Технология изготовления и конструирования ферм
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1 Стропильные фермы 9
2 Безраскосные фермы 13
2 Безраскосные фермы 14
2.1 Особенности конструирования безраскосных железобетонных ферм. 14
2.2 Геометрические характеристики фермы при круговом очертании верхнего пояса. 16
3 Расчетная схема и нагрузка, действующая на ферму. 17
3 Расчетная схема и нагрузка, действующая на ферму. 18
4 Определение усилий в элементах ферм. 19
5. Треугольные фермы 19
5. Треугольные фермы 20
6 Производство железобетонных ферм. 23
6.1 Технология производства сборных железобетонных изделий 25
6.2 Приготовление бетонных смесей 26
6.3 Производство арматурных компонентов 28
6.4 Формы для изготовления железобетонных ферм 30
6.5 Тепловая обработка железобетонных изделий 32
6.6 Склады готовой продукции 34
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 36
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 37
Масштабность применения бетона и железобетона обусловлена их высокими физико-механическими показателями, долговечностью, хорошей сопротивляемостью температурным и влажностным воздействиям, возможностью изучения конструкций сравнительно простыми технологическими методами, использованием местных материалов (кроме стали), сравнительно невысокой стоимостью.
Железобетонные и каменные конструкции являются основной базой современного индустриального наземного и подземного строительства. Они применяются при возведении промышленных, жилых и общественных зданий, инженерных сооружений, а так же других объектов народного хозяйства.
При проектировании железобетонных конструкций зданий основным нормативным документом является СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции (эти нормы не распространяются на бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений, мостов, автомобильных дорог, и аэродромов и т.п.).
Согласно этому нормативному документу:
Бетонные и железобетонные конструкции, должны быть обеспечены с требуемой надежностью от возникновения всех видов предельных состояний расчетом, выбором материалов, назначением размеров и конструированием.
При проектировании должны приниматься расчетные схемы, обеспечивающие необходимую прочность, устойчивость, и пространственную неизменяемость здания в целом, а также отдельных конструкций.
Расчет по предельным состояниям конструкции в целом и отдельных ее частей должен, как правило, производится для всех стадий – изготовления, возведения, эксплуатации, а так же и транспортировки.
ВВЕДЕНИЕ 3
1 Стропильные фермы 9
2 Безраскосные фермы 13
2 Безраскосные фермы 14
2.1 Особенности конструирования безраскосных железобетонных ферм. 14
2.2 Геометрические характеристики фермы при круговом очертании верхнего пояса. 16
3 Расчетная схема и нагрузка, действующая на ферму. 17
3 Расчетная схема и нагрузка, действующая на ферму. 18
4 Определение усилий в элементах ферм. 19
5. Треугольные фермы 19
5. Треугольные фермы 20
6 Производство железобетонных ферм. 23
6.1 Технология производства сборных железобетонных изделий 25
6.2 Приготовление бетонных смесей 26
6.3 Производство арматурных компонентов 28
6.4 Формы для изготовления железобетонных ферм 30
6.5 Тепловая обработка железобетонных изделий 32
6.6 Склады готовой продукции 34
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 36
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 37
Масштабность применения бетона и железобетона обусловлена их высокими физико-механическими показателями, долговечностью, хорошей сопротивляемостью температурным и влажностным воздействиям, возможностью изучения конструкций сравнительно простыми технологическими методами, использованием местных материалов (кроме стали), сравнительно невысокой стоимостью.
Железобетонные и каменные конструкции являются основной базой современного индустриального наземного и подземного строительства. Они применяются при возведении промышленных, жилых и общественных зданий, инженерных сооружений, а так же других объектов народного хозяйства.
При проектировании железобетонных конструкций зданий основным нормативным документом является СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции (эти нормы не распространяются на бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений, мостов, автомобильных дорог, и аэродромов и т.п.).
Согласно этому нормативному документу:
Бетонные и железобетонные конструкции, должны быть обеспечены с требуемой надежностью от возникновения всех видов предельных состояний расчетом, выбором материалов, назначением размеров и конструированием.
При проектировании должны приниматься расчетные схемы, обеспечивающие необходимую прочность, устойчивость, и пространственную неизменяемость здания в целом, а также отдельных конструкций.
Расчет по предельным состояниям конструкции в целом и отдельных ее частей должен, как правило, производится для всех стадий – изготовления, возведения, эксплуатации, а так же и транспортировки.
Другие работы
Лабораторная работа № 2 по дисциплине: Многоканальные телекоммуникационные системы «Нелинейный кодер» Вариант: 5
den245
: 29 ноября 2011
2 Лабораторное занятие по теме: «Нелинейный кодер»
...2.1 Цель работы.
Целью работы является изучение работы нелинейного кодера.
...2.2 Подготовка к работе.
......2.2.1 Изучить теоретический материал изложенный в разделе 1.5 «Нелинейный кодер».
......2.2.2 Изучить структурную схему, принцип работы и назначение основных узлов лабораторного макета.
......2.2.3 Решить задачу.
На вход 8-ми разрядного кодирующего устройства с равномерной шкалой квантования D подается отсчет напряжения сигнала Uаи
100 руб.
Квантовые компьютеры на ионах в многозонных ловушках
alfFRED
: 2 октября 2013
Возможность осуществлений базовых требований для квантового компьютера и квантовых вычислений (одно- и многокубитовые элементы, большие времена декогеренции и т.д.) были продемонстрированы в ходе многочисленных отдельных экспериментов для ионов в ловушках. Конструирование полноценного процессора потребует синтез этих элементов и применение высокоточных операций с использованием большого количества кубитов.
В 1995 году Игнатио Цирак и Питер Золлер описали, каким образом ансамбль ионов в ловушках
10 руб.
Технологический процесс восстановления полуоси заднего моста Икарус - 260
Golden-Eagle
: 3 июня 2010
Анализ конструкции детали и условия работы
Полуось автобуса Икарус-260 относится к классу валы. Шлицевые концы передают крутящий момент от главного дифференциала к планетарной передаче. Момент носит знакопеременный характер, деталь работает в условиях высоких циклически меняющихся нагрузок. Полуось изготовлена из легированной стали 38ХГС. Основными рабочими поверхностями являются поверхность под сальник и поверхности шлиц. Условия работы детали диктуют необходимость, чтобы поверхности шлиц имел
Теплотехника 18.03.01 КубГТУ Задача 3 Вариант 58
Z24
: 23 января 2026
В горизонтальном трубчатом теплообменнике охлаждается М (кг/c) керосина с изменением температуры от t’1 до t»1. По каналу перпендикулярно трубам движется воздух, который за счет отводимой от керосина теплоты, нагревается от температуры t’2 до t»2. Теплообменник состоит из бронзовых труб с диаметром dн/dв=37/32 мм, расположенных коридорно. Число рядов труб в пучке n=20.
Определить требуемую поверхность теплообмена.
200 руб.