Особенности расчета каменной кладки, возводимой в зимнее время



Расчет каменной кладки, возводимой в зимнее время, прово­дится аналогично расчетам каменной кладки, выполняемой в лет­нее время, но учитывается возможность снижения прочности ра­створа с нижеперечисленными особенностями.

Для каменной кладки, выполняемой на растворах с противоморозными химическими добавками, расчетные сопротивления принимаются равными расчетным сопротивлениям летней клад­ки если каменная кладка выполняется при темпера­туре наружного воздуха до -15°С. При более низкой температуре расчетные сопротивления берутся с коэффициентом 0,9 (т.е. проч­ность раствора понижается на 10%).

Несущая способность каменной кладки, выполненной спосо­бом замораживания, должна рассчитываться для двух стадий го­товности здания: стадии эксплуатации и стадии оттаивания, так как в момент оттаивания при резком снижении прочности раствора конструкция может испытывать нагрузки, превышающие ее прочность. В расчетах дополнительно должны учитывать­ся коэффициенты условий работы γсs иγсs1,которые приводятся в табл. ЗЗ СНиП 11-22-81.

Усиление кирпичных столбов и простенков.

В процессе эксплуатации  каменных конструкциях могут, появляется трещины. Такие конструкции можно эксплуатировать после усиления при помощи заключения каменной кладки в обойму. Необходимость усиления возникают при изменении условий эксплуатации (увеличение нагрузок, реконструкции, возведения надстройки). Обойма должна прилегать к кирпичной кладке.

Кладка, заключенная в обойму, работает в условиях ограниченного поперечного расширения. Что увеличивает несущую способность в 2-2.5. раза, для столбов и простенков имеющих трещины, обойма может восстановить их несущую способность . Наиболее эффективна обойма , которая не только усиливает элемент но и перераспределяет нагрузку действующую на конструкцию.

Стальная конструкция выполняется путем постановки  уголков  по углам простенков стальных прокатных уголков. Уголки объединяются планками, выполняемые из полосовой стали, которые привариваются с шагом не более500мм. Для защиты стальной обоймы ее покрывают слоем цементного раствора толщиной 25-30м по металлической сетке или выполняют окраску обоймы.

Армированная штукатурная обойма выполняется из вертикальных стержней и хомутов и штукатурится раствором М75,М 100 толщиной 30-40мм

 

Тема: «Расчет балок. Общее положение»

Цель урока: Дать основы расчета строительных конструкций, работающих на изгиб

Вопросы темы:

1.Работа центрально балок под нагрузкой и предпосылки для расчета по несущей способности.

2. Общие подходы из сопротивления мате­риалов

3.Расчет по деформациям балок.

 

Работа центрально балок под нагрузкой и предпосылки для расчета по несущей способности.

Балки воспринимают нагрузки от перекрытий, покрытий и передают на другие опоры. В строительстве балки применяют для перекрытия пролетов зданий, при возведении мостов, длиной до 24 метров. Балки изготавливают из стали, железобетона, древесины, стальные балки выполняются из прокатных профилей или сварными. Железобетонные балки выполняются монолитном или сборном варианте. Деревянные выполняются из цельной древесины или клееные.

В зависимости от назначения балки могут называться: прогонами, ригелями, перемычками, как балки работают многие плиты, ростверки. Схемы работы балки подразделяются на разрезные, неразрезные, консольные. Балка на двух опорах называют простой.

Балки работают на изгиб, который может быть прямым (про­стым) и сложным. Прямой из­гиб балки - внешние силы действуют в одной (вертикаль­ной) плоскости и перпендикулярно к оси балки. Нагрузки могут быть распределенными или сосредоточенными (сила, момент).

Прямой поперечный изгиб балки от равномерно распределенной нагрузки:

а) аксонометрическая схема балки; б) конструктивная схема балки; в) расчетная схема балки

2. Общие подходы из сопротивления мате­риалов

Прямой изгиб характеризуется:

а) с геометрической точки зрения искривлением оси балки, удлинением растянутых (нижних) и укорочением сжатых (верх­них) волокон. При этом нейтральная ось (слой) при искривлении свою длину не изменяет;

б) с точки зрения статики в любом сечении по длине балки воз­никают изгибающие моменты Мх и поперечные силы Qx

Внутренние усилия в балке: изгибающий момент — Мх

поперечная сила — Ох

Мх и Qx определяются по правилам строительной механики, в за­висимости от расчетной схемы балки и характера нагрузки (сосре­доточенные, распределенные, моментные или их сочетания), путем построения эпюр, т.е. графиков изменения Мх и Qx по длине балки.

Наибольшие значения Мх и Qx при равномерно распределен­ной нагрузке определяется по формулам

                                              

                                      

в) с точки зрения напряженного состояния поперечный изгиб характеризуется наличием нормальных, т.е. перпендикулярных к вертикальной плоскости сечения, напряжений о и касательных напряжений т, лежащих в плоскости сечения. Нормальные напря­жения изменяются по линейному закону по высоте сечения, до­стигая наибольших растягивающих (максимальных) значений  в крайних нижних волокнах (слоях) и наибольших сжимающих значений в крайних верхних волокнах . По абсолютному зна­чению они равны ( = ).

Касательные напряжения (достигают наибольшего значения на уровне нейтрального слоя (оси х—х) и распределяются по криво­линейному закону (параболе)

Нормальные напряжения достига­ют наибольших значений в середине балки, уменьшаясь влево и вправо от нее, и равны нулю на опорах. Касательные напряже­ния , наоборот, наибольших значений достигают на опорах и равны нулю в середине длины балки.

а) расчетная схема балки; б) эпюра Ох; в) эпюра Мх; г) изменение напряжений а и т по длине и высоте балки; д) аксонометрическое изображение изменения напряжений; е) то же правая часть

Изменения напряжений по длине балки зависит от изменения из­гибающих моментов Мх и поперечных сил Qx. Нормальные напряжения  напрямую зависят от изгибающего момента Мх, а касательные  — от поперечной силы Qx. Для однородных и уп­ругих материалов они могут быть найдены по формулам сопро­тивления материалов

 

                                                  = Мх/ Wx

 

Мх-изгибающий момент в рассматриваемом сечении балки;

Wx-момент сопротивления относительно оси х-х

Касательные напряжения в любом сечении балки

                                                       = Qх Sх   / Iх b

 

 

Sх –момент сечения статический

Iх -момент инерции сечения

Расчет простых балок состоит из поверки следующих условий:

1.Нормальные напряжения не должны превышать расчетных сопротивлений материала на растяжения и на сжатие.

2.Касательные напряжения не должны превышать расчетных значений сопротивления материала сдвигу.

Расчет по деформациям балок.

Изгибаемые элементы независимо от материала из которого они выполнены, должны отвечать требованиям прочности и устойчивости , но при работе могут получить чрезмерные прогибы .Поэтому необходимо выполнение следующего условия.

                                             f fu

 

f-расчетный прогиб элемента

fu -предельный прогиб определяемый по СНиП2.01.07.-85*

Задачей расчета по деформациям является ограничение прогиба конструкции величинами, которые должны удовлетворять следующим требованиям:

а)  технологические-соответсвующие требованиям технологического процесса.

б) конструктивные-не должна нарушаться целостность примыкающих друг к другу элементов.

в) физиологическим- не должно возникать дискомфорта при колебании конструкции.

г)эстетико- психологические -при больших погибах не должно создаваться неблагоприятное впечатление от внешнего вида.

Прогибы изгибаемых элементов зависят от жесткости. Чем больше жесткость , тем меньше прогиб. На жесткость влияет высота сечения балки, для большепролетных конструкций проверка на прогиб обязательна, так как высота сечения значительно меньше длины. На величину прогиба влияет место приложения нагрузки, ее вид.

Если расчетный прогиб больше предельного прогиба, необходимо увеличить сечение изгибаемого элемента.

 

 


Дата добавления: 2022-01-22; просмотров: 63; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!