🗊Презентация Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №1Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №2Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №3Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №4Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №5Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №6Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №7Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №8Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №9Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №10Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №11Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №12Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №13Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №14Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №15Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №16Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №17Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №18Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №19Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №20Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №21Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №22Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №23Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №24Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №25Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №26Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №27Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №28Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №29Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №30Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №31Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №32Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №33Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №34Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №35Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №36Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №37Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №38Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №39Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №40Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №41Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №42Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №43Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №44

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов. Доклад-сообщение содержит 44 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


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32


Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33





Влияние прогиба элемента на момент продольной силы (или ее эксцентриситет е0) учитывается, как правило, путем расчета конструкции по деформированной схеме, принимая во внимание неупругие деформации бетона и арматуры, а также наличие трещин.
Влияние прогиба элемента на момент продольной силы (или ее эксцентриситет е0) учитывается, как правило, путем расчета конструкции по деформированной схеме, принимая во внимание неупругие деформации бетона и арматуры, а также наличие трещин.
Описание слайда:
Влияние прогиба элемента на момент продольной силы (или ее эксцентриситет е0) учитывается, как правило, путем расчета конструкции по деформированной схеме, принимая во внимание неупругие деформации бетона и арматуры, а также наличие трещин. Влияние прогиба элемента на момент продольной силы (или ее эксцентриситет е0) учитывается, как правило, путем расчета конструкции по деформированной схеме, принимая во внимание неупругие деформации бетона и арматуры, а также наличие трещин.

Слайд 34





Влияние прогиба элемента на момент продольной силы (или ее эксцентриситет е0) учитывается, как правило, путем расчета конструкции по деформированной схеме, принимая во внимание неупругие деформации бетона и арматуры, а также наличие трещин.
Влияние прогиба элемента на момент продольной силы (или ее эксцентриситет е0) учитывается, как правило, путем расчета конструкции по деформированной схеме, принимая во внимание неупругие деформации бетона и арматуры, а также наличие трещин.
Допускается производить расчет конструкции по недеформированной схеме, а влияние прогиба элемента учитывать путем умножения моментов на коэффициенты  ηv и ηh в соответствии с формулой:

 M =Mv ηv + Mh ηh +Mt
Описание слайда:
Влияние прогиба элемента на момент продольной силы (или ее эксцентриситет е0) учитывается, как правило, путем расчета конструкции по деформированной схеме, принимая во внимание неупругие деформации бетона и арматуры, а также наличие трещин. Влияние прогиба элемента на момент продольной силы (или ее эксцентриситет е0) учитывается, как правило, путем расчета конструкции по деформированной схеме, принимая во внимание неупругие деформации бетона и арматуры, а также наличие трещин. Допускается производить расчет конструкции по недеформированной схеме, а влияние прогиба элемента учитывать путем умножения моментов на коэффициенты ηv и ηh в соответствии с формулой: M =Mv ηv + Mh ηh +Mt

Слайд 35





Влияние прогиба элемента на момент продольной силы (или ее эксцентриситет е0) учитывается, как правило, путем расчета конструкции по деформированной схеме, принимая во внимание неупругие деформации бетона и арматуры, а также наличие трещин.
Влияние прогиба элемента на момент продольной силы (или ее эксцентриситет е0) учитывается, как правило, путем расчета конструкции по деформированной схеме, принимая во внимание неупругие деформации бетона и арматуры, а также наличие трещин.
Допускается производить расчет конструкции по недеформированной схеме, а влияние прогиба элемента учитывать путем умножения моментов на коэффициенты  ηv и ηh в соответствии с формулой:
 M =Mv ηv + Mh ηh +Mt
где Mv - момент от вертикальных нагрузок, не вызывающих заметных горизонтальных смещений концов;
Описание слайда:
Влияние прогиба элемента на момент продольной силы (или ее эксцентриситет е0) учитывается, как правило, путем расчета конструкции по деформированной схеме, принимая во внимание неупругие деформации бетона и арматуры, а также наличие трещин. Влияние прогиба элемента на момент продольной силы (или ее эксцентриситет е0) учитывается, как правило, путем расчета конструкции по деформированной схеме, принимая во внимание неупругие деформации бетона и арматуры, а также наличие трещин. Допускается производить расчет конструкции по недеформированной схеме, а влияние прогиба элемента учитывать путем умножения моментов на коэффициенты ηv и ηh в соответствии с формулой: M =Mv ηv + Mh ηh +Mt где Mv - момент от вертикальных нагрузок, не вызывающих заметных горизонтальных смещений концов;

