КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Прочностные и деформативные характеристики бетона и арматуры
В результате расчета определяется площадь продольной арматуры Аs = As'. Затем по сортаменту при заданном количестве стержней устанавливается диаметр продольной рабочей арматуры рассчитываемой части колонны. Кроме расчета колонны сплошного сечения на действие усилий M и N в плоскости поперечной рамы, выполняется расчет из плоскости изгиба. В этом случае расчетная длина для надкрановой части колонны – l0 = 1,5H1, для подкрановой части – l0 = 0,7H2. Исходные данные 1). Усилия: М = 41,22 кНм, N = 252,77 кН; 2). Сечение – h = 0,38 м; b = 0,4 м, а = а' = 0,04 м, h0 = h – a = 0,38 – 0,04 = 0,34 м, высота верхней части колонны Н1 = 3,35 м; 3). Класс бетона В15 (Rb = 8500 кН/м2, Eb = 24000 МПа), арматуры – А400 (Rs = 35,5х104 кН/м2, Es = 200000 МПа), коэффициент приведения a = Es / Eb= 200000 / 24000 = 8,33, коэффициент армирования предварительно назначается m = 0,01. Определение площади сечения продольной арматуры: - эксцентриситет продольной силы: е0 = M / N = 0,16 м, d = е0 / h = 0,42; - расчетная длина: l0 = 2H1 = 6,7 м, l = l0 / h0 = 19,7 – минимальный процент армирования ms% = 0,4% (см. таб. 5.4); - коэффициент, учитывающий влияние длительного действия нагрузки на прогиб элемента: jl = 1 + Мl / M, отношение Мl / M принимается 0,7 (jl = 1,7); - жесткость: - условная критическая сила: - коэффициент, учитывающий прогиб элемента: - корректировка момента: М1 = 1,15*41,22 кНм = 47,4 кНм; - коэффициенты для вычисления площади сечения арматуры: d = a' / h0 = 0,04 / 0,34 = 0,12, - условие для выбора одной из двух формул для определения площади сечения арматуры: - площадь сечения арматуры (симметричной): Площадь сечения продольной арматуры верхней части колонны из условия обеспечения минимального процента армирования составляет: Если an > xR, то для определения площади сечения продольной арматуры используется следующий алгоритм: При расчете верхней части колонны из плоскости изгиба, продольное сжимающее усилие N = 262 кН, площадь продольной арматуры As,tot =6,16 см2, Rsc = 365000 кН/м2, расчетная длина – l0 = 1,5*3,35 = 5,03 м; гибкость – l = 5,03 / 0,4 = 12,58 < 20. Несущая способность центрально сжатой колонны: Nult = j* (Rb*A + Rsc*As,tot) = 0,94* (8500*0,4*0,38 + 365000*0,000616) = 1516,8 > 262, то есть прочность верхней части колонны из плоскости обеспечена. Нижняя (подкрановая) часть сплошной колонны рассчитываются аналогичным образом. Таблица 5.5.
Железобетон, как материал, плохо сопротивляется растяжению, однако растянутые элементы применяются в составе железобетонных конструкций. Например, нижний пояс раскосных ферм (поз. а), б) на рис. 5.4) являются центрально-растянутым, а нижний пояс безраскосных ферм (поз. в), г), д) на рис. 5.4) – внецентренно растянутым.
Расчет центрально-растянутых элементов. При работе центрально-растянутого элемента приложенная сила N воспринимается продольной арматурой Аs,tot, бетон в расчетах – не учитывается. Условие прочности: N ≤ Nult Nult = RsАs,tot – предельное значение продольной растягивающей силы, которое может быть воспринято элементом. Рис. 5.4. Виды стропильных железобетонных ферм: а) – ФСП18 – ферма стропильная с параллельными поясами, б) – ФС18 – ферма сегментная для покрытия со скатной кровлей, в) – ФБС18 – ферма безраскосная сегментная (покрытие со скатной кровлей), г) – ФБМ18 – ферма безраскосная малоуклонная, д) – ФТ18 – ферма треугольная.
Пример расчета центрально-растянутых элементов.
Исходные данные: - растягивающее усилие N = 50 кН; - размеры сечения: h = b = 0,2 м; - материала: бетон класса В25 (Rbt,n = 1,55 МПа), арматура класса А400 (Rs = 365 МПа). Определение площади сечения продольной арматуры: Расчет по образованию трещин: Площадь приведенного поперечного сечения элемента при коэффициенте приведения a = Es / Eb = 200000 / 30000 = 6,67 равна Ared = A + a*As,tot = 0,2*0,2 + 2,01*6,67*10-4 = = 400*10-4 + 13,41*10-4 = 413,41*10-4 м2. Усилие трещинообразования Ncrc = Ared*Rbt,n = 413,41*10-4*0,155*104 = 64,1 кН. Ncrc > N – трещины не образуются.
