<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>Атлас стальных конструкций</title>
<link>http://www.webdat.org/</link>
<language>ru</language>
<description>Атлас стальных конструкций</description>
<generator>DataLife Engine v.4.5</generator><item>
<title>Одномерные задачи   консолидации и оценка влияния различных факторов.</title>
<link>http://www.webdat.org/2008/07/01/odnomernie_zadachi___konsolidatsii_i_otsenka_vliyaniya_razlichnih_faktorov.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-63'><img src="http://www.webdat.org/uploads/posts/pic/4.jpg" align="left" style="border: none;" alt="Одномерные задачи   консолидации и оценка влияния различных факторов." title="Одномерные задачи   консолидации и оценка влияния различных факторов." />Влияние различных факторов на исследуемый процесс наиболее наглядно можно проследить на примерах простейших задач, в частности одномерных.<br />
<br />
Таким образом, решение рассматриваемой задачи сводится к отысканию решения уравнения (8.71) при следующих краевых условиях: приТак как левая часть уравнения (8.76) не зависит от z, а правая не зависит от t, то они могут быть равны друг другу при любых значениях г и t только в томТаким образом, при отсутствии защемленного газа (s = 0) и в-условиях несжимаемости поровой воды и минеральных частиц и мгновенной деформируемости скелета (yi-h^oo) развитие осадки мгновенно загруженного слоя будет определяться  только  процессом  отжатия воды из пор грунта и падением избыточных,давлений или напоров в поровой воде во времени. Для этих условий характерно отсутствие осадки поверхности слоя в начальный момент времени (if = 0) приложения нагрузки (рис. 8.8).<br />
<br />
Учитывая линейность уравнения (8.71), можно рассматривать совместное действи ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Кухни мира]]></category>
<author>Максим</author>
<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 00:00:00 +0400</pubDate>
<guid>http://www.webdat.org/2008/07/01/odnomernie_zadachi___konsolidatsii_i_otsenka_vliyaniya_razlichnih_faktorov.html</guid>
</item>
<item>
<title>Общий метод численного  интегрирования уравнений предельного равновесия.</title>
<link>http://www.webdat.org/2008/06/30/obshchiy_metod_chislennogo__integrirovaniya_uravneniy_predelnogo_ravnovesiya.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-59'><img src="http://www.webdat.org/uploads/posts/pic/46.jpg" align="left" style="border: none;" alt="Общий метод численного  интегрирования уравнений предельного равновесия." title="Общий метод численного  интегрирования уравнений предельного равновесия." />В большинстве случаев решения уравнений предельного равновесия могут быть получены только приближенными численными методами. В качестве общего численного метода интегрирования уравнений предельного равновесия В. В. Соколовский применил удобный для этих целей метод конечных разностей. При построении сетки линий скольжения и определении значений С и у может встречаться три случая.<br />
<br />
1. В точках J я 2, расположенных на заданной кривой или прямой 1—2 (рис. 9.9, а) или же на двух кривых скольжения   разных семейств, известны значения х, z, С и ц. Требуется определить эти величины в точке 3 на пересечении кривых скольжения двух семейств. В основной системе уравнений (9.22) и (9.23) можно бесконечно малые приращения переменных приближенно заменить конечными приращениями, т. е. dz« z3 — zlt йхж х3—хх, d^« С3 — ti и d-ц — т]з — гц. Тогда выражения (9.22) для первого семейства кривых скольжения можно представить в виде<br />
<br />
2.  Для узлов сетки скольжения, смежных с особой ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Кухни мира]]></category>
<author>Максим</author>
<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 00:00:00 +0400</pubDate>
<guid>http://www.webdat.org/2008/06/30/obshchiy_metod_chislennogo__integrirovaniya_uravneniy_predelnogo_ravnovesiya.html</guid>
</item>
<item>
<title>Одноквартирный дом в коммугни (швейцария).</title>
<link>http://www.webdat.org/2008/06/30/odnokvartirniy_dom_v_kommugni_shveytsariya.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-60'><img src="http://www.webdat.org/uploads/posts/pic/6.jpg" align="left" style="border: none;" alt="Одноквартирный дом в коммугни (швейцария)." title="Одноквартирный дом в коммугни (швейцария)." />Архитекторы: Аннен, Зибольд, Зиглэ (Генф).<br />
Инженеры:     Балзари,     Блазер,     акц. о-во «Шудель»   (Берн).<br />
<br />
Время  строительства   1967  г.<br />
<br />
Двухэтажный жилой дом без подвала. В первом этаже лестничная клетка, гараж и котельная; над первым этажом — жилая  площадь с лоджией на южной стороне.<br />
<br />
Наружный размер 15,2X11,45 м. Высота над уровнем земли 5,5 м. Цокольный этаж имеет наружные размеры 7,7 X 9,5 м. Высота этажей 2,47 м, высота помещений 2,27 м.<br />
<br />
Колонны высотой в два этажа из IPE 200 защемлены в фундаментах стаканного типа. Сетка колонн 3,75 X 3,75 м. Балки перекрытия и покрытия из IPE 200 идут только в продольном направлении и жестко соединены с колоннами. В поперечном направлении жесткость обеспечивается работой настила из профилированных стальных листов с набетонкой толщиной 10 см; полезная нагрузка 200 кгс/м2. Наружная обвязка в уровне покрытия выполнена в виде открытых рандбалок составного сечения из уголков. К ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Кухни мира]]></category>
<author>Максим</author>
<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 00:00:00 +0400</pubDate>
<guid>http://www.webdat.org/2008/06/30/odnokvartirniy_dom_v_kommugni_shveytsariya.html</guid>
</item>
<item>
<title>Одноквартирный дом в лондоне.</title>
<link>http://www.webdat.org/2008/06/30/odnokvartirniy_dom_v_londone.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-61'><img src="http://www.webdat.org/uploads/posts/pic/41.jpg" align="left" style="border: none;" alt="Одноквартирный дом в лондоне." title="Одноквартирный дом в лондоне." />Архитектор И. Винтер и К° (Лондон). Инженер X. Хеллер. Время строительства 1968—1969  гг.<br />
<br />
Трехэтажный дом для одной семьи. В первом этаже — вход, столовая с кухонной зоной, гостиная и ванная. В обоих верхних этажах  общие  комнаты  и  спальни.<br />
<br />
Прямоугольный план с наружными размерами 11,27X6,55 м. Высота 7,51 м, высота этажей 2,57 м, высота помещений в первом и втором этажах  2,44,  м,  в третьем 2,24 м.<br />
<br />
Идущие насквозь через три этажа рамные конструкции из четырех поперечных рам (шаг 3,66 м, пролет 6,3 м) в продольном направлении жестко соединены между собой рандбалками. Колонны и балки двутаврового сечения; наружные размеры колонн 152X152 мм, рандбалок 260X146 мм, ригелей рам 254X101 м. Все соединения сварные.<br />
<br />
По ригелям — железобетонная монолитная плита толщиной 13 см, которая в поперечном направлении работает совместно с металлическими балками. Полезная нагрузка на перекрытие 244 кгс/м2. Ветровые усилия в обоих направления ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Кухни мира]]></category>
<author>Максим</author>
<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 00:00:00 +0400</pubDate>
<guid>http://www.webdat.org/2008/06/30/odnokvartirniy_dom_v_londone.html</guid>
</item>
<item>
<title>Одноквартирный дом я   в ландскруне (швеция).</title>
<link>http://www.webdat.org/2008/06/30/odnokvartirniy_dom_ya___v_landskrune_shvetsiya.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-62'><img src="http://www.webdat.org/uploads/posts/pic/46.jpg" align="left" style="border: none;" alt="Одноквартирный дом я   в ландскруне (швеция)." title="Одноквартирный дом я   в ландскруне (швеция)." />В здании удлиненной формы размещены гостиная, кабинет, кухня, котельная и гараж. К его продольной стороне примыкает квадратное здание со спальными комнатами и ванной.   Оба  строения   связаны   переходом.<br />
<br />
Жилая часть дома имеет наружные размеры 30,7X4,2 м. Спальные комнаты с квадратным планом 7,8X7,8 м. Высота здания над уровнем земли 3,1 м, высота помещений 2,35 м. Оба здания приподняты над  землей  на   14  см.<br />
<br />
Для облегчения транспортировки конструкций и обеспечения быстроты монтажа (в течение всего лишь четырех месяцев) вытянутое в длину здание разделено в продольном направлении на шесть секций. Каждая секция состоит из четырех угловых стоек [120, которые по обеим продольным сторонам, в толще перекрытия и пола, жестко соединены в раму посредством рандбалок [220. В поперечном направлении между рандбалками в плоскости пола и покрытия уложены деревянные балки сечением 5X23 см. При соединении секций друг с другом составленные вместе две угловые стойки пос ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Кухни мира]]></category>
<author>Максим</author>
<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 00:00:00 +0400</pubDate>
<guid>http://www.webdat.org/2008/06/30/odnokvartirniy_dom_ya___v_landskrune_shvetsiya.html</guid>
</item>
<item>
<title>Несущие стальные конструкции многоэтажных зданий.</title>
<link>http://www.webdat.org/2008/06/29/nesushchie_stalnie_konstruktsii_mnogoetazhnih_zdaniy.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-55'><img src="http://www.webdat.org/uploads/posts/pic/27.jpg" align="left" style="border: none;" alt="Несущие стальные конструкции многоэтажных зданий." title="Несущие стальные конструкции многоэтажных зданий." />Многоэтажное здание с каркасом состоит из расположенных друг над другом плоскостей, которые опираются на отдельные колонны. Для восприятия действующих на каркас вертикальных и горизонтальных сил служат следующие несущие конструкции:<br />
<br />
1.    Несущие конструкции перекрытий,<br />
непосредственно воспринимающие вертикальные нагрузки и передающие их опорам.<br />
<br />
2.   Вертикальные несущие конструкции, передающие собранные сосредоточенные нагрузки   на  грунт.<br />
<br />
3.   Горизонтальные и вертикальные конструкции,   обеспечивающие       жесткость сооружения и передающие на грунт действующие на сооружение горизонтальные силы от ветра и сейсмических сил, давление земли   и   другие  горизонтальные  силы.<br />
<br />
В следующей главе рассмотрены эти три вида несущих конструкций в сооружениях со стальным каркасом. На с. 187—201 представлены сооружения, в которых модульная         планировочная сетка является отличительной чертой конструкции. Сооружения на с. 2 ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Кухни мира]]></category>
<author>Максим</author>
<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 00:00:00 +0400</pubDate>
<guid>http://www.webdat.org/2008/06/29/nesushchie_stalnie_konstruktsii_mnogoetazhnih_zdaniy.html</guid>
</item>
<item>
<title>О коэффициентах устойчивости и сопоставление с  результатами   опытов.</title>
<link>http://www.webdat.org/2008/06/29/o_koeffitsientah_ustoychivosti_i_sopostavlenie_s__rezultatami___opitov.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-56'><img src="http://www.webdat.org/uploads/posts/pic/4.jpg" align="left" style="border: none;" alt="О коэффициентах устойчивости и сопоставление с  результатами   опытов." title="О коэффициентах устойчивости и сопоставление с  результатами   опытов." />Так как во всех рассмотренных в этой главе задачах грунт считается находящимся в предельном напряженном состоянии, то все результаты расчетов соответствуют случаю, когда коэффициент запаса устойчивости k3 = 1. Для определения действительного коэффициента запаса можно использовать его выражение в форме (7.5) или (7.4), получая Рпр или Епр из решений задач теории предельного равновесия. При использовании выражения для коэффициента запаса в форме (7.9) можно непосредственно без какого-либо подбора определить форму откоса, нагрузки на основание с заданной величиной [&J. Для этого расчет по решениям теории предельного равновесия нужно проводить для грунта не с действительными расчетными характеристиками прочности ср и с, а для грунта с tg(pnp = = tg<p/[?J  и спр = c/[ka].<br />
<br />
Соответствие принятых исходных предпосылок теории предельного равновесия проверялось многочисленными экспериментальными исследованиями. Кроме определения предельных нагрузок на грунто-вые массивы во многих о ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Кухни мира]]></category>
<author>Максим</author>
<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 00:00:00 +0400</pubDate>
<guid>http://www.webdat.org/2008/06/29/o_koeffitsientah_ustoychivosti_i_sopostavlenie_s__rezultatami___opitov.html</guid>
</item>
<item>
<title>Об определении осадок как вертикальных перемещений упругопластической нелинейной среды.</title>
<link>http://www.webdat.org/2008/06/29/ob_opredelenii_osadok_kak_vertikalnih_peremeshcheniy_uprugoplasticheskoy_nelineynoy_sredi.