Металеві конструкції

ЦЕНТРОВО — ТА ПОЗАЦЕНТРОВО-СТИСНЕНІ ЕЛЕМЕНТИ

Вважають, що несучу здатність трубобетонний елемент втрачає тоді, коли в трубі виникають напруження текучості. Це приблизно відповідає відносним поздовжнім деформаціям 0,002…0,003. Під час розрахунку несучої здатності центро­во-стисненого трубобетонного елемента слід до­тримуватися умови Nsbt < ybs (R*bAb + уs2RA), (12.5) Де Щ — розрахунковий опір бетону у трубобетоні; Rs — розрахунковий опір сталі; Ybs — коефіцієнт […]

РОЗРАХУНКОВИЙ ОПІР БЕТОНУ В СТАЛЕВІЙ ТРУБІ

Відомо, що в граничному стані за міцністю по­здовжні напруження в бетонному осерді значно перевищують призмову міцність. За результата­ми численних експериментальних досліджень та їх статистичної обробки значення розрахункового опору бетону в трубобетоні Rb для граничних станів першої групи залежно від класу бетону за міцністю визначають з умови R*b = 0,65В(1 + 16,1ррЬР), (12.4) Де В — […]

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ТРУБОБЕТОННИХ СТЕРЖНІВ ПРИ КОРОТКОЧАСНІЙ ДІЇ НАВАНТАЖЕННЯ

Сьогодні накопичено чималий обсяг дослідниць­кого матеріалу, що характеризує роботу трубо­бетонних елементів під навантаженням. Резуль­тати досліджень свідчать про підвищену несучу здатність трубобетонних елементів, у яких бетон працює в умовах об’ємного напруженого стану. Для оцінки ефективності роботи трубобетон — ного елемента запропоновано використовувати два коефіцієнти: Г) — коефіцієнт ефективності ро­боти бетонного ядра Оь (12-1) Д Рис. 12.1. […]

ТРУБОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ

У сучасному будівництві постійно збільшуються висоти будівель і прольоти перекриттів, зроста­ють кранові навантаження та маса технологічно­го обладнання. Все це вимагає використання стержнів у вигляді стояків, колон, стиснених елементів ферм, арок, які б мали винятково ви­соку несучу здатність при малих поперечних перерізах. Цим вимогам цілком відповідає трубо — бетон у вигляді сталевих труб, заповнених бето­ном. Трубобетонні […]

ЗАСОБИ З’ЄДНАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ ТА СТАЛЕВОЇ ЧАСТИН

Надійне, міцне та жорстке з’єднання окремих частин сталезалізобетонного перерізу в єдину конструкцію — необхідна передумова забезпе­чення її працездатності, адже під час згинання між сталевою балкою та залізобетонною плитою діють зусилля зсуву. Для сприймання цих зусиль використовують спеціальні елементи найрізно­манітніших конструктивних рішень: жорсткі та гнучкі упори, анкери та високоміцні болти (рис. 11.10). Жорсткий упор передає зусилля […]

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ

Сталезалізобетонні елементи є конструкціями, що складаються зі сталевої та залізобетонної частин. їх розрахунок виконують за зведеними Рис. 11.6. Конструкція сталезалізобетонного Міжповерхового перекриття, що містить монолітну залізобетонну плиту, з’єднану зі сталевими профнастилом і балкою. До сталі геометричними характеристиками, вико­ристовуючи коефіцієнт зведення Е Оь=вГ. (11-1) Де Еь та Es — модулі пружності бетону та сталі відповідно. Тобто […]

Конструктивне рішення попередньо напруже­ної сталебетонної балки порівняно зі залізобетон­ною балкою однакової міцності дає змогу одер­жати економію високоміцної арматури до 23,2 %, при загальному зменшенні витрат сталі 16,3 % на одиницю конструкції.. СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ

У будівельній практиці достатньо широко засто­совують змішані системи, в яких поверх стале­вих несучих конструкцій вкладають залізобетон­ні настили, плити тощо. Об’єднання їх в єдину сталезалізобетонну конструкцію дає змогу у ба­гатьох випадках найповніше використовувати властивості сталі та бетону, зменшувати витрати будівельних матеріалів, підвищувати економічну ефективність. Сталезалізобетонні конструкції з’явилися пізніше, ніж сталеві та залізобетонні. Наприкінці XIX ст. серед […]

КОНСТРУКЦІЇ ЗВИЧАИНИХ ТА ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНИХ СТАЛЕБЕТОННИХ БАЛОК

Сьогодні у будівництві застосовують конструкції зі зовнішнім армуванням — балки, підкранові балки, ригелі каркасних будівель, балки пере­криття і покриття, кроквяні ферми, внаслідок чо­го в попередньо напружених балкових конструк­ціях досягають додаткової економії високоміцної сталі за рахунок зміни поперечного перерізу ар­матури по довжині прольоту відповідно до зміни згинального моменту або розрахункового зусилля. Як відомо, в розрізних попередньо […]

МІЦНІСТЬ, ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ СТАЛЕБЕТОННИХ БАЛОК

Міцність перерізів, нормальних до поздовжньої осі сталебетонних балок зі зовнішньою армату­рою, доцільно розраховувати так само, як міц­ність звичайних залізобетонних перерізів з оди­нарним та подвійним армуванням (рис. 10.8). Сталебетонні згинані елементи за нормальни­ми перерізами руйнуються так само, як залізо­бетонні: напруження в стрічковій арматурі роз­тягненої зони досягає межі текучості раніше, ніж бетон стисненої зони досягає граничного значення […]

БЕТОН І АРМАТУРА СТАЛЕБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Основним матеріалом сталебетонних конструкцій є бетон, стержнева, листова та профільована сталь. Сталебетонні конструкції стають більш економічними завдяки застосуванню високоміц­них бетонів, сталей та підвищенню коефіцієнта армування. Стержнева арматура застосовується в сталебетонних балках і плитах у вигляді вер­тикальних поперечних стержнів, монтажної та поздовжньої робочої арматури каркасів і сіток. Стрічкову листову сталь вуглецеву звичайної якості та низьколеговану з […]