Расчет внецентренно растянутых элементов. Расчет по прочности прямоугольных сечений внецентренно растянутых элементов производится в зависимости от положения продольной растягивающей силы N. На рисунке 5.5 показана растягивающая продольная сила N, приложенная между равнодействующими усилий в арматуре. Рис. 5.5. К выводу алгоритма расчета внецентренно растянутого элемента с растягивающей продольной силой N, приложенной между равнодействующими усилий в арматуре: а) перенос сжимающей силы N на уровень центра тяжести растянутой арматуры с добавлением компенсирующего перенос момента М = N*е; б) перенос сжимающей силы N на уровень центра тяжести менее растянутой арматуры с добавлением компенсирующего перенос момента М = N*е¢.
Вывод алгоритмов расчета внецентренно растянутого элемента. Условие прочности внецентренно растянутого элемента прямоугольного сечения при приложении растягивающей силы N между равнодействующими усилий в арматуре: SМ = 0, по схеме на рисунке 5.5 а) – N*e = Rs*As¢* (h0 – a’), по схеме на рисунке 5.5 б) – N*e’ = Rs*As* (h0 – a). Площадь поперечного сечения арматуры (менее растянутой As’ и более растянутой As), достаточная для обеспечения прочности внецентренно растянутого элемента: As'= На рисунке 5.6. приведены усилия в бетоне и арматуре для внецентренно растянутого элемента при приложении растягивающей силы N за пределами расстояния между равнодействующими усилий в арматуре Рис. 5.6. К выводу алгоритма расчета внецентренно растянутого элемента с растягивающей продольной силой N, приложенной за пределами расстояния между равнодействующими усилий в арматуре. Условие прочности внецентренно растянутого элемента прямоугольного сечения при приложении растягивающей силы N за пределами расстояния между равнодействующими усилий в арматуре:
Если x > xR*h0, то в формулу SМ = 0 подставляется x = xR*h0. При этом граничное значение относительной высоты сжатой зоны бетона xR определяется по таблице 4.3.
Лекция № 6 Особенности расчета предварительно напряженных железобетонных конструкций. Необходимость применения предварительно напряженных железобетонных конструкций возникла при решении задач увеличения трещиностойкости, уменьшения ширины раскрытия трещин и прогибов железобетонных конструкций. Предварительно напряженными называются конструкции, бетон которых предварительно (до приложения внешних нагрузок) подвергается обжатию с помощью предварительного натяжения арматуры. Усилие предварительного обжатия Р учитывается при расчетах железобетонных конструкций по второй группе предельных состояний. К расчетам по второй группе предельных состояний относятся расчеты по образованию, раскрытию трещин и прогибу. Усилие предварительного обжатиея Р увеличивает момент трещинообразования трещин Мcrc изгибаемых элементов и усилие при трещинообразовании Ncrc центрально растянутых элементов, уменьшает ширину раскрытия трещин acrc и прогиб конструкций f от действия внешних нагрузок. Алгоритм расчета момента трещинообразования железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры приведен в лекции №4: Mcrc = g*W*Rbt,ser. Трещины не образуются, если Mn < Mcrc. Момент трещинообразования предварительно напряженных железобетонных конструкций определяется по формуле: Mcrc = g*W*Rbt,ser + Р*еяр, где еяр – расстояние от центра приложения усилия предварительного обжатия Р до ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой зоны, трещинообразование которой проверяется. Из рисунка 6.1 следует, что еяр = еор + r, где еор – расстояние от центра приложения усилия предварительного обжатия Р до центра тяжести приведенного сечения, r – расстояние от центра тяжести приведенного сечения до ядровой точки.
Рис. 6.1. Схема усилий и эпюра напряжений в поперечном сечении элемента с предварительно напряженной арматурой при расчете момента трещинообразования Мcrc При расчетах по второй группе предельных состояний в расчетные формулы входят геометрические характеристики приведенного сечения. Приведенное сечение – это бетонное сечение, в котором арматура заменена эквивалентным количеством бетона. На рисунке 6.2 показано определение геометрических характеристик приведенного сечения.
Рис. 6.2. К определению геометрических характеристик приведенного сечения.
Для вычисления усилия предварительного обжатия Р, необходимо предварительно задать: - способ натяжения арматуры; - классы бетона и арматуры; - начальный уровень предварительного натяжения арматуры;
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1252; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |