Technologie

K výpočtu podpěrných uzlů sloupů podle kritéria současného mezního stavu podpěrné desky a základového betonu – téma vědeckého článku o stavebnictví a architektuře, přečtěte si text výzkumné práce zdarma v elektronické knihovně CyberLeninka

Abstrakt vědeckého článku o stavebnictví a architektuře, autor vědecké práce — Kaťušin Viktor Vasiljevič

Je uvažován model společného působení nosné desky deformované zatížením podél válcové plochy a působící na základový beton jako válcový razník. Je navržena metoda pro výpočet podpěrných uzlů sloupů a stojanů podle kritéria současného dosažení mezního stavu deformované nosné desky a základového betonu jako podkladu pod válcovým razníkem.

Podobná témata vědeckých prací o stavebnictví a architektuře, autor vědecké práce — Kaťušin Viktor Vasiljevič

Řešení kontaktní úlohy pro podpěrný uzel nosníkové kloubové desky

Studie napěťově-deformačního stavu základů vertikální nádrže s ohledem na dynamiku provozního zatížení

Výpočet napěťově-deformačního stavu tlustých desek pomocí variační diferenciální metody za působení vícesměrného vnějšího zatížení

Řízení stárnutí základů výkonných turbojednotek s ohledem na dotvarování betonu
Modely pro studium železobetonových desek pro protlačení sloupy během ohřevu
i Nemůžete najít, co potřebujete? Vyzkoušejte službu výběru literatury.

Text vědecké práce na téma „O výpočtu podpěrných uzlů sloupů podle kritéria současného mezního stavu podpěrné desky a základového betonu“

Výzkumná, vývojová a stavební společnost UNIKON E-mail: [email protected]

K VÝPOČTU JEDNOTEK PODPĚR SLOUPŮ PODLE KRITÉRIA SOUČASNÉHO MEZNÍHO STAVU PODPĚRNÉ DESKY A ZÁKLADOVÉHO BETONU

Je uvažován model společného působení nosné desky deformované zatížením podél válcové plochy a působící na základový beton jako válcový razník. Je navržena metoda pro výpočet podpěrných uzlů sloupů a stojanů založená na kritériu současného dosažení mezního stavu deformované nosné desky a základového betonu jako podkladu pod válcovým razníkem.

Klíčová slova: Základová deska, základový beton, mezní stav únosnosti.

Ve většině případů jsou kovové sloupy a pilíře podepřeny pomocí speciálních podpěrných desek, které přenášejí a rozkládají zatížení ze sloupu na základovou plochu (obr. 1a).

Síly působící v uzlu podpěry vedou ke vzniku reaktivních napětí v základovém betonu, jejichž rozložení je velmi složité, a proto se v praxi obvykle používají zjednodušené modely. Nejběžnější výpočtovou metodou je ta, u které se předpokládá, že reaktivní napětí pod deskou jsou rozložena lineárně (obr. 1, b). Přesnějším modelem pro výpočet podpěrných desek je deska spočívající na pružném základu ve formě Winklerova modelu nebo pružného poloprostoru [1]-[3], ale vzhledem ke složitosti analytických řešení tyto práce uvažují jednoduché případy, které neodpovídají skutečným provozním podmínkám podpěrných desek sloupů a stojanů.

Obrázek 1. Pro výpočet podpěrných uzlů: a) schéma podpěrného uzlu a vypočítaného jednotlivého pásu podpěrné desky; b?d) různé modely rozložení reaktivních napětí v základovém betonu

U tenkých nosných desek je situace komplikována skutečností, že při zatížení se deska deformuje a její okrajové části se odtrhávají od podkladu (obr. 1, b). V tomto případě se deska dotýká podkladu pouze na části své šířky, což vede ke zvýšení napětí v betonu a může způsobit jeho destrukci.

Určitých úspěchů lze dosáhnout použitím jiných přístupů k výpočtu podpěrných desek. Podle experimentálních studií [4] a výpočtů metodou konečných prvků (MKP) bylo zjištěno, že přenos tlaku ze sloupu na beton probíhá přes omezenou plochu podpěrné desky, která opakuje obrys podpěrné části sloupu (obr. 2). Pokud vyloučíme části podpěrné desky (obr. 2, a), které se na přenosu tlaku neúčastní, dojdeme k diagramu znázorněnému na obr. 2, b. Jak ukazují výpočty, kontaktní zóna podpěrné desky a základového betonu má relativně malé rozměry a při reálných vztazích mezi tloušťkou a přesahem desky zaujímá přibližně stejnou, relativně velkou šířku plochy (obr. 2, g).

Přečtěte si více
Daddy Longhorn Spider: Stejní pavouci, kteří vám za skříní pletou „šmouhy“. Proč byste je neměli urazit? K čemu jsou v domě? | Pikabu

Deska se tak deformuje podél zakřivené plochy, která se v obrysu shoduje s deformovanou plochou betonu v kontaktní zóně. V tomto případě vznikají v desce a betonu napětí, jejichž velikost je určena úrovní deformace těchto prvků.

Uvažujme případ, kdy napětí v nosné desce a betonu současně dosáhnou svých mezních hodnot. Na základě toho učiníme následující předpoklady:

1. V souladu s údaji z přírodních a numerických experimentů se domníváme, že dochází k přenosu tlaku ze sloupu na základ

pohybuje se po úsecích podél polic, stěn a žeber nosné části sloupu (viz obr. 2 a 3).

2. Působením zatížení se deska a beton v kontaktní zóně deformují. Povrchy deformované desky a betonu v kontaktní zóně se shodují.

4. Předpokládá se, že deska je deformována podél kruhové válcové plochy druhého řádu.

5. Napětí v betonu se určují jako pod válcovým razníkem o poloměru rovném poloměru zakřivení povrchu desky a v kontaktu s podkladem v zóně o šířce 2a.

6. Přípustné zatížení přiděleného pásu, stejně jako tloušťka nosné desky, se určují z podmínek současného dosažení vypočítaných odporů Iu v desce a f • Ya v betonu základu.

Napětí v kontaktní zóně určíme s využitím dat [5]-[6]:

kde o0 = 2P/ka je maximální napětí pod razítkem; a je poloviční šířka kontaktní zóny, rovnající se

při k = 2(1-c1)/nE1 + 2(1-c2)/nE2 ; elastické charakteristiky desky E1; c1 a betonu

E2;Ts2: A = 1/2r(rsh = Ku/E1(1-^)i.

Napětí vláken ox v desce určíme pomocí poloměru zakřivení její střední plochy při válcovém ohybu p = r – 05 (obr. 4.6). V mezním stavu ox = Ky a pak

kde najdeme mezní poloměr zakřivení

E1(1 -V2) + Ku ‚ 2Ku

g = * E1(1 -y2) (3) Г1гш * 2 0 ‚ (3)

Porovnáním maximálních napětí st0 s mezní únosností betonu při působení lokálního zatížení, tj. o0 = f • Rъ, získáme

odkud zjistíme maximální zatížení RCт, při kterém v nosné desce o jednotkové šířce a

základ současně zažívá napětí rovnající se vypočítaným únosnostem oceli a betonu

kde K* = 0.5π² •φ² •k^^B2(2 – V). Hodnoty K v závislosti na třídě betonu při E1 = 1 – 1 kg/cm², v2,1 = 106; v2 = 1; φ = 0,3 jsou uvedeny v tabulce.

Hodnoty parametru K,

Třída betonu 7,5 10 12,5 15 20

Rü, kg/cm2 45 60 75 85 115

E1, kg/cm2 1,6 105⁻¹ 1,8 105⁻¹ 2,1 105⁻¹ 2,3 105⁻¹ 2,7 105⁻¹

kJ 86,9 78,1 67,6 62,1 53,8

Z (6) můžeme najít požadovanou tloušťku nosné desky potřebnou k vydržení zatížení P:

Obrázek 2. Numerické modelování nosného uzlu:

c) rozložení reaktivních napětí pod nosnou deskou; d) deformace a reaktivní napětí pod nosnou deskou při různých poměrech jejího přesahu a tloušťky

Obrázek 3. Směrem ke konstrukci modelu přenosu síly přes nosnou desku

Obrázek 4. Model společného fungování nosné desky a betonu

Katjušin V.V. O výpočtu podpěrných uzlů sloupů podle kritéria simultánní meze.

— střední, nedeformovatelná část, spojená s přilehlou policí (stěnou) a svařená.

Šířka střední části se bere rovna ì = г + 2γ-, kde ì je tloušťka sousední police, stěny nebo žebra; k( je délka švu.

Přečtěte si více
Kalkulačka strojní omítky | strojní omítka stěn, stropů, fasád

Celkové zatížení nesené sekcemi nosné desky se rovná

Zde Ra=РЦт je zatížení nesené krajními úseky o celkové šířce 2a, které se nacházejí pod deformovanou zónou desky; Рь je zatížení nesené střední, nedeformovatelnou částí nosné desky.

Hodnotu Pb zjistíme za předpokladu, že napětí pod středním průřezem jsou podél jeho šířky konstantní a rovna o0 = φ • Rb. Konečný vzorec pro určení únosnosti pásu o jednotkové šířce tedy bude mít tvar

Obrázek 5. Zohlednění zahrnutí prvků nosné sekce sloupu do práce

Jak je vidět, největší vliv na únosnost nosné desky má pevnost betonu, což je v souladu s dříve uvedeným předpokladem. Zvýšení vypočítané únosnosti oceli D naopak negativně ovlivňuje tloušťku nosné desky. To je zcela pochopitelné, protože zvýšení D vede ke zvýšení přípustného zakřivení desky, a v důsledku toho ke zvýšení kontaktních napětí v betonu.

Dříve se předpokládalo, že nosná deska je vystavena zatížení soustředěnému podél linie. Je zřejmé, že prvky sloupu (police, stěny, žebra atd.), stejně jako svary, zabrání deformaci nosné desky v oblasti spojení s prvky sloupu. Fragment nosné desky zalisovaný do základny lze tedy znázornit jako sestávající ze tří částí (obr. 5):

– dvě krajní části, ohnuté podél válcového povrchu;

Ръ= Кг’і-рт + (і/ + 2к/)-ф-Яъ. (7)

Únosnost paty centrálně tlačených sloupů se na základě použité metodiky určí následovně:

i Nemůžete najít, co potřebujete? Vyzkoušejte službu výběru literatury.

kde Рі je maximální lineární zatížení pro každou i-tou sekci nosné části sloupu (police, žebra, stěny atd.).

Navrhovaná metoda umožňuje zvýšit únosnost podpěrných základen o 15-20 % ve srovnání s tradičními výpočtovými metodami, nebo ekvivalentně zmenšit velikost podpěrných základen bez snížení jejich únosnosti, což je zvláště důležité pro kompaktní jednotky rámových pilířů s proměnným průřezem. Spolehlivost navrhované metody byla ověřena při vývoji reálných projektů budovaných a provozovaných po dlouhou dobu.

1. Korenev B. G., Černigovskaja E. I. Výpočet desek na pružném základu. Referenční příručka – M.: Gostroyizdat, 1962. – 252 s.

2. Palatnikov E. A. Obdélníková deska na pružném základu – M.: Stroyizdat, 1964. – 234 s.

3. Gorbunov-Posadov M.I. a kol. Výpočet konstrukcí na pružném základě – M.: Stroyizdat, 1984. – 688 s.

4. Orel D. O. Zlepšení patek kovových centrálně stlačených sloupů s ohledem na jejich interakci se základem: autorský abstrakt. disertační práce. kandidát technických věd – Novosibirsk: NISI im. V. V. Kujbyševa, 1992. – 20 s.

5. Galin L. A. Kontaktní problémy elasticity a viskoelasticity – Moskva: Nauka, 1980. – 304 s.

6. Weinberg D. V. Příručka o pevnosti, stabilitě a vibracích desek – Kyjev: Budivelnik, 1973. – 488 s.

O autorovi: Kaťušin Viktor Vasiljevič, prezident výzkumné, projektové a stavební společnosti UNIKON, kandidát technických věd 650000, Kemerovo, Mičurinův pruh, 5, 130, 83842-584682, e-mail: [email protected]

Přečtěte si více
Cow&Milk: návod k použití

Dotazy k objednávkám zboží a doručení

Popis Charakteristika Dodávka Platba Recenze Specifikace

Vnitřní průměr, mm 580

Technické specifikace GOST 8020-90

Technické podmínky
local/gost/GOST 8020-90.pdf

Nosná deska PD-6 je monolitický železobetonový výrobek s kulatým otvorem pro technologický poklop a výklenkem, do kterého je instalován kulatý kryt studny. Tato konstrukce umožňuje pevné a bezpečné upevnění součástí studny a zabraňuje posunu při zatížení. Deska studny Nosná deska PD-6 je nezbytná, pokud se studna nachází na vozovce s těžkým provozem vozidel. Jejím účelem je chránit inženýrskou infrastrukturu před nárazy dynamického zatížení od projíždějících vozidel.

Aplikace studničních desek

Instalace těžkých a spolehlivých desek umožňuje prodloužit životnost studní. Jednotná forma umožňuje jejich použití pro všechny typy: kanalizace, kanalizace. Desky lze s úspěchem použít i pro jiné konstrukce, především s obslužnými poklopy, např. při pokládce drenážního a komunikačního vedení, instalaci revizních a komunikačních studní pro vodovody a plynovody. Výrobky se často používají při výstavbě vojenských cvičišť, heliportů a pomocných letištních konstrukcí. Pl chrání povrch vozovky před sedáním a deformací v místě studny Bezpečně projíždět mohou různé typy vozidel. V tomto případě musí být poklop namontován tak, aby byl v jedné rovině s povrchem vozovky.

Pro výrobu nosné desky PD-6 se používá pevný a hustý beton těžkých jakostí a silná výztuž s předpjatou výztuží, což výrazně zvyšuje odolnost proti opotřebení. Pro snadnou instalaci a přepravu zahrnuje konstrukce montážní smyčky: těžká deska bude na nich zvedána pomocí jeřábů.

Kontrola kvality

Nosná deska PD-6 je standardizována z hlediska pevnosti, vodotěsnosti (absorpce vlhkosti nesmí překročit 8 %) a mrazuvzdornosti.

Výrobek musí být označen: písmenná část označuje jeho kategorii a digitální část označuje průměr otvoru zaokrouhlený na nejbližší dm. V případě potřeby jsou pak uvedeny další informace o propustnosti betonu a konstrukčních prvcích: přítomnost výklenků a výřezů, další otvory, počet vložených dílů. Během procesu kontroly kvality jsou přísně odmítnuty výrobky, u kterých části výztuže vyčnívají z betonové vrstvy. Při použití pod zatížením se takové výrobky rychle začnou drolit a obnažená výztuž podléhá korozi. To může ohrozit bezpečnost silničního provozu. Vyžaduje se také kontrola odolnosti proti trhlinám; povoleny jsou pouze drobné povrchové trhliny vzniklé během smršťování betonu.

Hotové nosné desky PD-6 jsou dodatečně ošetřeny hydrofobními a antikorozními látkami, protože se často používají v agresivních vnějších podmínkách, například jako dešťové kanalizace na dálnicích.

Rozměry a vlastnosti nosné desky PD-6

Rozměry a vlastnosti nosné desky PD-6 jsou uvedeny v tabulce níže. Podle GOST je povolena odchylka rozměrů větší než 4-6 mm.

  • Délka: 2 mm.
  • Šířka: 1 mm.
  • Výška: 220 mm.
  • Hmotnost: 2,25t.
  • Objem: 0.963 m³
  • GOST: 8020-90, řada 3.900
  • GOST: GOST 8020-90

Železobetonové výrobky této řady jsou vyráběny v různých rozměrových a designových variacích, takže ve výrobě jsou železobetonové výrobky s různým alfanumerickým značením.

Čísla udávají velikost (tloušťku produktu).

Označení římskými číslicemi označuje typ výztuže (předpjatá tyč, nepředpjatá).

Přečtěte si více
Kůdci ředkve a způsoby účinného hubení - rady Lignogumat | Moskva

Dodávka nosné desky PD-6

Dodávku nosné desky PD-6 provádíme vlastní dopravou do Moskvy a Moskevské oblasti, regionů a dalších regionů Ruska! Kalkulaci dopravy si můžete objednat v sekci Dodávka.

Přeprava těžkého nákladu v souladu s TU GOST 8020-90 je povolena pouze ve vodorovné poloze ve speciálních vozidlech. Při nakládání/vykládání je zakázáno pohybovat několika kusy najednou. Výjimka: výstrojní práce se speciálními zařízeními, kde je povoleno zvedání několika výrobků současně.

Při skladování ve volné půdě se na dno stohu umístí podložka o tloušťce minimálně 10 cm, je nutný odtok vody.

Nosná deska Nosná deska PD-6 cena v Moskvě a Moskevské oblasti

Cena nosné desky PD-6 za kus závisí na její velikosti, tloušťce, přítomnosti/nepřítomnosti výztužných přísad, výztuži. Abyste za produkt nepřeplatili, je vhodné objednávat přímo od výrobce v závodě PSC Perspektiva. Získáte tak certifikované železobetonové výrobky s laboratorním závěrem a za nejlepší cenu.

Naše společnost vám může nabídnout optimální rovnováhu mezi kvalitou a cenou.

V sekci webu, která vás zajímá, si můžete vyžádat náš ceník a zadat objednávku.

Přijďte se podívat na ceny a přesvědčte se, že spolupráce s námi bude pro Vás výhodná.

Náš závod PSK Perspektiva LLC funguje od října 2003.

Kupte si podpůrnou desku Podpůrná deska PD-6 v závodě RC

Je výhodné koupit podpěrnou desku Podpěrná deska PD-6 v Moskvě a Moskevské oblasti bez zprostředkovatelů v železobetonárně Perspektiva. Nyní zvyšujeme výrobní kapacitu a hledáme nové spolehlivé partnery.

Pokud to myslíte se spoluprací vážně, kontaktujte nás na číslech uvedených v záložce „Kontakty“.

Hlavní činností naší společnosti je dodávka železobetonových výrobků v Moskvě a Moskevské oblasti, Rusku a sousedních zemích.

Naši specialisté pro vás vyberou nejlepší variantu dodání železobetonových výrobků na základě objemu výrobků, rozměrů nákladu, adresy zákazníka, požadovaného časového rámce pro příjem zboží; a speditéři doručí objednané železobetonové výrobky přesně včas, zajistí řádné skladování po cestě, bezpečnost a zabezpečení nákladu a zajistí vykládku a nakládku.

Tím, že nám svěříte přepravu železobetonových výrobků, získáte řadu výhod:

  • Rychlé doručení
    Naše společnost disponuje vlastním rozsáhlým vozovým parkem – valníky, nákladní vozy s jeřáby (manipulační jeřáby) a speciální zařízení různých nosností (od 1.5 do 20 tun).
  • Železniční slepá ulička
    Výrobní základna má vlastní železniční úvrať a portálový jeřáb, což nám umožňuje organizovat nakládku železničních vozů v co nejkratším čase.
  • Záruka bezpečnosti nákladu
    Veškeré práce na dodávce železobetonových výrobků provádějí zkušení a pečliví řidiči, kteří znají specifika přepravy železobetonových výrobků.
  • Papírování
    Poskytujeme celou řadu služeb pro přípravu potřebných dokumentů pro dodávku železobetonových výrobků a nadrozměrného nákladu, což vám umožní vyhnout se problémům při přepravě.

Jsme připraveni doprovázet naše zákazníky od okamžiku zadání objednávky až po její přijetí v místě určení a vždy se můžete spolehnout na pomoc našich kompetentních a kvalifikovaných specialistů.

  • Hotovost při návštěvě kanceláře
  • Bankovní kartou VISA nebo Master Card
  • Dle bankovních údajů při vystavení faktury
  • Platba předem 100 %;
  • Platba předem 50%, 50% při dodání produktů;
  • Platba při dodání produktů;
  • Odložená platba (poskytována po ověření protistrany).
Přečtěte si více
Ukázka osvětlení skladu s pohybovými čidly, elektroinstalace ve skladu

Upozorňujeme, že při platbě za konkrétní produkty pomocí detailů může být účtován transakční poplatek s přihlédnutím k bankovnímu tarifu. Doba zpracování platby se bude lišit od jednoho do tří pracovních dnů.

Právnické osoby

Bezhotovostní platba. Spolu s produkty Vám předáme originály uzávěrek (dodací list a faktura). Po dohodě je možný odklad splátek.

Hotovost. Tento typ platby je k dispozici v naší kanceláři. Spolu s produkty obdržíte prodejní doklad a kompletní sadu dokumentů.

Jednotlivcům

Bankovní převod. Po zadání objednávky prostřednictvím našich webových stránek, poštou nebo telefonicky na čísle 8 (800) 100-47-60 vám vystavíme fakturu k platbě. Můžete ji zaplatit na pobočce banky nebo online bankovnictví.

Převod na kartu Sberbank. Tento typ platby je k dispozici v naší kanceláři. Spolu s produkty obdržíte prodejní doklad.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button