Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


асчет каменных изгибаемых элементов


При расчете каменных учитывают две группы предельных состояний.

1 группа — по несущей способности. Этот расчет выполняется во всех случаях при проектировании. Расчет по несущей способности производится по условию N≤Fu

Расчетное усилие N определяют от наиболее невыгодного сечения расчетных нагрузок с учетом коэффициентов надежности по нагрузке. Расчетную несущую способность Fu находят с учетом геометрических размеров, сечения, расчетного сопротивления кладки R и коэффициентов условий работы γc. Расчетное сопротивление кладки составляет часть предела ее прочности (временного сопротивления). Определяют его по формуле

R=Ru/k,

где k — коэффициент надежности кладки, принимаемый для кирпича, камней, крупных блоков, бута, бутобетона и вибрированной кирпичной кладки k=2; для кладки из крупных и мелких блоков из ячеистого бетона k=2,25.

II группа — по образованию и раскрытию трещин и деформациям используется в расчетах только в специальных случаях, оговоренных нормами, если в конструкциях по каким-либо причинам не допускаются трещины, или ограничивается их раскрытие (облицовки резервуаров, внецентренно сжатые стены и столбы при больших эксцентриситетах и т.д.), или ограничивается развитие деформации из условий совместной работы (стыковое заполнение и каркас здания, самонесущие стены, связанные с каркасом и т. д.).

 

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ЦЕНТРАЛЬНОЕ И МЕСТНОЕ СЖАТИЕ


^ При центральном сжатии в поперечном сечении элемента возникают напряжения, которые равномерно распределяются по сечению. В данном случае потери несущей способности возможны не только из-за утраты прочности кладки, но и вследствие потери устойчивости элемента. Прочность центрально-нагруженного элемента малой гибкости рассчитывают по следующему условию:


N≤RA,

где R- расчетное сопротивление кладки; А — площадь поперечного сечения.

Рис. 3. Схемы к расчету элементов из каменной кладки на центральное и местное сжатие а — эпюра напряжений; б, в, г — расчетная высота каменных стен при различных условиях закрепления; д — расчетная площадь сечения площади смятия при местной нагрузке, распределяемой по всей толщине стены; е — то же при нагрузке, действующей по краю стены;ж,з— то же, при опирании на стену концов балок и прогонов; и — то же, при местной краевой нагрузке, действующей на угол элемента; к — то же при приложении местной нагрузки на некотором участке по длине и ширине элемента

 

ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Наиболее распространенный вид работы конструкций из каменной кладки — внецентренно сжатые. Этот тип нагружения возникает в том случае, когда линия действия вертикальной нагрузки не совпадает с осью элемента, а также может вызываться действием изгибающего момента от поперечной (горизонтальной) нагрузки, например: давления земли на стены подвалов, давления ветра и тормозных усилий при работе кранов.

Гибкие элементы каменных конструкций толщиной h ≤ 25 см при центральном нагружении рассчитывают как внецентренно сжатые с учетом случайных эксцентриситетов, равных для несущих стен 2 см, для самонесущих стен — 1 см. При малых эксцентриситетах, когда е0 находится в пределах ядра сечения, эпюра напряжений в сечении будет однозначна, т.е. оно будет сжато, а разрушение произойдет со стороны наиболее сжатой грани, когда напряжения достигнут предела прочности

При больших эксцентриситетах (е0 выходит за пределы ядра сечения) эпюра напряжений будет двузначной, т.е. в сечении помимо сжимающих появятся и растягивающие напряжения которые по достижении предела прочности кладки на растяжение (при увеличении нагрузки) приведут к образованию трещин по горизонтальным швам и эта часть сечения исключается из работы. При расчетах криволинейную эпюру напряжений заменяют прямоугольной (рис. 4, г) и считают, что в предельном состоянии прочность внецентренно сжатого элемента определяется сопротивлением сжатой зоны кладки (площадь Ас), с учетом ползучести материалов при длительном действии нагрузки (коэффициент mg) и снижения прочности от потери устойчивости (коэффициент φ1). Тогда несущую способность вычисляют по формуле

N≤mgφ1RAcω,

где R— расчетное сопротивление кладки сжатию; А — площадь сжатой части сечения, у которой центр тяжести совпадает с точкой приложения силы N (рис. 4, г); ω — коэффициент для расчета кладки.

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ИЗГИБ, РАСТЯЖЕНИЕ И СРЕЗ


^ Расчет изгибаемых элементов каменных конструкций выполняется только для перевязанных сечений. Работа кладки на изгиб по неперевязанному сечению не допускается. Изгибу подвержены подпорные стенки и стены подвалов, находящиеся под давлением грунта, простенки, испытывающие воздействия от собственного веса и давления ветра, а также некоторые другие конструкции. При изгибе в поперечном сечении элемента действуют два внутренних силовых фактора: изгибающий момент и поперечная сила, причем кладка считается упругим материалом.

Несущая способность при изгибе определяется по формулам сопротивления материалов. Расчетная формула при действии изгибающих моментов имеет следующий вид:

M≤RtbW,

здесь Rtb — расчетное сопротивление кладки растяжению при изгибе по перевязанному сечению; W — упругий момент сопротивления кладки.


Рис. 4. Напряженное состояние внецентренно сжатого элемента а — случай малых эксцентриситетов; б — случай больших эксцентриситетов; в — образование трещин; г — расчетная эпюра напряжений

 

 



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ест тапсырмасының жауабы. | тение на зимних каникулах 6 класс.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-02-11; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1089 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Лаской почти всегда добьешься больше, чем грубой силой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

2354 - | 2220 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.