зданий и их элементы. Зона перемещения автомобилей по вертикали. Типы рамп, применяемые в современной практике гаражного строительства.

    курсовая работа [902,4 K], добавлен 01.04.2013

  • Основные элементы здания пищеблока психиатрической больницы. Наружная и внутренняя отделка здания. Восстановление земельного участка. Расчет глубины заложения фундамента. Спецификация элементов заполнения проемов и сборных железобетонных элементов.

    курсовая работа [79,7 K], добавлен 11.12.2012

  • Принципы планировки жилого дома. Основные конструктивные элементы. Конструкция и технология возведения блочных, монолитных, брусчатых, каркасных, каркасно-панельных и комбинированных стен. Элементы крыши и порядок ее возведения. Системы отопления в доме.

    курсовая работа [45,6 K], добавлен 05.11.2015

  • Обоснование района строительства. Номенклатура выпускаемых изделий. Объемно-планировочное и конструктивное решение. Основные элементы каркаса здания. Фундаменты железобетонных колонн. Теплотехнический расчет толщины наружной стены. Расчет состава бетона.

    дипломная работа [1,0 M], добавлен 19.04.2017

  • Элементы железобетонных конструкций многоэтажного здания. Расчет ребристой предварительно напряжённой плиты перекрытия; трехпролетного неразрезного ригеля; центрально нагруженной колонны; образования трещин. Характеристики прочности бетона и арматуры.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 21.06.2009

  • Определение понятия "каменные работы". Элементы камня и каменной кладки. Комплекс основных и вспомогательных процессов. Самые распространенные системы перевязки швов кирпичной кладки. Армирование металлическими сетками. Основные конструктивные элементы.

    презентация [1,5 M], добавлен 28.07.2013

  • Конструктивные варианты устройства тросовых ферм системы Верта, их виды, конструкция, исполнение, способы соединения с контуром или несущими конструкциями. Опорные конструкции вантовых покрытий. Конструктивные элементы и концевое крепление тросов.

    реферат [12,7 M], добавлен 08.02.2011

  • Расчёт элементов сборного балочного перекрытия. Проектирование ригеля: расчётная схема, нагрузки. Определение усилий в колонне подвала у обреза фундамента. Расчет продольной арматуры. Монолитное ребристое перекрытие. Расчет прочности нормальных сечений.

    курсовая работа [355,5 K], добавлен 18.10.2012

  • Сбор и определение нагрузок на элементы здания. Расчет многопустотной плиты, сборного железобетонного ригеля перекрытия, параметров поперечного армирования, сборной железобетонной колонны и простенка первого этажа, столбчатого фундамента под колонну.

    курсовая работа [985,3 K], добавлен 09.12.2013

  • Компоновка поперечной рамы. Расчет внецентренно-сжатой колонны, узла сопряжения верхней и нижней частей колонны. Подбор сечения сжатых стержней фермы. Сбор нагрузок на ферму. Расчет анкерных болтов. Расчетные сочетания усилий. Статический расчёт рамы.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 14.11.2016

  • Выполнение расчетов для гидростатических нагрузок на различные конструктивные элементы плавучего дока: рабочую, переходную, носовую и кормовую секции. Проверка возможности транспортировки полезного груза внутри дока при частичном заполнении камеры водой.

    курсовая работа [138,2 K], добавлен 06.04.2011

  • Элементы каркаса одноэтажных производственных зданий. Железобетонные колонны основного и станового каркасов. Принципы заложения фундамента под колонны, главные требования к нему. Понятие и функциональные особенности фундаментных балок, анализ типов.

    презентация [4,5 M], добавлен 20.12.2013

  • Эффективность приточной механической вентиляции. План и разрезы приточной камеры. Основные элементы приточной вентиляции: калориферы, фильтры, вентиляторы, виброизоляторы, шумоглушители, воздуховоды, воздухозаборные решетки, клапаны, вытяжные камеры.

    практическая работа [6,5 M], добавлен 22.02.2014

  • Классификация лестниц по назначению, расположению, материалу изготовления, конструктивным особенностям, функциональным особенностям. Некоторые частные случаи конструкций лестниц. Конструктивные элементы: ступени, марш, перила, поручень, балясина.

    реферат [30,1 K], добавлен 22.10.2008

  • Проект строительства гражданского здания в г. Курск. Несущий остов и конструктивные системы здания, основные конструктивные элементы. Спецификация сборных элементов. Наружная и внутренняя отделка. Инженерное оборудование. Технико-экономические показатели.

    курсовая работа [363,3 K], добавлен 04.03.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.