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-57'><img src="http://www.webdat.org/uploads/posts/pic/33.jpg" align="left" style="border: none;" alt="Об определении осадок как вертикальных перемещений упругопластической нелинейной среды." title="Об определении осадок как вертикальных перемещений упругопластической нелинейной среды." />Все описанные выше способы расчета осадок сооружений основаны на использовании решений теории линейно деформируемой среды, либо путем определения напряжений по решениям теории упругости, либо непосредственно оценкой вертикальных пере-мещений линейно деформируемого полупространства или полуплоскости. В результате в случае однородной по деформируемости среды (Е, v или а постоянны во всей области) по имеющимся практическим методам расчета может быть получена только линейная зависимость между осадкой 5 и нагрузкой q при любой ее интенсивности (рис. 5.11). Развитие областей пластических деформаций приводит к существенному нарушению линейности зависимости S(q) (рис. 5.11, кривая 2), все большему отклонению (увеличению осадки) от решения на основе модели линейно де­формируемого тела (прямая 1). Поэтому вводится ограничение в .достоверности расчета осадки на основе решений теории упругости. В качестве граничного критерия, как было показано в § 3.4, принижается расчетное сопротивление/?, опреде ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Кухни мира]]></category>
<author>Максим</author>
<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 00:00:00 +0400</pubDate>
<guid>http://www.webdat.org/2008/06/29/ob_opredelenii_osadok_kak_vertikalnih_peremeshcheniy_uprugoplasticheskoy_nelineynoy_sredi.html</guid>
</item>
<item>
<title>Обеспечение жёсткости.</title>
<link>http://www.webdat.org/2008/06/29/obespechenie_zhestkosti.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-58'><img src="http://www.webdat.org/uploads/posts/pic/38.jpg" align="left" style="border: none;" alt="Обеспечение жёсткости." title="Обеспечение жёсткости." />Все здания должны иметь элементы, обеспечивающие горизонтальную жесткость от действия ветра, а в некоторых районах, например сейсмических, или в особых случаях — и от других воздействий, создающих   горизонтальные  нагрузки.<br />
<br />
Системы жесткости передают горизонтальные силы на грунт и ограничивают горизонтальные  деформации  здания.<br />
<br />
В более высоких зданиях следует учитывать также колебания от действия ветра.<br />
<br />
Горизонтальное усилие, которое вызывается ветром, зависит от скорости ветра, формы плана здания и структуры поверхности фасада. Скоростной напор ветра зависит от высоты здания и его географического   положения  (см.   с.   209).<br />
<br />
Типы   элементов   жесткости<br />
<br />
Жесткость стального каркаса может быть   обеспечена:<br />
рамными    конструкциями    (см.    с.    210);<br />
вертикальными  связями   (см.   с.   213);<br />
железобетонными стенами, отдельно стоящими или объединенными в шахты ядра жесткости   (см.  с ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Кухни мира]]></category>
<author>Максим</author>
<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 00:00:00 +0400</pubDate>
<guid>http://www.webdat.org/2008/06/29/obespechenie_zhestkosti.html</guid>
</item>
<item>
<title>Начальная школа в западном берлине (район виттенау).</title>
<link>http://www.webdat.org/2008/06/28/nachalnaya_shkola_v_zapadnom_berline_rayon_vittenau.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-51'><img src="http://www.webdat.org/uploads/posts/pic/12.jpg" align="left" style="border: none;" alt="Начальная школа в западном берлине (район виттенау)." title="Начальная школа в западном берлине (район виттенау)." />Архитекторы: Д. Хундертмарк, X. Грюнберг  (Западный   Берлин).<br />
<br />
Расчет выполнен фирмой, возводящей стальные конструкции. Время строительства   1971—1972  гг.<br />
<br />
Начальная школа с 21 классной комнатой для 800 школьников. К центральному корпусу с полуподвальным этажом присоединяются через переходы два классных корпуса с тремя и четырьмя этажами. Оба классных корпуса смещены по высоте на пол-этажа над этажами центрального корпуса. В каждом этаже классных корпусов вокруг центрального рекреационного зала группируются по три или четыре классные комнаты. В центральном здании два помещения, используемые для различных целей, учительская и библиотека. В обоих соединительных переходах лестницы и санитарные  помещения.<br />
<br />
Размеры в плане центрального корпуса 24,4 X 19,6 м, классных корпусов 26,8 X 14,9 и 26,8 X 17,2 м. Высота над уровнем земли 14,5 м. Высота этажа 3,6 м, высота помещения 3 м. Площадь классов примерно  по  66  м2.<br />
<br />
Конструктивная ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Кухни мира]]></category>
<author>Максим</author>
<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 00:00:00 +0400</pubDate>
<guid>http://www.webdat.org/2008/06/28/nachalnaya_shkola_v_zapadnom_berline_rayon_vittenau.html</guid>
</item>
</channel></rss>