Правильное армирование ленточного фундамента: Как правильно армировать ленточный фундамент

Содержание

Вязка арматуры под ленточный фундамент

Опытные строители знают, что от правильно выбранной схемы армирующего каркаса для создания ленточного фундамента, и правильности проведения монтажа напрямую зависит прочность основания под стены дома. В этой конструкции четко распределены все, так сказать, «обязанности» составляющих её элементов. Так, арматура принимает на себя деформирующие линейные напряжения, возникающую не только от тяжести стен, но и от перепадов температур, а бетонная часть конструкции предотвращает ее сжатие. Таким образом, в комплексе эти материалы создают надежную опору для стен.

Вязка арматуры под ленточный фундамент

Вязка арматуры под ленточный фундамент является оптимальным вариантом скрепления металлического «костяка» железобетонной конструкции. Такое соединение, сохраняя заданные линейные и пространственные формы каркаса, тем не менее оставляет возможность несколько «балансировать» при застывании бетона и набора им марочной прочности, принимая оптимальное положение при воздействии возникающих нагрузок. Если же сделать скелет фундамента жестким, то есть скрепить арматуру сваркой, то даже при незначительной усадке грунта или под давлением стен дома бетонная часть конструкции может начать разрушаться, так как при застывании раствора не произошло оптимального сдвига деталей каркаса и в, казалось бы, прочной монолитной плите сохраняются значительные внутренние напряжения.

Несколько слов об особенностях ленточного фундамента

Ленточный тип фундамента можно смело назвать универсальным, наиболее распространённым, дающим возможность возведения зданий из практически любых строительных материалов. Повсеместное использование этой конструкции основания объясняется в том числе и значительной экономией средств, простотой и доступностью её самостоятельного обустройства, а также тем, что ленточный фундамент всесторонне испытан очень широкой практикой его многолетней эксплуатации.

Ленточный фундамент по праву занимает лидирующие позиции, как наиболее популярный у застройщиков тип основания для зданий

Сам по себе такой фундамент представляет собой железобетонную ленту, которая может иметь разную ширину, толщину и высоту. Эти параметры зависят от проекта будущего здания – размеров стен и материала, из которого планируется возвести стены, общей массивности строения, состояния грунтов на участке застройки и целого ряда других важных факторов. Но в любом случае ленточный фундамент устанавливается по периметру будущего строения, имеет замкнутый контур, который и предназначается для дальнейшего возведения несущих стен. При необходимости этот вид фундамента дополняется внутренними перемычками, которые становятся основой для возведения на них внутридомовых капитальных перегородок.

Глубина залегания подошвы ленты может существенно различаться, в зависимости от конкретных обстоятельств. Так, при неустойчивых верхних слоях грунта на участке ведения строительства, подошва ленточной основы полностью заглубляется ниже уровня промерзания или же исполняется в сочетании со свайным фундаментом. Если же грунт плотный, или же тогда, когда планируется строительство небольшого по общей массе здания, то вполне можно обойтись малозаглубленным ленточным фундаментом.

Фундаментная лента может быть глубокого или малого заложения, иногда усиливается дополнительно монолитными сваями

Как бы то ни было, требования к полноценному и качественно исполненному армированию равнозначно важны для любой разновидности ленточного фундамента. Только при таком условии основа оптимизирует нагрузку от стен дома на грунт по всему периметру строения, что минимизирует риск проседания здания, перекос и деформацию всех его составляющих строительных конструкций.

Как залить ленточный фундамент своими руками?

В этой публикации не станем слишком углубляться в тонкости конструкции подобного основания. Вопросам расчета и последовательности проведения работ по

самостоятельному строительству ленточного фундамента посвящена отдельная публикация нашего портала.

Какую арматуру используют для вязки каркаса

Итак, переходя к подготовке всего необходимого для обустройства фундамента, необходимо получить информацию о том, какая арматура лучше подходит для формирования каркаса ленточного основания. В наше время в продаже на строительных рынках можно встретить «классическую» стальную и композитную арматуру. Какая из них лучше для ленточного фундамента – в этом стоит разобраться.

Металлическая арматура.

Стальная арматура, применяемая для создания каркасов для заливки фундаментов, должна соответствовать требованиям действующих ГОСТ. В жилом строительстве чаще всего применяется материал, выпущенный в соответствии с ГОСТ-5781-82. Этот стандарт регламентирует параметры горячекатаной арматуры, предназначенной для применения в обычных и предварительно напрягаемых строительных конструкциях.

Для армирования фундаментов чаще всего применяется горячекатаная арматура, выпущенная в соответствии с ГОСТ-5781-82.

В соответствии с положениями ГОСТ, эта арматура подразделяется на шесть классов. Если для первого класса используется обычная низкоуглеродистая сталь, то по мере повышения класса возрастает содержание специальных и даже легирующих добавок, резко повышающих механическую прочность материала.

Арматурные пруты I класса имеют гладкую внешнюю поверхность. Всем остальным (за редким исключением) придается рифлёная форма, так называемый периодический профиль кольцевого, серповидного или смешанного типа. Такая рельефная структура поверхности предназначена для максимального контакта армирующих элементов конструкции с набирающим прочность бетоном.

Для основного армирования ленточного фундамента оптимальным выбором, с позиций вполне достаточной степени прочности и приемлемой цены, станет арматура класса А-III, диаметром от 12 до 18 мм, в зависимости от особенностей создаваемой конструкции. Показатели классов от четвертого и выше останутся просто невостребованными, а вот A-II может оказаться и слабоватой.

Стоит обратить внимание и на наличие буквенного индекса.

  • Так, литер «С» говорит о том, что эта арматура может соединяться посредством сварки. Со всеми другими типами сварочные работы полностью исключаются – структура стали при высокотемпературном нагреве изменяется, и каркас потеряет необходимую прочность.
  • Буквенное обозначение «К» имеют изделия, изготовленные из стали с повышенными антикоррозионными свойствами. Их обычно применяют при возведении объектов, к которым предъявляются особые требования, и для ленточного фундамента под частное строительство приобретение подобной арматуры (а стоит она, безусловно, значительно дороже) не видится необходимостью.
Гладкие горячекатаные пруты класса A-I – оптимальный вариант для изготовления хомутов, объединяющих основную арматуру в единый объемный каркас

А вот для дополнительных элементов конструкции – перемычек, стоек, хомутов, придающих основному каркасу необходимую объемность, вполне подойдут гладкие арматурные стержни класса A-I диаметром 6 мм (при высоте ленты до 800 мм) или 8 мм (при большей высоте). Они легко изгибаются в необходимую конфигурацию, и их прочностных характеристик для такого применения – вполне достаточно. Можно использовать и рифленые пруты класса A-II, но это уже будет несколько дороже.

Цены на арматуру

арматура

Скрепление арматуры чаще всего производится с помощью специальной вязальной проволоки, которая устанавливается и закручивается петлей во всех точках пересечения стальных прутов. Применение сварки не приветствуется сразу по нескольким причинам:

  • Любой, даже качественно исполненный сварной шов – место с повышенной уязвимостью к коррозии.
  • Непровар в месте соединения, который вполне можно не заметить при монтаже каркаса, может обернуться нарушением целостности конструкции на этапе заливки тяжеловесного бетонного раствора.
  • Даже незначительный перегрев прута в точке его пересечения с другим элементом конструкции дает снижение заложенных в него армирующих качеств.

Так что если даже застройщик себя считает опытным сварщиком и имеет в распоряжении аппарат, то все равно от такой операции лучше воздержаться. К слову, к работам по сварке арматурных конструкций, там, где это необходимо в условиях промышленного строительства, допускаются только мастера высшего квалификационного разряда. И при этом должна применяться исключительна арматура, обозначенная литером «С».

Композитная арматура

Композитная арматура – это относительно новый строительный материал. Она может быть произведена на разных основах — это стеклопластик, углепластик или базальтопластик.

Стеклопластиковая арматура – набирающий популярность материал, в применении которого пока что еще не все однозначно

Самой распространенной в этой категории является стеклопластиковая арматура, так как она имеет более доступную цену по сравнению с двумя другими видами, обладая при этом высоким прочностными качествами.

Композитные пруты применяется для армирования разных видов фундаментов, в том числе и ленточных. Преимуществом этого вида арматуры является ее низкая теплопроводность по сравнению с металлическими прутьями. Поэтому эти изделия хорошо подойдут для армирования фундаментов и цокольных стен, которые планируется утеплять, так как за счет этого материала не будет происходить лишних потерь тепла.

Полимерная арматура инертна к внешним воздействиям, поэтому достаточно долговечна — ей не страшна влага и довольно высокие перепады температуры. Если при обустройстве фундамента используется качественный бетон и стеклопластиковая арматура, основа под дом должна получиться прочной и долговечной.

Монтаж полимерных прутьев – существенно проще, чем установка и скрепление металлической арматуры, так как они имеют небольшой вес, легко скрепляются хомутами или проволокой и не оставляют следов ржавчины на руках и одежде.

Можно провести сравнение со стальной арматурой по базовым показателям:

  • Прочность на растяжение, при равном диаметре, у стального прута — 390 МПа, стеклопластикового — 1000 МПа.
  • Стеклопластик имеет массу в 3,5 раза меньше, чем сталь.
  • Сталь подвержена коррозии, полимер устойчив к воздействию кислой среды.
  • Стеклопластик не проводит электричество, в отличие от металла.
  • Сталь имеет высокий показатель теплопроводности, полимер же практически не проводит тепло.
  • Металл – негорючий материал, стеклопластик же относится к слабогорючим самозатухающим.
  • Упругость стали в несколько раз выше, чем у стеклопластика.
  • Полимеры обладают большим сопротивлением на разрыв, однако, при нагревании до очень высоких температур связующий волокна пластик становится мягким, теряя упругость.
  • Композитная арматура скрепляется только пластиковыми хомутами или проволокой, металлическая может быть сварена или скручена проволокой.

Из сравнения характеристик этих двух материалов напрашивается вывод, что для тяжелых построек лучше всего все-таки использовать металлическую арматуру, а для легких сооружений подойдет и каркас для ленточного фундамента из стеклопластика. Однако, следует иметь в виду несколько важных нюансов.

  • На сегодняшний день еще не разработано четких технологических рекомендаций по использованию композитной арматуры – все расчеты пока что базируются на применении стальных изделий. Так что хозяин, принимающий решение об использовании стеклопластикового каркаса, идет на определённый риск.
  • Рынок буквально наводнен стеклопластиковой арматурой весьма сомнительного качества. Это неудивительно – если производство стального проката требует исключительно специфических производственных условий, то линии по выпуску композитных прутов рекламируются и реализуются всем желающим попробовать свои силы в этом бизнесе. Естественно, ни о каком соблюдении ГОСТ в этом случае говорить не приходится – в лучшем случае декларируется соответствие самостоятельно установленным техническим условиям (ТУ), в которых или сознательно занижены, или невнятно изложены критерии оценки качества продукции. А очень часто – партии товара вообще не имеют никакой сопроводительной технической документации.
Если уж брать на себя смелость применения стеклопластиковой арматуры, то только – с качеством, соответствующим ГОСТ. Увы, рынок буквально переполнен низкопробным материалом

На таких прутьях могут быть продольные или поперечные (заметные на срезе) трещины, расслоения, торчащие волокна, узлы, потеки смолы, неравномерный шаг завивки, различие в цвете, что, в свою очередь, говорит о явном несоблюдении температурно-временного режима обработки. Как поведет себя такая арматура в нагруженном состоянии в составе каркаса ленточного фундамента – сказать сложно, и надеяться на то, что «пронесет» — не самое разумное решение.

Схемы распределения арматуры в конструкции каркаса ленточного фундамента

Как уже говорилось выше, арматура в конструкции фундамента способствует равномерному распределению основной нагрузки от веса здания и внешних динамических воздействий, сохраняет целостность конструкции под влиянием возникающих внутренних напряжений Поэтому, насколько качественно будет произведено крепление элементов каркаса, настолько прочен и долговечен будет фундамент, а значит, и всё строение в целом.

Обустраивая каркас ленточного фундамента, нужно учитывать некоторые нюансы:

  • Наибольшие нагрузки выпадают на продольные прутья каркаса верхнего и нижнего (в особенности) пояса армирования. Поэтому, учитывая характеристики грунта и особенности будущего здания, для них выбирается арматура периодического профиля диаметром от 10 мм, а если длина ленты на любом из участков превышает 3 метра (а так чаще всего и получается) то не менее 12 мм.
  • Продольная арматура должна быть расположена на расстоянии от донной части, боковых стен и верхней границы заливки цементного раствора на расстоянии от 30 до 50 мм. Например, если обустраивается фундамент шириной в 400 мм, расстояние между продольными прутьями в горизонтальной плоскости должно составлять 300 мм.
  • Расстояние между двумя соседними параллельными прутьями продольного армирования не должно превышать 400 мм.
  • Для поперечных и вертикальных элементов каркаса используются гладкие прутья диаметром 6÷8 мм (при высоте ленты 800 мм и более – не менее 8 мм). Такого сечения будет вполне достаточно, так как на них выпадает меньшая нагрузка.
Одна из самых простых схем армирования ленточного фундамента неглубокого заложения
  • Расстояние между хомутами (поперечными арматурными отрезками и стойками) может варьироваться от 100 до 500 мм. Последнее значение является максимальным, поэтому превышать его – нельзя.  Лучше всего исходить из расчета, что шаг установки хомутов равен 0,75×h, где h – это общая высота фундаментной ленты.
  • Количество ярусов продольного армирования и количество стержней будет зависеть от высоты и ширины ленточного фундамента. СНиП установлены минимальные соотношения площади сечения ленты и суммарной пощади сечения прутов продольного основного армирования.
  • Если нагрузка на фундамент не будет слишком велика, то конструкция каркаса предельно упрощается и представляет собой в сечении прямоугольник без дополнительных, укрепляющих прутов. То есть в нижнем и верхнем армирующем поясе используются по два продольных прута, которые увязываются с вертикальными и горизонтальными перемычками или готовыми хомутами.

Повышенную сложность представляют участки, требующие дополнительного усиления – это углы и области примыкания фундаментных лент. Подробно об этом рассказывается в соответствующей статье.

Цены на стеклопластиковую арматуру

стеклопластиковая арматура

Как правильно рассчитать и спланировать армирующий каркас ленточного фундамента?

При строительстве крупного загородного дома этот вопрос будет разумнее доверить квалифицированным специалистам. Но если возводится небольшое сооружение, то можно обойтись и самостоятельно – в специальной публикации нашего портала приведены чертежи армирования ленточного фундамента, предложены удобные калькуляторы расчета. 

Проволока для вязки арматурного каркаса

Вязка арматуры при монтаже каркаса фундамента производится проволокой, технические характеристики которой оговорены в документах ГОСТ 3282–74.

Для вязки арматуры чаще всего применяется отожжённая стальная проволока марки ВР

Проволока производится из низкоуглеродистой стали и подразделяется на несколько типов:

  • По способу обработки. Существует обработанная термическим способом (отожжённая) и необработанная проволока.
  • По точности изготовления. Так, проволока может быть повышенной точности или обычной.
  • По временному сопротивлению нагрузкам, на разрыв изделия, непрошедшего термическую обработку и бывает первой и второй группы.
  • Проволока может иметь специальное защитное покрытие или быть без него.

Проволока может иметь стальной или черный цвет. Диаметр сечения варьируется от 0,16 до 10 мм. При этом допускаются отклонения в сечении продукции 0,02 мм.

В документах ГОСТ можно найти более подробные характеристики данного изделия. Некоторые из них:

  • Удлинение проволоки, прошедшей термообработку и имеющей защитное покрытие, составляет 12÷18%, а без защиты 15÷20%.
  • У необработанных высокими температурами изделий, в зависимости от их сечения разнится такой параметр, как сопротивление на разрыв и составляет (Н/мм²):

— 590÷1270 для диаметра 1,0÷2,5мм;

— 690÷1370 для диаметра менее 1,0 мм.

Производитель этой продукции должен обеспечивать соответствие следующим нормам ГОСТ:

— изделия без термообработки диаметром от 0,5 до 6,0 мм должны выдерживать целостность после четырех и более сгибов;

— цинковое защитное покрытие должно сохранить целостность и плотно прилегать в стали после накручивания проволоки в виде спирали. При этом допускается наличие небольших цинковых наплывов, налета, белых блесток и цветовой неоднородности;

— в продажу проволока должна поступать в бухтах. Эти бухты могут иметь различный вес, который зависит от диаметра проволоки и наличия или отсутствия защитного покрытия. Так, масса бухты разнится от одного килограмма при сечении изделий 0,16÷0,18 мм до 40 кг при 6,3÷10 мм.

Термообработка проволоки (ее отжиг) делает материал более пластичным, удобным в работе, без существенной потери прочностных качеств. Так что есть смысл сразу приобретать именно такой вариант. Отжиг, конечно, можно провести и самостоятельно – но стоит ли тратить на это силы, когда в продаже уже есть готовая проволока, и по более чем доступной цене?

Наверное, для ленточного фундамента нет и особой необходимости приобретать проволоку с цинковым покрытием, если сразу после монтажа армирующего каркаса будет проводиться заливка бетона. За столь короткий срок коррозия не успеет «сожрать» соединения, а затем, после полного созревания бетона, она будет и вовсе не страшна.

Как правило, при самостоятельном строительстве ленточных фундаментов применяется проволока диаметром 1,2 или 1,4 мм, реже — до 1,8 мм. Миллиметровая для подобных целей все же слабовата – может давать обрывы при затяжке узлов, а с диаметром 2 мм и более – работать будет очень трудно, потребуется немало сил для качественной увязки без каких-либо особых выгод.

Строительный рынок пополнился еще одним чрезвычайно удобным материалом для вязки каркаса. Это – бухты уже готовых проволочных отрезков диаметром, как правило, 1.2 мм и длиной от 80 до 180 мм, уже имеющих по концам готовые петли. Обычно в бухте – 1 тыс. таких изделий.

Бухты готовых проволочных петель «Казачка» или «Зубр» — очень удачная покупка, чрезвычайно упрощающая вязку арматурного каркаса.

Стоимость таких упаковок проволочных петель – весьма доступная, а производительность труда, как показывает практика, возрастает почти втрое.

Ниже читателю предложен калькулятор, который поможет быстро рассчитать, сколько примерно точек соединения предстоит увязать на создаваемом арматурном каркасе, и какое количество проволоки для этого потребуется. При этом учтено, что некоторые участки армирования требуют дополнительного усиления.

Калькулятор расчёта количества проволоки для вязки арматурного каркаса ленточного фундамента

Перейти к расчётам

Следует правильно понимать, что это – минимально необходимое количество материала. При работе вполне вероятны разрывы затягиваемых узлов, собственный брак в работе, да и просто на стройплощадке несложно выронить и потерять нарезанные отрезки проволоки. Стоимость ее – невелика, поэтому вполне можно заложить запас в 50, а то и более процентов. Тем более что раз ведется  пока еще только возведение фундамента, то впереди еще много различных строительных операций, и излишкам проволоки всегда найдется применение.

Инструменты для вязки арматурных прутьев

Скреплять арматуру проволокой вручную, то есть просто усилиями пальцев, практически невозможно, поэтому для проведения этого процесса были созданы специальные инструменты, как ручные, так и механические. Эти приборы и приспособления не только ускорят работу, но и существенно повысят качество связок арматурных элементов.

Итак, вязка прутьев в армирующую конструкцию под фундамент, может осуществляться такими инструментами:

— ручными вязальными крючками, заводского изготовления или самодельными;

— инерционным вязальным крючком полуавтоматического действия;

— специальным вязальным пистолетом;

Кроме этого, для процесса вязки научились применять обычную электрическую дрель (которая переключается на малые обороты) или шуруповерт со специальной самодельной насадкой-крючком.

  • Вязальный пистолет

Самое качественное скрепление получается при использовании специализированного вязального пистолета. Но это достаточно дорогой инструмент, и для того, чтобы изготовить только один фундамент, его редко кто приобретает. В основном его в комплекте своих инструментов имеют профессиональные строители, так как, переходя от объекта к объекту, они не могут терять много времени на и без того довольно длительную и трудоёмкую операцию увязки каркаса.

