Na jaké závisí stabilita konstrukce. Výpočet. Ztráta stability
Konstrukce objektů pro různé účely, osoba je vždy zapojena. Postavené stavby musí být silné a trvanlivé. K tomu je nutné zajistit stabilitu konstrukce. Přečtěte si o tom v článku.
Obsah
- Co je udržitelnost?
- Ztráta stability
- Příčiny ztráty stability
- Místní udržitelnost
- Výpočet stavebních konstrukcí
- Dopady a zatížení
- Konstrukce z železobetonových konstrukcí
- Prefabrikované železobetonové konstrukce
- Výhody a nevýhody
- Konstrukce z monolitických konstrukcí
- Monolitické budovy: výhody
- Monolitické budovy: nevýhody
Co je udržitelnost?
Je schopností struktury nebo jejích jednotlivých elementů zachovat jeden ze dvou stavů: rovnováhu nebo pohyb v čase pod vlivem malých poruch. Jinými slovy, schopnost zadržet tvar nebo počáteční pozici struktury se nazývá stabilita.
Nestabilita je schopnost struktury, charakterizovaná získáním velkých posunů s malými výkyvy.
Ztráta stability
Tento jev je velmi nebezpečný pro konstrukci obecně a zejména pro její jednotlivé prvky. Pokud struktura ze stabilního stavu přechází do nestabilního stavu, tento jev se nazývá ztráta stability. Stává se, že důvodem zničení struktur a struktur je, abyste se nedívali do rozporu se svou silou. K tomu dochází, když nastane ztráta strukturální stability. Existují případy, kdy byly celé budovy zničeny kvůli tomu. Důvodem takové závažné katastrofy může být ztráta stability jednotlivých prvků.
Příčiny ztráty stability
Stabilita konstrukcí a konstrukcí je spojena se ztrátou prvků listu, protože mají schopnost kontrastu. Před použitím je proto třeba určit, zda bude po svařování ztracena stabilita konstrukčních prvků. Pokud se tak nestane, stresové napětí zbývající po svařování může být důvodem selhání svařovaných konstrukčních prvků konstrukce.
Prvky struktur mají počáteční formu rovnováhy. Pokud dojde ke ztrátě stability stavební konstrukce, a zbytek prvků je přerušeno, a to má za následek ztrátu jejich výkonnosti v budoucnu vést ke zhroucení celé konstrukce. V praxi budování takových případů hodně.
Viskoelastické prvky přítomné ve struktuře mají tendenci deformovat a ohnout. Tyto vlastnosti jsou obvykle nazývány funkcemi času. V tomto ohledu je stabilita návrhu rozdělena na okamžité a dlouhé. Požadavky na konstrukční prvky proto kromě jejich hmotnosti zatěžují i životnost.
Ztráta stability může nastat v důsledku tlakového napětí v prvcích konstrukce. To se týká leteckého inženýrství s nadzvukovou rychlostí, protože pokožka letadla je nerovnoměrně ohřívána. To vede k nerovnoměrnému rozložení teplot.
Stabilita konstrukce je narušena, když je na ni aplikována kritická zátěž. Ve většině případů to vede k jeho zničení. Proto je velmi důležité, když budeme stavět strukturu pro výpočet struktur pro stabilitu, a ne jen pro sílu prvků a sestav.
Místní udržitelnost
To je stabilita konstrukčních prvků. Pokud se jejich vzpěra vyskytne jako důsledek působení tlakového nebo tangenciálního namáhání, je tento fenomén způsoben ztrátou lokální stability.
Pevnost konstrukce je snížena při ztrátě stěny. Pokud se nachází blízko podpěry, je ovlivněna tangenciálním stresem. Pod jeho vlivem stěna zkresluje. Krátkým úhlopříčkami se zkracuje a podlouhlými úhlopříčkami se táhne. Tam je opuch zdi, tvorba vln. Abyste tomuto problému zabránili, můžete použít vertikální instalaci vyztužení. Procházejí opuštěnými místy a narovnávají zdi.
Stabilita konstrukce, totiž stěny a pás může být ztracena nejen z tangenciálních napětí. Mají malý vliv na stěnu středu paprsku, zde je ovlivněna normálním namáháním, které se může stát ztrátou strukturální stability.
Výpočet stavebních konstrukcí
Účelem výpočtu je zajistit podmínky pro provoz struktury s ohledem na jeho pevnost a minimální náklady. Výpočet bere v úvahu vliv síly a dalších účinků na konstrukční prvky s přihlédnutím k omezujícím stavům, které jsou rozděleny do dvou skupin. Prvním je ztráta únosnosti konstrukce nebo úplná nepoužitelnost, druhá je při normálním provozu konstrukce obtížné.
Dopady a zatížení
Během provozu každá struktura zažívá určité zatížení a nárazy. Povaha, trvání a povaha dopadů ovlivňují práci celé struktury. Stabilita konstrukce závisí na nich.
Zatížení:
- Od hmotnosti samotného designu.
- Z hmotnosti zařízení, lidí, materiálů, tlaku plynů a kapalin.
- Zatížte atmosféru - vítr, sníh, led.
- Teplota a seizmické účinky.
- Biologické (proces rozkladu), chemické (žíravé jevy), účinky záření, v důsledku čehož se mění vlastnosti materiálů. To ovlivňuje životnost struktury.
- Nouzové zatížení, které vzniknou v případě přerušení technologického procesu, porucha zařízení, elektrické vedení atd.
Konstrukce z železobetonových konstrukcí
Železobeton - komplexní materiál pro stavbu, který zahrnuje beton a ocel. Při použití přirozených vlastností látek se získá materiál, který je schopen vnímat síly kompresní a tahové povahy.
Železobetonové konstrukce se používají ve stavebnictví jako základní konstrukce. Mají vysokou pevnost, trvanlivost, trvanlivost. Pro jejich výrobu je možné použít stavební materiály dané oblasti, jsou jednoduché při tvorbě žádaných forem, nevyžadují velké náklady.
Železobetonové konstrukce mají řadu nevýhod. Mají vysokou hustotu, vysokou tepelnou a zvukovou vodivost. Při smršťování konstrukce a síly se v průběhu času mohou objevit trhliny.
Prefabrikované železobetonové konstrukce
Konstrukce a prvky železobetonu jsou monolitické a prefabrikované. Monolitické výrobky se vyrábějí přímo na staveništi a jsou prefabrikované - v továrnách se speciálními zařízeními. Zvláštní skupinou je design s vnějším zpevněním s kovovými profily.
Konstrukce z vyztuženého betonu, prefabrikované, který se používá pro stavbu různých prostor, terénní úpravy, výrobu trubek, piloty, železniční pražce, sloupy elektrického vedení, a více.
Monolitické betonové konstrukce (týmy) se používají pro stavbu vodních staveb, dopravy a pozemních staveb v nízkopodlažních a výškové stavby bytových domů a kancelářských budov.
Výhody a nevýhody
Prefabrikované stavební konstrukce mají nespornou výhodu - jejich výroba se provádí v továrnách se speciálními zařízeními. Z tohoto důvodu jsou podmínky pro výrobu vyráběných konstrukcí sníženy a jejich kvalita se zvyšuje. Předpjaté konstrukce z železobetonu mohou být vyráběny pouze ve výrobním závodě.
Stavební struktury nejsou tak dokonalé. Jejich nevýhodou je, že je nemožné je vyrábět v širokém rozmezí. Jedná se především o rozmanitost forem. Ve stejném závodě vyrábět návrhy pro hromadné použití. Proto ve městech a jiných osadách existuje mnoho podobných struktur: obytné a administrativní. To vede k tomu, že architektura rozvojové oblasti je ponižující.
Výroba železobetonových konstrukcí a jejich prvků se provádí podle následujících technologií:
- Dopravník, kdy dochází k důslednému provádění technologických procesů.
- Průtokový agregát. Tato technologie zahrnuje realizaci technologických operací v oddělených místnostech, formy se strukturami nebo prvky jsou poháněny jeřáby.
- Technologie stojanu. Zde se všechno děje naopak. Produkty zůstanou stacionární, ale jednotky se pohybují.
Konstrukce z monolitických konstrukcí
Výstavba této technologie - pracný proces, ale velmi srozumitelný. Monolitické konstrukce mohou být vyrobeny ručně.
Etapy výstavby:
- Z kotvy je instalován rám.
- Nástěnka je vybavena výztuží uvnitř.
- Směs betonu se nalije, která je utěsněna speciálními vibrátory. To se provádí tak, aby se zajistilo, že v bednění nebudou vytvořeny prázdné prostory.
- Beton je vyčištěn.
- Bednění je odstraněno.
Monolitické budovy: výhody
V poslední době častěji ve výstavbě obytného domu využívají technologie vyvinuté pro výstavbu monolitických budov, které mají řadu výhod:
- Není třeba používat těžké vybavení, zejména jeřáby. K práci potřebujeme betonové pumpy, s nimiž se beton nalije do forem a umístí se na správné místo. Na místě, kde je dům postavený, bude zachována krajina.
- Metoda monolitické konstrukce umožňuje konstrukci konstrukcí libovolného tvaru a počtu podlaží. Stropy a stěny jsou připraveny na dekoraci, zkrácení doby výstavby.
- Ložiskové stěny monolitického domu jsou 2,5krát tenčí než cihly, ačkoliv nejsou tepelně vodivé. Pro náklady na vytápění jsou náklady sníženy o 4krát. Snížením tloušťky stěn se zvyšuje plocha vnitřního prostoru.
- Monolitické budovy se vyznačují silou a tuhostí. Na základě zatížení jsou sníženy o malé tloušťka stěn.
- Při monolitické konstrukci je povoleno použití pevného bednění a tradičních materiálů. To umožňuje vývojářům implementovat projekt v jakémkoli stylu.
- V takových domech nejsou klouby, nejsou ovlivněny srážením, mohou být postaveny kdykoli během roku.
- Smršťování základů se provádí rovnoměrně.
- Na stěnách a stropách nejsou žádné praskliny.
- Otvory dveří a oken se nedeformují.
- Monolitické budovy jsou zvukotěsné.
Monolitické budovy: nevýhody
Mají spoustu výhod, mají tato zařízení nevýhody:
- Chcete-li stavět dům, musíte přilákat další práci.
- Vytvoření projektu monolitického domu je drahá služba.
- Litinový beton by měl být plněn nepřetržitě, jinak by se zesílil.
- V procesu bydlení v takovém domě bez nástroje nemůže být díra na pravém místě stěny provedena.
- Co určuje stabilitu ekosystému?
- Hlavní typy finanční stability podniku
- Dřevěné konstrukce SNiP: základní požadavky na návrh a ochranu
- Řekněte vám, co je konstrukční ocel
- Strukturální diagramy budov a konstrukcí
- Instrumentální průzkum budov
- Finanční stabilita je základem hospodářského rozvoje jednoho podniku a státu jako celku
- Kovové sloupky: typy, aplikace, instalace a instalace základů pro ně
- Budování, struktura a struktura. Co je a jak jsou klasifikovány?
- Klasifikace zatížení a podpěr
- Metacentrické kritérium stability a stability nádoby: formula
- Koeficienty finanční stability: obecné informace
- Rovnovážná cena
- Koeficient finanční závislosti
- Destabilizace je porušením rovnováhy. Je to nebezpečné?
- Základní vlastnosti pozornosti
- Rigel je nedílnou součástí struktury budovy
- Prvky stavební konstrukce: železobetonové překlady
- Hlavní opravy budov: funkce
- Jak provést výpočet tepelných ztrát budovy
- Řízení finanční stability podniku a plánování v podmínkách nestability ekonomického rozvoje