ODP MGR I 11

Złożone Konstrukcje Betonowe – odpowiedzi na kolokwium

WILiŚ – MGR sem.I 2010/2011

  1. Zalety i wady zbiorników prostokątnych

Zalety:

- prostsze wykonanie – stosowanie bardziej dostępnych systemów deskowań

- łatwiejsze do wykonania połączenia w przypadku zbiorników wielkomorowych

- przy tej samej pojemności sumarycznej wielkomorowe zbiorniki prostokątne zajmują mniej przestrzeni niż kołowe

Wady:

- pod względem konstrukcyjnym mniej ekonomiczne od zbiorników o przekroju kołowym

- mniej korzystny stosunek obwodu do powierzchni

- oprócz sił rozciągających znaczne momenty zginające, powstające w ścianach zbiorników prostokątnych

- wykonywane jedynie z żelbetu lub betonu sprężonego, stosowanie konstrukcji stalowej jest nieekonomiczne

- przy zbiornikach żelbetowych większe zużycie stali dla zbior. prostokątnych niż dla cyl.

- mniejszy zakres stosowania zbiorników prostokątnych (do 1000-3000 m3 – zbiorniki prostokątne wielkomorowe), w stosunku do zbiorników cylindrycznych (nawet powyżej 6000m3)

  1. Obliczanie zbiorników prostokątnych metodą płyt wydzielonych

Jest to podstawowy sposób obliczania zbiorników prostokątnych, w którym na pierwszym etapie rozważa się każdą płytę oddzielnie traktując ją jako utwierdzoną w sąsiednich.

Jednostkowe momenty zginające w ścianach od obciążenia trójkątnego(parcie cieczy) oblicza się w obydwu kierunkach (x,y) za pomocą współczynników (kx,ky) z tablic dla płyt jednopolowych w zależności od warunków podparcia na obwodzie mx=kx*p*H2 my=ky*p*H2 przy czym p-rzędna parcia cieczy na dnie, H- wysokośc zbiornika w świetle

Jeżeli lt, oznacza dłuższy wymiar rzutu zbiornika to praca jego ścian jest dwukierunkowa, gdy zachodzi warunek:

-dla zbiorników z przekryciem t ≤ lt/H ≤ 2

-dla zbiorników bez przekrycia t ≤ lt/H ≤ 3

Przy zbliżonych wymiarach boków zbiornika, jako miarodajny moment utwierdzenia można przyjąć większy z momentów stykających się ścian. Przy większych różnicach najwłaściwsze jest zastosowanie odpowiedniego wyrównania momentów podporowych np.. metodą Crossa(przemieszczenia).

  1. Obliczanie momentu utwierdzenia ściany bocznej zbiornika prostokątnego wg Marcusa

  2. Koncepcja obliczania zbiorników prostokątnych wg Crämera

  3. Obliczenie momentu utwierdzenia ściany zbiornika prostokątnego w dnie wg Crämera

  4. Obliczanie zbrojenia poziomego w prostokątnych zbiornikach wielokomorowych

  5. Rozdział parcia cieczy na wysokości zbiornika wg Paszkowskiego

  6. Obliczenie momentu utwierdzenia ściany zbiornika w dnie wg Paszkowskiego

  7. Obliczenie sił obwodowych w ścianie zbiornika wg Paszkowskiego

  8. Zalety i wady zbiorników walcowych

  9. Na wykresie parcia cieczy nanieść jego część odpowiadającą siłom obwodowym

  10. Naszkicować przebieg momentu utwierdzenia ściany bocznej zbiornika w sztywnym dnie

  11. Obliczyć siłę obwodową w zbiorniku walcowym o promieniu "r" dla parcia cieczy "p"

  12. Jak wyznacza się miarę szczelności zbiorników na ciecze

  13. Wyprowadzić wzór na grubość ścianki zbiornika z uwagi na zarysowanie

  14. Na wykresie interakcyjnym pokazać ścieżkę osiągnięcia SG zarysowania dla zadanego "e"

  15. Na wykresie interakcyjnym pokazać miarę współczynnika pewności na zarysowanie

  16. Jakie składowe temperatury należy uwzględnić w zbiornikach

  17. Jakie siły wewnętrzne generuje równomierne nagrzanie ściany zbiornika

  18. Jakie siły wewnętrzne generuje nierównomierne nagrzanie ściany zbiornika

  19. Projektowanie zbiorników na obciążenia termiczne – schematy obliczeniowe

  20. Wyjaśnić pojęcie momentów termicznych

  21. Po której stronie następuje rozciąganie ścian momentem termicznym (zimnej, ciepłej?)

  22. Uzasadnić, jakie momenty termiczne są groźniejsze: obwodowe czy południkowe

  23. Jak sprawdza się warunek stateczności zbiorników wieżowych

  24. Jak uwzględnia się wpływ wiatru na siły w słupach zbiorników wieżowych

  25. Jak przyjmuje się rozkład sił w słupach zbiorników wieżowych od obciążenia wiatrem

  26. Schemat obliczeniowy ściany dennej zbiornika na słupach

  27. Schemat obliczeniowy ściany bocznej zbiornika cylindrycznego na słupach

  28. Schemat obliczeniowy ściany bocznej zbiornika prostokątnego na słupach

  29. Typy i schematy obliczeniowe basenów pływackich

  30. Koncepcja obliczania i konstruowania basenu pływackiego wspartego na słupach

  31. Pokazać szkic zbiornika Reimberta

  32. Koncepcja konstrukcyjna zbiornika Reimberta

  33. Jaki warunek musza spełniać segmentowe elementy łukowe zbiornika Reimberta

  34. Opisać etapy budowy zbiornika Reimberta

  35. Pokazać szkic zbiornika Intzego

  36. Koncepcja konstrukcyjna zbiornika Intzego

  37. Warunek racjonalnego ukształtowania geometrii zbiornika Intzego


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
fizyka 1 odp (11)
ZESTAWIENIE STALI 11 01 15, Polibuda mgr, SEM III, konst. metalowe, Konstrukcje metalowe, stale proj
PATOMORFOLOGIA EGZAMIN 11 odp
farma 11 odp
CWICZENIE PROJEKTOWE 11 01 15, Polibuda mgr, SEM III, konst. metalowe, Konstrukcje metalowe, stale p
fiz cwiczenia 11 odp
fiz-cwiczenia 11-odp
Decyzje inwestycyjne wykład 03.11.2010, STUDIA UE Katowice, semestr I mgr, fir 1 testy, Decyzje inwe
11 Trygonometria odp
Tomanek 11.05.2011, Studia Mgr, II semestr mgr, Zarządzanie Przedsięwzięciem Budowlanym
spis tresci, Polibuda mgr, SEM III, konst. metalowe, Konstrukcje metalowe, stale projekt 11 01 15
scenariusze uroczystości 11 listopada, scenariusz uroczystość 11 listopada 008, OPRACOWANIE: MGR BAR
ODP do BPiE 11
test z biofarmacji 11 odp od ekotoxy
fiz cwiczenia 11 odp
2006 11 P odp
odp na 33 34 35, mgr inż
Odp z fizyki, studia, Politechnika Warszawska, I rok mgr Inżynieria Środowiska, Fizyka wody
2006-11-02 - odp, Matura, matura, Chemia - Matura, Chemia - matura testy

więcej podobnych podstron