Міцність похилих перерізів залізобетонних балок з двозначною епюрою згинальних моментів, завантажених зосередженим навантаженням
Експериментальні дослідження міцності похилих перерізів залізобетонних балок з однозначною і двозначною епюрами згинальних моментів, завантажених зосередженими силами. Складення номограми для визначення коефіцієнта зміщення епюри згинальних моментів.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | автореферат |
Язык | украинский |
Дата добавления | 18.04.2014 |
Размер файла | 40,1 K |
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/
Національний університет "Львівська політехніка"
УДК 624.012.45.044
МІЦНІСТЬ ПОХИЛИХ ПЕРЕРІЗІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК З ДВОЗНАЧНОЮ ЕПЮРОЮ ЗГИНАЛЬНИХ МОМЕНТІВ, ЗАВАНТАЖЕНИХ ЗОСЕРЕДЖЕНИМИ СИЛАМИ
05.23.01 - Будівельні конструкції, будівлі та споруди
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Максимович Соломія Богданівна
Львів - 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Національному університеті “Львівська політехніка” Міністрества освіти та науки України.
Науковий керівник: кандидат технічних наук,доцент Демчина Богдан Григорович Завідуючий кафедрою “Будівельні конструкції та мости” Національного університету “Львівська політехніка”
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Шмуклер Валерій Самуїлович, професор кафедри "Будівельні конструкції" Харківської державної академії міського господарства
Кандидат технічних наук, доцент Мазурак Андрій Васильович Кафедра ”Художніх основ та історії архітектури”доцент кафедри кафедри "Будівельні конструкції" Львівського ддержавного аграрного університету
Провідна установа: НДІ будівельних конструкцій Держбуду України (м.Київ)
Захист відбудеться22.06. 2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.052.11 Національного університету “Львівська політехніка”: м.Львів, вул. С.Бандери, 12, кімн. 226.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка”: м.Львів, вул. Професорська, 1.
Автореферат розісланий 21.05.2001 р.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради Бевз М.В.
АНОТАЦІЇ
Максимович Соломія Богданівна. Міцність похилих перерізів залізобетониих балок з двозначною епюрою згинальних моментів, завантажених зосередженим навантаженням. - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 - Будівельні конструкції будівлі та споруди - Національний університет "Львівська політехніка", Львів, 2000р.
В дисертації розглядається експериментальні та теоретичні дослідження міцності похилих перерізів залізобетонних балок з однозначною і двозначною епюрами згинальних моментів, завантажених зосередженими силами. залізобетонний балка епюра переріз
Розроблено інженерну методику розрахунку міцності похилих перерізів залізобетонних балок з двозначною епюрою згинальних моментів, у якої поперечна арматура визначається на дію приросту згинального моменту DM. Запропонована методика розрахунку враховує одночасну дію M і Q.
Складено номограму для визначення коефіцієнта зміщення епюри згинальних моментів V в залежності від відношення a/h0 і процента поздовжнього армування m. Розкрито фізичну суть коефіцієнта зміщення епюри згинальних моментів V, який пов'язує розрахунок міцності вертикальних та похилих перерізів і відображає відношення Mu,inc /Mu(теор.).
Виконані розрахунки міцності похилих перерізів 94-х балок з двозначною епюрою згинальних моментів (дослідження автора, Леонгардта Ф., Зіганшина Х.А., Родрігеза Ж.) пропонованим методом, за СНиП 2.03.01-84* і ЕUROCODE 2. Порівняння результатів експериментальних та теоретичних досліджень підтвердило достовірність пропонованого методу розрахунку.
Ключові слова: міцність похилих перерізів, однозначна та двозначна епюри згинальних моментів, коефіцієнт зміщення епюри моментів, приріст згинального моменту.
Maximovych S.B. Strength of Oblique Planes of Reinforced Concrete Beams with Two-signed Bending Moment Diagram Loaded with Concentrated Load. - Manuscript.
Thesis for the degree of Candidate of Engineering Science on specialty 05.23.01- Building Structures and Constructions - Lviv Polytechnic National University, Lviv, 2001.
Experimental and theoretical investigation of oblique planes' strength of reinforced concrete beams with both one-signed and two-signed bending moment diagrams loaded with concentrated loads have been treated in this work.
An engineering technique of calculating strength of oblique planes of reinforced concrete beams with two-signed bending moment diagram, in which transverse reinforcement is determined for the impact of bending moment' increment ДM, has been developed. The technique proposed takes into account simultaneous effects of both M and Q.
The nomographic chart for determining the displacement coefficient of bending moment diagram V, depending upon the ratio a/ho and percentage of longitudinal reinforcement µ, has been devised. The physical meaning of the displacement coefficient of bending moment diagram V, which combines calculation of vertical sections and oblique planes and reflects the ratio Mu,inc / Mu(теор.), has been shown.
Calculations of oblique planes' strength of 94 beams with two-signed bending moment diagram (the author's investigation, Leonhardt F., Ziganshin H.A., Rodriguez J.) by means of the proposed method, СНиП 2.03.01-84* method and EUROCODE 2 have been performed. Comparison of the experimental and theoretical outcomes obtained by these methods has verified the reliability of the proposed technique.
Key words: oblique planes, one-signed and two-signed bending moment diagrams, displacement coefficient of bending moment diagram, bending moment' increment.
Максимович Соломия Богдановна. Прочность наклонных сечений железобетонных балок с двузначной эпюрой изгибающих моментов, загруженых сосредоточенной нагрузкой - рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения - Национальный университет "Львовская политехника", Львов 2001 г.
Содержание дисертации
Предисловие. Обоснована актуальность, научная новизна и практическая ценность работы, дана ее общая характеристика.
В первой главе изложено состояние вопроса, проанализированы методы расчета наклонных сечений балок с однозначной и двузначной эпюрами изгибающих моментов. Методы расчета, рекомендуемые нормами СНиП 2.03.01-84* и ЕUROCODE 2 не дают возможности достаточно полно учитывать многочисленные факторы, влияющие на характер напряженно-деформированного состояния наклонных сечений изгибаемых элементов, обуславливая во многих случаях излишний расход материалов, а в некоторых случаях - недостаточную надежность конструкций, что свидетельствует о необходимости поиска нового подхода к оценке прочности наклонных сечений.
Во второй главе разработана программа и методика экспериментальных исследований железобетонных балок на участках одновременного действия моментов и поперечных сил, для определения действительного напряженно-деформированного состояния. Всего было испытано четыре серии балок (21-н образец).
В третьей главе проведен анализ результатов экспериментальных исследований балок автора и результатов экспериментальных исследований 20-ти других авторов. На основании анализа построен график для определения коефициента смещения эпюры изгибающих моментов V, который упрощает расчет прочности наклонных сечений. Предложена методика расчета поперечной арматуры на действие приращения изгибающего момента DM. Предложен рациональный способ размещения поперечной арматуры.
В четвертой главе подана методика расчета поперечной арматуры балок с двузначной эпюрой изгибающих моментов на действие приращения момента DM. Выполнены расчеты прочности наклонных сечений 94-х балок с двузначной эпюрой изгибаемых моментов из экспериментальных исследований автора, Леонгардта Ф., Зиганшина Х.А., Родригеза Ж. по предлагаемому методу, по СНиП 2.03.01-84* и ЕUROCODE 2. Сравнительный анализ результатов экпериментальных и теоретических исследований подтвердил достоверность предлагаемого метода расчета.
В выводах отмечается преимущества предлагаемого нового метода расчета поперечной арматуры.
Ключевые слова: прочность наклонных сечений, однозначная и двузначная эпюры изгибаемых моментов, коэфициент смещения эпюры моментов, приращение изгибаемого момента.
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТИ
Актуальність теми. У будівлях балочні конструкції мають найбільше застосування в порівнянні з іншими несучими конструкціями і становлять 30-50%, тому вдосконалення цих конструкцій з метою зменшення витрат матеріалів і зниження собівартості, на даний час, має важливе економічне значення.
Балочна конструкція, як згинальний елемент, розраховується на дію згинальних моментів і поперечних сил. Якщо розрахунки міцності вертикальних перерізів згинальних елементів за нормами різних країн світу мало відрізняються, а кінцеві результати щодо витрати арматури практично одинакові, то розрахунки міцності похилих перерізів за нормами проектування різних країн світу трактуються принципово по-різному, а витрати арматури для забезпечення міцності похилих перерізів значно відрізняються. Дослідники вважають, що причиною відставання у вирішенні проблеми "сколювання" у залізобетоні є складність напруженого стану балки на ділянках одночасної дії поперечної сили та згинального моменту, а також відсутність надійної теорії міцності бетону.
Методи розрахунку міцності похилих перерізів постійно удосконалюються, однак методика розрахунку рекомендована чинними нормами проектування не дає можливості достатньо повно враховувати численні фактори, які впливають на характер напружено-деформативного стану в цих елементах, обумовлюючи в багатьох випадках перевитрату матеріалів, а інколи недостатню надійність конструкцій. Переконливим доказом цьому може служити аварійний стан 9-ти двоконсольних ригелів рам, який мав місце у незавершеній стадії будівництва готелю "Дністер" у місті Львові. Аварійний стан викликаний надмірним розкриттям похилих тріщин (1мм) біля опор двоконсольних ригелів при неповному експлуатаційному навантаженні, хоча експертиза встановила, що міцність бетону і арматури ригелів відповідала проектній, а перевірочні розрахунки виконані за чинними нормами на повне навантаження показали, що несуча здатність похилих перерізів ригелів забезпечена. Для забезпечення подальшої нормальної експлуатації готелю було виконано підсилення 9-ти ригелів рам. За специфікацією проектного інституту на підсилення витратили 30,9т металопрокату і 200м3 бетону.
Наведене вище свідчить про необхідність пошуку нових підходів до оцінки міцності похилих перерізів на базі аналізу і використання великої кількості експериментальних досліджень проведених у нас і за кордоном; особливо це стосується елементів з двозначною епюрою згинальних моментів.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Тема дисертації є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри "Будівельні конструкції та мости" за напрямком "Дослідження міцності, деформативності і надійності звичайних та попередньо напружених залізобетонних конструкцій." Вона є продовженням дослідження кафедрою проблеми міцності похилих перерізів у залізобетонних згинальних елементах, яку ще у 1919 році започаткував професор Курилло А.С., який у журналі "Czasopismo Techniсzne" опублікував своє бачення розв'язання проблеми "сколювання" у залізобетоні. У післявоєнні роки на кафедрі різні аспекти цієї проблеми досліджували: Жуковський М.С., Казанцев М.О., Дорошкевич Л.О., Клименко Ф.Є., Єршова Н.І., Слепко Л.М., Ониськів Б.М., Чубриков В.М., Шостак Б.А., Гладишев Г.М., Добуш І.М.
Мета роботи: Розробка інженерної методики розрахунку міцності похилих перерізів залізобетонних балок з однозначною та двозначною епюрами згинальних моментів, завантажених зосередженими силами.
Задачі дослідження:
- розробка інженерної методики розрахунку поперечної арматури залізобетонних балок з двозначною епюрою згинальних моментів, завантажених зосередженими силами;
- прийнявши за основу розрахункову модель запропоновану Дорошкевичем Л.О., розкрити фізичну суть коефіцієнта зміщення епюри згинальних моментів V;
- на базі аналізу власних експериментальних досліджень і досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених опрацювати номограму для визначення коефіцієнта зміщення епюри моментів V;
- провести експериментальні дослідження залізобетонних балок з двозначною епюрою згинальних моментів для випадку коли зосереджене навантаження прикладене близько проміжкових опор - a/h0 (умови подібні до умов роботи ригелів рам згаданого вище готелю "Дністер");
- опрацювати рекомендації для раціонального розміщення поперечної арматури у балках з двозначною епюрою згинальних моментів;
- опрацювати рекомендації для визначення найбільш небезпечного розташування рухомого зосередженого навантаження з огляду на міцність похилих перерізів у балках з однозначною та двозначною епюрами згинальних моментів.
Наукова новизна одержаних результатів:
- розроблено інженерну методику розрахунку міцності похилих перерізів залізобетонних балок з двозначною епюрою згинальних моментів, завантажених фіксованими та рухомими зосередженими силами;
- розкрито фізичну суть коефіцієнта зміщення епюри згинальних моментів V, який пов'язує розрахунок міцності вертикальних і похилих перерізів і відображає відношення Mu, inc /Mu(теор.);
- вперше складено номограму для визначення коефіцієнта зміщення епюри згинальних моментів V в залежності від відношення a/h0 і процента поздовжнього армування m у балках завантажених зосередженими силами;
- розроблено рекомендації для визначення найбільш небезпечного розташування рухомого зосередженого навантаження з огляду на міцність похилих перерізів у балках з однозначною та двозначною епюрами згинальних моментів;
- запропоновано раціональний спосіб розташування поперечної арматури у балках з двозначною епюрою згинальних моментів;
- виявлено особливості утворення та розвитку тріщин у залізобетонних балках з двозначною епюрою згинальних моментів, завантажених зосередженими силами розташованими близько опор (a/h0Ј1);
- розроблені рекомендації для конструювання поздовжньої та поперечної арматури в залізобетонних балках з однозначною та двозначною епюрами згинальних моментів, завантажених зосередженими силами.
Наукові положення, висновки та рекомендації, які сформульовані в дисертаційній роботі, є теоретично обгрунтованими, а їх справедливість підтверджена результатами теоретичних і експериментальних досліджень.
Практичне значення одержаних результатів:
1. Розроблена інженерна методика розрахунку міцності похилих перерізів залізобетонних балок з двозначною епюрою згинальних моментів, завантажених фіксованими та рухомими зосередженими силами.
2. Вперше складена номограма для визначення коефіцієнта зміщення епюри згинальних моментів V в залежності від відношення a/h0 і процента поздовжнього армування m у балках завантажених зосередженими силами, яка значно спрощує розрахунок поперечної арматури.
3. Розроблено рекомендації для визначення найбільш небезпечного розташування рухомого зосередженого навантаження з огляду на міцність похилих перерізів у балках з однозначною та двозначною епюрами згинальних моментів.
4. Запропоновано раціональний спосіб армування похилих перерізів залізобетонних балок з однозначною та двозначною епюрами згинальних моментів, завантажених зосередженими силами.
5. Розроблені рекомендації для конструювання поздовжньої і поперечної арматури в залізобетонних балках з однозначною та двозначною епюрами згинальних моментів, завантажених зосередженими силами.
6. Виявлено особливості утворення та розвитку тріщин у залізобетонних балках з двозначною епюрою згинальних моментів, завантажених зосередженими силами, прикладених близько проміжкових опор (a/h0Ј1).
Особистий внесок здобувача складає:
- запропонована інженерна методика розрахунку міцності похилих перерізів залізобетонних балок з двозначною епюрою згинальних моментів, завантажених фіксованими та рухомими зосередженими силами;
- розкрито суть коефіцієнта зміщення епюри згинальних моментів V, який пов'язує розрахунок міцності вертикальних і похилих перерізів та фізично відображає відношення Mu, inc /Mu(теор.);
- вперше складена номограма для визначення коефіцієнта зміщення епюри згинальних моментів V в залежності від відношення a/h0 і процента поздовжнього армування m у балках завантажених зосередженими силами;
- виконана обробка та проведений аналіз випробуваних дослідних зразків 20-ти авторів;
- розроблені конструкції трьох серій дослідних зразків залізобетонних балок;
- розроблена методика теоретичних і експериментальних досліджень залізобетонних балок з двозначною епюрою згинальних моментів, завантажених зосередженими силами;
- виконано експериментальні дослідження залізобетонних балок трьох серій та підсилених після випробування балок першої серії (четверта серія);
- перевірка достовірності та уточнення запропонованої методики розрахунку виконана шляхом порівняння результатів теоретичних та експериментальних досліджень;
- проведено числовий експеримент з метою виявлення діапазону раціонального застосування запропонованої методики визначення міцності похилих перерізів залізобетонних балок;
- виявлено особливості утворення та розвитку тріщин у залізобетонних балках з двозначною епюрою згинальних моментів, завантажених зосередженими силами.
Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи доповідалися на науково-технічній конференції присв'яченій 125-й річниці від дня заснування інженерно-будівельного факультету ДУ "Львівська політехніка" (Львів, 1997); на другій всеукраїнській науково-технічній конференції "Науково-практичні проблеми сучасного залізобетону" (Київ, 1999); на другій республіканській науково-технічній конференції "Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди" (Рівне, 1999); на другій всеукраїнській науково-технічній конференції "Аварії на будівлях і спорудах та їх попередження" (Київ, 1999); на IV міжнародному симпозіумі "Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій" (Тернопіль, 2000); на науково-технічних конференціях інженерно-будівельного факультету і наукових семінарах кафедри "Будівельні конструкції та мости" в Національному університеті "Львівська політехніка" 1997- 2001рр.
Публікації. По темі дисертації опубліковано 7 друкованих праць, в тому числі 2 статті у віснику НУ "Львівська політехніка"; 2 статті у міжвідомчому науково-технічному збірнику НДІБК, Київ; 2 статті у віснику Рівенського державного технічного університету; стаття у збірнику наукових праць фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка, Львів.
Структура дисертації. Робота складається з вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних літературних джерел із 101 найменування та додатків. Загальний об'єм дисертації складає 208 сторінок, в тому числі 160 сторінки основного тексту, 19 таблиць, 90 рисунків, додатки на 25 сторінках.
Автор висловлює щиру подяку науковому керівнику к.т.н., доц. Демчині Б.Г., консультанту к.т.н., доц. Дорошкевичу Л.О. за керівництво і всесторонню допомогу при виконанні дисертаційної роботи, а також всім членам кафедри БКМ та лабораторії НДЛ-23 Національного університету "Львівська політехніка".
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обгрунтована необхідність виконання експериментальних досліджень залізобетонних балок з двозначною епюрою згинальних моментів, завантажених зосередженими силами. Викладена мета, основні завдання дисертаційної роботи, наукова новизна, практичне значення.
Розділ 1. Виконано аналітичний огляд технічної літератури. Питаннями міцності похилих перерізів згинальних елементів займалися ряд відомих вчених як у нашій країні так і за кордоном: Боришанський М.С., Васільєв П.І., Гімейн Б.С., Гладишев Г.М., Гусаков В.Н., Дорошкевич Л.О., Єршова Н.І., Залєсов А.С., Зіганшин Х.А., Зорич А.С., Ізотов Ю.Л., Клименко Ф.Є., Клімов Ю.А., Кумпяк О.Г.,Лучковський І.Я., Мазурак А.В., Митрофанов В.П., Михайлов В.В., Ониськів Б.М., Попов Г.І., Слепко Л.М., Чубриков В.Н., Шостак Б.А., Баль Н.С., Бреслер Б., Касіо Р.Д., Кларк С., Годицький-Цвірко Т., Хауглі Р., Кані Ж.Н.Ж., Курилло А.С., Лаупа А., Леонгардт Ф., Муді К.Г., Мороу Ж., Мерш Е., Палоташ Л., Петерсон Т.,
Робінзон Ж.Р., Родрігез Ж.Ж., Ван Ден Берг Ф.Ж., Вальтер Р.
Проблеми міцності залізобетонних згинальних елементів найбільш повно опрацьовані для випадків чистого згину і зовсім недостатньо для загального випадку згину, хоча у цьому напрямку була проведена значна кількість експериментальних і теоретичних досліджень. Це пояснюється складністю напружено-деформованого стану на ділянках одночасної дії M і Q. На міцність похилих перерізів впливають більше десяти основних факторів. На нашу думку, найбільш суттєвий вплив при дії зосередженого навантаження має відношення a/h0, хоча у чинних нормах СНиП 2.03.01-84* і у європейських нормах ЕUROCODE 2 (ЕС 2) цей параметр безпосередньо не знайшов відповідного відображення у розрахункових формулах.
Фактори, що впливають на міцність похилих перерізів автори досліджують незалежно один від одного, незважаючи на те, що у реальних конструкціях вони діють одночасно і можуть взаємовиключати свій вплив, а інколи доповнювати. Отже, як слушно зауважили Вахненко П.Ф. і Кодак О.А., що при розрахунку залізобетонних конструкцій їх не слід враховувати окремо, а за допомогою експериментально-теоретичних досліджень знайти спосіб врахувати разом, одним параметром чи коефіцієнтом.
Багато дослідників - Лаупа А., Сієс К.П., Неумарк Н.М., Муді К., Віст І.М., Елстнер Р., Хогнестад Е, Бреслер Б., Піестер К. - емпірично, а Вальтер Р. - теоретично довели справедливість оцінки несучої здатності похилих перерізів не на дію сколюючих напружень чи поперечної сили, а на дію сколюючого моменту Msu, що, на нашу думку, логічно пояснює роботу поперечної арматури на розтяг.
Інженерний метод розрахунку поперечної арматури Леонгардта Ф. на зредуковану величину сколюючих напружень шляхом впровадження у класичний метод Мерша коефіцієнта покриття на сколювання hЈ1 хоч і дозволяє більш економніше витрачати сталь на поперечне армування, але пропонована величина редукції сколюючих напружень t0D є приблизною і не відображає багатьох висновків зроблених у його фундаментальних дослідженнях, проведених разом з Вальтером Р. і Ділгером В.
Теорії розрахунку міцності похилих перерізів Залєсова О.С., Клімова Ю.А. і Вальтера Р. побудовані на подібних розрахункових моделях. Різниця в тому, що Залєсов О.С. і Клімов Ю.А. розглядають рівновагу внутрішніх і зовнішніх сил проектуючи їх на координатні осі, а Вальтер Р. розглядає рівновагу моментів у похилому перерізі відносно центра ваги розтягнутої арматури. Найбільш складним у названих теоріях є визначення зусиль у стиснутій зоні балки над похилою тріщиною. Розрахунки за цими теоріями скоріше носять перевірочний характер і не дають безпосереднього виходу на визначення кількості поперечної арматури, яка б забезпечувала балку від передчасного її руйнування по похилому перерізу. За своєю складністю ці теорії розрахунку вимагають використання ЕОМ.
Розрахунок на сколювання за європейськими нормами ЕС 2 методом змінного кута нахилу стиснутих розкосів вимагає від конструктора глибокого розуміння проблеми і великого досвіду у проектуванні. Змінний кут нахилу стиснутих розкосів, прийнятий у ЕС 2 при розрахунку поперечної арматури, практично те саме, що і змінна величина проекції похилої тріщини у СНиП 2.03.01-84*. Очевидно суть не в куті нахилу похилих тріщин до поздовжньої осі балки (який справедливо прийнято у стандартному методі розрахунку ЕС 2 , у теорії Вальтера Р., методі Леонгардта Ф., методі Дорошкевича Л.О. і довгий час було прийнято у нормах проектування багатьох країн), а у чомусь іншому. Параметри "ctgq" і "c" є випадковими величинами, які при розрахунках дозволяють в широких межах оперувати міцністю похилих перерізів.
Більшість інженерних методів розрахунку розділяють умову міцності згинального елемента на міцність від дії моменту та на міцність від дії поперечної сили і розглядають їх окремо, без врахування існуючих між ними зв'язків і взаємної обумовленості. Тому, очевидно, при розрахунку поперечної арматури і не враховується вплив поздовжньої арматури, яка суттєво впливає на міцність похилих перерізів.
Метод розрахунку поперечної арматури запропонований Дорошкевичем Л.О., поєднує розрахунок похилих перерізів з розрахунком вертикальних, шляхом впровадження єдиного коефіціїнта зміщення епюри моментів V, який враховує зміну теоретичної епюри моментів внаслідок часткової втрати зчеплення поздовжньої арматури з бетоном.
Проведений аналіз причин аварійного стану залізобетонних двоконсольних ригелів рам готелю "Дністер" у м. Львові, про що коротко згадувалося у вступі, дав поштовх до проведення експериментальних і теоретичних досліджень міцності похилих перерізів балок з двозначною епюрою згинальних моментів. Враховуючи, що напружений стан балок з двозначною епюрою згинальних моментів недостатньо вивчений, а експериментальні дослідження при такому малому прольоті зрізу (a/h0Ј1) взагалі відсутні, було поставлено завдання експериментально дослідити міцність похилих перерізів балок з двозначною епюрою згинальних моментів:
- передбачалось розробити програму експериментальних досліджень;
- розробити методику експериментальних досліджень залізобетонних балок з однозначною та двозначною епюрами згинальних моментів;
- виконати експериментальні дослідження чотирьох серій залізобетонних балок з однозначною та двозначною епюрами згинальних моментів, завантажених зосередженими силами, з різним армуванням похилих перерізів;
- на основі теоретичних та експериментальних досліджень і розрахункової моделі запропонованої Дорошкевичем Л.О., розробити інженерну методику розрахунку міцності похилих перерізів залізобетонних балок з двозначною епюрою згинальних моментів, завантажених зосередженими силами;
- на основі обробки результатів експериментальних досліджень різних авторів розкрити фізичну суть коефіцієнта зміщення епюри згинальних моментів і скласти номограму для його визначення;
- на основі аналізу власних експериментальних досліджень і досліджень інших авторів виконати перевірку достовірності та уточнення запропонованої методики розрахунку;
розробити рекомендації для конструювання поздовжньої та поперечної арматури в залізобетонних балках з двозначною епюрою згинальних моментів, завантажених зосередженими силами;
- провести числовий експеримент з метою перевірки запропонованої інженерної методики визначення міцності похилих перерізів залізобетонних балок з двозначною епюрою згинальних моментів.
Розділ 2. Розглядаються експериментальні дослідження залізобетонних балок з двозначною та однозначною епюрами згинальних моментів, завантажених зосередженими силами.
Згідно з програмою досліджень запроектовано, виготовлено і випробувано чотири серії дослідних зразків - всього 21-на балка.
Всі дослідні зразки мають однаковий поперечний переріз bґh=120ґ400мм і однакову основну поздовжню нижню та верхню арматуру (4Ж12 А-ІІІ).
Дослідні зразки в залежності від схеми завантаження і величини прольотів розділені на чотири серії.
1-ша серія складається з 8-ми балок довжиною 2900мм. Всі балки серії різняться між собою видом армування похилих перерізів; балки №3, 4, 5 - армовані вертикальними стержнями і різняться між собою тільки діаметром і кроком стержнів (рис.1). Схеми випробування балок 1 серії однакові. Зразки випробовуються як однопрольотна двоконсольна балка (l=1050мм, lк=700мм) завантажена двома зосередженими силами у прольоті (a=ho) і по одній силі на консолях.
2-га серія складається із 8-ми однопрольотних балок довжиною 800мм. Всі балки серії також різняться між собою видом армування похилих перерізів, але точно повторюють армування похилих перерізів відповідних балок 1-ї серії (рис.2). Схеми випробування балок 2-ї серії однакові. Зразки випробовувались як однопрольотна балка прольотом l=350мм завантажена зосередженою силою в середині прольоту (a=0,5ho).
3-тя серія складається із 3-х балок довжиною 1150мм. Всі балки також різняться між собою видом армування похилих перерізів, але точно повторюють армування похилих перерізів відповідних балок 1-ї і 2-ї серій (рис.3). Схеми випробування балок 3-ї серії однакові. Зразки випробовувалися як однопрольотна балка прольотом l=700мм завантажена зосередженою силою в середині прольоту (a=ho). Всі балки 1-ї, 2-ї і 3-ї серій армовані таким чином, щоб руйнування проходило тільки по похилому перерізу.
4-та серія складається із 2-х балок довжиною 2900мм. Зразками даної серії є випробувані дві балки 1-ї серії, з підсиленням похилих перерізів вертикальними тяжами. Вони випробовуються повторно, але як однопрольотні балки прольотом l=2450мм завантажені зосередженою силою в середині прольоту (a=3,5ho). Підсилення балок виконувалося таким чином, щоб руйнування проходило тільки по вертикальних перерізах для визначення фактичної несучої здатності вертикальних перерізів.
Розділ 3. Виконано аналіз результатів експериментальних досліджень балок автора та результатів експериментальних досліджень інших авторів. Результати експериментальних досліджень автора приведені в тбл.1 з позначеннями прийнятими на рис.4. Проведені нами експериментальні дослідження показали:
різні види армування похилих перерізів при a/h0=0,5ё1,0 не мають суттєвого впливу на момент утворення похилих тріщин, тобто похилі тріщини утворюються приблизно при однаковому загальному навантаженні;
- зародження похилих тріщин у балках на ділянках з двозначною епюрою згинальних моментів при відношенні a/h0=1 проходить в середині висоти балки.
У балках з однозначною епюрою згинальних моментів при відношенні a/h0=0,5 похилі тріщини зароджуються також в середині балки, але місце їх зародження зсунуте ближче до нижньої грані. При відношенні a/h0і1 похилі тріщини зароджуються на нижній грані із раніше утворених вертикальних тріщин;
- максимальна ширина розкриття похилих тріщин з початку їх утворення і до руйнування балки спостерігається в місцях їх зародження;
- після утворення похолої тріщини в стиснутій зоні балок з однозначною епюрою згинальних моментів стискаючі деформації на окремих ділянках переходять у розтягуючі (міняють знак на протилежний);
- розподілення деформацій (напружень) по довжині розтягнутої поздовжньої арматури балок не відповідає теоретичній епюрі згинальних моментів, тобто на шарнірних опорах і нульових точках деформації (напруження) не дорівнюють нулю;
- у балках при відношеннях a/h0=0,5ё1,0 з однозначною і двозначною епюрами згинальних моментів найбільш ефективною поперечною арматурою, з огляду на міцність похилих перерізів і ширину розкриття похилих тріщин, є горизонтальна поперечна арматура, розташована біля основної поздовжньої арматури;
- виявлено доцільність виконання розрахунку поперечної арматури на дію приросту моменту DM на ділянці Dx і при 0,3<a/h0<1,0, а не на дію поперечної сили;
- з порівняння відношення згинальних моментів і поперечних сил балок Б-1-1, Б-2-1, Б-3-1 без поперечної арматури видно, що значення відношення моментів при яких балки руйнувались по похилих перерізах коливалось від 0,9 до 1,03, а значення відношення поперечних сил від 0,89 до 2,06. Може і тому оцінка несучої здатності похилих перерізів на дію сколюючого моменту Msu (теорія Вальтера Р. та методи інших американських вчених) є більш надійною і логічною ніж на дію поперечної сили;
- пропонований розрахунок міцності похилих перерізів на приріст моменту на ділянці балки математично виражає поперечну силу
DM/Dx=Q
але реалізація самого розрахунку принципово відрізняється від розрахунку на Q;
- поздовжня арматура має відчутний вплив на міцність похилих перерізів залізобетонних балок, як з однозначною так і з двозначною епюрами згинальних моментів;
- на основі аналізу експериментальних досліджень 20-ти авторів встановлено залежність коефіцієнта зміщення епюри згинальних моментів від відношення a/h0 і процента поздовжнього армування m;- розкрито суть коефіцієнта зміщення епюри згинальних моментів , який пов'язує розрахунок міцності вертикальних і похилих перерізів та фізично відображає відношення Mu, inc /Mu(теор.);
- на базі аналізу власних експериментальних досліджень і досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених опрацьована номограма для визначення коефіцієнта V. Номограма для визначення коефіцієнта зміщення епюри згинальних моментів V у балках з однозначною і двозначною епюрами згинальних моментів показана на рис.5.
Розділ 4. Подано методику розрахунку поперечної арматури балок з двозначною епюрою згинальних моментів на дію приросту моменту DM.
Багаторічні експериментальні дослідження показали, що залізобетонні балки можуть руйнуватися по вертикальних, або по похилих перерізах. Ідеальним рішенням було би таке, коли б балка руйнувалася по вертикальному і похилому перерізах одночасно. Тобто, слід розрахувати таку мінімальну кількість поперечної арматури, при якій буде реалізована задана міцність вертикального перерізу - досягнення у стадії руйнування напружень текучості поздовжньої арматури. Тому розрахунок міцності похилих перерізів повинен бути пов'язаний з розрахунком вертикальних перерізів.
Специфіка розрахунку поперечної арматури у балках з двозначною епюрою згинальних моментів, завантажених зосередженими силами, полягає в тому, що ділянка a, на якій проходить зміна знака моменту, ділиться нульовою точкою на два відрізки aоп. і апр. (рис.4), де aоп. - відстань від опори до нульової точки; апр. - відстань від нульової точки до сили. Якщо опорний момент дорівнює прольотному, то нульова точка знаходиться посередині ділянки а і aоп.=апр., тоді кількість розрахункової поперечної арматури на цих двох відрізках буде однаковою. Якщо опорний і прольотний моменти різні за величиною, то положення нульової точки визначається з відношення цих моментів і поперечну арматуру необхідно розраховувати двічі: окремо для відрізка aоп. і окремо для відрізка апр. При розрахунковій схемі балки, яка показана на рис.4, розрахунок похилих перерізів необхідно проводити:
- при aоп.=апр. на ділянці aоп. або апр.;
- при aоп.№апр. окремо на ділянках aоп. і апр.
Алгоритм розрахунку дуже простий:
1. Визначаємо відношення аоп./h0.
2. З розрахунку вертикального перерізу за прийнятою площею поздовжньої арматури визначаємо процент поздовжнього армування m.
3. За номограмою (рис.5) в залежності від відношення аоп./h0 і процента поздовжнього армування m визначаємо коефіцієнт зміщення епюри згинальних моментів V.
4. Якщо V>1, то розрахунок закінчено і поперечну арматуру ставимо конструктивно. Якщо V<1, то розрахунок продовжуємо далі і переходимо до наступного пункту.
5. За величиною Mu(теор.) з розрахунку міцності вертикального перерізу визначаємо ординату зміщеного моменту у нульовій точці чи на шарнірній опорі -
М0: M0=Mu(теор.)ЧV.
6. Визначаємо приріст згинального моменту на даній ділянці aоп.:
DM= Mu(теор.)- M0.
7. Вибираємо вид поперечного армування (вертикальні або похилі стержні).
8. Загальну кількість поперечної арматури Asw0 на даній ділянці aоп. визначаємо за формулою:
- при вертикальних стержнях
sw0= DM/(0,45Rsh0);
- при похилих стержнях
Asw0= DM/(0,53Rsh0).
9. Крок стержнів визначається за формулою:
- при вертикальних стержнях
aw= Asw0 aоп./ Asw0,
де Asw - площа хомутів в одному перерізі;
- при похилих стержнях
aw= 1,2Asw0 aоп./ Asw0.
10. Остаточне уточнення кроку поперечної арматури на окремих ділянках балки виконується з врахуванням конструктивних вимог.
Такий підхід до розрахунку поперечної арматури при двозначній епюрі згинальних моментів підтверджує характер утворення і розвитку тріщин, та руйнування балок без поперечної арматури при середніх і високих процентах поздовжнього армування.
Дослідні балки автора запроектовані таким чином, що руйнування проходить тільки по похилому перерізу і тільки на ділянці зміни знака епюри моментів. Руйнування ж балок Леонгардта Ф. проходить на різних ділянках, що є ідеальним для перевірки пропонованого методу розрахунку.
Отже, розглянемо розрахунки міцності похилих перерізів двопрольотних балок Леонгардта Ф. серії НН виконані пропонованим методом.
Балка НН1/1.
Вихідні дані: l=1110мм, bґh=250ґ320мм, h0=270мм. Поздовжня арматура нижня і верхня - 2Ж14мм StIIIb (sТ=417МПа), As=As'=1,58Ч2=3,16см2=316мм2, m=0,47%. Руйнуючий теоретичний момент Mu(теор.)=41,7кНм. Експериментальне руйнуюче навантаження 2Pu=528кН, Pu=264кН.
Опорний момент при руйнуванні: Mu(оп.)=3/16Pul=3/16Ч264Ч1,11=54,95кНм.
Прольотний момент при руйнуванні: Mu(пр.)=5/32Pul=5/32Ч264Ч1,11=45,79кНм.
- ділянка 1-2. Поперечна арматура на цій ділянці 2Ж6мм StI (sТ=340МПа), Аsw=60мм2 з кроком aw=235мм. Відстань a=555мм; h0=270мм, відношення a/h0=555/270=2,06; m=0,47%.
За номограмою
V=Mu,inc/Mu(теор.)=0,85.
Ордината зміщеного моменту на опорі А: М0=0,85Mu(теор.)=0,85Ч41,7=35,45кНм.
Приріст моменту: Mu(теор.)-М0=41,7-35,45=6,25кНм. Необхідна загальна площа вертикальних стержнів на цій ділянці за формулою:
Аsw0=DМ/(0,45Rsh0)=6,25Ч106/(0,45Ч340Ч270)=151,3мм2
Крок поперечної арматури (вертикальних стержнів):
aw=Aswa/Asw0=60Ч555/151,3=220,1мм < aw=235мм.
Розрахунковий крок поперечної арматури менший за прийнятий у дослідній балці. Розрахункова несуча здатність похилого перерізу на ділянці не забезпечена, балка може зруйнуватися на ділянці 1-2 по похилому перерізу;
Для забезпечення міцності похилих перерізів автори досліджень повторили експеримент, але на ділянці балки 1-2 замінили вертикальні хомути з dw=6мм на dw=8мм (балка НН1/2); при випробуванні балка НН1/2 зруйнувалась по вертикально-му перерізу на проміжковій опорі В. Перевіримо балку НН 1/2 на ділянці 1-2 при dw=8мм:
Asw0=6,25Ч106/(0,45Ч371Ч270)=138,7
розрахунковий крок aw=104Ч555/138,7=416,1мм, а прийнято у дослідженнях крок aw=235мм, розрахункова несуча здатність похилого перерізу забезпечена, тобто балка НН 1/2 повинна зруйнуватись по вертикальному перерізу. Порівняємо поперечні сили на шарнірній опорі А і на проміжковій В. Загальне руйнуюче навантаження 2Pu=485кН; Pu=242,5кН; поперечна сила на опорі В:
QB=11/16Ч242,5=166,7кН;
на опорі А:
QA=5/16Pu=5/16Ч242,5=75,8кН.
Відношення
QB/QA=166,7/75,8=2,199»2,2.
Розрахункова поперечна сила біля проміжкової опори у 2,2 рази більша за поперечну силу біля крайніх опор. Розрахунок пропонованим методом показав, що на ділянці 2-3 де діє QB=166,7кН поперечна арматура 2Ж6мм StI з кроком aw=200мм також забезпечує балку від руйнування по похилому перерізу, а на ділянці 1-2, де діє QA=75,8кН при поперечній арматурі 2Ж6мм StI і кроці aw=200мм, несуча здатність похилих перерізів не забезпечена, хоча поперечна сила менша у 2,2 рази. За розрахунками поперечної арматури біля проміжкової опори нерозрізних балок в трактовці чинних норм і ЕС 2 найбільшу кількість поперечної арматури необхідно ставити зліва і справа від проміжкової опори, де діє максимальна поперечна сила. Пропонований метод розрахунку міцності похилих перерізів при двозначній епюрі згинальних моментів заперечує цей загальновизнаний принцип, що і підтверджують експериментальні дослідження Леонгардта Ф. (балки серії НН) і дослідження американських вчених.
Виконані розрахунки поперечної арматури 94 балок за пропонованим методом, за СНиП 2.03.01-84* і ЕС 2.
Порівняння результатів експериментальних та теоретичних досліджень автора, Леонгардта Ф., Зіганшина Х.А. і Родрігеза Ж. підтверджує достовірність пропонованого методу розрахунку.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Аналіз власних експериментальних досліджень і експериментальних досліджень багатьох авторів дозволяє стверджувати:
1. У балках з поперечною арматурою, яка забезпечує їх від передчаснного руйнування по похилому перерізу (при aіh0 з однозначною і aі2h0 з двозначною епюрами згинальних моментів) похилі тріщини утворюються з початково утворених вертикальних тріщин. Їх нахил до поздовжньої осі балки незначно відрізняється від кута 45о, тому при розрахунку міцності похилих перерізів необхідно приймати кут нахилу розрахункового перерізу q=45o (ctgq=1).
2. Залізобетонна балка армована поздовжньою і поперечною арматурою може руйнуватися або по вертикальному перерізу (якщо кількість поперечної арматури достатня), або по похилому перерізу (якщо кількість поперечної арматури недостатня).
3. Руйнування балки внаслідок порушення анкерування поздовжньої арматури на шарнірних опорах, або у місці часткового обриву поздовжньої арматури, яке проявляється в утворенні похилої тріщини, слід розглядати як недолік конструювання.
4. Для забезпечення передчасного руйнування балки від діагонального стиску стінки (при прямокутному перерізі), або ребра (при тавровому, або двотавровому перерізах) повинна виконуватись умова: bminіQ/(0,35Rbh0), тобто умова (70) яка була записана в СНиП ІІ-21-75 і доказала свою життєздатність.
5. Розрахунок міцності похилих перерізів по суті зводиться до розрахунку мінімальної кількості поперечної арматури, яка б забезпечувала балку від передчасного руйнування по похилому перерізу і дозволяла повністю вичерпувати несучу здатність вертикального перерізу через текучість поздовжньої арматури. Тому розрахунок міцності похилого перерізу повинен бути пов'язаний з розрахунком вертикального перерізу.
6. На основі аналізу великої кількості експериментальних досліджень встановлено залежність параметра V від a/h0 і процента поздовжнього армування m, а також побудовано номограму для його визначення (рис.6).
7. Поперечна арматура розраховується не на дію поперечної сили Q, чи сколюючих напружень to, а на різницю моментів розглянутої ділянки шляхом складання рівняння рівноваги зусиль у поперечній арматурі відносно ц.в. стиснутої зони похилого перерізу. В однопрольотних балках при зосередженому навантаженні розрахункові ділянки приймаються: перша - від шарнірної опори до першої зосередженої сили; друга (при наявності кількох сил) - між цими силами.
8. Особливість розрахунку поперечної арматури у балках з двозначною епюрою згинальних моментів полягає в тому, що ділянка від проміжкової опори до сили ділиться нульовою точкою моментів на два відрізки аоп. і апр. Якщо Моп.=Мпр., то аоп.=апр., тоді кількість розрахованої поперечної арматури на цих двох відрізках буде однаковою. Ящо Моп.№Мпр. то аоп.№апр., тоді поперечну арматуру необхідно розраховувати окремо на кожному відрізку аоп. і апр. Положення нульової точки визначається з відношення моментів.
9. При розрахунку поперечної арматури в балках з однозначною епюрою згинальних моментів на дію рухомого зосередженого навантаження його слід розміщувати у прольоті так, щоб перша сила знаходилась на відстані від опори a=3h0. У балках з двозначною епюрою згинальних моментів зосереджене навантаження слід розміщувати так, щоб перша зосереджена сила знаходилась на такій відстані від проміжкової опори, при якій нульова точка моментів буде на відстані аоп.=3h0 від цієї опори. Визначену таким чином поперечну арматуру слід розмістити на всій ділянці від опори до зосередженої сили.
10. Розрахунок похилих перерізів у балках без поперечної арматури, при дії зосередженого навантаження, можна провадити з умови: MmaxЈVMu(теор.).
11. Поздовжня арматура однозначно впливає на міцність вертикальних і похилих перерізів; тому розрахунок міцності похилих перерізів повинен пов'язуватися з розрахунком вертикальних перерізів, що досягнуто впровадженням у розрахунок єдиного коефіцієнта
V=Mu,inc /Mu(теор.).
12. При конструюванні балок з однозначною і двозначною епюрами згинальних моментів, армованих зварними каркасами з обривом поздовжньої арматури, до опори доцільно доводити не менше 50% арматури. Місце обриву поздовжньої арматури слід визначати за епюрою зміщеного моменту. Якщо зосереджене навантаження прикладене на відстані aЈ2h0 від опори то всю поздовжню арматуру необхідно доводити до опор.
13. Виконані розрахунки міцності похилих перерізів 94-х балок з двозначною епюрою згинальних моментів (з досліджень автора, Леонгардта Ф., Зіганшина Х.А., Родрігеза Ж.) за пропонованим методом, за СНиП 2.03.01-84* і ЕС 2. Порівняння результатів експериментальних та теоретичних досліджень підтвердило достовірність пропонованого методу розрахунку.
ПУБЛІКАЦІЇ
1. Максимович С.Б. Проектування залізобетонних коротких консолей у відповідності з нормами деяких країн.// Збірник наукових статей "Проблеми теорії і практики будівництва." Том І. Залізобетонні конструкції. ДУ"ЛП" Львів. 1997р. с.146-153.
2. Дорошкевич Л.О., Максимович С.Б., Максимович Б.Ю. Аналіз причин аварійного стану залізобетонних ригелів рам готелю "Дністер" у м.Львові.// Збірник наукових статей "Проблеми теорії і практики будівництва." Том ІV. Проектування, обстеження і експлуатація будівель і споруд. Основи і фундаменти. ДУ"ЛП". 1997р. с.34-39.
3. Дорошкевич Л.О., Демчина Б.Г., Максимович С.Б. Аварійний стан залізобетонних конструкцій, як наслідок нераціонального розміщення поперечної арматури в коротких елементах.// Будівельні конструкції. Міжвідомчий науково-
технічний збірник. Випуск 50. Друга всеукраїнська науково-технічна конференція "Науково-практичні проблеми сучасного залізобетону". Збірник наукових праць. Київ НДІБК. 1999р. с.457-458.
4. Максимович С.Б. Особливості опору похилих перерізів залізобетонних балок зосередженим навантаженням на ділянках двозначної епюри згинальних моментів.// Вісник Рівенського державного технічного університету "Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди." Збірник наукових праць. Випуск 3. Рівне. 1999р. с.202-207.
5. Дорошкевич Л.О., Максимович С.Б., Максимович Б.Ю. Аналіз причин аварійного стану залізобетонних двоконсольних ригелів рам будинку готелю.// Будівельні конструкції. Міжвідомчий науково-технічний збірник. Випуск 51. Друга всеукраїнська науково-технічна конференція "Аварії на будівлях і спорудах та їх попередження". Збірник наукових праць. Київ НДІБК. 1999р. с.95-102.
6. Дорошкевич Л.О., Демчина Б.Г., Максимович С.Б. До питання розрахунку поперечної арматури у залізобетонних балках. // Збірник наукових праць "Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій". Випуск 4. Львів: Каменяр, 2000р. с.440-447.
7. Максимович С.Б. Вплив параметра M/Qho на несучу здатність похилих перерізів залізобетонних балок з двозначною епюрою згинальних моментів, завантажених зосередженими силами. // Вісник Рівенського державного технічного університету "Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди." Збірник наукових праць. Випуск 5. Рівне, 2000р., с.196-205.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Збір навантажень та порядок і формули розрахунку зусиль на плиту перекриття, розрахунок моментів, що на неї діють. Визначення площі арматури при армуванні дискретними сітками, особливості армування рулонними сітками. Розрахунок міцності похилих перерізів.
контрольная работа [478,0 K], добавлен 26.11.2012Розрахунок на вільні та вимушені коливання. Диференційні однорідні рівняння вільних коливань. Побудова епюри згинальних моментів від дії динамічних навантажень, її кінематична перевірка. Розрахункова схема, деформована схема рами при вимушених коливаннях.
курсовая работа [326,2 K], добавлен 18.04.2010Методи визначення ступеню статичної невизначеності. Характеристика вибору основної системи. Розрахунок зовнішніх навантажень на кожному прольоті і невідомих опорних моментів. Визначення площу епюри фіктивних навантажень і відстані центра ваги до опор.
курсовая работа [95,0 K], добавлен 12.04.2010Виробництво залізобетонних кілець з використанням конвеєрного способу виробництва. Проектування цеху, розрахунок вартості його будівництва. Організаційний план та розрахунок виробничих витрат. Розрахунок фонду оплати праці. Інвестиційний план виробництва.
курсовая работа [53,3 K], добавлен 25.05.2014Вибір схеми розміщення балок перекриття. Визначення міцності за нормальними перерізами. Розрахунок і конструювання плити перекриття з ребрами вгору. Проектування ригеля таврового поперечного перерізу з полицею внизу. Конструювання фундаменту під колону.
курсовая работа [517,5 K], добавлен 29.11.2012Склад збірного балочного міжповерхового перекриття. Розрахунок і конструювання збірної залізобетонної плити з круглими пустотами, міцності перерізів, нормальних до поздовжньої осі, рігеля, міцності перерізу колони, арматури підошви фундаменту.
курсовая работа [413,5 K], добавлен 21.11.2008Общая характеристика основных преимуществ клеедощатых балок: монолитность, большой диапазон высот поперечного сечения. Рассмотрение особенностей пространственного раскрепления балок. Этапы расчета клеефанерных балок с дощатыми ребрами жесткости.
презентация [22,7 M], добавлен 24.11.2013Типы балок и способы их применения. Примеры наиболее часто применяемых сечений, особенности компоновки балочных конструкций. Настилы балочных клеток. Разновидности прокатных балок. Компоновка и подбор сечения составных балок, методика расчета прочности.
реферат [2,6 M], добавлен 21.04.2010Проектування мостового переходу. Кількість прогонів моста. Стадії напруженого стану залізобетонних елементів. Основне сполучення навантажень. Зусилля в перерізах балки. Підбір перерізу головної балки. Перевірка балки на міцність за згинальним моментом.
курсовая работа [193,1 K], добавлен 04.05.2011Виробництво конструкцій з цегли та керамічного каміння; ефективність їх використання у малоповерховому будівництві. Технологія виготовлення багатошарових залізобетонних конструкцій, віброцегляних і стінових панелей; спеціалізовані механізовані установки.
реферат [27,9 K], добавлен 21.12.2010Характеристика бетону і залізобетону. Причини та наслідки пошкодження будівельних залізобетонних конструкцій. Підготовка основи та матеріали для ремонту, обробка стальної арматури та металевих елементів конструкції. Організація праці опоряджувальників.
реферат [2,9 M], добавлен 26.08.2010Визначення основних розмірів конструкцій: лоток, прольоти другорядних балок і виліт консолей, поперечні перерізи основних несучих елементів. Розрахунок і конструювання лотока. Визначення навантажень, зусиль у перерізах, міцності конструкційних елементів.
курсовая работа [659,2 K], добавлен 09.10.2009Бетон - штучний композитний каменеподібний матеріал. Підприємства з виготовлення виробів із щільних силікатних бетонів. Класифікація залізобетонних конструкцій; технологія виготовлення збірних арматурних каркасів, змішаних будівельних розчинів і сумішей.
реферат [41,1 K], добавлен 21.12.2010Розрахунок будівельних конструкцій на впливи за граничними станами, при яких вони перестають задовольняти вимоги, поставлені під час зведення й експлуатації. Нові методи розрахунку бетонних і залізобетонних конструкцій за другою групою граничних станів.
статья [81,3 K], добавлен 11.04.2014Характеристика основних властивостей бетону - міцності, водостійкості, теплопровідності. Опис технології виготовлення залізобетонних конструкцій; правила їх монтажу, доставки та збереження. Особливості архітектурного освоєння бетону та залізобетону.
курсовая работа [4,0 M], добавлен 12.09.2011Выбор схемы балочной клетки и подбор сечения балок настила и вспомогательных балок. Расчет и конструирование главной балки. Примыкание вспомогательных балок к главной. Уточнение собственного веса главной балки. Проверка местной устойчивости стенки.
курсовая работа [6,4 M], добавлен 14.06.2011Применение сборного железобетона на стройке. Номенклатура продукции и её эскиз. Требования ГОСТов к изделию. Материалы, применяемые при изготовлении балок. Характеристика стержневой арматурной стали и холоднотянутой проволоки. Производство бетонной смеси.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 06.12.2009Конструктивная схема балочной клетки. Основные положения по расчету конструкций. Составление вариантов балочной клетки. Порядок расчета балок настила, вспомогательных балок. Компоновка и подбор сечения балки и ее проверка. Конструкция и расчет колонны.
курсовая работа [916,0 K], добавлен 11.10.2008Балочная клетка как система несущих балок одного или нескольких направлений. Принципы выбора ее типа. Положения по расчету и конструированию металлических балочных клеток нормального типа для одноэтажной рабочей площадки со стальным плоским настилом.
реферат [443,8 K], добавлен 28.01.2016Определение размеров поперечного сечения колонн, нагрузок (от собственной массы, стен), усилий в стойках, проведение расчетов подкрановой части, сборки железобетонной балки покрытия и прочности ее сечений при проектировании колонн и стропильных балок.
курсовая работа [796,2 K], добавлен 26.04.2010