Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Декабря 2013 в 16:52, курс лекций
Земля-эллипсоид с экваториальным радиусом 6378160м. Мировой океан-70,8%, а суши-29,2%.
Земной шар – напластовывание оболочек, отличающихся друг от друга мин.составом, плотностью, упругими свойствами, температурой, давлением. Установлено, что причиной землетрясений являются:
- тектонические процессы ( связанные с развитием Земли);
- инженерная деятельность (водохранилища, откачка нефти и газа, ядерные взрывы подземные и в океане, магнитные бури Солнца и Луны, космос).
Глава 1. Сейсмическое районирование.
Глава 2. Макросейсмические признаки повреждаемости трубопроводов.
Для армирования деформированных участков стен или простен¬ков применяют:
сетки с прямоугольной
ячейкой и диаметром рабочих
стержней 4...В мм —при наличии в
поврежденных элементах системы
наклон¬ных, горизонтальных и вертикальных
трещин (при числе трещин в одном
простенке более трех), а также
для узких и высоких
отдельные каркасы с рабочими стержнями диаметром 8…12мм, закрепляемые по диагонали восстанавливаемого элемента — при на¬личии в поврежденных элементах одной-двух наклонных или кре¬стообразных трещин; в качестве поперечной арматуры применяется проволока 3...5 мм.
Перед установкой арматурных сеток на. поврежденных участ¬ках кладки производится расчистка горизонтальных и вертикаль¬ных швов на глубину 15 мм и сверлят отверстия или шурфы под анкера. Сетки закрепляют при помощи анкеров и производят тор¬кретирование стены.
При установке сеток с двух сторон стены их связывают между собой Z-образными анкерами, пропущенными сквозь стену в спе¬циально просверленные отверстия. При установке сеток с одной стороны стены их крепят к стене Т-образными анкерами, заделан¬ными в просверленные в кладке шурфы. Анкера устанавливают в шахматном порядке с шагом не более 600 мм. Для Z-образных анкеров применяют арматуру класса A-I диаметром не менее 6 мм» для Г-образных рекомендуется применять арматуру периодического профиля 8A-II.
Стены с проемами,
имеющие трещины в местах опирания
пере¬мычек, кроме сеток усиливают
установкой дополнительных каркас-сов
вблизи проема. Каркасы выполняют
из арматурных стержней диаметром не
менее 14 мм и хомутов 010 мм, расположенных
с шагом не более 200 мм. Каркасы
устанавливают вдоль горизон¬
В местах сопряжения
или пересечения стен взаимно-перпенди¬кулярного
направления одну из сеток слоев
армирования необхо¬димо
В случае, когда кладка по сопротивляемости сейсмическим воз¬действиям не отвечает требованиям действующих норм, ее усиле¬ние выполняют при помощи арматурных сеток из стержней диа¬метром не менее 3 мм, установленных с шагом 200 мм в слое тор¬крет-бетона толщиной 40 мм. Достаточность принятой площади ар¬матуры проверяется расчетом.
Железобетонные обоймы, рубашки и наращивания применяются для каменных простенков, а также для изгибаемых и внецентренно (центрально) сжатых железобетонных элементов.
Обоймы — набетонки, замкнутые по всему периметру повреж¬денного элемента.
Рубашки — набетонки, не замкнутые с одной стороны.
Наращивание — местное увеличение рабочего сечения элемента.
Обоймы, рубашки
и наращивания устраиваются по всей
длине поврежденного участка
с перепуском по неповрежденным участ¬кам,
где усиление не требуется, на величину
не менее длины анкеровки
Толщина обойм и рубашек, мм:
определяется по расчету;
принимается не менее 60 мм;
назначается с учетом соблюдения условий
6Oб = a+d+20,
боб < 0,4/h
где а — толщина защитного слоя бетона, мм; d — диаметр арматуры усиления, мм; h — наибольший размер сечения колонн, мм.
Толщина наращивания определяется по расчету и принимается не менее .30 мм.
Применяемые для восстановления или вос¬становления с усилением поврежденных каменных элементов железобетонные обой¬мы или рубашки армируются вертикальны¬ми стержнями и сварными хомутами. Рас¬стояние между хомутами принимается не более 150 мм, их толщина — по расчету (в пределах 40...120 мм). При длине уси¬ливаемого участка, в два и более раза пре¬вышающей толщину стены, устанавливают¬ся дополнительные поперечные Z-образные стержни, пропускаемые через кладку. Рас¬стояние между ними по длине не должно превышать двух (двух с половиной) толщин стены и 1000 мм, а по высоте — не более 750 мм.
Стальные обетонированные обоймы сле¬дует, как правило, применять при усилении внецентренно-сжатых поврежденных эле¬ментов, степень . повреждения которых не превышает 3, а повреждения не связаны с разрушением (выколами) бетона. Кроме того, стальные обетонированные обоймы следует применять для усиления угловых колонн и колонн крайних рядов каркаса при стеновом ограждении из навесных панелей.
Продольные элементы
обойм устанавливают на безусадочном
или расширяющемся цементном
растворе, прижимают струбцина¬ми к
усиливаемой конструкции и
6>/<40t,
где b — меньший размер сечения усиливаемого элемента; i — радиус инерции элементов усиления.
Стальные обетонированные
обоймы применяются для восста¬
высоких узких простенков каменных зданий;
простенков каркасно-каменных зданий.
При усилении высоких узких простенков или столбов применя¬ются стальные обоймы, состоящие из вертикальных уголков, свя¬занных между собой планками из полосовой или круглой стали. Расстояние между хомутами должно быть не более меньшего размера сечения и не более 500 мм. Совместность рабо¬ты обоймы усиления и кладки обеспечивают установкой уголков обойм на слой раствора и преднапряжением планок. При усиле¬нии простенков, имеющих горизонтальные трещины в уровне вер¬ха или низа, уголки заводят в прилегающие участки кладки на длину не менее 500 мм и скрепляют стяжными болтами.
Диаметр всех рассверливаемых отверстий следует принимать на 10 мм больше пропускаемых через них анкерных или соедини-тельных стержней.
Все трещины, просверленные
отверстия и рабочие
За 1—1,5 часа до бетонирования
существующие бетонные по¬верхности контакта
смачивают водой под давлением.
Каменные поверхности смачивают
непосредственно перед
Отдельные рекомендации по производству работ при восстанов¬лении различных конструкций зданий, получивших повреждения в результате землетрясения, приведены в справочной литературе.
Проверка качества
восстановительных или
Основные нарушения,
наблюдаемые при производстве строи¬тельно-монтажных
работ, влияющие на общую устойчивость
на сейсмостойкость здания при
землетрясении находятся в