Elementele de bază ale calculului betonului armat

56. Este posibil să se atașeze o altă armătură la armarea care urmează să fie tensionată?

În nici un caz. În primul rând, este o sarcină suplimentară, care trage armătura de tensionare și mărește tensiunea din ea. În al doilea rând, în cazul îmbinărilor suplimentare de sudură, punctul de înmuiere a oțelului de înaltă rezistență va avea loc la locul de sudură. Toate acestea pot duce la ruperea armăturii de tensionare.







3. STRATEGIA PENTRU ÎNCĂRCAREA TRANSVERSĂ

57. De ce rezistența elementelor îndoite este calculată în funcție de secțiunile obișnuite și oblice?

Acest lucru se datorează direcției principalelor tensiuni sm. în cazul în care se aplică numai momente de încovoiere și forțe transversale M. Q nulă sau neglijabilă, direcțiile sm coincid cu direcțiile tensiunile sx normale - la aceste situsuri fisuri formate secțiuni normale și normale sunt calculate; în care Q mare, există sm direcționat la un unghi față de axa elementului - în aceste domenii sub influența tensiunilor de întindere principale generate fisuri înclinate smt, iar secțiunea înclinată sunt calculate (Figura 27.).

58. Care este condiția forței?

Ideea este că capacitatea de încărcare a secțiunii nu este mai mică decât forța din sarcina externă, de exemplu atunci când se îndoaie M # 8804 Mu. unde M este momentul de îndoire din secțiunea normală din sarcina externă, Mu este momentul de îndoire calculat, care poate percepe această secțiune.

3.1. Secțiuni normale

59. Cum este asigurată capacitatea portantă a curbării normale a secțiunii transversale?

Este furnizată de momentul Mu al perechii interne de forțe. Una dintre ele este forța de tracțiune rezultată în piesa de montaj Ns. celălalt este rezultatul forțelor de compresie din beton (și în armarea comprimată - dacă există) Nb. Cu cât mai mare forța sau mai mare z spațiere (umăr pereche interior), cât este mai mare moment încovoietor M poate susține secțiune, cea mai mare capacitate portantă: Mu = nBz. De aici rezultă că, cu o creștere a armăturii sau a înălțimii de lucru a secțiunii h0, capacitatea de transport crește (figura 28).

Elementele de bază ale calculului betonului armat

60. Este posibil să mărească în mod nelimitat consumul de armătură întinsă pentru a mări capacitatea de încărcare a unei secțiuni normale?







Nu, nu poți. Într-adevăr, pe măsură ce Ns crește, Nb crește și automat. altfel starea statică Nb = Ns nu este respectată. În schimb, valoarea Nb = RbAb poate crește fie prin creșterea rezistenței betonului Rb. sau prin creșterea zonei zonei comprimate a secțiunii transversale AB. iar cea din urmă are limitele sale, care sunt determinate de înălțimea delimitării zonei comprimate xR. Dacă înălțimea efectivă a zonei comprimate x se extinde dincolo de înălțimea limită xR. atunci armarea întinsă S începe să funcționeze ineficient și creșterea consumului de utilizare nu va aduce.

61. Care este înălțimea delimitată a zonei comprimate?

Aceasta este o astfel de înălțime (absolut xR sau relativă xR = xR / ho), la care în stadiul final de rezistență, adică înainte de a tensiunii ruptură în ss betonesb prindere comprimat și alungit simultan ajunge la limitele lor (rezistență calculată) Rb și Rs - o secțiune numită în mod normal armat. Dacă armarea este redusă, atunci înălțimea zonei comprimate va scădea de asemenea și va deveni mai mică decât cea limită, adică x <хR. – такое сечение называют слабо армированным. Если армирование увеличить, то окажется х> xR - o astfel de secțiune se numește re-blindată. Desigur, numele acestor convenții și literatură normativă disponibile, dar ele sunt atât de scurte și clare, că timp de mai multe decenii, sunt utilizate în articole științifice și de inginerie.

62. Cum funcționează secțiunile slabe, normale și recente?

Încă o dată, observăm că în condițiile statice Nb = Ns. sau RbAb = RsAs. Din aceasta este clar că, odată cu creșterea numărului de AB, crește și AB. ceea ce înseamnă că și x crește. Folosind schemele din Fig. 29 vom lua în considerare modul în care betonul și armarea sunt deformate înainte de distrugerea secțiunii normale, în funcție de gradul de armare.

În secțiunea slab armată (a), cu x <хR. деформации в арматуре достигли начала площадки текучести (es =epl ), а в бетоне не достигли предельной сжимаемости (eb

Elementele de bază ale calculului betonului armat

Secțiune transversală armată în mod normal pentru x = xR. funcționează cel mai eficient (b): es eb și simultan ajunge la valori, respectiv EBU și EPL (sau E02), iar valorile tensiunii ajung, respectiv, ambele Rb și Rs.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: