Читать реферат по строительству: "Жесткие железобетонные оболочки" Страница 3

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

отрицательной кривизны Типичным представителем оболочки отрицательной гауссовой кривизны является поверхность гиперболического параболоида (гипара).

В покрытиях могут быть использованы однолепестковые и многолепестковые гипары. В большинстве случаев гипары являются распорными конструкциями. Особое внимание при расчете и конструировании оболочек отрицательной кривизны необходимо уделять несимметричным нагрузкам, они вызывают в большинстве случаев большие напряжения и деформации, чем симметричные. Гипары могут воспринимать значительные сосредоточенные нагрузки, приложенные к ребрам.

Гипары могут выполняться сборными и монолитными. Монолитные оболочки конструируются гладкими, без ребер. В сборном варианте разрезка на плиты осуществляется по направлению прямолинейных образующих и направляющих. Плиты по краям окаймляются ребрами. Совпадение геометрии двух поверхностей - исходной и получаемой в результате сборки плит - достигается за счет переменной толщины монолитных швов. Гипары могут изготовляться из тяжелого и легкого бетонов. Область применения и достоинства Следует отметить, что область применения оболочек по мере совершенствования конструкций, и освоения прогрессивных методов изготовления и монтажа расширяется. Покрытия в виде оболочек экономичнее плоскостных конструкций по расходу материалов и по общей стоимости.

Сооружение оболочек дает возможность перекрывать большие площади без промежуточных опор; это не только намного снижает расход материалов, но и создает значительные преимущества при проектировании промышленных и гражданских зданий и сооружений.

Следует учитывать и такой фактор в пользу применения оболочек, как возможность быстрого переустройства внутреннего пространства без реконструкции самого здания. Расчет Несмотря на достоинства оболочек, их применение осложняется трудоемкостью расчета данных конструкций, что обусловлено нелинейностью их формы. Однако современные компьютерные программы существенно облегчают задачу и расширяют границы использования оболочек.

Расчет производиться по двум предельным состояниям: предельные состояния первой группы (по полной непригодности к эксплуатации вследствие потери несущей способности); предельные состояния второй группы (по непригодности к нормальной эксплуатации вследствие образования или чрезмерного раскрытия трещин, появления недопустимых деформаций и др.).

Расчеты по предельным состояниям первой группы включают расчет по прочности, с учетом в необходимых случаях деформированного состояния конструкции перед разрушением, и устойчивости.

Для непосредственного определения несущей способности конструкций успешно используется метод предельного равновесия. Метод предельного равновесия рассматривает равновесие конструкции в момент исчерпания несущей способности и перехода в изменяемую систему

При проектировании тонкостенных конструкций оболочек, особенно большепролетных, следует учитывать опасность потери устойчивости и их деформированного состояния.

При испытании конструкции оболочки на устойчивость обычно наблюдается значительный разброс значений критических нагрузок. Это вызвано, как правило, неоднородностью напряженного состояния, начальными несовершенствами формы


Интересная статья: Основы написания курсовой работы