Методы усилений строительных конструкций презентация

Содержание

Классификация методов усилений по характеру, степени и причинам износа - усиление при трещинообразовании, деформациях, взаимных смещениях эле­ментов; устранение слабых, средних, сильных повреждений; укрепление при осадках фундаментов, агрессивном воздейс­твии среды,

Слайд 1Методы усилений строительных конструкций


Слайд 2Классификация методов усилений
по характеру, степени и причинам износа - усиление при

трещинообразовании, деформациях, взаимных смещениях эле­ментов; устранение слабых, средних, сильных повреждений; укрепление при осадках фундаментов, агрессивном воздейс­твии среды, перегрузках и пр;
по отношению к объему здания - общее укрепление несущей системы здания и усиление отдельных конструктивных элементов, узлов, отдельных участков здания;
по конструктивным схемам зданий - укрепление зданий каркасных и бескаркасных, одноэтажных и многоэтажных, монолитных и сборных, из мелкоштучных материалов и из крупноразмерных элементов и пр.;
по конструктивным элементам здания - усиление фундамен­тов, стен, перекрытий, балок, плит, колонн и пр.;
по виду напряженного состояния усиливаемого элемента – элементов, находящихся при одноосном или двухосном, плоском или пространственном напряженном состояниях; при сжатии, растяжении, изгибе, сдвиге, кручении и пр.;
по характеру нагрузок и воздействий - усиление элементов, находящихся в статическом нагружении и элементов, находящихся в динамическом нагружении;
по материалу усиливаемой и усиливающей конструкции: усиление металлических, бетонных, железобетонных, каменных, деревянных, полимерных конструкций (или конструкциями);
по условиям эксплуатации: усиление конструкций, находящихся под воздействием агрессивных сред, низких или высоких температур, повышенной влажности, вибрации и пр.;
по поставленной задаче: повышение прочности, устойчивости, жесткости, трещиностойкости и пр.

Слайд 3Классификация методов усилений по способам реализации
Можно разделить на два блока:
Укрепление несущей

системы здания в целом;
Усиление отдельных конструктивных элементов

Слайд 4Укрепление несущей системы здания в целом


Слайд 5Общее укрепление несущей системы зданий и сооружений может быть достигнуто
укреплением

грунтов оснований и усилением фундаментов;
повышением жесткости надземной части здания;
приспособлением здания к внешним воздействиям.

Слайд 6МЕТОДЫ ОБЩЕГО УКРЕПЛЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СИСТЕМЫ ЗДАНИЯ
Укрепление грунтов основания и фундаментов
Повышение жесткости надземной части

здания

Приспособление зданий к внешним воздействиям

Укрепле- ние грун- тов основания

Усиление фунда- ментов

Пристройка жестких дисков и блоков

Устройство дополни тельных жестких дисков и блоков

Повышение жесткости несущих элементов и систем

Крепление к внешним со- оружениям или анкер- ным устр-ам

Объем- ное обжа- тие

Разделе- ние на отдель- ные бло- ки

Выклю- чение лишних связей


Устройство контрфорсов балконов, эр- керов и пр.

Прист- ройка зданий

Устройс- тво диаф- рагм жесткости

Устройс- тво жестких поясов

Повышение жесткости несущих элементов

Устройс- тво жестких стыков

Устройс- тво под- косов и расчалок

Устройс- тво про- межуточ- ных опор

Устройс- тво гибких поясов

Рис. 5.1. Классификация методов общего укрепления несущей системы зданий и сооружений по способам реализации


Слайд 7
Схемы расположения пристроенных элементов жесткости (контрфорсов, балконов, эркеров)


Слайд 8
Повышение пространственной жесткости зданий
Устройством диафрагм и ядер жесткости (а-г);
Поясов жесткости (д-ж);
Созданием

жесткого диска по покрытию и фахверку в каркасном здании (и);
Рядовые ячейки элементов жесткости в каркасных зданиях

Слайд 9
Повышение жесткости каркасных зданий устройством подкосов (а);
устройством жестких узлов (б);

пристройкой здания (в);
увеличением жесткости колонны (г);
устройством оттяжек (д,е);
устройством промежуточных опор в колоннах (ж,и)

Слайд 10
Схемы
работы
и
приспособление
зданий к
осадочным
деформациям
- выключением
лишних связей
(а);
- делением
на отдельные
блоки

(б).


Слайд 11Усиление отдельных конструктивных элементов


Слайд 12МЕТОДЫ УСИЛЕНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Разгрузка
Перераспре- деление нагрузок
Увеличение сечения
Изменение конструк- тивной схемы
Регулиро- вание напряжений
Повышение прочности
Облег- чение стро- итель- ных конст- рукций путем заме- ны
Оргра- ниче- ние полез- ных нагру- зок
Изме- нение схем прило- жения нагру- зок
Уст- ройс- тво парал- лель- ных несу- щих эле- ментов
Прик- репле- ние до- пол- ни- тель- ных эле- мен- тов
Нара- щи- вание замо- ноли- чива- нием
Уст- ройс- тво допол- нитель- ных опор
Подве- дение балоч- ных разгру- жаю- щих конст- рукций
Вы- нос опор
Повы- ше- ние жест- кости уз- лов
При- мене- ние пред напря- жен- ных эле- мен- тов
Устрой- ство разгру- жаю- щих опор
Физи- ко ме- хани- чес- кая обра- ботка
Сме- щение опор
Инъ- еции- рова- ние сос- тавов, повы- шаю- щих проч- ность

Рис. 5.2. Классификация методов усиления отдельных конструктивных

элементов зданий и сооружений по способам реализации



Слайд 13На практике применяются три основных метода:
а) увеличение сечения путем устройства дополнительных

элементов, повышающих расчетные характеристики сечения;
б) изменение конструктивной схемы путем устройства дополнительных элементов, перераспределяющих силовые потоки на другие, менее нагруженные элементы несущей системы здания;
в) регулирование напряжений или усилий - путем устройства дополнительных напрягающих элементов и устройств, позволяющих значительно изменить напряженно-деформированное состояние усиливаемых конструкций.

Слайд 14Усиление увеличением сечения:
Требования к усилению увеличением сечения:
Обеспечивать надежную совместную работу усиливающего

и усиливаемого элементов
Назначать места обрыва усиливающих элементов в участках упругой работы материала усиливаемых элементов, избегать резких концентраторов напряжений;
Располагать усиливающий элемент по сечению усиливаемого элемента предусматривая максимальное использование расчетных характеристик усиленного сечения

Слайд 15Обеспечение плавного перехода усилий
Расположение усиливающего элемента по длине растянутого (а),
сжатого (б)

и изгибаемого (в) элементов

Слайд 16Примеры рационального размещения усиливающих элементов: а – изгиб; б – центральное

растяжение; в – внецентренное растяжение; г – центральное сжатие; д – внецентренное сжатие

Слайд 17Усиление изменением конструктивной схемы
Требования к усилению элементов изменением конструктивной схемы:
Учитывать перераспределение

усилий и обеспечивать несущую способность смежных конструкций;
Учитывать дополнительные усилия и напряжения при повышении статической неопределимости конструкций от температурных и др. воздействий;
Обеспечивать сохранность и местную устойчивость элементов усиливаемой конструкции
Предусматривать в конструктивных решениях элементов и узлов возможность компенсации несовпадения размеров существующих и новых конструкций

Слайд 18
Схемы усиления изгибаемых элементов изменением конструктивной схемы


Слайд 19
Схемы усиления сжатых стоек изменением конструктивной схемы


Слайд 20Усиление регулированием напряжений
Методы создания ПН:
Электротермический – нагрев электрическим током при температуре

300-350 град. С;
Механический – напряжение винтовыми приспособлениями и домкратами:
Стягиванием и оттягиванием с продольным усилием;
Стягиванием и оттягиванием с поперечным усилием.

Слайд 22Методы регулирования напряжений в изгибаемых элементах


Слайд 23Оценка величины предварительного напряжения затяжки
P = F·L / 4f


Слайд 24Методы регулирования напряжений в сжатых элементах


Слайд 26К выбору варианта усиления
Предпочтение должно быть отдано варианту усиления, обеспечивающему:
экономное расходование

материалов, топлива, энергии, низкую стоимость;
реализацию без остановки производства или с минимальными остановками для производственных зданий и без прекращения эксплуатации для жилых и гражданских зданий;
минимум демонтажных работ;
минимальные сроки выполнения;
минимальное вмешательство в объемно-планировочное решение внутренних помещений здания;
широкое применение местных и недефицитных материалов конструкций, несложную технологию выполнения;
относительно легкий доступ для выполнения работ, минимум подготовительных операций;
более четкую и простую расчетную схему, позволяющую достоверно оценить несущую способность усиленной конструкции.

Слайд 27Требования к выбранному методу усиления
быть органичным, т.е. не должен вести к

снижению несущей способности смежных участков здания, по возможности укреплять несущую систему здания или сооружения в целом;
быть приспособленным, т.е. не нагромождать помещение дополнительными элементами, затрудняющими протекание технологи­ческих процессов, и ухудшать внешний вид помещений;
учитывать конкретные условия производства работ (стесненность монтажной площадки, схему освещения и вентиляции, технологические ограничения, наличие повышенной пожаро- и взрывоопасности и т. п.);
учитывать перспективы развития производства, возможность проведения реконструкций, модернизаций;
допускать максимальное использование старых конструкций;
обеспечивать одинаковую долговечность усиливающего и усиливаемого элементов, и по возможности различных эле­ментов здания (перекрытий, стен, фундаментов и пр.);
обеспечивать надежное и плавное включение усиливающего элемента в работу усиливаемой конструкции.

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