2.8. Панели горизонтальной разрезки, предназначенные для самонесущих и навесных стен отапливаемых производственных зданий с нормальным, влажным и мокрым режимом (относительная влажность внутреннего воздуха до 85%) с неагрессивной и агрессивной газовой средой, обозначается ПСТ (панель стеновая трехслойная).
2.9. ПСТ могут применяться в районах с расчетной сейсмичностью до 9 баллов включительно.
2.10. Панели обозначаются марками, состоящими из трех указанных букв и цифровых групп, которые разделены дефисом.
Числа, следующие за буквами, соответственно обозначают: длину (см), высоту (дм) и толщину (см).
Во второй группе цифра определяет марку панели по ветровой нагрузке, первая буква - материал слоев (Т - тяжелый бетон), вторая буква - теплоизоляцию (П - пенополистирол, М - минераловатные плиты).
В третьей группе первая цифра определяет назначение (1 - рядовая, 2 - парапетная, 3 - простеночная); вторая - прямую (цифра 1) и обратную (цифра 2) марки панелей. В маркировке панелей, не имеющих обратных марок, вторая цифра отсутствует.
Пример маркировки: ПСТ648.12.20-2ТМ-11 - панель стеновая трехслойная длиной 648 см, высотой 12 дм, толщиной 20 см, под ветровую нагрузку 90 кгс/м2, с теплоизоляцией из минераловатной плиты, рядовая, прямая марка.
2.11. Панели, предназначаемые для самонесущих стен охлаждаемых помещений с отрицательными температурами (здания холодильников), обозначаются ПСХВ - панели с теплоизоляционным слоем для стен холодильников, вертикальные.
2.12. Марка комплексной панели ПСХВ включает в себя вид бетона железобетонных слоев, толщину теплоизоляционного слоя и состоит из трех буквенно-цифровых групп, разделенных дефисом.
В первой группе: цифра 2 - тип панели - трехслойная с гибкими связями; ПСХВ - панель стеновая для холодильников, вертикальная, цифры
Таблица 2
Во второй группе: вид бетона - Т - тяжелый, П - на пористых заполнителях.
В третьей группе: толщина (см) и вид теплоизоляции; последняя цифра - отличие по закладным деталям.
Пример маркировки: 2ПСХВ5-Т-15ПП1 - панель стеновая трехслойная с гибкими связями для холодильников, вертикальная, 5-й типоразмер, с ограждающими слоями из тяжелого бетона, толщиной теплоизоляции 150 мм из пенополистирола, 1 - отличие по закладным деталям.
3.1.1. Для несейсмических районов применяются самонесущие и навесные, для сейсмических - только навесные панели.
3.1.2. В самонесущих стенах надоконные панели длиной 6,0 м опираются на простенки шириной 1,5 м. Простеночные панели устанавливаются по осям колонн, образуя оконные проемы шириной 4,5 м.
Максимальная высота самонесущих стен определяется расчетом на смятие в местах опирания панелей на фундаментную балку, а также расчетом на прочность сечений простенков (табл. 3). При многоярусном остеклении за высоту проема следует принимать сумму высот оконных проемов.
Таблица 3
3.1.3. Навесные стены выполняются из панелей длиной, равной шагу колонн. По высоте они разбиваются на ярусы, включающие несколько панелей. Первый ярус опирается непосредственно на фундаментную балку, последующие - на стальные опорные консоли, привариваемые к колоннам. В сейсмических районах между ярусами панелей должны устраиваться горизонтальные антисейсмические швы. Расстояние между консолями определяется из условия прочности опорных консолей. В сейсмических районах высота ярусов, включая первый, не должна быть более величины h, определяемой по формуле
, (1)где
; 3.1.4. При выборе и обосновании типа стен (навесных или самонесущих), кроме основного фактора - минимальных потерь тепла, следует принимать во внимание объемно-планировочные и архитектурные решения, производственные и климатические условия.
3.1.5. Цокольная часть стен выполняется из рядовых панелей с обязательным опиранием их на фундаментные балки.
3.1.6. Углы зданий выполняются с помощью удлиненных панелей.
3.1.7. Стеновые панели по продольному фасаду крепятся к закладным деталям железобетонных колонн. Панели, расположенные выше колонн, крепятся к закладным деталям фахверковых колонн и к стальным стойкам торцового фахверка, устанавливаемым по осям крайних и средних колонн.
Парапетные панели продольных стен крепятся к закладным деталям плит покрытия, парапетные панели торцовых стен - к стальным насадкам железобетонных колонн или стальных колонн торцового фахверка.
3.1.8. Для заполнения оконных проемов рекомендуется применять переплеты длиной 6; 3 и 1,5 м и высотой, кратной 0,6 м.
Выбор типа переплетов осуществляется при разработке проекта здания в зависимости от конкретных условий эксплуатации. При применении переплетов, передающих приходящуюся на них ветровую нагрузку на стеновые панели, расположенные над и под оконным проемом, высота проема h (рис. 1) должна удовлетворять условию
, (2)где H - высота панели, м; qn - нормативная нагрузка на панель (указывается в рабочих чертежах); qo - нормативный скоростной напор ветра.
![]() при самонесущих (а) и навесных (б) стенах
При этом вертикальная нагрузка от массы переплетов, действующая на панель, расположенную снизу оконного проема, не должна превышать 400 кгс/пог.м.
3.1.9. Крепление панелей не предусматривает их применения в строительстве в районах с вечной мерзлотой и просадочными грунтами, а также на подрабатываемых территориях.
3.2.1. Панели ПСХВ предназначены для стен зданий одноэтажных и многоэтажных холодильников с различными температурными режимами (от -40 °C до +12 °C) для строительства во всех природно-климатических районах страны. Расчетная сейсмичность района строительства не должна превышать 6 баллов, скоростной напор ветра (с учетом высоты здания) - 90 кгс/м2.
3.2.2. Стены здания компонуются из панелей, угловых блоков и карнизных плит. Стены многоэтажных холодильников следует проектировать из вертикальных трехслойных панелей; стены одноэтажных холодильников - из вертикальных трехслойных панелей и одного (нижнего) ряда горизонтальных железобетонных панелей, теплоизоляция которых осуществляется при устройстве основания полов.
3.2.3. Каркас холодильников должен выполняться из сборного железобетона: для одноэтажных зданий - по действующей номенклатуре для сетки колонн 12 x 6 и 18 x 6 м; для многоэтажных зданий с безбалочными перекрытиями - для сетки колонн 6 x 6 м.
3.2.4. Одноэтажные холодильники проектируются высотой 6,0 м.
Многоэтажные холодильники могут быть бесподвальными, с подвальным этажом или с вентилируемым подпольем. Высота этажа - 4,8 и 6,0 м. Минимальная высота подвального этажа - 3,6 м. Наибольшее число этажей, не считая подвала, - 6.
3.2.5. В многоэтажных зданиях первый ряд панелей по всему контуру здания устанавливается и приваривается к закладным деталям монолитного железобетонного пояса с отметкой верха, обеспечивающего расположение горизонтальных швов панельных стен выше верха плит перекрытий на 300 мм.
Смежные ярусы панелей соединяются между собой при помощи анкерных болтов
и специальных накладок без сварки; каждый ярус присоединяется к закладным деталям плит перекрытия при помощи П-образных стержней на сварке, которую следует выполнять с защитным противопожарным экраном.Угловые блоки по высоте соединяются друг с другом аналогично панелям без сварки.
Швы между панелями заделываются цементно-песчаным раствором и мастикой.
3.2.6. Вертикальные стыки между панелями в зоне теплоизоляции заделываются брусками пенопласта с последующей облицовкой (из помещения) асбестоцементными листами или известково-цементной штукатуркой по металлической сетке.
Для стен охлаждаемых помещений с температурами tв от 0 °C до -20 °C облицовка в стыках выполняется прессованными асбестоцементными листами класса А толщиной 10 мм по ГОСТ 18124-72 или штукатуркой [8].
В камерах с температурой tв = -30 °C и ниже внутренняя обшивка в стыках между панелями выполняется из перфорированных асбестоцементных листов таких же размеров и качества (отверстия
с шагом 150 x 150 мм).3.2.7. В одноэтажных зданиях вертикальные панели устанавливаются на горизонтальные рядовые панели размером 1,5 x 6 м, укладываемые в продольных стенах по сборным железобетонным фундаментным балкам серии 1.415-12с, а по торцовым - на кирпичный цоколь.
4.1. Стеновая панель должна быть запроектирована плоской трехслойной конструкцией, средний слой которой выполняется из эффективного теплоизолирующего материала, а наружные - из железобетона.
4.2. Ограждающие железобетонные слои панели выполняются из тяжелого или легкого бетона на пористых заполнителях марок 200 или 300, в зависимости от тепловлажностного режима или агрессивности среды в помещениях. Бетон по плотности должен соответствовать требованиям табл. 6 СНиП II-28-73* [12]. По морозостойкости бетон должен быть не ниже Мрз35.
4.3. Железобетонные слои стеновых панелей ПСТ армируются сварными сетками из стали класса А-III и Вр-I (рис. 2 - 4).
![]() 1, 2 - арматурная сетка соответственно внутреннего
и наружного железобетонного слоя; 3 - монтажная петля;
4 - гибкая связь; 5 - закладная деталь
![]() Рис. 3. Узлы I и II стеновой панели ПСТ
![]()
4.4. Армирование наружного несущего железобетонного слоя панели ПСХВ рекомендуется проектировать в виде пространственных каркасов из арматурной стали класса А-III по ГОСТ 5781-75 [4], состоящих из двух плоских сеток и продольных плоских каркасов, установленных с шагом не более 400 мм и соединенных сваркой в местах пересечения стержней сеток и каркасов [3, 4].
Армирование внутреннего ограждающего железобетонного слоя рекомендуется проектировать в виде сеток из холоднотянутой проволоки гладкой класса Вр-I.
4.5. Связь между железобетонными слоями осуществляется П-образными гибкими элементами из арматурной стали периодического профиля класса А-III с защищенной поверхностью, горячим цинкованием слоем толщиной 100 мк в соответствии с указаниями СНиП II-28-73* [12].
Гибкие связи изготавливаются также из коррозиестойкой стали класса 10ХНДП.
4.6. Толщина наружного железобетонного слоя панелей типа ПСТ принимается 50 мм, а внутреннего - 100 мм (см. рис. 2 - 4). Толщина внутреннего железобетонного слоя панелей типа ПСХВ принимается равной 60 мм, а наружного - 120 мм (рис. 5 - 8).
![]() 1, 2 - закладные детали; 3 - монтажные петли;
4 - болт крепления; 5 - гибкая связь
![]() Рис. 6. Армирование стеновой панели ПСХВ
1, 2 - закладные детали; 3 - пространственный каркас;
4 - болт крепления; 5 - гибкая связь; 6 - арматурная сетка
![]() Рис. 7. Узлы I и II стеновой панели ПСХВ
![]() 4.7. Теплоизоляцию панели рекомендуется выполнять:
из жестких минераловатных плит на битумном связующем (по ГОСТ 10140-80 и СНиП II-3-79) плотностью
для панелей типа ПСХВ.4.8. Толщину теплоизоляции для панелей типа ПСТ следует принимать 50, 100, 150 мм (толщину панели соответственно 200, 250 и 300 мм).
Толщину теплоизоляции для панелей типа ПСХВ принимать:
при утеплителе из ПСБ-С - 50, 100, 200, 250, 300, 325 мм (толщину панели соответственно - от 230 до 505 мм);
при утеплителе из жестких минераловатных плит толщину теплоизоляции - 100, 150, 200, 250, 300, 320 мм (толщину панели соответственно от 280 до 500 мм).
4.9. Пароизоляционный слой принимать в зависимости от температурно-влажностного режима помещения и района строительства.
5.1.1. Теплотехнические характеристики трехслойных панелей на гибких связях принимать по табл. 4.
Таблица 4
Примечания: 1. Условия эксплуатации ограждающих конструкций - "Б" по СНиП II-3-79* [11]. 2. Ro - расчетное сопротивление теплопередаче стены из трехслойных панелей с учетом гибких связей, определяемое по формуле
где
.5.1.2. Величину коэффициента r рекомендуется принимать в зависимости от расстояния a между гибкими связями по табл. 5.
Примечания: 1. Данная зависимость справедлива при плотном соединении гибких связей с арматурной сеткой внутреннего слоя панели (сварка или скрутка вязальной проволокой в местах пересечения). 2. Расстояние между гибкими связями измеряется между осями связей (см. рис. 2 и 5); в случае, если расстояния между связями вдоль и поперек панели неодинаковы, берется среднее значение.
5.1.3. В случае применения панелей типа ПСТ в зданиях с агрессивной средой должны приниматься меры по антикоррозионной защите согласно табл. 6, составленной на основе указаний СНиП II-28-73* [12].
Таблица 6
Примечания: 1. Выбор и нанесение покрытий производится в соответствии с [1]. 2. Показатели плотности бетона следует принимать по табл. 5 СНиП II-28-73* [12]. 3. Применение панелей типа ПСТ в зданиях с сильно агрессивной средой допускается по согласованию с НИИЖБ и ЦНИИПромзданий Госстроя СССР.
5.1.4. Толщина слоя теплоизоляции
Таблица 7
![]() ![]() 5.1.5. Принятая толщина слоя теплоизоляции должна обеспечивать термическое сопротивление не меньшее
5.1.6. Определение необходимого сопротивления паропроницанию стены из панелей ПСТ производится по расчету согласно указаниям СНиП II-3-79* [11].
5.2.1. Величина расчетного сопротивления теплопередаче стены из трехслойных железобетонных панелей на гибких связях определяется по формуле (3) настоящих методических рекомендаций.
Значения Ro в зависимости от температурно-влажностного режима охлаждающих помещений и климатических условий района строительства приведены в табл. 9, пользуясь которой следует иметь в виду следующее:
1. Значения
2. Значения
3. При отсутствии отопления в камерах с отрицательными температурами в зимний период наибольшая относительная влажность внутреннего воздуха может быть повышена до 90%.
4. Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности стены рекомендуется принимать
, кроме камер с температурами внутреннего воздуха 4 и 12 °C, где рекомендуется .5. Для районов с промежуточными значениями расчетных температур наружного воздуха величина требуемого сопротивления теплопередаче принимается по интерполяции.
6. При определении
5.2.2. Толщину теплоизоляционного слоя из плит пенополистирола марки ПСБ-С для панелей ПСХВ следует принимать по табл. 10.
Для заданного района строительства толщина теплоизоляции принимается по интерполяции между ближайшими расчетными температурами наружного воздуха с округлением в большую сторону до толщины, соответствующей сортаменту теплоизоляционных изделий.
Табл. 10 составлена с учетом следующих положений:
1. Толщина теплоизоляции определена по формуле
, (4)где Ro определяется по формуле (3), r и
- сумма сопротивлений теплоотдачи поверхностей стены и термического сопротивления ограждающих железобетонных слоев ; 2. Толщина теплоизоляции определена с учетом принятого расстояния между гибкими связями a = 1,0 м.
5.2.3. Сопротивление паропроницанию и тип пароизоляции панелей определяются по табл. 11 в зависимости от соотношения паропотоков P1 и P2 (рис. 9), характеризующего направление движения водяного пара и интенсивность процесса увлажнения ограждающей конструкции парообразной влагой.
![]() Рис. 9. Сечения трехслойных панелей
для охлаждаемых помещений
а - 0 °C < tв <= 12 °C;
б - -20 °C <= tв <= 0 °C; в - -30 °C <= tв < 20 °C;
1 - наружный железобетонный слой; 2 - теплоизоляционный
слой; 3 - внутренний железобетонный слой; 4 - внутренний
железобетонный слой, перфорированный отверстиями d = 0,03 м
на расстоянии не более 0,5 м; П1 и П2 - типы пароизоляции
Примечания: 1. Таблица составлена для случая, когда панель ПСХВ имеет железобетонные ограждающие слои и теплоизоляцию из пенополистирола марки ПСБ-С
.При применении в качестве утеплителя жестких минераловатных плит
табличное значение сопротивления паропроницанию пароизоляции следует увеличить на ,где Rут - термическое сопротивление принятой по расчету теплоизоляции;
.Произведя вычисления, получим
.2. При
рекомендуется применять для пароизоляции полимерные пленки или покрытия с нанесением грунтовки и мастики распылением (табл. 12). 3. Кроме указанной пароизоляции, необходима перфорация внутреннего слоя отверстиями d = 30 мм на расстояниях <= 0,5 м одно от другого. В ограждении камер холодильников для универсального режима перфорация не предусматривается.5.2.4. Для ограждающих конструкций, рассчитываемых по летним условиям, пароизоляцию следует предусматривать между наружным железобетонным слоем и утеплителем (тип П1). Наружная поверхность стены в этом случае облицовывается стеклоплиткой белого цвета или покрывается пароизоляционными лаками или эмалями.
5.2.5. Для ограждающих конструкций, рассчитываемых по зимним условиям, пароизоляцию следует предусматривать между утеплителем и внутренним железобетонным слоями (тип П2). В этом случае наружную поверхность не следует облицовывать стеклоплиткой, ее рекомендуется побелить раствором с добавлением 5 - 10% ГКЖ-10 или ГКЖ-11.
5.2.6. Величины P1 И P2 соответствуют условным количествам парообразной влаги, проходящей через однородную стену снаружи внутрь (P1) при tв < tн и изнутри - наружу (P2) при tв > tн в течение года. Считая, что стена площадью F = 1 м2 имеет сопротивление паропроницанию Rп = 1 м2.ч.мм рт.ст., величины паропотоков P1 и P2 вычисляются по следующим формулам:
где eн и eв - упругости водяного пара с наружной и внутренней стороны ограждения, определяемые по формуле
; (7)E - максимальная упругость (давление) насыщенного водяного пара при данной температуре воздуха, определяется по таблицам в пособиях по теплотехническому расчету; tв, °C и
- суммарная разность упругостей водяного пара наружного и внутреннего воздуха за месяцы, когда tв < tн; - суммарная разность упругостей водяного пара внутреннего и наружного воздуха за месяцы, когда tв > tн; Z - количество часов в месяце (длительность месяцев считаем одинаковой - 30 суток).Так как сомножитель
5.2. В панелях ПСХВ легкий бетон рекомендуется применять в следующих случаях:
для наружного слоя, когда по расчету необходима пароизоляция типа П2;
для внутреннего слоя, когда по расчету необходима пароизоляция типа П1.
5.2.8. Сопротивления паропроницанию различных материалов и покрытий, применяемых для устройства пароизоляции, приведены в табл. 12.
Примечания: 1. В пп. 27 и 29 сопротивление паропроницанию дано с учетом стыков. 2. Состав мастик и технология их нанесения изложены в [20].
5.2.9. При проектировании пароизоляции стен из трехслойных панелей на гибких связях для стен холодильников необходимо учитывать следующее:
ремонт трехслойных железобетонных панелей на гибких связях, связанный с заменой утеплителя, невозможен, поэтому сохранение теплозащитных качеств утеплителя имеет первостепенное значение и зависит от влажностного состояния панелей;
капитальные затраты на пароизоляцию не превышают 3% от полной стоимости ограждающей конструкции [32], однако при достаточной эффективности и хорошем качестве работ пароизоляция обеспечивает нормальный влажностный режим утеплителя и ограждения в целом, а, следовательно, и их долговечность.
Рекомендуется при возможности назначать более мощную пароизоляцию, чем требуется по расчету, особенно когда температура воздуха охлаждаемых помещений <= -10 °C.
Требуется определить конструкцию пароизоляции стеновой панели здания холодильника в г. Сочи при следующих условиях эксплуатации: tв = -20 °C;
; tн - принято по табл. 1 СНиП II-А.6-72 [21] в зависимости от времени года и представлено в табл. 13. Максимальная упругость насыщенного водяного пара внутри помещения Eв = 0,77 мм рт.ст.Таблица 13
Величину паропотока P1 определяем по формуле (5) настоящих методических рекомендаций:
P1 = (6,5 0,74 + 6,78 0,74 7,83 0,75 9,84 0,76 + 13,38 0,79 + 17,21 0,79 + 20,44 0,78 + 20,82 0,78 + 16,48 0,78 + 12,62 0,78 + 9,46 + 7,60 0,73 - 12 0,77 0,9) А = 107 А; при
P1 = 107 г; P2 = 0, так как tв < tн.По табл. 12 принимаем пароизоляцию из 3 слоев полиэтиленовой пленки (1 x 0,13 мм + 1 x 0,16 мм + 1 x 0,20 мм).
При этом сопротивление паропроницанию равно
.СВЯЗЯХ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ГРУПП
6.1.1. Расчет панелей следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП II-6-74, СНиП II-21-75, а также в соответствии с рекомендациями настоящего раздела.
6.1.2. Расчет производится на воздействие следующих нагрузок:
на стадии распалубки и транспортирования - на усилия от собственной массы (с коэффициентом динамичности Кд = 1,5);
на стадии возведения здания - на усилия от собственной массы и ветровую нагрузку, определяемую по формуле
qв = cqob, (8)
где c - аэродинамический коэффициент, равный +1,4; qo - нормативный скоростной напор ветра, принимаемый в соответствии с указаниями СНиП II-6-74; b - ширина панели в мм.
В эксплуатационной стадии панели рассчитываются на нагрузку от собственной массы, массы вышележащих панелей и массы оконных переплетов и горизонтальную ветровую нагрузку при C = 1,0 (отрицательное давление) и коэффициенте перегрузки n = 1,2.
Примечание. При расчете в эксплуатационной стадии панелей ПСТ вертикальные нагрузки не учитываются.
6.1.3. В эксплуатационной стадии панели рассчитываются как однопролетные шарнирно опертые по концам стержни с расчетным пролетом, принимаемым равным:
для панелей ПСТ - расстоянию между точками крепления панели;
для панелей ПСХВ - физической длине панели.
6.1.4. При расчете панелей по предельным состояниям первой и второй группы, в общем случае рекомендуется учитывать совместную работу слоев конструкции. Расчетная длина гибкой связи при этом принимается равной
где hут - толщина теплоизоляционного слоя; dсв - диаметр связи.
6.1.5. При расчете панелей ПСХВ по первой группе предельных состояний следует учитывать коэффициент условий работы
6.1.6. Расчетные прогибы панелей в эксплуатационной стадии не должны превышать сдельного значения, равного 1/200l; для панелей ПСТ величина l принимается равной расчетному пролету lр, для панелей ПСХВ l = lр - 9,2 м.
6.1.7. Расчетная ширина раскрытия трещин aт в панелях не должна превышать при кратковременном действии нагрузки 0,4 мм, при длительном - 0,3 мм.
6.2.1. Панели ПСТ рассчитываются на изгиб в плоскости, перпендикулярной плоскости панели.
6.2.2. Расчет по прочности должен производиться из условия
при этом высота сжатой зоны определяется из условия
Величина x принимается не более чем 0,085h1.
h - полная толщина панели; b - ее ширина; h1 - толщина слоя 1, расположенного у вогнутой от действия внешней нагрузки грани панели; h2 - толщина слоя 2, расположенного у выпуклой от действия внешней нагрузки грани панели; Fa - площадь сечения арматуры, расположенной в слое 2.
![]() 6.2.3. Расчетный прогиб должен определяться по формуле
где qв - величина ветровой нагрузки; Eб - начальный модуль упругости бетона; lр - расчетный пролет панели; C - длина участка панели, в пределах которого изгибающий момент M не превышает трещинообразующего момента Mт;
Характеристики
где I1 - собственный момент инерции слоя 1.
Коэффициент
где
lсв - расчетная длина связи, определяемая по п. 6.1.4 настоящих методических рекомендаций; Iсв - собственный момент инерции одной связи (одного стержня); k - общее количество связей (стержней) на панель; aс - расстояние по длине панели между крайними связями;
- коэффициент приведения арматуры к бетону; z - расстояние между центрами тяжести слоев 1 и 2; I2 - собственный момент инерции слоя 2.Относительная высота сжатой зоны
где
.Величина коэффициента
. (19)6.2.7. Расчетная ширина раскрытия трещин должна определяться по формуле
где
(23)Значение
первой и второй группы
Требуется рассчитать панель ПСТ (рис. 11).
![]() Рис. 11. Схема панели ПСТ
Дано: бетон M 300; арматура кл. А-III, Fа = 4,02 см2
; панель рядовая; ветровая нагрузка на панель qв = 150 кгс/м.Расчетная ветровая нагрузка
.Расчетная характеристика материалов:
Rпр = 135 кгс/см2; RрII = 15 кгс/см2; Rа = 3400 кгс/см2; Eб = 2,9·105 кгс/см2; Eа = 2·196 кгс/см2.
Проверяем прочность панели. Максимальный расчетный момент
.Высота сжатой зоны согласно формуле (11)
.Принимаем x = 0,42 см. Тогда
.Таким образом
![]() и условие прочности выполнено.
Вычисляем жесткостные характеристики сечения и трещинообразующий момент. Предварительно находим:
; ; .Расчетная длина связи по формуле (9): lсв = 10 + 5·1,0 = 15 см.
Общее количество связей на панель k = 8 x 2 x 2 = 32 шт.
Момент инерции связи
.
Тогда
.![]() ;![]() ![]() Характеристика жесткости сечения, работающего без трещин, согласно формуле (13)
.Трещинообразующий момент по формуле (20)
.Характеристику жесткости сечения, работающего с трещинами, определяем до формуле (17) при максимальном значении изгибающего момента от нормативной нагрузки
;![]() ; ; ;![]() ;![]() Определяем длину участка C, на котором панель работает без трещин. Изгибающий момент на конце этого участка
.Отсюда
.По формуле (12) вычисляем расчетный прогиб
, что меньше, чем l/200 = 2,9 см.Проверяем ширину раскрытая трещин. Используя полученное выше значение
, находим![]() Тогда в соответствии с формулой (22)
, что меньше допустимого aт = 0,4 мм.Таким образом, рассматриваемая панель удовлетворяет требованиям расчета по всем предельным состояниям.
6.3.1. Прочность панели ПСХВ рекомендуется рассчитывать в предположении, что все усилия воспринимаются одним (несущим) слоем конструкции. Совместная работа слоев учитывается только при определении деформаций.
6.3.2. Продольное усилие, обусловленное воздействием массы вышележащих панелей, должно учитываться в расчете со случайным эксцентриситетом, равным 1,0 см.
6.3.3. Проверку прочности панели следует производить из условия (рис. 12)
![]() Высота сжатой зоны при этом определяется:
а) при
- из условия ; (25)б) при
. (26)При x <= 2a' сжатая арматура в расчете не учитывается.
Граничная относительная высота сжатой зоны
, (28)где a = 0,85 и a = 0,8 для тяжелого бетона и бетона на пористых заполнителях соответственно.
В случае, если в расчете учитывается коэффициент условий работы
, в формулу (27) вместо величины 4000 подставляется 5000.6.3.4. При расчете панелей следует учитывать влияние прогиба на величину усилия в среднем по длине сечения панели путем умножения эксцентриситета всех сил относительно центра тяжести составного сечения eo на коэффициент
где N - равнодействующая всех продольных сил; Nкр - условная критическая сила, определяемая по п. 6.3.5 настоящих методических рекомендаций.
где
В формуле (31) M1 - момент относительно растянутой (менее сжатой) арматуры ограждающего или несущего слоя от действия всех нагрузок,
6.3.6. Расчетный прогиб панелей ПСХВ определяется по формуле
где Nкр - условная критическая сила, вычисленная по формуле (30) при значении Kдл и eo, соответствующих нормативной нагрузке.
6.3.7. Расчетная ширина раскрытия трещин должна определяться по формуле (22) п. 6.2.7 настоящих методических рекомендаций при значениях
, (33)где z1 - расстояние между центрами сжатой и растянутой арматуры несущего слоя; при отсутствии сжатой арматуры z1 = 0,9hoн.
Величина эксцентриситета e определяется с учетом указаний пп. 6.3.4 и 6.3.5 настоящих методических рекомендаций при нормативных значениях нагрузок и величине Nкр, увеличенной на 25%.
При e <= z1 расчет по ширине раскрытия трещин не производится.
по предельным состояниям первой и второй групп
Требуется рассчитать панель ПСХВ (рис. 13).
![]() Рис. 13. Схема панели ПСХВ
Дано: бетон M 300; арматура несущего слоя - кл. А-III,
; арматура ограждающего слоя - кл. В-I, Fа = 1,37 см2, связи диаметром 10 мм; нормативные величины нагрузок P1 = 30 тс, P2 = 0,6 тс, qв = 84 кгс/м.Расчетные величины нагрузок:
P1 = 1,1.30 = 33 тс;
P2 = 1,1.0,6 = 0,66 тс;
qв = 1,2.84 = 101 кгс/м.
Расчетные характеристики материалов:
; Rа = 3400 кгс/см2; Eб = 2,9 x 105 кгс/см2; Eа = 2 x 106 кгс/см2.Вычисляем жесткостную характеристику сечения и расстояние между центрами тяжести слоев. Предварительно находим:
; F1 = 120 x 12 = 1440 см2; ; ; F2 = 100 x 5 = 500 см4; .Расчетная длина связи по формуле (9) lсв = 20 + 5 x 1,0 = 25 см.
Общее количество связей k = 5 x 2 x 2 = 20. Тогда
.![]() ;![]() Получаем
Расстояние от центра тяжести составного сечения до верхней грани
![]() Эксцентриситеты сил P1 и P2 относительно центра тяжести составного сечения:
(с учетом случайного эксцентриситета); .Полный эксцентриситет относительно центра тяжести составного сечения
![]() При расчетных значениях нагрузки
![]() Приведенный момент инерции арматуры относительно центра тяжести составного сечения
nJа = 6,9[1,70(4,552 + 1,852) + 1,37 x 27,152] = 7250 см4.
Значение коэффициента Kдл:
; ; .Тогда по формуле (30)
.По формуле (29) находим
![]() и эксцентриситет силы N = 33000 + 660 = 33660 кгс относительно центра тяжести составного сечения
.Эксцентриситет силы N относительно растянутой арматуры несущего слоя
e = 6,01 - 7,35 + 12 - 2,8 = 7,86 см.
Определяем величины
;поскольку в расчете учтен коэффициент
![]() ![]() Определяем положение нейтральной линии в предположении, что
.Так как x < 2a', пересчитываем x без учета сжатой арматуры
.Тогда
.Проверяем несущую способность панели:
Ne = 33660 x 7,86 = 264590 кгс.см;
;таким образом, условие (24) выполняется.
Для расчета по второй группе предельных состояний вычисляем эксцентриситеты и условную критическую силу при нормативных значениях нагрузок:
![]() .Определяем расчетный прогиб (32) при
N = 30000 + 600 = 30600 кгс;
.Таким образом, панель удовлетворяет требованиям деформативности.
Для проверки панели по ширине раскрытия трещин вычислим эксцентриситет приложения нагрузки с учетом прогиба:
![]() ;e = 4,6 - 7,35 + 12 - 2,8 = 6,45 см.
Расстояние между центрами арматур z1 = 12 - 2 x 2,8 = 6,4 см. Тогда напряжения в арматуре
.Вычисляя
и подставляя значения соответствующих величин в формулу (22), находим .Таким образом, панель удовлетворяет требованиям расчета по всем предельным состояниям.
2. Мокарцев В.Н., Смилянский Г.М. и др. Стены промышленных зданий с влажным режимом эксплуатации (обзор), ЦИНИС. - М., 1971.
3. ГОСТ 10922-75. Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний. - М.: Изд-во стандартов, 1980.
4. ГОСТ 5781-75. Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. - М.: Изд-во стандартов, 1975.
5. ГОСТ 15588-70. Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного. - М.: Изд-во стандартов, 1970.
6. ГОСТ 9573-72. Плиты и маты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. - М.: Изд-во стандартов, 1972.
7. ГОСТ 10140-80. Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия. - М.: Изд-во стандартов, 1980.
9. СНиП II-21-75. Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования. - М.: Стройиздат, 1976.
10. СНиП II-6-74. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования. - М.: Стройиздат, 1976.
11. СНиП II-3-79*. Строительная теплотехника. Нормы проектирования. - М.: Стройиздат, 1982.
12. СНиП II-28-73*. Защита строительных конструкций от коррозии. Нормы проектирования. - М.: Стройиздат, 1980.
13. Технические условия на изготовление и применение железобетонных трехслойных стеновых панелей длиной 6 м с утеплителем из плитного пенополистирола для отапливаемых производственных зданий. РСН.228-71/НИИСК. - Киев, 1971.
14. ТУ 223 УССР-44-78. Технические условия на панели стеновые трехслойные железобетонные для производственных сельскохозяйственных зданий/НИИСК. - Киев, 1978.
15. Серия 1.432-8. Трехслойные железобетонные панели с теплоизоляцией из пенополистирола для стен одноэтажных, многоэтажных производственных зданий. Рабочие чертежи.
16. Серия 1.432-12. Железобетонные трехслойные стеновые панели длиной 6 м с эффективным утеплителем для отапливаемых зданий с высокой влажностью и агрессивной средой. Рабочие чертежи.
17. Серия 1.432-12с. Трехслойные железобетонные стеновые панели на гибких связях с эффективным утеплителем для отапливаемых производственных зданий. Рабочие чертежи.
18. Шифр 208-78. Железобетонные трехслойные стеновые панели на гибких связях с эффективным утеплителем для зданий холодильников. Рабочие чертежи. ЦНИИПромзданий.
19. Серия 1.832. Трехслойные железобетонные стеновые панели на гибких связях с эффективным утеплителем для сельскохозяйственных зданий. Рабочие чертежи.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodicheskie-rekomendacii/1/metod_98176.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||