🗊Презентация Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций, слайд №1Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций, слайд №2Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций, слайд №3Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций, слайд №4Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций, слайд №5Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций, слайд №6Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций, слайд №7Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций, слайд №8Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций, слайд №9Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций, слайд №10Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций, слайд №11Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций, слайд №12Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций, слайд №13Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций, слайд №14Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций, слайд №15Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций, слайд №16Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций, слайд №17Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций, слайд №18Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций, слайд №19Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций, слайд №20Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций, слайд №21Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций, слайд №22Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций, слайд №23Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций, слайд №24

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций. Доклад-сообщение содержит 24 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





Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций
Проблемы и опыт решения
Описание слайда:
Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций Проблемы и опыт решения

Слайд 2





В чем причина температурных деформаций в конструкциях?
Описание слайда:
В чем причина температурных деформаций в конструкциях?

Слайд 3





Проявление температурных деформаций в железобетонных конструкциях
Трещины в монолитной железобетонной плите из-за ее чрезмерного нагрева и последующего охлаждения в раннем возрасте
Описание слайда:
Проявление температурных деформаций в железобетонных конструкциях Трещины в монолитной железобетонной плите из-за ее чрезмерного нагрева и последующего охлаждения в раннем возрасте

Слайд 4





проявление температурных деформаций в железобетонных конструкциях
Раскрытие температурного шва между температурными блоками
Описание слайда:
проявление температурных деформаций в железобетонных конструкциях Раскрытие температурного шва между температурными блоками

Слайд 5





Возможно ли бороться с трещинами увеличением армирования?
Описание слайда:
Возможно ли бороться с трещинами увеличением армирования?

Слайд 6





Возможно ли бороться с трещинами увеличением армирования?
Описание слайда:
Возможно ли бороться с трещинами увеличением армирования?

Слайд 7





Пути снижения усилий в железобетонных конструкциях от температурных деформаций
Описание слайда:
Пути снижения усилий в железобетонных конструкциях от температурных деформаций

Слайд 8


Расчет монолитных железобетонных конструкций с учетом температурных деформаций, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9





Табличный способ назначения размеров температурных блоков
Описание слайда:
Табличный способ назначения размеров температурных блоков

Слайд 10





Пример схемы расположения вертикальных несущих конструкций в многоэтажном здании
Здания данной конструктивной схемы с точки зрения температурного расчета должны быть отнесены к сплошным. Стены и колонны расположены нерегулярно.
Описание слайда:
Пример схемы расположения вертикальных несущих конструкций в многоэтажном здании Здания данной конструктивной схемы с точки зрения температурного расчета должны быть отнесены к сплошным. Стены и колонны расположены нерегулярно.

Слайд 11





Пример схемы расположения вертикальных несущих конструкций в многоэтажном здании
Здания данной конструктивной схемы с точки зрения температурного расчета должны быть отнесены к сплошным. Стены и колонны расположены нерегулярно.
Описание слайда:
Пример схемы расположения вертикальных несущих конструкций в многоэтажном здании Здания данной конструктивной схемы с точки зрения температурного расчета должны быть отнесены к сплошным. Стены и колонны расположены нерегулярно.

Слайд 12





Пути снижения усилий в железобетонных конструкциях от температурных деформаций
Описание слайда:
Пути снижения усилий в железобетонных конструкциях от температурных деформаций

Слайд 13





Устройство временных температурных швов
Общая длина рассматриваемого здания – 80м.
Замыкание временных температурных швов должно производиться при температуре, которая должна быть определена расчетом
Описание слайда:
Устройство временных температурных швов Общая длина рассматриваемого здания – 80м. Замыкание временных температурных швов должно производиться при температуре, которая должна быть определена расчетом

Слайд 14





Устройство временных температурных швов
Общая длина рассматриваемого здания – 80м.
Замыкание временных температурных швов должно производиться при температуре, которая должна быть определена расчетом
Описание слайда:
Устройство временных температурных швов Общая длина рассматриваемого здания – 80м. Замыкание временных температурных швов должно производиться при температуре, которая должна быть определена расчетом

Слайд 15





Устройство временных температурных швов
Узел контроля деформаций схождения-расхождения температурного шва в зимний период.
Узел типа трубка-стержень.
Описание слайда:
Устройство временных температурных швов Узел контроля деформаций схождения-расхождения температурного шва в зимний период. Узел типа трубка-стержень.

Слайд 16





Постоянные Температурные швы не всегда являются благом для здания
При устройстве постоянного шва секции здания колеблются по разным формам колебаний.
При устройстве постоянных швов значительно снижается жесткость здания, уменьшается коэффициент запаса по устойчивости, сопротивляемость прогрессирующему разрушению, увеличиваются периоды колебаний.
Описание слайда:
Постоянные Температурные швы не всегда являются благом для здания При устройстве постоянного шва секции здания колеблются по разным формам колебаний. При устройстве постоянных швов значительно снижается жесткость здания, уменьшается коэффициент запаса по устойчивости, сопротивляемость прогрессирующему разрушению, увеличиваются периоды колебаний.

Слайд 17





Температурные швы не обязательно должны проходить на всю высоту здания
Расположение температурных швов должно отвечать характеру деформирования здания, а не понятиям о «классическом» разделении здания на температурные блоки. Наибольшие усилия от температурных деформаций возникают на нижних этажах зданий, и именно эти этажи должны разделяться температурными швами.
Описание слайда:
Температурные швы не обязательно должны проходить на всю высоту здания Расположение температурных швов должно отвечать характеру деформирования здания, а не понятиям о «классическом» разделении здания на температурные блоки. Наибольшие усилия от температурных деформаций возникают на нижних этажах зданий, и именно эти этажи должны разделяться температурными швами.

Слайд 18





Расчетная величина раскрытия постоянного температурного шва в уровне подвала
Деформации раскрытия временного температурного шва в уровне подвала составляют от 0,2мм до 2мм.
Описание слайда:
Расчетная величина раскрытия постоянного температурного шва в уровне подвала Деформации раскрытия временного температурного шва в уровне подвала составляют от 0,2мм до 2мм.

Слайд 19





Изополя деформаций здания от температурной нагрузки
Слева с постоянным швом до 6-го этажа, справа – с постоянным швом на всю высоту здания
Описание слайда:
Изополя деформаций здания от температурной нагрузки Слева с постоянным швом до 6-го этажа, справа – с постоянным швом на всю высоту здания

Слайд 20





Снижение жесткости железобетонных конструкций в направлении наибольшего проявления температурных деформаций
Введение постоянного шва без уменьшения длины вертикальной конструкции
Описание слайда:
Снижение жесткости железобетонных конструкций в направлении наибольшего проявления температурных деформаций Введение постоянного шва без уменьшения длины вертикальной конструкции

Слайд 21





Снижение жесткости железобетонных конструкций в направлении наибольшего проявления температурных деформаций
Расположение вертикальных конструкций в той плоскости, абсолютная величина температурных деформаций в направлении которой минимальна
Описание слайда:
Снижение жесткости железобетонных конструкций в направлении наибольшего проявления температурных деформаций Расположение вертикальных конструкций в той плоскости, абсолютная величина температурных деформаций в направлении которой минимальна

Слайд 22





Внешний вид здания
После завершения строительства здание имеет только один постоянный температурный шов до 6-го этажа, общая высота здания – 27 этажей.
Описание слайда:
Внешний вид здания После завершения строительства здание имеет только один постоянный температурный шов до 6-го этажа, общая высота здания – 27 этажей.

Слайд 23





Торговый комплекс – Фуд Сити, г. Москва
Максимальная длина температурных блоков – 120м. Общая длина здания – 600м, максимальная ширина здания – 120м.
Описание слайда:
Торговый комплекс – Фуд Сити, г. Москва Максимальная длина температурных блоков – 120м. Общая длина здания – 600м, максимальная ширина здания – 120м.

Слайд 24





Элементы для устройства температурных швов без параллельных вертикальных конструкций
Применение элементов позволяет делать скрытый температурный шов, кроме того снижаются затраты на возведение параллельных конструкций, а перекрытия можно проектировать по неразрезной схеме с расположение элементов в точках нулевых моментов.
Описание слайда:
Элементы для устройства температурных швов без параллельных вертикальных конструкций Применение элементов позволяет делать скрытый температурный шов, кроме того снижаются затраты на возведение параллельных конструкций, а перекрытия можно проектировать по неразрезной схеме с расположение элементов в точках нулевых моментов.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию