Определение расчетных усилий в стенах зданий
Курьер - City-77 - стоимость бетона с доставкой. Срочно бетон в любую точку Москвы.Определение расчетных усилий в стенах от вертикальных нагрузок Понятие о перераспределении вертикальных нагрузок. Расчетные формулы. Стены панельного здания при расчете по схеме составного стержня рассматривают как вертикальные консольные столбы, соединенные между собой в вертикальных стыках связями сдвига конечной жесткости либо абсолютно жесткими и образующие таким образом расчетные несущие элементы составного либо монолитного сечения. Каждый из расчетных элементов рассчитывается на вертикальные нагрузки независимо от других элементов. Для элемента с абсолютно жесткими связями, т. е. монолитного сечения, определяется величина расчетного сжимающего усилия на элемент в целом, которая равна сумме вертикальных нагрузок на отдельные столбы. На это усилие, действующее совместно с усилиями… Далее...
Nokia AEON
Опорное давление
От перекрытия, расположенного непосредственно над рассматриваемым этажом, приложено с эксцентриситетом, равным расстоянию от центра тяжести стены до центра тяжести эпюры опорного давления. Эпюру давления от перекрытия на стену для определения эксцентриситета разрешается принимать в виде треугольника. В этом случае расстояние от реакции перекрытия до внутренней грани стены равно одной трети глубины заделки, но не более 10 см. С целью уменьшения величины эксцентриситета под концы балок могут быть уложены центрирующие подкладки, сдвинутые к оси центра тяжести стены. Если же сечение над рассматриваемым этажом изменяется и ось верхнего этажа смещена относительно оси рассматриваемого этажа, то нагрузка от всех верхних этажей передается на… Далее...
Расчет каменных конструкций по образованию
а) эксцентриситет е0>0,7y; б) в конструкции не допускается образование трещин или ограничена ширина их раскрытия; в) совместно работающие конструктивные элементы кладки обладают разными деформативными свойствами. Расчет по раскрытию трещин внецентренно сжатых элементов (швов кладки) производится по расчетным нагрузкам при основном сочетании воздействий в предположении достижения кладкой сопротивления растяжению при изгибе. Если внешняя сила N вызывает трещину в швах кладки, то следует изменить прочностные показатели материалов или увеличить сечение…
Расчет зданий по схеме составного стержня
При расчете зданий с использованием расчетной схемы составного стержня принимаются следующие основные предпосылки и допущения: 1. Несущая система здания регулярна в вертикальном направлении, т. е. высота всех этажей одинакова, проемы в стенах расположены друг над другом, геометрические и жесткостные параметры конструкций и стыков не изменяемы по высоте здания. Наличие податливых горизонтальных растворных швов учитывается введением приведенного модуля деформаций бетона. 2. Плоские диафрагмы, на которые разбивается несущая система здания, в свою очередь, рассматриваются как системы консольных вертикальных столбов, соединенных между собой по высоте непрерывными связями. Связями между столбами служат вертикальные стыковые соединения панелей, перемычки над проемами и перекрытия. Ряд столбов (два… Далее...
Конструкция и расчет армированных каменных элементов
Расчет элементов с сетчатым армированием Несущая способность каменной кладки может быть повышена введением в рабочее сечение более прочных материалов для совместной работы их с кладкой. Наиболее распространенный способ— армирование кладок. Применяются два вида армирования: 1) поперечное (сетчатое) — из стальных сеток, укладываемых в горизонтальных швах кладки для повышения несущей способности кладки при сжатии; 2) продольное — из продольной арматуры с хомутами, устанавливаемой снаружи кладки либо внутри в швах между кирпичами; предназначено для усиления главным образом несущей способности кладки на растяжение, при изгибе и внецентренном сжатии (применяется редко). Для армирования применяют сталь горячекатаную круглую гладкую класса A-I и периодического профиля… Далее...
Конкурентоспособность перекрытия из сплошных панелей
Толщиной 16 см с перекрытием по многопустотному настилу толщиной 22 см обусловлена близкими стоимостными показателями этих конструкций, а по трудоемкости и заводской готовности перекрытие из сплошных панелей значительно эффективнее. Кроме того, многопустотный настил с диаметром пустот 159 мм имеет серьезный конструктивный недостаток — слабые опорные участки, в силу чего он может применяться в зданиях высотой только до девяти этажей. Основным преимуществом многопустотных панелей перед панелями сплошного сечения является несколько меньший расход стали, что и обусловливает их применение в проектах в качестве основного варианта, а сплошных панелей в качестве второго варианта перекрытий. При проектировании как сплошных, так и пустотных панелей перекрытий… Далее...
