Bewara teknis jeung kaamanan penting: Ieu mangrupa arsip atikan téks, lain desain struktural, itungan statik, standar lumaku, rinci gabungan atawa instruksi pikeun konstruksi, las, concreting, shoring, prestressing atawa rehabilitasi. Sadaya rumus asli, tanda, diménsi, bahan, prosedur sareng klaim ditransfer tanpa verifikasi dumasar kana peraturan ayeuna. Desain jeung palaksanaan gandeng struktur baja-beton milik éksklusif pikeun insinyur sipil otorisasi, desainer struktural, kontraktor jeung pengawasan dumasar kana objék husus, beban, taneuh, bahan jeung standar lumaku.
Konstruksi anu disambungkeun sanes layanan husus dina tawaran umum Savo Kusić ayeuna. Fokus ayeuna nyaéta jandela kayu, jandela kayu-aluminium jeung panto custom. Pikeun proyék jandela atawa panto, Anjeun bisa ngirim menta cutatan.
Pendahuluan
Dina sababaraha konstruksi, slabs beton bertulang dina ngarojong baja dipaké, kayaning slabs trotoar sasak on girders I-longitudinal na transverse atanapi ceilings dina wangunan on I-girders. Saméméhna, sistem sapertos anu dimensioned handapeun asumsi yén dua elemen ieu bisa mindahkeun saling sarta yén moments arah bentang utama narima ukur ku ngarojong baja. Slab beton mindahkeun beban kana girders baja, tapi henteu nyandak bagian dina narima nilai statik pakait (Gbr.1).

Gambar 1 — Pamawa gandeng, sistem
Pikeun metoda konstruksi ieu, sambungan transversal anu foreseen dina slab beton dina interval nu biasa, guna ngaktifkeun shrinkage tina beton bertulang jeung nyegah retakan nu teu dihoyongkeun, nyaéta stress tambahan. Nanging, pangalaman nunjukkeun yén gaya saleresna dina sistem sapertos kitu béda sacara signifikan ti anu diitung. Dina kontak antara slab beton bertulang jeung rojongan baja, hiji gesekan badag (adhesion stress) lumangsung, jadi duanana elemen salawasna cooperate.
Karugian tina pangaruh gandeng anu teu diantisipasi nyaéta penampilan pangaruh kiyeu dina sendi slab beton. Tekenan geser sapanjang permukaan abutment naek seukeut deukeut gabungan, sarupa jeung stresses geser di tungtung seams samping. Kusabab posisi garis enol dina gabungan praktis teu robah, nu stresses normal dina rojongan baja bisa nyata leuwih luhur ti nu diitung keur gandeng seragam. Dimimitian ti kiyeu ieu, mastering adhesion bisa lumangsung nu nyebar salajengna. Ku alatan éta, sendi dina slab trotoar teu minuhan peran maranéhanana sarta henteu éféktif.
Pamawa gandeng
Dina hal ngarojong gandeng, éta dianggap yén gaya shearing dina beungeut kontak antara rojongan baja jeung slab beton bisa aman dikirimkeun (gaya dina balok). Aturan éta slab beton rests langsung dina sabuk luhur rojongan baja tur teu aya gerakan relatif. Dina ieu nu disebut With rigid coupling, dipaké sarana sambungan husus (rod, stirrups, anchors), nu diasupkeun kana beton.
Urang bakal mertimbangkeun kasus balok gandeng ku slab beton tanpa mendi transverse. Lamun beban tangtu (misalna momen bending) tindakan ngan pikeun waktu anu singget, stresses pakait jeung deformasi Δσ, resp. Δε nurutkeun élmu kakuatan dasar, sarupa jeung beton bertulang. Stress dina baja jeung beton, dina elongation tangtu, nangtung dina hubungan modulus élastisitas maranéhanana: σst/σb = Est/Eb = n. Lamun beban jangka panjang, deformasi beton lumangsung alatan shrinkage sarta aliran. Lamun jeung ε0= σ/E0 cirian deformasi alatan beban jangka pondok dina momen t =0, deformasi nambahan dina beban permanén alatan gesekan nepi ka momen t kana nilai εt = ε0(t + φt). Dina kaayaan anu sarua, deformasi ngahasilkeun diitung saolah-olah sabanding jeung stresses. Éta pisan sababna naha hukum Hooke manglaku ka deformasi alatan aliran. Koéfisién aliran φt gumantung kana waktu, kelas beton, suhu éksternal, kalembaban hawa, momen loading unsur, jsb.
Gantina bending nurutkeun Bernoulli\ jeung Navier, némbongan hubungan diferensial, nyaéta sebaran stress kudu ditangtukeun tina persamaan diferensial pikeun aliran. Salaku hasil tina aliran, stresses dina beton nurun, sedengkeun stresses dina baja nambahan. Parobahan stress ieu gumantung, sajaba dimensi cross-bagian, dina dimensi elastis jeung momen beban. Konsékuansi sarupa ti aliran lumangsung ti shrinkage beton. Jumlah ukuran shrinkage εs gumantung kana beton, metode produksina, kitu ogé dina kaayaan iklim. shrinkage beton henteu gumantung kana beban dilarapkeun ka unsur.
Gandeng hartina
The gandeng hartosna kedah aman mindahkeun sakabéh gaya shearing dina beton sarta surfaces baja dina kontak, alatan beban lumangsung, sahingga nyegah slipping. Salaku tambahan, aranjeunna kedah nampi gaya tension utama serong, upami kusabab ukuranana, bagian beton sorangan henteu tiasa nampi aranjeunna. Ukuran gaya ditangtukeun dumasar kana téori bending dasar. Agén kopling di handap ieu dianggap:
- Jangkar gandeng: Ieu pelat beusi buleud atawa datar, dilas kana sabuk luhur rojongan baja, nu meta sarupa jeung tulangan ngagulung tina balok beton bertulang. Éta dijieun salaku kait atawa sanggurdi, diagonally atawa vertikal. Jangkar ieu ngan ukur dina hiji arah sareng henteu efektif upami gaya geser robah tanda.
- Kurung: Éta napel na beungeut luhur rojongan baja, aranjeunna tiasa nampi gaya geser dina duanana arah. A bédana kudu dilakukeun antara brains lemes jeung kaku dina arah gaya shearing. Sél otak lemes ngalaman deformasi signifikan jeung unevenly ngadistribusikaeun gaya shearing leuwih beungeut maranéhanana. Otak kaku masihan distribusi kakuatan anu langkung saé dina deformasi anu langkung alit.

Gambar 2 — Sasak ngaliwatan Walungan Ruhr deukeut Herdecke
- tulangan spiral: Ieu rests dina rojongan baja tur dilas dina titik kontak. Spiral henteu cocog pikeun gaya gandeng anu signifikan. Sami bener keur baja buleud corrugated. Salaku conto sarana pikeun gandeng on sasak, dina Gbr. 2 dipintonkeun girders sasak ngaliwatan Ruhr deukeut Herdecka (girders 60x40 kalawan serong nangtung ϕ122, nu dilas salajengna jadi weldings; dina Gbr. 3 hartina pikeun nyambungkeun girders transverse tina hiji sasak, gumantung kana ukuran gaya transversal, laterally las sanggurdi pikeun girders, kitu ogé dilas langsung sanggurdi pikeun beubeur luhur jeung girders husus, dilarapkeun. Dina kasus sanggurdi panjang, sanggurdi ogé bisa dilas dina sisi sabalikna, Gbr. 4a. Dina Gbr. 4b mangrupikeun solusi anu dipidangkeun sareng sanggurdi miring.

Gambar 3 — Dukungan transversal tina hiji sasak

Gambar 4 — Otak nganggo sanggurdi
Dina konstruksi gedong, sanggurdi kaku jeung sanggurdi atawa sakadar sanggurdi ogé dipaké, tapi leyuran jeung sanggurdi lemes ogé kapanggih, misalna. sudut riveted. Pikeun alesan ékonomi, jangkar gandeng leuwih mindeng dipaké, nu butt-dilas kana rojongan baja (gbr. 5a), atawa sésana dina rojongan kalawan hiji tungtung bengkok (gbr. 5b). Dina Gbr. 5c nunjukkeun solusi anu cocog sareng kait anu displaced. Dina Gbr. 6 nembongkeun solusi normal pikeun ngarojong siling dina konstruksi wangunan, nyaéta a) rojongan gandeng dijieunna tina I-beams, b) dijieunna tina T-beams, nu dijieun ku motong I-beams. Dina tungtung penopang, kurung tungtung utamana kuat kudu salawasna disadiakeun (gbr. 7). Jangkar condong dipaké pikeun ngawanohkeun stresses tina shrinkage jeung suhu kana slab.

*Gambar5- Jangkar gandeng *

*Gambar6- Rojongan tina struktur mezzanine *
Diménsi sarana pikeun gandeng dilumangsungkeun nurutkeun prinsip dasar. Sarana individu kedah nampi gaya geser anu cocog sareng jarakna. Nalika dimensioning sambungan dilas otak, momen overturning kudu dibawa kana rekening.

Gambar7- a) Tungtung uteuk kalayan anchoring; b) jangkar
gandeng elastis
presentasi saméméhna geus disebut gandeng kaku, dimana kapindahan relatif antara rojongan baja jeung plat sarua jeung nol, sarta gandeng hartina meta terus. The deformasi sarana gandeng, deformasi lokal tina beton sarta rojongan baja anu neglected.

Gambar8- Bracket sareng gandeng elastis
Dina asumsi gandeng kaku, gaya dikirimkeun ku cara individu gandeng sabanding jeung gaya transverse jeung spasi otak. Lamun gerakan relatif signifikan antara rojongan baja jeung slab beton lumangsung di wewengkon nu tangtu, ieu ngabalukarkeun regrouping noticeable tina gaya. Beton sawaréh tiasa ngeureunkeun akting salaku pelat tekanan tina balok gandeng, dimana nilai maksimum gaya geser sacara signifikan dikirangan. Dina Gbr.8conto konstruksi kalawan gandeng elastis dibikeun, sarupa jeung sasak ngaliwatan Rhine, Koln-Rodenkirchen. Dina Gbr.9pangaruh gandeng elastis dina rojongan kontinyu ditémbongkeun, pikeun gaya kentel sarta beban merata pinuh. Kapindahan ψ, nu mangrupakeun ukuran stiffness tina gandeng pikeun narima geser, dihartikeun dina Gbr.8. Pangaruh gandeng elastis kituna pisan badag, lamun karakteristik gandeng dipilih purposefully pikeun nampa geser.

Gambar9- Conto pikeun sasak sareng gandeng elastis
Itungan konstruksi gandeng
Sacara prinsip, éta ekonomis yén ketebalan tina slab beton kedah sakumaha leutik-gancang, sedengkeun ketebalan minimum ditangtukeun ku peraturan kudu taat ka.
Struktur anu ditangtukeun sacara statis
Dina kasus konstruksi statik ditangtukeun (misalna balok basajan), pangaruh statik dina bagian umum pikeun beban tangtu konstan, atawa bebas tina waktu. Ngan momen bending jeung gaya normal dina bagian nu tangtu bagian nu variabel alatan épék aliran sarta shrinkage.
Efek shrinkage bisa digambarkeun salaku bédana suhu pakait antara rojongan baja jeung slab beton. Salaku hasil tina shrinkage beton, stresses internal muncul dina bagian gandeng, nyaéta stresses tensile ti shrinkage dina beton, nu shrinkage dicegah ku pangaruh rojongan baja (ogé tulangan sorangan), bari stresses compressive pakait lumangsung dina bagian baja (gbr 10). Shrinkage naek kalawan waktu ka nilai final nurutkeun hiji fungsi éksponénsial tunggal. Kusabab stresses shrinkage ogé ngaronjat kalayan deformasi shrinkage, ieu ngakibatkeun nu disebut shrinkage flow.

*Gambar 10 — a) Kontraksi plat bébas tanpa gandeng; b) stresses alatan shrinkage dina rojongan gandeng *
Gumantung kana sistem statik anu nganggap beurat diri tina slab beton, aya bédana: gandeng pikeun beban gerak wungkul (beurat diri ngan dianggap ku rojongan baja, sarta sistem gandeng narima ngan beban nu nimpah kana struktur rengse), gandeng pikeun beurat sorangan jeung sakabéh beban gerak diri (beurat diri dianggap ukur ku rojongan baja, sarta sistem gandeng narima ngan beban nu nimpah kana struktur rengse), gandeng pikeun beurat sorangan jeung sakabéh beban gerak diri (beurat diri gerak) sistem).
Kasus kahiji lumangsung nalika girders baja dilayanan salaku ngarojong formwork, tanpa dirojong, sarta salila concreting maranéhna bisa ngabengkokkeun di sawah (gbr. 11a). Dina hal ieu, rojongan baja sorangan nyokot beurat beton sarta formwork. Beungkeutan lumangsung ngan lamun beton cukup teuas (gbr. 11b), jadi rojongan teu kudu dimuat langsung saatos beton, guna ngahindarkeun karuksakan atawa aliran kaleuleuwihan beton.
Dina kasus kadua, nalika beurat diri tina slab beton ogé ditampi ku sistem gandeng (gbr. 11c), eta dianggap yén rojongan baja dirojong salila concreting di tempat cukup, ku kituna teu narima moments bending signifikan. Sebaran tegangan sanggeus nyoplokkeun Parancah ditémbongkeun dina Gbr. 11d.

Gambar 11 — Gandeng pikeun pindah jeung beban paéh, kalawan sebaran tegangan saméméh jeung sanggeus nyoplokkeun Parancah
Pramuat
Dina kasus balok basajan, tegangan tensile leutik lumangsung dina beton ngan alatan shrinkage jeung bédana suhu. Stress tensile badag lumangsung dina balok overhang, girders kontinyu sarta struktur lianna, sarta ieu bisa ngabalukarkeun retakan dina beton. Upami retakan muncul di daérah momen négatip, pangaruh gandeng leungit. Ku alatan éta, éta mangpaat pikeun ngainduksi stresses compressive leutik dina slab beton sateuacanna dina urutan aman ulah formasi retakan alatan shrinkage beton. Tegangan tarik dina slab beton tina balok gandeng bisa dikurangan:
1. Ku pakait négatip pre-loading tina girder baja (pre-tensioning ujung luhur). Dina waktu nu sarua, runtuyan concreting kudu taliti diulik.
2. Ku raising jeung nurunkeun ngarojong tengah ngarojong kontinyu. dimana, kalawan prosedur luyu, stresses compressive bisa disababkeun dina slab beton tina rojongan gandeng.
3. Ku préstressing. Kasus pangbasajanna nyaéta nalika slab beton bébas prestressed, sarta ngan salajengna disambungkeun ka rojongan baja. Kauntungannana prosedur ieu nyaéta gaya prestressing relatif leutik, saprak sabuk dikomprés tina rojongan baja teu prestressed. Girder Ieu narima moments bending ngan alatan aliran sarta shrinkage tina slab beton, ku kituna tetep lempeng alatan gaya prestressing. Dina Gbr.12sareng distribusi setrés pikeun kasus prastress ieu dipidangkeun (t =0), sareng dina Gbr.12b kaayaan ahir dina tungtung aliran (t = tE) jeung dina Gbr.12c bending stresses alatan loading momen jangka pondok (t = a). Dina Gbr.12d nembongkeun sebaran tegangan pikeun t =0 dina kasus prestressing slab beton kabeungkeut.

Gambar12- Prategang tina lempengan beton anu nangtung bébas sareng gandeng salajengna
Konstruksi statik teu tangtu
Girders kontinyu jeung struktur sarupa narima moments bending négatip, nu mindeng ngabalukarkeun stresses tensile tinggi dina slab beton bertulang. Retakan teu dihoyongkeun utamana dina sasak, tempo umur jasa tina balok gandeng jeung pangaruh notches dina retakan. Sistem statically indeterminate diitung keur beban jangka pondok (moving loads) nurutkeun métode statik biasa pikeun sistem unchanged. Kuantitas statik anu cocog sareng deformasi sami sareng dina sistem elastis anu idéal. Dina pangaruh loading konstan, utamana prestressing tinggi, aliran badag salawasna lumangsung. Nalika nangtukeun gaya prategang, gesekan elemen prategang anu ngagulung kedah dipertimbangkeun. Salila pangwangunan, overhang tina sasak gandeng kudu dipilih taliti. Rojongan gandeng anu siap-siap pisan kaku, ku kituna ampir teu mungkin pikeun ngalakukeun koreksi salajengna tina posisi jangkungna. Tingkat ahir kahontal ngan sanggeus sababaraha taun, tempo aliran. Éta leveling teu pasti nepi ka sababaraha tingkat, sabab efek tina shrinkage sarta aliran bisa rupa-rupa, gumantung kana kaayaan iklim nu teu bisa diprediksi.
kacindekan
Aplikasi gandeng teu diwatesan ku balok logam lambar, tapi ogé bisa ngawengku rojongan pikeun stiffening balok Langer, sasak gantung, jsb kitu ogé girders kisi kalawan carriageway kaluhur atanapi kahandap. Sasak kisi - stress tensile tinggi lumangsung dina slabs jalan deukeut roadway handap, saprak slabs ieu kudu nuturkeun ka extent gede atawa Lesser elongation tina sabuk tensioned tina girder utama. Prestressing longitudinal nyukupan diperlukeun pikeun nyegah retakan. Dina Gbr.13aya kasus wates nu grid baja euweuh boga sabuk handap pisan, sarta peranna tos rengse direbut ku slab beton bertulang prestressed dina dua arah. Dina Gbr.13b terusan bagian nu katingali60x180mm dina rojongan sorangan.

Gambar13- sasak Gahle: a) bagian; b) titik sabuk handap, kénca di stasion utama, katuhu di Vešaljka