<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>Школа строителя</title>
<link>http://www.hotlistingsinma.com/</link>
<language>ru</language>
<description>Школа строителя</description>
<generator>DataLife Engine v.4.5</generator><item>
<title>Влияние условий испытаний образцов.</title>
<link>http://www.hotlistingsinma.com/2008/06/30/vliyanie_usloviy_ispitaniy_obraztsov.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-63'><img src="http://www.hotlistingsinma.com/uploads/posts/pic/12.jpg" align="left" style="border: none;" alt="Влияние условий испытаний образцов." title="Влияние условий испытаний образцов." />При испытании на сжатие торцевые поверхности цилиндра соприкасаются с плитами испытательной машины. Поскольку эти поверхности (за исключением метода Таулова) не формуются, а обрабатываются мастерком, то они обычно довольно грубы и недостаточно ровны. При этом создаются концентрации напряжений и фактическая прочность бетона существенно снижается. Отклонение от ровной горизонтальной поверхности на 0,025 см может снизить прочность на 7з. Выпуклые торцевые поверхности приводят к большему снижению прочности, чем вогнутые, так как они обычно создают большие концентрации напряжений. Потери прочности особенно велики в высокопрочном бетоне.<br />
<br />
Чтобы избежать потери прочности, следует создавать ровные торцевые поверхности: по стандарту ASTM С 192—57 необходимо, чтобы торцевые поверхности цилиндра отклонялись от плоскости не более чем на 0,005 см (проверяют линейкой и щупом). Для получения такой поверхности обычно необходим выравнивающий слой (подливка). Такие же требования предъявляю ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Общие сведения]]></category>
<author>Антон</author>
<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 00:00:00 +0400</pubDate>
<guid>http://www.hotlistingsinma.com/2008/06/30/vliyanie_usloviy_ispitaniy_obraztsov.html</guid>
</item>
<item>
<title>Влияние влажности при испытаниях.</title>
<link>http://www.hotlistingsinma.com/2008/06/29/vliyanie_vlazhnosti_pri_ispitaniyah.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-59'><img src="http://www.hotlistingsinma.com/uploads/posts/pic/1.jpg" align="left" style="border: none;" alt="Влияние влажности при испытаниях." title="Влияние влажности при испытаниях." />Предел прочности при изгибе высохшего бетона ниже, чем этот же показатель в бетоне, находящемся в насыщенном состоянии. Эта разница является следствием растягивающих напряжений, вызванных ограниченной и неоднородной усадкой до приложения нагрузки. Величина видимой потери прочности зависит от скорости, с которой влага испаряется с поверхности бетона.<br />
<br />
Однако если испытываемый образец невелик по размеру и высыхание происходит медленно, так что внутренние напряжения могут перераспределяться и уменьшаться вследствие ползучести бетона, то наблюдается увеличение прочности. Это было показано при испытаниях растворных образцов и бетонных балок. Увлажнение же сухих образцов бетона до проведения испытания снижает их прочность.<br />
<br />
Прочность образцов, испытываемых на сжатие, также увеличивается при высыхании. Это весьма интересно, так как при сжатии, как и при растяжении бетона создаются трещины растяжения под нагрузкой, так что влияние высушивания должно было бы быть оди ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Общие сведения]]></category>
<author>Антон</author>
<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 00:00:00 +0400</pubDate>
<guid>http://www.hotlistingsinma.com/2008/06/29/vliyanie_vlazhnosti_pri_ispitaniyah.html</guid>
</item>
<item>
<title>Влияние отношения высоты к диаметру на прочность.</title>
<link>http://www.hotlistingsinma.com/2008/06/29/vliyanie_otnosheniya_visoti_k_diametru_na_prochnost.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-60'><img src="http://www.hotlistingsinma.com/uploads/posts/pic/36.jpg" align="left" style="border: none;" alt="Влияние отношения высоты к диаметру на прочность." title="Влияние отношения высоты к диаметру на прочность." />Стандартные цилиндры имеют высоту h в два раза больше диаметра d, но иногда применяют и образцы с другими пропорциями. В частности, это относится к случаям, когда берут керны из бетона конструкции: диаметр зависит от размеров прибора для высверливания образца, а высота керна варьирует в зависимости от толщины плиты или элемента конструкции. Если образец слишком длинный, то его можно довести до отношения h/d=2 до начала испытания: при слишком коротком образце необходимо привести прочность бетона к ее значению, как если бы она определялась на образце с отношением hfd=2.<br />
<br />
Стандарты ASTM 42—57 и BS 1881 : 1952 дают поправочный коэффициент, однако Мэрдок и Кеслер показали, что поправка зависит также от уровня прочности бетона. На высокопрочный бетон меньше влияют соотношение размеров образца и его форма; эти два фактора следует связывать между собой, так как существует сравнительно небольшая разница между прочностью куба и прочностью цилиндра при одинаковом отношении h/d.<br / ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Общие сведения]]></category>
<author>Антон</author>
<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 00:00:00 +0400</pubDate>
<guid>http://www.hotlistingsinma.com/2008/06/29/vliyanie_otnosheniya_visoti_k_diametru_na_prochnost.html</guid>
</item>
<item>
<title>Влияние размеров образца па прочность.</title>
<link>http://www.hotlistingsinma.com/2008/06/29/vliyanie_razmerov_obraztsa_pa_prochnost.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-61'><img src="http://www.hotlistingsinma.com/uploads/posts/pic/12.jpg" align="left" style="border: none;" alt="Влияние размеров образца па прочность." title="Влияние размеров образца па прочность." />Поскольку бетон состоит из элементов с различной прочнстью, как было показано выше, разумно предположить, что чем больше объем подвергаемого нагрузке бетона, тем более вероятно, что он содержит элементы с данной предельной (низкой) прочностью. В результате этого измеряемая прочность бетона уменьшается с возрастанием размеров образца, а также изменчивость прочности номинально одинаковых образцов. Поскольку влияние размеров образцов на прочность зависит от стандартного отклонения прочности (рис. 8.14), следовательно, влияние размера на прочность тем меньше, чем больше однородность бетона.<br />
<br />
Выше обсуждалась концепция о наиболее слабом звене; для применения этой концепции необходимо знать распределение предельных величин в образцах данного размера, полученных методом случайной выборки из первоначального множества образцов с данным распределением прочности. Это распределение обычно неизвестно, и поэтому необходимо сделать некоторые допущения относительно его формы. В данном сл ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Общие сведения]]></category>
<author>Антон</author>
<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 00:00:00 +0400</pubDate>
<guid>http://www.hotlistingsinma.com/2008/06/29/vliyanie_razmerov_obraztsa_pa_prochnost.html</guid>
</item>
<item>
<title>Влияние скорости приложения нагрузки на прочность бетона.</title>
<link>http://www.hotlistingsinma.com/2008/06/29/vliyanie_skorosti_prilozheniya_nagruzki_na_prochnost_betona.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-62'><img src="http://www.hotlistingsinma.com/uploads/posts/pic/41.jpg" align="left" style="border: none;" alt="Влияние скорости приложения нагрузки на прочность бетона." title="Влияние скорости приложения нагрузки на прочность бетона." />В пределах скоростей, с которыми производится нагружение образца, скорость приложения нагрузки значительно влияет на определяемую прочность бетона: чем меньше скорость, с которой возрастает напряжение, тем ниже определяемая прочность. Это может быть результатом увеличения напряжения во времени вследствие ползучести, а при достижении предельного напряжения разрушение происходит независимо от величины прилагаемого напряжения. Нагружение в течение 30—240 мин вызывает разрушение при 84—88%-ной предельной прочности, полученной в случае, когда нагружение происходило со скоростью около 2,1 кгс/см2/сек.<br />
Бетон может бесконечно выдерживать напряжения, составляющие до 70% прочности при нагружении с указанной выше скоростью.<br />
На рис. 8.12 представлены результаты испытаний, произведенных различными исследователями, здесь можно видеть, что увеличение скорости приложения нагрузки с 0,007 до 7ХЮ5кгс/см2/сек увеличивает определяемую прочность бетона вдвое. Однако эти данные не были<br /> ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Общие сведения]]></category>
<author>Антон</author>
<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 00:00:00 +0400</pubDate>
<guid>http://www.hotlistingsinma.com/2008/06/29/vliyanie_skorosti_prilozheniya_nagruzki_na_prochnost_betona.html</guid>
</item>
<item>
<title>Унификация пролетов, высот и шагов.</title>
<link>http://www.hotlistingsinma.com/2008/06/28/unifikatsiya_proletov_visot_i_shagov.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-55'><img src="http://www.hotlistingsinma.com/uploads/posts/pic/9.jpg" align="left" style="border: none;" alt="Унификация пролетов, высот и шагов." title="Унификация пролетов, высот и шагов." />При разработке проектов индивидуальных зданий со стальными конструкциями и отдельных их частей, а также чертежей типовых стальных конструкций и деталей пролет, высота помещений и шаг колонн назначаются с учетом приведенных далее указаний. Одноэтажные здания следует проектировать с параллельно расположенными равными пролетами одинаковой высоты. В соответствии с требованиями технологии допускается проектировать здания с пролетами двух взаимно перпендикулярных направлений, а также разной ширины и высоты. Перепады 1,2 м и менее между пролетами одного направления многопролетных зданий не допускаются.<br />
<br />
Пролет, высота помещений и шаг колонн принимаются:<br />
<br />
•          в зданиях, не имеющих опорных мостовых кранов: пролет 18 м и более, кратный 6 м; высота помещений 4,8 м и более, кратная 0,6 м; шаг колонн по крайним и средним модульным разбивочным осям 6 м и более, кратный 6 м;<br />
<br />
•          в зданиях, оборудованных опорными мостовыми электрическими кранами ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Кухни мира]]></category>
<author>Антон</author>
<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 00:00:00 +0400</pubDate>
<guid>http://www.hotlistingsinma.com/2008/06/28/unifikatsiya_proletov_visot_i_shagov.html</guid>
</item>
<item>
<title>Унификация.</title>
<link>http://www.hotlistingsinma.com/2008/06/28/unifikatsiya.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-56'><img src="http://www.hotlistingsinma.com/uploads/posts/pic/35.jpg" align="left" style="border: none;" alt="Унификация." title="Унификация." />Унификация стальных конструкций составляет часть общестроительной унификации и тесно связана с унификацией объемно-планировочных и конструктивных решений ограждающих и несущих конструкций из других материалов. Цель унификации - ограничить число параметров зданий и элементов конструкций и создать на основе типизации и стандартизации предпосьшки для механизированного крупносерийного изготовления конструкций и деталей. При выполнении работ по унификации  объемно-планировочных  и  конструктивных решений  зданий  промышленных предприятии, в том числе и со стальными конструкциями, руководствуются ГОСТ 23838-89 «Здания предприятий. Параметры.» и СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания». ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Кухни мира]]></category>
<author>Антон</author>
<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 00:00:00 +0400</pubDate>
<guid>http://www.hotlistingsinma.com/2008/06/28/unifikatsiya.html</guid>
</item>
<item>
<title>Учет пространственной работы каркаса.</title>
<link>http://www.hotlistingsinma.com/2008/06/28/uchet_prostranstvennoy_raboti_karkasa.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-57'><img src="http://www.hotlistingsinma.com/uploads/posts/pic/21.jpg" align="left" style="border: none;" alt="Учет пространственной работы каркаса." title="Учет пространственной работы каркаса." />Пространственная работа каркаса может учитываться как при пространственной, так и при плоской конструктивной схеме. При пространственной конструктивной схеме горизонтальные усилия, приходящиеся на колонны, передаются на торцевые конструкции, воспринимающие все горизонтальные реакции колонн. При этом торцевые конструкции выполняются в виде ферм.<br />
<br />
При плоской конструктивной схеме благодаря горизонтальным дискам обеспечивается передача на соседние рамы реакций, возникающих от сосредоточенных горизонтальных сил, сосредоточенных моментов, приложенных к отдельным колоннам. В этом случае снижение усилий и смещений (моментов) в колоннах достигается включением в работу соседних рам.<br />
<br />
Учет пространственной работы производится во всех случаях при пространственной конструктивной схеме, т.е. в случаях, когда горизонтальные смещения воспринимаются жесткими поперечными конструкциями, связанными с остальными рамами дисками и расположенными либо по торцам, либо с промежуткам ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Кухни мира]]></category>
<author>Антон</author>
<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 00:00:00 +0400</pubDate>
<guid>http://www.hotlistingsinma.com/2008/06/28/uchet_prostranstvennoy_raboti_karkasa.html</guid>
</item>
<item>
<title>Учет температурных воздействий.</title>
<link>http://www.hotlistingsinma.com/2008/06/28/uchet_temperaturnih_vozdeystviy.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-58'><img src="http://www.hotlistingsinma.com/uploads/posts/pic/21.jpg" align="left" style="border: none;" alt="Учет температурных воздействий." title="Учет температурных воздействий." />Климатические температурные воздействия определяются в соответствии с указаниями п. 1.7 и п.8 СНиП 2.01.07-85. Расчет стальных конструкций одноэтажных производственных зданий на климатические температурные воздействия может не производиться, если:<br />
<br />
•         расстояние между температурными швами, панелями связей и расстояния от панелей связей до температурных швов в продольном направлении, а также расстояния между температурными швами в поперечном направлении не превышают значений, указанных в табл.42 СНиП П-23-81*, а жесткости колонн и уровни расположения продольных конструкций соответствуют традиционным, по которым имеется положительный опыт эксплуатации;<br />
<br />
•         применяют конструктивные схемы, в которых не накапливаются температурные перемещения, благодаря промежуточным гибким конструкциям.<br />
<br />
Во всех остальных случаях конструкции следует рассчитывать на климатические температурные воздействия, при этом, как правило, необходимо учитывать те ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Кухни мира]]></category>
<author>Антон</author>
<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 00:00:00 +0400</pubDate>
<guid>http://www.hotlistingsinma.com/2008/06/28/uchet_temperaturnih_vozdeystviy.html</guid>
</item>
<item>
<title>Типовые колонны.</title>
<link>http://www.hotlistingsinma.com/2008/06/27/tipovie_kolonni.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-51'><img src="http://www.hotlistingsinma.com/uploads/posts/pic/21.jpg" align="left" style="border: none;" alt="Типовые колонны." title="Типовые колонны." />Типовые колонны. Типовые колонны разработаны для однопролетных и многопролетных зданий бескрановых, с подвесным транспортом и с опорными мостовыми кранами различной грузоподъемности. Колонны предназначены для зданий с типовыми стропильными фермами из прокатных уголков, широкополочных тавров и двутавров. Разработаны также колонны для зданий с пространствен-<br />
<br />
прямоугольного сечения. Колонны спроектированы защемленными в фундаментах при шарнирном сопряжении с конструкциями покрытий. Высота колонн унифицирована и составляет 6- 18 м и 13,2-24 м с шагом 1,2 м.<br />
<br />
В сериях типовых конструкций приведены геометрические схемы колонн, сечения элементов по маркам, основные узлы сопряжений элементов, показатели расхода стали, а также схемы, узлы и сортаменты элементов связей.<br />
<br />
Для выбора марки колонны по типовой серии достаточно назначить размеры поперечной рамы и произвести ее статический расчет. По полученным усилиям подбирают колонну или раздельно ее верхн ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Кухни мира]]></category>
<author>Антон</author>
<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 00:00:00 +0400</pubDate>
<guid>http://www.hotlistingsinma.com/2008/06/27/tipovie_kolonni.html</guid>
</item>
</channel></rss>