Цены на вязальный пистолет

вязальный пистолет

Удобный и быстрый способ – с применением специального вязального пистолета. Как знать, может быть, есть возможность аренды…

Для пистолета производятся специальные сменные катушки с намотанной на них проволокой, которыми заряжается прибор. Многие из таких инструментов могут функционировать от аккумулятора, а так как обычно в комплект с вязальным пистолетом идут два аккумулятора, работа может идти практически бесперебойно. Еще одним преимуществом такого прибора можно назвать то, что он не привязан кабелем к розетке, поэтому им можно работать в автономных условиях – при отсутствии близкорасположенных точек подключения к сети.

Вязальный пистолет даёт надежные и совершенно однообразные по усилию затяжки проволоки соединения

Вязальный пистолет захватывает нужную область металлических прутьев, выпускает проволоку и обвязывает их петлей, а затем скручивает края проволоки между собой. Недостаток, кроме высокой стоимости самого прибора – это невозможность работы в некоторых труднодоступных местах, где все равно придется перейти на «ручной труд».

  • Вязальные крючки

Универсальным приспособлением для связывания арматуры в каркасе фундамента можно назвать вязальный крючок, так как им можно работать в самых труднодоступных и узких местах. Крючки имеют небольшой размер, поэтому ими достаточно удобно связывать прутья и в узкой траншее под ленточный фундамент.

Универсальный инструмент для вязки арматуры – крючок на рукоятке

Крючки могут несколько отличаться друг от друга по внешнему виду и конфигурации, поэтому, приобретая этот инструмент, необходимо попросить испытать его на месте. Тот инструмент, который будет удобно «ложиться в руку», а значит, им комфортнее будет работать, и стоит выбрать для дальнейшей работы. Имейте в виду – неудобный крючок способен очень быстро набить мозоли на пальцах.

Удобный для себя крючок вполне можно изготовить самостоятельно

Самодельный крючок делают по типу заводской модели, повторяя ее форму. Для его изготовления может использоваться заточенный отрезок арматуры, который изгибают в тисках, а затем вставляют в ручку. Рукоятку можно сделать из расплавленного пластика, накрутив его на арматуру, или же надев на нее полимерную трубку с толстыми стенками, нагрев ее, а затем остудив. При остывании, пластик плотно прижмется к арматуре, образуя удобную для рабочих манипуляций ручку.

Еще один вариант вязального крючка, конструкция которого значительно ускорит работу по монтажу каркаса – это полуавтоматический инструмент, действующий по инерционному принципу.

Стоимость подобного полуавтоматического крючка – вполне доступная, а работа пойдет значительно быстрее и потребует меньше сил

Сам крючок расположен на своеобразной ножке, имеющей нарезанные пазы по типу спирали. Предусмотрен возвратный пружинный механизм, находящийся внутри рукоятки крючка.

Работает этот инструмент следующим образом: крючком цепляют петли проволоки и подтягивают их вверх, прилагая усилие. В это время ножка при выходе из рукоятки, при перемещении спиральных пазов по направляющим выступам, проворачивается, делая несколько оборотов, скручивая два конца проволоки между собой до упора узла к скрепляемым элементам каркасной конструкции. При необходимости операция повторяется – до достижения требуемой затяжки узла. Таким образом, на увязку точки требуется сего одно-два поступательных движения.

Крючок, изготовленный из стального дюбеля, можно вставить в патрон шуруповерта или дрели

Насадка-крючок, устанавливаемая в дрель или шуруповерт, позволит ускорить выполнение работ с меньшей затратой физических усилий. Эти инструменты быстро проводят скручивание двух концов проволоки до упора, надежно фиксируя перекрещенную арматуру между собой. На трещетке шуруповерта несложно опытным путем выставить оптимальным момент затяжки. Удобнее будет работать с компактным инструментом, так как пространство траншеи под ленточный фундамент часто бывает весьма ограниченным. Кроме того, если в планах использовать для связывания арматуры обычную электрическую дрель, то необходимо будет запастись многометровым удлинителем.

Какой бы инструмент для вязки ни был  выбран, принцип скручивания им проволоки одинаков, поэтому его выбор зависит от финансовых возможностей и предпочтения мастера.

Приемы вязки арматуры

Существует несколько способов ручного связывания металлических прутьев в конструкцию каркаса под фундамент. Они будут далее рассмотрены более подробно.

Металлическая арматура

Вязка арматуры вручную – не слишком сложное, но довольно длительное и трудоемкое занятие. Процесс увязки узла проводится в несколько шагов:

  • Если планируется использовать обычную проволоку (то есть без подготовленных по ее концам петель), то ее нарезать фрагментами длиной по 250÷300 мм.
  • Ровный отрезок проволоки складывается вдвое. Затем этот уже спаренный отрезок изгибается так, чтобы на образовавшуюся петлю приходилось около трети поучившейся длины, а остальное оставалось на свободные концы.
Два приёма увязывания узла – заведение проволочной петли и дальнейшее скручивание крючком
  • Далее, получившимся проволочным «крюком» огибается место соединения двух прутов арматуры.
Заведение проволочной петли за перекрестье арматурных прутьев
  • Образовавшаяся при сложении пополам проволоки петля подцепляется вязальным крючком, и к нему же пригибаются парой оставшиеся свободные концы. После этого начинается их скрутка.
Увязывание узла с помощью полуавтоматического инерционного крючка
  • Крючок нужно поворачивать по часовой стрелке до тех пор, пока скручиваемая проволока не упрется плотно в соединяемую арматуру. Усилие, безусловно, нужно уметь «дозировать» — не стоит затягивать скрученную проволоку слишком туго, иначе она может лопнуть, и процесс придется начинать заново.
  • По завершении работы крючок из петли вытаскивается, «усы» можно пальцами подогнуть к прутьям, чтобы они сильно не торчали – и соединение готово.
С готовыми проволочными элементами работать будет еще проще – выпадает подготовительный процесс нарезки и формирования петли

Еще проще работать с подготовленными проволочными крепежными элементами, имеющие петли по краям. Их также сгибают пополам, а затем в совмещенные петли вставляют крючок и производят скрутку по часовой стрелке.

Скрутка, производимая вручную, может осуществляться также с помощью клещей, но этот инструмент имеет смысл применять только для неотожженой проволоки, имеющей достаточно большой диаметр. Другие виды материала могут просто сломаться под давлением мощного инструмента.

Если для увязки толстой проволоки применяются клещи, то можно руководствоваться показанными приемами работы

Принципы скрепления арматуры вязкой с применением клещей представлен на данной схеме-рисунке:

1 – Связывание арматуры пучком проволоки, то есть несколькими отрезками, сложенными вместе, без подтягивания.

2 – Связка угловых узлов.

3 – Двухрядный узел.

4 – Крестовый узел.

5 – Мертвый узел.

6 – Связка стержней специальным соединительным элементом.

7 – Арматурные стержни.

8 – Соединительный металлический элемент.

9 – Вид спереди.

10 – Вид сзади.

Кроме металлической проволоки, для связки арматурных элементов каркаса используются также пластиковые хомуты.

Некоторые мастера отдают при увязке каркаса предпочтение пластиковым затяжкам-хомутам

У этих крепежных элементов есть ряд своих достоинств и недостатков, о которых нужно знать, выбирая эту технологию увязки каркаса.

К «плюсам» хомутов из пластика можно отнести несколько моментов. Это:

  • Простота и удобство проведения процесса увязки каркаса.
  • Скрепление арматуры хомутами не требует каких-либо дополнительных инструментов.
  • Быстрота проведения работ, минимальные затраты физических усилий.
  • Прочность связки после отвердевания бетона.

«Минусами» пластиковых креплений называют следующие факторы:

  • Весьма высокая общая стоимость материала.
  • Недостаточная прочность крепежных узлов до заливки бетонного раствора и его созревания.
  • Невозможность производить монтаж каркаса при отрицательных температурах, так как прочность соединений под их воздействием ослабляется, а пластик теряет эластичность, становится хрупким.

Если есть финансовые возможности, а работа должна быть произведена быстро и без применения дополнительных инструментов, то можно использовать пластиковые хомуты с сердцевиной из металла. Такие затяжки обладают преимуществами как пластиковых, так и металлических крепежных элементов, то есть простотой монтажа и прочностью соединения. Правда, за это придется раскошелиться.

Использование дополнительных деталей для пространственной фиксации арматуры

В некоторых случаях для установки арматурных прутьев применяют так называемые «бобышки» — фиксаторы, изготовленные из пластика. Конструкции их бывают весьма разнообразны, и такие изделия применяются либо как временно скрепляющие прутья элементы, либо как как подставки для нижнего ряда арматурных прутьев или в роли своеобразных «калибраторов» — для боковых.

Пластиковые вставки – для правильного формирования объемного каркаса и для соблюдения необходимых дистанций от поверхностей дна и стенок опалубки

В каркасе под ленточный фундамент такие вставки применяют для соблюдения расстояния между арматурными элементами и стенками опалубки, так как между ними должен сохраняться зазор для бетонного слоя шириной в 50 мм.

Еще один прием связывания арматуры на пересечениях — это применение специальных стальных монтажных скоб. Их изготавливают  из стальных прутьев с высоким показателем упругости, диаметром от 2 до 4 мм, то есть они действуют буквально как пружина, а внешне чем-то напоминают скрепку.

Соединительный узел двух перекрещивающихся прутов арматуры, собранный с применением специального пружинящего коннектора-скрепки

Такая скрепка-коннектор изогнута с созданием петли, а оба конца ее заканчиваются крючками. Как устанавливается подобное соединение — хорошо показано на иллюстрации. Безусловно, это удобно, но приобретение большого количества таких скрепок обойдется весьма недешево.

Вязка стеклопластиковой арматуры

Вязка этого вида арматуры несколько отличается от работы над скреплением металлических прутьев. При выборе композитного армирующего материала для создания каркаса, прежде чем перейти к его вязке, нужно обязательно произвести точные расчеты по распределению веса конструкции. Если при монтаже металлического каркаса могут быть допущены небольшие погрешности, то для стеклопластика они недопустимы. А о сложности именно этого момента уже упоминалось выше.

В зависимости от тяжести материала стен, расстояние между полимерными прутьями может составлять 150÷350 мм. Если фундамент делается под легкие постройки, то расстояние может быть увеличено до 600 мм. Но увы, четких нормативов пока нет.

В хомуты согнуть стеклопластиковую арматуру не получится, поэтому каркас вяжется с применением отдельный перемычек и стоек

При укладке нижнего армирующего пояса под него обязательно, и с довольно-таки малым шагом устанавливаются пластиковые подставки. Они необходимы для того, чтобы при заливке в опалубку бетонного раствора, армирующий каркас не стал проседать под тяжестью раствора. В этих же целях достаточно часто для упрочнения стеклопластикового каркаса применяют металлические пруты, которые сохранят конструкцию в первоначальном виде  на этапе заливки.

Вязка конструкций из композитной арматуры производится также разными способами, некоторые из которых практически не отличаются от крепежных операций на металлических каркасах.

Самый простой и быстрый способ – это применение пластиковых хомутов-затяжек
  • Вязка пластиковыми или металлопластиковыми хомутами – это самый простой, удобный и быстрый способ скрепления, но весьма затратный.
Для монтажа композитных каркасных конструкций могут применяться специальные пластиковые крепления
  • Крепление специальными пластиковыми креплениями, которые защелкиваются на прутьях арматуры в местах их соединения – этот способ считается самым надежным для полимерных каркасов.
  • Металлической (алюминиевой) мягкой проволокой. Вязка производится по тому же принципу, что и на стальных каркасах, то есть с помощью крючка. Однако, учитывая специфические свойства алюминиевой проволоки, ее нельзя затягивать очень сильно, иначе она легко сломается.

Еще раз заметим: прежде чем выбрать композитную арматуру, необходимо взвесить все «за» и «против», и быть готовым взять ответственность за неудачу на себя. Для строительства фундаментов частных домов все-таки чаще всего используется металлическая арматура, каркасные конструкции из которой легко просчитываются, будут предсказуемы, так как уже проверены многолетней практикой.

В завершение публикации – несколько полезных видеосюжетов с технологическими рекомендациями по процессу вязки арматурного каркаса.

Полезные видеоматериалы — в помощь начинающему строителю

Видео: как правильно вязать арматуру крючком

Видео: полезные приспособления для быстрой и точной сборки арматурного каркаса

Видео: приспосабливаем шуруповерт для вязки арматуры

Нужно ли армировать и какую арматуру используют для ленточного фундамента

Ленточный фундамент обладает наиболее привлекательными качествами с любой точки зрения.

Он экономичен, имеет большой запас прочности, создается из относительно небольшого количества строительных материалов при ограниченных объемах работ.

Технологическая последовательность работ проста и доступна любому человеку, даже не имеющему опыта или специальной подготовки.

Единственная задача — обеспечение жесткости ленты, исключающее возможность разрушения.

Для этого применяют специальную процедуру — армирование.

Содержание статьи

Нужно ли армировать ленточный фундамент?

Основной материал, из которого делается лента — бетон. Он выдерживает высокое давление, но не обладает эластичностью и не выдерживает растяжений или изгибов.

Жесткость и неподвижность основания обеспечивает арматурный каркас, установленный внутри бетонной ленты и не позволяющий ей изменять свою конфигурацию. Он представляет собой фигуру в виде пространственной решетки, которая собирается из специальных стержней в определенном порядке.

Принцип работы каркаса прост — его конструкция повторяет несколько уменьшенную форму ленты. При появлении изгибающих нагрузок арматурные прутки, расположенные внутри, работают на растяжение и удерживают бетонную отливку от перелома.

Без них лента сломается при сезонных подвижках почвы.

Как работает арматура

Основные элементы каркаса — горизонтальные стержни. Они имеют увеличенную по сравнению с остальными прутками толщину, располагаются на небольшом (примерно 5 см) расстоянии от поверхностей.

Вертикальные прутки — хомуты — служат для поддержки несущих элементов и после бетона становятся практически не нужны.

При появлении растягивающих или изгибающих напряжений, стальные стержни начинают принимать их на себя, одна часть работает на сжатие, а противоположные — на растяжение. Бетон без последствий выдерживает давление, а растяжение принимают арматурные прутки, способные переносить значительные нагрузки.

Это обеспечивает целостность ленты, увеличивает ее несущую способность и долговечность.

Как рассчитать нагрузки на основание

Нагрузка на основание фундамента складывается из веса всей постройки.

Она включает в себя вес следующих элементов:

  • Основание.
  • Стены.
  • Перекрытия.
  • Крыша.

Кроме того, необходимо учитывать внешние воздействия — ветровые нагрузки, вес снега в зимний период и т.п. Поэтому задача определения веса должна решаться комплексно. Некоторые данные (количество снега, промерзания грунта, удельный вес материалов) можно найти в таблицах СНиП.

По площади и толщине определяется объем всех элементов постройки. Затем объем умножается на удельный вес, получая в результате вес того или иного элемента конструкции дома. Затем все полученные значения складываются, к ним прибавляется вес снега (находится в таблицах СНиП) и примерный вес мебели, домашней утвари, бытовой техники и т.п.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Процедура сложная и требует внимания и тщательности, но выполнять ее придется в любом случае.

Виды и размеры арматуры

Для армирования ленточного фундамента используются два вида арматуры:

  • Металлическая. Изготавливается из горячекатаного стального прутка с нанесенными ребрами, способствующими сцеплению стержня с массивом бетона.
  • Композитная. Существуют три основных вида — стеклопластиковая, углепластиковая и базальтопластиковая арматура. Этот вид появился относительно недавно, строители относятся к нему с осторожностью.

Несущие стержни имеют разные размеры — 6,8,10,12,14,16,18 мм и т.д. до 80 мм в диаметре. Композитные прутки имеют меньший диапазон размеров от 3,5 до 48 мм. Для изготовления хомутов применяют более тонкие прутки с гладкой поверхностью.

Наиболее распространена металлическая арматура, имеющая высокую прочность, обеспечивающая целостность и несущую способность фундамента. Относительный недостаток — склонность к коррозии и большой вес материала.

Композитные стержни значительно легче металлических, обходятся дешевле и не подвержены коррозии. Единственным недостатком можно считать неспособность изгибаться, что в некоторых случаях бывает необходимо.

Кроме того, соединение на сварку для них недоступно. Специалисты пока не успели составить достаточно веское мнение о композитной арматуре, она появилась не так давно, чтобы успеть собрать статистику и предметно изучить ее рабочие качества.

Как выбрать арматуру и какая должна использоваться

Для выбора диаметра стержней существует простая методика:

  1. Вычисляется площадь сечения бетонной ленты. Например, при ширине 0,4 и высоте 0,6 м площадь составит 0,24 м2 или 240000 мм2.
  2. Умножаем полученную площадь на 0,001. Получаем 240 мм2. Это минимальная суммарная площадь арматурных стержней.
  3. Общую площадь стержней делим на желаемое количество или площадь сечения одного прутка. Получаем сечение или количество горизонтальных стержней в каркасе. По таблицам СНиП подбираем близкий по размерам вид арматуры. В данном случае оптимальным вариантом получится 4 стержня диаметром 10 мм.

ВАЖНО!

Расчетная суммарная площадь сечения арматуры — это минимальное значение. Его можно увеличивать, но нельзя уменьшать.

На практике обычно поступают проще. При самом распространенном сечении ленты 30-40 см на 60-70 см применяют пруток диаметром 12 мм, а при больших размерах — соответственно 14 мм и более, в зависимости от условий .

Какой должен быть шаг

Шаг арматуры, как и другие рабочие параметры каркаса, регламентируется СНиП 52-01-2003. Обычно прутки располагают друг от друга на расстоянии, кратном диаметру. В среднем, расстояние между соседними стержнями принимается равным 23-25 диаметров.

При этом, основным критерием выбора является размер ленты, так как место размещения арматуры должно соответствовать потребностям конструкции. Оптимальный вариант — погружение прутьев каркаса на глубину около 5 см в толщу бетона.

Это позволяет надежно защитить металл от коррозии и обеспечивает ленте должную жесткость и прочность.

Шаг поперечных элементов (хомутов) не должен превышать максимального расстояния между крайними стержнями решетки. Таково требование СНиП, но на практике нередко о нем забывают, распределяя хомуты реже, чем надо.

Если при заливке никаких проблем не возникло, то при эксплуатации уменьшение числа хомутов значения не имеет. Но нагрузки от льющегося и подвижки во время затвердения способны нарушить порядок распределения арматуры, что грозит снижением прочности ленты.

Сколько арматуры нужно?

Для того, чтобы вычислить количество арматуры, прежде всего надо найти общую длину ленты — к периметру прибавить длину внутренних участков фундамента. Затем полученное значение надо умножить на число стержней в каркасе.

Оно находится умножением количества прутьев в одной горизонтальной решетке на число решеток по вертикали. Полученное значение покажет общее количество рабочих стержней.

Вторым этапом станет расчет числа вспомогательной арматуры, необходимой для изготовления хомутов. Общая длина ленты делится на расстояние между крайними прутками одной горизонтальной решетки.

Это покажет число хомутов. Затем надо вычислить длину периметра одного хомута и умножить ее на количество хомутов. Получится общая длина вспомогательных стержней.

Кроме того, необходимо вычислить количество угловых элементов. Общее число углов фундамента умножается на количество прутков в сечении каркаса.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если используется особенная или специальная схема армирования, количество угловых деталей рассчитывается в соответствии с ней.

Общая схема армирования

Существует две основные схемы армирования ленты:

  • С четырьмя прутами. Каркас состоит из двух прутков сверху и двух снизу. Применяется при ленты менее 50 см.
  • С шестью прутами. Изготавливается две горизонтальные решетки по три прута, расположенные внутри отливки одна сверху, на 5-7 см под поверхностью бетона, другая — на такой же высоте над основанием ленты.

Выбор схемы обусловлен требованиями СНиП. Расстояние между двумя соседними прутьями не должно превышать 40 см. Если ширина основания велика и не позволяет обеспечить требование СНиП, применяют вторую схему с тремя стержнями в каждой решетке.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, какой из видов арматуры подходит для фундамента больше всего:

Заключение

— важная и ответственная процедура, без которой надежность основания оказывается под вопросом. Выбор материала и расчет конструкции лучше всего поручить специалистам, чтобы не допустить ошибок или просчетов.

Создание каркаса необходимо выполнять с максимальной тщательностью, используя только соответствующие всем нормативным требованиям материалы и технологии. От этого зависит долговечность постройки и безопасность людей, живущих в ней.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Армирование ленточного фундамента: правила, схемы, инструкции

Дата: 24 апреля 2017

Просмотров: 3878

Коментариев: 0

При выполнении строительных мероприятий по возведению жилых зданий и объектов производственного назначения используются различные типы оснований, обеспечивающих устойчивость возводимого сооружения. Широко применяются основы, выполненные по периметру строения. Для укрепления такой конструкции выполняется армирование ленты.

Необходимость армирования ленточного фундамента обусловлена свойствами бетона, сохраняющего целостность под воздействием сжимающих нагрузок, но одновременно, склонного к появлению трещин под действием изгибающих моментов и растяжения. Компенсировать этот серьезный недостаток бетонного монолита позволяет армирование монолитного ленточного фундамента, повышающее устойчивость и период эксплуатации возводимых строений.

Основание здания воспринимает значительные нагрузки, связанные с реакцией почвы, массой строения и другими факторами. Арматурный каркас подвергается повышенным концентрациям напряжений, обеспечивая целостность бетонного массива. Ошибки армирования фундамента, связанные с разрушением нулевого уровня, могут вызывать фатальные последствия.

Фундамент – это основа постройки любого назначения, он представляет собой самую важную частью какого бы то ни было здания

Именно поэтому рассмотрим детально, как правильно армировать ленточный фундамент, остановимся на критериях выбора арматур, технологии армирования ленточного фундамента.

Расчетный этап

На проектной стадии важно квалифицированно рассчитать, какая нужна арматура для ленточного фундамента. Это позволит сформировать надежную основу, обеспечивающую прочностные характеристики возводимого здания при длительном ресурсе эксплуатации. Выполняя расчет на подготовительном этапе работ, следует проанализировать множество факторов:

  • особенности почвы в условиях конкретной строительной площадки;
  • действующие нагрузки, который воспринимает арматурный каркас;
  • масса здания, обусловленная особенностями конструкции и используемыми материалами;
  • климатические условия в районе строительства;
  • реакцию почвы, связанную с близким расположением грунтовых вод и промерзанием грунта при отрицательной температуре.

Правила армирования ленточного фундамента предусматривают особый подход к выбору материала в основе

По результатам проектных работ определяется диаметр арматуры для ленточного фундамента и принимается решение о степени заглубления основания в грунт:

  1. На ограниченную до 0,5 м глубину для твердых почв, не склонных к пучению.
  2. На увеличенную ниже уровня промерзания грунта глубину погружения для проблемных почв.

На этом варианты не исчерпываются. Ведь строительная наука не стоит на месте, разрабатываются новые опорные конструкции, обладающие повышенной прочностью. Внедрен и проверен в эксплуатации новый вариант основания, когда монолитная усиленная плита заливается на предварительно выполненный ленточный армированный каркас. Какая лучше конструкция основы, определяют на проектной стадии с учетом конкретных условий реальной местности. В зависимости от особенностей выбранной согласно проекту основы, проектировщиками принимается решение, выполнять ли армирование ленты или производить армирование фундаментной плиты, а также какую арматуру лучше использовать для фундамента.

Критерии выбора арматуры

Правильное армирование ленточного фундамента определяет прочностные характеристики опорной конструкции. Принимая решение, выполнить армирование плиты, расположенной на ленточной базе, или произвести усиление стандартного основания, ориентируйтесь на особенности маркировки арматурных прутьев.

Армирование монолитного ленточного фундамента предусматривает необходимость соблюдения определенных правил

Выполняйте армирование основания стальными прутками, имеющими следующие характерные особенности:

  • наличие индекса «С» в обозначении стальных стержней свидетельствует о возможности использования электросварочного оборудования для объединения элементов с общим каркасом;
  • присутствие заглавной буквы «К» в аббревиатуре подтверждает стойкость прутков к коррозии, возникающей при насыщении бетона влагой;
  • обозначение класса изделия А2 и А3, что позволяет применять стальные прутки, зафиксированные в общем каркасе проволокой, с сохранением прочности каждого из соединяемых элементов. Использование электрической сварки для фиксации таких прутков не допускается.

Необходимой эксплуатационной прочностью обладает арматура для фундамента, изготовленная из стальных стержней сечением 10–12 мм. Оптимальный диаметр арматуры для ленточного фундамента определяется согласно расчётам, учитывающим конкретные условия эксплуатации, особенности грунта и значения действующих нагрузок.

О необходимости усиления

Насколько необходимо укреплять бетонный массив стальной проволокой? Ведь бетон обладает достаточно высокими прочностными характеристиками. Действительно, бетон имеет повышенную устойчивость к сжимающим нагрузкам, но требует усиления от губительного воздействия разрывных усилий.

Наибольшая вероятность растяжения – на поверхности основания, именно там следует расположить арматуру

Компенсировать эту особенность бетона позволяет укладка стальных стержней на двух уровнях основы. Такое решение повышает прочностные характеристики массива, позволяя сохранять целостность под воздействием изгибающих нагрузок, крутящих моментов и разрывных усилий.

Бетонная основа дополнительно укреплена вспомогательными прутками, расположенными в вертикальной плоскости. Вертикальные элементы обеспечивают фиксацию прутков верхнего и нижнего уровня силового каркаса.

Процесс усиления основания

В процессе усиления основания ленточного типа укладывайте все стержни арматуры в опалубку, которую следует предварительно смонтировать. Укладка арматуры в ленточный фундамент осуществляется по довольно простому алгоритму:

  1. Установите вертикальные стальные прутья диаметром 1–2 см по контуру размеченного основания.
  2. Обеспечьте интервал между стержнями, который должен составлять 50–80 см.
  3. Привяжите к вертикально расположенным пруткам, используя проволоку, горизонтально расположенные прутья нижнего и верхнего уровня.
  4. Применяйте подкладки, обеспечивающие гарантированный зазор от нижнего пояса усиления до основания.
  5. Укрепите дополнительными стальными прутьями участки, находящиеся посередине основания.

Таким способом производится армирование фундаментной плиты ленточного типа, обеспечивающее целостность бетонного массива, воспринимающего значительные нагрузки.

при составлении схемы армирования следует учитывать необходимость расположения прутьев сверху и снизу, диаметр элементов при этом должен составить предел от 10 до 12 мм

Застройщики интересуются, сколько использовать горизонтально расположенных стержней для каждого пояса, как лучше для обеспечения эксплуатационной прочности? Количество уровней усиления остается неизменным. Горизонтально расположенная арматура укладывается всегда на верхнем и нижнем ярусах каркаса, образуя надежную пространственную конструкцию. Выполняя армирование плиты ленточного типа, обращайте внимание на ширину будущей бетонной основы. От этого зависит, в каком количестве уложить арматуру в каркас усиления:

  • при ширине основы 40 см и меньше используют два арматурных стержня для каждого из поясов пространственного каркаса;
  • делать армирование основы увеличенной ширины следует, применяя по три стержня на каждом ярусе арматурного усиления;
  • в нагруженных конструкциях увеличенной ширины используется для укрепления по 4 горизонтальных стержня арматуры для каждого пояса.

Размеры стержней, вбитых по контуру, должны равняться толщине основы. При соединении с помощью вязальной проволоки перпендикулярно расположенных стержней, проверьте длину выступающей части вертикального прутка, которая должна составлять до 10 см.

Специфика укрепления углов

Угловые элементы арматурного каркаса воспринимают значительные усилия, связанные с воздействием сжимающих и растягивающих нагрузок. Важно правильно делать армирование угловых участков, чтобы не допустить образования нежелательных трещин и разрушения целостности бетонного монолита в угловых зонах.

Довольно часты такие случаи, когда деформация приходится именно на угловые части и обходит середину

Как уложить прутья в угловых зонах, чтобы не допустить ошибки? Помните, запрещается устанавливать угловые стержни перпендикулярно друг к другу. Их следует на специальном приспособлении выгнуть. Важно обеспечить нахлест арматуры, соединить радиусными элементами прутки каждого пояса. Величина перекрытия прутьев, расположенных в угловой зоне, должна быть более 25 см. В этом случае, когда опалубка будет заполняться бетонным раствором, не произойдет разрушения усиливающего контура в угловых участках.

Какую арматуру лучше использовать для фундамента с целью надежного крепления угловых участков? Применяйте стержни начиная с класса A2, имеющего маркировку A300, и заканчивая классом A6 с маркировкой А1000. Прутки имеют рифленую поверхность, производятся методом горячего проката, обеспечивают повышенную адгезию с бетонным массивом. Какая арматура лучше? Всё зависит от величины действующих нагрузок. Чем выше класс стержней, тем больше запас прочности. Укрепление угловых зон также можно осуществить, используя арматурную сетку с ячейками квадратного сечения (2х2 см).

Методы крепления прутков

Правильно выполненная армировка определяет прочность фиксации элементов каркаса. Помните об этом, производя армирование плиты ленточной основы. Застройщики интересуются: как армировать ленточный фундамент своими руками, обеспечив надежное крепление стержней? Существуют следующие виды фиксации:

  1. Применение проволоки для вязания, позволяющей с помощью специального приспособления соединять стержни. Это обеспечивает жесткое расположение арматуры в каркасе.
  2. Использование сварочного оборудования, применение которого позволяет соединить стальные прутья. Но такая армированная конструкция не будет иметь необходимой жесткости. Это связано с нарушением структуры металла, возникающей при сварке в точках соединения.

Как правильно сделать фиксацию стальных прутков? Ведь существуют несколько способов крепления элементов. Не сомневайтесь, применяйте вязальную проволоку – эффективное средство, в надежности которого убедились профессиональные строители. Использование сварки нежелательно, так как при нагрузках происходит повреждение целостности каркаса с последующим появлением трещин на поверхности бетонного массива.

Подводим итоги

Материал статьи призван помочь качественно выполнить армирование фундамента своими руками. Ознакомившись с технологией работ, самостоятельно можно армировать фундамент, не прибегая к услугам наемных рабочих. Это ответственная операция, результат которой зависит от того, какая арматура используется, и как соблюдается технологическая последовательность выполнения операций.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Армирование ленточного фундамента. Правила, схемы, инструкции и расчеты

Возведение фундаментного основания зданий это важнейший этап строительства, который определяет дальнейшую надежность и долговечность постройки. Поэтому при выполнении этой работы не допустима непродуманная экономия на расходах материалов и самовольные изменения проектных решений принятых специалистами.

Ленточные фундаменты пользуются заслуженной популярности при строительстве объектов индивидуальной застройки. Это объясняется возможностью универсального применения для самых различных зданий на большинстве распространенных типов грунтов.

Они отличаются высоким уровнем надежности и возможностью выполнения монтажа своими руками. Ленточные фундаменты нельзя применять для строительства зданий на неустойчивых грунтах, в заболоченной местности и на вечной мерзлоте.

Описание конструкции ленточного фундамента

Несущее основание этого типа представляет собой заглубленную в землю железобетонную монолитную ленту. Она монтируется под все несущие стены и тяжелые перегородки. Глубина заложения фундамента определяется в зависимости от следующих исходных параметров:

  • общий вес строительных конструкций здания с учетом снеговых нагрузок, мебели и установленного оборудования;
  • тип и строение грунтов на участке;
  • глубина залегания грунтовых вод;
  • нижняя точка промерзания грунта в холодное время года.

В результате фундамент небольших легких зданий домов быть мелкозаглубленным и иметь нижнюю опору на глубине 500-800 мм. Для тяжелых больших зданий и при наличии подвала подошва монолитной конструкции должна находиться ниже точки промерзания грунта более чем на 400 мм.

Ширина фундаментной ленты в ее верхней части зависит от толщины возводимых стен и должна превышать ее более чем на 100 мм, но в любом случае не мене 300 мм. В нижней части может быть предусмотрено наличие более широкой опорной подошвы, которая устраивается при большом весе строительных конструкций или слабых грунтах. Однако правильный расчет такой опоры довольно сложная инженерная задача. Данные о поперечном сечении фундаментной ленты и об общей массе строительных конструкций позволяют правильно рассчитать конструкцию армирующего каркаса.

Расчет фундамента должен быть выполнен на профессиональном уровне

Наличие армирующего каркаса повышает прочность фундаментного монолита и позволяет более равномерно распределить весовую нагрузку на грунт. При проектировании элементов здания всегда учитываются реальные данные, на основании которых получают результат способный обеспечить долговечность и надежность постройки.

На основании этого можно сделать вывод, что для разработки проекта необходимы специальные знания и опыт подобных работ. Поэтому выполнение расчетов и определение проектных схем рекомендуется поручить специалисту, а вот монтажные работы можно выполнять самостоятельно. Если только вы не собираетесь построить небольшой сарай, баньку, хозяйственные постройки или легкий гараж.

Расчет необходимого количества материалов

При определении нужного количества арматуры следует учитывать, что продольные струны и поперечные прутки имеют разный диаметр и цену. Имея проект подсчитать количество необходимого для армирования материала не сложно. Только следует предусмотреть запас 7-10% на остатки в виде коротких обрезков и на нахлесты при соединении прутов на длинных участках.

Если вы производите расчеты самостоятельно, то рекомендуется принять:

  • диаметр арматуры 10 мм для продольных участков длиной до 3-х метров;
  • 12 мм на участках более 3-х метров;
  • поперечная арматура с гладкой поверхностью диаметром 8 мм.

Кроме этого не забудьте приобрести вязальную проволоку (сварка прута для железобетона запрещена), а так же фиксаторы «звездочка» и «опора», которые устанавливаются на каждый крайний прут через каждые 3 метра.

Общее количество продольных армирующих струн определяется по суммарному сечению. Согласно СНиП общая площадь сечения арматуры должна быть не менее 0,1% от поперечного сечения фундаментной ленты. Если в результате вы определите, что для армирования достаточно всего 2-х прутов, то эту количество необходимо увеличить до 4-х. При этом принимая минимальное сечение прутов в 10 мм. Поперечные прутки никаких нагрузок не несут и считаются фиксирующими элементами.

Шаг поперечных прутков (хомутов) должен быть не более трех четвертей высоты фундаментной ленты и меньше 500 мм. В местах примыкания двух прямых конструкций и на углах шаг должен уменьшаться вдвое. Существует много специально разработанных схем вязки углов элементов и примыкающих участков. Перед началом работы рекомендуем с ними ознакомиться.

Что нужно знать про арматуру

Для ленточных фундаментов обычно применяют горячекатаную арматуру классов A-II и A-III с диаметром от 10 мм с периодическим профилем (рифленую), который обеспечивает надежное сцепление металла с бетоном. Пруты класса A-I с гладкой поверхностью и сечением 8-10 мм применяют для изготовления связующих хомутов и перемычек.

как правильно делать связку своими руками

Технический бетон может выдержать сильное механическое воздействие, но требует дополнительного укрепления. Для обеспечения качественной несущей способности делают армирование ленточного фундамента, благодаря которому усиливается эффективность и долговечность проведённых работ. Выполняется оно и в плиточных конструкциях, сваях и столбах, хотя такой необходимости нет.

Правила работы

Для начала необходимо подготовить армированный каркас, который укрепит основу в случае деформации или неравномерной кладки. Такие действия создают изгибающие нагрузки, избавиться от которых без армировки нереально. В процессе работы нужно следить за выполнением некоторых правил:

  • зернистость заполнителя в бетоне должна быть такой, чтобы материал не застревал между стержнями в случае частого расположения;
  • при изготовлении каркасов их элементы соединяются внахлест, при этом обязательно соблюдается пористость поверхности, даже для хомутов и соединительных частей не рекомендуется использование гладкой арматуры;
  • обязательным является наличие слоя бетона толщиной 5 см, помогающего защитить поверхность от ржавчины и коррозии.

Металлические армикаркасы связываются, сваривание угловых элементов не допускается, поскольку может не выдержать нагрузки. Строители не советуют использовать сварку, так как она может повредить сечение. Для работы используют раскладку стержней класса А400.

Выбор арматуры

В пошаговой инструкции создания фундамента своими рукам ключевым является выбор материалов. В процессе армирования ленточного фундамента шириной 50 см используются стержни разных категорий:

  1. Рабочие, на которые приходится бо́льшая часть нагрузки. Они укладываются вдоль стены. Их толщина должна быть больше, чем соединительных элементов.
  2. Поперечные горизонтальные стержни устанавливаются на стыках и для соединения рабочих частей. Поперечные вертикальные используются для объединения несущих конструкций. Эти элементы также называются хомутами.

Укладка стержней не занимает много времени, но в процессе нужно следить за готовым чертежом. Рабочая арматура находится ближе к поверхности, а конструктивная расположена глубоко внутри основы и выдерживает нагрузку фундамента.

Под конструктивной арматурой находятся шары щебня и песка, обеспечивающие нормальную усадку и защищающие от проседания. Технологию армирования можно выполнить самостоятельно, используя при этом схему и инструкции.

Связка элементов

В процессе установки каркаса из арматуры для ленточного фундамента применяется метод связки элементов. Он защищает от прожога металла и повышает прочность. Можно использовать как специальный крючок, так и вязальную машину. Второе приспособление заметно ускоряет процедуру, а первое лучше использовать для того, чтобы укладывать небольшие объёмы.

Для соединения используют отражённую проволоку, которая позволяет правильно и надёжно зафиксировать и уложить все детали каркаса. Она создаёт прочные узлы. Другие материалы для этого не подходят.

Схема вязки

Для правильного армирования ленточного фундамента нужно делать нахлест для элементов. Чтобы осуществить правильную завязку на угол, нужно выполнять это в месте примыкания одной стены к другой или же между двумя перпендикулярными элементами. Можно использовать метод лапки, длина которой должна составлять не менее 35 дм.

Разрешается использовать несколько частей. Количество лапок на 1 угол может быть от 2 до 5 в зависимости от расположения элементов арматуры. Используемый прут напоминает собой кочергу, которая соединяет каркас одной стены с элементами другой. Здесь арматурные части надо приваривать, чтобы обеспечить хорошую надёжность.

Можно применять хомуты, имеющие Г-образную форму. Принцип крепления здесь похож на кочергу, но вместо лапки берут Г-образный элемент, длина одной стороны у которого больше, чем у рабочей арматуры. Такие элементы могут применяться как при горизонтальном, так и при вертикальном креплении. Выбор размера арматуры зависит от того, какую нагрузку будет выдерживать монолитный фундамент.

Также можно использовать элементы П-образной формы. На один угол применяют две детали, длина которых одинакова и составляет около 50 диаметров арматуры. Один из хомутов приваривается к двум параллельным и одному перпендикулярному элементу.

Посчитать, сколько частей арматуры понадобится под определённый тип фундамента, помогут строители. Что касается размещения горизонтальных перемычек между элементами, то они рассчитываются на шаг.

Советы специалистов

Чтобы вычислить, какая арматура нужна для ленточного фундамента, следует обращать внимание на тип здания и его габариты. При покупке металла учитывается нахлест, который будет даваться при соединении нескольких элементов, поэтому его нужно приобретать с запасом. Чтобы правильно армировать фундамент, на тупых углах необходимо выбрать прямой элемент и согнуть его до нужного размера. Также для усиления прикрепляется дополнительная деталь, которая уплотняет текстуру. К наиболее частым ошибкам во время работы относятся:

  • связывание элементов под прямым углом;
  • отсутствие любой связи между разными элементами;
  • использование продольных прутьев в качестве связки перекрестий.

В процессе работы не нужно повторять эти ошибки, поскольку они будут влиять на качество. Для качественной привязки нужно продвигаться вдоль основы фундамента, устанавливая горизонтальные перемычки для элементов. Они должны находиться параллельно по отношению друг к другу.

Использование вязального крючка

Хотя в работе часто применяется вязальная машина, она предназначается для выполнения большого объёма работ. Вязальный крючок является более простым материалом, который используется для соединения элементов.

Чтобы упростить рабочий процесс, нужно сделать шаблоны. Для этого потребуются деревянные бруски шириной 30—50 см. В древесине делаются отверстия, которые будут повторять стержни в каркасе. В них раскладывают куски вязальной проволоки и после этого фиксируют нужные пруты. Вязальный крючок используется при соединении элементов перекрестий для провязывания внахлёст. После этого проволоку можно затягивать туже.

Соединение выполняется в нескольких местах по всей длине. Проволоку размещают так, чтобы она находилась в глубине, затем складывают пополам и укладывают под местом соединения. После этого с помощью крючка протягивают петлю и вращают его, закручивая проволоку. По завершении работы инструмент осторожно вынимают.

Если использовать вязальную машину, то процесс вязания заметно ускорится и создать армокаркас получится быстрее, но для небольших построек ее применение нецелесообразно. От сварки элементов также лучше отказаться, поскольку в ее процессе прожигаются части крепления, и может начаться эрозия металла.

О том, какая используется арматура для ленточного фундамента, лучше проконсультироваться с профессионалом. Если нет опыта в расчёте количества металлических прутьев на фундамент, также лучше обратиться за помощью к строителям. Покупаться арматура должна с запасом на нахлест в процессе крепления.

Подготовка каркаса и его установка осуществляются непосредственно перед заливкой фундамента. Если выполнять работу, следуя рекомендациям специалистов, можно достичь качественного результата и возвести надёжную основу для будущего дома. Ленточный фундамент считается оптимальным вариантом для вставок из арматуры, хотя и в других типах основы можно пробовать такое укрепление.

Арматурный каркас ленточного фундамента своими руками: схемы, расчет диаметра арматуры

Зачем нужно армировать ленточный фундамент

Необходимость армирования ленточного фундамента на обычном грунте или на суглинке в углах объясняется свойствами строительных материалов. Сам бетон недостаточно пластичен и прочен, чтобы легко выдерживать растяжения и другие нагрузки, работающие в разных частях фундамента, особенно если речь о неравномерных нагрузках (провоцируются пучением грунта, температурными перепадами, влагой и т.д.).

В процессе деформации в бетонной конструкции появляются зоны растяжения и сжатия. И если сжатие бетон пережить может, то растяжение его разрушает. Для того, чтобы противодействовать этой нагрузке, и нужна армировка: внутри бетонной конструкции располагают металлический каркас, который воспринимает растягивающие нагрузки и существенно укрепляет материал, продлевая срок эксплуатации всего строения.

Угол ленты и места примыкания – самые важные точки конструкции, на них оказывается большее давление в сравнении продольными частями, поэтому их упрочнению нужно уделить особое внимание.

Что представляет собой процедура

Для проведения армирования требуются следующие инструменты:

  • Проволока
  • Прутья из стали. Перед выполнением работы необходимо произвести расчеты и выбрать оптимальных их размер
  • Крюк для сплетения прутов

Процесс представляет собой связывание прутов в сетку. Скрепляются они проволокой при помощи крюка.

Процедура связывания:

  1. Проволока складывается в 2 раза
  2. Крюк необходимо продеть в петлю
  3. Края оборачиваются по диагонали
  4. Края заводятся в крюк, и завязывается часть арматуры

Эта технология является базовой. Существуют другие, более современные способы. Так, можно применять специальные насадки для скрепления. Многие специалисты для ускорения процесса работы используют электрический крюк.

Опытные специалисты не рекомендуют использовать сварочные технологии при связывании. Это может привести к порче стройматериалов.

Выбор каркаса в зависимости от типа фундамента

Каркас выбирают, ориентируясь на тип возводимого фундамента:

  1. Плитный фундамент. Применяется плоская конструкция из 2 сеток. Они монтируются на расстоянии, равном площади будущего фундамента.
  2. Свайный фундамент. При буронабивной разновидности свайного или свайно-ленточного фундамента используется схема из 3-4 арматурных прутьев, скрепляемых хомутами. Часто применяются готовые каркасы промышленного производства.
  3. Каркас из арматуры для ленточного фундамента. В большинстве случаев применяется конструкция в 2 пояса. При минимальных навыках строительства монтаж проводят самостоятельно.


Бетон выполняет функцию противодействия сжатию, а арматурный каркас берет на себя все растягивающие нагрузки и различные деформации

Арматурные каркасы могут быть произведены на заказ промышленным способом либо смонтированы своими силами. При возведении многоэтажного или другого крупномасштабного строительства рационально использовать готовый. Это значительно сэкономит время и силы.

Разновидности арматурных каркасов

Существует 2 основных типа арматурных каркасов:

  • плоские; собираются из продольных и поперечных стержней, скрепляемых вязальной проволокой;
  • пространственные; имеют три размера: длину, ширину и высоту.

Классификация по методу сборки:

  • собираемые вручную, при помощи проволоки и специального крючка;
  • изготавливаемые с помощью сварки;
  • изготавливаемые автоматизированным методом – с помощью вязального пистолета.

Вид и размер определяется индивидуально в зависимости от технологических условий.

Особенности арматурного каркаса для ленточного фундамента

Этот каркас широко применяется при разных типах строительства. Перед сборкой важно помнить:


Арматура с ребристой поверхностью обеспечивает максимально качественное и прочное сцепление с бетоном

  • высота каркаса больше, чем ширина;
  • применяется исключительно гибкое соединение проволокой или пластиковыми хомутами;
  • важно продольное растяжение.

Арматурный каркас для ленточного фундамента собирают прямо на месте или, если не позволяет площ

Исправление ошибок | TeachingEnglish | British Council

Опасность чрезмерного исправления состоит в том, что учащиеся потеряют мотивацию, и вы даже можете нарушить течение класса или деятельности, вмешиваясь и исправляя каждую ошибку. Другая крайность — позволить разговору течь и не исправлять ошибок. Бывают случаи, когда это уместно, но большинство студентов действительно хотят, чтобы некоторые из их ошибок были исправлены, поскольку это дает им основу для совершенствования.

Итак, вопрос: Когда и как нужно исправлять своих учеников?

У каждого учителя будут разные взгляды на это и разные способы исправления своих учеников, и это тот случай, когда нужно выяснить, что и вам, и вашим ученикам удобно.Я хотел бы предложить несколько идей, как это сделать.

Спросите учащихся, как они хотят, чтобы их исправили

  • Звучит очевидно, но это легко не заметить. Поговорите со своими учениками об исправлении ошибок и узнайте у них, как они хотят, чтобы их исправляли. Часто у студентов есть четкое представление о том, как они хотели бы, чтобы вы их исправили. В больших группах вам, возможно, придется пойти с большинством, но если у вас небольшая группа, вы можете удовлетворить индивидуальные потребности.
  • Один из способов дать учащимся возможность выбора того, насколько они хотят, чтобы их исправляли в конкретном классе или конкретном занятии, — это поставить светофор на свой стол. Полоска карточки с тремя кружками (один красный, один оранжевый и один зеленый), сложенная в треугольник с небольшим количеством скотча, делает свое дело. Учащиеся указывают кружком на вас, чтобы указать, хотят они исправления или нет:

o Красный = меня вообще не поправляют (возможно, у них был тяжелый день или они устали!)
o Оранжевый = исправляйте то, что действительно важно, или то, что я должен знать.
o Зеленый = исправьте, насколько можете, пожалуйста.


Вы работаете над точностью или беглостью?

  • Перед тем, как начать какое-либо занятие, помните, на чем вы концентрируетесь: на точности или беглости. Например, для обсуждения в классе подойдет беглость. Важно то, что студенты выражают себя и думают на ногах. Однако, если у студентов было время подготовить ролевую игру, а затем они собираются ее провести, вы можете поощрять точность.Четко сформулируйте цели задания и убедитесь, что учащиеся осознают, чего вы от них ожидаете. Не представляйте занятие как задание на беглость, а затем отбирайте его после каждой ошибки.

Самокоррекция / Коррекция сверстников

  • Первым портом захода при исправлении могут быть сами студенты. Студенты часто могут исправить себя, когда понимают, что сделали ошибку. Иногда ошибка — это просто «промах», и они знают правильную версию.Дайте студентам шанс и время исправить себя. Часто, просто подняв брови или повторив ошибку, ученики поймут, что вы имеете в виду, и вернутся, чтобы исправить ошибку самостоятельно. Некоторые учителя создают всевозможные жесты руками, чтобы обозначить тип ошибки. Указывать назад — это классический способ указать учащимся, что им следовало использовать прошедшее время. Если это работает для вас и ваших учеников, создайте свои собственные индикаторы коррекции.
  • Студенты также могут поправлять друг друга.Коррекция сверстников часто помогает создать позитивную атмосферу в классе, поскольку учащиеся понимают, что вы не единственный источник исправления ошибок, и они могут многому научиться друг у друга.


Пазы для коррекции

  • Один из способов сосредоточить внимание на ошибках учащихся — взять «перерыв» в работе и посмотреть на ошибки в группе. Когда учащиеся выполняют задание на устную речь в парах или группах, я часто наблюдаю за учащимися и слушаю, что они говорят. Студенты привыкнут к тому, что вы парите вокруг них, хотя, если это не ваш обычный стиль наблюдения, они могут сначала задаться вопросом, чем вы занимаетесь! Я записываю ошибки, которые слышу; будь то произношение, грамматика или лексика.Я собираю их ошибки и прекращаю работу. Я записываю на доске подборку ошибок и прошу студентов исправить их. Если ученики работают в парах, а у вас есть оставшийся ученик, почему бы не назначить им роль помощников учителя? У них может быть блокнот и ручка, и они могут записывать ошибки, которые слышат. Если они будут хорошо выполнять свою работу, они могут даже запустить исправление своих ошибок вместо вас. Обычно большинство ошибок студенты могут исправить самостоятельно.

Коррекция на месте

  • Исправление ошибок сразу после того, как они были сделаны, имеет то преимущество, что вам не нужно останавливать деятельность, как в случае со слотом для исправления. Студенты часто ценят мгновенную коррекцию. Подумайте, что это за вид деятельности, прежде чем решать, стоит ли исправлять на месте. Вы не хотите мешать выполнению задания, вмешиваясь в него. Учащиеся также могут нести ответственность за исправление на месте, если их поощряют замечать ошибки друг друга.


Новые ошибки или те же старые?

  • Я всегда напоминаю студентам, что если они постоянно совершают новые ошибки, это нормально. Новые ошибки обычно являются признаком того, что они изучают новые способы использования языка или экспериментируют с новым словарным запасом, но если они всегда повторяют одни и те же ошибки, это не такой уж хороший знак! Отмечая свои ошибки, учащиеся фиксируют свой прогресс и могут избежать повторения одних и тех же ошибок снова и снова. Было бы неплохо иметь в их блокнотах место для записи ошибок и правильной версии.Один из способов сделать это — разделить страницу на три столбца:
Ошибка Коррекция Примечание
Зависит от погоды Зависит от погоды Не то же самое, что на испанском
Я живу в Барселоне шесть лет Я живу в Барселоне шесть лет

С — для моментов времени

За — За периоды

  • Иногда рекомендуется провести небольшие тесты, основанные на классических ошибках, которые ученики совершают в классе.Он побуждает студентов просматривать свои записи и пытаться извлечь из них уроки.

Заключение

  • Каким бы способом вы ни исправляли своих учеников, постарайтесь, чтобы этот опыт оставался положительным для учащихся. Постоянные исправления могут действительно демотивировать, как знает каждый изучающий язык. Когда вы прислушиваетесь к ошибкам своих учеников, убедитесь, что вы также прислушиваетесь к действительно хорошему использованию языка, и подчеркните их также в группе.Что касается изучения языка, я действительно верю классической поговорке: «Вы учитесь на своих ошибках».


Полезные ссылки:
http://www.teachingenglish.org.uk/article/error-correction-1
http://www.teachingenglish.org.uk/article/error-correction-2
https: / /www.teachingenglish.org.uk/article/writing-correction-code

Впервые опубликовано в 2008 г.

Обучение с подкреплением — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Биологию обучения с подкреплением можно найти на страницах Operant Conditioning и Reward

Обучение с подкреплением (RL) преподает программный агент , как вести себя в среде, сообщая ей, насколько хорошо она работает.Это область машинного обучения, вдохновленная бихевиористской психологией.

Обучение с подкреплением отличается от обучения с учителем, потому что правильные входные и выходные данные никогда не отображаются. Кроме того, обучение с подкреплением обычно происходит в процессе обучения (онлайн-обучение), в отличие от обучения с учителем. Это означает, что агент должен выбирать между изучением и применением того, что ему лучше всего известно.

Система обучения с подкреплением состоит из политики (π {\ displaystyle \ pi}), функции вознаграждения (R {\ displaystyle R}), функции значения (v {\ displaystyle v}), и опциональная модель окружающей среды.

Политика сообщает агенту, что делать в определенной ситуации. Это может быть простая таблица правил или сложный поиск нужного действия. Политики могут быть даже стохастическими, что означает, что вместо правил политика присваивает каждому действию вероятностей . Политика сама по себе может заставить агента действовать, но она не может учиться сама по себе.

Функция вознаграждения определяет цель для агента. Он принимает состояние (или состояние и действие, предпринятое в этом состоянии) и возвращает число, называемое вознаграждением , , которое сообщает агенту, насколько хорошо ему быть в этом состоянии.Задача агента — получить как можно большую сумму вознаграждения в долгосрочной перспективе. Если действие приносит низкую награду, агент, вероятно, предпримет более правильные действия в будущем. Биология использует сигналы вознаграждения, такие как удовольствие или боль, чтобы организмы оставались живыми и воспроизводились. Сигналы вознаграждения также могут быть стохастическими, как игровой автомат в казино, где иногда они платят, а иногда нет.

Функция значения сообщает агенту, какое вознаграждение он получит в соответствии с политикой π {\ displaystyle \ pi}, начиная с состояния s {\ displaystyle s}.Он показывает, насколько желательно, должно быть в определенном состоянии. Поскольку функция ценности не передается агенту напрямую, ему необходимо сделать хорошее предположение или оценку на основе уже полученного вознаграждения. Оценка функции ценности — самая важная часть большинства алгоритмов обучения с подкреплением.

Модель является ментальной копией среды агента. используется для планирования будущих действий.

Зная это, мы можем говорить об основном цикле эпизода обучения с подкреплением.Агент взаимодействует с окружающей средой за дискретных временных шагов . Думайте об этом как о «тиканье часов». При дискретном времени события происходят только во время «тиков» и «тактов», а не между ними. В каждый момент времени t = 0,1,2,3, … {\ displaystyle t = 0,1,2,3, …} агент наблюдает за состоянием окружающей среды St {\ displaystyle S_ {t}} и выбирает действие в {\ displaystyle A_ {t}} на основе политики π {\ displaystyle \ pi}. На следующем временном шаге агент получает сигнал вознаграждения Rt + 1 {\ displaystyle R_ {t + 1}} и новое наблюдение St + 1 {\ displaystyle S_ {t + 1}}.Функция ценности v (St) {\ displaystyle v (S_ {t})} обновляется с использованием вознаграждения. Это продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто конечное состояние ST {\ displaystyle S_ {T}}.

Армирование ленточного фундамента (75) | Tekla User Assistance

Последнее обновление 10 марта 2020 г. от Tekla User Assistance [email protected]

Используйте вкладку Изображение, чтобы определить толщину бетонного покрытия и смещение хомута.

Толщина крышки

Описание
Длина крепления основных стержней

Длина связки определяет, насколько далеко основные стержни входят в соседние конструкции на концах ленточных фундаментов. Используйте поля «Длина связки 1» для первого конца опоры (с желтой ручкой) и поля «Длина связки 2» для второго конца опоры (с пурпурной ручкой).

Длину облигаций можно определить отдельно для:

Используйте вкладку «Хомуты» для определения свойств хомута и типа шага.

Тип отвода

Выбрать место нахлеста хомутов в ленточном фундаменте.

Размеры хомута

Описание
Форма торца стержней с двойным хомутом

Если выбраны стержни с двойными хомутами, можно выбрать формы концов стержней из списка.

Опция

Примеры

Типы фундаментов и их использование — Секреты строительных подрядчиков

Фундамент здания, как следует из названия, на самом деле является началом строительства здания на месте. Типы зданий, характер почвы и условия окружающей среды являются основными факторами, определяющими тип фундамента, который вы будете использовать для своего здания.
1) Ленточный фундамент — Это наиболее распространенный тип, он в основном используется там, где у вас прочная почвенная основа и не заболоченные участки.Большинство небольших зданий в один этаж возводятся на этом фундаменте.
В зависимости от рекомендаций инженеров-строителей глубина фундамента может составлять от 600 до 1200 мм, в основном для небольших зданий. При выемке грунта устанавливается уровень, на котором бетон будет равномерно оседать, затем заливается бетон, толщина которого может составлять от 150 мм (6 дюймов) до 450 мм (18 дюймов), в зависимости от здания после того, как этот блок будет установлен вокруг траншеи в центре фундамента, фундамент обычно следует по линиям блоков.Затем блоки укладываются до уровня d.p.c перед тем, как сверху заливается другой бетон, это немецкий или неглубокий бетон. Этот вид кажется самым дешевым.
2) Падовый фундамент — Здесь изолированные колонны (столбы) отливаются от фундамента, чтобы нести плиту наверху земли. Это в основном используется, когда вы хотите использовать нижнюю часть здания в качестве парковочного места или когда другое пространство не способствует созданию фундамента. Представьте, что вы планируете построить дом напротив текущего ручья, и вам нужна ситуация, когда вы можете использовать лодку, чтобы пройти под зданием, потому что поток находится внизу.Тогда вам может не понадобиться рыть фундамент, который будет пересекать реку, но просто установив колонны (столбы) на краю реки, как мост, эти колонны, таким образом, изолированы, и основания называются площадками.
3) Плотный фундамент — Это место, где у вас есть бетон, распределенный вокруг вашего здания от основания фундамента до немецкого пола / внешнего бетона / плиты первого этажа. Он в основном используется на участках с песчаной и рыхлой почвой, вы большую часть времени тратите на это больше, чем на два предыдущих.Он также рекомендуется в заболоченных районах, но для зданий с меньшей этажностью.
Он имеет фундаментную балку, которая закрывает фундамент, а также прикреплена к плите первого этажа, образуя сеть из бетона, заделанную вокруг пространства здания. Балка заземления обычно бывает от 600 мм до 1200 мм для невысоких зданий.
4) Свайный фундамент -Самый дорогой и самый прочный тип фундамента, для этого требуются специальные инженеры. Грунт просверливают глубоко в земле и заполняют бетоном, чтобы выдержать нагрузку на многоэтажное здание сверху.Большинство небоскребов построено на этом типе фундамента, это также может потребоваться для заболоченных участков высоких зданий.
Он самый дорогой, поэтому в основном используется для многоэтажного строительства.

Конструкция

MCQ RCC (армированный цементный бетон) — civilengineering4u

МКАД СТРУКТУРЫ ПКР

  1. В железобетонных конструкциях стальная арматура состоит из
  • Деформированные стержни
  • Пруток холодной скрутки
  • Прутки из низкоуглеродистой и средней прочности на разрыв
  • Все эти (Ответы)
  1. Витая планка имеет примерно …….более высокий предел текучести, чем у обычного прутка из мягкой стали
  1. Прочность бетона на сжатие составляет от 10 до 15% от его прочности на разрыв.
  1. В балках, армированных однократно, стальная арматура предусмотрена в балке
  2. .

(a) Зона растяжения (Ans)

(б) зона сжатия

(c) зоны растяжения и сжатия

(г) нейтральная зона

  1. В железобетонной балке с простой опорой укладывается арматура

(а) ниже нейтральной оси (Ans)

(б) выше нейтральной оси

(c) на нейтральной оси

(d) любой из этих

6.Совместное действие стали и бетона в железобетонной секции зависит от модели

.

(а) связь между бетоном и стальными стержнями

(б) отсутствие коррозии стальных стержней в бетоне

(c) практически равное тепловое расширение бетона и стали

(d) все вышеперечисленное (Ans)

  1. В одноармированной балке эффективная глубина измеряется от края сжатия до

(а) край на растяжение

(б) центр растянутой арматуры (Ans)

(в) нейтральная ось балки

(d) ни один из этих

  1. Анализ железобетона можно выполнить по

(а) теория прямых

(б) теория упругости

(c) теория предельной нагрузки

(d) все эти (Ans)

  1. Применение теории упругости к балкам основано на предположении, что

(a) на любом поперечном сечении плоские сечения до изгиба остаются плоскими после изгиба

(b) все растягивающие напряжения воспринимаются только арматурой, а не бетоном

(c) стальная арматура свободна от начальных напряжений, когда она заделана в бетон

(d) все вышеперечисленное (Ans)

  1. В случае консольной балки зона растяжения находится выше нейтральной оси.

(a) согласен (Ans)

(б) не согласен

  1. В плите предусмотрена поперечная арматура под углом к ​​пролету плиты

(а) 45 o

(б) 60 o

(в) 75 o

(d) 90 o (Ans)

  1. Когда нагрузка на железобетонную балку мала, так что растягивающее напряжение, создаваемое в бетоне ниже нейтральной оси, меньше допустимого, тогда площадь бетона …….нейтральная ось не треснет.

(а) выше

(b) ниже (Ans)

  1. В балке из однокомпонентного железобетона, если нагрузка очень мала

(a) только бетон выдержит растяжение

(b) только стальные стержни выдерживают напряжение

(c) и бетон, и сталь будут сопротивляться растяжению (Ans)

(d) и бетон, и сталь будут противостоять сжатию

  1. Модульное соотношение — это соотношение

(a) От модуля Юнга стали к модулю Юнга бетона (Ans)

(b) модуль Юнга бетона по отношению к модулю Юнга стали

(c) нагрузка от стали на нагрузку от бетона (Ans)

(d) нагрузка от бетона на нагрузку от стали

  1. В железобетонной колонне площадь поперечного сечения стального стержня составляет A S , а площадь поперечного сечения бетона A C .Эквивалентная площадь сечения по бетону равна

(a) A S + m A C

(b) A c + m A s (Ans)

(в) A S — м A C

(d) A c — m A s

16. В балке из однокомпонентного железобетона при увеличении нагрузки

(а) только бетон выдержит растяжение

(b) только стальные стержни будут сопротивляться растяжению (Ans)

(c) и бетон, и сталь выдерживают растяжение

(d) и бетон, и сталь будут противостоять сжатию

  1. Напряжение в бетоне увеличивается прямо пропорционально увеличению деформации

(а) правый

(б) неправильно (ответ)

18.Обычно прочность бетона на разрыв составляет примерно …… .. от его прочности на сжатие

.

(а) от 10 до 15% (ответ)

(б) от 15 до 20%

(c) от 20 до 25%

(г) от 25 до 30%

  1. При увеличении нагрузки на балку растягивающее напряжение в бетоне ниже нейтральной оси будет

(а) уменьшение

(б) прибавка (Ans)

(c) без изменений

  1. при нормальных условиях нагружения растягивающие напряжения, возникающие в бетоне, будут ……… допустимым напряжением.

(а) больше, чем (Ans)

(б) менее

(c) равно

21. Железобетонная балка потрескается, если растягивающее напряжение в бетоне ниже нейтральной оси равно

.

(а) меньше допустимого напряжения

(б) больше допустимого напряжения (Ans)

(c) равно допустимому напряжению

(d) любой из этих

  1. Назначение поперечной арматуры в плите —

(а) более равномерно и равномерно распределить воздействие точечной нагрузки на плиту

(б) более равномерно распределяет усадочные и температурные трещины

(c) удерживать основную арматуру в позиции

(d) все вышеперечисленное (Ans)

23.Анализ перекрытия перекрытия одного измерения выполняется в предположении, что это балка

(а) длина один метр

(b) ширина один метр (Ans)

(c) ни один из этих

  1. Для продольного арматурного стержня в колонне покрытие должно быть не менее

(а) 10 мм

(б) 20 мм

(в) 30 мм

(d) 40 мм (Ans)

  1. В поперечном сечении, если стальная арматура такой величины, что допустимые напряжения в бетоне и стали возникают одновременно, величина известна как

(а) сбалансированная секция

(б) критический участок

(в) экономическая часть

(d) любой из этих (Ans)

  1. Участок, в котором бетон не полностью нагружен до допустимого значения, когда напряжение в стали достигает максимального значения, называется
  2. .

(а) под усиленный профиль (Ans)

(б) усиленный профиль

(в) критическая секция

(г) сбалансированная секция

  1. Фактическая нейтральная ось недостаточно усиленной секции находится выше критической нейтральной оси уравновешенной секции

(а) правильно (ответ)

(б) неверно

  1. Нейтральная ось уравновешенного сечения называется

(а) ось уравновешенного нейтрального положения

(б) критическая нейтральная ось (Ans)

(c) эквивалент нейтральной оси

(г) все эти

  1. Момент сопротивления недостаточно армированного участка рассчитывается на основе
  2. .

(a) сжимающая сила, развиваемая в бетоне

(б) растягивающая сила, развиваемая в стали (Ans)

(в) и (а), и (б)

(d) ни один из этих

  1. В одноармированной балке, если напряжение в бетоне достигает своего допустимого предела позже, чем сталь достигает допустимого значения, считается, что сечение балки недостаточно армировано.

(а) верно (ответ)

(б) ложь

  1. Диаметр боковых стяжек ни в коем случае не должен быть меньше

(a) 5 мм (Ans)

(б) 10 мм

(C) 15 мм

(г) 20 мм

  1. В усиленном профиле

(а) стальная арматура не полностью напряжена до допустимого значения (Ans)

(б) бетон не полностью нагружен до допустимого значения

(c) либо (a) и (b)

(г) и (а), и (б)

  1. Для сверхармированного (однократно армированного) прямоугольного железобетонного профиля

(a) плечо рычага будет меньше, чем у сбалансированной секции

(b) максимальное напряжение, развиваемое сталью, будет равно допустимому напряжению в стали

.

(c) максимальное напряжение, развиваемое бетоном, будет равно допустимому напряжению в бетоне (Ans)

(d) ничего из вышеперечисленного

  1. Момент сопротивления сверхармированного сечения определяется на основании

(а) сила растяжения, развиваемая в стали

(b) сжимающая сила, развиваемая в бетоне (Ans)

(в) и (а), и (б)

(d) ни один из этих

  1. Нейтральная ось переусиленного участка опускается

(а) на критической нейтральной оси уравновешенного участка

(б) ниже критической нейтральной оси уравновешенного сечения (Ans)

(c) выше критической нейтральной оси уравновешенного участка

(d) ничего из вышеперечисленного

  1. Для уравновешенного сечения момент сопротивления, полученный от сжимающей силы, будет ………………… момент сопротивления, полученный от растягивающего усилия.

(а) больше

(б) менее

(c) равно (Ans)

  1. По мере увеличения процентного содержания стали в балке глубина нейтральной оси также увеличивается.

(а) да (ответ)

(б) нет

  1. Диаметр многоугольных звеньев или поперечных связей не должен быть меньше диаметра наибольшего продольного стержня

(а) половина

(б) треть

(в) одна четверть (Ответ)

39.Диаметр продольных стержней в колонне должен быть не менее

.

(а) 4 мм

(б) 8 мм

(c) 12 мм (Ans)

(г) 16 мм

  1. При нагружении балки поперечными нагрузками изгибающий момент

(a) остается неизменным на каждом участке

(б) меняется от раздела к разделу (Ответ)

(c) создает касательные напряжения в балке (Ans)

(d) ни один из этих

  1. Колонна из железобетона, имеющая спиральную арматуру, должна иметь стержни продольной арматуры внутри спиральной арматуры

(а) два

(б) четыре

(в) шесть (Ans)

(г) восемь

  1. Какое из следующих утверждений о процентном содержании растяжимой стали, необходимого для производства сбалансированного железобетонного профиля, является правильным?

(а) уменьшается с увеличением предела текучести стали (Ans)

(б) остается без изменений независимо от прочности стали

(c) является одинаковым для данного качества стали независимо от того, используется ли метод рабочего напряжения или метод предельной нагрузки

(d) только функция модуля упругости стали

  1. Какое из следующих утверждений является правильным в отношении расчета рабочего напряжения в поджелезнобетонной секции?

(a) глубина нейтральной оси будет больше, чем у сбалансированной секции.

(b) напряжение в стали при растяжении сначала достигнет своего максимально допустимого значения (Ans)

(c) момент сопротивления будет меньше, чем у уравновешенной секции (Ans)

(d) бетон на растянутой стороне также следует учитывать при расчете момента сопротивления секции

44. Если длина колонн без опоры не превышает четырехкратного наименьшего поперечного размера, они могут быть изготовлены из цокольного бетона

(а) правый (Ans)

(б) неверно

  1. балки глубокие рассчитаны на

(a) только усилие сдвига

(b) только изгибающий момент (Ans)

(c) поперечная сила и изгибающий момент

(г) подшипник

  1. Максимально допустимое напряжение сдвига, указанное в IS: 456-1978, основано на

(а) разрыв при диагональном растяжении (Ans)

(б) нарушение диагонального сжатия

(c) разрушение при изгибе

(г) одноосное сжатие

  1. В колонне с винтовой арматурой допустимая нагрузка определяется площадью сердечника.Наименьший поперечный размер такой колонны следует принять равным
  2. .

(а) равно диаметру жилы (Ans)

(б) половина диаметра сердечника

(в) 1/3 диаметра сердечника

(d) 1/4 диаметра керна

  1. касательные напряжения в балке не вызваны изменением изгибающего момента по пролету

(а) верно

(б) ложь (ответ)

49. В железобетонной балке распределение касательного напряжения над нейтральной осью соответствует

(а) прямая

(б) круговая кривая

(c) параболическая кривая (Ans)

(d) ни один из этих

  1. максимальное напряжение сдвига в прямоугольной балке составляет ……….времена среднего напряжения сдвига.

(а) 1,15

(б) 1,25

(в) 1,50 (Отв.)

(г) 1,75

  1. Какая из следующих секций равной площади поперечного сечения может противостоять крутящему моменту R.C.C. сечение балки более эффективно при рабочем напряжении.

(а) Несимметричный участок

(б) Коробчатая секция

(в) Сплошное прямоугольное сечение (Ans)

(г) Симметричный двутавр

  1. Для сечения железобетонной балки форма диаграммы напряжений сдвига составляет

(а) параболическая по всему сечению с максимальным значением на нейтральной оси

(б) параболическая над нейтральной осью и прямоугольная под нейтральной осью (Ans)

(c), линейно изменяющаяся как расстояние от нейтральной оси

(d) в зависимости от величины сдвиговой арматуры

  1. Вероятность появления трещин диагонального растяжения в R.C.C. член уменьшить, когда

(a) действует только сила сдвига

(b) действие силы изгиба и сдвига (Ans)

(c) осевое растяжение и поперечная сила действуют одновременно

(d) сила осевого сжатия и сдвига действуют одновременно

  1. Диагональному растяжению в бетоне можно противостоять, обеспечив

(а) диагональная растяжная арматура (Ans)

(б) поперечная арматура

(в) наклонная натяжная арматура (Ans)

(г) все эти

  1. Усиление сдвига предоставляется в виде

(а) вертикальные стержни

(б) прутки наклонные

(в) комбинация вертикальных и наклонных стержней

(d) любой из этих (Ans)

  1. Для бетона класса М 15 необходима поперечная арматура, если напряжение сдвига больше

(а) 0.5 Н / мм 2 (Ответ)

(б) 1 Н / мм 2

(c) 1,5 Н / мм 2

(г) 2 Н / мм 2

  1. Для бетона марки М 15 необходимо переконструировать сечение, если напряжение сдвига больше

(a) 0,5 Н / мм 2

(б) 1 Н / мм 2

(c) 1,5 Н / мм 2

(d) 2 Н / мм 2 (Ans)

  1. Длинная колонна — это колонна, отношение эффективной длины к наименьшему поперечному размеру которой превышает

(а) 5

(б) 10

(в) 12 (Отв.)

(г) 20

  1. Назначение поперечных связей в коротких железобетонных колоннах по

(а) облегчить строительство

(б) облегчить уплотнение бетона

(c) Избегайте раскалывания продольных стержней (Ans)

(г) увеличить несущую способность колонны

  1. В центре балки касательные напряжения практически незначительны.

(a) согласен (Ans)

(б) не согласен

  1. Расстояние между центром и бетоном вертикальных хомутов в прямоугольной балке составляет

(а) увеличен к центру пролета балки (Ans)

(б) уменьшилось к центру пролета балки

(c) увеличился на концах

(d) ни один из этих

  1. Шаг вертикальных хомутов в прямоугольной балке

(а) максимум около опор

(б) минимум около опор (Ans)

(в) максимум около центра

(г) минимум около центра

  1. При проектировании железобетонной опоры в виде колонны она принимается за

(a) фиксируется на обоих концах

(б) с петлями на обоих концах

(C) фиксируется на одном конце и откидывается на другом конце (Ans)

(d) ничего из вышеперечисленного

  1. Хомуты состоят из стальных стержней среднего диаметра ………, согнутых вокруг растягиваемой арматуры

(a) от 1 до 5 мм

(б) от 5 до 12 (ответ)

(c) от 12 до 18 мм

  1. Согласно IS: 456 — 1978, расстояние между стременами не должно превышать расстояния …………..плечо рычага момента сопротивления.

(a) равно (Ans)

(б) двойная

(в) трижды

  1. Сопротивление скручиванию данного железобетонного сечения

(а) уменьшается с уменьшением шага хомутов

(б) уменьшается с увеличением продольных стержней

(в) не зависит от хомутов и продольных сталей

(г) увеличивается с увеличением хомутов и продольных сталей (Ans)

  1. Когда стальные стержни заделаны в бетон, бетон после схватывания прилипает к поверхности стержней и, таким образом, противостоит любой силе, которая имеет тенденцию тянуть или толкать стержень.Интенсивность этой силы сцепления называется
  2. .

(а) напряжение сцепления (Ans)

(б) напряжение сдвига

(c) напряжение сжатия

(d) ни один из этих

  1. Продольные касательные напряжения, действующие на поверхность между сталью и бетоном, называются

(а) напряжения связи (Ans)

(б) растягивающие напряжения

(в) сжимающие напряжения

(d) ни один из этих

  1. Связь между сталью и бетоном в основном обеспечивается за счет

(a) чистая адгезионная стойкость

(б) сопротивление трению

(в) механическое сопротивление

(d) все эти (Ans)

  1. Чистую адгезионную стойкость железобетонной конструкции обеспечивает

(а) усадка бетона

(б) стержни деформированные

(c) относительно слабая адгезия химической смолы, образующейся в бетоне во время схватывания (Ans)

(d) все вышеперечисленное

  1. Сопротивление трению железобетонной конструкции обеспечивается за счет усадки бетона.

(а) правильно (ответ)

(б) неверно

  1. Когда железобетонная конструкция нагружена, сопротивление, которое сначала разрушается, составляет

(a) чистая адгезионная стойкость (Ans)

(б) сопротивление трению

(в) механическое сопротивление

(d) ни один из этих

  1. Крюки и другие средства крепления стального стержня не препятствуют начальному скольжению железобетонной конструкции.

(а) правый (Ans)

(б) неверно

  1. Термин «связь» используется для описания средств, с помощью которых предотвращается ………………… между сталью и бетоном.

(а) сопротивление

(б) трещина

(в) бланк (Анс)

  1. Какое из следующих утверждений неверно?

(a) крюки и другие средства крепления не задерживают обрушение конструкции

(б) сопротивление трению высокое для гладкой поверхности стержня

(c) в случае деформированных стержней адгезия и трение становятся основными элементами.

(d) все вышеперечисленное (Ans)

  1. Когда отношение эффективной длины колонны к ее наименьшему поперечному размеру не превышает 15, она обозначается как

(а) длинный столб

(б) короткая колонка (Ans)

(в) колонна гладкая

(d) ни один из этих

  1. Допустимое значение напряжения сцепления для бетона марки М15 ограничено до

(а) 0.5 Н / мм 2

(b) 1 Н / мм 2 (Ans)

(c) 1,5 Н / мм 2

(г) 2 Н / мм 2

78. Если связующее напряжение, создаваемое в железобетонной балке, превышает допустимое значение, оно может быть уменьшено на

.

(а) увеличение глубины балки

(б) увеличение количества стержней

(в) уменьшение диаметра стержней

(d) все эти (Ans)

  1. В армированных колоннах более высокое содержание стали может вызвать трудности при укладке и уплотнении бетона

(а) верно (ответ)

(б) ложь

  1. Для арматурных стержней при сжатии среднее напряжение связи может быть увеличено на

(а) 10%

(б) 25% (ответ)

(в) 50%

(г) 75%

  1. При формировании крючков в деформированных стержнях внутренний радиус соединения должен быть не менее …………… раз больше диаметра стержня.

(а) два

(б) три (Ans)

(в) четыре

(г) шесть

  1. В приведенном выше вопросе длина прямого стержня за концом кривой должна быть не менее

(a) в два раза больше диаметра стержня

(б) в три раза больше диаметра стержня

(C) в четыре раза больше диаметра стержня (Ans)

(d) в пять раз больше диаметра стержня

  1. В случае деформированных стержней величина напряжения сцепления для различных марок бетона больше на ……….. чем простые стержни.

(а) 10%

(б) 20% (ответ)

(в) 30%

(г) 40%

  1. Формованные стержни можно использовать без крюков при условии, что требования к креплению соответствуют требованиям
  2. .

(а) да (ответ)

(б) нет

  1. Стержни растяжной арматуры прямоугольной балки

(а) сокращаются, если не требуется выдерживать изгибающий момент

(b) изогнуты вверх в подходящих местах для использования в качестве поперечной арматуры

(c) поддерживаются внизу, чтобы обеспечить как минимум локальное напряжение сцепления

(d) все вышеперечисленное (Ans)

  1. Форма колонны должна быть

(а) циркуляр

(б) прямоугольный

(в) квадрат

(d) любой из этих (Ans)

  1. Когда наклонный или горизонтальный элемент несет в основном осевые нагрузки, он обозначается как

(а) стойка (Ans)

(б) столбец

(в) галстук

(г) все эти

  1. Ширина полки двутавровой балки принята равной

(a) одна шестая полезного пролета двутавровой балки

(b) ширина ребра плюс половина расстояния между ребрами

(c) ширина ребра плюс четырехкратная толщина плиты

(d) минимальное значение (a), (b) или (c) (Ans)

  1. Максимальный шаг вертикальной арматуры в R.C.C. стена не должна превышать ……… толщину стены.

(а) равно

(б) 1,5 раза

(в) 2 раза

(г) 3 раза (ответ)

  1. Измерение длины анкеровки наклонных стержней, используемых в качестве поперечной арматуры, принимается в
  2. .
  • Зона растяжения от конца наклонной части стержня (Ans)
  • Зона сжатия от середины — глубины балки (Ans)
  • Зона растяжения и середина — глубина балки
  • Зона сжатия от конца наклонной части стержня
  1. Минимальное расстояние между горизонтальными параллельными арматурами одного диаметра не должно быть меньше диаметра стержня.

(a) согласен (Ans)

(б) не согласен

  1. Как правило, стыки внахлестку в растянутой арматуре не используются для стержней диаметром более 50 мм.

(а) верно

(б) ложь (ответ)

  1. Какое из следующих утверждений верно?

(a) значение фиксации крюка принимается шестнадцатью членами диаметра круглого стержня, если угол скрепления составляет 45 o .

Стальные стержни

(b) обычно соединяются вместе для получения большей длины, чем стандартная длина, за счет соединения с крючками.

(c) для простых арматурных стержней из мягкой стали, когда используются крюки, они должны быть U-образного типа.

(d) все вышеперечисленное (Ans)

  1. В балке с двойным усилением стальная арматура предусмотрена в балке
  2. .

(а) зона растяжения

(б) зона сжатия

(c) либо (a) и (b)

(d) и (a), и (b) (Ans)

95. Применяется секция двойного усиления

(a), когда элементы подвергаются попеременным внешним нагрузкам и изгибающий момент в секциях меняется на противоположный

(b), когда элементы подвергаются эксцентрической нагрузке с обеих сторон оси

(c) когда элементы подвергаются случайным боковым нагрузкам

(d) все вышеперечисленное (Ans)

  1. Теория дважды армированного профиля основана на тех же предположениях, что и для одноармированного профиля

(а) правильно (ответ)

(б) неверно

  1. В прямоугольной балке с двойным усилением допустимое напряжение в стали на сжатие составляет …………….. допустимое напряжение при растяжении в стали.

(а) равно

(b) меньше (Ans)

(c) больше

  1. Балка с двойным усилением считается менее экономичной, чем балка с одним усилением, поскольку

(а) поперечная арматура больше (Ans)

(б) сжатая сталь недонагружена

(c) Требуемая прочность на растяжение больше, чем для сбалансированной секции

(d) бетон не подвергается напряжению в полной мере

  1. Когда вертикальный элемент несет в основном осевые нагрузки, он обозначается как

(а) стойка

(б) столбец (Ans)

(в) галстук

(г) все эти

  1. В секции из дважды армированного бетона наличие стальных стержней в зоне сжатия …………… глубина нейтральной оси.

(а) эффекты

(b) не влияет (Ans)

  1. Если площадь армированной стали на растяжение увеличится вдвое, момент сопротивления балки увеличится только примерно на

(а) 12%

(б) 22% (Отв.)

(в) 32%

(г) 42%

  1. В теории стальных балок для балок из дважды армированного бетона предполагается, что

(а) компрессионная сталь противостоит сжатию

(b) напряжение в стали на сжатие равно напряжению в стали на растяжение

(c) в растянутом и сжатом бетоне, без напряжения в развернутом

(d) все вышеперечисленное (Ans)

  1. Бетон ниже нейтральной оси

(а) выдерживает изгибающий момент

(б) закладывает эластичную сталь (Ans)

(в) и (а), и (б)

(d) ни один из этих

  1. Сечение балки, имеющее большую ширину вверху по сравнению с шириной ниже нейтральной оси, известно как
  2. .

(а) критический участок

(б) Т — раздел (Ans)

(c) L — раздел

(d) ни один из этих

  1. Часть плиты, которая монолитно взаимодействует с балкой и выдерживает сжимающие напряжения, называется ………… фланцем тавровой балки.

(а) ширина (Анс)

(б) толщина

(в) глубина

  1. Ширина полки тавра принята равной

(а) одна треть полезного пролета тавровой балки

(b) в двенадцать раз больше глубины плиты плюс ширина ребра

  • Расстояние от центра до центра между соседними балками
  • минимальное значение (a), (b) или (c)
  1. В Т-образной балке ширина выступа равна

(а) общая толщина плиты, включая покрытие

(б) ширина участка балки в зоне сжатия

(в) ширина участка балки в зоне растяжения (Ans)

(d) ничего из вышеперечисленного

  1. Ширина выступа в Т-образной балке должна быть достаточной до

(а) обеспечивает боковую устойчивость (Ans)

(б) перевозить тяжелые грузы

(c) приспособить растягивающую арматуру с надлежащим расстоянием между основаниями (Ans)

(d) все вышеперечисленное

  1. Толщина полки в Т-образной балке принимается равной общей толщине плиты, включая покрытие.

(а) правый (Ans)

(б) неверно

  1. Интенсивность сжимающего напряжения чуть выше нейтральной оси имеет очень ……………… величину.

(а) малая (Ans)

(б) большой

  1. Плита образует сжатую полку тавровой балки.

(а) да (ответ)

(б) нет

  1. Ширина выступа в Т-образной балке должна быть не менее ………. Глубины выступа.

(а) половина

(б) одна — треть (ответ)

(в) один — четвертый

(г) один — шестой

  1. В Т-образной балке расстояние по вертикали между нижней частью полки и центром растягиваемой арматуры известно как

(а) ширина фланца

(б) толщина фланца

(в) ширина плиты

(d) глубина ребра (Ans)

  1. Усиление боковой грани, если требуется, в Т-образной балке будет

(а) 0.1% веб-площади (Ans)

(б) 0,15% площади сети

(c) от 0,2% до 0,3% площади полотна в зависимости от ширины плиты

(г) половина продольной арматуры

  1. Эффективная глубина тавровой балки — это расстояние между

(а) центр фланца и верх растягиваемой арматуры

(б) верх полки и центр растянутой арматуры (Ans)

(в) низ фланца и центр растянутой арматуры

(г) центр фланца и низ растягиваемой арматуры

  1. Момент сопротивления Т-образной балки определяется путем умножения суммы ………… на плечо рычага.

(а) натяжение

(б) сжатие (Ans)

  1. В железобетонной тавровой балке (у которой фланец находится в сжатом состоянии) положение нейтральной оси будет

(а) находиться внутри фланца

(б) быть в сети

(c) зависит от толщины фланца по отношению к общей глубине и процентного содержания арматуры (Ans)

(г) на стыке фланца и стенки

  1. Нейтральная ось в тавровом сечении опускается

(а) внутри фланца

(б) вне фланца

(c) либо (a), либо (b) (Ans)

(d) ни один из этих

  1. Тавровая балка ведет себя как прямоугольная балка шириной, равной ширине ее полки, если ось нейтральная

(а) остается вне фланца

(b) остается во фланце (Ans)

(в) остается ниже плиты

(г) и (а), и (б)

  1. Нейтральная ось в сечении тавровой балки может попадать внутрь фланца, если плита сравнительно толще

(a) согласен (Ans)

(б) не согласен

  1. Для мостовых перекрытий величина поперечного армирования принимается равной

(а) 0.15% общей бетонной площади

(b) 0,3% общей площади бетона (Ans)

(c) 0,45% общей бетонной площади

(г) 0,6% общей бетонной площади

  1. Для плит с простой опорой, простирающихся в одном направлении, отношение пролета к общей глубине не должно превышать

(а) 15

(б) 20

(в) 30 (Ответ)

(г) 50

  1. Распределительное усиление также называется ……………… .армирование

(а) продольный

(б) поперечный (Ans)

  1. Железобетонная плита толщиной 75 мм.Максимальный размер арматурного стержня, который можно использовать —

(a) Ø 6 мм.

(b) Ø 8 мм. (Ответ)

(c) Ø 10 мм.

(d) Ø 12 мм.

  1. Усадка бетонной плиты

(а) вызывает трещины сдвига

(б) вызывает трещины от растяжения (Ans)

(в) вызывает трещины сжатия

(d) не вызывает растрескивания

  1. Диаметр стержней для основной арматуры в плитах, может варьироваться от

(a) от 2 до 4 мм

(b) от 4 до 8 мм

(c) от 8 до 14 мм (Ans)

(d) от 14 до 18 мм

  1. Шаг стержней основной арматуры в массивной плите не должен превышать ……………… эффективную глубину плиты или 60 см, в зависимости от того, что меньше

(а) двойной

(б) трижды (Ans)

(в) пять раз

(г) шесть раз

  1. Диаметр стержней, используемых для распределения арматуры в плитах, может варьироваться от

(a) от 2 до 4 мм

(b) от 4 до 6 мм

(c) от 6 до 8 мм (Ans)

(d) от 8 до 12 мм

  1. В плите с простой опорой шаг распределительной арматуры не должен быть больше ………… эффективной глубины плиты 60 см, в зависимости от того, что меньше

(а) двойной

(б) трижды

(в) пять раз (Ans)

(г) шесть раз

  1. В плите с простой опорой альтернативные стержни сокращаются до

(а) одна пятая пролета

(б) одна шестая пролета

(в) одна седьмая пролета (Ans)

(г) одна восьмая пролета

  1. Когда плита является непрерывной на нескольких пролетах, отрицательное значение (т.е.е. скручивание) изгибающий момент создается на

(а) концевые опоры

(б) промежуточные опоры (Ans)

(в) и (а), и (б)

(d) ни один из этих

132. Когда плита поддерживается всеми четырьмя краями и отношение длинных пролетов к коротким невелико, изгиб происходит вдоль обоих пролетов. Такая плита известна как

.

(а) перекрытие перекрытия в одном направлении

(б) плита односторонняя

(c) перекрытие перекрытия в двух направлениях (Ans)

(г) плита двусторонняя

  1. Двусторонняя плита

(a) может просто опираться на четыре края, при этом углы не удерживаются вниз и несут равномерно распределенную нагрузку

(b) может просто поддерживаться на четырех краях, при этом углы удерживаются вниз и несут равномерно распределенную нагрузку.

(c) может иметь фиксированные или сплошные края и нести равномерно распределенную нагрузку.

(d) все вышеперечисленное (Ans)

  1. Для перекрытия, пролетающего в двух направлениях, отношение пролета к глубине перекрытия не должно превышать

(а) 10

(б) 20

(в) 35 (Отв.)

(г) 50

  1. В случае двухсторонней плиты предельный дефект плиты составляет

(a) в основном является функцией большого пролета

(b) в основном функция короткого пролета (Ans)

(c) независимо от длинных или коротких пролетов

(d) в зависимости от длинных и коротких пролетов

  1. Если стороны плиты, опирающейся на края и перекрывающей два пути, равны, то максимальный изгибающий момент умножается на

(а) 0.25

(б) 0,50 (Ответ)

(в) 0,75

(г) 0,85

  1. Усиленная плита, монолитно построенная с опорными колоннами и армированная в двух или более направлениях без каких-либо балок, называется
  2. .

(а) плита двустороннего действия

(б) плоская плита (Ans)

(в) непрерывная плита

(г) круглая плита

138. Часть плиты вокруг колонны, имеющая большую толщину, чем остальная часть плиты, называется

.

(а) головка колонны

(б) панель

(в) капитал

(г) капля (Анс)

  1. Головка колонны плоской плиты

(а) увеличивает жесткость соединения плиты и колонны (Ans)

(б) снижает сопротивление плиты сдвигу

(в) увеличивает полезный пролет плиты

(d) все вышеперечисленное

  1. Панель плоской плиты

(a) та часть плиты вокруг колонны, которая имеет большую толщину, чем остальная часть плиты

(б) часть колонны увеличенного диаметра

(c) область, заключенная между центральными линиями, соединяющими соседние столбцы в двух направлениях, и контуром головок столбцов (Ans)

(d) ничего из вышеперечисленного

  1. В плоских плитах ширина полосы колонны, где не используются капли, принимается равной

(a) половина ширины панели (Ans)

(б) одна треть ширины панели

(c) одна четвертая ширины панели

(d) ни один из этих

  1. Для устойчивости к падению предусмотрены плоские плиты

(а) кручение

(б) изгибающий момент

(в) тяга

(d) сдвиг (Ans)

  1. Плоская плита передает нагрузку непосредственно на опорные колонны, расположенные на соответствующем расстоянии ниже плиты

(a) согласен (Ans)

(б) не согласен

144.Ширина средней полосы в плоской плите, где используются капли, принимается равной

.

(a) половина ширины панели

(б) равно ширине капли

(в) разница ширины панели и капли (Ans)

(d) любой из вышеперечисленных

  1. Общая толщина плоской плиты, не в коем случае, не должна быть меньше

(a) 125 мм (Ans)

(б) 200 мм

(в) 275 мм

(г) 350 мм

  1. Если l — средняя длина панели, то общая толщина плоской плиты внутренних панелей без капель должна быть не менее

(а) л /32

(b) L /36 (Ans)

(в) л /40

(г) L /48

  1. В плоской плите угол наибольшего наклона головки колонны от вертикали не должен превышать

(а) 30 o

(b) 45 o (Ans)

(в) 60 o

(г) 75 o

  1. Диаметр головки колонны следует принимать как диаметр, измеренный ниже нижней стороны плиты на расстоянии

(а) 20 мм

(b) 40 мм (Ans)

(в) 60 мм

(г) 80 мм

  1. Диаметр головки колонны в плоской плите не должен быть более

(а) 0.10 л

(б) 0,25 L ( Ans)

(в) 0,40 л

(г) 0,50 л

Где L = Средняя длина панели

  1. При четырехсторонней системе размещения арматуры армирование предусмотрено в

(а) планки колонн

(б) диагональные полосы

(c) либо (a), либо (b)

(d) и (a), и (b) (Ans)

  1. При размещении арматуры по четырехсторонней системе необходимо предусмотреть дополнительное армирование, чтобы противостоять отрицательному моменту на средней полосе.

(а) правильно (ответ)

(б) неверно

  1. В плоской плите значение силы сдвига, используемое для расчета напряжения сцепления, должно быть принято равным …………. Раз общей нагрузке на одну панель для внешних панелей

(а) 0,2

(б) 0,4 (ответ)

(в) 0,6

(г) 0,8

  1. Круглая плита используется для

(а) кровля насосных станций, построенных над трубчатыми колодцами

(б) кровля поста управления движением на пересечении дорог

(в) пол круглых резервуаров для воды

(d) все эти (Ans)

  1. Когда круглая плита, просто поддерживаемая краем, нагружена равномерно распределенной нагрузкой, напряжения развиваются в

(a) только в радиальном направлении

(b) только по окружности

(c) как в радиальном, так и в окружном направлении (Ans)

(d) ни один из этих

  1. Для круглой плиты, несущей равномерно распределенную нагрузку, отношение максимального отрицательного повторного момента к максимальному положительному радиальному моменту равно

(а) 2 (ответ)

(б) 4

(в) 6

(г) 8

  1. В круглой плите армирование предоставляется на ………….. сторона плиты

(а) выпуклый (Ans)

(б) вогнутый

  1. Ребристая плита предусмотрена там, где

(а) требуется болевой потолок

(б) требуется теплоизоляция

(в) требуется звукоизоляция

(d) все эти (Ans)

  1. Толщина покрытия оребрения выдерживается от

(a) от 10 до 30 мм

(б) от 30 до 50 мм

(c) от 50 до 80 мм (Ans)

(d) от 80 до 110 мм

  1. В ребристой плите расстояние между ребрами не должно превышать

(а) 300 мм

(b) 450 мм (Ans)

(в) 600 мм

(г) 800 мм

  1. Для ребристой плиты общая глубина плиты не должна превышать ……….ширина плиты

(а) два раза

(б) трижды

(в) четыре раза (Ans)

(г) пять раз

  1. Ширина ребра для ребристой плиты должна быть не менее 75 мм.

(a) согласен (Ans)

(б) не согласен

162. Диаметр стержня, используемого в ребристой плите, не должен быть более

.

(а) 12 мм

(б) 18 мм

(c) 22 мм (Ans)

(г) 30 мм

163.Основание — это та часть фундамента, которая не переносит нагрузку на почву

(а) верно

(б) ложь (ответ)

  1. По Терзаги, фундамент считается неглубоким, если его глубина составляет

(а) равно его ширине

(б) меньше его ширины

(в) больше его ширины

(d) либо (a) и (b) (Ans)

  1. Объект фундамента сооружения —

(а) распределить нагрузку надстройки на большой площади опорной

(б) предотвращение бокового движения поддерживающего материала

(c) повышение устойчивости конструкции

(d) все вышеперечисленное (Ans)

  1. Фундамент, поддерживающий две или более колонны, называется
  2. .

(а) комбинированная опора (Ans)

(б) опора плота

(в) ленточная опора

(d) ни один из этих

  1. Какое из следующих утверждений верно?

(a) ленточная опора не передает давления на почву

(b) основание плота — это комбинированное основание, которое покрывает всю площадь под конструкцией.

(c) свайный фундамент используется там, где верхний слой почвы относительно слаб.

(d) все вышеперечисленное (Ans)

  1. В фундаменте предполагается, что максимальное значение поперечного изгиба будет иметь место на расстоянии, равном (измеренному от торца колонны)

(а) половина полезной глубины

(б) эффективная глубина (Ans)

(c) вдвое больше эффективной глубины

(г) ширина колонны с каждой стороны

  1. Когда опора нагружена симметрично, давление под опорой будет

(а) быть униформой

(б) не быть единообразным (ответ)

(c) быть нулем в центре

(г) больше по краям

  1. При проектировании железобетонных оснований предполагается, что распределение давления составляет

(а) линейный (Ans)

(б) параболическая

(в) гиперболический

(d) ни один из этих

  1. Используются торцевые опорные сваи

(a) для передачи нагрузки через воду или мягкий грунт на подходящий несущий слой (Ans)

(b) для сопротивления большим горизонтальным или наклонным силам

(в) для уплотнения рыхлой сыпучей почвы

(d) все вышеперечисленное

  1. Вес опор принят равным ………….веса, перенесенного на колонку.

(а) 5%

(б) 10% (Отв.)

(в) 15%

(г) 20%

  1. При наличии ограничений по максимальной величине опоры ………………………………………………………………………………………………………………………………….

(а) треугольный

(б) трапециевидная

(в) прямоугольный (Ans)

(d) циркуляр

  1. Фундамент у основания круглой колонны может быть

(а) трапециевидная

(б) квадрат

(в) круг

(d) либо (b), либо (c) (Ans)

  1. Комбинированная опора обеспечивается, когда

(а) несущая способность грунта не более

(b) конечный столбец рядом с линией собственности

(c) колонны расположены очень близко друг к другу, так что их основания перекрывают

(d) все вышеперечисленное (Ans)

  1. Комбинированная опора может быть

(а) трапециевидная

(б) квадрат

(в) круг

(d) либо (a), либо (b) (Ans)

  1. Комбинированная опора в продольном направлении будет иметь

(a) изгибающий момент провисания в двух консольных частях

(б) изгибающий момент на некоторой длине средней части

(c) либо (a), либо (b)

(d) и (a), и (b) (Ans)

  1. Комбинированное основание в поперечном направлении будет иметь ………………..изгибающий момент.

(а) провисание (Ans)

(б) забивание

  1. Опоры имеют тенденцию изгибаться в виде блюдца возле колонн.

(a) согласен (Ans)

(б) не согласен

  1. В комбинированном основании секции около колонны и вокруг нее будут подвергаться …………… .. изгибающим напряжениям.

(а) минимум

(b) максимум (Ans)

  1. На определенном участке в комбинированном основании для двух колонн, несущих неравные нагрузки, поперечная сила равна нулю.В этом разделе

(а) провисающий момент равен нулю

(б) провисающий момент не более

(c) крутящий момент равен нулю

(d) момент захвата максимальный (Ans)

  1. Комбинированный фундамент для двух колонн должен быть рассчитан на

(a) Максимальный изгибающий момент (Ans)

(б) провисающий изгибающий момент на внешней поверхности колонны esch (Ans)

(c) прогибающий изгибающий момент на внутренней поверхности каждой стойки

(d) ничего из вышеперечисленного

  1. В комбинированном фундаменте арматуру следует размещать

(a) на нижней грани на прогиб изгибающего момента (Ans)

(б) на верхней грани на изгибающий момент (Ans)

(c) на нижней грани на изгибающий момент

(d) на верхней грани на прогиб изгибающего момента

  1. Комбинированная трапециевидная опора для двух колонн становится необходимой, когда

(a) существует ограничение на общую длину фундамента (Ans)

(б) сильно нагруженная колонна рядом с линией собственности (Ans)

(c) минимально загруженный столбец рядом с линией собственности

(d) ничего из вышеперечисленного

  1. Сборные железобетонные сваи обычно используются для максимальной расчетной нагрузки около, за исключением больших предварительно напряженных свай.

(а) 40 тонн

(б) 60 тонн

(c) 80 тонн (Ans)

(d) 100 тонн

  1. Молот для забивки свай должен быть

(а) отбойный молоток

(б) дизельный молот

(в) отбойный молоток

(d) все эти (Ans)

  1. При проектировании железобетонных свай в качестве колонны принимается за

(a) фиксируется на обоих концах

(б) с петлями на обоих концах

(c) фиксируется на одном конце и откидывается на другом конце (Ans)

(d) любой из вышеперечисленных

  1. Длину железобетонной сваи принимаем …….. длина, заложенная в твердый слой

(а) половина

(б) треть

(c) две трети (Ans)

(г) три четверти

  1. Для армированных свай, длина которых до 30 раз превышает ширину, основная продольная арматура должна быть не менее …………… .. общей площади поперечного сечения сваи.

(а) 1,25% (ответ)

(б) 1,5%

(в) 2%

(г) 2,5%

190. Если максимальный изгибающий момент сваи длиной L , несущей равномерно распределенную нагрузку w на единицу длины, равен w L 2 /90, то сваю подвешивают на

(а) один балл

(б) две точки

(c) три балла (Ans)

(г) четыре точки

  1. Свая длиной L , несущая равномерно распределенную нагрузку, подвешивается в двух точках.Изгибающий момент изгиба в точках подвешивания будет равен изгибающему моменту провисания в середине сваи, если точки подвеса с любого конца сваи равны

(а) 0,15 L

(б) 0.207 L (Ans)

(в) 0,312 л

(г) 0,41 л

  1. Согласно теории Ренкина применительно к подпорным стенам,

(a) масса почвы полубесконечная, однородная, сухая и несвязная

(б) в задней части подпорной стенки является вертикальной и гладкой

(c) подпорная стенка уступает основанию

(d) все вышеперечисленное (Ans)

  1. Полное активное давление грунта составляет ……….выше основания подпорной стенки.

(а) H / 2

(б) H / 3 (Ans)

(в) H / 4

(г) H / 6

  1. 194 . В погружена засыпка, заливка песка позади подпорной стенки

(а) сухой

(б) насыщен водой (Ans)

(c) имеет единую надбавку

(d) имеет наклонную поверхность

  1. Пассивное давление грунта действует на подпорную стену, когда она имеет тенденцию двигаться ………… засыпка

(а) от

(b) в сторону (Ans)

  1. Контрфорс в стене предназначен для обеспечения

(a) Боковая опора только для ската крыши

(б) боковая опора к стене (Ans)

(c) выдерживает только вертикальные нагрузки

(d) боковая опора только для балок крыши

  1. В конструкции кладки подпорной стены,

(a) вертикальная нагрузка должна приходиться на среднюю треть ширины основания

(b) горизонтальная тяга должна действовать на высоте ч /3 от основания

(c) результирующая нагрузка должна приходиться на расстояние одной шестой ширины основания по обе стороны от его средней точки (Ans)

(d) Результирующая нагрузка должна приходиться на расстояние одной восьмой ширины основания по обе стороны от его средней точки

  1. В армированного бетона подпорной стены, ножницы ключ предоставляется, если

(a) напряжение сдвига в вертикальном потоке чрезмерно

(b) поперечная сила в носке больше, чем в пяточной плите

(c) подпорная стенка небезопасна от скольжения (Ans)

(d) подпорная стена небезопасна от опрокидывания.

  1. Коэффициент безопасности за счет опрокидывания подпорной стенки, как правило, принимается

(а) 2 (ответ)

(б) 4

(в) 6

(г) 8

  1. Коэффициент безопасности за счет скольжения подпорной стенки, как правило, принимается

(а) 1

(б) 1,5 (Отв.)

(в) 2

(г) 4

  1. Носок плита подпорной стенки укреплена на нижней поверхности плиты

(а) да (ответ)

(б) нет

  1. Стебель подпорной стенки укреплена вблизи стороны земли

(а) верно (ответ)

(б) ложь

  1. пятки плита подпорной стенки усилена в ………….плиты.

(а) нижняя грань

(б) верхняя грань (Ans)

(в) средний

  1. В консольных подпорной стенке, изгибающий момент в вертикальном стволе изменяется

(а) ч

( b) h 2

(c) h 3 (Ans)

(г) в 4

Где h = Высота стержня

  1. Консольная подпорная стена не должна использоваться для высот более

(а) 4 м

(б) 6 м (ответ)

(в) 8 м

(г) 10 м

  1. В контрфорсах в подпорной стене поддерживает

(а) шток

(б) подносок

(c) пяточная плита (Ans)

(d) ни один из этих

  1. Длина лестницы, расположенной между двумя нагрузками, называется
  2. .

(а) подъем

(b) рейс (Ans)

(в) протектор

(г) поясная плита

  1. Сумма ступени плюс удвоенного подъема лестницы сохраняется как

(а) 300 мм

(б) 400 мм

(в) 500 мм

(d) 600 мм (Ans)

  1. Произведение ступени и подъема (в мм) лестницы сохраняется как

(а) 30 000

(б) 40 000 (Отв.)

(в) 50 000

(г) 60 000

  1. В жилых домах подъем по лестнице может варьироваться от

(a) от 100 мм до 150 мм

(b) от 150 мм до 200 мм (Ans)

(c) от 200 мм до 250 мм

(d) от 250 мм до 300 мм

  1. В общественных зданиях ступенька лестницы составляет от 250 мм до 300 мм.

(a) согласен (Ans)

(б) не согласен

  1. Когда лестничная плита проходит по горизонтали, предоставляется поясная плита примерно ……….

(а) 50 мм

(b) 80 мм (Ans)

(в) 100 мм

(г) 120 мм

  1. Собственный вес лестницы составляет

(а) Собственный вес поясной плиты (Ans)

(б) собственный вес ступеней

(в) собственный вес балки стрингера

(г) все эти

  1. Для горизонтального пролета лестницы обычно достаточно распределительной арматуры в виде стержней …………… с диаметром 30 см в центре.

(а) 4 мм

(b) 6 мм (Ans)

(в) 10 мм

(г) 12 мм

  1. Предварительно напряженный бетон искусственно вызывает ………. Напряжения в конструкции перед ее нагружением.

(а) растяжение

(б) компрессионный (Ans)

(в) сдвиг

216. В предварительно напряженной бетонной конструкции

(a) собственная нагрузка конструкции снижена

(б) предотвращение скрипа бетона

(с) стоимость несущей конструкции и фундамента уменьшается

(d) все вышеперечисленное (Ans)

  1. В предварительно напряженном бетонном элементе

(a) следует использовать высокопрочный бетон

(б) следует использовать бетон низкой прочности

(c) следует использовать высокопрочный бетон и сталь с низким пределом прочности на разрыв

(d) следует использовать высокопрочный бетон и высокопрочную сталь (Ans)

  1. Предел прочности по сопротивлению моменту простой опертой предварительно напряженной бетонной балки получен при использовании

(a) уравнения равновесия сил и моментов (Ans)

(б) зависимость напряжения от деформации бетона и стали

(c) момент равновесия и условие совместимости

(d) только уравнение равновесия сил

  1. Предел прочности стали, используемой для предварительного напряжения, составляет около

(a) 250 Н / мм 2

(б) 415 Н / мм 2

(c) 500 Н / мм 2 (Ans)

(г) 1500 Н / мм 2

  1. Кубическая прочность бетона, используемого для предварительно напряженного элемента, должна быть не менее

(a) 10 Н / мм 2

(б) 25 Н / мм 2

(c) 35 Н / мм 2 (Ans)

(г) 50 Н / мм 2

  1. При проектировании предварительно напряженных бетонных секций под рабочей нагрузкой было принято допущение, что

(a) Плоское сечение до нагружения остается плоским после нагружения

(b) любое изменение нагрузки вызывает изменение напряжения в бетоне

(c) предварительное напряжение в стали остается постоянным

(d) все вышеперечисленное (Ans)

  1. Кабель для предварительно напряженного бетона опертого балки подвергается равномерно распределенной нагрузке по всей шкале в идеале должна быть

(а) размещен в центре поперечного сечения по всему пролету

(b) размещены с некоторым эксцентриситетом по всему пролету

(c) линейно изменяющийся от центра поперечного сечения концов до максимального эксцентриситета в средней части

(d) параболическая с нулевым эксцентриситетом на концах и максимальным эксцентриситетом в центре пролета (Ans)

  1. В предварительно напряженной бетонной балке, предварительно напряженной, зона концевого блока — это зона между концом балки и участком, в котором

(a) боковые напряжения отсутствуют

(б) существуют только продольные напряжения (Ans)

(c) существуют только касательные напряжения

(d) касательные напряжения максимально

  1. Распространение трещины сдвига в предварительно напряженном бетонном элементе зависит от

(а) растягивающая арматура

(б) компрессионная арматура

(c) усиление сдвига

(г) форма поперечного сечения балки (Анс)

  1. Основная потеря предварительного напряжения вызвана

(а) ползучесть бетона

(б) релаксация стали

(в) усадка бетона

(d) все эти (Ans)

  1. Потеря напряжения со временем при постоянной деформации называется

(а) релаксация

(б) ползучесть

(в) усадка

(d) пластичность

  1. Потери предварительного напряжения в системе предварительного натяжения связаны с

(а) трение

(б) усадка и ползучесть бетона (Ans)

(в) упругая деформация бетона при последовательном натяжении проволок

(d) ничего из вышеперечисленного

  1. Если нагрузка на предварительно напряженную бетонную балку с прямой опорой распределяется равномерно, то центр тяжести арматуры предпочтительно должен быть

(а) прямой профиль по центральной оси

(б) прямой профиль с нижним сердечником

(в) параболический профиль с выпуклостью вниз (Ans)

(г) круглый профиль с выпуклостью вверх

  1. В схеме предварительного натяжения предварительная нагрузка передается в

(а) одностадийный процесс

(б) многоступенчатый процесс (Ans)

(c) одностадийный или многоступенчатый процесс в зависимости от величины передачи нагрузки

(г) так же, как в схеме пост-натяжения

  1. При обычном предварительном напряжении диагональное напряжение в бетоне

(а) увеличивается

(б) убавки (Ans)

(c) не меняется

(d) может увеличиваться или уменьшаться

  1. Величину потери предварительного напряжения из-за релаксации стали следует принимать равной от ……… среднего начального напряжения.

(а) от 0,5 до 2%

(б) от 2 до 8% (ответ)

(c) от 8 до 10%

(г) от 10 до 12%

  1. Согласно индийскому стандарту, общая величина усадки предварительно натянутой балки принимается равной

(a) 3 * 10 -4 (Ans)

(б) 3 * 10 -5

(в) 3 * 10 -6

(г) 3 * 10 -7

  1. В момент натяжения максимальное растягивающее напряжение за анкерами не должно превышать

(a) 60% от предела прочности прутка для сталей без определенного предела текучести

(b) 80% предела текучести сталей с гарантированным пределом текучести

(c) 80% предела прочности стержня для стали без определенного предела текучести (Ans)

(d) предел текучести стали с гарантированным пределом текучести (Ans)

  1. Для предварительно напряженных конструктивных элементов используется высокопрочный бетон, прежде всего потому, что

(а) усадка и ползучесть больше

(б) усадка меньше, а ползучесть больше

(c) значения модуля упругости и ползучести выше

(d) высокий модуль упругости и низкая ползучесть (Ans)

  1. Диагональное растяжение предварительно напряженного бетонного элемента будет ………….напряжение сдвига

(а) равно

(b) меньше (Ans)

(в) более

  1. Когда предварительно напряженная прямоугольная балка нагружена равномерно распределенной нагрузкой, предоставленное сухожилие должно быть параболическим с выпуклостью вниз

(а) верно (ответ)

(б) ложь

  1. Бетонная балка с простой опорой, предварительно напряженная с усилием 2500 кН, спроектирована с использованием концепции балансировки нагрузки для эффективного пролета 10 м и выдерживает общую нагрузку 40 кН / м.Центральный угол наклона кабельного профиля должен составлять
  2. мм.

(а) 100 мм

(b) 200 мм (Ans)

(в) 300 мм

(г) 400 мм

238. Соотношение между модулем разрыва f cr прочность на растекание f cs а предел прочности при прямом растяжении f ct записывается как

  1. f cr = f cs = f ct
  2. f cr > f cs > f ct (Ans)
  3. f cr < f cs ct
  4. f cs > f cs > f ct

239.Прочность на сжатие куба 100 мм в сравнении до 150 мм куб всегда,

  1. меньше
  2. больше (Ans)
  3. равно
  4. ни один из этих

240. Согласно Код положения модуль упругости бетона может быть записан как, (Н / мм 2 )

  1. E c = 5700√f ck (Ans)
  2. E c = 570√f ck
  3. E c = 5700f ck
  4. E c = 700√f СК

241.В случае железобетонного профиля форма диаграммы касательных напряжений,

  1. Полностью параболическая (Ans)
  2. Полностью прямоугольная
  3. Параболическая над нейтральной осью и прямоугольная внизу нейтральная ось
  4. Прямоугольная над нейтральной осью и параболическая снизу нейтральная ось

242. Диагональ напряжение в балке

  1. Максимум на нейтральной оси
  2. Уменьшение ниже нейтральной оси и увеличение выше нейтральная ось
  3. Увеличение ниже нейтральной оси и уменьшение выше нейтрального ось (Ans)
  4. Остается прежним

243.Если какая-либо балка не склеена, ее прочность связи может наиболее экономично увеличить на,

  1. Увеличение глубины балки
  2. Использование более тонких стержней, но большего количества (Ans)
  3. Использование более толстого стержня, но меньшего количества
  4. Обеспечение вертикальных хомутов

244. Отношение диаметров арматурных стержней –И толщина плиты

  1. 1/4
  2. 1/5
  3. 1/6
  4. 1/8 (Ans)

245. Минимальный зуд поперечного армирования в столбец,

  1. Сдаваемый поперечный размер элемента
  2. Шестнадцать наименьших диаметров продольного арматурный стержень, который необходимо связать
  3. Сорок восемь диаметров поперечного арматура
  4. Меньшее из трех значений (Ans)

246.Если высота этажа равна длине стены ПКК , процент увеличения силы,

  1. 0
  2. 10 (Ans)
  3. 20
  4. 30

247. Выражение модульного отношения m = 280 / 3б cbc, , где 3б cbc — допустимое напряжение сжатия от изгиб в бетоне, Н / мм 2 ,

  1. Полностью учитывает долгосрочный эффект, например: ползучесть
  2. Частично учитывает долгосрочный эффект, например как ползучесть (Ans)
  3. Не учитывает долгосрочный эффект, например как ползучесть
  4. То же, что и коэффициент модульности на основе значения модуль упругости конструкционного бетона E c

248.Основная причина отказа от армирования стержни на опоре в балке с простой опорой должны сопротивляться в этой зоне,

  1. Напряжение сжатия
  2. Напряжение сдвига
  3. Напряжение связи (Ans)
  4. Напряжение растяжения

249. Половина основной стали в плите с простой опорой согнута у опоры на расстоянии X от центра опоры плиты, где X равно,

  1. 1/3
  2. 1/5
  3. 1/7 (Ans)
  4. 1/10

250.Если размер панели плоской плиты 6м X 6м, то ширина полосы колонны и середины полоса,

  1. 3,0 м и 1,5 м
  2. 1,5 м и 3,0 м
  3. 3,0 м и 3,0 м
  4. 1,5 м и 1,5 м (Ans)

251. Предел процентного соотношения p продольного армирование в колонне дается по,

  1. от 0,15% до 2%
  2. от 0,8% до 4%
  3. от 0,8% до 6% (Ans)
  4. от 0,8% до 8%

252. Какая из следующих подпорных стенок подходит на высоту более 6 м?

  1. L-образная стенка
  2. Т-образная стенка
  3. Counterfort type (Ans)
  4. Все эти

253.В куче длиной L точки подвеса от концы для подъема находятся на

  1. 0.207l (Ans)
  2. 0.25l
  3. 0.293l
  4. 0.333l

254. Во время монтажа свая длиной l поддерживается краном на расстоянии

  1. 0,207 л
  2. 0,293 л
  3. 0,707 л (Ans)
  4. 0,793 л

255. При проектировании сваи как колонны конец состояние почти

  1. оба конца шарнирно закреплены
  2. оба конца зафиксированы
  3. один конец закреплен, а другой конец шарнирно (Ans)
  4. один конец закреплен, другой конец свободен

256.В случае армированных профилей, усадочные напряжения в бетоне и стали соответственно

  1. на сжатие и растяжение
  2. на растяжение и сжатие (Ans)
  3. как на сжатие
  4. , так и на растяжение

257. Балка, изогнутая в плане, предназначена для,

  1. изгибающий момент и сдвиг
  2. изгибающий момент и кручение
  3. сдвиг и кручение
  4. изгибающий момент, сдвиг и кручение (Ans)

258.В назначение арматуры в предварительно напряженном бетоне,

  1. Для обеспечения адекватного напряжения сцепления
  2. Для сопротивления растягивающему напряжению
  3. Для создания начального напряжения сжатия в бетоне (Ans)
  4. Все вышеперечисленное

259. Высокое содержание углерода в стали приводит к

  1. Снижение предела прочности при растяжении, но увеличение пластичности
  2. Повышение прочности на разрыв, но снижение пластичности (Ans)
  3. Снижение как растяжения, так и пластичности
  4. Повышение как растяжения, так и пластичности

260.Кубическая прочность контролируемого бетона, используемого для предварительного и последующего натяжения, соответственно, должна быть не менее

.
  1. 35 МПа и 45 МПа

2. 42 МПа и 35 МПа (Ans)

3. 42 МПа и 53 МПа

4. 53 МПа и 42 МПа

261. Прочность связи между сталью и бетоном за счет

  1. Трение

2. Адгезия

3. И трение, и адгезия (Ans)

4. Ничего из вышеперечисленного

262.В железобетоне пьедестал определяется как элемент сжатия, эффективная длина которого не превышает его наименьший поперечный размер на

.
  1. 12 раз

2. 3 раза (Ответ)

3. 16 раз

4. 8 раз

263. Для глубокой балки, общая глубина которой составляет 5 м, а эффективный пролет составляет 6 м, плечо рычага для балки без опоры и неразрезной балки, соответственно, будет

  1. 3,2 м и 2,7 м (Ans)

2.3,6 м и 3,0 м

3. 2.7 м и 3.2 м

4. 3,0 м и 3,6 м

264. Назначение боковых стяжек в короткой колонне ЖБ к,

  1. Избегать коробления под действием продольных нагрузок (Ans)

2. Облегчить строительство

3. Облегчить уплотнение бетона

4. Увеличить несущую способность колонны

265. Усиление боковой поверхности, если оно требуется в Т-образной балке, составит

  1. 0.1% веб-пространства (Ans)

2. 0,15% веб-площади

3. 0,02% 0,3% веб-области в зависимости от ширины веб-сайта

4. Половина продольной арматуры

266. Балка глубокая рассчитана на

  1. Только усилие сдвига

2. Только изгибающий момент (Ans)

3. Сила сдвига и изгибающий момент

4. Подшипник

267. При проверке длины развертки (L d ), L d не должна превышать M 1 / V + L 0 , где M 1 — момент сопротивления секции после свертывания стержня, V — максимальный сдвиг в области M 1 и L 0 на прерывистой кромке,

  1. Равно 12 ɸ (ɸ — диаметр стержня) или эффективной глубине d, которая может быть больше (Ans)

2.Фактическая длина анкеровки за пределами центра опоры

3. Прямая длина стержня за центром опоры плюс припуск на крюк или изгиб, если он предусмотрен.

4. L d /3

267. M ultimate для балки прямоугольного сечения из однокартичной балки с ж / б балкой

  1. 0,115 f ck bd 2

2. 0,135 f ck bd 2 (Ans)

3. 0,185 f ck bd 2

4.0,225 f ck bd 2

268. Предельное состояние по эксплуатации предварительно напряженного железобетонного профиля должно удовлетворять

  1. Растрескивание, прогиб и максимальное сжатие (Ans)

2. Только растрескивание

3. Прогиб и растрескивание

4. Отклонение и максимальное сжатие

269. В предельном состоянии обрушения при сдвиге при сдвиговых трещинах в стенке предполагается, что бетон трескается, когда максимальные основные растягивающие напряжения превышают значение ft, равное

.
  1. 0.25√ fck (Ans)

2. 0,25√ f ck

3. 0,25√ f ck

4. 0,25√ f ck

270. Принимаемая нагрузка в соответствии с предельными состояниями прочности, прогиба и ширины трещины составляет соответственно

.
  1. Рабочая нагрузка, рабочая нагрузка и рабочая нагрузка

2. Предельная нагрузка, рабочая нагрузка и предельная нагрузка

3. Предельная нагрузка, предельная нагрузка и рабочая нагрузка

3.Предельная нагрузка, предельная нагрузка и рабочая нагрузка (Ans)

271. Потеря предварительного напряжения из-за усадки в бетоне — это произведение

.
  1. Модульное соотношение и процентное содержание стали

2. Модуль упругости бетона и усадка бетона

3. Модуль упругости стали и усадка бетона (Ans)

4. Модульное соотношение и модуль упругости стали

.

272. Минимальное прозрачное покрытие для основных стальных стержней в балке перекрытия, колонне и фундаменте соответственно составляет

  1. 10,15,20,25

2.15,25,40,75 (Ответ)

3. 20,25,30,40

4. 20,35,40,75

273. Основная арматура железобетонной плиты состоит из стержней 10 мм с шагом 10 см. Если необходимо заменить стержни 10 мм на стержни 12 мм на стержни 12 мм, то расстояние между стержнями 12 мм должно составлять

.
  1. 12 см

2. 14 см

3. 14,40 см (Ans)

4. 16 см

274. Испытания на кручение данной секции ЖБИ

  1. Уменьшается с уменьшением шага хомутов

2.Уменьшение с увеличением продольных стержней

3. Не зависит от хомута и продольной стали

4. Увеличение с увеличением хомутов и продольных сталей (Ans)

275. Если бетонная балка с простой опорой, предварительное напряжение с силой 2500 кН, спроектирована с использованием концепции балансировки нагрузки для эффективного пролета 10 м и выдерживает общую нагрузку 40 кН / м, центральное падение профиля кабеля должно быть ,

  1. 100 мм

2.200 мм (Ans)

3. 300 мм

4. 400 мм

276. Предельное состояние эксплуатационной надежности прогиба, включая эффекты ползучести, усадки и температуры, возникающие после возведения перегородок и нанесения отделки, применительно к перекрытиям и крыше, ограничено

  1. Пролет / 150

2. Пролет / 200

3. Пролет / 250

4. Диапазон / 350 (Ответ)

277. С точки зрения ограничения прогиба использование высокопрочной стали в железобетонной балке приводит к

  1. Глубина редукции

2.Без изменений глубины

3. Увеличение глубины (Ans)

4. Увеличение ширины

278. Для получения максимального изгибающего момента провисания на опоре в непрерывной железобетонной балке на

следует прикладывать временную нагрузку.
  1. Пролет, прилегающий к опоре, плюс альтернативные пролеты

2. Все пролеты, кроме пролетов, примыкающих к опоре

3. Пролет рядом с соседними пролетами опоры плюс альтернативные пролеты (Ans)

4. Пролет, прилегающий только к опоре

279.Расчет односторонних ЖБ плит на сосредоточенную нагрузку выполняет

.
  1. Использование коэффициента момента пигмента

2. Принятие полосы перекрытия агрегата с грузом

3. Взятие полосы перекрытия шириной, способной выдерживать нагрузку (Ans)

4. Взятие ортогональных полос перекрытий единичной ширины, находящихся в контакте с нагрузкой

280. Пролет сдвига определяется как зона, где,

  1. Изгибающий момент равен нулю

2. Нулевая сила сдвига

3.Сила сдвига постоянна (Ans)

4. Изгибающий момент постоянный

281. Коэффициент редукции железобетонной колонны с эффективной длиной 4,8 м и размером 250 мм X 300 мм составляет

  1. 0,80

2. 0,85 (ответ)

3. 0,90

4. 0,95

282. Окончательный прогиб от всех нагрузок, включая влияние температуры, ползучести и усадки, измеренный от уровня опоры полов, крыши и всех других горизонтальных элементов, не должен превышать

.
  1. Пролет / 350

2.Пролет / 300

3. Диапазон / 250 (Ans)

4. Пролет / 200

283. При проектировании двухсторонней плиты с ограничением по всем краям требуется усиление на кручение

.
  1. В 0,75 раза больше площади стали в середине пролета в том же направлении

2. 0,375 площади стали в середине пролета в том же направлении

3. 0,375 площади стали, предусмотренной в более коротком пролете

4. Нет (ответ)

284.Во время первоначального натяжения максимальное растягивающее напряжение в сухожилии непосредственно за анкерным креплением не должно превышать

.
  1. 50% от предела прочности на разрыв проволоки, стержня или пряди

2. 80% от предела прочности на растяжение проволоки, стержня или пряди (Ans)

3. 40% от предела прочности на разрыв проволоки, прутка или нити

4. 60% предела прочности на разрыв проволоки, прутка или нити

285.Армированная консольная балка пролетом 4 м имеет поперечное сечение 150 X 500 мм. Если проверить боковую устойчивость и прогиб, балка будет

  1. Только отсутствие прогиба

2. Только нарушение боковой устойчивости

3. Нарушение прогиба и устойчивости (Ans)

4. Соответствует требованиям по прогибу и поперечной устойчивости

286. Отрицательный момент в железобетонных балках в местах расположения опор обычно намного больше положительного момента пролета.Это в первую очередь связано с кривизной опоры, которая составляет

.
  1. Очень высокий (Ans)

2. Очень низкий

3. Ноль

4. Или заповедник

287. Теоретическая разрушающая нагрузка балки для достижения предельного состояния схлопывания при изгибе составляет

.
  1. 23,7 кН

2. 25,6 кН

3. 28,7 кН

4. 31,6 кН (Ans)

288. Не обращая внимания на наличие растянутой арматуры, найти значение нагрузки P в кН, когда в балке разовьется первая трещина изгиба.

  1. 4.5

2. 5.0

3. 6.6 (Отв.)

4. 7,5

289. Состояние двумерного натяжения, действующего на бетонную пластину, состоит из прямого растягивающего напряжения á s = 1,5 Н / мм 2 и напряжения сдвига ζ = 1,20 Н / мм 2 , которые вызывают растрескивание бетона. Тогда предел прочности бетона на разрыв Н / мм 2 составляет

  1. 1,50

2. 2,08

3. 2.17 (Отв.)

4.2,29

290. Верхняя кольцевая балка резервуара Intze выдерживает кольцевое натяжение 120 кН. Поперечное сечение балки шириной 250 мм и глубиной 400 мм усилено 4 стержнями диаметром 20 мм марки FE 415. Модульное соотношение бетона 10. Напряжение при растяжении в Н / мм 2 в бетоне равно

  1. 1,02

2. 1,07 (Отв.)

3. 1.20

4. 1,32

291. Максимальная деформация в крайнем волокне в бетоне и в растянутой арматуре (Fe 415 и E s = 200 кН / мм 2 ) в уравновешивающем сечении в предельном состоянии изгиба соответственно

  1. 0.0035 и 0,0038 (Ans)

2. 0,002 и 0,0018

3. 0,0035 и 0,0041

4. 0,002 и 0,0031

292. Метод рабочего напряжения при расчете определяет значение модульного отношения, m = 280 / (3б cbc ), где á cbc — допустимое напряжение при сжатии при изгибе в бетоне. В какой степени указанное выше значение m сделать поправку на ползучесть бетона?

  1. Без компенсации

2. Полная компенсация

3.Частичная компенсация (Ans)

4. Эти двое не связаны между собой

293. Боковые связи в колонне ЖБ предназначены для сопротивления

  1. Изгибающий момент

2. Сдвиг

3. Изгиб продольных стальных стержней (Ans)

4. Изгибающий момент и сдвиг

294. На максимальный изгибающий момент провисания в данном пролете многопролетной балки

  1. Нагружены все пролеты, а также альтернативные пролеты (Ans)

2.Нагружены соседние пролеты

3. Нагрузка на примыкающий к этому пролету

4. Соседние пролеты разгружаются, а следующие пролеты загружаются

295. В предварительно напряженной бетонной балке, предварительно напряженной, зона концевого блока находится между концом балки и участком, где,

1. Боковое напряжение отсутствует

2. Существуют только продольные напряжения (Ans)

3. Существует только напряжение сдвига

4. Напряжения сдвига максимальные

296.Согласно теории Уитни, максимальная глубина бетонного напряженного блока в уравновешенном сечении RCC-балки глубиной «d» составляет

  1. 0,3d

2. 0,43d

3. 0.5d

4. 0,53d (Ответ)

297. Частичная безопасность для бетона и стали составляет 1,5 и 1,15 соответственно, потому что

  1. Бетон неоднороден, а сталь однородна

2. Контроль качества бетона хуже, чем у стали (Ans)

3.Бетон недельный на напряжение

4. Пустоты в бетоне составляют 0,5%, а в стали — 0,15%

298. Распространение трещины сдвига в железобетонном элементе зависит от

  1. Растягивающая арматура

2. Компрессионная арматура

3. Сдвиговая арматура

4. Форма поперечного сечения балки (Анс)

299. По сравнению с расчетным методом рабочего напряжения метод предельного состояния принимает бетон до

  1. Более высокий уровень напряжения (Ans)

2.Более низкий уровень стресса

3. Одинаковый уровень стресса

4. В несколько раз выше, но обычно ниже уровень стресса

300. Теория линии доходности —

  1. Метод расчета нижней границы перекрытий из армированных плит

2. Параболическая над нейтральной осью

3. Линейно изменяется как расстояние от нейтральной оси (Ans)

4. В зависимости от величины поперечной арматуры

301.Для сечения железобетонной балки форма диаграммы касательных напряжений

  1. Параболический на всем сечении с максимальным значением на нейтральной оси

2. Параболический над нейтральной осью и прямоугольный под нейтральной осью (Ans)

3. Линейно изменяется как расстояние от нейтральной оси

4. В зависимости от величины поперечной арматуры

302. В усиленной тавровой балке положение нейтральной оси

  1. Be внутри фланца

2.Будьте в сети

3. Зависит от толщины полки по отношению к общей глубине и процентному содержанию арматуры (Ans)

4. На стыке фланца и стенки

303. В осевой нагруженной спирально армированной короткой колонне бетон внутри сердечника подвергается воздействию

  1. Изгиб и сжатие (Ans)

2. Двухосное сжатие

3. Трехосное сжатие

4. Одноосное сжатие

304.Если нагрузка на предварительно напряженную бетонную балку с жесткой опорой распределяется равномерно, центр тяжести арматуры предпочтительно должен составлять

  1. Прямой профиль по центральной оси

2. Прямой профиль с нижним сердечником

3. Параболический профиль с выпуклостью вниз (Ans)

4. Круглый профиль с выпуклостью вверх

305. В конструкции masonary подпорной стены,

  1. Вертикальная нагрузка должна находиться в пределах средней трети ширины основания

2.Горизонтальный напор должен действовать на h / 3 от базы

.

3. Результирующая нагрузка должна приходиться на расстояние одной шестой ширины основания по обе стороны от его средней точки (Ans)

4. Результирующая нагрузка должна приходиться на расстояние от одной до восьми ширины основания по обе стороны от его средней точки.

306. В случае глубокой балки или тонкослойных стержней из RC, форма первой трещины —

.
  1. Трещина при изгибе (Ans)

2. Диагональная трещина от сжатия

3.Диагональная трещина от растяжения

4. Сдвиговая трещина

307. Блок напряжений в бетоне для оценки предела прочности при изгибе предварительно напряженной балки

  1. Должен быть параболическим

2. Должен быть параболическим — прямоугольным

3. Должен быть прямоугольным

4. Может иметь произвольную форму, что обеспечивает согласие с данными испытаний (Ans)

308. Вероятность появления трещин диагонального растяжения в элементе R.C.C уменьшается, когда,

  1. Осевая сила сжатия и сдвига действуют одновременно

2.Осевое растяжение и сила сдвига действуют одновременно (Ans)

3. Действует только сила сдвига

4. Сила изгиба и сдвига действуют одновременно

309. Вероятность отказа, подразумеваемая при расчете по предельному состоянию, составляет порядка

.
  1. 10 -2

2. 10 -3 (Отв.)

3. 10 -4

4. 10 -5

310. Площадь поперечного сечения металлического сердечника в композитной колонне не должна быть более

.
  1. 4%

2.8%

3. 16%

4. 20% (ответ)

311. Когда арматура прямоугольной предварительно напряженной балки с площадью поперечного сечения A подвергается нагрузке W, проходящей через центральную продольную ось балки (где M = максимальный изгибающий момент и Z = модуль упругости сечения), то максимальное напряжение в сечение балки будет

  1. W / Z — M / Z

2. W / A + M / Z (Ans)

3. A / W — M / Z

4. A / W + Z / M

312. Какие из следующих деформаций важны в случае глубоких балок по сравнению с одним изгибом?

  1. Сдвиг (Ans)

2.Осевой

3. Торсионная

4. Подшипник

313. Соответствующий профиль кабеля

  1. Кабельный профиль, который не вызывает опорных реакций из-за предварительного напряжения (Ans)

2. Кабельный профиль, имеющий параболический характер

3. Кабельный профиль, не создающий изгибающий момент на опоре балки

4. Профиль кабеля, уложенный в соответствии с диаграммой осевых напряжений

314. Обычный стержень из мягкой стали был подвергнут предварительному напряжению до рабочего напряжения 200 МПа.Модуль Юнга стали 200 ГПа. Постоянная отрицательная деформация из-за усадки и ползучести составляет 0,0008. Сколько эффективного напряжения осталось в стали?

  1. 184 МПа

2. 160 МПа

3. 40 МПа (Ans)

4. 16 МПа

315. Профиль центра тяжести сухожилия параболический с падением центра тяжести h. Эффективная сила предварительного напряжения равна P и пролету l. Какова эквивалентная направленная вверх равномерная нагрузка?

  1. 8hl / P

2.8 л.с. / л 2 (Ans)

3. 8h 2 л / л

4. 8h 2 P / l

316. На балках ведет себя как прямоугольная балка, ширина которой равна ширине ее полки, если ее нейтральная ось

  1. Совпадает с центром тяжести арматуры

2. Совпадает с центром тяжести Т-образного сечения

3. Остается во фланце (Ans)

4. Остается в сети

317. Размер колонны с осевой нагрузкой составляет 300 х 300 мм.Полезная длина колонны 3 м. Каков минимальный эксцентриситет осевой нагрузки на колонну?

  1. 0

2. 10 мм

3. 16 мм

4. 20 мм (Ans)

318. Расстояние между теоретической точкой отсечки и фактической точкой отсечки в части обрыва арматуры железобетонных балок должно быть не менее

  1. Длина развертки

2. Диаметр стержня 12 X или эффективная глубина, которая может быть больше (Ans)

3.24 X диаметр стержня или эффективная глубина, которая всегда больше

4. Диаметр 30 X стержня или эффективная глубина, которая всегда больше

319. Квадратное сечение колонны размером 350 X 350 мм, усиленное четырьмя стержнями диаметром 25 мм и четырьмя стержнями диаметром 16 мм. Тогда поперечная сталь должна быть

  1. Диаметр 5 мм @ 240 мм между цепями

2. Диаметр 6 мм @ 250 мм между цепями

3. Диаметр 8 мм @ 250 мм (ответв.)

4. Диаметр 8 мм при диаметре 350 мм

320.Какова эффективная высота отдельно стоящей каменной стены для расчета коэффициента гибкости?

  1. 0,5 л

2. 1,0 л

3. 2,0 л (Ans)

4. 2,5 л

321. Какой из следующих методов используется для изготовления железобетонных шпал с предварительным напряжением?

  1. Последующее натяжение

2. Предварительное натяжение (Ans)

3. Предварительное натяжение с последующим натяжением

4.Частичное предварительное напряжение

322. Какое количество продольных стержней предусмотрено в железобетонной колонне круглого сечения?

  1. 4

2. 5

3. 6 (Ответ)

4. 8

323. Откидная панель является структурным элементом в

.
  1. Решетчатый пол

2. Плоская плита (Ans)

3. Плита плоская

4. Балочная система перекрытия

324. Какая из следующих систем предварительного напряжения подходит для элементов с предварительным напряжением?

  1. Система Фрейссине

2.Система Magnel Blaton

3. Система Хойера (Ans)

4. Система Гиффорд-Удалл

325. Когда каменная стена называется стеной среза?

  1. Если землетрясение находится вне плоскости

2. Если землетрясение находится в плоскости (Ans)

3. Если неармированный

4. Если ставится заполнение рамы

326. На какое количество категорий делятся каменные постройки по признаку сейсмостойкости?

  1. 5 (Ответ)

2.4

3. 3

4. 2

327. На какой из следующих концепций основан основной принцип структурного проектирования?

  1. Слабая колонна сильная балка

2. Сильная колонна и слабая балка (Ans)

3. Стойка равнопрочная — балка

4. Балка частичная слабая колонна

328. В расчетах по предельному состоянию предварительно напряженных бетонных конструкций распределение деформации принято равным

  1. Линейный (Ans)

2.Нелинейная

3. Параболический

4. Параболические и прямоугольные

329. В предварительно напряженном бетоне используется бетон высокой марки,

  1. Контроль потерь предварительного напряжения

2. Бетон с низкой пластичностью

3. Бетон повышенной хрупкости

4. Имея низкую ползучесть (Ans)

330. В процессе предварительного напряжения предварительное напряжение сухожилий составляет,

  1. Приклеивается к бетону (Ans)

2.Частично приклеивается к бетону

3. Не сцепляется с бетоном

4. Обычно сцепляется с бетоном, но иногда остается неограниченным.

331. В пьедестале коэффициент, на который эффективная длина не должна превышать наименьший поперечный размер, равен

.
  1. 2

2. 3 (Отв.)

3. 4

4. 5

332. Основными недостатками палубных мостов являются:

  1. Их компрессионные фланцы не имеют боковой опоры

2.Движение подвержено ветрам

3. Невозможно поставить портальные распорки

4. Уровень дороги должен быть очень высоким (Ans)

333. Максимальный прогиб деревянных балок или стыков не должен превышать

.
  1. Пролет / 300

2. Пролет / 325

3. Пролет / 360

4. Диапазон / 380 (Ответ)

334. Длина сжимающего элемента составляет 4 м от центра к центру. Он закреплен на одном конце и откидывается на другом конце.Эффективная длина колонны

  1. 4 м

2. 2 м

3. 2,8 м (Ans)

4. 2,6 м

15 теорий обучения в образовании (полное резюме)

Что такое теории обучения?

Итак, что такое образовательные теории обучения и как мы можем использовать их в своей педагогической практике? Их так много, как узнать, какие из них по-прежнему актуальны, а какие подойдут для наших классов?

Есть 3 основных схемы теорий обучения; Бихевиоризм, когнитивизм и конструктивизм.В этой статье вы найдете разбивку по каждой из них и объяснение 15 наиболее влиятельных теорий обучения; от Выготского до Пиаже и Блума до Маслоу и Брунера.

Пол Стивенс-Фулбрук.

Плавание через патоку!

Вот что вы чувствуете, когда пытаетесь разобраться и разобраться в огромном количестве обучающих теорий, которые есть в нашем распоряжении.

Еще в Древней Греции философ Платон впервые задумался над вопросом: «Как человек узнает что-то новое, если сам предмет для него является новым» (хорошо, я перефразирую, мой древнегреческий язык не очень хороший!).

Со времен Платона появилось много теоретиков, все со своими разными взглядами на то, как учатся студенты. Теории обучения — это набор принципов, которые объясняют, как ученик может лучше всего усваивать, запоминать и вспоминать новую информацию.

Перейти к FAQ по теориям обучения (внизу этой страницы)

В этом полном резюме мы рассмотрим работу следующих теоретиков обучения.

Несмотря на то, что существует так много теоретиков образования, есть три ярлыка, под которые они все подпадают. Бихевиоризм , Когнитивизм и Конструктивизм .

Не стесняйтесь поделиться этой инфографикой, нажав на нее.

Поведенческий туризм.

Бихевиоризм основан на идее, что знания независимы и зависят от внешнего вида учащегося. В понимании бихевиориста учащийся — это чистый лист, которому следует предоставить информацию, которую нужно усвоить.

Благодаря этому взаимодействию создаются новые ассоциации и, таким образом, происходит обучение.Обучение достигается, когда предоставленный стимул меняет поведение. Необразовательным примером этого является работа Павлова.

Посредством своего знаменитого эксперимента с «слюноотделением собаки» Павлов показал, что стимул (в данном случае звон в колокольчик каждый раз, когда он кормил собаку) заставлял собаку в конечном итоге начать слюноотделение, когда он услышал звонок.

Звонок в колокольчик у собаки ассоциировался с тем, что ей давали пищу, поэтому всякий раз, когда звонили в колокольчик, у собаки начиналось выделение слюны, она знала, что звук был предвестником кормления.

Я использую аналогичный подход к управлению классом.

Я учил своих учеников, что если я стою в определенном месте в классе со скрещенными руками, они знают, что меня расстраивает уровень шума, и они начинают утихать, или если я сижу со скрещенными ногами на За столом я собираюсь сказать что-то важное, поддерживающее, и они должны слушать, потому что это влияет на них напрямую.

Поведенческий туризм включает в себя повторяющиеся действия, словесное подкрепление и стимулы к участию.Он отлично подходит для установления правил, особенно для управления поведением.

Когнитивизм.

В отличие от бихевиоризма, когнитивизм основан на идее, что учащиеся обрабатывают полученную информацию, а не просто реагируют на стимул, как в случае с бихевиоризмом.

По-прежнему наблюдается очевидное изменение поведения, но это связано с мышлением и обработкой информации.

Когнитивные теории были разработаны в начале 1900-х годов в Германии на основе гештальт-психологии Вольфгангом Колером.На английском языке гештальт грубо переводится как организация чего-то в целом, что рассматривается как нечто большее, чем сумма его отдельных частей.

Когнитивизм дал начало многим теориям обучения, основанным на фактических данных, включая теорию когнитивной нагрузки, теорию схем и теорию двойного кодирования, а также стал основой для практики поиска.

В теории когнитивизма обучение происходит, когда учащийся реорганизует информацию, находя новые объяснения или адаптируя старые.

Это рассматривается как изменение знаний и сохраняется в памяти, а не просто рассматривается как изменение поведения. Теории когнитивного обучения в основном приписываются Жану Пиаже.

Примеры того, как учителя могут включать когнитивизм в свой класс, включают объединение концепций вместе, связывание концепций с примерами из реальной жизни, обсуждения и решение проблем.

Конструктивизм.

Конструктивизм основан на предпосылке, что мы конструируем изучение новых идей на основе наших собственных предварительных знаний и опыта.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *