3.3
3.4 бетонное ядро петлевого стыка: Основная рабочая часть бетона петлевого стыка, заключенная между встречными петлями стыкуемых арматурных стержней и передающая вместе с арматурным каркасом усилия с одной части железобетонной конструкции на другую или с одного железобетонного конструктивного элемента узла конструкции на другой или на другие.
Примечание - На рисунке 3.1 приведен пример петлевого стыка стержневой арматуры железобетонной конструкции с указанием расположения бетонного ядра петлевого стыка.
![]() 1 - правая петля стержневой арматуры; 2 - то же, левая;
3 - бетонное ядро петлевого стыка стержневой арматуры
стержневой арматуры в железобетонной конструкции
3.5
3.6
3.7 магистральные трещины железобетонной конструкции: Силовые обособленные трещины, полностью пересекающие железобетонную конструкцию по всей ее протяженности, по которым произойдет деление данной конструкции на части.
3.8
3.9
3.10 петлевой стык стержневой арматуры железобетонных конструкций: Соединение заканчивающихся петлями стержней арматуры двух или более стыкуемых арматурных каркасов, принадлежащих одному (при линейном расположении) или более (при угловом расположении) конструктивным элементам узла железобетонной конструкции, путем перепуска встречных петель стержневой арматуры, в котором между петлями стыкуемых стержней образуется бетонное ядро, передающее вместе с арматурным каркасом усилия с одной части конструктивного элемента на другую или с одного конструктивного элемента узла железобетонной конструкции на другой.
3.11 петлевой стык-перепуск: Петлевой стык, образованный двумя встречными арматурными стержневыми выпусками, переходящими из растянутой в сжатую зону конструктивного элемента.
3.12 петля: Арматурный стержень с углом загиба на 180° при одиночном центре гиба или с последовательными двумя загибами на 90° при двух расположенных в одной плоскости центрах гиба.
3.13 прямая вставка: Прямолинейные участки арматурных стержней петлевых выпусков, образованные встречными петлевыми выпусками в зоне бетонного ядра петлевого стыка.
3.14 расчетное усилие: Внутренняя сила, возникающая в сечении элемента или узле от внешних нагрузок и воздействий при их расчетных значениях.
В настоящем стандарте применены следующие обозначения:
acrc - ширина раскрытия нормальных трещин, см;
ch - длина горизонтальной прямой вставки в петлевом стыке, см;
cv - длина вертикальной прямой вставки в петлевом стыке, см;
ds - номинальный диаметр стержней продольной арматуры, см;
ds1 и ds2 - номинальные диаметры стержней наружной и внутренней арматуры петли соответственно при двухрядном одноядерном армировании, см;
k - коэффициент, учитывающий форму стыка;
kc - коэффициент, учитывающий повышение прочности бетонного ядра петлевого стыка в зависимости от его армирования;
- коэффициент, учитывающий соотношение прочности бетона на осевое растяжение к прочности бетона на осевое сжатие;lan - длина зоны анкеровки, см;
l0,an - базовая (основная) длина анкеровки арматуры, см;
r - радиус закругления арматуры в петлевом соединении (r = D/2), см;
rоп - радиус оправки стержня арматуры, см;
s - шаг арматуры, см;
As - площадь сечения одного стержня рабочей арматуры, см2;
Ac - площадь сечения всех стержней, армирующих бетонное ядро петлевого стыка, см2;
D - диаметр бетонного ядра петлевого стыка, см;
Dreq - требуемый диаметр бетонного ядра петлевого стыка, см;
Dk - диаметр эквивалентного кругового бетонного ядра петлевого стыка, см;
Es - модуль упругости арматуры, кгс/см2;
Eb - начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении, кгс/см2;
L - длина петлевого стыка, см;
M - изгибающий момент, кгс·см;
Mx, My - изгибающий момент в плитных железобетонных конструктивных элементах соответственно относительно осей x, y, кгс·см;
Mxy - крутящий момент в плитных железобетонных конструктивных элементах, кгс·см;
N - продольная сила, кгс;
Ns - усилие в одном арматурном стержне при однорядном армировании или суммарное усилие в двух параллельных арматурных стержнях при двухрядном одноядерном армировании, кгс;
Nx, Ny - нормальные силы в плитных железобетонных конструктивных элементах соответственно вдоль осей x, y, кгс;
Nxy - сдвигающая сила в плитных железобетонных конструктивных элементах, кгс;
Ncl1 - несущая способность бетонного ядра петлевого стыка при раскалывании, кгс;
Ncl2 - несущая способность бетонного ядра петлевого стыка при срезе, кгс;
Rb - расчетное сопротивление бетона осевому сжатию для первой группы предельного состояния, кгс/см2;
Rbt - расчетное сопротивление бетона осевому растяжению для первой группы предельного состояния, кгс/см2;
Rbt,n - нормативное сопротивление бетона осевому растяжению, кгс/см2;
Rs - расчетное сопротивление арматуры растяжению для первой группы предельного состояния, кгс/см2;
Rbond3 - среднее сопротивление сцепления арматуры с бетоном по криволинейному анкеру, кгс/см2;
Scl - площадь бетонного ядра петлевого стыка, см2;
Ss - площадь наклонного сечения, см2;
U0 - расстояние в осях между смежными стержнями рабочей арматуры в зоне петлевого соединения, см;
5.1 В железобетонных конструкциях петлевые стыки стержневой арматуры применяют при выполнении непрерывных арматурных соединений (линейные стыки), а также соединений конструктивных элементов железобетонных конструкций (угловые стыки с различным количеством соединяемых конструктивных элементов).
5.2 В общем случае при выполнении расчетов и конструировании железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры должны соблюдаться общие требования пожаробезопасности, надежности, долговечности, коррозионной стойкости, прочности, трещиностойкости и деформативности, установленные нормативными правовыми актами и документами по стандартизации (ГОСТ 27751, СП 14.13330, СП 16.13330, СП 20.13330, СП 22.13330, СП 28.13330, СП 63.13330, СП 70.13330, [3] и т.д.), а также дополнительными требованиями, указанными в задании на проектирование, составленном согласно [4].
5.3 Для соблюдения требований по безопасности железобетонные конструкции с петлевыми стыками стержневой арматуры должны иметь такие начальные характеристики, чтобы при различных расчетных нагрузках и воздействиях в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений ОИАЭ были исключены разрушения любого характера или нарушения эксплуатационной пригодности, связанные с причинением вреда жизни или здоровью граждан, а также материального ущерба и ущерба окружающей среде.
5.4 Для соблюдения требований по эксплуатационной пригодности железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры петлевые стыки должны иметь такие начальные характеристики, чтобы при различных расчетных нагрузках и воздействиях не возникали чрезмерные перемещения, колебания и другие повреждения, затрудняющие нормальную эксплуатацию и приводящие к нарушению технологических требований по нормальной работе оборудования, механизмов, конструктивных требований по совместной работе конструктивных элементов и иных требований, установленных в задании на проектирование, составленном согласно [4].
5.5 Для соблюдения требований долговечности железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры петлевые стыки должны иметь такие начальные характеристики, чтобы в течение установленного длительного времени соблюдались требования по их безопасности и эксплуатационной пригодности с учетом влияния на геометрические характеристики конструкций и механические характеристики материалов различных расчетных нагрузок и воздействий (длительное воздействие нагрузок, неблагоприятные технологические, климатические, температурные и влажностные воздействия, агрессивные воздействия, попеременное замораживание и оттаивание, радиационное воздействие). Безопасность, эксплуатационная пригодность, долговечность и иные требования, устанавливаемые заданием на проектирование, составленным согласно [4], должны быть обеспечены соблюдением требований к бетону, арматуре и арматурным изделиям, к выполнению расчетов, конструкциям зданий и сооружений ОИАЭ, к технологии и производству строительно-монтажных работ, а также к условиям эксплуатации зданий и сооружений ОИАЭ.
5.6 Надежность железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры определяют расчетом по первой и второй группам предельных состояний путем использования расчетных значений нагрузок и характеристик материалов с учетом класса сооружения и уровня ответственности согласно ГОСТ 27751.
5.7 Значения нагрузок и воздействий, коэффициентов надежности по нагрузке, коэффициентов сочетаний, подразделение нагрузок на постоянные и временные (длительные, кратковременные, особые) следует принимать в соответствии с СП 20.13330 с учетом разработанных проектных решений, а также задания на проектирование, составленного согласно [4].
5.8 Качество монтажа и условия эксплуатации железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры должны соответствовать требованиям СП 70.13330, а также проектной документации, разработанной по заданию на проектирование, составленному согласно [4].
6.1 Бетон
6.1.1 Класс бетона по прочности на сжатие для железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры следует принимать не ниже B25.
6.1.2 Расчетные характеристики бетона при выполнении расчетов железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры, а также другие свойства бетона (средняя плотность, морозостойкость, водонепроницаемость) следует принимать в соответствии с требованиями СП 14.13330, СП 63.13330, СП 27.13330, СП 28.13330, СП 41.13330, а также согласно дополнительным требованиям, указанным в задании на проектирование, составленном согласно [4].
6.1.3 В качестве бетона несущих железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры для зданий и сооружений ОИАЭ следует применять тяжелый бетон, отвечающий требованиям ГОСТ 26633. Контроль качества бетона и материалов для его приготовления при строительстве следует осуществлять по ГОСТ 7473, ГОСТ 10060, ГОСТ 10180, ГОСТ 10181, ГОСТ 12730.0, ГОСТ 18105, ГОСТ 24211, ГОСТ 24452 и ГОСТ 31914. Контроль прочности и других характеристик бетона в процессе эксплуатации железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры для зданий и сооружений ОИАЭ должен быть определен по ГОСТ 17624, ГОСТ 22690 и ГОСТ 28570. Учитывая особенность размещения арматуры и специфику контактного взаимодействия бетона с гнутой арматурой, при бетонировании железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры следует уделять особое внимание обеспечению качества уплотнения бетона в зоне таких стыков.
6.2 Арматура
6.2.1 Для армирования железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры применяют стальную стержневую арматуру периодического профиля классов А400, А500 и А600, отвечающую требованиям ГОСТ 34028.
6.2.2 Расчетные характеристики арматуры при выполнении расчетов железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры принимают в соответствии с требованиями СП 14.13330, СП 63.13330, СП 27.13330, СП 41.13330, а также согласно дополнительным требованиям, указанным в задании на проектирование, составленном согласно [4].
6.2.3 Отклонения проектного положения, размеров и формы арматурных петель должны быть не более 0,05D (D - диаметр бетонного ядра петлевого стыка) и не более диаметра стыкуемых стержней. Изменение размеров сечения бетонного ядра по его длине более чем на 0,05D не допускается. Проволочную арматуру классов В и Вр допускается применять в конструктивных арматурных сетках, устанавливаемых в защитном слое бетона.
7.1 Железобетонные конструкции с петлевыми стыками арматуры при сопряжении отдельных конструктивных элементов в зависимости от принятой конструкции могут воспринимать продольные и поперечные силы, а также изгибающие и крутящие моменты.
7.2 Петлевые стыки стержневой арматуры в железобетонной конструкции по своему расположению и диаметру должны соответствовать арматуре, установленной по результатам выполненных расчетов.
7.3 Основными характеристиками петлевых стыков стержневой арматуры в железобетонных конструкциях являются следующие:
- форма очертания бетонного ядра петлевого стыка арматуры (см. 7.4);
- количество стыкуемых конструктивных элементов (см. 7.5);
- количество рядов арматуры у растянутых и сжатых граней железобетонной конструкции (см. 7.6);
- взаимное размещение арматурных петель в стыке (см. 7.7);
- наличие армирования бетонного ядра петлевого стыка (см. 7.8).
7.4 По форме очертания бетонного ядра петлевого стыка арматуры различают следующие типы стыков (см. рисунок 7.1):
- с бетонным ядром овального очертания;
- бетонным ядром полигонального (прямоугольного) очертания.
![]() ![]() 1 - железобетонная конструкция; 2 - петля
продольной арматуры; 3 - поперечная арматура
петлевых стыков арматурных стержней
7.5 Количество стыкуемых железобетонных конструктивных элементов, армирование которых соединяется при помощи петлевых стыков, зависит от принимаемых конструктивных решений и составляет, как правило, от двух до четырех элементов.
В зависимости от соотношения размеров поперечных сечений стыкуемых железобетонных конструктивных элементов (толщин) могут быть применены различные формы очертания бетонного ядра петлевых стыков арматурных стержней по 7.4.
Стык трех железобетонных конструктивных элементов (см. рисунок 7.2) по сравнению со стыком двух железобетонных конструктивных элементов (см. рисунок 7.3) обладает более высокими прочностными показателями в связи со стесненной угловой деформацией от действия крутящих моментов в ядре, и его несущая способность определена только анкерующей способностью петлевых стержней в стыке.
для трех стыкуемых железобетонных конструктивных элементов
для двух стыкуемых железобетонных конструктивных элементов
7.6 По количеству рядов арматуры у растянутых и сжатых граней железобетонных конструкций петлевые стыки стержневой арматуры проектируют одно- или двухрядными.
При однорядном армировании предусматривают по одному ряду арматуры у растянутой и сжатой граней железобетонной конструкции (см. рисунок 7.1).
При двухрядном армировании устанавливают по два ряда арматуры у растянутой (наименее сжатой) и сжатой граней железобетонной конструкции. При этом петлевые стыки могут иметь одно либо два бетонных ядра, сформированных петлями (см. рисунок 7.4).
![]() ![]() б) Двухъядерное армирование
1 - железобетонная конструкция; 2 - петля
продольной арматуры; 3 - поперечная арматура
бетонных ядер петлевых стыков арматурных стержней
при двухрядном армировании
7.7 Расположение арматурных петель в железобетонных конструкциях принимают попарным (см. рисунок 7.5) с учетом требований 8.2.
![]() арматурных петель в железобетонных конструкциях
7.8 Исходя из конструктивных соображений в бетонном ядре петлевого стыка арматуры в железобетонных конструкциях, подверженных знакопеременным или динамическим воздействиям, может быть дополнительно предусмотрена установка продольной арматуры (см. рисунок 7.6).
![]() 1 - железобетонная конструкция; 2 - петля продольной
арматуры; 3 - поперечная арматура; 4 - дополнительная
продольная арматура в бетонном ядре
бетонного ядра петлевого стыка арматуры
Дополнительная продольная арматура, устанавливаемая в бетонном ядре петлевых стыков арматуры, у открытых торцевых поверхностей, должна быть заанкерена за крайнюю продольную арматуру путем установки Г-образных или П-образных стержней продольной арматуры.
8.1 Конструирование железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры выполняют в соответствии с требованиями раздела 10 СП 63.13330.2018 с учетом положений 8.2 - 8.7.
8.2 Минимальный диаметр оправки арматурных стержней для образования петель принимают в соответствии с требованиями СП 63.13330.
Значение длины линейного петлевого стыка арматуры D + ch с овальным очертанием бетонного ядра [см. рисунок 8.1, а)] принимают согласно СП 63.13330 как требуемую расчетную длину зоны анкеровки стержней ненапрягаемой арматуры lan с учетом ее снижения за счет анкерующих устройств. Длину прямой вставки ch в линейных петлевых стыках принимают не менее 10ds. Фактическое значение длины линейного петлевого стыка арматуры D + ch принимают не менее чем 0,7lan. При установке в зоне петлевого стыка поперечной арматуры, отвечающей требованиям 8.6, длину линейного петлевого стыка допускается снижать, принимая его не менее 0,5lan [см. рисунок 8.1, б)].
![]() ![]() Рисунок 8.1 - Конструктивные требования
к линейному петлевому стыку арматуры
Для линейного петлевого стыка арматуры с бетонным ядром полигонального (прямоугольного) очертания длину стыка назначают, принимая вместо D диаметр оправки стержня.
8.3 Максимальное расстояние между смежными петлями должно быть таким, чтобы встречные петли в стыке располагались с расстоянием между ними в свету не более 5ds (см. рисунок 8.2).
![]() Допускается принимать максимальное расстояние в свету между встречными петлями в линейном петлевом стыке, равное 8ds при диаметре рабочей арматуры 16 мм и менее, при этом минимальную длину прямой вставки умножают на коэффициент 1,6.
8.4 Для исключения выкалывания бетона вследствие краевого эффекта следует предусматривать специальные конструктивные мероприятия. В частности, петлевые стыки, расположенные у свободных краев железобетонных конструкций, рекомендуется заменять на сплошную арматуру такого же диаметра и класса.
8.5 Для массивных железобетонных конструкций стен и плит толщиной 1 м и более конструирование выполняют с учетом дополнительных требований 10.4.14 СП 63.13330.2018.
8.6 При двухрядном одноядерном армировании [см. рисунок 7.4, а)] расстояние в свету между параллельными арматурными стержнями петли стыка принимают не менее 2ds и не менее 50 мм.
8.7 В зоне линейного петлевого стыка арматуры рекомендуется предусматривать установку не менее двух стержней поперечной арматуры в пределах прямой вставки петлевого стыка путем приварки поперечной арматуры к каждой из петель стыка. Сварное крестовое соединение продольной и поперечной арматуры стыка следует выполнять по типу К1-Кт ГОСТ 14098, соблюдающим требования к соединениям нормированной прочности согласно ГОСТ Р 57997. Диаметр поперечной арматуры принимают не менее 0,5 диаметра арматуры петлевого стыка. При использовании арматуры петлевого стыка диаметром 36 и 40 мм допускается применение поперечной арматуры диаметром 16 мм.
9 Требования к выполнению расчета железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры на статические воздействия
9.1 Общие положения
9.1.1 При выполнении расчетов железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры их надежность устанавливают согласно ГОСТ 27751 путем использования расчетных значений нагрузок и воздействий, расчетных характеристик бетона и арматуры, определяемых с помощью соответствующих частных коэффициентов надежности по нормативным значениям этих характеристик, с учетом уровня ответственности зданий и сооружений ОИАЭ.
9.1.2 Прочность железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры определена прочностью бетонного ядра петлевого стыка арматуры, воспринимающего усилия от петлевых выпусков рабочей арматуры.
Проверку прочности петлевых стыков выполняют исходя из того, что расчетное усилие в стыкуемой арматуре не должно превышать предельное усилие, воспринимаемое бетонным ядром петлевого стыка. Усилие в арматуре определяют от воздействия всех сочетаний расчетных нагрузок из рассмотрения напряженного состояния сечений при одновременном действии Mx, My, Mxy, Nx, Ny, Nxy в плитных элементах, где индексы x, y, xy обозначают направления усилий в отношении соответствующих осей.
9.1.3 Надежность железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры обосновывается недопущением наступления предельных состояний: для первой группы - по несущей способности; для второй группы - по ограничению ширины раскрытия магистральных трещин от воздействия расчетных сочетаний нагрузок.
9.1.4 Расчеты железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры на действие изгибающих моментов, продольных и поперечных сил, крутящих моментов следует выполнять в соответствии с требованиями раздела 8 СП 63.13330.2018 и разделов 5 - 11 ГОСТ 27751-2014 с учетом дополнительных указаний настоящего стандарта по первой и второй группам предельных состояний.
9.1.5 Расчеты железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры на действие поперечных сил выполняют как для монолитных конструкций в соответствии с требованиями СП 63.13330.
9.1.6 Выполнение расчета железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры по первой и второй группам предельных состояний предусматривает определение прочности бетонного ядра петлевого стыка и значения ширины раскрытия трещин. Расчеты деформаций, прогибов железобетонных конструкций с петлевыми стыками проводят как для монолитных железобетонных конструкций.
9.1.7 Расчеты должны обеспечивать надежность железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры в течение всего срока их службы.
9.2 Требования к выполнению расчета по первой группе предельных состояний
9.2.1 Расчеты по первой группе предельных состояний включают выполнение расчетов прочности железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры, которые следует проводить из условия, по которому усилия в петлевых стыках от различных нагрузок и воздействий с учетом начального напряженного состояния (температурные и другие воздействия) не должны превышать соответствующих предельно допустимых значений.
9.2.2 В зависимости от конструкции петлевого стыка арматуры, действующих усилий и напряженного состояния бетонного ядра петлевого стыка арматуры при выполнении расчетов железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры по первой группе предельных состояний следует рассматривать четыре формы разрушения и соответствующие им расчетные формы разрушения стыков, приведенные в таблице 9.1.
Таблица 9.1
9.2.3 На основании выполнения расчетов по приведенным формам разрушения параметры стыка принимают по наименьшей несущей способности.
9.2.4 Направление усилий и схемы магистральных трещин (см. рисунки 9.1, 9.2) принимают в зависимости от конструкции петлевого стыка стержневой арматуры.
![]() а) Тип Л-1 - петлевой стык с двумя рядами
арматуры у растянутой грани
![]() б) Тип Л-2 - петлевой стык-перепуск с одним рядом
арматурных сеток у растянутой и сжатой грани
магистральных трещин в линейных петлевых стыках
![]() а) Тип У-1 - угловой стык с растянутой внутренней гранью
![]() б) Тип У-2 - угловой стык со сжатой внутренней гранью
магистральных трещин в угловых петлевых стыках
9.2.5 Предельное состояние при раскалывании - форма разрушения А (см. рисунок 9.3)
![]() при раскалывании ядра петлевого стыка под петлями
(ломаными линиями обозначены возникающие трещины)
Расчет на раскалывание бетона под петлями по форме разрушения А выполняют исходя из условия
Ncl1 >= Ns, (9.1)
где Ncl1 - несущая способность бетонного ядра петлевого стыка при раскалывании, кгс;
Ns - усилие в одном арматурном стержне при однорядном армировании или суммарное усилие в двух параллельных арматурных стержнях при двухрядном одноядерном армировании, кгс (см. рисунок 7.4).
Несущую способность бетонного ядра петлевого стыка при раскалывании Ncl1 определяют по формуле
(9.2)где U0 - расстояние в осях между смежными стержнями рабочей арматуры в зоне петлевого стыка;
ch - длина горизонтальной прямой вставки, см;
Scl - площадь бетонного ядра петлевого стыка, см2, определяемая по формуле
где cv - длина вертикальной прямой вставки в петлевом стыке, см;
D - диаметр бетонного ядра петлевого стыка, принимаемый по минимальному диаметру петли продольной арматуры, см. Для петлевого стыка арматуры с бетонным ядром полигонального (прямоугольного) очертания в формуле (9.3) принимают вместо D диаметр оправки стержня;
kc - коэффициент, учитывающий повышение прочности бетонного ядра петлевого стыка в зависимости от его армирования:
- в стыке типа Л1:
(9.4)где As - площадь сечения одного стержня рабочей арматуры, см2;
Ac - площадь сечения всех стержней, армирующих бетонное ядро петлевого стыка, см2;
- в стыке-перепуске типа Л2 и в угловых стыках-перепусках типа У1 и У2:
(9.5)где Es - модуль упругости арматуры, кгс/см2;
Eb - начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении, кгс/см2.
При двухрядном одноядерном армировании значение Rbt принимают согласно СП 63.13330 с учетом коэффициента условий работы 0,95.
9.2.6 Предельное состояние от среза бетонного ядра петлевого стыка по наклонным сечениям, соединяющим встречные петли, - форма разрушения Б (см. рисунок 9.4)
![]() при срезе по наклонным сечениям (ломаными линиями
обозначены возникающие трещины)
Расчет петлевых стыков по форме разрушения Б выполняют исходя из условия
Ncl2 >= Ns, (9.6)
где Ncl2 - несущая способность бетонного ядра петлевого стыка при срезе, кгс;
Ns - то же, что в 9.2.5.
Несущую способность бетонного ядра петлевого стыка при срезе Ncl2 определяют по формуле:
(9.7)где
- для стыка типа Л1:
- в стыке-перепуске типа Л2:
,- в угловых стыках-перепусках типа У1 и У2:
Ss - площадь наклонного сечения, см2, определяемая по формуле
(9.9)где Scl - площадь бетонного ядра петлевого стыка, определяемая по формуле (9.3);
(9.10)где
(9.12)9.2.7 Предельное состояние от кручения - форма разрушения В
Расчет по форме разрушения В выполняют исходя из условия
Dk >= Dreq, (9.13)
где Dk - диаметр эквивалентного кругового бетонного ядра петлевого стыка, определяемый по формуле
Dreq - требуемый диаметр бетонного ядра петлевого стыка, определяемый по формуле
(9.15)где k = 2,58 - для линейного стыка-перепуска;
k = 1,72 - для углового стыка-перепуска.
При двухрядном одноядерном армировании проверку прочности выполняют с учетом средних для двух петель значений площади бетонного ядра петлевого стыка Scl и приведенного диаметра арматуры
, где ds1 и ds2 - номинальные диаметры стержней наружной и внутренней арматуры петли соответственно, см.При двухрядном одноядерном армировании величину Rb принимают согласно СП 63.13330 с учетом коэффициента условий работы 0,95.
9.2.8 Предельное состояние от потери анкерующей способности петель - форма разрушения Г
Расчет по форме разрушения Г выполняют исходя из условия
Dk >= Dreq, (9.16)
где Dk - диаметр эквивалентного кругового бетонного ядра петлевого стыка, определяемый по формуле (9.14).
Требуемый диаметр бетонного ядра петлевого стыка Dreq определяют по формуле
(9.17)где Rbond3 - среднее сопротивление сцепления арматуры с бетоном по криволинейному анкеру, кгс/см2, определяемое по формуле
(9.18)где
(9.19)Если Dreq > Dk, длину прямой вставки ch в стыках с бетонным ядром овального очертания принимают не менее чем
где
В полигональных (прямоугольных) стыках в зависимости (9.20) левую часть принимают равной ch + cv.
9.2.9 В угловых петлевых соединениях, в которых увеличение прямой вставки конструктивно невозможно, прочность соединения рекомендуется увеличивать за счет:
- повышения класса бетона по прочности на сжатие;
- увеличения бетонного ядра петлевого стыка (переход на форму петли типа "лампочка" при соединении железобетонных конструктивных элементов с разной толщиной/высотой сечения);
- применения конструктивного передаточного элемента, армирования бетонного ядра петлевого стыка.
9.3 Требования к выполнению расчета по второй группе предельных состояний
9.3.1 Расчеты железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры по второй группе предельных состояний включают выполнение:
- расчетов по образованию трещин, которые следует проводить так же, как для монолитных конструкций по СП 63.13330, для проверки необходимости учета трещин при расчете по деформациям;
- расчетов по раскрытию трещин исходя из условия, согласно которому ширина раскрытия трещин в стыке от различных нагрузок и воздействий не должна превышать предельно допустимых значений, устанавливаемых в зависимости от требований, предъявляемых к конструкции, от условий ее эксплуатации, воздействия окружающей среды и характеристик материалов с учетом особенностей коррозионного поведения арматуры и бетона;
- расчетов по деформациям, которые следует производить как для монолитных железобетонных конструкций по СП 63.13330 из условия, по которому перемещения и амплитуды колебаний конструкции от различных нагрузок и воздействий не должны превышать соответствующих предельно допустимых значений, при превышении которых нарушается нормальная эксплуатация железобетонных конструкций или исчерпывается ресурс их долговечности.
9.3.2 Раскрытие магистральной трещины в сечении по контуру бетонного ядра петлевого стыка стержневой арматуры определяется деформацией растянутой арматуры и деформацией бетонного ядра и суммируется из трех составляющих:
- деформации арматуры вне бетонного ядра петлевого стыка арматуры;
- деформации арматуры в зоне прямой вставки;
- деформации бетонного ядра петлевого стыка арматуры.
9.3.3 Для железобетонных конструкций с угловыми и линейными петлевыми стыками стержневой арматуры ширину раскрытия нормальных трещин acrc, см, определяют по формуле
(9.21)где
(9.22)где l0,an - базовая (основная) длина анкеровки арматуры, см, определяемая согласно СП 63.13330.
10 Требования к выполнению расчета железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры на динамические воздействия
10.1 Расчет железобетонных конструкций с петлевыми стыками стержневой арматуры на динамические воздействия выполняют по указаниям разделов 8 и 9 с учетом требований СП 14.13330, [2], СП 63.13330 и указаний 10.2.
10.2 В качестве динамических воздействий рассматривают малоцикловые воздействия (сейсмические), а также многоцикловые воздействия (выносливость) на железобетонные конструкции с петлевыми стыками арматуры.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/2/gost_77898.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||