1 общие сведения о жбк сущность жб достоинства и недостатки классификация бетона

Обновлено: 15.05.2024

Виды железобетонных конструкций. Достоинства и недостатки.

1. Сборные конструкции – конструкции, возведение которых на строительной площадке производят из заранее изготовленных элементов.

2. Монолитные конструкции – конструкции, возведение которых осуществляют непосредственно на строительной площадке.

3. Сборно–монолитные конструкции – комплексные конструкции, в которых сборный и монолитный железобетон, укладываемый на месте строительства, работает под нагрузкой как одно целое.

Под сборными понимают конструкции, которые на строительной площадке возводятся (собираются) из элементов заводского изготовления.

· достигается индустриализация и максимальная механизация строительства;

· сокращаются сроки возведения объектов;

· используются высокопрочный бетон и арматура, что приводит экономии материала.

· большие затраты на создание и содержание производственной базы;

· трудоемкость, высокая стоимость и металлоемкость монтажных стыков;

· перерасход арматуры из условий обеспечения прочности при перевозке и монтаже;

· снижение жесткости элементов и конструкций в целом вследствие нарушения общей пространственной неразрезности (статической неопределимости).

· Под монолитными понимают конструкции, возведение которых осуществляется непосредственно на строительной площадке укладкой бетонной смеси и арматуры в заранее изготовленную опалубку.

o Пространственная жесткость, неразрезность, что приводит к экономии материала;

o Исключаются трудоемкие работы по устройству стыков;

o Возможность создания разнообразных объемно-планировочных и архитектурных решений по индивидуальным проектам;

o Возможность широкого использования местных сырьевых ресурсов (песка, щебня, воды).

o сезонность работ;

o устройство трудоемких опалубки и подмостей;

o продолжительность строительства, зависящее от длительности твердения бетона в естественных условиях;

o сравнительно низкая индустриализация строительства, объясняющаяся особенностями приготовления бетонной смеси, ее транспортирования и укладки, распалубки и т. д..

Под сборно-монолитными понимают конструкции, в которых сборный и монолитный железобетон, укладываемые на месте строительства работают под нагрузкой как одно целое. Этого достигают надежным сцеплением сборных элементов с монолитным бетоном, сваркой закладных деталей и выпусков арматуры.

o Содержание сборных элементов может составлять 25-90%.

o Сборно-монолитные конструкции сочетают достоинства и недостатки сборных и монолитных железобетонных конструкций.

По средней плотности

- особотяжелые D> 2500 кг/м 3 ;

- тяжелые D = [2200…2500] кг/м 3 ;

- облегченные D = [1800…2200) кг/м 3 ;

- легкие D = [500…1800) кг/м 3 .

4. По виду вяжущего: - цементные; - полимерцементные; - на известковом вяжущем;- на гипсовом вяжущем.5. По виду заполнителей - на плотных естественных заполнителях; - на пористых естественных заполнителях (перлит, пемза, ракушечник);- на искусственных заполнителях (керамзит, шлак).6.По условиям твердения:- естественного твердения;- подвергаемые тепловлажностной обработке при атмосферном давлении; - подвергаемые тепловлажностной обработке при высоком давлении (автоклавные).

*Классы бетона по прочности на сжатие В и осевое сжатие Вt отвечают значению гарантированной прочности бетона с обеспеченностью 0,95.

Кубиковая и призменная прочность бетона. Применение их при проектировании ЖБК.

Кубиковая прочность

Для определения прочности бетона на осевое сжатие обычно испытывают в прессе бетонные кубы с размером ребра 150 мм, характер разрушения которых обусловлен наличием или отсутствием сил трения, возникающих на контактных поверхностях между подушками пресса и гранями куба.

Силы трения между подушками пресса и гранями куба препятствуют свободным поперечным деформациям куба и соответственно упрочняют бетон сверху и снизу. По мере удаления от торцевых граней куба влияние сил трения уменьшается, поэтому после разрушения куб приобретает форму 2-х пирамид сверху и снизу.

Если устранить силы трения смазкой контактных поверхностей, прочность бетонного куба будет меньше, поперечные деформации проявляются свободно, трещины разрыва становятся вертикальными. Временное сопротивление сжатию бетона для куба с ребром 150 мм равно R, с ребром 200 мм - 0,93 R, с ребром 100 мм – 1,1R. Это объясняется изменением эффекта обоймы с изменением размеров куба.


а) б)

Рис. 2. Характер разрушения бетонных кубов:

а – несмазанный куб; б – смазанный куб;


Призменная прочность

Так как железобетонные конструкции по форме отличаются от кубов, основной характеристикой прочности бетона сжатых элементов является призменная прочность Rb–временное сопротивление осевому сжатию бетонных призм. Призменная прочность меньше кубиковой, и она уменьшается с увеличением отношения h/a. Влияние сил трения на среднюю часть призмы уменьшается с увеличением ее высоты и при h/a=4 значение Rb становится стабильным и равно приблизительно 0,75R.

Рис. 3. Характер разрушения бетонной призмы.

Рис. 7. Диаграмма зависимости между напряжениями идеформациями в бетоне

при сжатии и растяжении:

I – область упругих деформаций; II – область пластических деформаций;



Свойства сталей

прочность — способность материала выдерживать внешнюю нагрузку без разрушения. Количественно это свойство характеризуется пределом прочности и пределом текучести;

предел прочности — механическое напряжение, при превышении которого образец разрушается;

предел текучести — механическое напряжение, при превышении которого образец продолжает удлиняться при отсутствии нагрузки;

пластичность — способность стали изменять форму под действием нагрузки и сохранять ее после снятия нагрузки. Количественно характеризуется углом загиба и относительным удлинением при растяжении;

ударная вязкость — способность стали противостоять динамическим нагрузкам. Количественно оценивается работой, необходимой для разрушения специального образца, отнесенной к площади его поперечного сечения;

твердость — способность стали сопротивляться проникновению в нее других твердых тел. Количественно определяется нагрузкой, отнесенной к площади отпечатка при вдавливании стального шарика (метод Бринелля) или алмазной пирамиды (метод Виккерса).

плотность — масса вещества, заключенного в единичном объеме. Все металлы обладают высокой плотностью;

теплопроводность — способность передавать теплоту от более нагретых участков к менее нагретым;

электропроводность — способность пропускать электрический ток. Все металлы и их сплавы обладают высокой тепло- и электропроводностью.

окисляемость — способность вещества соединяться с кислородом. Окисляемость усиливается с повышением температуры металла. Низкоуглеродистые стали под действием влажного воздуха или воды окисляются с образованием ржавчины — оксидов железа;

коррозионная стойкость — способность металла не окисляться и не вступать в химические реакции с окружающими веществами;

жаростойкость — способность стали не окисляться при высокой температуре и не образовывать окалины;

жаропрочность — способность стали сохранять свои прочностные свойства при высокой температуре.

ковкость — способность стали принимать новую форму под действием внешних сил;

жидкотекучесть — способность стали в расплавленном состоянии заполнять узкие зазоры и пространства;

обрабатываемость резанием — свойство стали поддаваться механической обработке режущим инструментом;

свариваемость — способность стали образовывать высококачественное сварное соединение, не содержащее дефектов

*Механические свойства и свариваемость арматурной стали зависят от ее химического состава (горячекатаная арматура) и способа упрочнения (термомеханическая или термическая обработка, холодная деформация). Механические свойства, химический состав, способы прокатки и упрочнения, параметры и вид профиля в той или иной степени определяют коррозионную стойкость и усталостную прочность арматуры.

*В зависимости от механических свойств арматуру делят на классы:

-горячекатаную А-I – A-VI (старое обозначение) или с указанием предела текучести (в новой редакции) А240 – А1000

-термомеханически или термически упрочненную Aт-IIIC – Aт-VII или Aт400 – Aт1200.

Повышение прочности может быть достигнуто также термическим упрочнением и механической вытяжкой.

При термическом упрочении вначале осуществляют нагрев арматуры до 800…900°С и быстрое охлаждение, а затем нагрев до 300…400°С с постепенным охлаждением (закалка с отпуском)

При мех. вытяжке арматуры на 3-5% вследствие структурных изменений кристалл. решетки – наклепа, сталь упрочняется. При повторной вытяжке (нагрузке) диаграмма деформирования будет отличается от исходной, а предел текучести

*Методы упрочнения металла:

Термомеханическая обработка стали

Поверхностное упрочнение стальных деталей.

Закалка токами высокой частоты.

Обработка стали холодом.

Упрочнение методом пластической деформации.

Свариваемость арматурной стали обеспечивается химическим составом, технологией изготовления и компактностью сечения. Возможность применения горячекатаной и термомеханически упрочненной стержневой арматуры для различных способов сварки и конструкции соединений, регламентированных ГОСТ 14098, приведены в табл. 1.52.

*При использовании широко применяемой арматуры класса A-III из стали марки 35ГС запрещается выполнять крестообразные сварные соединения вручную дуговыми прихватками, так как это приводит к преждевременному разрушению таких стыков.

*Для монолитных железобетонных конструкций иногда используют арматуру из стальных прокатных профилей в виде уголков, двутавров и швеллеров, а также плоского или профилированного стального листа. Для дисперсного армирования тонкостенных бетонных конструкций применяют фибру, изготавливаемую из стали, стекловолокна или пластика. Для арматуры из стали марки 25Г2С ручная дуговая сварка крестообразных соединений прихватками допускается. Для арматуры классов Ат-lllc и Ат-IVc ванная сварка допускается при использовании удлиненных накладок.

*При изготовлении арматурных сеток и каркасов, а также сварке встык отдельных стержней следует преимущественно применять контактную точечную и стыковую сварку, а при изготовлении западных деталей - автоматическую сварку под флюсом и контактную рельефную сварку. Начато использование различных видов неметаллической арматуры в виде стержней и канатов для обычных и предварительно напряженных бетонных конструкций.

Виды и классы армитуры.

Стержневая горячекатаная арматура в зависимости от ее основных механических характеристик подразделяется на шесть классов с условным обозначением: А-I, А-II, А-III, А-IV, А-V, А-VI.

Стержневая термически упрочненная в ее обозначении отмечается дополнительным индексом «т»: Ат-III, Ат-IV, Ат-V, Ат-VI. дополнительной буквой С указывается на возможность стыкования сваркой Ат-IIIС, К- на повышенную коррозионную стойкость.

Высокопрочная арматурная проволока: гладкая класса – В-II, периодического профиля Вр-II

Обыкновенная арматура проволока периодического профиля класса Вр-I, В-I

Арматурные канаты: К-7, К-19.

Каждому классу арм. соот. определенные марки арматурной стали с одинаковыми механическими характеристиками, но различным хим. составом. В обозначении марки стали отражается содержание углерода и легирующих добавок. Например, в марке 25Г2С первая цифра обозн. содер углерода в сотых долях процента (0,25%) Г- что сталь легирована марганцем, 2- что его содержание может достигать 2%, С-наличие в стали кремния.

20ХГ2Ц Х- хром, Т-титан, Ц- цирконий.

Требования к трещиностойкости железобетонных конструкций. Категории трещиностойкости.

Трещиностойкостью железобетонной конструкции называют ее сопротивление образованию трещин в стадии I напряженно-деформированного состояния или сопротивление раскрытию трещин в стадии II напряженно-деформированного состояния.

К трещиностойкости железобетонной конструкции или ее частей предъявляются при расчете различные требования в зависимости от вида применяемой арматуры. Эти требования относятся к нормальным и наклонным к продольной оси элемента трещинам и подразделяются на три категории:

первая категория — не допускается образование трещин;

вторая категория — допускается ограниченное по ширине непродолжительное раскрытие трещин при условии их последующего надежного закрытия (зажатия);

третья категория — допускается ограниченное по ширине непродолжительное и продолжительное раскрытие трещин.

Непродолжительным считается раскрытие трещин при действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок; продолжительным считается раскрытие трещин при действии только постоянных и длительных нагрузок. Предельная ширина раскрытия трещин, при которой обеспечиваются нормальная эксплуатация зданий, коррозионная стойкость арматуры и долговечность конструкции, в зависимости от категории требований по трещиностойкости не должна превышать 0,05— 0,4 мм.

Предварительно напряженные элементы, находящиеся под давлением жидкости или газов (резервуары, напорные трубы и т.п.), при полностью растянутом сечении со стержневой или проволочной арматурой, а также при частично сжатом сечении с проволочной арматурой диаметром 3 мм и менее должны отвечать требованиям первой категории. Другие предварительно напряженные элементы в зависимости от условий рабйты конструкции и вида арматуры должны отвечать требованиям второй или третьей категории. Конструкции без предварительного напряжения, армированные стержневой арматурой

Порядок учета нагрузок при расчете по трещиностойкости зависит от категории требований по трещиностойкости: при требованиях первой категории расчет ведут по расчетным нагрузкам с коэффициентом надежности по нагрузке (как при расчете на прочность); при требованиях второй и третьей категорий расчет ведут на действие нагрузок с коэффициентом. Расчет по образованию трещин для выяснения необходимости проверки по кратковременному раскрытию трещин при требованиях второй категории выполняют на действие расчетных нагрузок с коэффициентом; расчет по образованию трещин для выяснения необходимости проверки по раскрытию трещин при требованиях третьей категории выполняют иа действие нагрузок с коэффициентом. В расчете по трещиностойкости учитывают совместное действие всех нагрузок, кроме особых. Особые нагрузки учитывают в расчете по образованию трещин в тех случаях, когда трещины приводят к катастрофическому положению. Расчет по закрытию трещин при требованиях второй категории производят на действие постоянных и длительных нагрузок с коэффициентом. На концевых участках предварительно напряженных элементов в пределах длины зоны передачи напряжений с арматуры на бетон 1Р не допускается образование трещин при совместном действии всех нагрузок (кроме особых), вводимых в расчет с коэффициентом. Это требование вызвано тем, что преждевременное образование трещин в бетоне на концевых участках элементов может привести к выдергиванию арматуры из бетона под нагрузкой и внезапному разрушению. Трещины, если они возникают при изготовлении, транспортировании и монтаже в зоне, которая, впоследствии под нагрузкой будет сжатой, приводят к снижению усилий образования трещин в растянутой при эксплуатации зоне, увеличению ширины их раскрытия и увеличению прогибов. Влияние этих трещин учитывается в расчетах конструкций. Для элементов, работающих в условиях действия многократно повторных нагрузок и рассчитываемых на выносливость, образование таких трещин не допуск

Виды каменной кладки.

Каменной кладкой называется конструкция, которая состоит из камней, уложенных в определенном порядке и связанных строительным раствором. Она несет на себе нагрузки, которые можно классифицировать двумя категориями: нагрузки собственного веса кладки и нагрузки веса, опирающихся на каменную кладку прочих элементов конструкции здания.Также в зависимости от физических характеристик используемого в кладке камня и связывающего раствора, она в той или иной степени выполняет теплоизоляционные, звукоизоляционные и другие функции.

Существуют следующие виды каменной кладки, использующиеся при строительстве зданий и сооружений:

кладка из керамических камней;

кладка из искусственных крупных блоков, изготовляемых из бетона, кирпича или керамических камней;

кладка из природных камней правильной формы (пиленых или тесаных);

бутовая кладка из природных неотесанных камней, имеющих неправильную форму;

смешанная кладка (бутовая, облицованная кирпичом; из бетонных камней, облицованных кирпичом, и кирпича, облицованного тесаным камнем);

облегченная кладка из кирпича и других материалов.

Для выполнения каменной кладки применяют различные типы растворов, в зависимости от целей, которые преследуются при возведении именно этой стены. Перечислим основные типы растворов, применяемых для выполнения каменной кладки:

цементно-известковые растворы (смешанный тип растворов);

цементно-глиняные растворы (смешанный тип растворов).

В последнем виде смешанных растворов глина служит пластифицирующей добавкой.

Теперь остановимся подробно на каждом из видов каменной кладки, перечислим их плюсы и минусы.

Кладка из керамического кирпича пластического прессования обладает отличной влаго- и морозостойкостью, повышенной прочностью, вследствие чего ее применяют при возведении стен и столбов зданий, подпорных стенок, дымовых труб, конструкций различных подземных сооружений.

Кладка из керамического пустотелого или пористо-пустотелого кирпича используется главным образом при возведении стен зданий. Благодаря своей малой теплопроводности, эти кладки позволяют сократить толщину наружных стен на 20-25% по сравнению с толщиной стен, выложенных из полнотелого кирпича.

Кладка из бетонных камней, изготовленных на тяжелом бетоне, обычно применяется при строительстве фундаментов, стен подвалов и других подземных конструкций.

Кладка из пустотелых и легкобетонных камней используется при возведении наружных и внутренних стен здания. Этот материал обладает хорошими теплоизолирующими показателями, но при этом пустотелые и легкобетонные камни влагоемки, вследствие чего обладают недостаточной морозостойкостью. Учитывая это качество, фасады наружных стен, выложенные из этих камней, штукатурят.

Кладка из силикатных камней и кирпича обладает большей прочностью и сроком службы, чем кладка из пустотелых и легкобетонных камней. Однако необходимо помнить, что она более теплопроводна, чем кладка из керамического кирпича. Из силикатных камней и кирпича возводят как внутренние, так и наружные стены.

Низкомарочные легкобетонные и пустотелые бетонные камни применяют исключительно для возведения конструкций, расположенных внутри здания, с нормальным тепловлажностным режимом. Кладка, выполненная из этого материала, обладает большей теплопроводностью, плотностью, однако более прочна и долговечна, чем кладка из легкобетонных камней. Поэтому ее широко применяют для возведения не только внутренних стен, но и наружных.

Кладку из крупных бетонных, силикатных или кирпичных блоков, так же как из штучных материалов, используют для возведения подземных и надземных конструкций зданий и сооружений, блоки из легких бетонов, силикатного, пустотелого и пористо-пустотелого кирпича — в основном для кладки наружных стен зданий.

Кладка из природных камней и блоков правильной формы обладает хорошими декоративными качествами, прочностью, устойчивостью против замораживания и выветривания, мало подвержена истираемости.

Мягкие пористые (преимущественно осадочного происхождения) горные породы в виде пиленых штучных камней массой до 45 кг (пористые туфы, ракушечники и т.д.) обычно служат для кладки наружных и внутренних стен зданий. Из камня-ракушечника, например, выстроен почти весь юг Украины – в знаменитых одесских катакомбах добывали именно ракушечник. Почти весь Крым застроен зданиями из того же ракушечника. Из пористых горных пород (известняков, туфов) изготовляют также крупные стеновые блоки, предназначенные для укладки (монтажа) механизмами.

Камни твердых пород имеют высокую стоимость и трудоемки в обработке, поэтому их не применяют при строительстве массового жилья, разве что для облицовки цоколей или отдельных частей зданий и сооружений. В секторе нежилого строительства камни твердых пород используются для облицовки опор мостов, набережных.

Бутовая и бутобетонная кладки требуют больших затрат ручного труда и обладают большой теплопроводностью. Этот материал традиционно применяется для строительства фундаментов, и, по-видимому, не зря. Если бутовую или бутобетонную кладки облицевать кирпичом, то они станут пригодными для подвальных и подпорных стен.

Кладки из силикатного кирпича сухого прессования и керамического пустотелого кирпича не применяют в конструкциях, расположенных в сырых грунтах, во влажных и мокрых помещениях, для возведения труб и печей.

Благодаря своим теплоизоляционным свойствам (относительно традиционных, цельных камней), кладка из керамических пустотелых камней применяется главным образом при строительстве наружных стен отапливаемых зданий. Хорошие теплотехнические свойства этого материала позволяют сократить толщину наружных стен в средней полосе Российской Федерации на полкирпича по сравнению с кладкой из обыкновенного керамического или силикатного кирпича.

Виды железобетонных конструкций. Достоинства и недостатки.

1. Сборные конструкции – конструкции, возведение которых на строительной площадке производят из заранее изготовленных элементов.

2. Монолитные конструкции – конструкции, возведение которых осуществляют непосредственно на строительной площадке.

3. Сборно–монолитные конструкции – комплексные конструкции, в которых сборный и монолитный железобетон, укладываемый на месте строительства, работает под нагрузкой как одно целое.

Под сборными понимают конструкции, которые на строительной площадке возводятся (собираются) из элементов заводского изготовления.

· достигается индустриализация и максимальная механизация строительства;

· сокращаются сроки возведения объектов;

· используются высокопрочный бетон и арматура, что приводит экономии материала.

· большие затраты на создание и содержание производственной базы;

· трудоемкость, высокая стоимость и металлоемкость монтажных стыков;

· перерасход арматуры из условий обеспечения прочности при перевозке и монтаже;

· снижение жесткости элементов и конструкций в целом вследствие нарушения общей пространственной неразрезности (статической неопределимости).

· Под монолитными понимают конструкции, возведение которых осуществляется непосредственно на строительной площадке укладкой бетонной смеси и арматуры в заранее изготовленную опалубку.

o Пространственная жесткость, неразрезность, что приводит к экономии материала;

o Исключаются трудоемкие работы по устройству стыков;

o Возможность создания разнообразных объемно-планировочных и архитектурных решений по индивидуальным проектам;

o Возможность широкого использования местных сырьевых ресурсов (песка, щебня, воды).

o сезонность работ;

o устройство трудоемких опалубки и подмостей;

o продолжительность строительства, зависящее от длительности твердения бетона в естественных условиях;

o сравнительно низкая индустриализация строительства, объясняющаяся особенностями приготовления бетонной смеси, ее транспортирования и укладки, распалубки и т. д..

Под сборно-монолитными понимают конструкции, в которых сборный и монолитный железобетон, укладываемые на месте строительства работают под нагрузкой как одно целое. Этого достигают надежным сцеплением сборных элементов с монолитным бетоном, сваркой закладных деталей и выпусков арматуры.

o Содержание сборных элементов может составлять 25-90%.

o Сборно-монолитные конструкции сочетают достоинства и недостатки сборных и монолитных железобетонных конструкций.



Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.


Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Перспективы применения железобетонных конструкций

Виды и области использования железобетонных конструкций. Достоинства и недостатки железобетона. Прочность и деформативность бетона. Основные физико-механические свойства сталей. Классификация арматуры. Условия совместной работы железобетонных элементов.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 07.06.2017
Размер файла 616,6 K

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

  • Введение
    • 1. История
    • 2. Области применения железобетонных конструкций
    • 3. Перспективы развития
    • 4. Сущность железобетона
    • 5. Достоинства и недостатки железобетонных конструкций
    • 6. Виды железобетонных конструкций
    • 7.1 Прочность бетона
    • 7.2 Деформативность бетона
    • 8.1 Физико-механические свойства сталей
    • 8.2 Классификация арматуры
    • 9.1 Сцепление арматуры с бетоном
    • 9.2 Условия совместной работы бетона и арматуры
    • 9.3 Анкеровка арматуры в бетоне
    • 9.4 Защитный слой бетона в железобетонных элементах
    • 9.5 Коррозия железобетона и меры защиты от нее
    • Наименование и класс арматуры
    • d, мм
    • Предел текучести, МПа
    • Относительное удлинение, %
    • Модуль упругости, МПа
    • Стержневая горячекатаная:
    • гладкая класса A-I
    • периодического профиля классов:
    • A-II
    • A-III
    • A-IV
    • A-V
    • 21 · 104
    • 21 · 104
    • 20 · 104
    • 19 · 104
    • 19 · 104

    Обыкновенная арматурная проволока периодического профиля класса Вр-I

    периодического профиля класса Вр-II

    Подобные документы

    Железобетонные и каменные конструкции

    Сущность железобетона, его особенности как строительного материала. Физико-механические свойства материалов железобетонных конструкций и арматуры. Достоинства и недостатки железобетона. Технология изготовления сборных конструкций, области их применения.

    презентация [4,6 M], добавлен 11.05.2014

    Обследование железобетонных конструкций

    Контролируемые параметры для железобетонных конструкций. Прочностные характеристики бетона и их задание. Количество, диаметр, прочность арматуры. Контролируемые параметры дефектов и повреждений железобетонных конструкций. Основные методы испытания бетона.

    презентация [1,4 M], добавлен 26.08.2013

    Железобетонные конструкции

    Применение железобетона в строительстве. Теории расчета железобетонных конструкций. Физико-механические свойства бетона, арматурных сталей. Примеры определения прочности простых элементов с использованием допустимых значений нормативов согласно СНиП.

    учебное пособие [4,1 M], добавлен 03.09.2013

    Повреждения несущих и ограждающих конструкций. Трещины в них

    Виды разрушения материалов и конструкций. Способы защиты бетонных и железобетонных конструкций от разрушения. Основные причины, механизмы и последствия коррозии бетонных и железобетонных сооружений. Факторы, способствующие коррозии бетона и железобетона.

    реферат [39,1 K], добавлен 19.01.2011

    Разрушение железобетонных конструкций

    Особенности заводского производства сборных железобетонных элементов, которое ведется по нескольким технологическим схемам. Коррозия железобетона и меры защиты от нее. Характеристика методов разрушения железобетонных конструкций, применяемое оборудование.

    Бетонные и железобетонные конструкции

    Области применения железобетонных и каменных конструкций. Классификация бетона и его деформация. Физико-механические свойства сталей, использование арматурных изделий. Коррозия железобетона и меры защиты от неё, внецентренно-сжатые и растянутые элементы.

    Рубрика Строительство и архитектура
    Вид курс лекций
    Язык русский
    Дата добавления 03.10.2017
    Размер файла 1,4 M

    Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

    • федеральное агентство по образованию
    • ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
    • ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
    • ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
    • кАФЕДРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙКУРС ЛЕКЦИЙ
    • «Железобетонные конструкции»
    • для специальностей «Архитектура» и «Промышленное и гражданское строительство»
    • Составил:
    • к.т.н., доцент кафедры «Строительные конструкции» В.Ф.Бай
    • Тюмень-2007Содержание
    • Лекция №1. Введение
      • 1.1 Краткий исторический обзор
      • 1.2 Области применения железобетонных и каменных конструкций
      • 1.3 Перспективы развития
      • 2.1 Сущность железобетона
      • 2.2 Достоинства и недостатки железобетонных конструкций
      • 2.3 Виды железобетонных конструкций
      • 3.1 Общие сведения
      • 3.2 Классификация бетонов
      • 3.3 Структура бетона
      • 3.4 Собственные деформации бетона
      • 3.5 Прочность бетона
        • 3.5.1 Кубиковая прочность
        • 3.5.2 Призменная прочность
        • 3.5.3 Прочность бетона на осевое растяжение
        • 3.5.4 Прочность бетона на срез и скалывание
        • 3.5.5 Классы и марки бетона
        • 3.5.6 Прочность бетона при длительном действии нагрузки
        • 3.5.7 Прочность бетона при многократно повторяемых нагрузках
        • 3.5.8 Динамическая прочность бетона
        • 3.6.1 Деформации при однократном загружении кратковременной нагрузкой
        • 3.6.2 Деформации при длительном действии нагрузки
        • 3.6.3 Деформации бетона при многократно повторяющемся действии нагрузки
        • 3.6.4 Предельные деформации бетона перед разрушением
        • 3.6.5 Модуль деформации
        • 4.1 Виды арматуры
        • 4.2 Физико-механические свойства сталей
        • 4.3 Классификация арматуры
        • 4.4 Применение арматуры в конструкциях
        • 4.5 Арматурные сварные изделия
        • 4.6 Арматурные проволочные изделия
        • 4.7 Соединения арматуры
        • 4.8 Неметаллическая арматура
        • 5.1 Сцепление арматуры с бетоном
        • 5.2 Условия совместной работы бетона и арматуры
        • 5.3 Анкеровка арматуры в бетоне
        • 5.4 Защитный слой бетона в железобетонных элементах
        • 5.5 Собственные напряжения в железобетоне
        • 5.6 Коррозия железобетона и меры защиты от нее
        • 6.1 Стадии напряженно-деформированного состояния (НДС)
        • 6.2 Метод расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям
          • 6.2.1 Две группы предельных состояний
          • 6.2.2 Классификация нагрузок. Нормативные и расчетные нагрузки
          • 6.2.3 Нормативные и расчетные сопротивления бетона
          • 6.2.4 Нормативные и расчетные сопротивления арматуры
          • 6.2.5 Коэффициенты метода предельных состояний
            7.1 Конструктивные требования к армированию элементов
          • 7.2 Конструирование плит
          • 7.3 Конструирование балок
          • 7.4 Расчет сечений изгибаемых балок по предельным состояниям I группы
            • 7.4.1 Общий способ расчета прочности по нормальным сечениям
            • 7.4.2 Расчет прочности по нормальным сечениям элементов
            • прямоугольного и таврового профилей
            • 7.4.3 Расчет прочности элементов по наклонным сечениям
            • 8.1 Конструирование внецентренно-сжатых элементов
            • 8.2 Расчет прочности внецентренно-сжатых элементов
            • 8.3 Учет влияния гибкости на несущую способность внецентренно-сжатых элементов
            • 8.4 Сжатые элементы, усиленные косвенным армированием
            • 8.5 Расчет прочности элементов на местное действие нагрузки
            • 9.1 Конструктивные особенности
            • 9.2 Расчет прочности центрально-растянутых элементов
            • 9.3 Расчет прочности внецентренно-растянутых элементов
            • Наименование и класс арматуры
            • d, мм

            Предел текучести, МПа

            • Относительное удлинение, %
            • Модуль упругости, МПа

            Подобные документы

            Железобетонные конструкции

            Применение железобетона в строительстве. Теории расчета железобетонных конструкций. Физико-механические свойства бетона, арматурных сталей. Примеры определения прочности простых элементов с использованием допустимых значений нормативов согласно СНиП.

            учебное пособие [4,1 M], добавлен 03.09.2013

            Железобетонные конструкции

            Железобетон как комбинированный материал, состоящий из бетона и арматуры. Принцип работы железобетона. Особенности расчета железобетонных конструкций. Сжатые и растянутые железобетонные элементы, их трещиностойкость и перемещение. Кривизна оси при изгибе.

            реферат [1,6 M], добавлен 17.02.2014

            Железобетонные и каменные конструкции

            Сущность железобетона, его особенности как строительного материала. Физико-механические свойства материалов железобетонных конструкций и арматуры. Достоинства и недостатки железобетона. Технология изготовления сборных конструкций, области их применения.

            презентация [4,6 M], добавлен 11.05.2014

            Разрушение железобетонных конструкций

            Особенности заводского производства сборных железобетонных элементов, которое ведется по нескольким технологическим схемам. Коррозия железобетона и меры защиты от нее. Характеристика методов разрушения железобетонных конструкций, применяемое оборудование.

            контрольная работа [21,7 K], добавлен 06.08.2013

            Перспективные направления применения бетона и железобетона

            Концепция развития бетона и железобетона, значение этих материалов для прогресса в области строительства. Особенности технологий расчета и проектирования железобетонных конструкций. Направления и источники экономии бетона и железобетона в строительстве.

            Что такое железобетон: виды, область применения

            Что такое железобетон?

            Железобетон это – композитный строительный материал, для производства которого используется сталь и бетон. При его изготовлении, заранее подготовленный железный каркас заливается раствором из цемента, песка и воды. После его затвердевания и получается железобетон, обладающий прочностью стали и стойкостью к факторам окружающей среды бетона, компенсируя при этом их недостатки. В частности стойкостью к сжатию и растяжению.

            изделие из железобетона

            Понятие и историческая справка

            Жозеф Монье

            В результате подобные горшки получились практичными и недорогими. После этого, Жозеф Монье запатентовал свою технологию и не прогадал, ведь свойства подобного материла стали востребованными в строительстве. Железобетон стали использовать повсеместно для создания зданий и сооружений, которые отличались прочностью и надежностью, стойкостью к разным факторам окружающей среды.

            Виды по технологии изготовления

            Железобетонные изделия бывают:

            1. В зависимости от способа изготовления: Монолитными. Сборно-монолитные. 2. В зависимости от способа армирования:
            • Обычными.
            • Предварительно напряженными.

            Технология изготовления напряженного бетона достаточно проста и ничем особо не отличается от применяемой при производстве обычного. Единственным отличием является то, что армирующая сетка предварительно натягивается, и после затвердевания бетона при снятии натяжителей энергия напряжения работает на сжатие, передается всему изделию, обеспечивая ему повышенную стойкость, компенсацию весовым растягивающим нагрузкам.

            армирование

            Перечень самых востребованных железобетонных изделий и их условные обозначения:
            • железобетонные трубы (Т, ТБР, ТСП);
            • колодезные кольца (К);
            • дорожные плиты (ПД);
            • сваи (С);
            • сваи с прямоугольным сечением (СГ);
            • плиты для ленточных фундаментов (ФЛ);
            • блоки стен подвалов (ФБС);
            • прогоны (ПРГ);
            • брусковые перемычки (ПБ);
            • пустотелые плиты перекрытий (Пк).

            Преимущества и недостатки

            Он представляет собой плотный, прочный, тяжелый материал, который плохо впитывает влагу и пропускает воздух, устойчив к влиянию температур в широком диапазоне.

            У него есть как преимущества, так и недостатки. Достоинства
            1. Прочность и износостойкость.
            2. Самоуплотняемость. Со временем он становится тверже и прочнее.
            3. Стойкость к нагрузкам.
            4. Долговечность.
            5. Пожаростойкость. Изготовленные из этого материала конструкции не возгораются, не способствуют горению.
            6. Химическая нейтральность.
            7. Технологичность. Можно производить изделия любой формы, придавать им при помощи добавок любой цвет.
            8. Небольшая стоимость.
            Недостатки
            1. Сравнительно с чистым металлом небольшая прочность.
            2. Для производства изделий и их составных элементов требуется достаточно большое количество времени.
            3. Приличная масса. Даже использование легких бетонов не позволяет существенно снизить вес.
            4. Вероятность появления трещин после усадки, которые необходимо отметить не влияют на свойства изделия и не обеспечивают его разрушение.
            5. Низкий уровень тепло- и звукоизоляции.
            6. Плохая воздухопроницаемость. Созданные из него здания требуют обустройства системы вентиляции, в случае если планируется длительное пребывание в них людей.

            Свойства и состав

            В состав железобетона входят цемент, вода, песок и железо. В изделии используется больше бетона, чем металла. При этом удельный вес железа и конструкция стального каркаса может быть разной. Все зависит от изделия, которое планируется создать – плита, колона, свая, фундамент и т.д.

            Основные свойства железобетона:
            • прочность;
            • надежность;
            • долговечность.

            Виды арматуры

            арматура

            1) в зависимости от назначения:

            • рабочей;
            • выдерживающей максимальные нагрузки на растяжение;
            • распределяющей нагрузки по всей плоскости изделия.

            2) в зависимости от технологии производства:

            • стержневой. В эту категорию входят прутки, стержни любого диаметра, изготовленные по технологии горячей прокатки;
            • армирующая проволока. Производится, как из низкоуглеродистой, так и из высокоуглеродистой стали.

            Поверхность армирующих элементов может быть гладкой или рифлёной.

            Виды бетона

            Для производства железобетонных конструкций могут использоваться как легкие, так и тяжелые бетоны. При этом зачастую используются последние.

            При производстве избыточных железобетонов применяются бетоны, которые имеют прочность на сжатие не ниже класса В15. В состав изделия включается стержневая арматура классов А240, А300, А400, А500, В500, диаметр которой должен быть не меньше 40 мм. Созданная для заливки конструкция имеет вид пространственных каркасов и плоских сеток. Нередко может быть использовано жесткое армирование с применением профилированных стальных заготовок – швеллеры, уголки, двутавры.

            ручной замес

            Сталефибробетоны изготавливаются из специальных бетонных смесей с применением для армирования металлических пластин небольшого размера.

            Характеристики

            монолитные колоны

            Что такое железобетон? Это удачное сочетание свойств двух разных материалов, которые можно объединить в одну монолитную конструкцию. Вначале создается форма для заливки. После этого из стали каркас. Далее замешивается раствор, который заливается в форму. Изделие должно определенное время выстояться, чтобы приобрести требуемые свойства. В процессе затвердевания между арматурой и бетоном возникают существенные силы сцепления, поэтому под определенной нагрузкой оба материала деформируются совместно.

            В число полезных и востребованных в современном строительстве свойств этого материала входит:

            • высокая плотность;
            • способность выдерживать очень большие весовые и ударные нагрузки;
            • стойкость к воздействию влаги, повышенных и пониженных температур, их резким колебаниям.
            Плотность бетона и его влагостойкость не допускают возникновения коррозии заключенного в него металла. Затвердевший раствор предохраняет железо от непосредственного контакта с огнем в случае возникновения возгорания в месте расположения конструкции.

            Как тот, так и другой материал имеют приблизительно одинаковый коэффициент линейного расширения. По этой причине даже при воздействии повышенных температур не наблюдается внутренних разрывов и разрушения, сохраняется изначальная целостность.

            Прочное соединение входящих в железобетон материалов обеспечивается:

            • специальными выступами, которые обеспечивают 75 % общей величины сцепления;
            • силами трения;
            • адгезией (склеиванием) бетона и металлических элементов

            Область применения

            Железобетонные изделия являются широко используемым в строительстве материалом, в частности при создании:

            • гражданских, жилых зданий;
            • промышленных зданий;
            • сооружений, инженерных конструкций и т.д.

            Все используемые в строительстве элементы железобетонных изделий разделяются на следующие группы – предназначенные для создания:

            • фундаментов, подземных объектов – колодцев;
            • каркасов – балок, прогонов, ригелей, перемычек;
            • стен – блоки, перегородки;
            • межэтажных конструкций – плиты перекрытия;
            • лестниц – марши.

            Кроме этого, железобетон имеет узконаправленное применение. Его используют для создания:

            • мостов разных размеров;
            • гидроэлектростанций не зависимо от того, в каком месте планируется их расположение;
            • сооружений, которые будут контактировать с водой;
            • ядерных реакторов;
            • аэродромов и т.д.

            Для обеспечения повышенной стойкости к воздействию влаги в бетон при создании подобных конструкций добавляют специальные вещества, которые отталкивая воду, обеспечивают ему антикоррозийные свойства.

            Читайте также: