Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

5963

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2023
Размер:
687.11 Кб
Скачать

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

А.В. Барышникова, Д.В. Жегалов, Е.В. Житянная, О.Б. Иванова, Д.М. Лобов В.В. Пронин, А.С. Торопов

.

ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Учебно-методическое пособие

по подготовке к лекциям и практическим занятиям по дисциплине «Основы строительных конструкций» для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, направленность (профиль) Промышленное и гражданское строительство, направленность (профиль) Теплогазоснабжение и вентиляция,

направленность (профиль) Гидротехническое, геотехническое и энергетическое строительство, направленность (профиль) Организация инвестиционно-строительной деятельности, направленность (профиль) Автомобильные дороги,

направленность (профиль) Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций, направленность (профиль) Водоснабжение и водоотведение

Нижний Новгород

2022

2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

А.В. Барышникова, Д.В. Жегалов, Е.В. Житянная, О.Б. Иванова, Д.М. Лобов, В.В. Пронин, А.С. Торопов

.

ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Учебно-методическое пособие

по подготовке к лекциям и практическим занятиям по дисциплине «Основы строительных конструкций» для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, направленность (профиль) Промышленное и гражданское строительство, направленность (профиль) Теплогазоснабжение и вентиляция,

направленность (профиль) Гидротехническое, геотехническое и энергетическое строительство, направленность (профиль) Организация инвестиционно-строительной деятельности, направленность (профиль) Автомобильные дороги,

направленность (профиль) Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций, направленность (профиль) Водоснабжение и водоотведение

Нижний Новгород ННГАСУ

2022

3

УДК 624.012+624.014(075.8)

Торопов, А. С. Основы строительных конструкций : учебно-методическое пособие / А. В. Барышникова, Д. В. Жегалов, Е. В. Житянная, О. Б. Иванова, Д. М. Лобов, В. В. Пронин ; Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. – Нижний Новгород : ННГАСУ, 2022. – 19 с. : ил. – Текст : электронный.

Приведены рекомендации по изучению дисциплины «Основы строительных конструкций». Описаны основные особенности освоения материала лекций и содержание практических занятий. Изложены базовые положения по изучению студентами трех частей курса: сущность железобетона, физико-механические свойства бетона и арматурной стали; стадии напряженно-деформированного состояния и конструктивный расчет железобетонных элементов; основные виды металлических конструкций, выбор стали, принципы расчета по предельным состояниям, болтовые и сварные соединения; история применения деревянных конструкций, строение древесины, достоинства и недостатки материала.

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для студентов, обучающихся в ННГАСУ по направлению 08.03.01 Строительство, профили Промышленное и гражданское строительство; Теплогазоснабжение и вентиляция; Гидротехническое, геотехническое и энергетическое строительство; Организация инвестиционно-строительной деятельности; Автомобильные дороги; Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций; Водоснабжение и водоотведение, при подготовке к лекционным и практическим занятиям по учебной дисциплине Основы строительных конструкций.

©А.В. Барышникова, Д.В. Жегалов, Е.В. Житянная, О.Б. Иванова, Д.М. Лобов В.В. Пронин, А.С. Торопов, И.А., 2022

©ННГАСУ, 2022.

4

Введение

Всвоей будущей практической деятельности выпускник-бакалавр направления

08.03.01Строительство может столкнуться с проблемами проектирования, строительства или эксплуатации сооружений. Во всех этих случаях ему необходимо четко представлять работу конструкций под нагрузкой, а также правильно, рационально и экономично выбирать конструктивное решение.

Освоению курса основы строительных конструкций должно предшествовать изучение следующих дисциплин: сопротивление материалов, строительная механика, строительные материалы, архитектура.

Исходя из выделенного объема лекционных часов, в учебно-методическом пособии изложены основные рекомендации для студентов по освоению ряда тем части курса «Основы строительных конструкций».

Исходя из выделенного количества часов на практические занятия, студенту предлагается решить задачи:

1.Определение несущей способности прямоугольного сечения изгибаемого железобетонного элемента с одиночной арматурой.

2.Подбор арматуры при заданных размерах таврового сечения изгибаемого железобетонного элемента.

3.Определение размеров прямоугольного сечения и площади арматуры изгибаемого железобетонного элемента.

4.Подбор арматуры в сжатом элементе заданного квадратного сечения.

5.Выбор материалов для строительных стальных конструкций.

6.Расчет болтового соединения.

7.Расчет сварного соединения.

8.Определение прочности древесины при сжатии вдоль волокон.

9.Определение расчетного сопротивления древесины с учетом породы, температурновлажностных условий эксплуатации, срока службы.

Врезультате студент, освоивший данную дисциплину и успешно сдавший зачет по пройденному разделу, должен обладать профессиональными компетенциями (ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, УК-2) для успешной изыскательской, проектно-конструкторской, производственнотехнологической и производственно-управленческой деятельности.

Раздел 1 Железобетонные конструкции Тема 1. Сущность железобетона. Физико-механические свойства бетона и

арматурной стали, железобетон

При изучении данной темы студенту необходимо понять сущность железобетона, принципы размещения арматуры в теле железобетонной конструкции. Необходимо усвоить, что арматура предназначена преимущественно для восприятия растягивающих усилий в изгибаемых и растянутых элементах и для усиления сечений сжатых элементов. Нужно узнать факторы, благодаря которым обеспечивается совместная работа бетона и арматура, а также достоинства и недостатки широко распространенного в строительстве материала – железобетона. Кроме того, студенту дается понятие о средстве повышения трещиностойкости

5

и жесткости железобетонных конструкций, которым является их предварительное напряжение.

При изучении физико-механических свойств бетона студент должен усвоить, что прочность зависит от ряда факторов, основными из которых являются: технологические, возраст и условия твердения, форма и размеры лабораторных образцов, а также вид НДС и длительность воздействия. Дается понятие о силовых и объемных (усадка, набухание и температурные деформации) деформациях бетона. Важным является понимание того, что бетону свойственно нелинейное деформирование, а силовые деформации в зависимости от характера приложения нагрузки и длительности ее действия подразделяют на три вида: при однократном загружении кратковременной нагрузкой, при длительном действии нагрузки, и при многократно повторяющемся действии нагрузки. Студент знакомится с принципами классификации бетона, а также с основными нормируемыми и контролируемыми показателями его качества, такими как класс по прочности на сжатие В, класс по прочности на осевое растяжение Вt, марка по морозостойкости F, марка по водонепроницаемости W, марка по средней плотности D. Разъясняется, какие классы и марки бетонов следует предусматривать для разных видов бетонных и железобетонных конструкций. Объясняется, где приводятся и каким образом получаются значения нормативных и расчетных сопротивлений бетонов разных видов и классов при различных видах НДС, которые используются инженером в конструктивных расчетах.

При изучении физико-механических свойств арматуры студенту нужно усвоить особенности деформирования разных видов сталей, которые устанавливаются по диаграмме σs – εs. Важным является понимание того, что на диаграмме деформирования мягких арматурных сталей присутствует площадка текучести, а высоколегированные и термически упрочненные стали переходят в пластическую стадию постепенно, не имея ярко выраженной площадки текучести на кривой. Изучается классификация арматуры с разъяснением обозначений ее классов. Объясняются принципы выбора арматуры в зависимости от вида армирования конструкций, а также принимаемые в расчетах значения нормативных и расчетных сопротивлений. Студент знакомится с видами арматурных изделий и учится читать их обозначения. Объясняются виды соединений арматуры на сварке, внахлестку, а также более современные соединения с применением специальных механических устройств (с опрессованными и резьбовыми муфтами).

Тема 2. Стадии напряженно-деформированного состояния и конструктивный расчет железобетонных элементов

При изучении данного раздела студент узнает, что на основе многочисленных опытов по нагружению различных железобетонных конструкций выделяют три характерные стадии напряженно-деформированного состояния в сечении элемента. При этом в общем случае сечения по длине железобетонной конструкции могут испытывать разные стадии напряженно-деформированного состояния. Важным является понимание того, что разрушение нормально армированного железобетонного элемента начинается с арматуры растянутой зоны и заканчивается раздроблением бетона сжатой зоны, проявляя пластичный характер. Разрушение переармированных (с избыточным содержанием растянутой арматуры) элементов происходит по бетону сжатой зоны внезапно и носит хрупкий характер при неполном использовании прочности растянутой арматуры.

6

Студента знакомят с действующим в настоящее время методом расчета строительных конструкций по предельным состояниям. При расчете по этому методу четко устанавливают предельные состояния конструкций и используют систему расчетных коэффициентов, введение которых гарантирует, что такое состояние не наступит при самых неблагоприятных сочетаниях нагрузок и при наименьших значениях прочностных характеристик материалов. Важно понять, что предельными считаются состояния, при которых конструкции перестают удовлетворять предъявляемым к ним в процессе эксплуатации требованиям, то есть теряют способность сопротивляться внешним нагрузкам и воздействиям (первая группа предельных состояний) или получают недопустимые перемещения (вторая группа предельных состояний). Студенту необходимо усвоить, что расчет по предельным состояниям первой группы выполняют, чтобы предотвратить следующие явления:

хрупкое, вязкое или иного характера разрушение (расчет по прочности с учетом

внеобходимых случаях прогиба конструкции перед разрушением);

потерю устойчивости формы конструкции или ее положения;

усталостное разрушение (расчет на выносливость конструкций, находящихся под воздействием многократно повторяющейся подвижной или пульсирующей нагрузки);

разрушение от совместного воздействия силовых факторов и неблагоприятных влияний внешней среды (агрессивность среды, попеременное замораживание и оттаивание и т. п.).

Кроме того, студент должен понять, что расчет по предельным состояниям второй группы выполняют, чтобы предотвратить такие явления, как:

образование чрезмерного и продолжительного раскрытия трещин (если по условиям эксплуатации они допустимы);

чрезмерные перемещения (прогибы, углы поворота, углы перекоса и амплитуды

колебаний).

Следует осознать, что расчет по предельным состояниям конструкции в целом или отдельных ее элементов и частей выполняют для всех этапов: изготовления, транспортирования, монтажа и эксплуатации, а расчетные схемы при этом должны отвечать принятым конструктивным решениям и каждому из перечисленных этапов.

Студента необходимо познакомить с классификацией нагрузок в зависимости от продолжительности их действия. Нужно понять, что нормативное значение собственного веса различных конструкций (значения постоянных нагрузок) следует определять на основании стандартов, рабочих чертежей и паспортных данных заводов-изготовителей, а также по проектным размерам и удельному весу материалов и грунтов с учетом их влажности в условиях возведения и эксплуатации сооружений.

Студенту необходимо усвоить, что расчет железобетонных конструкций на прочность при действии изгибающих моментов и продольных сил следует производить для сечений, нормальных к их продольной оси, при действии поперечных сил – на основе модели

7

наклонных сечений, а при действии крутящих моментов – на основе модели пространственных сечений. Кроме того, студенту необходимо разъяснить, что расчет по прочности нормальных сечений нормы проектирования рекомендуют производить на основе нелинейной деформационной модели, хотя в некоторых случаях допускают выполнять на основе предельных усилий. Важным является понимание того, что расчет по прочности железобетонных элементов по предельным усилиям производят из условия, что усилие от внешних нагрузок и воздействий F в рассматриваемом сечении не должно превышать предельного усилия, которое может быть воспринято элементом в этом сечении Fult. Студент знакомится с методиками расчета на прочность по нормальным сечениям изгибаемых элементов прямоугольного и таврового поперечных сечений. Рассматриваются расчеты нормальных сечений сжатых элементов. Студенту объясняются принципы прочностных расчетов по полосе между наклонными сечениями и наклонному сечению на действие поперечных сил, а также момента.

Студенту разъясняется, что расчет железобетонных элементов по деформациям производят из условия, по которому прогибы или перемещения конструкций f от действия внешней нагрузки не должны превышать предельно допустимых значений прогибов или перемещений fult. Кроме того, при изучении расчетов по деформациям, студент знакомится с такими базовыми понятиями как полная кривизна и изгибная жесткость приведенного поперечного сечения железобетонных элементов. Важно понять, что в общем случае жесткость меняется по длине элемента и для определения максимальных прогибов используют упрощенные подходы и расчетные формулы.

Тема 3. Метод расчета ЖБК по предельным состояниям.

При изучении этого раздела студент знакомится со способами прокладки сетей магистральных и разводящих теплопроводов. Разъясняется классификация каналов подземных теплотрасс, а также общие требования к их прокладке. Студент изучает конструктивные решения каналов и коллекторов, а также знакомится с их типовыми решениями. Рассматриваются конструкции камер, компенсаторных ниш и опор теплопроводов. Разъясняются принципы бесканальной и надземной прокладки теплопроводов, а также рассматриваются применяемые при этом железобетонные конструкции. Важным является понимание принципов расчета строительных конструкций теплотрасс. Студенту необходимо усвоить, что при подземной прокладке теплопроводов все сооружения – каналы, камеры, компенсаторные ниши – испытывают воздействие нагрузок от вертикального и горизонтального давления грунта, от временной нагрузки на поверхности грунта, создаваемой транспортными средствами, от веса теплопроводов и горизонтальных усилий, возникающих вследствие неуравновешенного внутреннего давления и температурных перемещений труб. Необходимо пояснить правила распределения этих нагрузок по плоскостям заглубленных сооружений. Важным является понимание того, что вертикальное и горизонтальное давление грунта при открытом способе возведения сооружений возрастают с увеличением глубины. Вертикальное и горизонтальное давление от временной нагрузки (от колес автомобиля) на поверхности грунта с увеличением глубины уменьшается, а если верх конструкции заглублен на 1,2 м и более, вертикальную нормативную нагрузку от автомобилей принимают равномерно распределенной на любой глубине от поверхности равной 20 кН/м2. Рассматриваются наиболее часто встречающиеся

8

расчетные схемы отдельных элементов сооружений теплопроводов, а также объясняются принципы определения внутренних усилий в них.

Содержание практических занятий

В силу небольшого количества часов, выделенных на практические занятия, студент знакомится с наиболее распространенными расчетами железобетонных элементов. Кроме того, студент учится конструировать сечения железобетонных элементов, размещая рабочую арматуру на каркасах с соблюдением защитных слоев и минимальных расстояний между стержнями. В случае проведения практического занятия раньше лекционного на тему расчетов железобетонных конструкций, перед выполнением задачи студенту необходимо дать определенные пояснения, раскрывая тем самым предпосылки и сущность методик расчета.

Задача1. Определение несущей способности прямоугольного сечения изгибаемого железобетонного элемента с одиночной арматурой.

Определяются расчетные прочностные характеристики материалов и сравнивается относительная высота сжатой зоны с граничной относительной высотой сжатой зоны. На основании этого сравнения оценивается степень армирования сечения и соответствующим образом определяется его несущая способность.

Задача 2. Подбор арматуры при заданных размерах таврового сечения изгибаемого железобетонного элемента.

Определяются расчетные прочностные характеристики материалов и устанавливается случай расчета таврового сечения, в зависимости от которого выбираются формулы для вычисления площади арматуры. При помощи таблицы сортамента принимается число и диаметр стержней, после чего вычерчивается схема армирования сечения со всеми необходимыми размерами.

Задача 3. Подбор арматуры при заданных размерах сечения железобетонного элемента.

Определяются расчетные прочностные характеристики материалов. Задаются относительной высотой сжатой зоны и шириной сечения, в зависимости от которых вычисляется рабочая и полная высота сечения. В случае если отношение высоты к ширине сечения находится в рекомендуемых пределах, определяется требуемая площадь продольной арматуры. При помощи таблицы сортамента принимается число и диаметр стержней, а также вычерчивается схема армирования сечения со всеми необходимыми размерами.

Задача 4. Подбор арматуры в центрально сжатом элементе заданного квадратного сечения.

Определяются расчетные прочностные характеристики материалов и устанавливается возможность расчета сечения в форме центрального сжатия. Определяется требуемая площадь всей продольной арматуры для случая действия постоянной и длительной нагрузки, а также для случая действия общей нагрузки, с учетом кратковременной. При помощи таблицы сортамента принимается число и диаметр стержней, вычерчивается схема

9

армирования сечения со всеми необходимыми размерами. Принятое армирование должно учитывать не только результаты расчета, но и конструктивные требования, а также минимальный процент армирования.

Раздел 2 Металлические конструкции

Тема 1. Основные требования. Основные виды стальных конструкций для зданий и сооружений

Приводятся основные требования

к металлическим конструкциям, области

рационального применения.

 

Приведены основные виды стальных конструкций:

плоские (балки, фермы, колонны, арки);

пространственные (купола, стержневые своды, стержневые оболочки, плоские пространственные стержневые структуры, комбинированные структурные покрытия, висячие покрытия, покрытия тросовых ферм, комбинированные);

листовые (листовые, силосы, трубопроводы, мембранные листовые кровли по стержневым пространственным покрытиям).

Тема 2. Основные преимущества и недостатки стальных конструкций

Следует изучить основные достоинства и недостатки сталей как материалов для строительных конструкций.

Тема 3. Выбор материалов для строительных стальных конструкций

При освоении данной темы студенту следует овладеть основными понятиями механических характеристик стали: прочность, упругость, пластичность, склонность к хрупкому разрушению, а также химический состав, включая свариваемость и коррозионную стойкость, их нормативные и расчетные параметры.

Важным является понимание основных принципов классификации конструкций по сложности эксплуатации и деление на четыре группы, а также деление на три климатические зоны по расчетной температуре наиболее холодных суток.

Здесь также студенту предлагается усвоить основные экономические характеристики фасонного проката и гнутых профилей по разным ГОСТ (ам) в зависимости от их применения в элементах, работающих на растяжение и сжатие; на изгиб.

Таким образом, основные вопросы, которые студент должен освоить, чтобы правильно выбрать материал для конструкций, следующие:

1)основные технические характеристики стали по механическим свойствам;

2)нормирование полезных компонентов и вредных примесей в строительных сталях;

3)классификация листового и фасонного проката;

4)основные принципы классификации строительных конструкций по группам эксплу-

атации;

5)расчетные температуры наиболее холодных суток на территории России и их влияние на выбор стали;

10

6) основные экономические характеристики фасонного проката и гнутых профилей по разным ГОСТ в зависимости от НДС конструкций.

Тема 4. Основные принципы расчета для строительных стальных конструкций по предельным состояниям.

При освоении данной темы студенту важно понять, что в основу расчетов стальных конструкций по предельным состояниям положен принцип обеспечения заданных условий эксплуатации при минимальной стоимости конструкций. Метод расчета по предельным состояниям (МПС) введен в Советском Союзе с 01.01.1955 г. и постоянно совершенствуется.

При изучении данной темы студенту полезно ознакомиться с историей вопроса, так как до 01.01.1955 г. в нашей стране и за рубежом действовал метод допускаемых напряжений (МДН) с 1826 г. Кроме того, при изучении дисциплины «Сопротивление материалов» еще часто используют терминологию метода допускаемых напряжений.

Для лучшего освоения МПС студенту рекомендуется ознакомиться с ГОСТ 542572010, который с 11.12.2014 г. переформатирован в ГОСТ 27751 – (действовал с 1988 г.), а сейчас называется как ГОСТ 27751-2014. В новом ГОСТ 27751 обозначены все основные нормативы для расчетов по предельным состояниям.

Таким образом, основные вопросы, которые студент должен освоить по основным положениям расчета стальных строительных конструкций по предельным состояниям, сле-

дующие:

1)история развития расчетов стальных конструкций;

2)классификация всех нагрузок по видам: собственный вес (постоянные нагрузки), технологические, атмосферные, монтажные, аварийные;

3)классификация воздействий на здания и сооружения: температурные, сейсмические, взрывные;

4)классификация нагрузок и воздействий по скорости приложения: статические и динамические;

5)по продолжительности действия нагрузок и воздействий на конструкции: постоянные, временные длительные, временные кратковременные, временные особые;

6)по численному значению нагрузок в расчетах по первому и второму предельным состояниям;

7)по сочетаниям нагрузок и воздействий: основные и особые;

8)разделение расчетов по первой и второй группам предельных состояний для конкретных НДС конструкций: растяжение (сжатие) центральное, растяжение (сжатие) внецентренное, изгиб, - в первой группе предельных состояний прогибы; углы поворотов, осадки, колебания – во второй группе предельных состояний;

9)ознакомиться и различать основанные термины предельных состояний: несущая способность, нормальная эксплуатация, долговечность, ситуации (установившаяся, переходная, аварийная); надежность, особое предельное состояние.

Тема 5. Основы работы и расчета и проектирования соединений стальных конструкций

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]