🗊Презентация Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №1Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №2Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №3Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №4Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №5Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №6Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №7Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №8Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №9Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №10Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №11Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №12Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №13Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №14Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №15Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №16Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №17Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №18Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №19Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №20Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №21Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №22Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №23Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №24Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №25Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №26Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №27Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №28Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №29Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №30Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №31Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №32Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №33Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №34Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №35Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №36Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №37Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №38Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №39Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №40Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №41Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №42Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №43Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №44Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №45Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №46Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №47Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №48Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №49Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №50Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №51

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса. Доклад-сообщение содержит 51 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





  Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса.
Описание слайда:
Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса.

Слайд 2





Содержание
1 Характеристика поверхностей.
2 Виды оболочек.
3 Конструктивное решение.
4 Литература.
Описание слайда:
Содержание 1 Характеристика поверхностей. 2 Виды оболочек. 3 Конструктивное решение. 4 Литература.

Слайд 3





Оболочками называются геометрические  тела, ограниченные криволинейными поверхностями, расстояния между которыми малы по сравнению с другими их размерами.

Формы разных видов оболочек различаются гауссовой кривизной,  которая представляет собой произведение  двух взаимно нормальных кривизны  р1 и р2 рассматриваемой оболочки.
 Кривизной р1 называется, как известно, величина, обратная радиусу кривизны R: р=1/R.
Описание слайда:
Оболочками называются геометрические тела, ограниченные криволинейными поверхностями, расстояния между которыми малы по сравнению с другими их размерами. Формы разных видов оболочек различаются гауссовой кривизной, которая представляет собой произведение двух взаимно нормальных кривизны р1 и р2 рассматриваемой оболочки. Кривизной р1 называется, как известно, величина, обратная радиусу кривизны R: р=1/R.

Слайд 4





        Если поверхность оболочки в одном из направлений имеет конечную величину кривизны, а в перпендикулярном ему - нулевую, то ее называют   оболочкой одинарной кривизны (цилиндрическая и коническая оболочка - коноид).
        Если поверхность оболочки в одном из направлений имеет конечную величину кривизны, а в перпендикулярном ему - нулевую, то ее называют   оболочкой одинарной кривизны (цилиндрическая и коническая оболочка - коноид).
Описание слайда:
Если поверхность оболочки в одном из направлений имеет конечную величину кривизны, а в перпендикулярном ему - нулевую, то ее называют оболочкой одинарной кривизны (цилиндрическая и коническая оболочка - коноид). Если поверхность оболочки в одном из направлений имеет конечную величину кривизны, а в перпендикулярном ему - нулевую, то ее называют оболочкой одинарной кривизны (цилиндрическая и коническая оболочка - коноид).

Слайд 5





Оболочки двоякой кривизны делятся:
бочарные своды, волнистые своды, очертание которых в поперечном сечении может быть криволинейным или складчатым.
выпукло-вогнутые (седловидные) оболочки
вогнутые висячие оболочки на круглом или эллиптическом плане,
оболочки вращения с вертикальной осью купола
выпуклые оболочки переноса на прямоугольном плане
Описание слайда:
Оболочки двоякой кривизны делятся: бочарные своды, волнистые своды, очертание которых в поперечном сечении может быть криволинейным или складчатым. выпукло-вогнутые (седловидные) оболочки вогнутые висячие оболочки на круглом или эллиптическом плане, оболочки вращения с вертикальной осью купола выпуклые оболочки переноса на прямоугольном плане

Слайд 6


Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8





Преимущества
Описание слайда:
Преимущества

Слайд 9


Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10





Недостатки
Описание слайда:
Недостатки

Слайд 11





Пологие оболочки 
(двоякой положительной кривизны)
Описание слайда:
Пологие оболочки (двоякой положительной кривизны)

Слайд 12


Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14





Покрытие с несущими конструкциями в виде оболочек положительной гауссовой кривизны из плит 3*6м.
Описание слайда:
Покрытие с несущими конструкциями в виде оболочек положительной гауссовой кривизны из плит 3*6м.

Слайд 15


Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16





Покрытия с оболочками положительной гауссовой кривизны, прямоугольные в плане.
Описание слайда:
Покрытия с оболочками положительной гауссовой кривизны, прямоугольные в плане.

Слайд 17





Покрытия с применением оболочек положительной гауссовой кривизны, прямоугольные в плане
Описание слайда:
Покрытия с применением оболочек положительной гауссовой кривизны, прямоугольные в плане

Слайд 18





Схема армирования пологой оболочки двоякой кривизны, прямоугольной в плане
Описание слайда:
Схема армирования пологой оболочки двоякой кривизны, прямоугольной в плане

Слайд 19


Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20





Конструктивные схемы сборных покрытий с пологими оболочками положительной гауссовой кривизны, образованными по поверхности
Описание слайда:
Конструктивные схемы сборных покрытий с пологими оболочками положительной гауссовой кривизны, образованными по поверхности

Слайд 21


Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22





Оболочки в форме гиперболического параболоида 
( двоякой отрицательной кривизны).
Описание слайда:
Оболочки в форме гиперболического параболоида ( двоякой отрицательной кривизны).

Слайд 23


Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26





Недостатки
большие трудовые затраты, возникающие при изготовлении плит и при монтаже оболочки; так как сборные элементы, имеющие форму гиперболического параболоида, не дают полностью механизировать процесс их изготовления, транспортировка их затруднена, после монтажа плит возникает необходимость замоноличивать большое число швов.
Описание слайда:
Недостатки большие трудовые затраты, возникающие при изготовлении плит и при монтаже оболочки; так как сборные элементы, имеющие форму гиперболического параболоида, не дают полностью механизировать процесс их изготовления, транспортировка их затруднена, после монтажа плит возникает необходимость замоноличивать большое число швов.

Слайд 27





Основные типы поверхностей
Описание слайда:
Основные типы поверхностей

Слайд 28


Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29





По способу геометрического формообразования
Описание слайда:
По способу геометрического формообразования

Слайд 30


Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31


Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32


Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33


Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34


Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35


Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36





По форме сечения
Описание слайда:
По форме сечения

Слайд 37





Пример сетчатой оболочки
Описание слайда:
Пример сетчатой оболочки

Слайд 38






По методу возведения
На монолитные
Сборные
Сбороно-монолитные
Описание слайда:
По методу возведения На монолитные Сборные Сбороно-монолитные

Слайд 39


Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40


Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41


Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42


Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43





Многоволновые оболочки двоякой положительной кривизны из плит размером 3*6 м.
Описание слайда:
Многоволновые оболочки двоякой положительной кривизны из плит размером 3*6 м.

Слайд 44





Волны оболочек подразделяются
Описание слайда:
Волны оболочек подразделяются

Слайд 45





      Рядовые
Рядовые волны собираются в зависимости от шага колонн из двух или трех плит.
Плиты рядовых волн железобетонные цилиндрические с контурными ребрами. Толщина полки плит увеличивается от 30 мм в середине до 40 мм по контуру. Высота контурных ребер 250 мм. Плиты формируются из ненапряженного бетона марки 400. Подфонарные плиты выполняются с отверстиями в полке и для шага 12 м с дополнительными, окаймляющими отверстиями ребрами. 
Рядовые волны стягиваются монтажной затяжкой.
Описание слайда:
Рядовые Рядовые волны собираются в зависимости от шага колонн из двух или трех плит. Плиты рядовых волн железобетонные цилиндрические с контурными ребрами. Толщина полки плит увеличивается от 30 мм в середине до 40 мм по контуру. Высота контурных ребер 250 мм. Плиты формируются из ненапряженного бетона марки 400. Подфонарные плиты выполняются с отверстиями в полке и для шага 12 м с дополнительными, окаймляющими отверстиями ребрами. Рядовые волны стягиваются монтажной затяжкой.

Слайд 46





Торцовые
Торцовые волны оболочек собираются из плит толщиной полки от 40 до 55 мм, имеющих усиленное торцовое ребро, образующее в сборе с железобетонной затяжкой торцовую арочную диафрагму. 
Опалубочные размеры торцовых плит различны для  балочных и арочных диафрагм и для шага 12 и 18 м.
Описание слайда:
Торцовые Торцовые волны оболочек собираются из плит толщиной полки от 40 до 55 мм, имеющих усиленное торцовое ребро, образующее в сборе с железобетонной затяжкой торцовую арочную диафрагму. Опалубочные размеры торцовых плит различны для балочных и арочных диафрагм и для шага 12 и 18 м.

Слайд 47





Ширина швов между волнами изменяется в зависимости от геометрии оболочки от 40 до 195 мм.
Ширина швов между волнами изменяется в зависимости от геометрии оболочки от 40 до 195 мм.
Глубина швов 120 мм при отсутствии и 250 мм при наличии подвесного кранового оборудования. Швы заполняются бетоном марки 400. Передача сдвигающих усилий в швах между волнами через бетонные шпонки, в сопряжениях оболочки с диафрагмой -  через упоры, размещенные по верхнему поясу диафрагм и входящие в пазы в контурных ребрах плит.
Продольные диафрагмы, балочные для цилиндрических оболочек и арочные для оболочек двоякой кривизны, для пролета 24 м железобетонные или стальные, собираемые при необходимости транспортировки из двух половин.
Описание слайда:
Ширина швов между волнами изменяется в зависимости от геометрии оболочки от 40 до 195 мм. Ширина швов между волнами изменяется в зависимости от геометрии оболочки от 40 до 195 мм. Глубина швов 120 мм при отсутствии и 250 мм при наличии подвесного кранового оборудования. Швы заполняются бетоном марки 400. Передача сдвигающих усилий в швах между волнами через бетонные шпонки, в сопряжениях оболочки с диафрагмой - через упоры, размещенные по верхнему поясу диафрагм и входящие в пазы в контурных ребрах плит. Продольные диафрагмы, балочные для цилиндрических оболочек и арочные для оболочек двоякой кривизны, для пролета 24 м железобетонные или стальные, собираемые при необходимости транспортировки из двух половин.

Слайд 48





Светоаэрационные фонари трапецеидального сечения на цилиндрических оболочках прямоугольного очертания с открыванием по всей длине, на оболочках двоякой кривизны – ломанного очертания с открыванием только в средней секции. Расположение фонарей поперечное  по отношению к пролету. Высота фонарей обеспечивает их незадуваемость.  Длина фонарей на 6; 12 м менее пролета оболочек. Стальные конструкции фонарей выполнены в виде жестких рам, расположенных с шагом 3 м в плоскости швов между волнами. Рамы связаны между собой прогонами для подвески переплетов и связями.
Светоаэрационные фонари трапецеидального сечения на цилиндрических оболочках прямоугольного очертания с открыванием по всей длине, на оболочках двоякой кривизны – ломанного очертания с открыванием только в средней секции. Расположение фонарей поперечное  по отношению к пролету. Высота фонарей обеспечивает их незадуваемость.  Длина фонарей на 6; 12 м менее пролета оболочек. Стальные конструкции фонарей выполнены в виде жестких рам, расположенных с шагом 3 м в плоскости швов между волнами. Рамы связаны между собой прогонами для подвески переплетов и связями.
Описание слайда:
Светоаэрационные фонари трапецеидального сечения на цилиндрических оболочках прямоугольного очертания с открыванием по всей длине, на оболочках двоякой кривизны – ломанного очертания с открыванием только в средней секции. Расположение фонарей поперечное по отношению к пролету. Высота фонарей обеспечивает их незадуваемость. Длина фонарей на 6; 12 м менее пролета оболочек. Стальные конструкции фонарей выполнены в виде жестких рам, расположенных с шагом 3 м в плоскости швов между волнами. Рамы связаны между собой прогонами для подвески переплетов и связями. Светоаэрационные фонари трапецеидального сечения на цилиндрических оболочках прямоугольного очертания с открыванием по всей длине, на оболочках двоякой кривизны – ломанного очертания с открыванием только в средней секции. Расположение фонарей поперечное по отношению к пролету. Высота фонарей обеспечивает их незадуваемость. Длина фонарей на 6; 12 м менее пролета оболочек. Стальные конструкции фонарей выполнены в виде жестких рам, расположенных с шагом 3 м в плоскости швов между волнами. Рамы связаны между собой прогонами для подвески переплетов и связями.

Слайд 49





Сборка оболочек начинается с укрупнительной сборки в зоне монтажного крана плит в торцовые и рядовые волны. Установка волн ведется самоходным краном грузоподъемностью 10 т «на себя» между предварительно установленными диафрагмами.
Сборка оболочек начинается с укрупнительной сборки в зоне монтажного крана плит в торцовые и рядовые волны. Установка волн ведется самоходным краном грузоподъемностью 10 т «на себя» между предварительно установленными диафрагмами.
Конструкция многоволновых оболочек разработана и внедрена в строительство ленинградским институтом «Промстройпроект».
Описание слайда:
Сборка оболочек начинается с укрупнительной сборки в зоне монтажного крана плит в торцовые и рядовые волны. Установка волн ведется самоходным краном грузоподъемностью 10 т «на себя» между предварительно установленными диафрагмами. Сборка оболочек начинается с укрупнительной сборки в зоне монтажного крана плит в торцовые и рядовые волны. Установка волн ведется самоходным краном грузоподъемностью 10 т «на себя» между предварительно установленными диафрагмами. Конструкция многоволновых оболочек разработана и внедрена в строительство ленинградским институтом «Промстройпроект».

Слайд 50


Способы образования поверхностей двоякой кривизны. Схемы поверхностей вращения и переноса, слайд №50
Описание слайда:

Слайд 51





Литература.
Л.Ф Шубин Промышленные здания. Москва Стройиздат  1986г.
И.А. Шерешевский Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва «Архитектура-С» 2005г.
СТОЯНОВ В.В. Клеефанерная оболочка типа гиперболического параболоида. В кн.: Общие вопросы строительства. Отечественный опыт/Реферативный сборник. ЦИНИС Госстроя СССР, 1974, & 10, с. 19-23, илл.
СТОЯНОВ В.В. Исследование модели клеефанерной оболочки типа гиперболического параболоида. М.: Изв.высш.уч. зав., 1975, Je 10, с. 21-23, илл.
Описание слайда:
Литература. Л.Ф Шубин Промышленные здания. Москва Стройиздат 1986г. И.А. Шерешевский Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва «Архитектура-С» 2005г. СТОЯНОВ В.В. Клеефанерная оболочка типа гиперболического параболоида. В кн.: Общие вопросы строительства. Отечественный опыт/Реферативный сборник. ЦИНИС Госстроя СССР, 1974, & 10, с. 19-23, илл. СТОЯНОВ В.В. Исследование модели клеефанерной оболочки типа гиперболического параболоида. М.: Изв.высш.уч. зав., 1975, Je 10, с. 21-23, илл.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию