Для напорных конструкций гидроузлов с водохранилищами многолетнего и годового регулирования стока в зоне сработки водохранилища до горизонта мертвого объема марки бетона по морозостойкости согласно [5] должны быть не ниже F150 - для умеренных, F200 - для суровых и F300 - для особо суровых климатических условий.
Для надводной зоны сооружений марки бетона по морозостойкости назначаются с учетом атмосферных воздействий, но согласно [5] не ниже F100 - для умеренных, F150 - для суровых и F200 - для особо суровых климатических условий.
Примечание - Для наружных зон сооружений и конструкций, где при основных сочетаниях нагрузок и воздействий имеют место растягивающие напряжения (деформации), следует применять бетоны с более высокой (не менее чем на одну ступень) морозостойкостью.
7.1.8 Марку бетона по водонепроницаемости назначают в зависимости от градиента напора, определяемого как отношение максимального напора к толщине конструкции (или расстоянию от напорной грани до дренажа), и температуры контактирующей с сооружением воды по таблице 2, а также с учетом агрессивности водной среды согласно [4].
Таблица 2
Марки бетона по водонепроницаемости
В нетрещиностойких напорных железобетонных конструкциях и нетрещиностойких безнапорных конструкциях морских сооружений проектная марка бетона по водонепроницаемости должна быть не ниже W4.
7.1.9 Следует предусматривать широкое применение добавок поверхностно-активных веществ (ЛСТ, СДО, С-3 и др.), а также применение тонкодисперсных минеральных добавок, отвечающих требованиям соответствующих нормативных документов.
Области рационального применения добавок для бетонов гидротехнических сооружений - согласно приложению В.
7.1.10 При предъявлении к бетону сооружений требований к сопротивляемости истиранию потоком воды с влекомыми наносами или стойкости против кавитации класс бетона по прочности на сжатие должен быть не ниже B25, марка бетона по морозостойкости - не ниже F300, марка бетона по водонепроницаемости - не ниже W8.
7.1.11 Для замоноличивания стыков элементов сборных конструкций, которые в процессе эксплуатации могут подвергаться воздействию отрицательных температур наружного воздуха или воздействию агрессивной воды, следует применять бетоны проектных марок по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже принятых для стыкуемых элементов.
7.1.12 Класс бетона по прочности на сжатие и осевое растяжение следует принимать по таблицам 3 и 4 в зависимости от значений расчетных сопротивлений бетона, определенных в соответствии с разделами 8 - 10 настоящего стандарта.
Таблица 3
Класс бетона по прочности на сжатие
Таблица 4
7.1.13 Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний первой группы Rb и Rbt снижаются (или повышаются) путем умножения на коэффициенты условий работы бетона
Таблица 5
Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний второй группы Rb,ser и Rbt,ser вводят в расчет с коэффициентом условий работы бетона
7.1.14 Коэффициент условий работы бетонных конструкций, учитывающий влияние на прочность растянутого бетона градиента деформаций по сечению, определяется по формуле
, (1)и принимается не более
где c - параметр, зависящий от класса бетона, его структуры, влажности и др. факторов;
ht - высота растянутой зоны сечения, см, определенная в предположении упругой работы бетона.
Значения параметра c следует определять на основании экспериментальных исследований. Для сооружений I и II классов на предварительной стадии проектирования, а для сооружений III и IV классов во всех случаях параметр c допускается принимать по таблице 6.
Таблица 6
7.1.15 Коэффициент условий работы бетонных конструкций, учитывающий влияние на прочность растянутого бетона формы их поперечного сечения, определяется по формуле
, (2)где K - коэффициент, зависящий от формы сечения и соотношения его размеров.
Для прямоугольных, круговых, крестовых сечений, а также для тавровых сечений с полкой в сжатой зоне K = 0.
Для кольцевых сечений коэффициент K равен отношению размеров внутреннего диаметра к наружному.
Для тавровых сечений с полкой в растянутой зоне, коробчатых и двутавровых сечений коэффициент K следует определять:
- при
по формуле , (3)- при
- по номограмме приложения Г,где bf и hf - ширина и высота поперечного сечения растянутой полки.
7.1.16 Коэффициент условий работы бетона бетонных конструкций, учитывающий влияние на его прочность двухосного сложного напряженного состояния определяется по формулам:
а) при действии напряжений разного знака:
1) при проверке прочности сжатого бетона:
2) при проверке прочности растянутого бетона:
где
Rb и Rbt - расчетные сопротивления бетона на сжатие и растяжение.
б) при действии напряжений одного знака
.7.1.17 Коэффициент условий работы бетона бетонных конструкций, учитывающий влияние на его прочность объемного сложного напряженного состояния, определяется по формулам:
а) при всестороннем сжатии:
; (6)б) при двухосном сжатии с растяжением по третьей оси:
1) при проверке прочности сжатого бетона - по формуле (4);
2) при проверке прочности растянутого бетона:
; (7)в) при двухосном растяжении со сжатием по третьей оси:
1) при проверке прочности сжатого бетона:
; (8)2) при проверке прочности растянутого бетона - по формуле (5),
где
Для сооружений I и II классов коэффициент
(9)и принимать не менее
.7.1.18 Коэффициент условий работы растянутого бетона железобетонных конструкций, учитывающий влияние схемы армирования, принимается равным:
-
- при однорядном армировании, а также при обычном многорядном, когда расстояние между рядами арматуры или между стержнями в ряду > 8d (d - диаметр арматуры);-
- при многорядном армировании, когда расстояние между рядами арматуры и стержнями в ряду <= 8d.7.1.19 Коэффициент условий работы бетона центрально растянутых железобетонных элементов, учитывающий влияние коэффициента и дисперсности армирования, определяется по формуле
, (10)где
Es, Eb - начальные модули упругости арматуры и бетона при сжатии и растяжении;
d - диаметр арматуры, мм.
При
следует принимать .7.1.20 Коэффициент условий работы растянутого бетона железобетонных конструкций, учитывающий влияние его неупругой работы, определяется по формулам:
- при однорядном армировании растянутой зоны сечения, а также при обычном многорядном
(11)и принимается не более
; (12)- при многорядном дисперсном армировании, когда расстояние между рядами арматуры и стержнями в ряду <= 8d:
и принимается не более
где в формулах (13) и (14):
a - расстояние от растянутой грани сечения до оси ближайшего ряда растянутой арматуры;
c - параметр, зависящий от класса бетона, его структуры, влажности и других факторов (определяется по таблице 6);
ht - высота растянутой зоны сечения;
dh - диаметр стержней ближайшего к нейтральной оси ряда арматуры.
Примечание - При определении коэффициента
7.1.21 Коэффициент условий работы растянутого бетона железобетонных элементов, учитывающий влияние плоского напряженного состояния при действии напряжений разного знака, определяется по формуле
, (15)где
При
следует принимать .7.1.22 Коэффициент условий работы бетона бетонных и железобетонных конструкций, учитывающий влияние их многократного нагружения, определяется по формуле
, (16)где N - число циклов нагружения;
Таблица 7
Коэффициент условий работы бетона
Таблица 8
При числе циклов N, менее приведенных в таблице 8, следует принимать
.7.1.23 Для сооружений I и II классов коэффициент условий работы растянутого бетона бетонных и железобетонных конструкций, учитывающий влияние швов бетонирования, следует определять на основании экспериментов.
Для сооружений I и II классов на предварительных стадиях проектирования, а для сооружений III и IV классов - во всех случаях допускается принимать
.Для сжатого бетона во всех случаях следует принимать
.7.1.24 Коэффициенты условий работы бетона, учитывающие влияние разницы в возрасте бетона ко времени нагружения конструкций эксплуатационными нагрузками с возрастом твердения бетона, соответствующим его классу по прочности на сжатие или растяжение, для сооружений I и II классов определяются экспериментально, а при отсутствии экспериментальных данных и для сооружений III и IV классов принимаются по таблице 9.
Таблица 9
Коэффициент условий работы бетона
Коэффициент условий работы бетона, учитывающий различие в прочности бетона сооружения и бетона контрольных образцов, принимается равным:
-
- при механизированном изготовлении, транспортировании и подаче бетонной смеси с распределением и уплотнением ручными вибраторами;-
- при автоматизированном приготовлении бетонной смеси, полностью механизированной транспортировке, укладке и уплотнении.7.1.25 Начальный модуль упругости бетона естественного твердения массивных конструкций при сжатии и растяжении Eb следует принимать по таблице 10.
Таблица 10
При осадке конуса бетонной смеси (при вибрировании) свыше 16 см следует применять данные согласно [5] (таблица 10).
При расчете на прочность и по деформациям тонкостенных стержневых и плитных элементов модуль упругости бетона следует во всех случаях принимать по таблице 10 как для бетона с максимальным диаметром крупного заполнителя 40 мм и осадкой конуса, равной 8 см и более.
Модуль упругости бетонов, подвергнутых для ускорения твердения тепловой обработке при атмосферном давлении или в автоклавах, следует принимать по экспериментальным данным.
Модуль сдвига бетона Gb следует принимать равным 0,4Eb.
Начальный коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона)
- для массивных конструкций - 0,15;
- для стержневых и плитных конструкций - 0,20.
7.1.26 Плотность тяжелого бетона при отсутствии опытных данных допускается принимать по таблице 11.
Таблица 11
Плотность бетона
7.2.1 Для армирования железобетонных конструкций гидротехнических сооружений следует применять арматурную сталь, отвечающую требованиям соответствующих государственных стандартов или утвержденных в установленном порядке технических условий и принадлежащую к одному из следующих видов:
а) стержневая арматурная сталь:
1) горячекатаная - гладкая класса А-I, периодического профиля классов А-II, А-III, А-IV и А-V;
2) термически и термомеханически упрочненная - периодического профиля классов Ат-IIIС, Ат-IVС и Ат-VСК; упрочненная вытяжкой класса А-IIIв;
б) проволочная арматурная сталь:
1) холоднотянутая проволока обыкновенная - периодического профиля класса Вр-I.
Для закладных деталей и соединительных накладок следует применять, как правило, прокатную углеродистую сталь. Марки арматурной стали для армирования железобетонных конструкций, в зависимости от условий их работы и средней температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки в районе строительства, следует принимать по действующим нормативным документам с учетом [6].
Арматурную сталь классов А-IIIв, А-IV и А-V рекомендуется применять для предварительно напряженных конструкций.
7.2.2 Нормативные и расчетные сопротивления основных видов арматуры, применяемой в железобетонных конструкциях гидротехнических сооружений, в зависимости от класса арматуры должны приниматься по таблице 12.
Таблица 12
Нормативные и расчетные сопротивления арматуры
Начальные модули упругости бетонов, получаемых из литых (самоуплотняющихся) бетонных смесей, согласно [5] следует принимать на 15% ниже.
При расчете арматуры по главным растягивающим напряжениям (балки-стенки, короткие консоли и др.) расчетные сопротивления арматуры следует принимать как для продольной арматуры на действие изгибающего момента.
При надлежащем обосновании для железобетонных конструкций гидротехнических сооружений допускается применять стержневую и проволочную арматуру других классов; их нормативные и расчетные характеристики следует принимать по нормативным документам.
7.2.3 Коэффициенты условий работы ненапрягаемой арматуры следует принимать по таблице 13, а напрягаемой арматуры - по нормативным документам.
Таблица 13
Коэффициенты условий работы ненапрягаемой арматуры
Коэффициент условий работы арматуры при расчете по предельным состояниям второй группы принимается равным единице.
7.2.4 Расчетные сопротивления ненапрягаемой стержневой арматуры при расчете на выносливость следует определять по формуле
, (17)где
и принимаемый не более
,где
Значения
- для арматуры классов А-I, А-II и А-III по формуле
где
, где - для других классов арматуры - по [6].
Формула (18) справедлива при N < 2·106.
При числе циклов нагружения N >= 2·106 следует принимать
.Растянутая арматура на выносливость не проверяется, если коэффициент
7.2.5 Расчетные сопротивления арматуры при расчете на выносливость предварительно напряженных конструкций определяются по нормативным документам.
7.2.6 Модули упругости ненапрягаемой и стержневой напрягаемой арматуры принимаются по таблице 17, а арматуры других видов - по нормативным документам.
Таблица 17
7.2.7 При расчете железобетонных конструкций гидротехнических сооружений на выносливость неупругие деформации в сжатой зоне бетона следует учитывать снижением модуля упругости бетона, принимая коэффициент приведения арматуры к бетону
Таблица 18
При проектировании конструкций, испытывающих температурные и влажностные воздействия, для предотвращения трещинообразования необходимо предусматривать следующие конструктивные решения и технологические мероприятия.
Конструктивные решения:
- выбор наиболее рациональной конструкции в данных природных условиях;
- разрезка конструкции постоянными и временными температурно-усадочными швами;
- устройство теплоизоляции на наружных бетонных поверхностях;
- применение предварительно напряженной арматуры (для тонкостенных конструкций).
Технологические мероприятия:
- снижение тепловыделения бетона путем применения низкотермичных марок цемента, уменьшения расхода цемента за счет использования воздухововлекающих и пластифицирующих добавок, золы-уноса и др.;
- регулирование температуры бетонных смесей;
- максимальное рассеивание начальной теплоты и экзотермии за счет наиболее выгодного сочетания высоты ярусов бетонирования и интервалов между укладкой ярусов при заданной интенсивности роста сооружения;
- регулирование температурного и влажностного режимов поверхностей бетонных массивов для защиты этих поверхностей от резких колебаний температуры среды и сохранения в теплое время года во влажном состоянии с помощью постоянной или временной теплоизоляции или теплогидроизоляции, поливки водой, устройства шатров с кондиционированием воздуха и т.п.;
- применение трубного охлаждения бетонной кладки;
- повышение однородности бетона, обеспечение его высокой растяжимости, повышение предела прочности на осевое растяжение;
- замыкание статически неопределимых конструкций, а также омоноличивание массивных конструкций при температурах бетона, близких к его минимальным эксплуатационным температурам.
8.1.1 Для предотвращения образования трещин или уменьшения их раскрытия в монолитных бетонных и железобетонных сооружениях необходимо предусматривать постоянные температурно-усадочные швы, а также временные строительные швы.
Постоянные швы должны обеспечивать возможность взаимных перемещений частей сооружения, как в процессе строительства, так и в процессе эксплуатации. Временные строительные швы должны обеспечивать:
- снижение температурно-усадочных напряжений в бетоне в процессе возведения сооружений;
- снижение усилий, вызванных неравномерной осадкой частей сооружений в строительный период;
- соблюдение требуемой интенсивности работ по возведению сооружения;
- унификацию армированных конструкций, опалубки, сборных элементов и т.п.
8.1.2 Постоянные швы в сооружениях могут выполняться сквозными или в виде надрезов по поверхностям, подверженным значительным колебаниям температуры.
Расстояние между постоянными и временными швами следует назначать в зависимости от климатических и геологических условий, конструктивных особенностей сооружений, последовательности производства работ и т.п.
В частях массивных монолитных и сборно-монолитных сооружений, которые подвержены значительным колебаниям температуры и перемещения которых затрудняются связью со скальным основанием или с бетоном внутренних частей сооружения, расстояния между температурно-усадочными швами определяют расчетом в соответствии с 12.
8.1.3 Для сборно-монолитных конструкций необходимо предусматривать мероприятия, обеспечивающие надлежащую связь по поверхностям контакта при омоноличивании конструкций.
8.1.4 Для уменьшения температурно-усадочных напряжений, а также влияния неравномерных осадок основания допускается устраивать временные расширенные швы, заполняемые бетоном (замыкающие блоки) после выравнивания температур и стабилизации осадок.
8.2.1 В массивных железобетонных элементах гидротехнических сооружений, размеры которых превышают требуемые по расчету и назначены по конструктивным или технологическим соображениям, а в обделках гидротехнических туннелей - во всех случаях минимальный процент армирования не нормируется и сечение рабочей арматуры назначается в соответствии с расчетом.
Площадь сечения продольной арматуры остальных железобетонных элементов должна приниматься не менее 0,05% от площади расчетного сечения бетона.
8.2.2 Расстояние в свету между арматурными стержнями по высоте и ширине сечения должно обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном и назначаться с учетом удобства укладки и уплотнения бетонной смеси.
В массивных железобетонных конструкциях расстояния в свету между стержнями рабочей арматуры по ширине сечения определяются крупностью заполнителя бетона, но не менее 2,5d, где d - диаметр арматуры.
8.2.3 Толщину защитного слоя бетона следует принимать:
- для лицевых поверхностей конструкций, не подвергающихся непосредственному воздействию воды, паров воды или атмосферных осадков, - не менее 30 мм для рабочей арматуры и 20 мм для распределительной арматуры и хомутов в балках и плитах высотой до 1,5 м, а также в колоннах с меньшей стороной до 1,5 м;
- для лицевых поверхностей конструкций и частей сооружений, подвергающихся непосредственному воздействию воды (зоны переменного горизонта воды, поверхности водосливов и водосбросов, обделки безнапорных туннелей, плиты крепления откосов каналов и т.п.) в сочетании с воздействием замораживания-оттаивания, кавитации или истирания наносами - не менее 60 мм и не менее диаметра стержня для рабочей и распределительной арматуры массивных конструкций с минимальным размером сечения более 1,5 м. Это же требование должно выполняться для конструкций и элементов сооружений, защитные слои бетона которых систематически подвергаются воздействию паров воды.
Для защитных слоев бетона должен применяться бетон класса по прочности не ниже B20. При этом морозостойкость и водонепроницаемость этого бетона должны быть не ниже предъявленных проектом к лицевым поверхностям данных конструкций или частей сооружения.
Для сборных железобетонных элементов заводского изготовления при применении бетона класса по прочности на сжатие B15 и выше толщина защитного слоя может быть уменьшена на 10 мм против указанных выше величин.
При эксплуатации железобетонных конструкций в условиях агрессивной среды толщину защитного слоя необходимо назначать согласно [5] не менее 60 мм.
8.2.4 В нетрещиностойких железобетонных плитах и стенах сечением высотой 60 см и более с коэффициентом армирования
при надлежащем обосновании допускается многорядное расположение арматуры по сечению элемента, способствующее уменьшению максимальной ширины раскрытия трещин по высоте сечения.8.2.5 Если стержни арматуры размещаются в два и более ряда, то диаметры стержней рядов должны отличаться друг от друга не более чем на 40%.
8.2.6 Из условия долговечности гидротехнических сооружений без предварительного напряжения диаметр арматуры следует принимать для рабочей стержневой арматуры из горячекатаной стали не менее 10 мм, для спиралей, каркасов и сеток вязаных или изготовленных с применением контактной сварки - не менее 6 мм.
8.2.7 Продольные стержни растянутой и сжатой арматуры должны быть заведены за нормальное или наклонное к продольной оси элемента сечение, где они не требуются по расчету.
8.2.8 Распределительную арматуру для элементов, работающих в одном направлении, следует назначать в размере не более 10% от площади рабочей арматуры в месте наибольшего изгибающего момента.
8.2.9 При выполнении сварных соединений арматуры следует выполнять требования действующих нормативных документов.
8.2.10 В конструкциях, рассчитываемых на выносливость, в одном сечении должно стыковаться, как правило, не более половины стержневой растянутой рабочей арматуры. Применение стыков внахлестку (без сварки и со сваркой) для растянутой рабочей арматуры в этих конструкциях не допускается.
8.2.11 В изгибаемых элементах при высоте сечения более 700 мм у боковых граней следует устанавливать конструктивные продольные стержни. Расстояние между ними по высоте должно быть не более 400 мм, площадь поперечного сечения - не менее 0,1% от площади сечения бетона, имеющего размер, равный по высоте элемента расстоянию между этими стержнями, по ширине - половине ширины ребра элемента, но не более 200 мм.
8.2.12 У всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная расчетная арматура, необходимо предусматривать также поперечную арматуру, охватывающую крайние продольные стержни. Расстояние между поперечными стержнями должно быть не более 500 мм и не более удвоенной ширины грани элемента.
8.2.13 Во внецентренно сжатых линейных элементах, а также в сжатой зоне изгибаемых элементов при наличии учитываемой в расчете сжатой продольной арматуры необходимо предусматривать установку хомутов.
Расстояние между хомутами следует принимать в вязаных каркасах не более 15d, в сварных - не более 20d, где d - наименьший диаметр сжатой продольной арматуры. В обоих случаях расстояние между хомутами должно быть не более 500 мм.
Конструкция поперечной арматуры должна обеспечивать закрепление сжатых продольных стержней от бокового выпучивания в любом направлении.
В местах стыковки рабочей арматуры внахлестку без сварки или если общее насыщение элемента продольной арматурой составляет более 3%, хомуты следует устанавливать на расстоянии не более 10d и не более 300 мм.
В массивных внецентренно сжатых элементах, рассчитанных без учета сжатой арматуры, расстояние между конструктивными поперечными связями (хомутами) допускается увеличивать до двух высот (ширин) элемента.
8.2.14 Расстояние между вертикальными поперечными стержнями в элементах, не имеющих отогнутой арматуры, и в случаях, когда поперечная арматура требуется по расчету, необходимо принимать:
а) на приопорных участках (не менее 1/4 пролета):
1) при высоте сечения <= 450 мм - не более
2) при высоте сечения > 450 мм - не более
3) при высоте сечения >= 2000 мм - не более
б) на остальной части пролета:
1) при высоте сечения 300 - 2000 мм - не более
2) при высоте сечения > 2000 мм - не более
8.2.15 В элементах, работающих на изгиб с кручением, вязаные хомуты должны быть замкнутыми с перепуском их концов на 30 диаметров хомутов, а при сварных каркасах все поперечные стержни обоих направлений должны быть приварены к угловым продольным стержням, образуя замкнутый контур.
8.2.16 Отверстия в железобетонных элементах следует располагать в пределах ячеек арматурных сеток и каркасов. Отверстия с размерами, превышающими размеры ячеек сеток, должны окаймляться дополнительной арматурой. Суммарная площадь ее сечения должна быть не менее сечения прерванной рабочей арматуры того же направления.
8.2.17 При проектировании сталежелезобетонных конструкций надлежит обеспечивать совместную работу арматуры и стальной облицовки. Толщину облицовки следует принимать минимальной по условиям монтажа и транспортирования. В сталежелезобетонных элементах водоподводящего тракта ГЭС толщина стальной облицовки должна приниматься из условия Asi <= As (Asi и As - площадь сечения, соответственно, стальной облицовки и стержневой арматуры в расчетном сечении элемента).
8.2.18 Арматура железобетонных конструкций должна предусматриваться в виде армируемых ферм, армируемых пакетов, сварных каркасов, сеток и штучной арматуры.
Типы армируемых конструкций следует назначать с учетом принятого способа производства работ. Они должны обеспечивать возможность механизированной подачи бетона и тщательной его проработки.
Установку арматуры в железобетонных конструкциях необходимо производить индустриальными методами при максимальной экономии металла на конструктивные элементы для закрепления ее в блоке бетонирования.
Увеличение площади сечения арматуры, определенной расчетом на эксплуатационные нагрузки, для восприятия нагрузок строительного периода, как правило, не допускается.
8.2.19 Открытые поверхности бетонных сооружений, находящиеся в зоне переменного уровня воды и подвергающиеся воздействию отрицательных температур, а также открытые поверхности сооружений, возводимых в условиях жаркого сухого климата, допускается армировать сетками из арматуры класса А-II диаметром 16 мм. Во всех остальных случаях конструктивное армирование открытых поверхностей бетонных сооружений допускается только при специальном обосновании.
8.3.1 При конструировании предварительно напряженных элементов следует выполнять требования нормативных документов на проектирование отдельных видов сооружений и требования 8.3.2 - 8.3.7.
8.3.2 Приварка и прихватка к натянутой арматуре каких-либо деталей не допускается.
Это требование не распространяется на приварку деталей к концам напрягаемой арматуры, выступающим из изделия, после передачи усилий обжатия бетона.
8.3.3 Продольную ненапрягаемую арматуру следует располагать ближе к наружной поверхности элемента, с тем чтобы поперечная арматура (хомуты) охватывала напрягаемую арматуру.
8.3.4 Стержневую напрягаемую арматуру в ребристых элементах следует располагать по оси каждого ребра элемента или симметрично ей.
8.3.5 Соединение по длине заготовок арматурных стержней из горячекатаной стали периодического профиля диаметром 10 мм и более, как правило, следует производить контактной стыковой сваркой.
При отсутствии оборудования для контактной стыковой сварки допускается применять дуговую сварку. Стержни арматуры класса А-IIIв необходимо сваривать до вытяжки. Сварные стыки растянутых стержней не рекомендуется располагать в местах наибольших усилий.
8.3.6 У концов предварительно напряженных элементов должна быть установлена дополнительная поперечная арматура (сварные сетки, охватывающие все продольные стержни арматуры, хомуты и т.п. с шагом 5 - 10 см) на длине участка не менее 60% зоны передачи напряжений и не менее 20 см.
Если напрягаемая продольная арматура у торцов элемента располагается сосредоточенно у верхней или нижней грани, то на концевых участках необходимо предусматривать поперечную арматуру (не учитываемую в расчете на поперечные силы).
Суммарная площадь поперечной арматуры должна назначаться такой, чтобы эта арматура могла воспринять в конструкциях, не рассчитываемых на выносливость, 20%, а в конструкциях, рассчитываемых на выносливость, - 30% усилия натяжения в продольной напрягаемой арматуре, которая расположена у одной грани сечения, с учетом первых потерь.
Суммарную площадь сечения дополнительной поперечной арматуры необходимо определять по формулам:
- для конструкций, не рассчитываемых на выносливость:
; (20)- для конструкций, рассчитываемых на выносливость:
, (21)где
Asp - наибольшая из площадей сечения напрягаемой продольной арматуры, расположенной внутри хомутов у одной грани сечения.
8.3.7 Дополнительную поперечную арматуру рекомендуется предусматривать в виде сварных замкнутых хомутов из арматурной стали классов А-II или А-III.
Если из условия опирания элемента следует, что на его концевом участке устанавливают стальную опорную плиту, то дополнительную поперечную арматуру следует соединять с ней сваркой.
9.1 Расчеты бетонных и железобетонных конструкций необходимо производить по методу предельных состояний согласно [7].
Бетонные и железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям расчета по предельным состояниям первой группы при всех сочетаниях нагрузок и воздействий, а по предельным состояниям второй группы - только при основном сочетании нагрузок и воздействий.
Расчет по предельным состояниям, как правило, следует производить для всех стадий возведения, транспортирования, монтажа и эксплуатации конструкции.
9.2 Бетонные конструкции необходимо рассчитывать:
- по предельным состояниям первой группы - по прочности с проверкой устойчивости положения и формы конструкции в соответствии с разделом 10;
- по предельным состояниям второй группы - по образованию трещин в соответствии с разделами 11 и 12.
Железобетонные и сталежелезобетонные конструкции следует рассчитывать:
а) по предельным состояниям первой группы:
1) по прочности с проверкой устойчивости положения и формы конструкции - в соответствии с разделом 10;
2) по выносливости при многократно повторяющейся нагрузке - в соответствии с разделом 10;
б) по предельным состояниям второй группы:
1) по образованию трещин в тех случаях, когда по условиям нормальной эксплуатации сооружения не допускается их образование (трещиностойкие конструкции), или по ограничению величины раскрытия трещин (нетрещиностойкие конструкции) - в соответствии с разделом 11;
2) по деформациям в тех случаях, когда величина перемещений может ограничить возможность нормальной эксплуатации конструкции или находящихся на ней механизмов, - в соответствии с разделом 11.
При проектировании сталежелезобетонных конструкций дополнительно необходимо рассчитывать прочность:
- металлической облицовки - на действие транспортных, монтажных и строительных нагрузок (в соответствии со специально разработанными техническими условиями);
- анкеров, обеспечивающих совместную работу листовой арматуры и бетона.
9.3 Сборно-монолитные конструкции, а также конструкции с несущей арматурой надлежит рассчитывать для двух стадий работы конструкции:
- до приобретения бетоном, уложенным на месте использования конструкции, заданной прочности - на действие собственного веса этого бетона и других нагрузок, действующих на данном этапе возведения сооружения;
- после приобретения бетоном, уложенным на месте использования конструкции, заданной прочности - на нагрузки, действующие при эксплуатации конструкции, включая собственный вес.
Расчет на прочность производится на расчетные нагрузки раздельно по двум стадиям без суммирования усилий и напряжений.
9.4 Для сооружений I и II классов, заанкеренных в основание, наряду с расчетом конструкций следует проводить экспериментальные исследования для определения несущей способности анкерных устройств, релаксации напряжений в бетоне, скальном основании и анкерах. Необходимо предусматривать мероприятия по защите анкеров от коррозии.
Для предварительно напряженных конструкций рекомендуется в проекте предусматривать возможность повторного натяжения анкеров или их замены, а также проведение контрольных наблюдений за состоянием анкеров в бетоне.
9.5 При расчете элементов сборных конструкций на усилия, возникающие при подъеме, транспортировании и монтаже, нагрузку от собственного веса элемента следует вводить в расчет с коэффициентами динамичности, назначаемыми в соответствии с нормативными документами, с учетом [6].
9.6 Способ оценки прочности и трещиностойкости бетонных и железобетонных элементов (по усилиям или по напряжениям) определяется соотношением их размеров. В таблице 19 приведены классификация элементов и способы оценки наступления предельного состояния в зависимости от соотношения их размеров.
Таблица 19
9.7 При проверке несущей способности и пригодности к нормальной эксплуатации сооружения внутренние усилия (изгибающие и крутящие моменты, нормальные и перерезывающие силы), напряжения, перемещения и углы поворота следует определять, как правило, с учетом неупругого поведения конструкций, обусловленного трещинообразованием и ползучестью бетона, нелинейной зависимостью между напряжениями и деформациями материалов, а также с учетом последовательности возведения и нагружения сооружения.
Допускается определять усилия и напряжения в сечениях элементов в предположении упругой работы конструкции в тех случаях, когда расчет выполняется на предварительной стадии проектирования сооружения.
9.8 При определении линейных перемещений и углов поворота необходимо учитывать изменение жесткости сечений в результате трещинообразования в бетоне. Условия трещинообразования следует принимать в соответствии с разделом 11.
В статически неопределимых стержневых конструкциях, тонких плитах и арках внутренние усилия и перемещения следует определять методами строительной механики с учетом, как правило, неупругой работы, обусловленной изменением жесткости сечений в результате трещинообразования в бетоне.
9.9 При оценке прочности и трещиностойкости элементов (балки-стенки, консольные стенки, толстые арки, трубы и объемные элементы) последние определяются методами теории упругости.
9.10 Проверку прочности и трещиностойкости коротких балок и консолей, толстых плит и арок средней толщины допускается производить как по напряжениям, так и по усилиям. Напряжения в расчетных сечениях элемента определяются методами теории упругости с учетом 9.7, а усилия - по величинам равнодействующих эпюр напряжений в сечении: N = D - Z; M = Dz (D и Z - равнодействующие эпюр сжимающих и растягивающих напряжений; z - плечо пары внутренних сил).
9.11 Плитные элементы консольного типа или опирающиеся по двум противоположным сторонам, нагрузка по ширине которых распределена равномерно, рассчитываются по прочности и трещиностойкости аналогично консольным или балочным элементам. Расчеты в этом случае производятся для участка плиты единичной ширины.
9.12 Величину противодавления воды в расчетных сечениях элементов следует определять с учетом условий работы конструкций в эксплуатационный период, а также с учетом конструктивных и технологических мероприятий, указанных в 6.6.
В элементах массивных напорных бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений противодавление воды необходимо учитывать как объемную силу и определять по [8].
В стержневых и плитных элементах противодавление воды следует учитывать как растягивающую силу, приложенную в рассматриваемом расчетном сечении. При этом объемный вес материала принимается без учета взвешивания.
Противодавление воды следует учитывать как при расчете сечений, совпадающих со швами бетонирования, так и при расчете монолитных сечений.
9.13 Усилие противодавления в расчетных сечениях напорных стержневых, плитных, арочных и кольцевых элементов следует принимать равным площади эпюры напряжений, обусловленных воздействием противодавления. Указанные напряжения в отдельных точках сечения принимаются равными
Для трещиностойких элементов следует принимать линейный закон изменения интенсивности гидростатического давления воды от величины давления на напорной (верховой) грани до величины давления на низовой грани.
Для нетрещиностойких элементов линейный закон изменения гидростатического давления следует принимать только в пределах сжатой зоны сечения. В пределах трещин принимается равномерное давление, определяемое заглублением трещин под уровень воды.
Коэффициенты эффективной площади противодавления
При отсутствии данных экспериментальных исследований в сечениях изгибаемых, внецентренно сжатых и растянутых элементов допускается принимать следующие значения
- 1,0 - в растянутой зоне сечений и в зоне распространения трещин;
- 0 - в сжатой зоне сечений элементов.
Высота сжатой зоны бетона определяется исходя из гипотезы плоских сечений. В нетрещиностойких элементах работа растянутого бетона не учитывается, а форма эпюры напряжений бетона в сжатой зоне сечения принимается треугольной.
Вид напряженного состояния сечения при определении дополнительных напряжений устанавливается исходя из гипотезы плоских сечений при действии всех нагрузок без учета силы противодавления.
9.14 При расчете элементов бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений допускается при специальном обосновании учитывать дополнительные связи строительного периода, носящие постоянный характер (эстакады, пазовые конструкции, балки подкрановых путей, дополнительная арматура для производства работ и т.п.).
9.15 Расчеты элементов бетонных и железобетонных конструкций, подлежащих усилению, при их ремонте или реконструкции следует производить с учетом фактических классов бетона, напряжений в бетоне и арматуре, имевших место к моменту начала реконструкции, и диаграмм деформирования бетона и арматуры.
9.16 При проектировании гидротехнических сооружений расчеты, которые не регламентированы настоящими нормами (расчеты предварительно напряженных конструкций, сечений в общем случае, в т.ч. на косое внецентренное сжатие и косой изгиб, коротких консолей, расчет на продавливание и отрыв, закладных деталей и др.), рекомендуется производить по нормативным документам. При этом необходимо учитывать коэффициенты, принятые в настоящих нормах.
9.17 Расчет элементов конструкций на выносливость необходимо производить при числе циклов изменения нагрузки 2·106 и более за весь расчетный срок эксплуатации сооружения (например, проточные части гидроагрегатов, водосбросы, плиты водобоя, подгенераторные конструкции и др.).
10.1.1 Расчет прочности элементов, условия наступления предельных состояний которых выражаются через усилия (представленные в таблице 19), следует производить для сечений, нормальных к их продольной оси, в соответствии с 10.1, 10.2 и 10.3.
Расчеты прочности элементов, в которых условия наступления предельного состояния не могут быть выражены через усилия в сечениях, следует выполнять для площадок действия главных напряжений в соответствии с 10.1 и 10.3.
10.1.2 Внецентренно сжатые элементы, в которых по условиям эксплуатации допускается образование трещин, рассчитываются без учета сопротивления бетона растянутой зоны сечения.
Все изгибаемые элементы, а также внецентренно сжатые элементы, в которых по условиям эксплуатации не допускается образование трещин, рассчитываются с учетом сопротивления бетона растяжению.
10.1.3 Бетонные конструкции, прочность которых определяется прочностью бетона растянутой зоны сечения, допускается применять в том случае, если образование трещин в них не приводит к разрушению, недопустимым деформациям или нарушению водонепроницаемости конструкции. При этом должна быть проведена проверка трещиностойкости элементов таких конструкций с учетом температурно-влажностных воздействий в соответствии с требованиями раздела 12.
10.2.1 Расчет бетонных изгибаемых элементов, симметричных относительно плоскости действия нагрузки, условия наступления предельного состояния которых выражаются через усилия, необходимо производить по формуле:
Rbt - расчетное сопротивление бетона на растяжение;
Wt - момент сопротивления для растянутой грани сечения, определяемый в предположении упругой работы бетона.
10.3.1 Внецентренно сжатые элементы бетонных конструкций, симметричные относительно действия нагрузки, условия наступления предельного состояния которых выражаются через усилия, следует рассчитывать в предположении упругой работы бетона (см. рисунок 1), из условия ограничения величины краевых сжимающих и растягивающих напряжений.
![]() a - без учета сопротивления бетона растянутой зоны сечения;
b - с учетом сопротивления бетона растянутой зоны сечения
Рисунок 1 - Схема усилий и эпюра напряжений
в сечении, нормальном к продольной оси внецентренно
сжатого бетонного элемента
При расчете без учета сопротивления растянутой зоны сечения:
, (23)где
;Rb - расчетное сопротивление бетона на сжатие.
Прямоугольные сечения рассчитываются по формуле
где F = bh - площадь поперечного сечения элемента;
При расчете с учетом сопротивления бетона растянутой зоны:
где Wt - момент сопротивления для растянутой грани сечения, определяемый в предположении упругой работы бетона;
.По формуле (25) следует рассчитывать также внецентренно сжатые бетонные элементы с однозначной эпюрой напряжений при
.10.3.2 При расчете гибких бетонных элементов при
10.3.3 В элементах прямоугольного сечения, рассчитываемых по формуле (24), значение эксцентриситета расчетного усилия относительно центра тяжести сечения не должно превышать 0,3h при основном сочетании нагрузок и при особом сочетании нагрузок, не включающем сейсмические воздействия, и 0,325h - при особом сочетании нагрузок, включающем сейсмические воздействия.
Внецентренно сжатые бетонные элементы при e0 > 0,3h (или e0 > 0,325h) должны проверяться по условию недопущения образования продольных трещин откола:
, (26)где
Растягивающие напряжения
Для элементов, изготовленных из бетона класса B20 и выше, проверку по условию недопущения образования продольных трещин откола можно не делать, если выполняется условие:
, (27)где
.10.3.4 Бетонные изгибаемые и внецентренно сжатые элементы, условия наступления предельных состояний которых выражаются через усилия, в случае действия в расчетных сечениях значительных поперечных сил следует проверять по прочности наклонных сечений из условия:
, (28)где
;Главные растягивающие напряжения определяются на уровне нейтральной оси, центра тяжести сечения, а также в местах резкого изменения ширины сечения, что характерно для тавровых, двутавровых, крестовых, коробчатых и др. сечений.
Главные растягивающие и сжимающие напряжения в бетоне вычисляются по формуле
где
Напряжения
Для элементов с переменной высотой сечения касательные напряжения
где y - расстояние от горизонтальной (вертикальной) грани элемента до точки, в которой определяются значения касательных напряжений;
Sy - статический момент части сечения, ограниченной горизонталью (вертикалью) на расстоянии y от горизонтальной (вертикальной) грани.
При определении коэффициента
(т.е. 10.3.5 Бетонные элементы, условия наступления предельных состояний которых выражаются через напряжения, следует рассчитывать из условия ограничения величин главных растягивающих
Проверка прочности по главным растягивающим напряжениям согласно [5] производится по формуле (30).
Проверку прочности по главным сжимающим напряжениям следует произвести по формуле
, (31)где
.10.4.1 Расчет прочности железобетонных элементов, условия наступления предельных состояний которых выражаются через усилия, представленные в таблице 19, надлежит производить для сечений, нормальных к их продольной оси, а также для наклонных к оси сечений наиболее опасного направления в соответствии с 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 и 10.9.
При наличии крутящих моментов следует проверить прочность сечений, ограниченных в растянутой зоне спиральной трещиной наиболее опасного из возможных направлений.
Кроме того, следует производить расчет элементов на местное действие нагрузки (смятие, продавливание, отрыв).
Расчет прочности железобетонных элементов, в которых условия наступления предельных состояний не могут быть выражены через усилия в сечениях, следует выполнять для площадок действия главных растягивающих напряжений в бетоне в соответствии с разделом 10.
10.5.1 Предельные усилия в сечении, нормальном к продольной оси элемента, следует определять, исходя из следующих предпосылок:
- сопротивление бетона растяжению принимается равным нулю;
- сопротивление бетона сжатию представляется напряжениями, равными Rb, распределенными равномерно по сжатой зоне бетона;
- растягивающие напряжения в арматуре принимаются не более расчетного сопротивления растяжению Rs (для стержневой арматуры) и Rsi (для листовой арматуры);
- сжимающие напряжения в арматуре принимаются не более расчетного сопротивления сжатию Rsc и R'si;
- при установке в сечении элемента арматуры разных видов и классов ее вводят в расчет прочности с соответствующими расчетными сопротивлениями.
Примечание - Допускается рассчитывать массивные элементы, высота поперечного сечения которых превышает 1,5 м, в предположении треугольной эпюры напряжений в бетоне сжатой зоны.
10.5.2 Расчет сечений, нормальных к продольной оси элемента, когда внешняя сила действует в плоскости оси симметрии сечения и арматура сосредоточена у перпендикулярных к указанной плоскости граней элемента, необходимо производить в зависимости от соотношения между относительной высотой сжатой зоны бетона
Изгибаемые и внецентренно растянутые с большим эксцентриситетом железобетонные элементы, как правило, должны удовлетворять условию
Таблица 21
Граничные значения
10.5.3 Если высота сжатой зоны бетона, определенная без учета сжатой арматуры, < 2a', то сжатую арматуру в расчете следует не учитывать.
10.6.1 Изгибаемые сталежелезобетонные и железобетонные элементы из бетона класса B30 и ниже, симметричного относительно вертикальной оси поперечного сечения (рисунок 2), при
![]() нормальном к продольной оси изгибаемого железобетонного
элемента, при расчете его по прочности
При этом положение нейтральной оси определяется из условия:
где в формулах (32) и (33):
Rs, Rsc, Rsi и R'si - расчетные сопротивления, соответственно, растянутой и сжатой стержневой арматуры, растянутой и сжатой листовой арматуры;
Ab, As, A's, Asi, A'si - площадь поперечного сечения, соответственно, сжатой зоны бетона, растянутой и сжатой стержневой арматуры, растянутой и сжатой листовой арматуры;
Sb, S's, S'si - статические моменты площади поперечного сечения, соответственно, сжатой зоны бетона, сжатой стержневой и листовой арматуры относительно точки приложения равнодействующей усилий в растянутой стержневой и листовой арматуре.
Расчетные сопротивления листовой арматуры определяются по действующим нормативным документам.
Для элементов прямоугольного сечения
Ab = bx; Asi = bdsi; A'si = bd'si; Sb = Ab(h0 - 0,5x);
S's = A's(h0 - a'); S'si = A'si(h0 + 0,5dsi),
где h и b - соответственно высота и ширина поперечного сечения элемента;
a, a' - расстояние от равнодействующей усилий - соответственно в растянутой As и сжатой A's стержневой арматуре до ближайшей грани бетонного сечения;
dsi, d'si - толщина - соответственно растянутой Asi и сжатой A's листовой арматуры;
h0 = h - ys - d's - рабочая высота сечения.
Положение точки приложения равнодействующей усилий в растянутой стержневой и листовой арматуре (рисунок 2) определяется из условия:
При отсутствии в рассматриваемой конструкции какого-либо элемента армирования (сжатой листовой и стержневой арматуры, растянутой листовой арматуры) в формулах (32) и (33) следует принимать равными нулю соответствующие этим элементам армирования геометрические характеристики сечения.
Для железобетонных (не имеющих листовой арматуры) элементов прямоугольного сечения условия (32) и (33) принимают вид:
. (36)Проверку прочности сталежелезобетонных (железобетонных) элементов из бетона класса B30 и ниже при
.Проверку прочности железобетонных элементов из бетона класса выше B30 следует производить с учетом расчетных коэффициентов, принятых в настоящем стандарте.
10.7.1 Внецентренно сжатые сталежелезобетонные (железобетонные) элементы из бетона B30 и ниже симметричного относительно вертикальной оси поперечного сечения (рисунок 3) должны отвечать следующему условию прочности:
где e - эксцентриситет приложения внешней продольной силы относительно точки приложения равнодействующей усилий в растянутой арматуре.
![]() нормальном к продольной оси внецентренно сжатого
железобетонного элемента, при расчете его по прочности
При этом положение нейтральной оси определяется следующим образом:
- при
- при
где
. (41)Для элементов прямоугольного сечения:
Ab = bx; Asi = bdsi; A'si = bd'si; Sb = bx(h0 - 0,5x),
S's = A's(h0 - a'); S'si = bdsi(h0 + 0,5d'si).
При отсутствии в рассматриваемой конструкции какого-либо элемента армирования (сжатой листовой и стержневой арматуры, растянутой листовой арматуры) в формулах (37) - (39) следует принимать равными нулю соответствующие этим элементам армирования геометрические характеристики поперечного сечения.
Для железобетонных (не имеющих листовой арматуры) элементов прямоугольного сечения условие прочности (35) принимает вид
. (42)При этом положение нейтральной оси определяется следующим образом:
- при
; (43)- при
, (44)где
Проверку прочности внецентренно сжатых железобетонных элементов из бетона класса выше B30 следует проводить в соответствии с требованиями нормативных документов с учетом расчетных коэффициентов, принятых в настоящем стандарте.
10.7.2 Расчет внецентренно сжатых элементов любой формы при гибкости
10.8.1 Проверку прочности внецентренно растянутых сталежелезобетонных (железобетонных) элементов следует проводить в зависимости от положения продольной силы N.
Если продольная сила N приложена между равнодействующей усилий в арматуре As и Asi, с одной стороны, и A's и A'si, с другой стороны (рисунок 4, а), внецентренно растянутые элементы должны отвечать следующим условиям прочности:
![]() а - продольная сила N приложена между равнодействующими
усилий в арматуре S S'; б - продольная сила N приложена
за пределами расстояния между равнодействующими
усилий в арматуре S и S'
нормальном к продольной оси внецентренно растянутого
железобетонного элемента, при расчете его по прочности
Положение равнодействующей усилий в арматуре As и Asi определяется по формуле (34).
Положение равнодействующей усилий в арматуре A's и A'si определяется из условия:
. (47)При проверке прочности железобетонных (не имеющих листовой арматуры) элементов в формулах (45) и (46) следует принимать равными нулю величины Asi, A'si, dsi и d'si.
Если продольная сила N приложена за пределами расстояния между равнодействующими усилий в арматуре As и Asi, с одной стороны, и A's и A'si, с другой стороны (рисунок 4, б), внецентренно растянутые сталежелезобетонные (железобетонные) элементы при
При этом положение нейтральной оси определяется из условия
При отсутствии в рассматриваемой конструкции какого-либо элемента армирования (сжатой листовой и стержневой арматуры, растянутой листовой арматуры) в формулах (48) и (49) следует принимать равными нулю соответствующие этим элементам армирования геометрические характеристики поперечного сечения.
Для железобетонных (не имеющих листовой арматуры) элементов прямоугольного сечения условие прочности (48) принимает вид
При этом положение нейтральной оси определяется из условия
. (51)При
.10.9.1 К центрально растянутым элементам относятся элементы, в которых линия действия продольной силы N совпадает с равнодействующей усилий во всей арматуре поперечного сечения элемента (e' = e; рисунок 4, а).
Центрально растянутые сталежелезобетонные и железобетонные элементы должны удовлетворять следующему условию прочности:
Для элементов прямоугольного сечения Asi = bdsi.
Для железобетонных (не имеющих листовой арматуры) элементов условие (52) принимает вид
. (53)10.9.2 Сталежелезобетонные элементы водоподводящего тракта ГЭС и ГАЭС (турбинные водоводы, их развилки и колена, турбинные блоки, затворные камеры и др.), сталежелезобетонные конструкции, расположенные в массиве гравитационных плотин и др. сооружений, условия наступления предельных состояний которых выражаются через напряжения, при однозначной эпюре напряжений в расчетных сечениях рассчитываются из условий:
, (54) , (55)где
10.9.3 При расчете на действие поперечной силы должно соблюдаться следующее условие:
, (56)где b - минимальная ширина элемента в сечении.
10.9.4 Расчет прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента, на действие поперечной силы можно не производить, если соблюдаются условия:
- для плитных конструкций, работающих пространственно, и для конструкций на упругом основании, за исключением вертикальных консолей подпорных стен:
; (57)- для всех остальных конструкций:
где Qb - поперечное усилие, воспринимаемое бетоном сжатой зоны в наклонном сечении, определяемое по формуле
где
; - для элементов с высотой сечения h < 0,6 м; - для элементов с высотой сечения h >= 0,6 м;Таблица 22
Коэффициент
![]() а - нагрузка действует в сторону элемента;
б - нагрузка действует в сторону от элемента
к продольной оси железобетонного элемента, при расчете
его по прочности на действие поперечной силы
Относительная высота сжатой зоны сечения
- для изгибаемых элементов
, (60)- для внецентренно сжатых во всех случаях и внецентренно растянутых элементов с большим эксцентриситетом
, (61)где знаки "+" и "-" следует применять соответственно для внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов.
Для внецентренно растянутых элементов с малым эксцентриситетом следует принимать Qb = 0.
Угол между наклонным сечением и продольной осью элемента определяется по формуле
Значение
Допускается поперечное усилие Qb в условии (59) определять по формулам
но не более
, (64)где а)
(66)и принимаемый не более 2,0;
б)
- при действии продольных сжимающих сил:
, (67)принимаемый не более 0,5;
- при действии продольных растягивающих сил:
, (68)принимаемый не более 0,8 по абсолютной величине;
в) c - длина проекции наклонного сечения на продольную ось элемента, отсчитывая от опоры.
В формулах (62) и (65) M и Q - соответственно изгибающий момент и поперечная сила в нормальном сечении, проходящем через конец наклонного сечения в сжатой зоне.
В общем случае расчета элемента следует задаваться рядом сечений c и определять Qb1 по формуле (63). При действии на элемент сосредоточенных сил значения c принимаются равными расстояниям от опоры до точки приложения этих сил.
При действии на элемент распределенной нагрузки интенсивностью g1 значение c определяется по формуле
. (69)Если условие (58) при подстановке в правую часть Qb1 вместо Qb не удовлетворяется, то следует задаться рядом наклонных сечений, для которых найти значения M и Q, по формуле (65) определить значение Qb2 и проверить условие (58) при Qb = Qb2.
Расчет поперечной арматуры не производится, если условие (58) соблюдается при подстановке в его правую часть одного из поперечных усилий Qb1 или Qb2.
10.9.5 Расчет поперечной арматуры в наклонных сечениях элементов постоянной высоты (рисунок 5) следует производить по формуле
где Q1 - поперечная сила, действующая в наклонном сечении, т.е. равнодействующая всех поперечных сил от внешней нагрузки, расположенных по одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения;
; - суммы поперечных усилий, воспринимаемых соответственно хомутами и отогнутыми стержнями, пересекающими наклонное сечение;Если внешняя нагрузка действует в сторону элемента, как показано на рисунке 5, а, то расчетную поперечную силу надлежит определять по формуле
где Q - поперечная сила в опорном сечении;
Qg - равнодействующая внешней нагрузки, действующей на элемент в пределах длины проекции наклонного сечения на продольную ось элемента;
V - сила противодавления, действующая в наклонном сечении, определяемая в предположении линейного распределения пьезометрического давления и
.Если внешняя нагрузка действует в сторону от элемента, как показано на рисунке 5, б, то Qg в формуле (71) не учитывается.
10.9.6 Если условие (58) при Qb = Qb1 и Qb = Qb2 не выполняется, то расчет элементов, армированных хомутами, допускается производить по наиболее опасному наклонному сечению из условий:
, (72)где Qsw - поперечное усилие, воспринимаемое хомутами в пределах наиболее опасного наклонного сечения и определяемое по формуле
, (74)где qsw - усилие в хомутах на единицу длины элемента в пределах наклонного сечения, определяемое по формуле
, (75)где s - шаг хомутов.
При расчете элементов принимается наименьшее число хомутов, полученных из условий (70) и (73).
10.9.7 Расстояние между поперечными стержнями (хомутами), концом предыдущего и началом последующего отгиба, а также между опорой и концом отгиба, ближайшего к опоре, должно быть не более величины smax, определяемой по формуле
. (76)10.9.8 Расчет элементов переменной высоты сечения на действие поперечной силы производится следующим образом:
а) если одна из граней элемента горизонтальна или вертикальна, а вторая наклонна, то ось элемента принимается соответственно горизонтальной или вертикальной. За рабочую высоту наклонного сечения следует принимать проекцию рабочей части наклонного сечения на нормаль к оси элемента:
- для элемента с наклонной сжатой гранью - у конца наклонного сечения в сжатой зоне (рисунок 6, а);
- для элемента с наклонной растянутой гранью - у начала наклонного сечения в растянутой зоне (рисунок 6, б);
б) если обе грани элемента наклонные, то за ось элемента следует принимать геометрическое место точек, равноудаленных от граней элемента. За рабочую высоту сечения принимается проекция рабочей части наклонного сечения на нормаль к оси элемента.
![]() а - наклонная грань сжата; б - наклонная грань растянута
оси железобетонного элемента, с наклонной гранью при расчете
его по прочности на действие поперечной силы
10.9.9 Расчет сечений, наклонных к продольной оси элемента, на действие изгибающего момента следует производить для сечений, проверяемых на прочность при действии поперечных сил, а также для сечений, проходящих через точки изменения площади поперечного сечения продольной растянутой арматуры (точки теоретического обрыва арматуры или изменения ее диаметра), и в местах резкого изменения размеров поперечного сечения элемента по формуле
, (77)где M - момент всех внешних сил (с учетом противодавления), расположенных по одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения относительно оси, которая проходит через точку приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне и перпендикулярна плоскости действия момента;
; ; - суммы моментов относительно той же оси соответственно от усилий в продольной арматуре, в отогнутых стержнях и хомутах, пересекающих растянутую зону наклонного сечения;z; zs,inc; zsw - плечи усилий в продольной арматуре, в отогнутых стержнях и хомутах относительно той же оси (рисунок 7).
![]() Рисунок 7 - Схема усилий в сечении, наклонном
к продольной оси железобетонного элемента, при расчете
его по прочности на действие изгибающего момента
Если наклонное сечение расположено в зоне изменения знака изгибающего момента, то проверку на изгиб следует проводить относительно точек пересечения наклонного сечения с продольной арматурой, расположенной у обеих граней. При этом следует принимать Qb = 0.
Высота сжатой зоны в наклонном сечении, измеренная по нормали к продольной оси элемента, определяется в соответствии с 10.6.1.
10.9.10 Элементы с постоянной или плавно изменяющейся высотой сечения допускается не рассчитывать по прочности наклонного сечения на действие изгибающего момента в одном из следующих случаев:
- если вся продольная арматура доводится до опоры или до конца элемента и имеет достаточную анкеровку;
- в плитных пространственно работающих конструкциях;
- если продольные растянутые стержни, обрываемые по длине элемента, заводятся за нормальное сечение, в котором они не требуются по расчету, на длину lg и более, определяемую по формуле
, (78)где Q - поперечная сила в нормальном сечении, проходящем через точку теоретического обрыва стержня;
As,inc;
qsw - усилие в хомутах на единицу длины элемента на участке длиной lg, определяемое по формуле
, (79)где d - диаметр обрываемого стержня, см;
если выполняется условие:
, (80)в конструкциях на упругом основании, за исключением подпорных стен.
10.9.11 Расчет консоли, длина которой равна или меньше ее высоты в опорном сечении h (короткая консоль), следует производить по нормативным документам.
10.9.12 При проектировании массивных железобетонных элементов прямоугольного сечения, предельные состояния которых выражаются через усилия, следует проверять прочность продольных сечений на уровне нейтральной оси и продольных строительных швов до и после образования трещин в растянутой зоне элемента.
10.10.1 Расчет выносливости сечений, нормальных к продольной оси элемента, должен производиться из условий:
- для сжатого бетона
, (81)- для растянутой арматуры
, (82)где
.Сжатая арматура на выносливость не рассчитывается.
10.10.2 В трещиностойких элементах напряжения в бетоне
В нетрещиностойких элементах площадь и момент сопротивления приведенного сечения следует определять без учета растянутой зоны бетона. Напряжения в арматуре следует определять согласно 11.2.3.
10.10.3 Расчет выносливости сечений, наклонных к продольной оси элемента, следует выполнять из условия:
где
.Величину главных растягивающих напряжений в бетоне следует определять по формуле (29) с учетом указаний 10.3.4.
Для стержневых элементов прямоугольного сечения с параллельными растянутой и сжатой гранями допускается принимать при определении главных растягивающих напряжений
, (85)где Ared и Ired - площадь и момент инерции приведенного сечения относительно его центра тяжести;
Sred - статический момент части приведенного сечения, лежащей по одну сторону от оси, на уровне которой определяются касательные напряжения;
y - расстояние от центра тяжести приведенного сечения до линии, на уровне которой определяются касательные напряжения;
b - ширина сечения на том же уровне.
В формуле (84) знак "+" принимается для внецентренно растянутых, а знак "-" - для внецентренно сжатых элементов.
Геометрические параметры приведенного сечения следует определять с учетом 7.2.8.
Для элементов с переменной высотой сечения касательные напряжения
Если условие (83) не выполняется, то равнодействующая главных растягивающих напряжений должна быть полностью передана на поперечную арматуру при напряжениях в ней
.11. Расчет элементов бетонных и железобетонных конструкций по образованию, раскрытию трещин и деформациям
- в случаях, когда по условиям эксплуатации трещины не допускаются;
- для выявления зон трещинообразования при расчете статически неопределимых стержневых и массивных конструкций;
- при наличии специальных требований и норм проектирования отдельных видов гидротехнических сооружений.
К числу конструкций, в которых с учетом требований [5] не допускаются трещины с раскрытием более 0,2 мм, относятся:
- напорные и безнапорные элементы, находящиеся в зоне переменного уровня воды и подвергающиеся периодическому замораживанию и оттаиванию.
К числу конструкций, в которых трещины не допускаются, относятся:
- конструкции, к которым предъявляется требование водонепроницаемости в тех случаях, когда это требование невозможно обеспечить конструктивными и технологическими мероприятиями;
- элементы причальных набережных, погружаемые в грунт забивкой или вибрированием;
- лицевые элементы причальных набережных, сваи и сваи-оболочки для стадий изготовления, транспортировки и монтажа.
11.1.2 Расчет стержневых железобетонных элементов по образованию трещин, нормальных к их продольной оси, следует производить:
- для центрально растянутых элементов по формуле
где
, при следует принимать ;- для изгибаемых элементов по формуле
, (87)где
, при следует принимать ;- для внецентренно сжатых элементов по формуле
, (88)где
, при следует принимать ;- для внецентренно растянутых элементов по формуле:
где
.При расчете по формуле (89) следует принимать:
-
-
Примечание - В формулах (86) - (89) знак равенства соответствует условию образования трещин, знак неравенства - условию трещиностойкости.
11.1.3 Расчеты по образованию трещин, нормальных к продольной оси бетонных элементов, предельные состояния которых выражаются через усилия, следует производить по формулам (22) и (25), принимая в них
, и Rbt,ser вместо Rbt.- для оценки трещиностойкости сечений, наклонных к продольной оси стержневых бетонных и железобетонных конструкций;
- для оценки трещиностойкости объемных бетонных и железобетонных конструкций, предельные состояния которых не могут быть выражены через усилия;
- для оценки трещиностойкости бетонных и железобетонных конструкций при действии многократно повторяющейся нагрузки.
Расчеты по образованию трещин в этих случаях производятся из условия:
где
- при расчетах бетонных элементов; - при расчетах железобетонных элементов; - при расчетах бетонных элементов при действии многократно повторяющейся нагрузки; - при расчетах железобетонных элементов при действии многократно повторяющейся нагрузки.Напряженное состояние элементов определяется в соответствии с 10.3.4. Проверка условия (90) производится для наружных граней элементов, в точках пересечения их с главными центральными осями инерции приведенного сечения, а для элементов таврового, двутаврового и коробчатого сечений - также в местах примыкания сжатых полок к стенке.
При определении коэффициентов
Коэффициент
11.2.1 В нетрещиностойких стержневых элементах расчет по раскрытию нормальных к продольной оси трещин следует производить из условия
, (91)где acr - расчетная ширина раскрытия трещин, мм;
11.2.2 Ширину раскрытия трещин acr, мм, следует определять по формуле
, (92)где а)
- изгибаемых и внецентренно сжатых - 1,0;
- центрально и внецентренно растянутых - 1,2;
б)
1) при учете временного действия нагрузок:
- при
- при
где Fc и Fl - наибольшие обобщенные усилия (изгибающий момент, нормальная сила и т.п.) соответственно от действия полной нагрузки (постоянной, длительной, кратковременной) и от действия постоянной и длительной нагрузок;
2) при учете многократно повторяющейся нагрузки:
- при воздушно-сухом состоянии бетона - 2 минус
- при водонасыщенном состоянии бетона - 0,9;
в)
- стержневой периодического профиля - 1,0;
- гладкой стержневой - 1,4;
- проволочной периодического профиля - 1,2;
г)
д)
; для конструкций, подверженных длительному высыханию, в т.ч. во время строительства ;е)
, но не более 0,02;ж) d - диаметр стержневой арматуры, мм.
При различных диаметрах стержней следует принимать
,где n - число стержней одного диаметра.
11.2.3 Напряжения в арматуре при расчетах ширины раскрытия трещин следует определять по следующим формулам
а) для изгибаемых элементов
б) для центрально растянутых элементов
; (94)в) для внецентренно растянутых и внецентренно сжатых элементов при больших эксцентриситетах
г) для внецентренно растянутых элементов при малых эксцентриситетах:
1) для арматуры S
; (96)2) для арматуры S'
; (97)В формуле (95) знак "+" принимается при внецентренном растяжении, знак "-" - при внецентренном сжатии.
В формулах (93) и (95) z (плечо внутренней пары сил) допускается принимать по результатам расчета сечений на прочность при расчетных нагрузках.
11.2.4 Допускаемую ширину раскрытия трещин
Таблица 23
в сооружениях I класса по условию коррозионной стойкости
Таблица 24
Таблица 25
в сооружениях I класса по условию замораживания и оттаивания
Для сооружений II - IV классов предельная ширина раскрытия трещин определяется умножением полученных по таблицам значений
Для тонкостенных конструкций при отсутствии агрессивной среды допустимая ширина раскрытия трещин принимается в соответствии с нормативными документами.
Приведенные в таблицах 23 - 25 значения
При бикарбонатной щелочности воды-среды, меньшей 1 мг·экв/л, или суммарной концентрации ионов Cl и SO4, большей 1000 мг/л, значения
При среднегодовом значении бикарбонатной щелочности воды-среды, меньшей 0,25 мг·экв/л, и при отсутствии защитных мероприятий напорные конструкции следует проектировать трещиностойкими.
Значения
При диаметрах арматуры 40 мм и более значение
Для тонкостенных конструкций (с высотой сечения менее 1,5 м) ширину допускаемого раскрытия трещин
11.3.1 Деформации железобетонных конструкций, а также усилия в элементах статически неопределимых конструкций определяются методами строительной механики с учетом трещин и неупругих свойств бетона.
При сложных статически неопределимых системах допускается определять перемещения по формулам сопротивления материалов.
11.3.2 При кратковременном действии нагрузки жесткость изгибаемых, внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов следует определять по формулам:
- для трещиностойких элементов или их участков
Bk = 0,9EbIred; (98)
- для нетрещиностойких элементов или их участков
. (99)Для определения жесткости нетрещиностойких участков изгибаемых элементов прямоугольного поперечного сечения допускается использовать зависимость и номограмму, приведенные в приложении Е.
11.3.3 При одновременном действии кратковременных и длительных нагрузок жесткость изгибаемых, внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов следует определять по формулам:
- для трещиностойких элементов или их участков
B = 0,8EbIred; (100)
- для нетрещиностойких элементов или их участков
, (101)где C - обобщенное усилие от длительно действующих нагрузок;
V - обобщенное усилие от кратковременно действующих нагрузок;
, для прямоугольных, двутавровых, коробчатых и др. замкнутых сечений 12. Расчет элементов бетонных и железобетонных конструкций на температурные и влажностные воздействия
12.1 Учет температурных воздействий производится:
- при расчете прочности бетонных конструкций в соответствии с 11.1.3, а также при расчете их по образованию (недопущению) трещин в случаях, когда нарушение монолитности этих конструкций может изменить статическую схему их работы, вызвать дополнительные внешние воздействия или увеличение противодавления, привести к снижению водонепроницаемости и долговечности конструкции;
- при расчете статически неопределимых железобетонных конструкций, а также при расчете железобетонных конструкций по образованию (недопущению) трещин в случаях, указанных в 11.1.1;
- при определении деформаций и перемещений элементов сооружений для назначения конструкций температурных швов и противофильтрационных уплотнений;
- для назначения температурных режимов, требуемых по условиям возведения сооружения и нормальной его эксплуатации;
- при расчете тонкостенных железобетонных элементов непрямоугольного сечения (тавровых, кольцевых), контактирующих с грунтом.
Температурные воздействия допускается не учитывать в расчетах тонкостенных конструкций, если обеспечена свобода перемещений этих конструкций.
12.2 При расчете бетонных и железобетонных конструкций следует учитывать температурные воздействия эксплуатационного и строительного периодов.
Температурные воздействия строительного периода определяются с учетом экзотермии и др. условий твердения бетона, включая конструктивные и технологические мероприятия по регулированию температурного режима конструкции, температуры замыкания строительных швов, полного остывания конструкции до среднемноголетних эксплуатационных температур, колебаний температуры наружного воздуха и воды в водоемах.
К температурным воздействиям эксплуатационного периода относятся климатические колебания температуры наружного воздуха, воды в водоемах и эксплуатационный подогрев (или охлаждение) сооружения.
Конкретный перечень температурных воздействий, учитываемых в расчетах бетонных и железобетонных конструкций основных видов гидротехнических сооружений, должен устанавливаться с учетом [7] и строительных норм на проектирование соответствующих видов сооружений.
12.3 В расчетах бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений на температурные воздействия при соответствующем обосновании допускается учитывать тепловое влияние солнечной радиации.
12.4 Учет влажностных воздействий при расчете бетонных и железобетонных конструкций должен быть обоснован в зависимости от возможности развития усадки или набухания бетона этих конструкций.
Допускается не учитывать усадку бетона в расчетах:
- массивных конструкций;
- тонкостенных конструкций, находящихся под водой, контактирующих с водой или засыпанных грунтом, если были предусмотрены меры по предотвращению высыхания бетона в период строительства.
12.5 Температурные и влажностные поля конструкций рассчитываются методами строительной физики с использованием основных положений, принятых для нестационарных процессов.
12.6 Данные о температуре и влажности наружного воздуха и др. климатологические характеристики должны приниматься на основе метеорологических наблюдений в районе строительства. При отсутствии таких наблюдений необходимые сведения следует принимать по официальным данным Государственной гидрометеорологической службы.
Температура воды в водоемах должна определяться на основе специальных расчетов и по аналогам.
12.7 Для сооружений I класса теплофизические характеристики бетона устанавливаются на основании специальных исследований. Для сооружений др. классов и при предварительном проектировании сооружений I класса указанные характеристики бетона допускается принимать по таблицам Б.1 и Б.2 приложения Б.
12.8 Деформативные характеристики бетона, необходимые для расчета термонапряженного состояния конструкций, допускается принимать:
- начальный модуль упругости бетона, МПа, в возрасте менее 180 сут - по формуле
, (102)где
t - возраст бетона, сут.
Начальный модуль упругости бетона в возрасте 180 сут и более следует принимать в соответствии с 7.1.25.
Характеристики ползучести бетона принимаются по таблице Б.4 приложения Б.
Для сооружений I класса деформативные характеристики бетона следует уточнять исследованиями на образцах из бетона производственного состава.
12.9 Расчет бетонных и железобетонных конструкций по образованию (недопущению) температурных трещин следует производить по формулам:
- при проверке образования трещин и определении их размеров:
Для образования поверхностной трещины необходимо, чтобы условие (103) выполнялось в пределах зоны растяжения, глубина которой в направлении, перпендикулярном поверхности, была бы не менее 1,3dmax, где dmax - максимальный размер крупного заполнителя бетона;
- при недопущении трещин в конструкциях, рассчитываемых по второй группе предельных состояний:
; (104)- при недопущении трещин в конструкциях, рассчитываемых по первой группе предельных состояний:
В формулах (103) - (105):
A(t) - работа растягивающих напряжений, нормальных к плоскости трещины, на соответствующей им разности полных и вынужденных температурных деформаций; значение A(t) определяется в соответствии с 12.10;
Rbtn; Rbt - соответственно нормативное и расчетное сопротивление бетона на осевое растяжение, определяемое в соответствии с 7.1.12 и 7.1.13;
Eb(t) - модуль упругости бетона;
- для случая одноосного растяжения и плоского напряженного состояния:
; (106)- для плоскодеформированного состояния:
, (107)где
t0 - время схватывания бетона;
; ,где
, (108)где u - коэффициент, зависящий от установленной обеспеченности гарантированной прочности бетона и равный:
- 1,64 при q = 0,95;
- 1,28 при q = 0,90;
- 1,04 при q = 0,85;
Для сооружений I и II классов значения коэффициента
-
при q = 0,95;-
при q = 0,90;-
при q = 0,85.12.12 Значения
Для сооружений I и II классов коэффициент
12.13 Для сооружений I и II классов в технико-экономическом обосновании, а для сооружений III и IV классов - во всех случаях допускается производить расчет по образованию (недопущению) трещин от температурных воздействий по формуле
, (109)где
При определении коэффициента
Раздел содержит основные требования к техническому обследованию наиболее распространенных несущих бетонных и железобетонных конструкций производственных зданий и сооружений объектов энергетики с применением современных и доступных инструментов.
13.1.1 При подготовке к обследованию следует провести анализ материалов, относящихся к конструкциям объекта, особенностям изготовления, монтажа и условиям эксплуатации.
13.1.2 При подготовке к обследованию заготавливаются рабочие схемы обследуемого объекта, включая планы и разрезы. Рабочие схемы необходимы для нанесения на них натурных размеров конструкций, мест вскрытий, повреждений и дефектов. На схемах показывается привязка обследуемых элементов к осям объекта. Обозначения осей и элементов следует по возможности принимать такими же, как на чертежах проекта. При обнаружении во время предварительного осмотра бетонных и железобетонных конструкций пролива агрессивных жидкостей на их поверхности необходимо на планы обследуемых объектов нанести зоны постоянного и периодического воздействия жидкостей с указанием концентрации водородных ионов (показатель pH).
13.1.3 В процессе предварительного обследования, прежде всего, следует обращать внимание на конструкции, вызывающие опасения, и в случае необходимости ограничить нагрузки или полностью разгрузить конструкции.
13.1.4 При отсутствии требуемой документации необходимо выполнить дополнительные работы по восстановлению документации, обмерам, вскрытиям, анализам и расчетам.
13.1.5 В процессе выполнения детального обследования бетонных и железобетонных конструкций следует установить:
- однородность, сплошность, проницаемость и прочность железобетонных конструкций;
- вид, степень и глубину коррозии бетона и арматуры;
- ширину и характер раскрытия трещин, значения прогибов;
- фактические нагрузки и эксплуатационные воздействия.
13.1.6. Методы выявления и анализ трещин в бетонных и железобетонных конструкциях в процессе обследования представлены в 13.2.
13.1.7 Количественную оценку дефектов по характеру образования и раскрытия силовых трещин следует находить при сравнении фактических значений с предельно допустимыми значениями согласно [6].
Если ширина раскрытия нормальных и наклонных трещин превышает предельно допустимые значения, но менее 1,5 мм, то конструкция требует усиления, поскольку данные дефекты способствуют дальнейшему физическому износу железобетонных конструкций.
Конструкция является аварийной и непригодной к дальнейшей эксплуатации, если при обследовании выявлен хотя бы один из нижеприведенных дефектов:
- нормальные трещины имеют ширину раскрытия более 2,5 мм, образуются в растянутой зоне и обусловлены текучестью арматуры;
- в нормальном сечении раздроблен бетон сжатой зоны;
- наклонные трещины имеют ширину раскрытия более 1,5 мм и обусловлены текучестью продольной и поперечной арматуры;
- над наклонной трещиной раздроблен бетон сжатой зоны;
- разрыв растянутой арматуры;
- трещины на приопорных участках и раздробление бетона в сжатой зоне, обусловленные нарушением анкеровки арматуры.
Признаки, характеризующие категорию состояния железобетонных конструкций, приведены в приложении Ж.
Основные характерные дефекты железобетонных конструкций приведены в приложении И.
13.1.8 Для измерения прогибов и перекосов конструкций в процессе обследования следует применять нивелир с оптической насадкой, механические и гидравлические прогибомеры. Количественная оценка дефектов по характеру и значениям прогибов, выгибов и перемещений должна производиться путем сравнения фактических значений с предельно допустимыми в соответствии с [9]. Если значение прогиба превышает предельно допустимое и находится в диапазоне от
При выборе участков испытаний необходимо, чтобы не менее 60% из них приходилось на наиболее нагруженные сечения, работающие преимущественно на сжатие. Участки должны охватывать как наиболее, так и наименее поврежденные места конструкций.
При определении прочности бетона рекомендуется использовать комплексную оценку на основе совместного применения прямых (испытание отобранных образцов) и косвенных (ультразвуковой, упругого отскока, пластических деформаций) методов измерений.
13.1.9 Методы оценки прочностных свойств бетона приведены в 13.3.
13.1.10 Методы выявления фактического армирования железобетонных элементов строительных конструкций приведены в 13.4.
13.2.1 При детальном выявлении трещин обследуются участки и отдельные элементы, подверженные максимальным вибрационным и динамическим воздействиям, повышенным температурам, интенсивным увлажнениям и воздействиям агрессивной среды.
13.2.2 Для уточнения причин происхождения трещин в конкретных элементах конкретного участка одновременно следует обследовать соседние участки, не подверженные деформациям.
13.2.3 При обнаружении трещин любого вида необходимо определить их положение, форму, направление, распространение по длине, ширину раскрытия, глубину, время и причину возникновения, а также установить, продолжается или прекратилось их развитие.
13.2.4 При выявлении причин появления трещин необходимо отличать эксплуатационные трещины от трещин, появившихся при изготовлении и монтаже элементов конструкций. Кроме того, следует различать трещины, не влияющие на надежность работы конструкций, и опасные трещины, снижающие несущую способность конструкций.
13.2.5 Величины раскрытия трещин при обследовании измеряются с помощью специальных оптических приборов - трубки Бринелля, отсчетного микроскопа (с 24-кратным увеличением), градуированных и визирных луп, щупов.
13.2.6 Глубины трещин определяются с помощью щупов или ультразвуковых приборов.
13.2.7 Время появления трещин можно установить в процессе анализа эксплуатационной документации. За обнаруженными трещинами, которые продолжают развиваться, следует установить наблюдения с помощью маяков.
Оказывающие вредное воздействие на состояние конструкций трещины необходимо фиксировать:
- трещины, ширина раскрытия которых превышает значения, предусмотренные нормами;
- наклонные трещины в растянутой зоне от поперечных сил;
- поперечные и наклонные трещины по всей высоте сечения элементов;
- продольные трещины в сжатой зоне элементов конструкций;
- продольные трещины вдоль продольной и поперечной арматуры.
13.2.8 По своим свойствам, размерам, геометрической форме и направлениям трещины могут быть охарактеризованы как стабилизировавшимися, так и не стабилизировавшимися во времени, раскрытыми и сквозными, волосяными (до 0,1 мм), мелкими (до 0,3 мм), развитыми (0,3 - 0,5 мм), поверхностными, вертикальными и горизонтальными, поперечными и продольными.
13.2.9 При установлении причин увеличенного раскрытия трещин и образования недопустимых трещин следует исходить из того, что они могут явиться следствием:
- увеличения усилий в элементах конструкций, в связи со статическими и динамическими перегрузками, температурными деформациями, деформациями оснований;
- снижения прочностных характеристик бетона при систематических увлажнениях конструкций, замасливании и агрессивных воздействиях среды;
- несоблюдения требований технологии изготовления железобетонных элементов как заводского изготовления, так и при монолитном исполнении;
- потери сцепления арматуры с бетоном.
13.2.10 Трещины в защитном слое бетона, ориентированные вдоль стержней продольной и поперечной арматуры, образуются вследствие распирания бетона продуктами коррозии арматуры.
13.2.11 Характерными трещинами в элементах конструкций являются трещины, образовавшиеся в результате переармирования железобетонных конструкций. Причиной появления трещин в данном случае является усадка бетона.
13.2.12 Вертикальные трещины в изгибаемых элементах раскрытием выше допустимых пределов (более 0,3 - 0,5 мм) могут служить признаком перегрузки конструкции или недостаточной несущей способности по изгибающему моменту.
Раскрытие трещин в изгибаемых конструкциях до 0,5 - 1 мм может свидетельствовать об образовании пластических деформаций вследствие перегрузки, а раскрытие трещин до значений, измеряемых несколькими мм, является признаком предельного состояния.
13.2.13 Продольные трещины не коррозионного и не усадочного характера в сжатых зонах изгибаемых элементов конструкций, особенно в сочетании с отслоениями, лещадками и отколами бетона, служат признаком разрушения бетона при сжатии.
13.2.14 Усадочные трещины обычно появляются в защитных слоях бетона, а также в местах "исправлений" раковин в бетоне, что происходит вследствие высокого содержания в этих слоях влаги и ее последующего быстрого высыхания. Эти трещины не следует смешивать с трещинами в самой конструкции, к несущей способности которой они отношения не имеют.
13.2.15 Трещины от неравномерных осадок колонн рамных конструкций каркаса бункерно-деаэраторной этажерки, как правило, возникают в сжатых зонах неразрезных конструкций (поперечных рам, продольных балок). При этом косые трещины в пределах неравномерно осевшей опоры получают направление, обратное обычному.
13.2.16 Для установления наличия и степени коррозии арматуры при появлении продольных трещин в растянутых зонах железобетонных элементов производится их вскрытие.
13.2.17 Классификация трещин, возникающих в процессе изготовления, монтажа и эксплуатации железобетонных конструкций, приведена в приложении К.
13.3.1 Прочность бетона может быть определена механическими и ультразвуковыми методами, а также методом лабораторных испытаний образцов, взятых из эксплуатируемых конструкций. Правила контроля прочности бетона - согласно ГОСТ 18105.
13.3.2 Для оценки прочности бетона железобетонных конструкций механическим методом применяются приборы, принцип действия которых основан на гипотезе о связи между прочностью бетона и его твердостью (молоток Кашкарова, склерометры и др.), и приборы, основанные на гипотезе о связи между прочностью бетона и силами сцепления в нем. Правила определения прочности бетона механическими методами регламентированы ГОСТ 22690.
13.3.3. Ультразвуковой метод определения прочности бетона основывается на измерении скорости распространения ультразвукового импульса в железобетонных конструкциях. Перед проведением испытаний в выбранных зонах следует провести подготовительные работы:
- разметить сеть контрольных точек;
- удалить штукатурный и другие защитные слои;
- обработать абразивным материалом открытую поверхность бетона;
- нанести контактную смазку на обработанную поверхность в зоне размеченных точек.
Натурные испытания бетона с использованием акустических приборов проводятся, как правило, комбинированным методом, основанным на двойной информации о бетоне: скорости распространения ультразвука и показателе отскока склерометра, измеренных на одном и том же участке бетона. Соответствующие градуировочные зависимости устанавливаются ГОСТ 17624 с использованием результатов испытаний бетона комбинированным методом.
13.3.4 Лабораторный метод предусматривает предварительное выбуривание кернов буровым станком с применением алмазных коронок. Образцы из выбуренных кернов подготавливаются для испытания на камнерезном станке. Подготовленные образцы испытываются по ГОСТ 10180, ГОСТ 12730.0, ГОСТ 17624 и ГОСТ 22690.
13.4.1 При отсутствии проектных данных об армировании, а также состоянии железобетонных конструкций, вызывающих сомнение в качестве армирования, необходимо выполнить работу по выявлению фактического армирования.
13.4.2 Для выявления армирования железобетонных конструкций существует несколько способов:
- вскрытие арматуры ответственных сечений с ее обнажением;
- сквозное просвечивание конструкций в соответствии с ГОСТ 17623 и ГОСТ 17625;
- электромагнитный способ в соответствии с ГОСТ 22904.
Классификация видов и методов неразрушающего контроля содержится в ГОСТ 18353.
13.4.3 В условиях эксплуатации железобетонных конструкций наиболее приемлемо вскрытие арматуры на определенных участках в заранее намеченных расчетных сечениях.
Места вскрытия должны быть выбраны с учетом напряженного состояния элементов железобетонных конструкций. При определении мест вскрытия следует максимально использовать имеющиеся дефектные участки с наличием отслоений защитного слоя, продольных трещин, сколов, участков с механическими повреждениями.
Вскрытие арматуры следует производить в определенной последовательности:
- наметить места вскрытий;
- прорубить в намеченных местах штрабы;
- измерить диаметры арматуры, толщину защитного слоя, геометрические размеры вскрытых сечений;
- вырезать арматурные стержни для изготовления образцов, подлежащих испытанию (с предварительным усилением ослабленных стержней);
- заделать места вскрытий цементным раствором (не ниже марки 200) с предварительной их расчисткой и промывкой водой.
13.4.4 В изгибаемых многопролетных железобетонных балках необходимо вскрывать:
- продольную арматуру в середине пролета (снизу);
- продольную арматуру над опорами;
- поперечную арматуру у опор.
Вскрытие продольной арматуры изгибаемых железобетонных элементов следует производить лишь в растянутых зонах. Поперечная арматура (хомуты) изгибаемых элементов вскрывается на боковой поверхности элемента в соответствующей растянутой зоне либо посередине у нейтральной оси.
13.4.5 Пробивку борозд в бетоне следует производить вручную с помощью стальных зубил и молотков средней массы во избежание нанесения конструкциям опасных повреждений.
13.4.6 Вскрытие арматуры сжатых элементов (колонн, стоек) в целях наименьшего ослабления сечений следует производить путем осторожной пробивки небольших отверстий на разных отметках по грани колонны. Количество арматуры может быть установлено по четырем поперечным бороздам на гранях колонн с разбежкой не менее 50 см.
Хомуты колонн можно вскрывать пробивкой вертикальной штрабы на боковой грани.
13.4.7 Для определения фактической прочности арматуры обследуемых железобетонных конструкций образцы вырезаются непосредственно из конструкций. Размеры заготовок обусловливаются количеством и размерами подлежащих изготовлению образцов, а также возможностью вырезки стержней арматуры из железобетонного элемента без ущерба для его несущей способности.
Выбор мест вырезки заготовок и их количество намечаются исходя из результатов вскрытий арматуры. Для того чтобы не ослабить элемент вырезкой заготовки, стержень арматуры, из которого вырезается заготовка, необходимо усилить. Усиление следует производить перед вырезкой заготовки. Вырезка заготовок выполняется механическим холодным способом во избежание перегрева, изменяющего свойства металла арматуры.
13.4.8 Класс арматуры по внешнему виду следует устанавливать в соответствии с ГОСТ 5781. При этом гладкая арматура соответствует классу А-I, арматура периодического профиля по винтовой линии - классу А-II, с выступами "елочкой" - классу А-III и выше.
13.4.9 Наличие коррозии стальной арматуры можно установить визуально, путем непосредственного осмотра оголенной арматуры, а также косвенно по появлению продольных трещин в защитном слое или ржавых пятен на поверхности бетона. При оценке степени коррозии арматуры необходимо фиксировать ее характер (сплошная, слоистая, язвенная, тонким налетом, пятнами), цвет и плотность продуктов коррозии, площадь поражения поверхности, глубину коррозионных поражений.
13.4.10 Для получения достоверных сведений о марках стали и степени раскисления следует проводить ее химический анализ в соответствии с ГОСТ 12344. Отбор стружки для химических анализов необходимо проводить на участках с наименьшими расчетными напряжениями, в неответственных несущей способности местах.
Отбор пробы после тщательной зачистки поверхности можно осуществлять с помощью ручной дрели.
Марка стали по данным химического анализа устанавливается в соответствии с ГОСТ 380 - для арматуры классов А-I и А-II и ГОСТ 5781 - для арматуры класса А-III.
13.4.11 Для контроля толщины защитного слоя бетона и нахождения в конструкциях стержней арматуры могут быть применены современные магнитные приборы.
Результаты определения фактического армирования должны найти отражение в ведомостях дефектов; схемах вскрытий, в которых фиксируется расположение арматуры в бетонном сечении, ее диаметр, марка стали; протоколах химических и механических испытаний и измерений арматуры.
13.5.1 Агрессивность среды определяется тремя степенями: слабой, средней и сильной. Процесс разрушения бетонных и железобетонных конструкций находится в прямой зависимости от степени агрессивности среды.
13.5.2 Для выбора способа восстановления разрушающихся железобетонных и бетонных конструкций и их антикоррозионной защиты в условиях действующих электростанций в первую очередь необходимо установить причины и вид коррозии с учетом приложения Л.
13.5.3 При анализе проектно-технической документации необходимо получить следующие сведения:
- характер агрессивного воздействия среды на бетонные и железобетонные конструкции;
- требования, предъявляемые к конструкциям в условиях агрессивной среды;
- меры по снижению агрессивного воздействия среды и защите от этой среды;
- оценить выполнение антикоррозионных защитных мероприятий по применению коррозионно-стойких материалов, проведение мероприятий по улучшению структуры материалов, защите арматуры и закладных деталей от коррозии;
- установить особенности фактического влияния агрессивной среды на строительные конструкции - характер, интенсивность и скорость коррозии строительных материалов, степень реальной коррозионной стойкости материалов конструкции.
13.5.4 При детальном обследовании бетонных и железобетонных конструкций составляется ведомость дефектов и дается подробное описание внешнего вида конструкций - наличие сколов бетона, потеков, следов местных увлажнений, ржавых или масляных пятен, трещин, а также определяются коррозионное состояние арматуры и толщина защитных слоев. Внутри помещения определяются температура и относительная влажность воздуха, наличие и концентрация агрессивных газов и паров, наличие агрессивных соединений в производственных водах и растворах, а при необходимости - в грунтах и грунтовых водах.
13.5.5 Определение глубины карбонизации (оценки защитных свойств бетона) проводится с помощью пробы фенолфталеина (1%-ный спиртовой раствор) на свежем изломе бетона. При увлажнении бетона раствором фенолфталеина карбонизированный бетон сохраняет свой первоначальный цвет, некарбонизированный - приобретает малиновую окраску. Глубина карбонизации измеряется толщиной слоя от поверхности конструкции до границы окрашенной зоны. При наличии коррозии отбираются пробы неповрежденного и поврежденного бетона для химического и петрографического анализов. Химический анализ определяет содержание в цементном камне окислов, новообразований и продуктов выщелачивающей коррозии. Петрографический анализ выявляет микроструктуру бетона и новообразований. Дополнительной характеристикой структуры могут быть водопоглощение и объемная масса.
13.5.6 Для оценки состояния арматуры осматриваются участки, не защищенные бетоном, а также производятся специальные контрольные вскрытия.
Степень коррозии арматуры оценивается комплексом характеристик, включающих в себя:
- характер (сплошная, язвенная, пятнами, тонким налетом или слоистая), цвет и плотность продуктов коррозии;
- площадь пораженной поверхности (в процентах общей площади вскрытой поверхности на участке погонной длиной 40 - 50 см);
- глубину коррозионных повреждений.
Глубина коррозионных повреждений при равномерной коррозии измеряется толщиной слоя ржавчины, деленной на два, либо разностью проектного и фактического диаметров арматуры, деленной на два. При язвенной коррозии вырезаются куски арматуры и удаляется ржавчина с погружением кусков арматуры на 20 - 30 мин в 10%-ный раствор соляной кислоты и добавлением 1%-ного ингибитора уротропина, с промывкой водой и последующим погружением на 5 мин в насыщенный раствор нитрита натрия. Глубина язв измеряется иглой индикатора, укрепленного на штативе или микрометром.
13.5.7 При отсутствии химической защиты для обычных бетонных и железобетонных конструкций, работающих в условиях высокой влажности (свыше 75%) без агрессивных газов или в условиях повышенной влажности и слабоагрессивных газов, а также в условиях сильноагрессивной среды, но при наличии химической защиты допускается ширина раскрытия трещин не более 0,2 мм. Расчет таких конструкций производится по раскрытию трещин.
13.5.8 Для преднапряженных конструкций, работающих в условиях агрессивных сред (водоподготовительные установки), образование трещин не допускается. Расчет их производится по второй категории трещиностойкости.
В проектах усиления или восстановления конструкций толщина защитного слоя арматуры предусматривается в зависимости от степени агрессивности среды и вида химической защиты.
13.5.9 Прочность бетона, пропитанного минеральными маслами и охлаждающими эмульсиями, снижается. При этом нарушается сцепление арматуры с бетоном, что особенно влияет на анкерные устройства преднапряженных конструкций.
13.6.1 Анализируя материалы обследования, следует особо отметить характер происхождения различных дефектов и повреждений, которые можно разделить на три основные группы:
- первая группа - дефекты, заложенные в проекте вследствие применения для отдельных конструкций и узлов неудачных и устаревших решений и отступлений от требований, установленных в строительных нормах и правилах;
- вторая группа - дефекты, появившиеся в процессе строительства вследствие нарушения технологии производства строительно-монтажных работ, отступления от проекта при выполнении отдельных узлов и конструкций, применения некачественных материалов и конструкций;
- третья группа - повреждения, возникшие в процессе эксплуатации вследствие нарушения требований [10], небрежного отношения к конструкциям при ремонте и монтаже оборудования и развития дефектов первой группы.
13.6.2 Оценка технического состояния железобетонных конструкций производится по следующим основным показателям:
- прочность и устойчивость под воздействием статических и динамических нагрузок;
- надежность (в т.ч. долговечность).
13.6.3 Заключение по результатам детального технического обследования должно включать в себя текстовую часть, схемы обследований, чертежи, приложения.
Текстовая часть заключения должна содержать:
- введение, в котором указываются объект обследования, цель обследовательских работ и время их выполнения, основание для проведения работ (договор, техническое задание), общие сведения о железобетонных конструкциях, об истории строительства и эксплуатации;
- краткое описание конструктивных решений обследуемого объекта;
- сведения об обследованных железобетонных конструкциях, воздействиях на них, о наличии дефектов и повреждений и причинах их возникновения; оценку эксплуатационных характеристик конструкций;
- выводы о техническом состоянии конструкций, возможности их дальнейшего использования с рекомендациями по устранению дефектов и обеспечению долговечности с необходимыми в отдельных случаях проектными проработками по восстановлению несущей способности и совершенствованию их эксплуатационных качеств, а также с рекомендациями по организации наблюдений за состоянием конструкций в целом и отдельных узлов.
В приложениях к заключению, как правило, должны быть представлены:
- программа и/или техническое задание на проведение обследования;
- акты, письма, протоколы и др. документация, связанная с проведением обследований;
- таблицы, графики с результатами испытаний примененных материалов конструкций, эскизы, схемы.
(справочное)
АРМАТУРЫ В ПОПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ ЭЛЕМЕНТА
а) S - обозначение продольной арматуры:
1) для изгибаемых элементов - расположенной в зоне, растянутой от действия внешних усилий;
2) для сжатых элементов - расположенной в зоне, растянутой от действия усилий или у наименее сжатой стороны сечения;
3) для внецентренно растянутых элементов - наименее удаленной от точки приложения внешней продольной силы;
4) для центрально растянутых элементов - всей в поперечном сечении элемента;
б) S' - обозначение продольной арматуры:
1) для изгибаемых элементов - расположенной в зоне, сжатой от действия внешних усилий;
2) для сжатых элементов - расположенной в зоне, сжатой от действия внешних усилий или у наиболее сжатой стороны сечения;
3) для внецентренно растянутых элементов - наиболее удаленной от точки приложения внешней продольной силы.
(рекомендуемое)
КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Таблица Б.1
Таблица Б.2
Таблица Б.3
Таблица Б.4
Таблица Б.5
Таблица Б.6
Таблица Б.7
Таблица Б.8
Расчетные значения сдвиговых характеристик
бетонной кладки по строительным швам
(рекомендуемое)
ДЛЯ БЕТОНОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Таблица В.1
Таблица В.2
(справочное)
ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОЧНОСТИ БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТАВРОВОГО,
ДВУТАВРОВОГО И КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЙ
![]() Рисунок Г.1 - Номограмма для определения коэффициента k
(справочное)
НОМОГРАММА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА Ki
ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОЧНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПО ГЛАВНЫМ РАСТЯГИВАЮЩИМ НАПРЯЖЕНИЯМ
![]() растягивающих напряжений к осям x, y и z
Рисунок Д.1 - Номограмма для определения коэффициента Ki
(справочное)
НЕТРЕЩИНОСТОЙКИХ УЧАСТКОВ ЭЛЕМЕНТОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО
СЕЧЕНИЯ, РАССЧИТЫВАЕМЫХ ПО РАСКРЫТИЮ ТРЕЩИН
![]() Рисунок Е.1 - Номограмма для определения
коэффициента жесткости
(Е.1)Bk = aEbI0, (Е.2)
где I0 - момент инерции сечения элемента с высотой h0.
(справочное)
БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Таблица Ж.1
(справочное)
Таблица И.1
Дефекты железобетонных конструкций
(справочное)
ТРЕЩИН В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
![]() Рисунок К.1 - Производственные виды трещин
![]() Рисунок К.2 - Эксплуатационные виды трещин
(справочное)
ПРОЦЕССОВ КОРРОЗИИ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
Таблица Л.1
Классификация процессов коррозии бетона и железобетона
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/8/gost_99517.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||