🗊Презентация Усиление железобетонных конструкций

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Усиление железобетонных конструкций, слайд №1Усиление железобетонных конструкций, слайд №2Усиление железобетонных конструкций, слайд №3Усиление железобетонных конструкций, слайд №4Усиление железобетонных конструкций, слайд №5Усиление железобетонных конструкций, слайд №6Усиление железобетонных конструкций, слайд №7Усиление железобетонных конструкций, слайд №8Усиление железобетонных конструкций, слайд №9Усиление железобетонных конструкций, слайд №10Усиление железобетонных конструкций, слайд №11Усиление железобетонных конструкций, слайд №12Усиление железобетонных конструкций, слайд №13Усиление железобетонных конструкций, слайд №14Усиление железобетонных конструкций, слайд №15Усиление железобетонных конструкций, слайд №16Усиление железобетонных конструкций, слайд №17Усиление железобетонных конструкций, слайд №18Усиление железобетонных конструкций, слайд №19Усиление железобетонных конструкций, слайд №20Усиление железобетонных конструкций, слайд №21Усиление железобетонных конструкций, слайд №22Усиление железобетонных конструкций, слайд №23Усиление железобетонных конструкций, слайд №24Усиление железобетонных конструкций, слайд №25Усиление железобетонных конструкций, слайд №26Усиление железобетонных конструкций, слайд №27Усиление железобетонных конструкций, слайд №28

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Усиление железобетонных конструкций. Доклад-сообщение содержит 28 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Усиление железобетонных конструкций, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2





24.1. Введение
Описание слайда:
24.1. Введение

Слайд 3


Усиление железобетонных конструкций, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4





24.3. Классификация способов усиления железобетонных конструкций
Описание слайда:
24.3. Классификация способов усиления железобетонных конструкций

Слайд 5





24.3.1. Увеличение площади поперечного сечения
Описание слайда:
24.3.1. Увеличение площади поперечного сечения

Слайд 6





24.3.1. Увеличение площади поперечного сечения
Описание слайда:
24.3.1. Увеличение площади поперечного сечения

Слайд 7


Усиление железобетонных конструкций, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Усиление железобетонных конструкций, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Усиление железобетонных конструкций, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10





24.3.2. Предварительное напряжение (затяжки)
Описание слайда:
24.3.2. Предварительное напряжение (затяжки)

Слайд 11





24.3.3. Установка дублирующих элементов
3. Установка дублирующих элементов

	Суть заключается в установке дублирующих элементов рядом или в промежутке между существующими конструкциями. Эти элементы разгружают несущие и воспринимают всю или часть нагрузки. При этом необходимо предусмотреть мероприятия по включению их в работу совместно с усиливаемой конструкцией. Обычно это достигается установкой дополнительных связей или поддомкрачиванием плит перекрытия с заведением в зазоры между плитами и дублирующими элементами клиновых прокладок.

 	Преимущества:
		- простая техника производства работ;
		- включение в работу непосредственно после выполнения работ.

	Недостатки:
		- ограничение области применения.
Описание слайда:
24.3.3. Установка дублирующих элементов 3. Установка дублирующих элементов Суть заключается в установке дублирующих элементов рядом или в промежутке между существующими конструкциями. Эти элементы разгружают несущие и воспринимают всю или часть нагрузки. При этом необходимо предусмотреть мероприятия по включению их в работу совместно с усиливаемой конструкцией. Обычно это достигается установкой дополнительных связей или поддомкрачиванием плит перекрытия с заведением в зазоры между плитами и дублирующими элементами клиновых прокладок. Преимущества: - простая техника производства работ; - включение в работу непосредственно после выполнения работ. Недостатки: - ограничение области применения.

Слайд 12





24.3.3. Установка дублирующих элементов
Описание слайда:
24.3.3. Установка дублирующих элементов

Слайд 13





24.3.3. Установка дублирующих элементов
Описание слайда:
24.3.3. Установка дублирующих элементов

Слайд 14





24.3.4. Установка стальных листов и арматурных элементов
Описание слайда:
24.3.4. Установка стальных листов и арматурных элементов

Слайд 15





24.3.4. Установка стальных элементов
Описание слайда:
24.3.4. Установка стальных элементов

Слайд 16





24.3.5. Полимербетонные композитные материалы
Описание слайда:
24.3.5. Полимербетонные композитные материалы

Слайд 17





24.3.5. Полимербетонные композитные материалы
	По сравнению со стеклянными эти волокна имеют более высокую прочность и модуль упругости. Они более пластичны под действием растягивающих нагрузок, но при сжатии остаются упругими до разрушения. Арамидные волокна обладают хорошей выносливостью и жесткостью, а также низкими электро- и теплопроводимостью.
	Наиболее широкое применение в строительстве нашли применения композитные материалы на основе углеродных волокон.
	Углеродные волокна обладают исключительными физико-механическими характеристиками (высокой прочностью на растяжение и сжатие и близким к стали модулем упругости), а также стойкостью к различным агрессивным средам.
	В основе усиления строительных конструкций полимербетоном и композитными материалами лежит увеличении площади поперечного сечения элемента. 
	Недостатки:
		- низкая огнестойкость;
		- изменение свойств под действием ультрафиолетового излучения;
		- возможное трещинообразование при изменении объема в условиях 			ограничения свободы деформации;
		- при высоких температурах развивается значительная деформационная 		ползучесть.
Описание слайда:
24.3.5. Полимербетонные композитные материалы По сравнению со стеклянными эти волокна имеют более высокую прочность и модуль упругости. Они более пластичны под действием растягивающих нагрузок, но при сжатии остаются упругими до разрушения. Арамидные волокна обладают хорошей выносливостью и жесткостью, а также низкими электро- и теплопроводимостью. Наиболее широкое применение в строительстве нашли применения композитные материалы на основе углеродных волокон. Углеродные волокна обладают исключительными физико-механическими характеристиками (высокой прочностью на растяжение и сжатие и близким к стали модулем упругости), а также стойкостью к различным агрессивным средам. В основе усиления строительных конструкций полимербетоном и композитными материалами лежит увеличении площади поперечного сечения элемента. Недостатки: - низкая огнестойкость; - изменение свойств под действием ультрафиолетового излучения; - возможное трещинообразование при изменении объема в условиях ограничения свободы деформации; - при высоких температурах развивается значительная деформационная ползучесть.

Слайд 18





24.3.5. Полимербетонные композитные материалы
Описание слайда:
24.3.5. Полимербетонные композитные материалы

Слайд 19


Усиление железобетонных конструкций, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Усиление железобетонных конструкций, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Усиление железобетонных конструкций, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Усиление железобетонных конструкций, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


Усиление железобетонных конструкций, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24






24.4. Расчет усиливаемых железобетонных конструкций

Расчет по образованию трещин.
	Усиливаемые конструкции, в зависимости от предъявляемых к ним требованиям по трещиностойкости, рассчитываются по образованию трещин, нормальных к продольной оси конструкции, и наклонных – в зоне действия наибольших главных растягивающих напряжений.
	Проверка по образованию нормальных трещин производится из условия:

Mr ≤ Mcrc,                                                                     (23.4)	

	где Mr – момент от полной нагрузки, действующей на конструкцию (т.е. от нагрузки, приложенной до включения в работу бетона усиления и после), относительно оси, проходящей через ядровую точку, наиболее удаленную от растянутой зоны, трещиностойкость которой проверяется;
	       Mcrc – момент, воспринимаемый сечением конструкции при образовании трещин.
	Для изгибаемых конструкций:
Mr = M1 + M2;                                                    (23.5)
	для внецентренно сжатых конструкций:
Mr = M1 + N2 (e0  - r).                                          (23.6)
	где e0 – эксцентриситет продольной силы N2 относительно центра тяжести усиленного сечения, приведенного (по модулю упругости) к бетону усиливаемой конструкции;
	       r – расстояние от центра тяжести указанного сечения до ядровой точки (условной), наиболее удаленной от растянутой зоны.
Описание слайда:
24.4. Расчет усиливаемых железобетонных конструкций Расчет по образованию трещин. Усиливаемые конструкции, в зависимости от предъявляемых к ним требованиям по трещиностойкости, рассчитываются по образованию трещин, нормальных к продольной оси конструкции, и наклонных – в зоне действия наибольших главных растягивающих напряжений. Проверка по образованию нормальных трещин производится из условия: Mr ≤ Mcrc, (23.4) где Mr – момент от полной нагрузки, действующей на конструкцию (т.е. от нагрузки, приложенной до включения в работу бетона усиления и после), относительно оси, проходящей через ядровую точку, наиболее удаленную от растянутой зоны, трещиностойкость которой проверяется; Mcrc – момент, воспринимаемый сечением конструкции при образовании трещин. Для изгибаемых конструкций: Mr = M1 + M2; (23.5) для внецентренно сжатых конструкций: Mr = M1 + N2 (e0 - r). (23.6) где e0 – эксцентриситет продольной силы N2 относительно центра тяжести усиленного сечения, приведенного (по модулю упругости) к бетону усиливаемой конструкции; r – расстояние от центра тяжести указанного сечения до ядровой точки (условной), наиболее удаленной от растянутой зоны.

Слайд 25






24.4. Расчет усиливаемых железобетонных конструкций
Описание слайда:
24.4. Расчет усиливаемых железобетонных конструкций

Слайд 26





24.4. Расчет усиливаемых железобетонных конструкций
Описание слайда:
24.4. Расчет усиливаемых железобетонных конструкций

Слайд 27





24.4. Расчет усиливаемых железобетонных конструкций
Кривизна конструкций на участках с трещинами в растянутой зоне.
	На участках, где образуются нормальные трещины, полная величина кривизны определяется по формуле:
	(1/r)tot = (1/r)2 - (1/r)3 + (1/r)4,                                                                       (23.11)
	где (1/r)2 – суммарная кривизна от нагрузок, приложенных до приобретения бетоном усилия заданной прочности (сила Р, момент М1) и непродолжительного действия всей нагрузки, приложенной после приобретения бетоном усиления заданной прочности;
	       (1/r)3 и (1/r)4 – суммарная кривизна от нагрузок, приложенных до приобретения бетоном усиления заданной прочности (сила Р, момент М1) и соответственно непродолжительного и продолжительного действия постоянных и длительных нагрузок, приложенных после приобретения бетоном усиления заданной прочности.
	Схема расчета конструкций, усиливаемых разгружающими элементами.
Описание слайда:
24.4. Расчет усиливаемых железобетонных конструкций Кривизна конструкций на участках с трещинами в растянутой зоне. На участках, где образуются нормальные трещины, полная величина кривизны определяется по формуле: (1/r)tot = (1/r)2 - (1/r)3 + (1/r)4, (23.11) где (1/r)2 – суммарная кривизна от нагрузок, приложенных до приобретения бетоном усилия заданной прочности (сила Р, момент М1) и непродолжительного действия всей нагрузки, приложенной после приобретения бетоном усиления заданной прочности; (1/r)3 и (1/r)4 – суммарная кривизна от нагрузок, приложенных до приобретения бетоном усиления заданной прочности (сила Р, момент М1) и соответственно непродолжительного и продолжительного действия постоянных и длительных нагрузок, приложенных после приобретения бетоном усиления заданной прочности. Схема расчета конструкций, усиливаемых разгружающими элементами.

Слайд 28





24.5 Использованные источники
	Наиболее подробно методику расчета усиления железобетонных конструкций с примерами расчета можно найти в книге:
	1. Проектирование усилений несущих железобетонных конструкций производственных зданий и сооружений / Работа выполнена А. Б. Голышевым, И.Н. Ткаченко – К.: Логос, 2001.
 	2. Руководство по усилению железобетонных конструкций композитными материалами, М., 2006.
	3. Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ)
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ», №4, 2012.
	4. Графическая информация использована с сайта skoch-usilenie.ru
Описание слайда:
24.5 Использованные источники Наиболее подробно методику расчета усиления железобетонных конструкций с примерами расчета можно найти в книге: 1. Проектирование усилений несущих железобетонных конструкций производственных зданий и сооружений / Работа выполнена А. Б. Голышевым, И.Н. Ткаченко – К.: Логос, 2001. 2. Руководство по усилению железобетонных конструкций композитными материалами, М., 2006. 3. Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ», №4, 2012. 4. Графическая информация использована с сайта skoch-usilenie.ru



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию