Примечание - Максимальные амплитуды инструментальных или синтезированных ускорений A в уровне основания сооружения следует принимать не менее 1,0; 2,0 или 4,0 м/с2 при сейсмичности площадок строительства 7, 8 и 9 баллов соответственно и умножать на коэффициент K0 таблицы 3 СП 14.13330.
6.4 Анкеры для использования в сейсмически опасных районах должны испытываться в бетоне с трещиной. Максимальная ширина раскрытия трещины при испытаниях анкеров категории 2 составляет
, а для категории 1 - , где 7.1.1 Сущность метода испытаний анкера на вырыв и сдвиг в бетоне с трещинами заключается в измерении значения испытательной нагрузки при ее циклическом приложении от числа циклов, измерении величины приложенной нагрузки, соответствующей одному из предельных состояний, измерении перемещений анкера в ходе нагружения и измерении ширины раскрытия трещины при постоянно приложенной нагрузке.
- нарушение сцепления анкера с бетоном, приводящее к его скольжению либо выдергиванию;
- выкалывание бетона строительного основания с образованием конуса бетона;
- разрушение анкера по стали при достижении усилия разрыва.
7.1.3 Признаками предельного состояния по прочности при испытании на сдвиг являются:
- разрушение анкера по стали при достижении усилий сдвига;
- выкалывание бетона строительного основания за анкером.
7.1.4 Признаками предельного состояния по прочности при испытании с циклически раскрываемой трещиной являются:
- нарушение сцепления анкера с бетоном, приводящее к его скольжению либо выдергиванию;
- выкалывание бетона строительного основания с образованием конуса бетона.
7.2.1 Строительное основание должно иметь достаточные размеры в плане (высота строительного основания не менее двух глубин анкеровки h >= 2hef, минимальный размер в плане не менее четырех глубин анкеровки b >= 4hef), чтобы исключить влияние края на работу анкера.
7.2.2 Влияние края строительного основания на работу анкера не учитывается при испытании, если конус разрушения бетона не пересекает край строительного основания или расстояние от края до оси анкера во всех направлениях составляет не менее двух глубин анкеровки c1 >= 2hef.
7.2.3 Строительное основание должно быть спроектировано таким образом, чтобы ширина раскрытия трещины была постоянной по всей толщине бетонного блока во время испытания.
Условие будет выполнено, если:
а) ширина раскрытия трещины
б) ширина раскрытия трещины на поверхности строительного основания
7.2.4 Для проведения испытаний на ширину раскрытия трещины
![]() между антифрикционными накладками; ldb - длина
антифрикционной накладки; ds - диаметр арматурного
стержня; b - ширина строительного основания;
F - прикладываемая нагрузка
с установленными антифрикционными накладками на арматуре
7.2.5 Верхнее и нижнее армирование строительного основания должно быть выполнено симметрично (см. рисунок 7.2). Расстояние между арматурными стержнями (шаг армирования) должен быть не больше 400 мм. Коэффициент армирования строительного основания должен быть не менее
. Защитный слой бетонного основания принимать в соответствии с требованиями СП 63.13330. Рекомендуется применять арматурные стержни с пределом текучести .![]() as - расстояние между осями анкера и арматурного стержня;
b - ширина строительного основания; c1 - расстояние от оси
анкера до края строительного основания; h - толщина
строительного основания; hef - глубина анкеровки
7.2.6 Расстояние между антифрикционными накладками lb для передачи усилия на бетон должно быть не менее 1,2ldb длины антифрикционной накладки, рассчитанное по СП 63.13330 (см. рисунок 7.1).
7.2.7 Влияние армирования строительного основания на несущую способность анкера не учитывается, если расстояние между осью анкера и ближайшим арматурным стержнем удовлетворяет условию
, но должно быть не менее 75 мм (см. рисунок 7.2).7.2.8 В некоторых случаях для большой глубины анкеровки hef требование 7.2.7 с учетом требований 7.2.5 не может быть выполнено. Тогда требуется предоставить расчетное или экспериментальное обоснование отсутствия влияния армирования на несущую способность анкера.
7.2.9 Необходимо выполнить подтверждение постоянной ширины раскрытия трещины одним из способов, показанных на рисунке 7.3 а) и б).
![]() ширины раскрытия трещины
7.2.10 Измерение ширины раскрытия трещины проводят непрерывно с погрешностью не более 0,02 мм.
7.2.11 При испытании на вырыв контроль ширины раскрытия трещины проводят следующим из двух способов:
а) линейной интерполяцией значений ширины раскрытия трещины по нижней
и верхней б) измерением ширины раскрытия трещины по верхней
7.2.12 При испытании на сдвиг величина ширины раскрытия трещины должна быть измерена на расстоянии, примерно равным 1,0hef с двух сторон анкера с последующим усреднением зарегистрированных значений или непосредственно вблизи анкера.
7.2.13 Усредненное значение ширины раскрытия трещины
7.2.14 Анкер устанавливают в установочное отверстие, через которое проходит трещина, на всю длину зоны эффективного восприятия нагрузки hltz (см. рисунок 7.4).
![]() а) клеевой анкер; б) распорно-клеевой анкер;
в) анкер с расклинивающейся клипсой; г) анкер с уширением;
д) самонарезающий анкер-винт
Рисунок 7.4 - Зона эффективного восприятия нагрузки, hltz
7.2.15 При испытании на сдвиг необходимо обеспечить отсутствие отрыва металлической пластины, передающей сдвигающие усилия, от поверхности строительного основания и уменьшить трение между ними (см. п. 5.4.5).
7.2.16 Максимально допустимый диаметр отверстия в оснастке для испытания на сдвиг (см. рисунок 7.5) представлен в таблице 2.
![]() Таблица 2
на сдвиг, соответствующий диаметру стержня анкера
Программа испытаний для анкеров категории 1 представлена в таблице 3.
Таблица 3
Программа испытаний для анкеров категории 2 представлена в таблице 4.
Таблица 4
7.5.1 Испытания на вырыв анкера из бетона проводят до достижения одного из предельных состояний. Перемещения анкера относительно поверхности бетона должны быть измерены путем использования одного индикатора перемещения на головке анкера или двух индикаторов, располагаемых по обе стороны от анкера. Во втором случае принимается среднее значение перемещения. Схема испытания показана на рисунке 7.6.
![]() 1 - домкрат с датчиком усилия (давления); 2 - силовая рама;
3 - опора силовой рамы; 4 - универсальное захватывающее
устройство с тягой; 5 - шарнир; 6 - устройство регистрации
контрольных параметров (силы, перемещения); 7 - строительное
основание; 8 - испытуемый анкер; 9 - направляющий блок
на независимом штативе; 10 - тонкая проволока;
11 - индикатор перемещения на независимом штативе
Рисунок 7.6 - Принципиальная схема
стенда для испытания анкера на вырыв
7.5.2 Испытания проводят в строительном основании с трещиной, ширина раскрытия которой указана в таблице 3 для соответствующей категории анкеров. С помощью клиньев, установленных в заранее подготовленные отверстия, формируют трещину в строительном основании согласно схеме на рисунке 7.7, после чего извлекают клинья, выполняют установочные отверстия и производят контроль образования трещины в отверстиях. Трещина должна проходить через установочные отверстия по всей глубине. После этого устанавливают анкер в место образования трещины согласно инструкции производителя по установке анкера на объекте. Выполняют раскрытие трещины и проводят испытание анкера.
![]() 1 - анкер; 2 - клин; 3 - индикатор измерения
ширины раскрытия трещины
7.5.3 В ходе испытания следует измерять ширину трещины
7.5.4 При испытании анкера, установленного в углу основания, оснастка для испытания должна быть расположена таким образом, чтобы отсутствовало влияние на характер разрушения в углу строительного основания (рисунок 7.8).
7.5.5 Испытания на вырыв анкера из бетона при действии циклической нагрузки проводят аналогично требованиям 7.5.1 - 7.5.4 со следующими дополнениями.
7.5.5.1 В строительном основании устанавливается ширина раскрытия трещины
.7.5.5.2 Анкер подвергается воздействию растягивающей синусоидальной (при отсутствии технической возможности допускается применять треугольный цикл приложения нагрузки) нагрузки на частоте не выше 0,5 Гц с параметрами, представленными в таблице 5 и на рисунке 7.9. Nmax, Н, определяется на основании результатов испытаний анкеров при статически приложенной нагрузке по ГОСТ Р 56731
Nmax = 0,75Nu,m,К1.1а, (7.1)
где Nu,m,К1.1а - среднее значение несущей способности для серии испытаний К1.1а (см. таблицу 3), Н.
![]() 1 - строительное основание; 2 - испытуемый анкер
на вырыв анкеров, установленных в углу
Таблица 5
![]() трещины, мм;
анкерного крепежа на вырыв
7.5.5.3 Минимальная нагрузка при испытаниях должна быть минимальной технически реализуемой. Допускается принимать Nmin равной не более 0,02Nmax, но не менее 200 Н.
7.5.5.4 В процессе испытаний следует контролировать ширину раскрытия трещины. После приложения нагрузки N = 0,5Nmax следует увеличить ширину раскрытия трещины до 0,8 мм.
7.5.5.5 В процессе испытания следует регистрировать ширину раскрытия трещины, перемещение анкера относительно поверхности строительного основания и прикладываемую растягивающую нагрузку. В протоколе испытаний необходимо также указать перемещения анкера при минимальной и максимальной нагрузке, а также представить график ширины раскрытия трещины от времени.
7.5.6 После проведения указанного этапа циклического нагружения анкер разгружают. При разгрузке ширина раскрытия трещины может уменьшиться. Для оценки остаточной прочности следует вновь раскрыть трещину до ширины
, но не менее измеренной в момент завершения испытания на вырыв (см. 7.5.5). Проводят нагружение анкера до достижения одного из предельных состояний по 7.1.2.7.5.7 Регистрируют максимальную растягивающую нагрузку (остаточную прочность анкера на вырыв), соответствующее ей перемещение, ширину раскрытия трещины и строят график нагрузка - перемещение.
7.5.8 Если анкер не удовлетворяет требованиям оценки (см. 8.1.1 - 8.1.2), необходимо провести испытания при сниженном уровне нагружения.
7.5.9 Если анкер соответствует требованиям, но при меньших перемещениях, чем указаны для первой точки оценки (по окончании приложения цикла нагрузки 0,5 N/Nmax), следует провести испытания при сниженном уровне нагружения.
7.5.10 Испытания на вырыв из бетона анкера категории 2 при действии циклической нагрузки проводят аналогично требованиям 7.5.1 - 7.5.4 со следующими дополнениями.
7.5.10.1 Данное испытание моделирует работу анкерного крепление при сейсмической растягивающей нагрузке с учетом трещин в строительном основании. Не учитывается влияние расстояния до края строительного основания.
7.5.10.2 В строительном основании устанавливается ширина раскрытия трещины
.7.5.10.3 Анкер подвергается воздействию растягивающей синусоидальной (при отсутствии технической возможности допускается применять треугольный цикл приложения нагрузки) нагрузки на частоте в диапазоне от 0,1 Гц до 2,0 Гц с параметрами, представленными в таблице 6.
Таблица 6
Параметры нагружения для испытания серии К2.1
7.5.10.4 Минимальная нагрузка при испытаниях должна быть минимальной технически реализуемой, но не должна превышать Nmin, при этом Nmin принимается не более 3% от Neq или 200 Н. Для расчета Neq необходимо использовать формулу (7.2).
Если происходит разрушение по бетону строительного основания или проскальзывание анкера,
где NRu,m:
- для механических анкеров - среднее значение несущей способности по серии испытаний согласно ГОСТ Р 56731 в строительном основании с трещиной из бетона B25. Ширина раскрытия трещины
, глубина анкеровки назначается в соответствии с требованиями испытания К2.1 (см. таблицу 4), Н;- для клеевых анкеров - среднее значение несущей способности по серии испытаний согласно ГОСТ Р 58387 в строительном основании с трещиной из бетона B25. Ширина раскрытия трещины
, глубина анкеровки назначается в соответствии с требованиями испытания К2.1 (см. таблицу 4), Н.![]() N - прикладываемая нагрузка; nсус - количество циклов
Рисунок 7.10 - Циклограмма испытаний для серии К2
7.5.10.5 В процессе испытания следует регистрировать ширину раскрытия трещины, перемещение анкера относительно поверхности строительного основания и прикладываемую растягивающую нагрузку. В протоколе испытаний необходимо также указать перемещения анкера при минимальной и максимальной нагрузке, а также предоставить график ширины раскрытия трещины от времени.
7.5.10.6 После завершения циклирования и снятия нагрузки следует раскрыть трещину до величины
, но не менее ширины раскрытия, зарегистрированной в конце циклирования, и провести нагружение анкера до разрушения. При этом регистрируют максимальную растягивающую нагрузку, соответствующее ей перемещение и ширину раскрытия трещины.7.5.10.7 Если анкер не удовлетворяет требованиям оценки (см. 8.2.1 - 8.2.2), необходимо провести испытания при сниженном уровне нагружения.
7.6.1 Испытания на сдвиг при действии циклической нагрузки для К1 проводят по схеме, показанной на рисунке 7.11.
![]() 1 - домкрат с датчиком усилия (давления); 2 - силовая рама;
3 - опора, закрепленная к силовому полу; 4 - универсальное
захватывающее устройство с тягой; 5 - шарнир; 6 - устройство
регистрации контрольных параметров (силы, перемещения);
7 - строительное основание; 8 - испытуемый анкер;
9 - упоры; 10 - струбцина; 11 - индикатор перемещения
на независимом штативе; 12 - силовой пол
стенда для испытания на сдвиг
7.6.1.1 В строительном основании устанавливается ширина раскрытия трещины
.7.6.1.2 Анкер подвергается воздействию сдвиговой синусоидальной нагрузки на частоте не выше 0,5 Гц с параметрами, представленными в таблице 7 и на рисунке 7.12. Vmax, Н, определяется по результатам испытаний анкеров при статически приложенной нагрузке по ГОСТ Р 56731:
Vmax = 0,85VRu,m, (7.3)
где VRu,m - среднее значение несущей способности для серии испытаний анкера на сдвиг по ГОСТ Р 56731 в строительном основании без трещины, бетон B25, Н.
Таблица 7
![]() трещины, мм;
анкерного крепежа на сдвиг
7.6.1.3 Нагрузка должна быть приложена параллельно вдоль трещины, параллельно поверхности строительного основания.
7.6.1.4 В процессе испытания следует регистрировать ширину раскрытия трещины, перемещение анкера относительно поверхности строительного основания и прикладываемую сдвигающую нагрузку. В протоколе испытаний необходимо также указать перемещения анкера при минимальной и максимальной нагрузке, а также предоставить график ширины раскрытия трещины от времени.
7.6.2 После проведения указанного этапа циклического нагружения анкер разгружают. На ступени разгрузки ширина раскрытия трещины может уменьшиться. Для оценки остаточной прочности следует вновь раскрыть трещину до ширины
, но не менее измеренной в момент завершения испытания на сдвиг (см. 7.6.1). Проводят нагружение анкера до достижения одного из предельных состояний по 7.1.2.7.6.3 Регистрируют максимальную сдвигающую нагрузку (остаточную прочность анкера на сдвиг), соответствующее ей перемещение, ширину раскрытия трещины и строят график нагрузка - перемещение.
7.6.4 Если анкер не удовлетворяет требованиям оценки (см. 8.3.1 - 8.3.2), необходимо провести испытания при сниженном уровне нагружения.
7.6.5 Если анкер соответствует требованиям, но при меньших нагрузках, чем указаны для первой точки оценки (по окончании приложения цикла нагрузки 0,5 V/Vmax), следует провести испытания при сниженном уровне нагружения.
7.6.6 Если во время испытаний К1.4 происходит нарушение сцепления анкера с бетоном, приводящее к его проскальзыванию либо выдергиванию, испытания надлежит повторить при большей глубине анкеровки. Указанное предельное состояние недопустимо при испытании на сдвиг.
7.6.7 Испытания на сдвиг при действии циклической нагрузки для К2 проводят по схеме, показанной на рисунке 7.11, со следующими дополнениями.
7.6.7.1 В строительном основании устанавливается ширина раскрытия трещины
.7.6.7.2 Анкер подвергается воздействию сдвиговой синусоидальной нагрузки на частоте в диапазоне от 0,1 Гц до 2,0 Гц с параметрами, указанными в таблице 8 и на рисунке 7.12. Для определения Veq, Н, пользоваться формулой
Veq = 0,5VRu,m, (7.4)
где VRu,m - среднее значение несущей способности для серии испытаний анкера на сдвиг по ГОСТ Р 56731 в строительном основании без трещины, бетон B25, Н.
Таблица 8
![]() Рисунок 7.13 - Циклограмма испытаний для серии К2
7.6.7.3 Нагрузка должна быть приложена вдоль трещины параллельно поверхности строительного основания.
7.6.7.4 В процессе испытания следует регистрировать ширину раскрытия трещины, перемещение анкера относительно поверхности строительного основания и прикладываемую сдвигающую нагрузку. В протоколе испытаний необходимо также указать перемещения анкера при минимальной и максимальной нагрузке и предоставить график ширины раскрытия трещины от времени.
7.6.7.5 После проведения указанного этапа циклического нагружения анкер разгружают. На ступени разгрузки ширина раскрытия трещины может уменьшиться. Для оценки остаточной прочности следует вновь раскрыть трещину до ширины
, но не менее измеренной в момент завершения испытания на сдвиг (см. 7.6.7). Проводят нагружение анкера сдвигающим усилием до разрушения. При этом регистрируют максимальную сдвигающую нагрузку, соответствующее ей перемещение и ширину раскрытия трещины.7.6.7.6 Если анкер не удовлетворяет требованиям оценки (см. 8.4.1 - 8.4.2), необходимо провести испытания при сниженном уровне нагружения.
7.7.1 Испытания при циклически раскрываемой трещине проводят в следующей последовательности. Формируют трещину в строительном основании с помощью закладной арматуры (см. рисунок 7.14). Устанавливают анкер согласно инструкции производителя по установке на объекте в закрытую трещину и выполняют раскрытие трещины до достижения значения величины acrc1, после чего прикладывают растягивающую нагрузку к анкеру и выполняют цикличное раскрытие трещины.
![]() 1 - анкер; 2 - инициатор трещины;
3 - трещины; 4 - арматура
Рисунок 7.14 - Испытание в строительном основании с трещиной
7.7.1.1 Все испытания следует проводить только для одиночного анкера. Расстояния между анкерами должно составлять не менее s > 4hef (см. рисунок 7.7).
7.7.1.2 Перед установкой анкеров в строительное основание необходимо предварительно установить зависимость между прикладываемой циклической нагрузкой для образования трещины и шириной ее раскрытия. Данная нагрузка не должна превышать расчетное сопротивление бетона строительного основания.
7.7.1.3 Установить индикатор ширины раскрытия трещины. Приложить растягивающее усилие к анкеру, достаточное для устранения зазоров в нагрузочном устройстве. Начать регистрацию перемещения анкера относительно поверхности строительного основания и увеличить растягивающую нагрузку до величины Nw1 = 0,4Nmax. Nmax определяется по результатам испытаний анкеров при статически приложенной нагрузке по ГОСТ Р 56731.
7.7.1.4 Удерживая растягивающую нагрузку на анкер Nw1 постоянной, начать циклирование трещины на частоте, не превышающей 0,5 Гц с параметрами испытаний, представленными в таблице 9 и на рисунке 7.15.
![]() трещины, мм;
7.7.1.5 После выполнения испытаний при ширине раскрытия трещины
увеличивается растягивающая нагрузка на анкер до Nw2 = 0,5Nmax и испытания проводятся до завершения (в соответствии с таблицей 9).Таблица 9
7.7.1.6 В процессе испытания следует регистрировать ширину раскрытия трещины, перемещение анкера относительно поверхности строительного основания и прикладываемую растягивающую нагрузку. В протоколе испытаний необходимо также указать перемещения анкера при минимальной и максимальной нагрузке и представить график ширины раскрытия трещины от времени.
7.7.2 После проведения указанного этапа циклического нагружения анкер разгружают. При разгрузке ширина раскрытия трещины может уменьшиться. Для оценки остаточной несущей способности анкера следует вновь раскрыть трещину до ширины
, но не менее измеренной в момент завершения испытания при циклически раскрываемой трещине (см. 7.7.1). Проводят нагружение анкера до достижения одного из предельных состояний по 7.1.2.7.7.3 Регистрируют максимальную растягивающую нагрузку (остаточную прочность анкера на вырыв), соответствующее ей перемещение, ширину раскрытия трещины и строят график нагрузка - перемещение.
7.7.4 Если анкер не удовлетворяет требованиям оценки (см. 8.1), необходимо провести испытания при сниженном уровне нагружения.
7.7.5 Если анкер соответствует требованиям, но при меньших нагрузках, чем указаны для первой точки оценки (по окончанию испытаний при циклически раскрываемой трещине с
), следует провести испытания при сниженном уровне нагружения.8.1.1.1 Обработку результатов испытаний проводят для анкеров категории 1, прошедших испытания по 7.5.5.
8.1.1.2 При испытании серии анкеров К1.1а и К1.1б, а также при начальном нагружении и определении остаточной несущей способности для серии К1.3 и К1.5 должно выполняться следующее условие: если на графике "нагрузка - перемещение" наблюдается плоский участок, при котором перемещение составляет более чем 10% от перемещения при достижении предельной нагрузки, или резкий спад нагрузки более чем на 5% от предельной нагрузки и при этом уровень нагрузки составляет менее 70% от максимального значения, то испытание считается недействительным, а анкер не подходит для применения в категории К1.
, (8.1)где
8.1.2.2 Коэффициент надежности при растяжении для серии испытаний при сейсмическом воздействии
, (8.2)где
, (8.3)где
8.1.2.4 Коэффициент надежности при сдвиге для серии испытаний при сейсмическом воздействии
, (8.4)где
8.1.3.1 Коэффициент вариации перемещений при половине предельной нагрузки для серии испытаний должен быть
. Если данное условие не выполняется, анкер не подходит для применения в К1.Допускается увеличить число испытаний в серии для выполнения данного требования.
8.1.3.2 Для серии испытаний К1.1а, если
, коэффициент надежности по нагрузке . (8.5)8.1.3.3 Для серии испытаний К1.1б, если
, коэффициент надежности по нагрузке . (8.6) . (8.7)8.1.3.5 Для серии испытаний определяется предельное значение нагрузки Nu.
Если коэффициент вариации V(Nu) <= 20%, то коэффициенты надежности по нагрузке
.Если коэффициент вариации V(Nu) > 30%, то анкер не подходит для применения в К1.
В других случаях коэффициенты
, (8.8) . (8.9)8.1.4.1 Если во время испытаний К1.2 разрушение происходит от нарушения сцепления анкера с бетоном, приводящее к его скольжению либо выдергиванию, испытания надлежит повторить при большей глубине анкеровки, чтобы не допустить развитие указанных механизмов разрушения.
8.1.4.2 Для серии испытаний К1.2, если Vu,m,K1.2 >= 0,8VRu,m, коэффициент надежности по нагрузке
. (8.10)Если коэффициент вариации V(Vu) <= 15%, то коэффициент надежности по нагрузке
.Если коэффициент вариации V(Vu) > 30%, то анкер не подходит для применения в качестве К1.
В других случаях коэффициент
. (8.11)8.1.5.1 Для всей серии испытаний проводят непрерывную регистрацию нагрузки и перемещения в соответствии с программой испытаний, показанной на рисунке 7.9 и в таблице 5.
8.1.5.2 Испытания следует рассматривать как неудачные при разрушении хотя бы одного анкера из серии до завершения программы. В этом случае серия испытаний проводится при сниженном значении нагрузки Nmax,red,1 до тех пор, пока программа испытаний не будет выполнена.
8.1.5.3 Коэффициент надежности по нагрузке
. (8.12)8.1.5.4 Оценку перемещений производят на последнем цикле испытаний (см. рисунок 7.9) при 0,5N/Nmax и 1,0N/Nmax или, в случае выполнения условия 8.1.5.2, при 0,5N/Nmax,red,1 и 1,0N/Nmax,red,1. При этом перемещение анкера при 0,5N/Nmax или 0,5N/Nmax,red,1 должно быть не более
.8.1.5.5 Если не выполняется условие 8.1.5.4, проводится серия испытаний при сниженном значении нагрузки Nmax,red,2 до тех пор, пока программа испытаний не будет выполнена с учетом требования 8.1.5.4.
8.1.5.6 Коэффициент надежности по нагрузке
. (8.13)8.1.5.7 Оценку остаточной несущей способности проводят после регистрации нагрузки и перемещений согласно 7.5.7.
Коэффициент вариации перемещений при половине предельной нагрузки для серии испытаний должен быть
. Если данное условие не выполняется, анкер не подходит для применения в качестве К1.Если Nu,m,K1.3 <= 0,9NRu,m,К1.1а, коэффициент надежности по нагрузке
. (8.14) . (8.15)Если коэффициент вариации V(Nu) <= 20%, то коэффициент надежности по нагрузке
.Если коэффициент вариации V(Nu) > 30%, то анкер не подходит для применения в качестве К1.
В других случаях коэффициент
. (8.16)8.1.6.1 Для всей серии испытаний проводят непрерывную регистрацию нагрузки и перемещения в соответствии с программой испытаний, показанной на рисунке 7.12 и в таблице 7.
8.1.6.2 Испытания следует рассматривать как неудачные при разрушении хотя бы одного анкера из серии до завершения программы. В этом случае серия испытаний проводится при сниженном значении нагрузки Vmax,red,1 до тех пор, пока программа испытаний не будет выполнена.
8.1.6.3 Коэффициент надежности по нагрузке
. (8.17)8.1.6.4 Оценку перемещений проводят на последнем цикле испытаний (см. рисунок 7.12) при +/- 0,5V/Vmax и +/- 1,0V/Vmax или, в случае выполнения условия 8.1.6.2, при +/- 0,5V/Vmax,red,1 и +/- 1,0V/Vmax,red,1. При этом перемещение анкера при +/- 0,5V/Vmax или +/- 0,5V/Vmax,red,1 должно быть не более
.8.1.6.5 Если не выполняется условие 8.1.6.4, проводится серия испытаний при сниженном значении нагрузки Vmax,red,2 до тех пор, пока программа испытаний не будет выполнена с учетом требования 8.1.6.4.
8.1.6.6 Коэффициент надежности по нагрузке
. (8.18)8.1.6.7 Оценку остаточной несущей способности проводят после регистрации нагрузки и перемещений согласно 7.6.3.
Если во время испытаний К1.4 разрушение происходит из-за нарушения сцепления анкера с бетоном, приводящего к его скольжению либо выдергиванию, испытания надлежит повторить при большей глубине анкеровки, чтобы не допустить развитие указанных механизмов разрушения.
Если Vu,m,K1.4 >= 0,95VRu,m,К1.2, коэффициент надежности по нагрузке
. (8.19) . (8.20)Если коэффициент вариации V(Vu) <= 15%, то коэффициент надежности по нагрузке
.Если коэффициент вариации V(Vu) > 30%, то анкер не подходит для применения в качестве К1.
В других случаях коэффициент
. (8.21)8.1.7.1 Для всей серии испытаний проводят непрерывную регистрацию нагрузки и перемещения в соответствии с программой испытаний, показанной на рисунке 7.15 и в таблице 9.
8.1.7.2 Испытания следует рассматривать как неудачные при разрушении хотя бы одного анкера из серии до завершения программы. В этом случае серия испытаний проводится при сниженном значении нагрузки Nw1,red,1 и Nw2,red,1 до тех пор, пока программа испытаний не будет выполнена.
8.1.7.3 Коэффициент надежности по нагрузке
. (8.22)8.1.7.4 Оценку перемещений проводят на последнем цикле испытаний (см. рисунок 7.15) при
и . При этом перемещение анкера при должно быть не более .8.1.7.5 Если не выполняется условие 8.1.7.4, проводится серия испытаний при сниженном значении нагрузки Nw1,red,1 и Nw2,red,1 до тех пор, пока программа испытаний не будет выполнена с учетом требования 8.1.7.4.
8.1.7.6 Коэффициент надежности по нагрузке
. (8.23)8.1.7.7 Оценку остаточной несущей способности проводят после регистрации нагрузки и перемещений согласно 7.7.2.
Коэффициент вариации перемещений при половине предельной нагрузки для серии испытаний должен быть
. Если данное условие не выполняется, анкер не подходит для применения в качестве К1.Если Nu,m,K1.5 >= 0,9NRu,m,К1.1а, коэффициент надежности по нагрузке
. (8.24) . (8.25)Если коэффициент вариации V(Nu) <= 20%, то коэффициент надежности по нагрузке
.Если коэффициент вариации V(Nu) > 30%, то анкер не подходит для применения в качестве К1.
В других случаях коэффициент
. (8.26)8.2.1 Оценке в соответствии с положениями настоящего раздела подвергают анкеры К2.1, которые прошли испытания по 7.5.10. Разрушение хотя бы одного анкера из серии до завершения программы испытаний следует рассматривать как неудачные.
8.2.2 Средняя остаточная несущая способность испытываемой серии анкеров не должна быть ниже 160% от Neq, определяемой в соответствии с 7.5.10.4.
8.2.3 В случае выполнения цикла испытаний по 7.5.10 и выполнения условия 8.1.2, необходимо сделать соответствующую отметку в протоколе испытаний и назначить коэффициент надежности на растяжение при сейсмическом воздействии
.8.2.4 В случае нарушения требований 8.2.1 - 8.2.2, необходимо провести испытания со сниженным значением нагрузки Neq,red до тех пор, пока указанные требования не будут выполнены.
Испытания следует проводить согласно положениям 7.5.10, заменив Neq, Ni и Nm на Neq,red, Ni,red и Nm,red соответственно. При этом следует добиться, чтобы все анкера из серии прошли испытания по 7.5.10. Разрушение хотя бы одного анкера из серии до завершения программы испытаний следует рассматривать как неудачные. Средняя остаточная прочность испытываемой серии анкеров не должна быть ниже 160% от Neq,red. Успешное завершение программы испытаний со сниженными значениями нагрузки следует протоколировать одновременно с указанием предельного состояния по прочности на вырыв. Коэффициент надежности на растяжение при сейсмическом воздействии
назначить в соответствии с формулой . (8.27)8.2.5 Если при испытаниях анкеров с различной глубиной анкеровки получены различные коэффициенты надежности, их необходимо указать отдельно для каждого из реализованных механизмов разрушения.
8.2.6 Оценке в соответствии с положениями настоящего раздела подвергают анкеры К2, которые прошли испытания по 7.6.8. Испытания следует рассматривать как неудачные при разрушении хотя бы одного анкера из серии до завершения программы.
8.2.7 Средняя остаточная несущая способность испытуемой серии анкеров не должна быть ниже 160% от Veq, определяемой в соответствии с 7.6.8.2.
8.2.8 В случае выполнения цикла испытаний по 7.6.8 и выполнения условия 8.2.7, необходимо сделать соответствующую отметку в протоколе испытаний и назначить коэффициент надежности на сдвиг при сейсмическом воздействии
.8.2.9 В случае нарушения требований 8.1.6 - 8.1.7, необходимо провести испытания со сниженным значением нагрузки Veq,red до тех пор, пока указанные требования не будут выполнены.
Испытания следует проводить согласно положениям 7.6.8, заменив Veq, Vi и Vm на Veq,red, Vi,red и Vm,red соответственно. При этом все анкера из серии должны пройти испытание по 7.6.8. Испытания следует рассматривать как неудачные при разрушении хотя бы одного анкера из серии до завершения программы. Средняя остаточная несущая способность испытываемой серии анкеров не должна быть ниже 160% от Veq,red. Успешное завершение программы испытаний со сниженными значениями нагрузки следует протоколировать одновременно с указанием предельного состояния по прочности на сдвиг. Коэффициент надежности на сдвиг при сейсмическом воздействии
назначить в соответствии с формулой
8.2.10 Коэффициент надежности на сдвиг при сейсмическом воздействии
, полученный по формуле (8.23), справедлив для всех глубин анкеровки hef, превышающих глубину анкеровки при проведении испытаний.8.3.1 Нормативная несущая способность анкера К1 при растяжении распространяется на анкера с глубиной анкеровки равной или превышающей глубину анкеровки при испытаниях.
8.3.2 В случае если несущая способность анкера любого типа, за исключением клеевого, определяется прочностью стали, нормативная несущая способность анкеров К1 при разрушении по стали NRk,s,seis, кН, и при нарушении сцепления анкера с бетоном NRk,p,seis, кН, при действии растягивающей сейсмической нагрузки определяется по формулам:
, (8.29) , (8.30)где NRk,0 - нормативное значение, полученное по серии испытаний по ГОСТ Р 56731 в бетоне B25, кН;
NRk,s - нормативное сопротивление стали растяжению, кН;
- коэффициент надежности при растяжении для анкера К1 при сейсмическом воздействии, определяемый по 8.1.2.1;8.3.3 В случае если несущая способность анкера любого типа, за исключением клеевого, определяется нарушением сцепления анкера с бетоном, нормативная несущая способность анкеров К1 при разрушении по стали NRk,s,seis, кН, и при нарушении сцепления анкера с бетоном NRk,p,seis, кН, при действии растягивающей сейсмической нагрузки определяется по формулам:
NRk,s,seis = NRk,s, (8.31)
. (8.32)8.3.4 В случае если несущая способность клеевого анкера определяется прочностью стали, нормативная несущая способность анкеров К1 при разрушении по стали NRk,s,seis, кН, при действии растягивающей сейсмической нагрузки определяется по формуле
. (8.33)8.3.5 В случае если несущая способность клеевого анкера определяется нарушением сцепления анкера с бетоном, нормативная величина сопротивления вырыву при действии растягивающей сейсмической нагрузки
, (8.34)где
8.3.6 При действии сдвиговой нагрузки оценивается только разрушение анкера по стали. Назначение требуемых параметров анкера для предотвращения выкалывания бетона строительного основания за анкером или откола грани строительного основания определяется расчетом.
8.3.7 Нормативная несущая способность анкера К1 на сдвиг при действии сейсмической нагрузки VRk,s,seis определяется по формуле
, (8.35)где VRk,0 - нормативное сопротивление стали срезу, полученное при статических испытаниях анкеров, кН;
- коэффициент надежности на сдвиг для анкера категории К1 при сейсмическом воздействии, определяемый по 8.1.2.3;8.3.8 Коэффициенты надежности при расчете по группам предельных состояний при действии сейсмической нагрузки
8.4.1 Нормативная несущая способность анкера К2 при растяжении распространяется на анкеры с глубиной анкеровки, равной или превышающей глубину анкеровки при испытаниях.
8.4.2 В случае если несущая способность анкера любого типа, за исключением клеевого, определяется прочностью стали, нормативная несущая способность анкеров К2 при разрушении по стали NRk,s,seis, кН, и при нарушении сцепления анкера с бетоном NRk,p,seis, кН, при действии растягивающей сейсмической нагрузки определяется по формулам:
, (8.36) . (8.37)где NRk,s - нормативное сопротивление стали растяжению, кН;
NRk,p - нормативное сопротивление потери сцепления анкера с бетоном при растяжении, кН;
В случае если при проведении статических испытаний по ГОСТ 56731 не зарегистрировано нарушение сцепления анкера с бетоном, нормативная несущая способность анкеров К2 при выкалывании конуса бетона строительного основания NRk,p,seis, кН, при действии растягивающей сейсмической нагрузки определяется по формуле
, (8.38)где NRk,c - нормативное сопротивление выкалыванию бетона строительного основания при растяжении, кН.
8.4.3 В случае если несущая способность анкера любого типа, за исключением клеевого, определяется нарушением сцепления анкера с бетоном, нормативная несущая способность анкеров К2 при разрушении по стали NRk,s,seis, кН, и при нарушении сцепления анкера с бетоном NRk,p,seis, кН, при действии растягивающей сейсмической нагрузки определяется по формулам:
NRk,s,seis = NRk,s. (8.39)
. (8.40)В случае если при проведении статических испытаний по ГОСТ 56731 не зарегистрировано нарушение сцепления анкера с бетоном, нормативная несущая способность анкеров К2 при выкалывании конуса бетона строительного основания NRk,p,seis, кН, при действии растягивающей сейсмической нагрузки определяется по формуле
. (8.41)8.4.4 В случае если несущая способность клеевого анкера определяется прочностью стали, нормативная несущая способность клеевых анкеров К2 при разрушении по стали NRk,s,seis, кН, и при нарушении сцепления клеевого анкера с бетоном
, (8.42) , (8.43)где NRk,s - нормативное сопротивление стали растяжению, полученное при статических испытаниях анкеров, кН;
8.4.5 В случае если несущая способность клеевого анкера определяется нарушением сцепления анкера с бетоном, нормативная несущая способность клеевых анкеров К2 при разрушении по стали NRk,s,seis, кН, и при нарушении сцепления клеевого анкера с бетоном
NRk,s,seis = NRk,s, (8.44)
. (8.45)8.4.6 Нормативная несущая способность анкера К2 на сдвиг при действии сейсмической нагрузки VRk,s,seis определяется по формуле
, (8.46)где
- коэффициент надежности на сдвиг для анкера категории К2 при сейсмическом воздействии, определяемый по 8.2.8 - 8.2.9.8.4.7 Коэффициенты надежности при расчете по группам предельных состояний при действии сейсмической нагрузки
В протокол испытания должны быть включены следующие сведения (в соответствии с категорией анкера по таблице 1).
9.1 Общие сведения:
- описание, тип и категория анкера;
- идентификация анкера (размеры, материалы, покрытие, метод изготовления);
- название и адрес предприятия-изготовителя;
- название и адрес испытательной лаборатории;
- дата проведения испытания;
- лицо, ответственное за проведение испытания;
- вид испытания (например, испытание на растяжение, сдвиг);
- количество испытаний;
- оснастка для испытаний с рисунками или фотографиями;
- описание испытательного оборудования (тип, регистрируемые параметры, погрешность, сертификаты поверки или аттестации);
- описание измерительного оборудования (тип и характеристики датчиков силы, перемещений, ускорений, сертификаты поверки).
9.2 Характеристика строительного основания для испытания:
- состав бетона. Показатели бетонной смеси перед укладкой (плотность, подвижность);
- дата изготовления;
- размеры контрольных образцов и/или кернов (в соответствующих случаях), значение прочности на сжатие в момент проведения испытания (отдельные результаты и среднее значение);
- размеры строительного основания для испытания и расположение формовочной поверхности;
- характер и расположение армирования строительного основания.
9.3 Установка анкера:
- сведения о расположении анкера (например, на формовочной поверхности строительного основания);
- расстояния между соседними анкерами и краем строительного основания;
- инструмент, необходимый для установки анкера, например, ударный сверлильный инструмент, перфоратор, другое оборудование, например гаечный ключ с ограничением по крутящему моменту;
- тип наконечника сверла, маркировка предприятия-изготовителя и измеренные размеры наконечника сверла, соответствующий эффективный диаметр dcut, твердосплавная вставка;
- сведения о направлении сверления;
- информация об очистке отверстия;
- глубина просверленного отверстия;
- фактическая глубина установки анкера;
- ширина трещины при установке анкера;
- момент затяжки и другие параметры для контроля установки, например глубина проникновения расширяющего элемента в анкерах с контролем перемещения;
- перемещение анкера при приложении крутящего момента (если измеряется);
- тип используемых винтов и гаек;
- длина задействованной резьбы (в соответствующих случаях).
9.4 Зафиксированные показатели:
- параметры приложения нагрузки (график приложения нагрузки, частота, скорость приложения нагрузки);
- максимальные значения перемещений анкера от приложенной нагрузки и ширины раскрытия трещины в виде таблицы;
- график перемещения анкера от приложенной нагрузки;
- график ширины раскрытия трещины во времени при нагружении (в соответствующих случаях);
- разрушающая нагрузка;
- тип (механизм) разрушения анкера (в том числе с описательными параметрами, размерами призмы выкалывания, величиной деформации);
- график деформации головки анкера;
- форма и размеры (высота конуса, размеры основания) конуса выкалывания бетона строительного основания при разрушении (в соответствующих случаях);
- сведения об испытаниях анкера при контакте со стержневой арматурой: определение местоположения анкера по отношению к стержням арматуры, размеры уширения.
9.5 Содержание протокола может быть дополнено в зависимости от объема и обстоятельств испытаний.
(справочное)
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ЦИКЛИЧЕСКОГО РАСКРЫТИЯ ТРЕЩИН
![]() Рисунок А.1 - Схема устройства N 1
для циклического раскрытия трещин
![]() 1 - анкер; 2 - клин; 3 - индикатор измерения
ширины раскрытия трещины
Рисунок А.2 - Схема устройства N 2
для циклического раскрытия трещин
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/5/gost_92775.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||