Презентация на тему Металлические конструкции в современном строительстве. Основы проектирования и расчета элементов металлоконструкций

Содержание

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

Слайд 1ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Металлические конструкции в современном строительстве
© Корсун

Н.Д., 2017
© ТИУ, 2017
ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Металлические конструкции в современном строительстве © Корсун Н.Д., 2017 © ТИУ,

Слайд 2Тестовое 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
Тестовое задание Что понимается под легкостью конструкционного материала? возможность перекрытия больших пролетов при незначительной строительной высоте отношение

Слайд 3Какие 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

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

Слайд 4Что 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
Что является причиной пластического разрушения стали? ударные нагрузки большие упругие деформации в условиях затруднения сдвиговых деформаций сдвиговые

Слайд 5Какие 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

Какие из указанных факторов способствуют переходу стали в хрупкое состояние? (укажите один или несколько ответов) мелкозернистость резкие

Слайд 6Ответы на Тестовое задание

Ответы на Тестовое задание

Слайд 71. КЛАССИФИКАЦИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ФОРМ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

1. КЛАССИФИКАЦИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ФОРМ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Слайд 8Балочные системы
Фермы типа «Молодечно»
Составные балки
Балки с гофрированной стенкой
Преднапряженные балки и фермы

Балочные системы Фермы типа «Молодечно» Составные балки Балки с гофрированной стенкой Преднапряженные балки и фермы

Слайд 9Рамные системы
Каркас здания с двухпролетными рамами из сварных двутавров
Каркас здания типа

«УНИТЭК»

Рамы типа «Орск»

Рамные системы Каркас здания с двухпролетными рамами из сварных двутавров Каркас здания типа «УНИТЭК» Рамы типа «Орск»

Слайд 10Арочные системы
Арочное здание из алюминиевых объемных решетчатых арок
Здание из плоских решетчатых

арок
Арочные системы Арочное здание из алюминиевых объемных решетчатых арок Здание из плоских решетчатых арок

Слайд 11Настилы

Настилы

Слайд 12Структурные плиты
Каркас здания со структурной плитой «Кисловодск»
Каркас здания со структурным блоком

«Москва»
Структурные плиты Каркас здания со структурной плитой «Кисловодск» Каркас здания со структурным блоком «Москва»

Слайд 13Оболочки, купола
Свод на прямоугольном плане
Цилиндрический свод
Купол
Оболочки сетчатые

Оболочки, купола Свод на прямоугольном плане Цилиндрический свод Купол Оболочки сетчатые

Слайд 14Висячие покрытия
На круглом плане
С опорными арками
На прямоугольном плане

Висячие покрытия На круглом плане С опорными арками На прямоугольном плане

Слайд 15Листовые конструкции
Газгольдер
Резервуар

Листовые конструкции Газгольдер Резервуар

Слайд 16Высотные сооружения
Телевизионная башня в Ереване
Опора ЛЭП

Высотные сооружения Телевизионная башня в Ереване Опора ЛЭП

Слайд 17Каркасы зданий
Рамный
Связевый
«Фахверковый»

Каркасы зданий Рамный Связевый «Фахверковый»

Слайд 182. ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Строительная конструкция – это часть здания или другого строительного

сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции.
2. ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Строительная конструкция – это часть здания или другого строительного сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие

Слайд 19Элемент – это часть строительной конструкции, изготавливаемая отдельно.
По характеру работы

элементы подразделяют на растянутые, сжатые, изгибаемые, внецентренно-сжатые и сжато-изгибаемые.
Элемент – это часть строительной конструкции, изготавливаемая отдельно.  По характеру работы элементы подразделяют на растянутые, сжатые,

Слайд 203. РАСТЯНУТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

N
условие по предельной гибкости
условие прочности

3. РАСТЯНУТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  N условие по предельной гибкости условие прочности

Слайд 214. ЦЕНТРАЛЬНО-СЖАТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
условие прочности
условие устойчивости (общей)

4. ЦЕНТРАЛЬНО-СЖАТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ условие прочности условие устойчивости (общей)

Слайд 22 Коэффициент устойчивости при центральном сжатии

Коэффициент устойчивости при центральном сжатии

Слайд 23Условная гибкость стержня –
Гибкость стержня –
Расчетная длина стержня –
Предельная гибкость стержня

колонны -

μ=1

μ=0,7

μ=0,5

μ=1

μ=2

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

Слайд 24Потеря 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:
Потеря устойчивости связана с боковым выпучиванием центрально-сжатого стержня при его нагружении критической силой. При расчете стержня учитывается

Слайд 265. ИЗГИБАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
условия прочности
- при действии момента
- при действии поперечной силы
-

при действии местных напряжений



М

М

5. ИЗГИБАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ условия прочности - при действии момента - при действии поперечной силы - при действии

Слайд 27Виды 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

Виды напряжений нормальные напряжения σx (по оси x) - от общей работы элемента в его плоскости нормальные

Слайд 28 условие прочности при совместном действии нормальных и касательных напряжений
где

условие прочности при совместном действии нормальных и касательных напряжений где

Слайд 29условия прочности изгибаемого элемента с учетом развития пластических деформаций (сечения элементов

2-го класса)

- при действии момента

- при действии поперечной силы

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

Слайд 30условие 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
условие устойчивости (общей) изгибаемого элемента Устойчивость балок следует считать обеспеченной в следующих случаях: при передаче нагрузки через

Слайд 31 условие жесткости (по предельно допустимому прогибу)


f

предельные прогибы по СП 20.13330.2011

условие жесткости (по предельно допустимому прогибу)   f  предельные прогибы по СП 20.13330.2011

Слайд 326. ВНЕЦЕНТРЕННО-СЖАТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

6. ВНЕЦЕНТРЕННО-СЖАТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Слайд 33расчет устойчивости (общей)
расчет прочности
условие по предельной гибкости

расчет устойчивости (общей) расчет прочности условие по предельной гибкости

Слайд 347. МЕСТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ СОСТАВНЫХ СЕЧЕНИЙ
Условная гибкость стенки
Местная устойчивость стенки

балки
7. МЕСТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ СОСТАВНЫХ СЕЧЕНИЙ  Условная гибкость стенки Местная устойчивость стенки балки

Слайд 35 Условие местной устойчивости стенки балки

Условие местной устойчивости стенки балки

Слайд 36Размеры поперечных основных ребер жесткости

Размеры поперечных основных ребер жесткости

Слайд 37Местная устойчивость поясного свеса
где
гибкость свеса полки

Местная устойчивость поясного свеса где  гибкость свеса полки

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика