Содержание
- 2. 1. Основные расчетные положения Образование наклонных трещин в изгибаемых элементах (особенно у опор балок) обусловлено совместным
- 3. Рис. 11.1. Схема действий напряжений в изгибаемой железобетонной балке ––––––– – нормальные трещины; ––––––– – наклонные
- 4. Случай 1 – раздробление бетона стенки по наклонной полосе между наклонными трещинами от главных сжимающих напряжений.
- 5. Такое разрушение возможно при малой ширине b сечения элемента (тавровое, двутавровое, коробчатое) в зоне действия поперечных
- 6. Случай 2 – сдвиг по наклонному сечению от доминирующего действия поперечной силы. Образование наклонной трещины начинается
- 7. Рис. 11.3. Схема разрушения изгибаемого элемента по наклонному сечению от доминирующего действия поперечной силы 1 –
- 8. Случай 3 – излом по наклонному сечению от доминирующего действия изгибающего момента М. Рис. 11.4. Схема
- 9. Под воздействием постепенно возрастающего изгибающего момента главные растягивающие напряжения преодолевают сопротивление бетона на осевое растяжение и
- 10. Рис. 11.5. К расчету по наклонным сечениям
- 11. Рис. 11.6. Схема образования наклонных трещин 1 – хомуты; 2 – отгибы; 3 – продольная арматура
- 12. Из всех возможных наклонных сечений, проходящих через начало наклонной трещины, необходимо найти наклонное сечение минимальной прочности
- 13. (11.1) 3. Расчет по наклонным сечениям для случая разрушения между наклонными трещинами Экспериментально установлено, что прочность
- 14. площадь сечения хомутов в одной плоскости, нормальной к продольной оси элемента; s – расстояние между хомутами
- 15. принимается в МПа с учетом коэффициента . При этом исключается чрезмерное раскрытие наклонных трещин и затруднения
- 16. 4. Расчет по наклонным сечениям для случая разрушения от действия поперечной силы В реальных конструкциях нагрузка
- 17. коэффициент, учитывающий тип бетона (для тяжелого бетона ); коэффициент, учитывающий влияние сжатых полок (свесы) в тавровых
- 19. Скачать презентацию