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 […]
Металеві конструкції
ЦЕНТРОВО — ТА ПОЗАЦЕНТРОВО-СТИСНЕНІ ЕЛЕМЕНТИ
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 […]