6. előadás az épületszerkezetek kiszámítására
Az épületszerkezetek kiszámítási módszerei.
6.1 Az állapotok korlátozásának módja.
6.2 A megengedett feszültségek módja.
6.3 A pusztító terhelés módszere
Határállapot, határállapot-csoportok, objektum megbízhatósága, normatív terhelés, terhelés megbízhatósági faktor, tervterhelés, szabványos ellenállás, anyag megbízhatósági tényező, tervezési ellenállás, működési feltételek faktor, szilárdsági állapot. Megengedett feszültség, a biztonsági biztonság tényezője, a tartóssági állapot. Végső (pusztító) terhelés, megengedett terhelés.
Az erő és a plaszticitás kritériumai (hipotézise).
6.4 Törékeny anyagok.
6.5 Műanyag.
A törékeny és hordozható anyagok szilárdságának kritériumai (hipotézise), csökkent (egyenértékű) stressz, a végső állapot állapota, az erő állapota.
Az épületszerkezetek kiszámítási módszerei
A szerkezeti elemek keresztmetszetét úgy kell meghatározni, hogy a teljes élettartam alatt kizárható legyen a szerkezet elfogadhatatlanul nagy deformációjának megsemmisülése vagy előfordulása anyagi megtakarítás nélkül. A szerkezeti elemek előírt keresztmetszeti méreteit az erősség, merevség és stabilitás számításai alapján határozzák meg.
Az erő számítása csökkenti azt a követelményt, hogy a szerkezeti elemben a legnagyobb feszültségek (normál, tangenciális vagy ezeknek a feszültségeknek egy konkrét kombinációja) nem haladják meg az adott anyag bizonyos értékét.
A merevség kiszámítása az a követelményre korlátozódik, hogy a legnagyobb mozgások (rúdhosszabbítás, eltérítés) ne haladják meg a megengedett értékeket.
Ebben az előadásban csak az erő kiszámítására szolgáló módszerek rövid bemutatására szorítkozunk (a merevség és a stabilitás kiszámítása a következő előadásokban részletesen meg fog jelenni).
6.1 Az állapotok korlátozásának módja.
A határérték az a körülmény, amikor a tervezés megszűnik az épület vagy szerkezet felépítésének folyamatában elöírt teljesítményi követelményeknek vagy követelményeknek.
A limitállapot két csoportja létezik:
a teherbíró képesség elvesztése miatt elsőként nem működőképes;
a második - a normál üzemeltetésképtelenség a megadott technológiai vagy életkörülmények között.
Jól megtervezett szerkezetben ezeknek a határállapotoknak egyikén sem szabad megjelenni, azaz biztosítani kell annak megbízhatóságát.
A megbízhatóság azt jelenti, hogy egy objektum képes a minta minőségének megőrzésére a tervezés során.
A szerkezet vagy az egyedi elem megbízhatósági szintjének pontos elszámolásától függő tényezők a következők: terhelések és egyéb hatások, az anyag mechanikai tulajdonságai, szerkezeti elemek geometriai paraméterei, munkakörülmények, a szerkezet felelősségi foka,
Ezután figyelembe vesszük a határállapotok első csoportjának erősségét
A normatív terhelés (Fn, qn) a szerkezet normális működési feltételeinek megfelelő terhelés. A normatív terhelés értékét az Építési Szabályok és Szabályok (SNiP) határozza meg. A terhelés értékének a normatív értékektől való lehetséges eltérését figyelembe veszi a SNIP által alkalmazott terhelés megbízhatósági tényezője.
A terhelés megbízhatósági tényezőjével megszorozva a normatív értékeket megszorzó terheket tervezési terheléseknek nevezik. Például a tervezési szilárdság, a kiszámított egyenletesen elosztott terhelés.
Előadás 2. A belső erők meghatározására szolgáló szakaszok módszere A kérdéses test deformációi (szerkezeti elemek, normák, különösen, az építési szabványok nem egyeznek meg az erősségekkel (hitelesítési számítás).
hornyok, elektromos áramkörök, épületszerkezetek stb.). tervdokumentáció. 4. ELŐADÁS AUTOMATIKUS KOMPLEXEK. rugalmas elszámolási alrendszer. a számításokat a. különböző binarizációs módszerekkel; objektum kiválasztása.
elméleti előírások és számítási módszerek a folyamatban. hő- és tömegcsere) "," Építészet és épületszerkezetek ", valamint". az előadásokra ......... .. ............. ............................ 2 - 3 1. Előadás 1. Általános információk ................................................ .. 3 - 8 2. Előadás 2. Követelmények.
Beton - 20, 30%. Előadás 4. Az építőanyagok és építési munkák minőségére vonatkozó követelmények. MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS. számításokat. A szerkezetek időben történő műszaki ellenőrzése az egyik leghatékonyabb módszer.