Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
166
Добавлен:
17.03.2015
Размер:
9 Mб
Скачать
  1. Назовите области применения железобетона. В чем значение экспериментальных исследований для теории сопротивления железобетона?

В гражданском строительстве бетонные и железобетонные конструкции находят применение при строительстве жилых домов и общественных зданий .

Особенно широки возможности применения железобетонных конструкций в промышленном строительстве. Здесь железобетон используют не только в виде отдельных конструктивных элементов, но и для специальных конструкций такого типа сооружений, как бункера, эстакады, галереи, градирни, угольные башни, шахтные копры, фундаменты доменных печей, прокатных станов и др.

В гражданском и промышленном строительстве применяют разнообразные железобетонные конструкции для сооружений водоснабжения и канализации, например насосные станции, трубопроводы, коллекторы, бассейны, резервуары, водонапорные башни и др.

Железобетонные конструкции широко применяют и в энергетическом, транспортном, сельскохозяйственном, оборонном строительстве. На наземных сооружениях воздушного транспорта железобетон применяют для покрытий взлетно-посадочных полос, в конструкциях ангаров, мастерских, аэровокзалов и т. д.

Экспериментами установлено, что нелинейные деформации бетона и трещины в растянутых зонах оказывают существенное влияние на напряженно-деформированное состояние железобетонных элементов. Допущения о линейной зависимости между напряжениями и деформациями и основанные на этих допущениях формулы сопротивления упругих материалов для железобетона часто оказываются неприемлемыми.

Теория сопротивления железобетона строится на опытных данных и законах механики и исходит из действительного напряженно-деформированного состояния элементов на различных стадиях нагружения внешней нагрузкой. Опыты с различными железобетонными элементами — изгибаемыми, внецентренно растянутыми, внецентренно сжатыми с двузначной эпюрой напряжений — показали, что при постепенном увеличении внешней нагрузки можно наблюдать три характерные стадии напряженно-деформированного состояния: стадия

I — до появления трещин в бетоне растянутой зоны, когда напряжения в бетоне меньше временного сопротивления растяжению и растягивающие усилия воспринимаются арматурой и бетоном совместно;

стадия II — после появления трещин в бетоне растянутой зоны, когда растягивающие усилия в местах, где образовались трещины, воспринимаются арматуро и и участком бетона над трещиной, а на участках между трещинами — арматурой и бетоном совместно;

стадия III — стадия разрушения, характеризующаяся относительно коротким периодом работы элемента, когда напряжения в растянутой стержневой арматуре достигают физического или условного предела текучести, в высокопрочной арматурной проволоке—временного сопротивления, а напряжения в бетоне сжатой зоны — временного сопротивления сжатию; в зависимости от степени армирования элемента последовательность разрушения зон растянутой и сжатой может изменяться.

  1. Существующие способы изготовления и возведения железобетонных конструкций?

Общие сведения. Проектируя железобетонные эле­менты, предусматривают возможность высокопроизводи­тельного труда при их изготовлении на специальных за­водах и удобного монтажа на строительных площадках путем выбора оптимальных габаритов, экономичных форм сечения, рациональных способов армирования. Производство сборных железобетонных элементов ведут по нескольким технологическим схемам.

Способы возведения: Монолитный, сборный, сборно-монолитный.

Способы изготовления:

Конвейерная технология. Элементы изготовляют в формах, установленных на вагонетках и перемещаемых по рельсам конвейера от одного агрегата к другому, выполня­ют необходимые технологические операции: установку арматурных каркасов, натяжение арматуры предвари­тельно напряженных элементов, установку вкладышей-пустотообразователей для элементов с пустотами. Все формы-вагонетки перемеща­ются в установленном принудительном ритме.

Поточно-агрегатная технология. Технологические опе­рации выполняют в соответствующих цехах завода. При этом агрегаты, выполняющие необходимые технологиче­ские операции, неподвижны, а форма с изделием переме­щается от одного агрегата к другому кранами. Техноло­гический ритм перемещения форм заранее не установлен и не является принудительным.

Стендовая технология. Изделия в процессе изготовления и тепловой обра­ботки остаются неподвижными, а агрегаты, выполняю­щие технологические операции, перемещаются вдоль форм. Такие стенды оборудованы передвижными крана­ми, подвижными бетоноукладчиками. Элементы изготов­ляют в гладких или профилированных формах. При изготовлении плит перекрытий и панелей стен гражданских зданий широко применяется кассетный спо­соб, являющийся разновидностью стендовой технологии. Элементы изготовляют на неподвижном стенде в пакете вертикальных металлических кассет, вмещающем одно­временно несколько панелей. Сборка и разборка кассет механизированы.

Вибропрокатная технология. Плиты перекрытий и панели стен формуют на непрерывно движущейся ленте, гладкая или рифленая поверхность которой образует форму изделия. После укладки арматурного каркаса бетонную смесь, поданную на ленту, вибрируют и уп­лотняют с помощью расположенных сверху валков. По­следовательно прокатываемые изделия, укрытые сверху и подогреваемые снизу, за время перемещения по ленте набирают необходимую прочность и после охлаждения на стеллажах транспор­тируются на склад готовой продукции. Технологические операции подчинены единому ритму — скорости движе­ния формующей ленты.