Металлические конструкции в современном строительстве. Основы проектирования и расчета элементов металлоконструкций презентация

Содержание

Слайд 2

Тестовое задание

Что понимается под легкостью конструкционного материала?
возможность перекрытия больших пролетов при незначительной строительной

высоте
отношение веса перевозимых конструкций к грузоподъемности транспортного средства
отношение плотности материала к его расчетному сопротивлению
Какое из указанных свойств не является недостатком стальных конструкций?
склонность к хрупкому разрушению
низкая огнестойкость
непроницаемость
подверженность коррозии

Слайд 3

Какие свойства стали повышает углерод?
свариваемость
прочность
пластичность
Чему равен объемный вес стали?
25 кН/м3
38,5 кН/м3
78,5 кН/м3
Какие

химические элементы для стали не являются легирующими? (укажите один или несколько ответов)
фосфор
хром
медь
сера

Слайд 4

Что является причиной пластического разрушения стали?
ударные нагрузки
большие упругие деформации в условиях затруднения сдвиговых

деформаций
сдвиговые деформации, связанные с движением дислокаций
Какое относительное удлинение при разрыве имеют малоуглеродистые стали?
22-30%
2-3%
10-15%
Как влияет на прочность стали равнозначное напряженное состояние?
Не влияет
Уменьшает
Увеличивает

Слайд 5

Какие из указанных факторов способствуют переходу стали в хрупкое состояние? (укажите один или

несколько ответов)
мелкозернистость
резкие изменения формы
динамические воздействия
низкая температура
Что называется усталостью металла?
разрушение от ударного воздействия
разрушение при совместном действии статической нагрузки и высокой температуры
разрушение при напряжениях меньших предела текучести под воздействием часто повторяющихся нагружений

Слайд 6

Ответы на Тестовое задание

Слайд 7

1. КЛАССИФИКАЦИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ФОРМ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Слайд 8

Балочные системы

Фермы типа «Молодечно»

Составные балки

Балки с гофрированной стенкой

Преднапряженные балки и фермы

Слайд 9

Рамные системы

Каркас здания с двухпролетными рамами из сварных двутавров

Каркас здания типа «УНИТЭК»

Рамы типа

«Орск»

Слайд 10

Арочные системы

Арочное здание из алюминиевых объемных решетчатых арок

Здание из плоских решетчатых арок

Слайд 11

Настилы

Слайд 12

Структурные плиты

Каркас здания со структурной плитой «Кисловодск»

Каркас здания со структурным блоком «Москва»

Слайд 13

Оболочки, купола

Свод на прямоугольном плане

Цилиндрический свод

Купол

Оболочки сетчатые

Слайд 14

Висячие покрытия

На круглом плане

С опорными арками

На прямоугольном плане

Слайд 15

Листовые конструкции

Газгольдер

Резервуар

Слайд 16

Высотные сооружения

Телевизионная башня в Ереване

Опора ЛЭП

Слайд 17

Каркасы зданий

Рамный

Связевый

«Фахверковый»

Слайд 18

2. ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Строительная конструкция – это часть здания или другого строительного сооружения, выполняющая

определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции.

Слайд 19

Элемент – это часть строительной конструкции, изготавливаемая отдельно.
По характеру работы элементы подразделяют

на растянутые, сжатые, изгибаемые, внецентренно-сжатые и сжато-изгибаемые.

Слайд 20

3. РАСТЯНУТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

N

условие по предельной гибкости

условие прочности

Слайд 21

4. ЦЕНТРАЛЬНО-СЖАТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

условие прочности

условие устойчивости (общей)

Слайд 22

Коэффициент устойчивости при центральном сжатии

Слайд 23

Условная гибкость стержня –
Гибкость стержня –
Расчетная длина стержня –
Предельная гибкость стержня колонны -


μ=1

μ=0,7

μ=0,5

μ=1

μ=2

Слайд 24

Потеря устойчивости связана с боковым выпучиванием центрально-сжатого стержня при его нагружении критической силой.
При

расчете стержня учитывается начальный погиб (искривление) ν – он отражает состояние стержня до нагружения.
Приобретенный продольный изгиб стержня характеризуется прогибом f.
При вычислении ϕ учитываются начальные несовершенства:

Слайд 26

5. ИЗГИБАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

условия прочности

- при действии момента

- при действии поперечной силы

- при действии

местных напряжений

М

М

Слайд 27

Виды напряжений

нормальные напряжения σx (по оси x) - от общей работы элемента в

его плоскости

нормальные напряжения σy в (по оси y) – от работы элемента на локальную нагрузку или нагрузку в другой плоскости

касательные напряжения τxy (равны в направлениях осей x и y) - от общей работы элемента в его плоскости

Слайд 28

условие прочности при совместном действии нормальных и касательных напряжений

где

Слайд 29

условия прочности изгибаемого элемента с учетом развития пластических деформаций (сечения элементов 2-го класса)

-

при действии момента

- при действии поперечной силы

Слайд 30

условие устойчивости (общей) изгибаемого элемента

Устойчивость балок следует считать обеспеченной в следующих случаях:
при передаче

нагрузки через сплошной жесткий настил
при значениях условной гибкости сжатого пояса балки не превышающих ее предельных значений

Слайд 31

условие жесткости (по предельно допустимому прогибу)

f

предельные прогибы по СП 20.13330.2011

Слайд 32

6. ВНЕЦЕНТРЕННО-СЖАТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Слайд 33

расчет устойчивости (общей)

расчет прочности

условие по предельной гибкости

Слайд 34

7. МЕСТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ СОСТАВНЫХ СЕЧЕНИЙ

Условная гибкость стенки

Местная устойчивость стенки балки

Слайд 35

Условие местной устойчивости стенки балки

Слайд 36

Размеры поперечных основных ребер жесткости

Имя файла: Металлические-конструкции-в-современном-строительстве.-Основы-проектирования-и-расчета-элементов-металлоконструкций.pptx
Количество просмотров: 50
Количество скачиваний: 0