INTRODUZIONE AL CEMENTO ARMATO MEDIANTE MODELLINI DI TRAVI INFLESSE - (770)

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https://www.youtube.com/watch?v=j3YsB-rV1QYv

摘要

TLDRIl video illustra un esperimento per confrontare la resistenza di travi in calcestruzzo armato e non armato. Viene descritto il processo di costruzione di due modelli di trave, uno con armatura di ferro e uno senza. Si discute la composizione del calcestruzzo e il dosaggio degli ingredienti, evidenziando l'importanza dell'armatura nel migliorare la resistenza a trazione del calcestruzzo. Dopo la stagionatura, le travi vengono sottoposte a carichi crescenti per testarne la resistenza. I risultati mostrano che la trave armata resiste a carichi significativamente maggiori rispetto a quella non armata, dimostrando l'importanza dell'armatura nel migliorare la resistenza strutturale.

心得

  • 🔨 L'esperimento confronta travi armate e non armate.
  • 🏗️ La trave armata resiste a carichi maggiori.
  • 💧 Il calcestruzzo è composto da cemento, sabbia, pietrisco e acqua.
  • 📏 Dosaggio per metro cubo: 300 kg di cemento, 0,4 m³ di sabbia, 0,8 m³ di pietrisco.
  • ⏳ Il calcestruzzo deve stagionare per 28 giorni.
  • 🔩 L'armatura di ferro migliora la resistenza a trazione.
  • ⚖️ Il rapporto acqua-cemento ideale è 0,5.
  • 📊 La trave non armata si rompe con carichi bassi.
  • 📈 La trave armata ha superato i 30 kg di carico senza rompersi.
  • 🔍 Importanza dell'armatura nel calcestruzzo per la resistenza strutturale.

时间轴

  • 00:00:00 - 00:05:00

    Il video presenta un esperimento per confrontare la resistenza di travi in calcestruzzo armato e non armato. Si inizia costruendo una cassaforma in legno per realizzare due modelli di trave, uno privo di armatura e l'altro dotato di armatura in ferro. Si utilizza un calcestruzzo semplificato, composto da cemento, sabbia e pietrisco, per il getto delle travi.

  • 00:05:00 - 00:10:00

    Si discute il dosaggio del calcestruzzo ordinario, specificando le proporzioni di cemento, sabbia e pietrisco necessari per un metro cubo di impasto. Si evidenzia l'importanza della granulometria del pietrisco e il rapporto acqua-cemento per garantire la lavorabilità del calcestruzzo.

  • 00:10:00 - 00:15:00

    Per il nostro esperimento, si calcola il volume delle travi e si determina la quantità di materiali necessaria per preparare il calcestruzzo. Si decide di preparare un volume maggiore per evitare carenze durante il getto.

  • 00:15:00 - 00:20:00

    Si preparano le componenti del calcestruzzo, pesando il cemento, la sabbia e il pietrisco, e si utilizzano contenitori di cartone per misurare le quantità necessarie. Si sottolinea l'importanza di seguire le proporzioni corrette per ottenere un buon impasto.

  • 00:20:00 - 00:25:00

    Si procede alla preparazione del calcestruzzo, mescolando i materiali in modo da ottenere un impasto omogeneo. Si prepara anche l'acqua necessaria per il dosaggio, seguendo le proporzioni stabilite in precedenza.

  • 00:25:00 - 00:30:00

    Si allestisce il setup per la prova di flessione, posizionando le travi su supporti e preparando un sistema per applicare carichi crescenti. Si pesano i supporti e i pesi da utilizzare durante l'esperimento.

  • 00:30:00 - 00:35:00

    La prova di flessione viene eseguita, mostrando che la trave armata resiste a carichi superiori a 30 kg, mentre la trave non armata si rompe con un carico di poco superiore a 8 kg. Si osservano le differenze di comportamento tra le due travi.

  • 00:35:00 - 00:40:00

    Si analizzano i risultati, spiegando come la trave armata riesca a resistere meglio grazie all'armatura in metallo che assorbe le tensioni di trazione, mentre la trave non armata si rompe facilmente a causa della sua scarsa resistenza a trazione.

  • 00:40:00 - 00:47:32

    Il video conclude con una riflessione sull'importanza del calcestruzzo armato nelle costruzioni, evidenziando come l'armatura migliori significativamente la resistenza delle travi e la loro capacità di sopportare carichi.

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视频问答

  • Qual è la differenza tra una trave armata e una non armata?

    La trave armata ha un'armatura di ferro che migliora la sua resistenza a trazione, mentre la trave non armata non ha questa armatura e resiste solo a compressione.

  • Quali materiali sono utilizzati per il calcestruzzo?

    Il calcestruzzo è composto da cemento, sabbia, pietrisco e acqua.

  • Qual è il dosaggio del calcestruzzo ordinario?

    Per un metro cubo di calcestruzzo ordinario servono 300 kg di cemento, 0,4 metri cubi di sabbia e 0,8 metri cubi di pietrisco.

  • Quanto tempo deve stagionare il calcestruzzo?

    Il calcestruzzo ordinario deve stagionare per circa 28 giorni.

  • Come si realizza un'armatura per una trave?

    L'armatura è realizzata con ferri di acciaio disposti nella parte inferiore della trave, piegati per garantire un buon ancoraggio al calcestruzzo.

  • Qual è il rapporto acqua-cemento ideale?

    Il rapporto ideale acqua-cemento è di circa 0,5.

  • Cosa succede alla trave non armata quando viene sottoposta a carico?

    La trave non armata si rompe con carichi relativamente bassi, poiché non resiste a trazione.

  • Qual è il risultato del test di resistenza della trave armata?

    La trave armata ha resistito a carichi superiori a 30 kg senza rompersi.

  • Perché il calcestruzzo armato è più resistente?

    Il calcestruzzo armato è più resistente perché l'armatura di ferro assorbe le tensioni di trazione, mentre il calcestruzzo resiste bene solo a compressione.

  • Quali sono le dimensioni delle travi utilizzate nell'esperimento?

    Le travi hanno una lunghezza di 42 cm, un'altezza di 4 cm e una larghezza di 3 cm.

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    in questo video cercheremo di mostrare
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    attraverso una semplice esperimento a
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    differenza della esistenza tra la trave
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    parliamo di un modello di travi in
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    calcestruzzo
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    quando è priva di armatura e quando
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    invece dotata di un'armatura
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    quindi l'esperimento consiste in questo
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    realizzeremo innanzi tutto questo
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    modello di trave
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    e quindi costruiamo una cassaforma in
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    legno della lunghezza di 30 40
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    centimetri
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    in questa cassaforma
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    faremo un getto di calcestruzzo e
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    naturalmente un calcestruzzo
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    che non è quello che utilizziamo nella
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    realtà
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    nell'edilizia
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    è un calcestruzzo un po finito ma che
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    comunque presenta gli ingredienti
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    fondamentali
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    che sono cemento sabbia e pietrisco ed
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    acqua sabbia e pietrisco sono i
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    cosiddetti inerti
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    utilizzati con cemento allenta presa
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    bianco sabbia e pietrisco costituiscono
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    il cosiddetto inerti naturalmente non
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    l'abbiamo utilizzata una sabbia reale un
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    pietrisco reale ma ci siano
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    forniti da un venditore di articoli per
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    acquari e sono quindi sul senso e che
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    possono essere assimilate più o meno la
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    sabbia il pietrisco per la loro
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    granulometria e poi utilizzavano certa
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    quantità d'acqua
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    realizzeremo in realtà due casse forme
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    in una versione il calcestruzzo
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    solo nell'altra verseremo del
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    calcestruzzo
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    ma dopo aver inserito un armatura di
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    ferro
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    anche in questo caso trattandosi di un
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    modellino non utilizzeremo
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    dei ferri da calcio e soggiornato ma dei
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    semplici fr ricavati da deve dolce
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    poi vedremo come realizziamo questa
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    armatura che sarà comunque formata in
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    linea generale
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    da un'armatura principale è costituita
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    da ferri che disponiamo nella parte
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    inferiore della trave del modello di
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    trave con questi elementi ripiegati
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    perché ripetiamo queste questi ferri e
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    perché il calcio e sul soc se ne
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    all'interno della trave inseriamo dei
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    ferri di
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    acciaio o similari nella parte inferiore
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    nel caso la trave sia una tra le
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    sottoposta a flessione e si a una trave
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    appoggiata
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    sottoposta a dei carichi
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    ebbene questi ferri devono aderire
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    perfettamente al calcestruzzo
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    ora se si utilizzano dei ferri ad
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    aderenza migliorata e com'è nella realtà
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    cioè le ferie che hanno delle tigri
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    nature sulla superficie e allora questi
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    ferri aderiscono
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    naturalmente al calcio insulso
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    dato che utilizziamo nel nostro modello
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    dei ferri lisci
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    effettuiamo queste piegature ai lati per
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    determinare il loro ancoraggio alla
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    massa del calcio sorso ora l'armatura
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    inferiore sarà costituita da 4 ferri
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    longitudinali poi inseriremo 2 ferri
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    superiormente che aveva funzione è
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    semplicemente di leggere le staffe
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    e che richiamiamo sempre dalla solita
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    dell'asian
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    facendo aderire il ferro dalla doccia ad
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    una ad una sezione di legno
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    vedremo poi come si realizza il modello
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    dopodiché una volta calata l'armatura
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    della cassaforma
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    faremo il getto di calcestruzzo facendo
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    vibrare la cassaforma per amalgamarlo il
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    più possibile e aspettata la
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    stagionatura che dovrebbe essere
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    ricordiamo per il calcestruzzo
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    ordinario e di 28 giorni e una volta
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    arrivati alla stagionatura days are
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    merino cioè apriremo le casseforme
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    e distrarremo le due tranche una volta
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    estratte le due trai faremo
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    l'esperimento latrava e senza armatura
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    poggiata su due sostegni verrà
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    sottoposto ad un carico
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    p
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    crescente via via crescente e
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    valuteremo la sua deformazione e
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    verifichiamo in corrispondenza di quale
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    carico latrare si rompe
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    ripetiamo lo stesso esperimento
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    con la trave
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    armata ce la fa in cui abbiamo inserito
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    l'armatura al suo interno
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    sugli appoggi che sono sempre la stessa
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    distanza l
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    applicheremo un carico in mezzeria
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    che anche questo chiamiamolo di primo
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    sarà via via crescente e verificheremo
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    in corrispondenza di quale carico si
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    rompe questa trame
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    armata e dimostreremo allora in questo
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    modo alla maggiore resistenza
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    l'incremento delle esistenze che sia nel
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    momento in cui in una stessa trame di
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    calcestruzzo
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    inseriamo un'armatura anche se ripeto
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    qua si tratta di un armatura non
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    propriamente di acciaio ma di una lega
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    metallica che quella della nostra russa
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    e utilizzeremo si cemento e acqua ma una
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    sabbia un pietrisco che non sono
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    propriamente chi non hanno proprio
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    meglio le caratteristiche
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    tecniche della sabbia e pietrisco che
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    utilizziamo nella in edilizia
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    bene allora comincia un avvenire il
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    video e quindi vedremo come si realizza
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    la cassaforma
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    del modello
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    come si realizza la natura il
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    calcestruzzo e poi faremo le prove di
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    frizione bene guardiamoci video
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    allora nel dosaggio delle componenti del
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    calcestruzzo
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    parliamo di un calcestruzzo
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    ordinario
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    armato per opere ordinarie quindi
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    edifici che troviamo normalmente nelle
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    nostre città
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    quindi non parliamo di grattacieli ponti
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    e opere molto complesse per le quali
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    occorrono dosaggi differenti del
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    calcestruzzo delle componenti del calcio
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    io allora per un calcestruzzo ordinario
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    il dosaggio a questo
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    il dosaggio e viene riferito al metro
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    cubo di impasto
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    ovvero per realizzare un metro cubo di
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    impasto occorrono 300 kg di cemento 0 4
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    metri cubi di sabbia e 08 metri cubi di
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    pietrisco
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    attenzione il pietrisco in realtà
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    dovrebbe avere una granulometria
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    differenziata cioè dovremmo avere dei
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    grani almeno piccoli medi e grossi
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    ciascuna pezzatura va determinata
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    attraverso dei metodi
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    abbastanza laboriosi ma per semplificare
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    possiamo unificare le varie pezzature in
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    una diciamo pezzatura mista che
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    complessivamente racchiude granuli di
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    diversa dimensione arrivando a 0 8 metri
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    cubi per un metro cubo di impasto
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    l'acqua è l'acqua attenzione per un
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    impasto ordinario con 300 kg di cemento
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    occorrono 150 litri
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    una corsa l'importante è il rapporto
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    acqua forse non è una situazione
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    intermedia nel rapporto tra litri e peso
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    del cemento o anche semplicemente tra
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    peso e l'acqua e peso al cemento
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    considerando che più o meno un litro è
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    un filone anno
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    approssimativamente e dunque il rapporto
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    ottimale tra acqua e cemento in genere e
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    di 0 5
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    affinché si determini il fenomeno della
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    presa sarebbe sufficiente il rapporto 0
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    3 ma e consentire una maggiore fluidità
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    delle impasti quindi una sua
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    lavorabilità questo rapporto viene
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    aumentato a 0 5 ma può arrivare anche 06
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    e 07 è come il nostro caso avendo 300 kg
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    di cemento dovendola mantenere rapporto
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    acqua cemento 05 vuol dire che per ogni
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    100 kg di cemento
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    dobbiamo dire
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    05 per
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    150 kg di acqua
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    e dunque
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    300 kg moltiplicando questo valore per
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    tre abbiamo
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    150 kg di acqua
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    noteremo che se andiamo a sommare queste
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    quantità di sabbia e pietrisco
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    otteniamo un volume
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    che dicono vi di 12 metri cubi se poi ci
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    aggiungiamo anche il volume del cemento
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    dell'acqua superiamo di parecchio il
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    metro cubo e come mai per ottenere un
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    metro cubo
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    sono necessari componenti che sommati
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    superano il metro cubo e perché
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    perché i grani di petri sco più grandi
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    determinano tra di essi dei vuoti nei
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    quali si vanno a inserire i grani più
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    piccoli
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    e ancora tra gli spazi residuali la
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    sabbia e quindi sia una compenetrazione
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    realtà di questi volumi
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    e lo vedremo quando prepariamo questo
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    nostro impasto
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    diciamo artificiale un po finto di
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    calcestruzzo ma che però corrisponde
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    grossomodo alle regole che stiamo
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    esaminando
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    ecco ma per il nostro esperimento quando
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    calcestruzzo
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    occorre e quale sarà il dosaggio delle
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    componenti e allora facciamo una
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    considerazione la nostra trave a queste
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    dimensioni
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    una lunghezza di 42 cm
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    un'altezza di 4 cm e una larghezza di 3
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    centimetri possiamo
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    calcolare il volume
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    42 cm
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    x 4 cm x 3 cm e abbiamo
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    500 4 cc
  • 00:19:48
    noi abbiamo due travi da realizzare una
  • 00:19:51
    armata e una nona giornata quindi il
  • 00:19:52
    volume complessivo
  • 00:19:54
    sarà 504
  • 00:19:57
    cc
  • 00:19:59
    per due e dunque
  • 00:20:02
    1800 cc
  • 00:20:05
    attenzione noi non prepariamo un calce
  • 00:20:08
    sul suo in quantità esattamente uguale a
  • 00:20:12
    quella che abbiamo ora appena calcolato
  • 00:20:14
    ne produceva magari un po di più per
  • 00:20:17
    sicurezza per non correre il rischio
  • 00:20:18
    magari di aver fatto qualche errore di
  • 00:20:20
    ritrovarci con meno calcestruzzo di
  • 00:20:22
    quello richiesto l'anno prossimo mentale
  • 00:20:24
    questa qualità del 50 per cento quindi
  • 00:20:26
    possiamo avere un volume complessivo
  • 00:20:30
    pari a 1800 cc
  • 00:20:34
    per 1,5 quindi mettiamo ogni volta e
  • 00:20:37
    mezza e abbiamo mille cinquecento 12
  • 00:20:42
    centimetri cubi di calcestruzzo o pseudo
  • 00:20:47
    calcestruzzo da preparare
  • 00:20:49
    e allora ritorniamo alle quantità delle
  • 00:20:52
    componenti per metro cubo di impasto che
  • 00:20:55
    abbiamo espresso in kg metri cubi e
  • 00:20:57
    trasformiamo questi stessi valori gli
  • 00:21:00
    esprimiamo in g e cc quindi
  • 00:21:13
    allora il cemento 300 kg trasformiamo in
  • 00:21:16
    grande e quindi moltiplichiamo per mille
  • 00:21:18
    abbiamo 300 mila
  • 00:21:20
    g
  • 00:21:22
    la sabbia 0 4 metri cubi vogliono
  • 00:21:25
    trasformare questo dato in cc e
  • 00:21:28
    ricordiamo fine un metro cubo
  • 00:21:32
    ecco sì questo è un metro cubo
  • 00:21:40
    i lati del metro cubo possiamo esprimere
  • 00:21:43
    in centimetri quindi abbiamo 100 cm
  • 00:21:46
    100 cm i 100 cm quindi possiamo dire che
  • 00:21:52
    un metro cubo di curare a 100 per cento
  • 00:21:55
    per cento un milione
  • 00:21:58
    di cc
  • 00:22:02
    quindi qui abbiamo 04 per un milione
  • 00:22:11
    abbiamo 4 centomila cc analogamente per
  • 00:22:15
    il pietrisco 08 per un milione
  • 00:22:19
    abbiamo
  • 00:22:21
    800mila
  • 00:22:24
    cc per quanto riguarda l'acqua
  • 00:22:28
    150 per mille abbiamo 150 mila g
  • 00:22:37
    bene questo il valore dei componenti per
  • 00:22:40
    un metro cubo rimpasto ma il nostro la
  • 00:22:43
    nostra trave o meglio il volume che noi
  • 00:22:45
    vogliamo realizzare e questo 1512
  • 00:22:48
    centimetri quindi immaginiamo di avere
  • 00:22:53
    il nostro metro cubo l'impasto
  • 00:23:12
    da questo metro cubo noi dobbiamo
  • 00:23:14
    estrarre un volume complessivo di 1500
  • 00:23:17
    ii dc cc quindi il cammino diciamo
  • 00:23:23
    un volumetto più piccolo
  • 00:23:29
    che abbiamo detto è questo
  • 00:23:36
    1512 cc
  • 00:23:41
    allora questo volume rispetto all'ormai
  • 00:23:44
    un metro cubo in che il rapporto è che
  • 00:23:45
    per cento ma ne ha allora basta fare
  • 00:23:47
    questo rapporto
  • 00:23:52
    il volume che non ne ho realizzate
  • 00:23:55
    calcestruzzo espressa in cc fratto il
  • 00:23:57
    volume complessivo del metro cubo
  • 00:23:59
    espresse in centimetri dvd quindi un
  • 00:24:01
    milione
  • 00:24:02
    di cc
  • 00:24:06
    e abbiamo questo valore
  • 00:24:14
    quindi questo numero rappresenta il
  • 00:24:15
    rapporto tra il volume di calcestruzzo
  • 00:24:18
    che hanno interesse che dobbiamo
  • 00:24:19
    realizzare e il volume complessivo di un
  • 00:24:20
    metro cubo per il quale le quantità
  • 00:24:24
    delle varie compagnie di calcestruzzo
  • 00:24:25
    solo a quelle che abbiamo appena
  • 00:24:26
    calcolato e allora basta ora
  • 00:24:27
    moltiplicare ciascuna quantità per
  • 00:24:30
    questo coefficiente
  • 00:24:32
    quindi
  • 00:25:34
    ecco questi sono le quantità delle varie
  • 00:25:38
    componenti che ci serviranno per fare il
  • 00:25:41
    nostro pseudo calcestruzzo
  • 00:25:44
    450 grammi più o meno di cemento 600 cc
  • 00:25:48
    di sabbia
  • 00:25:50
    1200 cc li petris coe 225 grammi più o
  • 00:25:55
    meno un quarto di acqua un quarto di
  • 00:25:56
    litro di acqua
  • 00:25:58
    per
  • 00:25:59
    ottenere queste quantità ed è
  • 00:26:02
    evidentemente l'acqua e cemento possiamo
  • 00:26:03
    pesarli la sabbia il pietrisco possiamo
  • 00:26:06
    realizzare dei contenitori di cartoncino
  • 00:26:12
    di uguale volume per esempio per
  • 00:26:14
    ottenere 600 cc possiamo realizzare uno
  • 00:26:18
    scatolo in cartoncino di
  • 00:26:24
    10 cm x 10 cm per l'altezza di 6 cm 10 x
  • 00:26:30
    10 100 per 6 600 analogamente per
  • 00:26:33
    ottenere uno scatolo è di 1.200 cc
  • 00:26:37
    cooperazione del tutto analoga
  • 00:26:41
    dovremmo adottare queste misure una base
  • 00:26:44
    sembra di 10 x 10 centimetri
  • 00:26:47
    e un'altezza di 12 centimetri
  • 00:26:53
    basta quindi riempire questi contenitori
  • 00:26:55
    del della sabbia e del pietrisco per
  • 00:26:59
    ottenere le qualità richieste
  • 00:27:02
    bene detto questo possiamo passare alla
  • 00:27:05
    preparazione
  • 00:27:07
    del nostro calcestruzzo o meglio del
  • 00:27:10
    nostro pseudo calcestruzzo buona visione
  • 00:27:14
    [Musica]
  • 00:27:20
    e allora queste sono le componenti del
  • 00:27:22
    nostro calcio e struzzo pietrisco 1200
  • 00:27:25
    cc
  • 00:27:27
    sabbia 600 cc
  • 00:27:31
    cemento nel nostro caso abbiamo preso il
  • 00:27:33
    cemento bianco e poi acqua
  • 00:27:40
    per quando era dal cemento ce ne
  • 00:27:42
    occorrono intorno ai 450 grammi
  • 00:27:45
    e allora
  • 00:27:46
    [Musica]
  • 00:28:41
    [Musica]
  • 00:32:19
    [Musica]
  • 00:34:50
    per effettuare la prova di flessione
  • 00:34:54
    sistemeremo il nostro provino che questo
  • 00:34:57
    grigio su due supporti chiaro molto
  • 00:35:01
    appoggiano su questa base in legno
  • 00:35:03
    questa bassa in legno da una fessura
  • 00:35:06
    attraverso la quale passa questo cavo al
  • 00:35:08
    quale è collegato è collegata a questa
  • 00:35:11
    struttura
  • 00:35:12
    che rappresenta il peso che noi
  • 00:35:15
    applichiamo la trave perché su questi va
  • 00:35:17
    nei ripiani
  • 00:35:18
    sistemeremo dei pesanti volumi di
  • 00:35:21
    nonciclopedia
  • 00:35:23
    quindi questo schema di trame e uno
  • 00:35:27
    schema di otranto appoggiata
  • 00:35:32
    il peso p e applicata in mezzeria
  • 00:35:35
    noi incrementeremo di volta in volta e
  • 00:35:39
    vediamo in corrispondenza di quale
  • 00:35:40
    carico sia la rottura della trave
  • 00:35:44
    sistemeremo sul supporto prima la tra le
  • 00:35:47
    non armata e verificheremo quindi
  • 00:35:49
    corrispondenza del quale carico sia la
  • 00:35:50
    natura e poi sistemi di una trave armata
  • 00:35:53
    naturalmente del colosseo il valore del
  • 00:35:55
    peso applicato la trave dovremmo
  • 00:35:56
    conoscere sia il peso
  • 00:35:58
    possiamo chiamarla la tara cioè questa
  • 00:36:00
    struttura di supporto dei volumi che
  • 00:36:03
    quindi peseremo e poi dobbiamo
  • 00:36:05
    evidentemente conoscere il peso dei
  • 00:36:07
    singoli volumi che andiamo ad aggiungere
  • 00:36:09
    a questa struttura
  • 00:36:12
    e allora cominciano a pesare la tana
  • 00:36:15
    cioè questa gabbia nella quale andiamo a
  • 00:36:17
    sistemare i volumi
  • 00:36:19
    e poi penseremo i singoli volumi
  • 00:36:45
    bene una volta effettuate queste
  • 00:36:46
    misurazioni possiede che il peso della
  • 00:36:48
    tara
  • 00:36:49
    è di
  • 00:36:53
    2,3 kg
  • 00:36:56
    il peso di ciascun volume
  • 00:37:04
    peso notava peso di ciascun volume e di
  • 00:37:07
    2,17 kg
  • 00:37:10
    possiamo dunque dare inizio alla prova
  • 00:37:14
    [Musica]
  • 00:39:23
    no
  • 00:39:30
    [Musica]
  • 00:42:16
    ecco la prova è conclusa la prova di
  • 00:42:18
    flessione la trave armato ha resistito
  • 00:42:21
    benissimo abbiamo superato i 30 kg di
  • 00:42:24
    carico la traversa rotta anche se si
  • 00:42:27
    noterà appena una lesione
  • 00:42:32
    che attraversa la trave lezione che è
  • 00:42:35
    dovuto al fatto che evidentemente
  • 00:42:38
    l'armatura di metalli tondini di metallo
  • 00:42:40
    visto nella parte inferiore per effetto
  • 00:42:42
    dell'attrazione
  • 00:42:43
    si sono allungati e quindi il calcio e
  • 00:42:45
    suso
  • 00:42:47
    allungandosi dilatandosi si è fratturato
  • 00:42:51
    nella parte centrale quindi la trave
  • 00:42:53
    normata sia rotta con un carico poco
  • 00:42:55
    superiore agli 8 kg la traversata da
  • 00:42:58
    esistito oltre 30 kg di carico ma
  • 00:43:01
    avrebbe dovuto resistere ancora a valori
  • 00:43:03
    maggiori noi ci siamo fermati perché non
  • 00:43:05
    avevamo più carichi da aggiungere ma
  • 00:43:07
    avrebbe resistito valore anche molto più
  • 00:43:09
    alte di quelli raggiunti nella
  • 00:43:10
    nell'esperimento
  • 00:43:13
    ma perché la travel esistito tanto
  • 00:43:16
    allora noi abbiamo fatto una prima prova
  • 00:43:18
    con la trave non armata
  • 00:43:23
    appoggiata alle estremità e coloniali
  • 00:43:25
    coppi
  • 00:43:26
    se guardiamo la sezione questa trame che
  • 00:43:30
    cosa succede che al di sotto
  • 00:43:35
    e così noi abbiamo la trave la
  • 00:43:36
    presentiamo la con la sua dimensione e
  • 00:43:38
    la sua altezza per effetto della
  • 00:43:39
    flessione la trave si deforma in questo
  • 00:43:42
    modo
  • 00:43:52
    quindi abbiamo la parte inferiore che
  • 00:43:54
    sottoposta a trazione si dilata segno
  • 00:43:56
    positivo per convenzione la parte
  • 00:43:58
    superiore si che si contrae si comprime
  • 00:44:00
    segno negativo compressioni trazione e
  • 00:44:03
    compressione che cosa succede alla
  • 00:44:05
    sezione
  • 00:44:06
    abbiamo un asse che taglia perfettamente
  • 00:44:08
    a metà la sezione che chiamiamo asse
  • 00:44:10
    neutro
  • 00:44:11
    e quindi possiamo tracciare un diagramma
  • 00:44:15
    delle tensioni che ha mandamento
  • 00:44:16
    cosiddetto a farfalla
  • 00:44:18
    abbiamo delle tensioni di compressione
  • 00:44:21
    della parte superiore e tensione di
  • 00:44:23
    trestina la parte inferiore più o meno
  • 00:44:24
    questi valori si sbagliano
  • 00:44:28
    questo succede quando però il materiale
  • 00:44:30
    è omogeneo ore croce sul suo nome arrivo
  • 00:44:33
    il materiale realmente omogeneo per chi
  • 00:44:35
    presenta una sua granulometria ci sono i
  • 00:44:37
    granelli e gli elementi di pietrisco più
  • 00:44:41
    grandi più piccolo la sabbia e cemento
  • 00:44:42
    eccetera
  • 00:44:43
    tuttavia possiamo considerare omogenea
  • 00:44:45
    questa granulometria per tutta la
  • 00:44:47
    sezione
  • 00:44:50
    quindi questo il diagramma
  • 00:44:51
    rappresentativo delle dell'andamento
  • 00:44:53
    delle tensioni nella sezione omogenea e
  • 00:44:56
    che cosa succede invece nel calcestruzzo
  • 00:44:58
    armato inseriamo nella trave un'armatura
  • 00:45:02
    alla parte inferiore
  • 00:45:05
    ricordiamo che il calcestruzzo in
  • 00:45:07
    materiale che attrazione ha una
  • 00:45:10
    resistenza bassissima quasi nulla
  • 00:45:12
    resiste molto bene a compressione ma
  • 00:45:14
    attrezzino resiste poco questo motivo
  • 00:45:15
    per cui la trama e non armata si è rotta
  • 00:45:17
    subito
  • 00:45:18
    se invece inseriamo questa armatura la
  • 00:45:21
    parte inferiore cioè dalla parte intesa
  • 00:45:23
    cosa succede alla sezione
  • 00:45:26
    succede innanzitutto che l'azione 1 si
  • 00:45:29
    sposta molto più alto più o meno sarà
  • 00:45:31
    quindi
  • 00:45:32
    la parte superiore all'asse nero e
  • 00:45:35
    complessa e quindi legge bene la
  • 00:45:38
    compressione la parte inferiore
  • 00:45:40
    non reagisce attrazione da parte di
  • 00:45:44
    calcio insomma la trazione interamente
  • 00:45:46
    assorbita dai tondini di metallo che
  • 00:45:47
    abbiamo inserito nella trave il
  • 00:45:49
    diagramma delle tensioni un diagramma di
  • 00:45:51
    questo tipo
  • 00:45:54
    è la parte che al di sotto della serie
  • 00:45:57
    a1 è tratteggiata perché non c'è
  • 00:45:58
    resistenza attrazione non ci sono
  • 00:45:59
    tensioni di trazione
  • 00:46:01
    o meglio quel che ci sono le considerano
  • 00:46:03
    trascurabili e allora la trazione è
  • 00:46:05
    assorbita interamente al ferro e
  • 00:46:08
    l'attenzione di trazione sarà
  • 00:46:09
    rappresentata da una ordinata molto
  • 00:46:12
    lunga perchè ma attenzione molto alta
  • 00:46:14
    quindi che abbiamo una tensione di
  • 00:46:15
    compressione e clima attenzione di
  • 00:46:17
    trazione nel ferro
  • 00:46:19
    quindi della trave dopo armata abbiamo
  • 00:46:22
    una buona resistenza a compressione una
  • 00:46:26
    scarsissima l'esistenza trazione e degli
  • 00:46:28
    sforzi di trazione pronto da una trave
  • 00:46:30
    sia pronto per un peso di poco più di 8
  • 00:46:33
    kg nella trave armata la resistenza a
  • 00:46:37
    compressione è sempre buona la
  • 00:46:38
    resistenza a trazione è ottima perché è
  • 00:46:42
    garantita da questi tondini di metallo
  • 00:46:46
    e la trave abbiamo visto che superati i
  • 00:46:50
    30 kg non si sa ancora rotta ma insomma
  • 00:46:53
    queste cose poi li approfondiremo nelle
  • 00:46:55
    prossime elezioni quando su ierimo più
  • 00:46:57
    in dettaglio la teoria del cemento
  • 00:47:00
    armato ma che più corretto dire del
  • 00:47:02
    calcestruzzo armato
  • 00:47:04
    essendo il cemento il solo una
  • 00:47:06
    componente del calcestruzzo come di
  • 00:47:09
    arresto abbiamo visto in questo video
  • 00:47:11
    bene ci possiamo fermare qui è dunque
  • 00:47:13
    buon lavoro
  • 00:47:15
    [Musica]
  • 00:47:27
    no
  • 00:47:30
    [Musica]
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  • calcestruzzo
  • trave armata
  • trave non armata
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