Лабораторная работа №1. Испытание железобетонной балки на изгиб с разрушением ее по нормальному сечению. -- 3,75 часа.

 

Силлабус (памятка) учебной дисциплины

для студентов направления 270800 «Строительство

Профилей « Промышленное и гражданское строительство», «Механизация и автоматизация строительства», «Экспертиза и управление недвижимостью»

по изучению дисциплины «Железобетонные и каменные конструкции»

7 семестр

Составил: Утверждаю:

____________________ Зав. кафедрой Харламов И.В.

 

____________________ _________________________

«____» _____________________2015 г.

1 Содержание дисциплины

Цель изучения дисциплины «Железобетонные и каменные конструкции» - развитие профессиональных компетенций, в области проектирования промышленных и гражданских зданий.

Для достижения данной цели студент должен овладеть знаниями, умениями и навыками, определяемыми программой курса «Железобетонные и каменные конструкции». Дисциплина изучается два семестра, в седьмом и восьмом семестрах состоит из трёх модулей.

 

Модуль 1

Лекции

Лекции - 30 часов. (7 семестр)

1.1. Введение. – 1 час. Цели и задачи курса, его место в учебном процессе. Задачи в области применения железобетонных и каменных конструкций на строительных объектах. Из истории развития железобетонных и каменных конструкций в мировой практике строительства. Ученые и практики, внесшие вклад в развитие науки о расчете. проектировании железобетонных и каменных конструкций. Сущность ЖБК, совместная работа стали и бетона, способы изготовления ЖБК. [6,7].

1.2. Физико-механические характеристики бетона. – 1 час.

Классификация бетонов, структура бетона, прочностные и деформативные характеристики бетонов. Виды арматуры, ее физико-механические характеристики, классификация, арматурные изделия. Сцепление арматуры с бетоном, усадка, ползучесть, релаксация, коррозия железобетона. [3,4,5,6,7,8].

2.1. Методы расчета железобетонных конструкций. – 1,5 часа.

Особенности расчета ЖБК. Стадии напряженно-деформированного состояния. Расчет сечений по разрушающим нагрузкам. Расчет сечений по предельным состояниям. Классификация нагрузок. Нормативные и расчетные сопротивления бетона, арматуры. [2,3,6,7,8,].

2.2. Особенности проектирования преднапряженных ЖБК. – 0,5 час.

Сущность предварительного напряжения. Методы натяжения арматуры и способы создания преднапряжения в ней. Назначение величин преднапряжения и потери предварительного напряжения. Последовательность изменения напряженного состояния преднапряженных железобетонных конструкций. [3,6,7,8].

3. Расчет прочности изгибаемых ЖБК по нормальным сечениям. – 2 часа. Конструктивные особенности изгибаемых элементов. Расчет прочности нормальных сечений с одиночной и двойной арматурой. Расчет элементов таврового сечения. [3,6,7,8].

4. Расчет прочности изгибаемых ЖБК по наклонным сечениям. – 1 часа.

Главные растягивающие и сжимающие напряжения. Расчет на действие наклонных сжимающих напряжений. Расчет на действие поперечной силы. Расчет на действие изгибающего момента. Расчет наклонных сечений без поперечной арматуры. [3,6,7,8].

5. Расчет прочности внецентренно нагруженных ЖБК. – 2 часа.

Конструктивные особенности внецентренно нагруженных ЖБК. Расчет сжатых элементов с расчетными эксцентриситетами. Расчет растянутых элементов с расчетным эксцентриситетом. [2,3,6,7,8]

6.1. Расчет прочности сжатых элементов с жесткой и косвенной арматурой. – 1,5 часа.

Необходимость применения косвенного армирования. Конструктивные особенности и виды косвенного армирования. Учет влияния косвенного армирования на несущую способность сжатых железобетонных элементов. Использование и расчет жесткой арматуры в железобетонных колоннах. [1,2,5,6,7,8,].

6.2. Расчет прочности ЖБК на местное действие нагрузки. – 0,5 часа. Расчет на местное сжатие (смятие). Расчет на продавливание. Расчет на отрыв. Расчет закладных деталей. [3,6,7,8].

7. Расчет ЖБК по трещиностойкости и жесткости. – 2 часа.

Категории трещиностойкости. Расчеты по образованию, раскрытию и закрытию нормальных трещин. Расчет по образованию наклонных трещин. Прогибы и кривизны ЖБК без трещин в растянутой зоне. Прогибы и кривизны ЖБК с трещинами в растянутой зоне бетона. [3,6,7,8,].

8. Классификация и расчет прочности железобетонных фундаментов. – 2 часа.

Типы железобетонных фундаментов. Расчет прочности ленточных, столбчатых, сплошных фундаментов при центральном и внецентренном нагружении. Расчет прочности стаканной части фундаментов. [1,3,4,5,6,7,8,11].

9.1. Материалы для каменных конструкций, виды конструкций. – 2 часа.

Стадии напряженного состояния, прочностные и деформативные свойства неармированных и армированных кладок. Материалы для каменных кладок естественного и искусственного происхождения. Стены, столбы, фундаменты из каменных материалов. Четыре стадии напряженного состояния кладок. Факторы, влияющие на прочность и деформативность кладок. Прочностные характеристики кладок, модули деформаций, упругая характеристика кладок. Коэффициенты армирования в продольном направлении и при использовании косвенной арматуры. [3,4,5,6,10,12].

9.2. Расчет прочности центрально и внецентренно нагруженных неармированных каменных кладок. – 1 час.

Определение эксцентриситетов, расчетных схем, нагрузок на элементы каменных конструкций. Условия прочности центрально сжатых каменных конструкций. Условие прочности внецентренно сжатых каменных конструкций. Случаи внецентренного растяжения каменных кладок, способы усиления. [3,4,5,6,10,12].

10.1. Расчет прочности центрально и внецентренно нагруженных армированных каменных кладок. – 1 час.

Условие прочности центрально сжатых армокаменных элементов здания. Условие прочности внецентренно сжатых армокаменных элементов здания. Предельное увеличение прочности кладки при косвенном армировании. Случаи нулевой прочности растворов в кладке. [4,5,6,10,12].

10.2. Расчет армокаменных конструкций по деформациям и на местное действие нагрузок. – 1 час.

Условие, при котором необходимо производить расчет по раскрытию трещин в швах кладки. Расчет по раскрытию трещин в кладке. Условия прочности неармированных и армированных кладок на смятие, расчетное сопротивление смятию. [4,5,6,10,12].

Лабораторная работа №1. Испытание железобетонной балки на изгиб с разрушением ее по нормальному сечению. -- 3,75 часа.

Лабораторными испытаниями определяются физико-механические характеристики арматуры и бетона балки. Производятся обмеры лабораторных образцов, мест приложения нагрузок, диаметр и расположение продольной арматуры. Теоретически определяется разрушающая нагрузка, устанавливаются величина и количество ступеней приложения внешней нагрузки. В процессе нагружения замеряются прогибы и трещины, строятся графики их нарастания. После окончания испытаний устанавливаются причины расхождения между теоретически определяемой разрушающей нагрузкой и фактической. [3,4,5,6,10,11].

Лабораторная работа №2. Испытание железобетонной балки на изгиб с разрушением ее по наклонному сечению. -- 3,75 часа.

Лабораторными испытаниями определяются физико-механические характеристики бетона и арматуры балки, замеряется шаг и диаметр поперечных и продольных стержней. Производятся обмеры лабораторных образцов, мест приложения нагрузок. Теоретически определяется нагрузка, вызывающая разрушение по наклонным сечениям, устанавливается количество ступеней загружения. В процессе испытания замеряются прогибы, фиксируется появление и раскрытие нормальных и наклонных трещин, строятся графики их нарастания. После окончания испытаний устанавливаются причины расхождения между теоретически определяемой разрушающей нагрузкой и фактической. [3,4,5,6,10,11].

Лабораторная работа №3

Испытание железобетонной колонны на сжатие со случайным эксцентриситетом. -- 3,75 часа.

Лабораторными испытаниями определяются физико-механические характеристики бетона и арматуры колонны. Замеряется диаметр и количество стержней продольной арматуры. Производятся обмеры лабораторных образцов, центрируется приложение внешней нагрузки на стенде. теоретически рассчитывается ожидаемая разрушающая нагрузка на колонну, устанавливается число ступеней загружения. В процессе испытания приборами фиксируется уширение и укорочение колонны, строятся графики их нарастания. После окончания испытаний устанавливается причины расхождения между теоретической и фактической разрушающей нагрузкой. [3,4,5,6,10,11].