Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе thumbnail
Лекции.Орг

Материалы для каменной кладки

К искусственным каменным материалам относят кирпичи керамический и силикатный полнотелые и пустотелые, керамические и силикатные камни пустотелые и камни бетонные и гипсовые стеновые

Полнотелый керамический кирпич имеет размеры 250х120х65 мм и модульный (утолщенный) — 250х120х88 мм, масса кирпича 3,6…5 м. Плотность 1,6…1,8 т/м3, марки кирпича 75, 100, 150, 200, 250 и 300, водопоглощение до 8%. Кирпич изготовляют пластическим пpeccoванием с последующим обжигом. Основной недостаток — высокая тепло­проводность.

Пустотелый, пористый и дырчатый кирпичи имеют при тех же размерах в плане высоту 65, 88, 103 и 138 мм (в 1,25, 1,5 и 2 раза большую высоту по сравнению с полнотелым кирпичом), меньшую плотность — 1,35…1,45 т/ м3. Марки кирпича — 75, 100 и 150. Применение этой разновидности кирпичей позволяет уменьшить массу стеновых изделий до 30%.

Силикатный кирпич применяют для стен с относительной влажно­стью не более 75%, марки кирпича — 75, 100 и 150. Кирпич изготовляют посредством прессования сырьевой смеси извести и кварцевого песка и последующей автоклавной обработки.

Керамические и силикатные пустотелые камни имеют размеры: (обычные — 250х120х 138 мм, укрупненные — 250х250х138 мм и модульные — 288х38х138 мм. Толщина камня соответствует двум кирпичам, уложенным на постель, с учетом толщины шва между ними. Поверхность камней бывает гладкой и рифленой.

Камни бетонные и гипсовые стеновые выпускают сплошными пустотелыми. Их изготовляют из тяжелых, облегченных и легких бетонов и гипсобетона с размерами 400х 200х200 мм, 400х200х90мм и массой до 35 кг.

2. На прочность кладки при сжатии влияют многие факторы, а именно:

а) прочность камня, б) размеры камня, в) правильность формы камня, г) наличие пустот в пустотелых камнях, д) прочность раствора, е) удобоукладываемость (подвижность) раствора при его применении, ж) упруго-пластические свойства (деформативность) затвердевшего раствора, з) качество кладки, и) перевязка кладки, к) сцепление раствора с камнем, л) степень заполнения вертикальных швов кладки.

Формула онищенко для определения прочности кладки при сжатии

ПРОЧНОСТЬ КЛАДКИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ, СРЕЗЕ И ИЗГИБЕ

Каменная кладка в зависимости от направления действующих усилий при работе на растяжение, изгиб и срез может разрушаться по неперевязанному или перевязанному сечению. Разрушение по неперевязанному сечению происходит по горизонтальному шву кладки ( 14.6,о), а по перевязанному сечению — либо по ступенчатому сечению ( 14.6,6, сечение 1—/), либо по плоскому сечению, пересекающему камни и вертикальные швы (

При изгибе кладка испытывает, с одной стороны, сжатие и, с другой, — растяжение. Здесь, так же как при осевом растяжении, возможна работа по неперевязанным ( 14.7,6) и перевязанным сечениям ( 14.7,а), Так как прочность кладки при сжатии значительно выше (в 10—20 раз), чем при растяжении, то временное сопротивление кладки при изгибе определяется ее работой в растянутой зоне. Возникающие здесь напряжения называют также главными растягивающими напряжениями Ягл при изгибе. Из опытов установлено, что временное сопротивление кладки растяжению при изгибе RpM по неперевязанному сечению в среднем в 1,5 раза больше сопротивления кладки осевому растяжению:

  4. Расчет центрально сжатых элементов по несущей способности

По несущей способности производят при равномерном распределении напряжений по сечению по следующей формуле:

(9)

где N – расчетная продольная сила;

mg – коэффициент, учитывающий снижение несущей способности вследствие ползучести кладки;

— коэффициент, учитывающий снижение несущей способности элемента за счет продольного изгиба, зависящего от гибкости элемента и упругой характеристики кладки ;

А – площадь поперечного сечения элемента

— отношение расчетной длины к радиусу инерции сечения

— для прямоугольного сечения (h – наименьший размер сечения)

Дата добавления: 2017-04-15; просмотров: 1937 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2020 lektsii.org — Контакты — Последнее добавление

Источник

● Прочность каменной кладки зависит от прочности и вида камня и раствора, возраста кладки, ее качества, обусловленного квалификацией каменщика, и других факторов. Опыты показывают, что даже при центральном сжатии камни и раствор в кладке находятся в условиях сложного напряженного состояния. Это объясняется тем, что поверхность кирпича или бетонного камня не является ровной, а раствор в швах имеет неодинаковую плотность и толщину (рис. 16.2). Работу камня можно представить как работу жесткого тела, покоящегося на многочисленных беспорядочно расположенных опорах. В таком теле возникают изгибающие моменты, поперечные силы, а также участки с местным смятием. Кроме того, поперечные деформации раствора, существенно (до 10 раз) превышающие деформации керамического кирпича, вызывают в нем растягивающие усилия, снижающие прочность кладки.

Различают прочность кладки при сжатии, растяжении, срезе, местном смятии. В расчет вводят сопротивление кладок различных видов на растворах разных марок, установленные в результате статистической обработки испытаний стандартных образцов. Характерные расчетные сопротивления приведены в табл. 16.1 и 16.2 [5].

Читайте также:  Как устранить растяжение связок

Прочность кладки при сжатии R применяют при расчете стен, столбов, простенков. Установлено, что эта характеристика всегда меньше прочности камня, какой бы высокой прочности не использовался раствор. Например, расчетные сопротивления кладки сжатию кирпича М200 на растворе М100 составляют R=2,7 МПа, на растворе марки 10 — R = 1,6 МПа, а при нулевой прочности раствора — R = 1,0 МПа.

● Если кладка под нагруз­кой испытывает осевое растяжение, то в зависимости от направления усилия может произойти разрушение по не-перевязанному сечению (рис. 16.3, а) либо по перевязанному сечению (рис. 16.3,6). Прочность по неперевязанному сечению ниже, чем по перевязанному. Прочность при осевом растяжении кладки Rt (табл. 16.2) используется, например, при расчете цилиндрических резервуаров.

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

Рис. 16.2. Напряженное состояние камня в кладке:

1 — сжатие; 2 — растяжение; 3 — изгиб; 4 — срез; 5 — местное сжатие

Таблица 16.1.

Расчетные сопротивления сжатию кладки из

кирпича и керамических камней

Марка кирпича или
камня
Расчетные сопротивления, МПа, сжатию кладки из кирпича
и керамических камней на тяжелых растворах
при марке раствора при прочности
раствора
0,2 нулевой
3,9 3,6 3,3 3,0 2,8 2,5 2,2 1.8 1,7 1,5
3,6 3,3 3,0 2,8 2,5 2,2 1,9 1,6 1,5 1,3
3,2 3,0 2,7 2,5 2,2 1,8 1,6 1,4 1,3 1.0
2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,5 1,3 1,2 1,0 0,8
2,2 2,0 1,9 1,7 1,4 1,2 1,1 0,9 0,7
2,0 1,8 1.7 1,5 1,3 1,0 0,9 0,8 0,6
1,5 1,4 1,3 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5
1,1 1,0 0,9 0,7 0,6 0,5 0,35
0,9 0,8 0,7 0,6 0,45 0,4 0,25

Таблица 16.2.

Расчетные сопротивления кладки из сплошных камней

Вид напряженного состояния Расчетные сопротивления, МПа,
кладки из сплошных камней
при марке раствора при прочности раствора 0,2
50 и выше
Осевое растяжение Rt:          
по неперевязанному сечению (рис. 16.3, а) 0,08 0,05 0,03 0,01 0,005
по перевязанному сечению для кладки из камней правильной формы (рис. 16.3, б) 0,16 0,11 0,05 0,02 0,01
Растяжение при изгибе Rtb:          
по неперевязанному сечению 0,12 0,08 0,04 0,02 0,01
по перевязанному сечению (рис. 16.3, в) для кладки из камней правильной формы 0,25 0,16 0,08 0,04 0,02
Срез Rsq:          
по неперевязанному сечению 0,16 0,11 0,05 0,02 0,01

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

Рис. 16.3. Растяжение кладки:

а — по неперевязанному сечению; б — по перевязанному сечению; 1—1; 2—2 — проходящему по раствору; 3—3 — проходящему по кирпичу; в — растяжение кладки при изгибе

● В нормах приведены также расчетные сопротивления кладки на растяжение при изгибе Rtb и срезе Rsq (табл. 16.2), используемые, например, при расчете обсыпных подпорных стен с вертикальными контрфорсами (рис. 16.3, в).

Источник

Прочность
кладки при растяжении и срезе значительно
ниже прочности на сжатие и зависит от
сцепления раствора с камнем в горизонтальных
швах. Раствор вертикальных швов мало
влияет на прочность кладки, и в расчетах
это влияние не учитывают.

Различают
нормальное и касательное сцепления
раствора швов с камнем (рис. 2). При
нормальном сцеплении
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибесила
N действует перпендикулярно плоскости
шва (вертикально), а при касательном
сцеплении
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибесила
направлена параллельно плоскости шва
(горизонтально).

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

Рис. 2. Сцепление
раствора швов с камнем:а – нормальное,
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе;
б – касательное,
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

Прочность нормального
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе
и касательного
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе
сцеплений зависит в основном от марки
раствора. Оказывает влияние шероховатость
поверхности камня, его пористость и
влажность, а также подвижность раствора.

Например,
силикатный кирпич, имея гладкую
поверхность граней, обладает низким
сцеплением с раствором в кладке по
сравнению с обжиговым керамическим
кирпичом. Поэтому строительными нормами
ограничивается его применение в
сейсмостойком строительстве.

Если растягивающее
усилие направлено вертикально, кладка
разрушается по неперевязанному сечению,
а если усилие действует горизонтально,
разрушение происходит по перевязанному
сечению: по зигзагообразной трещине
через швы кладки или по вертикальной
трещине с разрывом кирпичей (рис. 3). В
соответствии с этим различают три вида
прочности кладки при растяжении:

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

Рис. 3. Разрушение:
а – по неперевязанному сечению; б – по
перевязанному сечению; сечение 1-1 –
разрушение по швам кладки; сечение 2-2 –
разрушение с разрывом кирпичей

по неперевязанному
сечению

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

по перевязанному
сечению (сечение 1-1, рис. 5.2)

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

Рис. 4.
Сопротивление: а – по неперевязанному
сечению; б – по перевязанному сечению

Сопротивление
кладки при изгибе по нормальным сечениям
различается по неперевязанным и
перевязанным сечениям (рис. 5.3).

Сопротивление
кладки растяжению при изгибе по
неперевязанному сечению

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

Сопротивление
кладки растяжению по перевязанному
сечению

Читайте также:  Проверка стержня на растяжение и сжатие

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

Кладка при
действии горизонтальной силы может
быть срезана по неперевязанному шву.
При этом прочность составляет
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе.

Для расчета
по перевязанному сечению принимают
наименьшее значение
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибеили
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе.
Прочность
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибеотносят
при расчете к единице площади
горизонтального сечения, а
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибеи
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе
– к единице площади вертикального
сечения кладки.

Строительные
нормы приводят в табличной форме
расчетные сопротивления кладки по
неперевязанным и перевязанным сечениям
в зависимости от вида напряженного
состояния кладки и от марки раствора.

6. Деформативные свойства каменной кладки

Каменная
кладка деформируется как упругопластический
материал. Полная деформация состоит из
упругой и пластической составляющих.
В течение первых трех лет рост пластической
деформации затухает, если напряжения
в кладке не превышают 80…90 % от прочности
кладки. В противном случае происходит
ее разрушение.

При испытании
кладки загружением до разрушения
получают график зависимости напряжений
от деформаций (рис. 5.4).

При малых
напряжениях график прямолинеен, а
напряжения можно получить по деформациям
через модуль упругости (начальный модуль
деформаций):

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

При повышении
напряжений график искривляется, и модуль
деформации кладки
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибеуменьшается
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе.
Если график экстраполировать после
момента разрушения кладки до точки, где
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе
то на оси ординат напряжения будут
примерно равны 1.1 Ru.

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

Рис. 5. График
деформаций кладки

В нормах
принята линейная зависимость модуля
деформаций от напряжений (см. рис. 5.4):

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

Начальный
модуль упругости E0
может быть выражен через предел прочности:
, где  – упругая
характеристика кладки, зависящая от
вида кладки и марки раствора [1, табл.
15].Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

Например, при
марках раствора М25 … М200:

а) для кладки
из кирпича глиняного пластического
прессования
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

б) для кладки
из силикатного кирпича
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

в) для кладки
из крупных бетонных блоков
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе.

В соответствии
с [1] модуль деформации кладки E
должен приниматься:

а) при определения
усилий в кладке при расчете конструкций
по прочности кладки
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

б) при определении
деформаций кладки, периода колебаний
и жесткости каменных конструкций
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе.

Источник

При
работе кладки на растяжение потеря
несущей способности вызвана нарушением
сцепления между р-ром и кирпичом.Величина
сцепления зависит от прочности и усадки
кладочного р-ра. Сцепление тем больше,
чем больше прочность р-ра и чем меньше
его усадка.Усадка увеличивается с
увеличением количества вяжущего, поэтому
очень прочные р-ры имеют небольшое
сцепление с камнем.

Сцепление
также зависит от скорости поглощения
воды камнем. При быстром поглощении
сцепление нарушается, поэтому перед
укладкой кирпич смачивается, либо
применяются жидкие р-ры.

РПрочность каменной кладки при растяжении срезе изгибеазличают
нормальное и тангенсальное сцепление.
Нормальное сцеплениеS
– это сопротивление шва разрыву.

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибеПрочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

Тангенсальное
(касательное) Т – это сопротивление шва
сдвигу.

ППрочность каменной кладки при растяжении срезе изгибеоскольку
каменная кладка – это композитный
материал, обладающий неоднородными
св-вами, поэтому сопротивление кладки
изгибу, растяжению и срезу будет зависеть
от взаимного расположения действующих
усилий и линий швов, т.е. рассматривают
работу кладки по неперевязанному
сечению.Работа кладки на растяжение.

Растяжение
по перевязанному сечению

При
работе кладки на растяжение по
неперевязанному сечению разрушения
происходят по ступенчатому сечению,
поэтому на несущую способность влияет
как нормальное так и тенгенсальное
сцепление.

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибеРастяжение
по неперевязанному сечению

При
работе кладки на растяжение по
неперевязанному сечению несущую
способность будет определять нормальное
сцепление. Работа кладки на растяжение
по неперевязанному сечению не допускается.

Работа
кладки при изгибе

по
неперевязанному сечению

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибепо
перевязанному сечению

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

Прочность
кладки при изгибе по перевязанному
сечению больше прочности кладки по
неперевязанному сечению.

Сопротивление
кладки при изгибе в среднем в 1,5 раза
больше, чем сопротивление кладки срезу
по неперевязанному сечению, равного
тангенсальному сцеплению.

4Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе6.
Деформации кладки при сжатии. Основные
положения расчета каменных конструкций.
Продольный изгиб каменной кладки.
Кладка
не является упругим материалом, поэтому
ее общие относительные деформации будут
определяться: Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе,Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе
– это упругая часть относ. деформаций.
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе
– пластическая часть относ.деформаций.Части
относ.деформаций могут соотноситься в
равных долях или упругая часть может
быть больше пластических. Диаграмма
напряжения деформации каменной кладки
при сжатии.

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибеПрочность каменной кладки при растяжении срезе изгибеУпругая
деформация исчезает после снятия
нагрузки, а пластическая
сохраняется.Пласт.деформации обусловлены
уменьшением объема растворного шва
(сокращение объема пор и сжатия твердого
геля), а также наличием трещин.Пласт.
деформации с ростом нагрузки увеличиваются
и кривая зависимости Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе
приобретает криволинейный вид.Начальный
модуль упругости кладки Е0
– это модуль, соответствующий упругой
работе конструкции, и это есть tg
угла наклона упругой линии к горизонту.
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе.начальный
модуль упругости определяется как:
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе,Где
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе
– это упругая характеристика каменной
конструкции, зависящая от вида камня,
марки р-ра и временного сопротивления
сжатию кладки Ru,
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе,Где
k
– коэф, зависящий от вида камня,R
– это расчетное сопротивление кладки.При
увеличении напряжений модуль упругости
начинает снижаться и носит название
модуля деформации – Е.Модуль деформации
при напряжении Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе
– это tg
угла наклона секущей, проходящей через
точку пересечения линии соответствия
напряжению Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе
с кривой Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе
и через начало координат к линии
горизонта.Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

Читайте также:  Крем обезболивающий при растяжении связок

С
увелич.напряжения упругие характеристики
будут снижаться, т.е. значение Е будет
уменьшаться.Основные
положения расчета каменной кладки.Каменные
конструкции рассчитывают по двум группам
предельных состояний: 1 группа – расчет
на прочность и устойчивость, выполняемый
на действие расчетных нагрузок.2 группа
– расчет на трещиностойкость и
деформативность, выполняемый на действие
нормативных нагрузок.Прочность и
устойчивость каменных конструкций
должна выполняться на периоды эксплуатации,
возведения конструкций, в стадии
оттаивания зимней кладки.Прочность
кладки характеризуется расчетным
сопротивлением R,
которое зависит от марки камня, вида
камня и марки р-ра.Расчетное сопротивление
принимается в расчетах с учетом коэф-та
условия работы Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе.Кирпичная
кладка относится к упругопластическому
материалу.Модуль деформаций при расчете
по 1-ой группе предельных состояний
Е=0,5Е0.При
расчете по 2-ой группе предельных
состояний Е=0,8Е0;
модуль сдвига G=0,4Е0.По
степени пространственной жесткости
здания различают:1.С
жесткой конструктивной схемой.Это
жилые или общественные здания. Их
покрытия и перекрытия считаются жесткими.
Стена или столб такого здания представляет
собой вертикальную неразрезную балку,
с неподвижными шарнирными опорами,
которыми являются перекрытия и покрытия.

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

Допускается
с целью упрощения расчета стены и столбы
считать расчлененными по высоте на
отдельные стержни с расположением опор
в уровне перекрытий и покрытий.Расчетным
элементом стены с пролетами является
простенок – самый нагруженный и самый
узкий, а без пролетов часть стены шириной
1 м.Поскольку самыми нагруженными
каменными конструкциями являются стены
и столбы нижних этажей, то в целях
повышения их нес.способности повышают
марку материалов, увеличивают размеры
сечения или вводят армирование на данном
участке.2.С
упругой конструктивной схемой.Конструкции
этих зданий рассчитывают как раму,
стойками которой являются стены и
столбы, жестко защемленные в фундаменте
и шарнирно сочлененные с покрытием и
перекрытием.

Продольный
изгиб каменной кладки. Влияние продольного
изгиба учитывается введением коэффициента
продольного изгиба Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе,
зависящего от упругой х-ки Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе
и гибкости λ,Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе;
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе,l0
– это расчетная длина,i
– радиус инерции сечения.Прогиб в сжатых
элементах увеличивается во времени в
результате ползучести мат-ла, что
приводит к снижению несущей способности
конструкции. Это явление учитывается
введением коэф-та mg,Расчетная
схема простенка

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибеЕсли
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе,
то продольного изгиба нет.Расчетные
сечения простенка:

IПрочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе-I
– характерен наличием местной сжимающей
нагрузки,II-II
– характерен уменьшением сечения,III-III
– характерно увеличением нагрузки от
собственного веса и увеличением
сечения,IV-IV
– характерно max
величиной сжимающей силы.Расчетная
схема столба

48.
Расчет кладки на центральное сжатие,
местное сжатие (смятие) и внецентренное
сжатие.
Центр.сжатие
встречается
редко и возможно, если эксцентриситет
сжимающей силы мал и им можно пренебречь,
т.е.

НПрочность каменной кладки при растяжении срезе изгибеПрочность каменной кладки при растяжении срезе изгибеа
центр.сжатие работают тяжело нагруженные
столбы, к кот.нагрузка прикладывается
через центрирующие прокладки (ж.б. или
бетонные подушки).Расчет на центр. сжатие
выполняется из условия прочности по
ф-ле:

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибеМестное
сжатие (смятие) наблюдается
при действии сжимающей нагрузки на
ограниченной S.
В этом случае в работу вовлекаются
смежные участки каменной конструкции,
которые будут сдерживать поперечные
деформации, увеличивая сопротивление
кладки, т.е. возникает эффект обоймы.Расчет
на смятие производится из условия
прочности по ф-ле:

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибеПрочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе
– это коэффициент полноты эпюры давления
местной нагрузки.

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе
–это расчетное сопротивление кладки
при местном сжатии:

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибеПрочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе—коэффициент,
зависящий от материала кладки и
действ.нагрузок (схемы загружения и
состава загружения),Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе
площадь местного сжатия (загружения)

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе
— это расчетная площадь рассматриваемого
сечения, зависит от условий опирания
выше расположенных конструкций и
определяется по следующим правилам:1.Нагрузка
действует на участок в пределах между
краями ;
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибеПрочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

2.Нагрузка
приложена на краевой участок стены Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

3.Нагрузка
передается от ряда балок:А) если Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибеБ)
Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

При
опирании изгибаемых элементов на грань
стены может происходить поворот опорного
сечения, что в свою очередь приведет к
уменьшению площади опирания, поэтому
расчетная величина заделки изгибаемого
элемента в стену не должна превышать
200мм.

Нагрузка
N
– это местная нагрузка, N0
– основная нагрузка.

Если
величина местной нагрузки N
больше 100кН, то укладывают опорные
распределительные плиты, подушки или
выполняют пояс, который располагается
в уровне опирания изгибаемого элемента.При
одновременном действии местной и
основной нагрузок следует выполнять 2
расчета:

1Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибеПрочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе.На
действие только местной нагрузки 2.На
совместное действие местной и основной
нагрузок.Внецентренное
сжатие.(работают
стены, столбы, стены подвала и карнизные
участки стены).При внецентр.сж.на элемент
одновременно действуют: сжимающая сила
N
и изгибающий момент M=N*e0.Если
к элементу приложено несколько сил и
моментов, то выполняется замена на их
равнодействующие.

Эксцентриситет
е0
от действия продольной силы N
принимается относительно центра
тяж.сеч.элемента до края элемента.
Нес.способность внецентр.сж.элемента
проверяется по ф-ле:

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе—это
коэффициент продольного изгиба при
внецентренном сжатии: Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе
Где Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе—коэффициент
продольного изгиба при центральном
сжатии;Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе
– коэффициент продольного изгиба сжатой
части элемента, зависящий от

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибеПрочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе—это
экспериментальный коэффициент,
учитывающий увеличение расчетного
сопротивления R
при приведении действительной эпюры
сжимающих напряжений к условной,
симметричной относительно действия
силы.

Ас
– площадь сжатой зоны сечения

Прочность каменной кладки при растяжении срезе изгибе

Соседние файлы в папке додому…жб_1

  • #
  • #
  • #
  • #

    06.02.20162.31 Mб17Метали курсач №2 Макс готов! бля.dwg

  • #
  • #

Источник