Слайд 36





Влияние прогиба элемента на момент продольной силы (или ее эксцентриситет е0) учитывается, как правило, путем расчета конструкции по деформированной схеме, принимая во внимание неупругие деформации бетона и арматуры, а также наличие трещин.
Влияние прогиба элемента на момент продольной силы (или ее эксцентриситет е0) учитывается, как правило, путем расчета конструкции по деформированной схеме, принимая во внимание неупругие деформации бетона и арматуры, а также наличие трещин.
Допускается производить расчет конструкции по недеформированной схеме, а влияние прогиба элемента учитывать путем умножения моментов на коэффициенты  ηv и ηh в соответствии с формулой:
 M =Mv ηv + Mh ηh +Mt
где Mv - момент от вертикальных нагрузок, не вызывающих заметных горизонтальных смещений концов;
ηv - коэффициент, принимаемый равным:
для сечений в концах элемента:
при податливой заделке - 1,0;
при жесткой заделке - по формуле;
для сечений в средней трети длины элемента - по формуле;
для прочих сечений - по линейной интерполяции;
Описание слайда:
Влияние прогиба элемента на момент продольной силы (или ее эксцентриситет е0) учитывается, как правило, путем расчета конструкции по деформированной схеме, принимая во внимание неупругие деформации бетона и арматуры, а также наличие трещин. Влияние прогиба элемента на момент продольной силы (или ее эксцентриситет е0) учитывается, как правило, путем расчета конструкции по деформированной схеме, принимая во внимание неупругие деформации бетона и арматуры, а также наличие трещин. Допускается производить расчет конструкции по недеформированной схеме, а влияние прогиба элемента учитывать путем умножения моментов на коэффициенты ηv и ηh в соответствии с формулой: M =Mv ηv + Mh ηh +Mt где Mv - момент от вертикальных нагрузок, не вызывающих заметных горизонтальных смещений концов; ηv - коэффициент, принимаемый равным: для сечений в концах элемента: при податливой заделке - 1,0; при жесткой заделке - по формуле; для сечений в средней трети длины элемента - по формуле; для прочих сечений - по линейной интерполяции;

Слайд 37





Влияние прогиба элемента на момент продольной силы (или ее эксцентриситет е0) учитывается, как правило, путем расчета конструкции по деформированной схеме, принимая во внимание неупругие деформации бетона и арматуры, а также наличие трещин.
Влияние прогиба элемента на момент продольной силы (или ее эксцентриситет е0) учитывается, как правило, путем расчета конструкции по деформированной схеме, принимая во внимание неупругие деформации бетона и арматуры, а также наличие трещин.
Допускается производить расчет конструкции по недеформированной схеме, а влияние прогиба элемента учитывать путем умножения моментов на коэффициенты  ηv и ηh в соответствии с формулой:
 M =Mv ηv + Mh ηh +Mt
где Mv - момент от вертикальных нагрузок, не вызывающих заметных горизонтальных смещений концов;
ηv - коэффициент, принимаемый равным:
для сечений в концах элемента:
при податливой заделке - 1,0;
при жесткой заделке - по формуле;
для сечений в средней трети длины элемента - по формуле;
для прочих сечений - по линейной интерполяции;
Mh - момент от нагрузок, вызывающих горизонтальное смещение концов (ветровых и т.п.);
ηh- коэффициент, определяемый по формуле;
Описание слайда:
Влияние прогиба элемента на момент продольной силы (или ее эксцентриситет е0) учитывается, как правило, путем расчета конструкции по деформированной схеме, принимая во внимание неупругие деформации бетона и арматуры, а также наличие трещин. Влияние прогиба элемента на момент продольной силы (или ее эксцентриситет е0) учитывается, как правило, путем расчета конструкции по деформированной схеме, принимая во внимание неупругие деформации бетона и арматуры, а также наличие трещин. Допускается производить расчет конструкции по недеформированной схеме, а влияние прогиба элемента учитывать путем умножения моментов на коэффициенты ηv и ηh в соответствии с формулой: M =Mv ηv + Mh ηh +Mt где Mv - момент от вертикальных нагрузок, не вызывающих заметных горизонтальных смещений концов; ηv - коэффициент, принимаемый равным: для сечений в концах элемента: при податливой заделке - 1,0; при жесткой заделке - по формуле; для сечений в средней трети длины элемента - по формуле; для прочих сечений - по линейной интерполяции; Mh - момент от нагрузок, вызывающих горизонтальное смещение концов (ветровых и т.п.); ηh- коэффициент, определяемый по формуле;

Слайд 38





Mh - момент от нагрузок, вызывающих горизонтальное смещение концов (ветровых и т.п.);
Mh - момент от нагрузок, вызывающих горизонтальное смещение концов (ветровых и т.п.);
ηh- коэффициент, определяемый по формуле;
Mt- момент от вынужденных горизонтальных смещений концов (т.е. смещений, не зависящих от жесткости элемента, например, от температурных деформаций перекрытий и т.п.).
Моменты, используемые в настоящем пункте, допускается определять относительно центра тяжести бетонного сечения.
Описание слайда:
Mh - момент от нагрузок, вызывающих горизонтальное смещение концов (ветровых и т.п.); Mh - момент от нагрузок, вызывающих горизонтальное смещение концов (ветровых и т.п.); ηh- коэффициент, определяемый по формуле; Mt- момент от вынужденных горизонтальных смещений концов (т.е. смещений, не зависящих от жесткости элемента, например, от температурных деформаций перекрытий и т.п.). Моменты, используемые в настоящем пункте, допускается определять относительно центра тяжести бетонного сечения.

Слайд 39





Значение коэффициента ηv(h) при расчете конструкции по недеформированной схеме определяется по формуле 
Значение коэффициента ηv(h) при расчете конструкции по недеформированной схеме определяется по формуле 
где Ncr - условная критическая сила, определяемая по формуле 
l0 - расчетная длина элемента, определяемая для коэффициентов ηv и ηh ;
Описание слайда:
Значение коэффициента ηv(h) при расчете конструкции по недеформированной схеме определяется по формуле Значение коэффициента ηv(h) при расчете конструкции по недеформированной схеме определяется по формуле где Ncr - условная критическая сила, определяемая по формуле l0 - расчетная длина элемента, определяемая для коэффициентов ηv и ηh ;

Слайд 40





D - жесткость железобетонного элемента в предельной стадии, определяемая по формулам:
D - жесткость железобетонного элемента в предельной стадии, определяемая по формулам:
для элементов любой формы сечения
                       
для элементов прямоугольного, сечения с арматурой, расположенной у наиболее сжатой и у растянутой (менее сжатой) грани элемента
Описание слайда:
D - жесткость железобетонного элемента в предельной стадии, определяемая по формулам: D - жесткость железобетонного элемента в предельной стадии, определяемая по формулам: для элементов любой формы сечения для элементов прямоугольного, сечения с арматурой, расположенной у наиболее сжатой и у растянутой (менее сжатой) грани элемента

Слайд 41





I и Is - момент инерции соответственно бетонного сечения и сечения всей арматуры относительно центра тяжести бетонного сечения;
I и Is - момент инерции соответственно бетонного сечения и сечения всей арматуры относительно центра тяжести бетонного сечения;
l – коэффициент, учитывающий влияние длительного действия нагрузки на прогиб элемента и равный
l = 1 + М1l /М1  ≤  2;
М1 и М1l - моменты внешних сил относительно оси, нормальной плоскости изгиба и проходящей через центр наиболее растянутого или наименее сжатого (при целиком сжатом сечении) стержня арматуры, соответственно от действия всех нагрузок и от действия постоянных и длительных нагрузок;
Описание слайда:
I и Is - момент инерции соответственно бетонного сечения и сечения всей арматуры относительно центра тяжести бетонного сечения; I и Is - момент инерции соответственно бетонного сечения и сечения всей арматуры относительно центра тяжести бетонного сечения; l – коэффициент, учитывающий влияние длительного действия нагрузки на прогиб элемента и равный l = 1 + М1l /М1 ≤ 2; М1 и М1l - моменты внешних сил относительно оси, нормальной плоскости изгиба и проходящей через центр наиболее растянутого или наименее сжатого (при целиком сжатом сечении) стержня арматуры, соответственно от действия всех нагрузок и от действия постоянных и длительных нагрузок;

Слайд 42





е - коэффициент, принимаемый равным е0/h, но не менее 0,15.
е - коэффициент, принимаемый равным е0/h, но не менее 0,15.
При гибкости элемента l0/i < 14 (для прямоугольных сечений - при l0/h < 4) можно принимать v(h) = 1,0.
При N > Ncr следует увеличивать размеры сечения.
Описание слайда:
е - коэффициент, принимаемый равным е0/h, но не менее 0,15. е - коэффициент, принимаемый равным е0/h, но не менее 0,15. При гибкости элемента l0/i < 14 (для прямоугольных сечений - при l0/h < 4) можно принимать v(h) = 1,0. При N > Ncr следует увеличивать размеры сечения.

Слайд 43





Расчетная длина l0 принимается равной:
Расчетная длина l0 принимается равной:
а) при вычислении коэффициента v, а также при расчете элемента на действие продольной силы со случайным эксцентриситетом для элементов:
с шарнирным опиранием на двух концах - 1,0 l;
с шарнирным опиранием на одном конце, а на другом конце:
с жесткой заделкой – 0,7l;
с податливой заделкой - 0,9l;
с заделкой на двух концах:
жесткой - 0,5l;
податливой – 0,8l;
с податливой заделкой на одном конце и с жесткой заделкой на другом - 0,7l;
Описание слайда:
Расчетная длина l0 принимается равной: Расчетная длина l0 принимается равной: а) при вычислении коэффициента v, а также при расчете элемента на действие продольной силы со случайным эксцентриситетом для элементов: с шарнирным опиранием на двух концах - 1,0 l; с шарнирным опиранием на одном конце, а на другом конце: с жесткой заделкой – 0,7l; с податливой заделкой - 0,9l; с заделкой на двух концах: жесткой - 0,5l; податливой – 0,8l; с податливой заделкой на одном конце и с жесткой заделкой на другом - 0,7l;

Слайд 44





б) при вычислении коэффициента h для элементов:
б) при вычислении коэффициента h для элементов:
с шарнирным опиранием на одном конце, а на другом конце
с жесткой заделкой - 1,5l;
с податливой заделкой - 2,0l;
с заделкой на двух концах:
жесткой - 0,8l;
податливой - 1,2l;
с податливой заделкой на одном конце и с жесткой заделкой на другом - l;
с жесткой заделкой на одном конце и незакрепленным другим концом (консоль) – 2l.
Здесь l - расстояние между концами элемента.
Описание слайда:
б) при вычислении коэффициента h для элементов: б) при вычислении коэффициента h для элементов: с шарнирным опиранием на одном конце, а на другом конце с жесткой заделкой - 1,5l; с податливой заделкой - 2,0l; с заделкой на двух концах: жесткой - 0,8l; податливой - 1,2l; с податливой заделкой на одном конце и с жесткой заделкой на другом - l; с жесткой заделкой на одном конце и незакрепленным другим концом (консоль) – 2l. Здесь l - расстояние между концами элемента.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию