Классы жаростойкого бетона по предельно допустимой температуре применения в соответствии с ГОСТ 20910-82 в зависимости от вида вяжущего, заполнителей, тонкомолотых добавок и отвердителя приведены в табл. 9.
1.2. Для конструкций, работающих под воздействием температуры выше 50 °C в условиях периодического увлажнения паром, технической водой и конденсатом, необходимо соблюдать требования пп. 1.8, 2.4, 2.6 - 2.8, 2.11 и 5.7. При невозможности обеспечения указанных требований расчет таких конструкций допускается производить только на воздействие температуры и нагрузки без учета периодического увлажнения. При этом в расчете сечения не должны учитываться крайние слои бетона толщиной 20 мм с каждой стороны, подвергающиеся замачиванию в течение 7 ч, и толщиной 50 мм при длительности замачивания бетона более 7 ч или должна предусматриваться защита поверхности бетона от периодического замачивания.
Окрашенная поверхность бетона или гидроизоляционные покрытия этих конструкций должны быть светлых тонов.
1.3. Циклический нагрев - длительный температурный режим, при котором в процессе эксплуатации конструкция периодически подвергается повторяющемуся нагреву с колебаниями температуры более 30% расчетной величины при длительности циклов от 3 ч до 30 дней.
Постоянный нагрев - длительный температурный режим, при котором в процессе эксплуатации конструкция подвергается нагреву с колебаниями температуры до 30% расчетной величины.
1.4. При проектировании конструкций из жаростойких бетонов по ГОСТ 20910-82 необходимо учитывать дополнительные требования к исходным материалам для жаростойких бетонов, подбору их состава и технологии приготовления, а также особенности производства работ по требованиям СН 156-79.
1.5. Бетонные и железобетонные конструкции, работающие в условиях воздействия повышенных и высоких температур, следует рассчитывать на основе положений СНиП 2.03.01-84 с учетом дополнительных требований, изложенных в настоящих нормах и правилах.
При расчете бетонных и железобетонных конструкций необходимо учитывать изменения механических и упругопластических свойств бетона и арматуры в зависимости от температуры воздействия. При этом усилия, деформации, образование, раскрытие и закрытие трещин определяют от воздействия нагрузки (включая собственный вес) и температуры.
Расчетные схемы и основные предпосылки для расчета бетонных и железобетонных конструкций должны устанавливаться в соответствии с условиями их действительной работы в предельном состоянии с учетом в необходимых случаях пластических свойств бетона и арматуры, наличия трещин в растянутом бетоне, а также влияния усадки и ползучести бетона как при нормальной температуре, так и при воздействии повышенных и высоких температур.
1.6. Расчет конструкций, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, должен производиться на все возможные неблагоприятные сочетания нагрузок от собственного веса, внешней нагрузки и температуры с учетом длительности их действия и в случае необходимости - остывания.
Расчет конструкций с учетом воздействия повышенных и высоких температур необходимо производить для следующих основных расчетных стадий работы:
кратковременный нагрев - первый разогрев конструкции до расчетной температуры;
длительный нагрев - воздействие расчетной температуры в период эксплуатации.
Расчет статически определимых конструкций по предельным состояниям первой и второй групп (за исключением расчета по образованию трещин) следует вести только для стадии длительного нагрева. Расчет по образованию трещин необходимо производить для стадий кратковременного и длительного нагрева с учетом усилий, возникающих от нелинейного распределения температуры бетона по высоте сечения элемента.
Расчет статически неопределимых конструкций и их элементов по предельным состояниям первой и второй групп должен производиться:
а) на кратковременный нагрев конструкции по режиму согласно СНиП III-15-76, когда возникают наибольшие усилия от воздействия температуры (см. п. 1.10). При этом жесткость элементов в конструкции определяется по указаниям пп. 4.17 и 4.18 как от кратковременного действия всех нагрузок и в зависимости от скорости нагрева;
б) на длительный нагрев - воздействие на конструкцию расчетной температуры в период эксплуатации, когда происходит снижение прочности и жесткости элементов в результате воздействия длительного нагрева и нагрузки.
При этом жесткость элементов определяется по указаниям пп. 4.17 и 4.18 как от длительного воздействия всех нагрузок.
Расчетная технологическая температура принимается равной температуре среды цеха или рабочего пространства теплового агрегата, указанной в задании на проектирование.
Расчетные усилия и деформации от кратковременного и длительного нагревов определяются с учетом коэффициента надежности по температуре по указаниям п. 1.27.
1.7. Величины нагрузок и воздействий, значения коэффициентов надежности, коэффициентов сочетаний, а также подразделение нагрузок на постоянные и временные длительные, кратковременные, особые следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-6-74 с учетом дополнительных указаний СНиП 2.03.01-84.
Нагрузки и воздействия температуры, учитываемые при расчете конструкции по предельным состояниям первой и второй групп, следует принимать по табл. 1 и 2.
При расчете по прочности в необходимых случаях должны учитываться особые нагрузки с коэффициентами надежности по нагрузке
1.8. К трещиностойкости конструкций (или их частей) должны предъявляться требования СНиП 2.03.01-84 с учетом дополнительных указаний настоящего пункта.
Категории требований к трещиностойкости железобетонных конструкций в зависимости от условий их работы, вида арматуры, а также величины предельно допустимой ширины раскрытия трещин с учетом воздействия температуры на элементы, эксплуатируемые в условиях неагрессивной среды, для обеспечения сохранности арматуры приведены в табл. 3.
Таблица 3
1.9. Определение усилий в статически неопределимых конструкциях от внешней нагрузки, собственного веса и воздействия повышенных и высоких температур производят по правилам строительной механики методом последовательных приближений. При этом жесткость элементов определяют с учетом неупругих деформаций и наличия трещин в бетоне от одновременного действия внешней нагрузки, собственного веса и температуры.
1.10. При кратковременном нагреве усилия от воздействия температуры в элементах статически неопределимых конструкций должны определяться в зависимости от состава бетона (см. табл. 9) и температуры нагрева, вызывающей наибольшие усилия:
а) при нагреве бетона N 1 свыше 50 до 250 °C - по расчетной температуре;
б) при нагреве бетонов N 2 - 11, 23 и 24 свыше 200 до 500 °C - по расчетной температуре; при нагреве свыше 500 °C - при 500 °C;
в) при нагреве бетонов N 12 - 21, 29 и 30 свыше 200 до 400 °C - по расчетной температуре, при нагреве свыше 400 °C - при 400 °C.
Для конструкций, находящихся на наружном воздухе, расчет наибольших усилий от воздействия температур выполняют по расчетной температуре воздуха по требованию п. 1.40.
При длительном нагреве усилия от воздействия температуры следует определять в зависимости от расчетной температуры согласно указаниям п. 1.6.
1.11. При расчете по прочности, деформациям, а также раскрытию и закрытию трещин распределение температуры в сечениях конструкций определяют теплотехническим расчетом для установившегося режима теплового потока. При расчете по образованию трещин распределение температур в сечениях конструкций, нагреваемых со скоростью более 10 °C/ч, определяют для неустановившегося теплового потока по пп. 1.34 - 1.40.
1.12. При расчете усилий, вызванных воздействием температуры, в сборных элементах конструкций жесткость сечений следует уменьшить на 20%, если прочность на сжатие раствора в стыке минимум на 10 МПа меньше прочности бетона сборного элемента.
1.13. Расчет элементов бетонных и железобетонных конструкций по прочности, схемы предельных состояний которых при расчете на воздействие температуры еще не установлены или условия наступления предельного состояния пока не могут быть выражены через усилия, может производиться через напряжения с учетом наличия трещин и развития неупругих деформаций бетона. При этом напряжения в бетоне и арматуре не должны превышать соответствующих расчетных сопротивлений.
1.14. При расчете несущих конструкций, бетон которых неравномерно нагрет по высоте сечения элемента, часть сечения, нагретую выше 1000 °C, допускается не учитывать.
1.15. При расчете элементов, подвергающихся нагреву, положение центра тяжести всего сечения бетона или его сжатой зоны, а также статический момент и момент инерции всего сечения следует определять, приводя все сечение к ненагретому, более прочному бетону. Для этой цели при расчете с использованием ЭВМ сечение по высоте разбивается не менее чем на четыре части.
При расчете по прочности, деформациям и раскрытию или закрытию трещин без использования ЭВМ при прямолинейном распределении температуры бетона по высоте сечения элемента допускается разбивать сечения согласно следующим указаниям:
для элемента, выполненного из одного вида бетона, если температура бетона наиболее нагретой грани не превышает 400 °C, сечение не разбивается на части и момент инерции приведенного сечения
где
N 1 - 3, 6, 7, 10, 11, 19 - 21 - 0,85
N 4, 5, 8, 9, 23, 24 - 0,80
N 12 - 18, 29, 30 - 0,7
для элемента, сечение которого по высоте состоит из двух видов бетона, а также прямоугольного и таврового сечений, выполненных из одного вида бетона, если температура бетона наиболее нагретой грани превышает 400 °C, сечение разбивается по высоте на две части (черт. 1, а);
а)
![]() ![]() ![]() Черт. 1. Схемы разбивки на части высоты прямоугольного,
таврового и двутаврового сечений элементов
а - на 2 части; б - на 3 части; в - на 4 части;
1-, 2-,... i-той части сечения;
ц.т. - центр тяжести сечения
для элемента, сечение которого по высоте состоит из трех видов бетона или двутаврового сечения, выполненного из одного вида бетона, если температура бетона наиболее нагретой грани превышает 400° С, сечение разбивается на три части (черт. 1, б).
При расчете по образованию трещин определение напряжений от воздействия температуры производится разбивкой сечения не менее чем на четыре части независимо от температуры бетона (черт. 1, в).
В прямоугольном сечении элемента, выполненном из одного вида бетона, когда сечение по высоте разбивается на две части, линия раздела должна проходить по бетону, имеющему температуру, равную 400 °C. В двутавровых и тавровых сечениях элементов, выполненных из одного вида бетона, линия раздела должна проходить по границе между ребром и полкой. В элементе, сечение которого по высоте состоит из различных видов бетонов, линия раздела должна проходить по границе бетонов.
Во всех случаях расчета арматура рассматривается как самостоятельная часть сечения.
Приведенная площадь
где
Для элементов, состоящих по высоте из двух и более видов бетона, приведенная площадь
При расчете без использования ЭВМ коэффициенты
Площадь ненапрягаемой нагретой растянутой
; (3) , (4)где
Расстояние от центра тяжести приведенного сечения y до наименее нагретой грани определяют по формуле
Площадь приведенного сечения элемента
Статический момент площадей приведенного сечения элемента
, (7)где
; (8)Здесь
. (9)При расчете без использования ЭВМ допускается принимать
. (10)Момент инерции приведенного сечения элемента
, (11)где
; (12)1.16. Расчет прогибов элементов железобетонных конструкций должен производиться по требованиям СНиП 2.03.01-84. Кроме прогиба от нагрузки должен учитываться прогиб от неравномерного нагрева бетона по высоте сечения элемента по указаниям пп. 4.14 - 4.16.
Расчет прогибов должен производиться при:
ограничении технологическими или конструктивными требованиями с учетом прогиба от кратковременного и длительного нагрева;
ограничении эстетическими требованиями с учетом прогиба от длительного нагрева.
Прогибы от нагрузки и воздействия температуры не должны превышать предельно допустимых величин, указанных в СНиП 2.03.01-84.
При этом коэффициент надежности по температуре по указаниям п. 1.27 принимают равным единице.
Предельно допустимые деформации от воздействия температуры в элементах конструкций, в которых требуется их ограничение при нагревании и охлаждении, должны устанавливаться нормативными документами по проектированию соответствующих конструкций, а при их отсутствии должны указываться в задании на проектирование.
1.17. Расстояния между температурно-усадочными швами в бетонных и железобетонных конструкциях из обычного и жаростойкого бетонов должны устанавливаться расчетом. Указанный расчет допускается не выполнять для конструкций из обычного и жаростойкого бетонов, если принятое расстояние между температурно-усадочными швами не превышает величин, указанных в табл. 4, в которой наибольшие расстояния между температурно-усадочными швами даны для бетонных и железобетонных конструкций с ненапрягаемой и с предварительно напряженной арматурой, к конструкциям которых предъявляются требования 3-й категории трещиностойкости, при расчетной зимней температуре наружного воздуха минус 40 °C, относительной влажности воздуха 60% и выше и высоте колонн 3 м.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
1.18. Расчет предварительно напряженных конструкций, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, должен производиться в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84 и с учетом дополнительных указаний пп. 1.19 - 1.25 настоящих норм и правил.
1.19. Температура нагрева предварительно напряженной арматуры не должна превышать предельно допустимой температуры ее применения, указанной в табл. 17.
1.20. Сжимающие напряжения в бетоне
50 ............................................. 0,70
100 ............................................ 0,60
150 ............................................ 0,50
250 ............................................ 0,40
В случае необходимости величина сжимающих напряжений в бетоне может быть повышена при обеспечении надежной работы конструкции от воздействия предварительного напряжения, нагрузки и температурных усилий.
1.21. Полная величина потерь предварительного напряжения арматуры, учитываемая при расчете конструкций, работающих в условиях воздействия температуры выше 50 °C, определяется как сумма потерь:
основных - при нормальной температуре;
дополнительных - от воздействия температуры выше 50 °C.
Основные потери предварительного напряжения арматуры для конструкций из обычного бетона состава N 1 и жаростойкого бетона составов N 2, 3, 6, 7, 10 и 11 по табл. 9 следует определять как для тяжелого бетона по требованиям СНиП 2.03.01-84. Величину потерь от усадки жаростойкого бетона следует принимать на 10 МПа больше указанных в табл. 5 поз. 8 а, б, в по СНиП 2.03.01-84.
При вычислении коэффициента
Дополнительные потери предварительного напряжения арматуры следует принимать по табл. 5.
1.22. Величины установившихся напряжений в бетоне
где M - момент от собственного веса элемента.
1.23. Геометрические характеристики приведенного сечения предварительно напряженного железобетонного элемента (
1.24. Усилия от воздействия температуры в статически неопределимых предварительно напряженных железобетонных конструкциях находят по указаниям пп. 1.32 и 1.33.
При определении усилий от воздействия температуры жесткость элемента вычисляют по указаниям пп. 4.17 и 4.18.
1.25. При определении общего прогиба предварительно напряженного железобетонного элемента необходимо учитывать прогиб, вызванный неравномерным нагревом бетона по высоте сечения элемента, по указаниям п. 4.16.
1.26. Расчет деформаций, вызванных нагреванием и охлаждением бетонных и железобетонных элементов, должен производиться в зависимости от наличия трещин в растянутой зоне бетона и распределения температуры бетона по высоте сечения элемента.
1.27. Для участков бетонного и железобетонного элемента, где в растянутой зоне не образуются трещины, нормальные к продольной оси элемента, деформации от нагрева следует рассчитывать согласно следующим указаниям:
а) сечение элемента приводится к более прочному бетону по указаниям п. 1.15, удлинение
где
. ; (19) . (20)![]() а - температуры бетона; б - деформации удлинения
от нагрева; в - напряжения в бетоне от нагрева;
г - деформации укорочения от остывания;
д - напряжения в бетоне от остывания
при нелинейном изменении температуры
по высоте бетонного сечения элемента
Удлинение
; (21) . (22)б) при неравномерном нагреве бетона с прямолинейным распределением температуры по высоте сечения элемента (черт. 3, а) удлинение оси элемента
где
а)
![]() б)
![]() в)
![]() г)
![]() (1) и деформаций от неравномерного нагрева
(2) и остывания (3) при прямолинейном
изменении температур по высоте сечения элемента
а - бетонного и железобетонного без трещин;
б - железобетонного с трещинами в растянутой зоне,
расположенной у менее нагретой грани;
в - то же, у более нагретой грани;
г - железобетонного с трещинами по всей высоте сечения
1.28. Для участков бетонного или железобетонного элемента, где в растянутой зоне бетона не образуются трещины, нормальные к продольной оси элемента, деформации от остывания следует рассчитывать согласно следующим указаниям:
а) сечение элемента приводится к более прочному бетону по указаниям п. 1.15; от усадки и ползучести бетона укорочение
Укорочение
находят по формулам: ; (27) , (28)где
б) при остывании неравномерно нагретого бетона с прямолинейным распределением температуры по высоте сечения элемента от усадки бетона укорочение
где
1.29. Для участков бетонного и железобетонного элемента, где в растянутой зоне бетона не образуются трещины, нормальные к продольной оси элемента напряжения в бетоне грани i-той части сечения, следует определять:
растяжения при нагревании от нелинейного распределения температуры по формуле
сжатия при нагревании от кратковременных усилий по формуле
растяжения при остывании от усадки и ползучести бетона по формуле
M и N - момент и продольная сила, приложенная к центру тяжести сечения от воздействия нагрузки и температуры;
Если в формуле (32) напряжения имеют знак "минус", то в бетоне возникают напряжения сжатия и
1.30. Для участков железобетонного элемента, где в растянутой зоне образуются трещины, нормальные к продольной оси элемента, деформации от нагрева следует рассчитывать согласно следующим указаниям:
а) для железобетонного элемента с трещинами в растянутой зоне, расположенной у менее нагретой грани сечения (черт. 3, б), удлинение
; (36)б) для участков железобетонного элемента с трещинами в растянутой зоне бетона, расположенной у более нагретой грани сечения (черт. 3, в), удлинение
; (37)в) для участков железобетонного элемента с трещинами по всей высоте сечения (черт. 3, г) удлинение
; (38) , (39)где
a' - толщина защитного слоя более нагретой грани;
г) при равномерном нагреве железобетонного элемента кривизну
1.31. Для участков железобетонных элементов, где в растянутой зоне образуются трещины, нормальные к продольной оси элемента от усадки бетона, при остывании укорочение
1.32. Определение усилий в статически неопределимых конструкциях от воздействия температуры должно производиться по формулам строительной механики с принятием действительной жесткости сечений. При переменной эпюре моментов по длине пролета жесткость сечений вычисляют в зависимости от действующих усилий для достаточного числа участков, на которые разбивают пролет элемента, принимая на каждом участке жесткости сечения по указаниям пп. 4.17 и 4.18. При определении жесткости следует учитывать усилия от нагрузки и воздействия температуры согласно табл. 1 и 2.
Удлинение оси каждого участка длины элемента и ее кривизна от воздействия температуры должны вычисляться по указаниям пп. 1.26 - 1.30.
Расчет статически неопределимых железобетонных конструкций на воздействие температуры необходимо выполнять методом последовательных приближений до тех пор, пока величина усилия, полученная в последнем приближении, будет отличаться от усилий предыдущего приближения не более чем на 5%.
Расчет усилий в статически неопределимых конструкциях, как правило, следует выполнять с применением ЭВМ. При использовании малых вычислительных машин и ручном счете допускается принимать приведенные постоянные по длине элемента: жесткость сечений
.Приведенная жесткость сечения определяется по формуле
, (40)где B - жесткость сечения элемента с трещинами в растянутой зоне в месте действия наибольшего изгибающего момента М, определяемая по указаниям п. 4.18;
Приведенное удлинение
от нагрева определяют по формулам: ; (41) ; (42) ; (43)при
; ; и ;M и
e - основание натуральных логарифмов;
1.33. Изгибающий момент от неравномерного нагрева бетона по высоте сечения при равномерном нагреве бетона по длине элемента, заделанного на опоре от поворота, а также в замкнутых рамах кольцевого, квадратного и прямоугольного очертания, имеющих одинаковые сечения, определяют по формуле
а изгибающий момент при остывании от усадки и ползучести бетона
где
, (46)где
здесь
B - жесткость сечения, определяемая по указаниям пп. 4.17 и 4.18; в формуле (44) вычисляется для кратковременного или длительного нагрева, а в формулах (45) и (47) - для кратковременного нагрева со скоростью 10 °C/ч и более независимо от длительности нагрева.
1.34. Расчет распределения температур в бетонных и железобетонных конструкциях для установившегося теплового потока следует проводить, пользуясь методами расчета температур ограждающих конструкций согласно СНиП 2.01.01-82.
Расчет распределения температур в ограждающих конструкциях сложной конфигурации сечений элементов, в массивных конструкциях, в конструкциях, находящихся ниже уровня земли, а также при неустановившемся тепловом потоке с учетом переменной влажности бетона по сечению должен производиться методами расчета температурных полей или теории теплопроводности либо по соответствующим нормативным документам.
Расчет распределения температур в стенках боровов и каналов, расположенных под землей, допускается производить:
для кратковременного нагрева, принимая сечение по высоте стен неравномерно нагретым с прямолинейным распределением температур бетона и величину коэффициента теплоотдачи наружной поверхности стенки
для длительного нагрева, принимая сечение по высоте стен равномерно нагретым.
Температуру арматуры в сечениях железобетонных элементов допускается принимать равной температуре бетона в месте ее расположения.
1.35. Для конструкций, находящихся на наружном воздухе, коэффициент теплоотдачи наружной поверхности
, (48)где v - скорость ветра, м/с.
При расчете наибольших усилий в конструкциях от воздействия температуры принимают максимальную из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более, а при определении максимальной температуры нагрева бетона и арматуры принимают минимальную из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16% и более согласно СНиП 2.01.01-82, но не менее 1 м/с.
Для конструкций, находящихся в помещении или на наружном воздухе, но защищенных от воздействия ветра, коэффициент теплоотдачи наружной поверхности
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности конструкции
1.36. Коэффициент теплопроводности
Термическое сопротивление невентилируемой воздушной прослойки независимо от ее толщины и направления следует принимать равным, м2 х °C/Вт:
0,140 ......................................... при 50 °C
0,095 ......................................... " 100 "
0,035 ......................................... " 300 "
0,013 ......................................... " 500 ".
Для промежуточных температур термическое сопротивление воздушной прослойки принимается по интерполяции.
1.37. При расчете распределения температуры по толщине конструкции необходимо учитывать различие площадей теплоотдающей и тепловоспринимающей поверхностей:
при круговом очертании, если толщина стенки более 0,1 наружного диаметра;
при квадратном или прямоугольном очертании, если толщина стенки более 0,1 длины большей стороны;
при произвольном очертании, если разница в площадях теплоотдающей и тепловоспринимающей поверхностей более 10%.
1.38. В ребристых конструкциях, когда наружные поверхности бетонных ребер и тепловой изоляции совпадают, расчет температуры в бетоне должен производиться по сечению ребра. Если бетонные ребра выступают за наружную поверхность тепловой изоляции, расчет температуры в бетоне ребра должен выполняться по методам расчета температурных полей или по соответствующим нормативным документам.
1.39. Температура бетона в сечениях конструкций от нагрева при эксплуатации должна определяться теплотехническим расчетом установившегося теплового потока при заданной по проекту расчетной температуре рабочего пространства или воздуха производственного помещения.
Для конструкций, находящихся на наружном воздухе, наибольшие температуры нагрева бетона и арматуры определяются по расчетной летней температуре наружного воздуха, принимаемой по средней максимальной температуре наружного воздуха наиболее жаркого месяца в районе строительства по СНиП 2.01.01-82. Вычисленные температуры не должны превышать предельно допустимые температуры применения бетона по ГОСТ 20910-82 и арматуры по табл. 17.
1.40. При расчете статически неопределимых конструкций, работающих в условиях воздействия температур, теплотехнический расчет должен производиться на расчетную температуру рабочего пространства и на температуру, вызывающую наибольшие усилия, определяемые по указаниям п. 1.10.
При расчете наибольших усилий от воздействия температуры в конструкциях, находящихся на наружном воздухе, температуру бетона и арматуры вычисляют по расчетной зимней температуре наружного воздуха, принимаемой по температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 по СНиП 2.01.01-82.
2.1. Для бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур, следует предусматривать:
обычный бетон - конструкционный тяжелый бетон средней плотности свыше 2200 до 2500 кг/м3 включительно по ГОСТ 25192-82;
жаростойкий бетон конструкционный и теплоизоляционный плотной структуры средней плотности 900 кг/м3 и более по ГОСТ 20910-82, составы которых приведены в табл. 9.
Жаростойкий бетон средней плотности до 1100 кг/м3 включительно следует предусматривать преимущественно для ненесущих ограждающих конструкций и в качестве теплоизоляционных материалов.
Жаростойкий бетон средней плотности более 1100 кг/м3 надлежит предусматривать для несущих конструкций.
2.2. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур в зависимости от их назначения и условий работы, должны устанавливаться показатели качества бетона, основными из которых являются:
а) класс бетона по прочности на сжатие В;
б) класс обычного бетона по прочности на осевое растяжение
в) класс жаростойкого бетона по предельно допустимой температуре применения согласно ГОСТ 20910-82 (должен указываться в проекте во всех случаях);
г) марка жаростойкого бетона по термической стойкости в водных
д) марка по водонепроницаемости W (должна назначаться для конструкций, к которым предъявляются требования по ограничению водопроницаемости);
е) марка по морозостойкости F (должна назначаться для конструкций, которые в период строительства или при остановке теплового агрегата могут подвергаться эпизодическому воздействию температуры ниже 0 °C);
ж) марка по средней плотности D (назначается для конструкций, к которым кроме конструктивных предъявляются требования теплоизоляции, и контролируется при их изготовлении).
2.3. Для бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях систематического воздействия повышенных и высоких температур, предусматривают бетоны:
а) классов по прочности на сжатие:
жаростойкий бетон (составов по табл. 9):
б) обычный бетон классов по прочности на осевое растяжение: (состав N 1 по табл. 9) -
в) жаростойкий бетон марок по термической стойкости в водных теплосменах (составов N 2 - 21, 23 и 29 по табл. 9) -
Для бетона других составов марка по термической стойкости в водных и воздушных теплосменах не нормируется;
г) марок по водонепроницаемости:
обычный бетон (состав N 1) и жаростойкий бетон (составов N 2 - 21, 23 и 29 по табл. 9) - W2, W4, W6 и W8.
Для бетона других составов марка по водонепроницаемости не нормируется;
д) марок по морозостойкости:
обычный бетон (состав N 1) и жаростойкий бетон (составов N 2 - 21, 23 и 29 по табл. 9) - F15, F25, F35, F50 и F75.
Для бетона других составов марка по морозостойкости не нормируется;
е) жаростойкий бетон марок по средней плотности (составов по табл. 9):
Для бетона других составов марка по средней плотности не нормируется.
Возраст бетона, отвечающий его классу и марке, назначается при проектировании исходя из реальных сроков фактического загружения проектными нагрузками и нагрева конструкции, способов их возведения и условий твердения. При отсутствии этих данных класс и марка бетона устанавливаются в возрасте 28 сут.
Значение отпускной прочности бетона в элементах сборных конструкций, выполненных из обычного тяжелого бетона, устанавливается по ГОСТ 13015.0-83 и жаростойкого бетона по ГОСТ 23521-79.
2.4. Для бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур, необходимо предусматривать характеристики бетона с учетом следующих требований:
а) для железобетонных конструкций из обычного бетона, работающих в условиях воздействия повышенных температур, класс бетона по прочности на сжатие и на осевое растяжение следует принимать по СНиП 2.03.01-84.
Для железобетонных конструкций из жаростойкого бетона, работающих в условиях воздействия высоких температур, рекомендуется принимать класс бетона по прочности на сжатие:
для сборных несущих элементов ............... не ниже В7,5
для монолитных конструкций при постоянном
нагреве, °C (см. п. 1.3):
до 500 .................................... не ниже В5
св. 500 ................................... " В7,5
при ударных и истирающих воздействиях,
а также при циклическом нагреве, °C:
до 500 .................................... не ниже В7,5
св. 500 ................................... " В10.
Для предварительно напряженных железобетонных конструкций из обычного и жаростойкого бетонов, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, класс бетона по прочности на сжатие должен приниматься в зависимости от вида и класса напрягаемой арматуры, ее диаметра и наличия анкерных устройств по СНиП 2.03.01-84;
б) для бетонных и железобетонных конструкций, работающих в условиях воздействия высоких температур:
жаростойкие бетоны (состава N 2 - 21, 23 и 29 по табл. 9) должны иметь марку по термической стойкости в водных теплосменах, не менее, при нагреве:
постоянном ...................................................
циклическом ..................................................
циклическом с резким охлаждением воздухом или водой ..........
жаростойкие бетоны (состава N 22, 24, 27, 30, 32, 35 - 37 по табл. 9) должны иметь марку по термической стойкости в воздушных теплосменах, не менее, при нагреве:
постоянном ...................................................
циклическом ..................................................
в) для железобетонных конструкций из обычного (состав N 1) и жаростойкого бетона (составов N 2 - 21, 23 и 29 по табл. 9) марки по водонепроницаемости должны быть, не менее, для:
фундаментов, боровов и других сооружений,
находящихся под землей ниже уровня грунтовых вод ..... W4
тепловых агрегатов и других сооружений,
находящихся над землей и подвергающихся
атмосферным осадкам .................................. W8;
г) для бетонных и железобетонных конструкций, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, которые в период строительства или при остановке теплового агрегата могут подвергаться эпизодическому воздействию температуры ниже 0 °C в условиях воздушно-влажного состояния, обычный бетон (состава N 1) и жаростойкий (составов N 2, 3, 6, 7, 13, 20 и 21 по табл. 9) должны иметь марку по морозостойкости согласно СНиП 2.03.01-84;
д) требования к конструкциям и изделиям из жаростойкого бетона, предназначенным для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной среды и высокой температуры, должны устанавливаться в соответствии с требованиями СНиП II-28-73 в зависимости от степени агрессивности среды и условий эксплуатации.
В конструкциях и изделиях, предназначенных для работы в условиях воздействия высокой температуры и агрессивной среды, должен применяться жаростойкий бетон, наиболее стойкий в данной агрессивной среде:
нейтральной и щелочной газовой - жаростойкий бетон на портландцементе и шлакопортландцементе;
кислой газовой и в расплавах щелочных металлов - жаростойкий бетон на жидком стекле;
е) для конструкций, работающих в условиях воздействия повышенных температур и попеременного увлажнения, рекомендуется применять обычный бетон класса по прочности на сжатие не менее В7,5 и марки по водонепроницаемости не менее W6 при нагреве до 120 °C включительно и не менее W8 при нагреве свыше 120 °C.
2.5. При неравномерном нагреве бетона по высоте сечения элементов конструкций, в которых напряжения сжатия в бетоне от собственного веса и нагрузки составляют до 0,1 МПа, а также элементов конструкций, в которых усилия возникают только от воздействия температуры, предельно допустимая температура применения бетона устанавливается по ГОСТ 20910-82.
При воздействии температур, превышающих указанные в ГОСТ 20910-82, необходимо предусматривать устройство защитных слоев (футеровок).
2.6. Расчетные сопротивления бетона
Расчетные сопротивления обычного бетона
Расчетные сопротивления бетона в соответствующих случаях следует умножать на коэффициент условий работы по СНиП 2.03.01-84.
При расчете элементов конструкций, предназначенных для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур, расчетные сопротивления бетона
2.7. Начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении
Коэффициент
2.8. Коэффициент упругости
Коэффициент упругости
2.9. Коэффициент линейной температурной деформации бетона
Коэффициент температурной усадки бетона
Коэффициент температурной усадки бетона принят:
при кратковременном нагреве для подъема температуры на 10 °C/ч и более;
при длительном нагреве - в зависимости от воздействия температуры во время эксплуатации.
2.10. Марку по средней плотности бетона естественной влажности принимают по табл. 9. Среднюю плотность бетона в сухом состоянии при его нагреве выше 100 °C уменьшают на 150 кгс/м3.
Среднюю плотность железобетона (при
) принимают на 100 кгс/м3 больше средней плотности соответствующего состояния бетона.2.11. При расчете железобетонных конструкций на выносливость, а также по образованию трещин при многократно повторяющейся нагрузке в условиях воздействия температур выше 50 °C расчетные сопротивления обычного бетона должны дополнительно умножаться на коэффициент условий его работы
При применении жаростойкого бетона в железобетонных конструкциях, подвергающихся воздействию высоких температур и многократно повторяющейся нагрузки, расчетные сопротивления бетона должны быть специально обоснованы.
2.12. Для армирования железобетонных конструкций, работающих при воздействии повышенной и высокой температур, арматура должна приниматься по СНиП 2.03.01-84.
Для железобетонных конструкций из жаростойкого бетона при нагреве арматуры выше 400 °C рекомендуется предусматривать стержневую арматуру и прокат из:
легированной стали марки 30ХМ по ГОСТ 4543-71;
коррозионно-стойких, жаростойких и жаропрочных сталей марок 12Х13, 20Х13, 08Х17Т, 12Х18Н9Т, 20Х23Н18 и 45Х14Н14В2М по ГОСТ 5632-72 и ГОСТ 5949-75.
Предельно допустимую температуру применения арматуры и проката в железобетонных конструкциях следует принимать по табл. 17.
2.13. Расчетные сопротивления основных видов стержневой и проволочной арматуры для предельных состояний первой и второй групп в зависимости от вида и класса арматуры принимают по СНиП 2.03.01-84.
Расчетные сопротивления арматуры из жаростойкой стали для предельных состояний первой и второй групп принимают по табл. 18 и 19, которые определены путем деления соответствующих нормативных сопротивлений на коэффициент надежности по арматуре
первая ............................................... 1,3
вторая ............................................... 1,0.
Расчетное сопротивление арматуры в соответствующих случаях следует умножать на коэффициент условий работы арматуры по СНиП 2.03.01-84.
При расчете элементов конструкций, предназначенных для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур, расчетные сопротивления арматуры необходимо дополнительно умножать на коэффициент условий работы арматуры
2.14. Модуль упругости арматуры
2.15. Коэффициент линейного температурного расширения арматуры
В железобетонных элементах, имеющих трещины в растянутой зоне сечения, коэффициент температурного расширения арматуры в бетоне
где
Таблица 21
2.16. При расчете на выносливость железобетонных конструкций, работающих в условиях воздействия температур выше 50 °C, следует дополнительно вводить коэффициент условий работы арматуры
до 100 .............................................. 1,00
150 ................................................. 0,80
200 ................................................. 0,65.
Для промежуточных значений температур коэффициент
2.17. При расчете кривизны железобетонных элементов на участках с трещинами в растянутой зоне бетона, работающих в условиях воздействия высоких температур, необходимо учитывать упругопластические свойства арматуры. Коэффициент упругости арматуры
ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ПЕРВОЙ ГРУППЫ
3.1. Расчет по прочности элементов бетонных конструкций, подвергающихся воздействию повышенных и высоких температур, должен производиться для сечений, нормальных к их продольной оси, по СНиП 2.03.01-84 с учетом дополнительных требований настоящих норм и правил.
При расчете бетонных элементов на действие сжимающей силы следует учитывать деформации от неравномерного нагрева бетона по высоте сечения, определяемые по указаниям пп. 1.27 - 1.31 и 4.16, суммируя их с эксцентриситетом продольной силы. Если деформации от нагрева уменьшают эксцентриситет продольной силы, то их не учитывают.
Внецентренно сжатые элементы
3.2. Расчет внецентренно сжатых бетонных элементов, подвергающихся равномерному и неравномерному нагреву по высоте сечения с температурой бетона наиболее нагретой грани до 400 °C, необходимо выполнять из условия формулы (12) СНиП 2.03.01-84, в котором расчетное сопротивление бетона
Для элементов прямоугольного сечения площадь сечения сжатой зоны бетона
При неравномерном нагреве по высоте сечения с температурой бетона наиболее нагретой грани более 400 °C расчет внецентренно сжатых элементов следует производить с учетом различия прочности бетона по высоте сечения. Сечение по высоте разделяют на две части, нагретые до температуры менее и более 400 °C.
Проверка прочности внецентренно сжатых бетонных элементов с учетом сопротивления бетона растянутой зоны должна производиться из условия формулы (14) СНиП 2.03.01-84, в котором расчетное сопротивление бетона
при нагреве со стороны сжатой зоны - в зависимости от средней температуры бетона растянутой зоны;
при нагреве со стороны растянутой зоны - в зависимости от температуры бетона растянутой грани.
При проверке прочности сечений необходимо учитывать напряжения растяжения в бетоне
Наибольшая температура бетона сжатой зоны сечения элементов не должна превышать предельно допустимую температуру применения бетона, указанную в ГОСТ 20910-82.
Коэффициент
В формуле (22) СНиП 2.03.01-84 расчетное сопротивление бетона
Коэффициент
Таблица 23
Изгибаемые элементы
3.3. Изгибаемые бетонные элементы, подвергающиеся воздействию температуры, допускается применять только в случае, если они лежат на грунте или специальной подготовке, и, в виде исключения, в других случаях при условии, что они рассчитываются на нагрузку от собственного веса и под ними исключается возможность нахождения людей и оборудования.
Расчет изгибаемых бетонных элементов должен производиться из условия (23) СНиП 2.03.01-84, в котором коэффициент
При этом необходимо учитывать напряжения растяжения
При неравномерном нагреве по высоте сечения с температурой бетона наиболее нагретой грани выше 400 °C момент сопротивления сечения
3.4. Расчет элементов бетонных конструкций на местное сжатие (смятие) должны производить по СНиП 2.03.01-84 и дополнительным указаниям п. 3.16.
Расчет по прочности сечений,
нормальных к продольной оси элемента
3.5. Расчет по прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента, при воздействии повышенных и высоких температур должны выполнять по СНиП 2.03.01-84 с учетом дополнительных требований пп. 3.6 - 3.9.
3.6. Расчетные сопротивления бетона
для элементов прямоугольного и кольцевого сечений, а также тавровых сечений с полкой в растянутой зоне - в зависимости от средней температуры бетона сжатой зоны сечения;
для двутавровых и тавровых сечений с полкой в сжатой зоне - в зависимости от средней температуры бетона отдельно сжатой зоны ребра и сжатых свесов полки.
Среднюю температуру бетона сжатой зоны прямоугольных сечений при
или сечение полностью сжато (x = h), коэффициент условий работы бетона
При расчете на нагрузку наибольшая температура бетона сжатой зоны сечения элемента не должна превышать предельно допустимой температуры применения бетона, указанной в ГОСТ 20910-82. Полка, расположенная в растянутой зоне, в расчете не учитывается.
Расчетные сопротивления арматуры
3.7. При определении граничного значения относительной высоты сжатой зоны бетона
N 1 - 3, 6, 7, 10 - 15, 19 и 21 - 0,85;
N 4, 5, 8, 9, 16 - 18, 23 и 29 - 0,80.
В формуле (25) СНиП 2.03.01-84 для жаростойкой арматуры, указанной в табл. 19, следует принимать
. Для всех классов арматуры коэффициент условий ее работы 3.8. При определении условной критической силы
При расположении арматуры только у одной из граней сечения, вычисляя
3.9. При расчете центрально растянутых железобетонных элементов, неравномерно нагретых по высоте сечения, правая часть условия (60) СНиП 2.03.01-84 заменяется суммой произведений площади арматуры, расположенной по каждой из сторон сечения, на расчетное сопротивление арматуры
Расчет по прочности сечений,
наклонных к продольной оси элемента
3.10. Расчет по прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента, при воздействии повышенных и высоких температур должен производиться на действие поперечной силы и изгибающего момента по СНиП 2.03.01-84 с учетом дополнительных требований пп. 3.11 - 13.15.
Расчет сечений, наклонных к продольной оси элемента,
на действие поперечной силы
3.11. При расчете железобетонных элементов с поперечной арматурой на действие поперечной силы должно соблюдаться условие формулы (72) СНиП 2.03.01-84, обеспечивающее прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами. В формулах (72) и (74) СНиП 2.03.01-84 расчетное сопротивление бетона
N 1 - 3, 6, 7, 10 - 15, 19 - 21 - 0,01
N 4, 5, 8, 9, 16 - 18, 23 и 29 - 0,02.
3.12. Расчет железобетонных элементов с поперечной арматурой на действие поперечной силы должен производиться из условия формулы (75) СНиП 2.03.01-84, обеспечивающее прочность по наклонной трещине по наиболее опасному наклонному сечению.
расчетное сопротивление арматуры
расчетное сопротивление бетона
Коэффициент
N 1 - 3, 6, 7, 10 - 15, 19 - 21:
50 - 200 °C .............................................. 2,0
800 °C и выше ............................................ 5,0
N 4, 5, 8, 9, 16 - 18, 23 и 29:
50 - 200 °C .............................................. 1,5
800 °C и выше ............................................ 4,5
Для температур между 200 и 800 °C коэффициент
При воздействии температуры, превышающей предельно допустимую температуру применения арматуры, установленной по расчету (см. табл. 17), допускается ставить поперечную арматуру, укороченную по высоте сечения элемента. Минимально допустимая длина хомутов должна быть не менее
![]() с укороченными по высоте сечения хомутами
c - проекция расчетного наклонного сечения
элемента высотой
наклонного сечения элемента
с условно укороченной высотой
![]() Величина поперечной силы, воспринимаемая укороченными хомутами и бетоном в наклонном сечении, вычисляется по формуле
, (51)где
Сечение элемента с укороченной поперечной арматурой необходимо проверить по формуле (50) без второго члена правой части, в которой вместо
(см. черт. 4). При этой проверке расчетное сопротивление бетона 3.14. При расчете на действие поперечной силы изгибаемых элементов без поперечной арматуры из условия формулы (84) и коротких консолей из условия (85) СНиП 2.03.01-84 расчетные сопротивления бетона
N 1, 3, 6, 7, 10 - 15, 19 - 21:
50 - 200 °C .............................................. 1,5
800 °C и выше ............................................ 3,3
N 4, 5, 8, 9, 16 - 18, 23 и 29:
50 - 200 °C .............................................. 1,0
800 °C и выше ............................................ 2,2
Коэффициент
N 1, 3, 6, 7, 10 - 15, 19 - 21:
50 - 200 °C .............................................. 0,6
800 °C и выше ............................................ 1,3
N 4, 5, 8, 9, 16 - 18, 23 и 29:
50 - 200 °C .............................................. 0,4
800 °C и выше ............................................ 0,9
Для температур между 200 и 800 °C коэффициенты
Расчет сечений,
наклонных к продольной оси элемента,
на действие изгибающего момента
3.15. Расчет на действие изгибающего момента должен производиться из условий (88 - 90) СНиП 2.03.01-84, в которых расчетные сопротивления арматуры
Расчет на местное действие нагрузок
3.16. Расчет на местное сжатие (смятие) элементов без косвенного армирования должен производиться из условия (101) СНиП 2.03.01-84. Коэффициент
3.17. При расчете на продавливание по формулам (107) - (109) СНиП 2.03.01-84:
расчетное сопротивление бетона
расчетное сопротивление арматуры
Коэффициент
N 1 - 3, 6, 7, 10 - 15, 19 - 21 - 1,0
N 4, 5, 8, 9, 16 - 18, 23 и 29 - 0,8.
3.18. При расчете на отрыв растянутой зоны элемента из условия (110) СНиП 2.03.01-84 расчетное сопротивление арматуры
3.19. Расчет железобетонных элементов на выносливость при воздействии температур свыше 50 °C должен производиться по формулам (120) и (121) СНиП 2.03.01-84 с учетом дополнительных требований:
расчетные сопротивления
коэффициент приведения арматуры к бетону
коэффициент
ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ВТОРОЙ ГРУППЫ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЩИН
Расчет по образованию трещин,
нормальных к продольной оси элемента
4.1. Для изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых железобетонных элементов, подвергающихся воздействию повышенной и высокой температуры, усилия, воспринимаемые сечениями, нормальными к продольной оси, при образовании трещин следует определять по СНиП 2.03.01-84. При этом расчетное сопротивление бетона
4.2. Расчет железобетонных элементов по образованию трещин на усилия, вызванные воздействием температуры, следует проводить при нагреве:
когда температура бетона по высоте элемента между гранями сечения отличается более чем на 30 °C в элементах статически неопределимых конструкций и более чем на 50 °C в элементах статически определимых конструкций при криволинейном распределении температуры;
когда температура растянутой арматуры превышает 100 °C в конструкциях из обычного бетона и 70 °C в конструкциях из жаростойкого бетона;
при остывании после нагрева, когда температура арматуры превышала 70 °C в элементах статически неопределимых конструкций.
Расчет образования трещин в элементах конструкций производится из условия, что растягивающие напряжения бетона, вызванные распределением температуры, определяемые по формуле (32), равны или меньше величины расчетного сопротивления бетона
4.3. Расчет железобетонных элементов, подвергающихся совместному воздействию нагрузки и температуры, по образованию трещин должен производиться по СНиП 2.03.01-84 с учетом следующих указаний настоящего пункта.
В формулах (123) и (125) СНиП 2.03.01-84 вместо
), а коэффициент Напряжения в бетоне при нагреве от нелинейного распределения температуры и при остывании определяют по формулам (32) и (34).
При расчете элементов статически неопределимых конструкций по формуле (124) СНиП 2.03.01-84 вместо
. Значение момента Допускается напряжения, вызванные воздействием температуры, не учитывать, если их учет увеличивает трещиностойкость сечения.
Усилие предварительного обжатия Р следует определять с учетом основных и дополнительных потерь предварительного напряжения в арматуре по указаниям п. 1.21.
Приведенная площадь сечения нагретого элемента
4.4. Момент сопротивления приведенного сечения для крайнего растянутого волокна с учетом неупругих деформаций бетона при воздействии температуры определяется по формуле
, (52)где
; (53) ; (54) ; (56)здесь
При расчете элементов с повышенной толщиной защитного слоя растянутой арматуры (
) коэффициент 4.5. Расчет железобетонных элементов по образованию трещин при воздействии температуры и многократно повторяющейся нагрузки следует производить по СНиП 2.03.01-84, при этом расчетное сопротивление бетона
Расчет по образованию трещин,
наклонных к продольной оси элемента
4.6. При расчете по образованию трещин, наклонных к продольной оси элемента, в условиях воздействия температуры производится по формулам (141) и (142) СНиП 2.03.01-84, при этом расчетные сопротивления бетона
для прямоугольных элементов в зависимости от температуры бетона в центре тяжести приведенного сечения;
для элементов двутаврового и таврового сечений в зависимости от температуры бетона в плоскости примыкания сжатых полок к стенке.
Коэффициент
N 1 - 3, 6, 7, 10 - 15, 19 - 21 - 0,01
N 4, 5, 8, 9, 16 - 18, 23 и 29 - 0,02
4.7. Расчет элементов по образованию трещин, наклонных к их продольной оси, на действие многократно повторяющейся нагрузки в условиях воздействия температуры следует производить по СНиП 2.03.01-84 с учетом дополнительных указаний пп. 4.5 и 4.6.
ПО РАСКРЫТИЮ ТРЕЩИН
Расчет по раскрытию трещин,
нормальных к продольной оси элемента
4.8. Для железобетонных элементов из обычного бетона при температуре арматуры до 100 °C и из жаростойкого бетона при температуре арматуры до 70 °C ширина раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента
При более высоких температурах арматуры необходимо учитывать дополнительное раскрытие трещин, вызванное разностью деформаций бетона и арматуры от воздействия температуры. В этом случае в формулу (144) главы СНиП 2.03.01-84 вместо
при нагреве
;при остывании после нагрева
,где
Величина
возможно появление трещин на всю высоту сечения.Расчет по раскрытию трещин,
наклонных к продольной оси элемента
4.9. Ширина раскрытия трещин, наклонных к продольной оси
Коэффициент
При температуре хомутов в середине высоты сечения более 100 °C в элементах из обычного бетона и более 70 °C из жаростойкого бетона необходимо учитывать дополнительное раскрытие наклонных трещин, вызванное разностью температурных деформаций бетона и арматуры, равное
,где
s - расстояние между хомутами.
ПО ЗАКРЫТИЮ ТРЕЩИН
4.10. Расчет железобетонных элементов по закрытию трещин при воздействии температуры производят по СНиП 2.03.01-84, при этом:
расчетное сопротивление арматуры
усилие предварительного обжатия P должно приниматься с учетом основных и дополнительных потерь предварительного напряжения в арматуре по указаниям п. 1.21.
Напряжения растяжения в арматуре и сжатия в бетоне должны определяться от действия постоянных, длительных и кратковременных нагрузок и усилий от длительного и кратковременного нагрева.
КОНСТРУКЦИЙ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ
4.11. Деформации (прогибы, углы поворота) элементов железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию повышенных и высоких температур, должны вычислять по СНиП 2.03.01-84 с учетом дополнительных требований пп. 4.12 - 4.16.
Определение кривизны железобетонных элементов
на участках без трещин в растянутой зоне
4.12. Определение величины кривизны изгибаемых, внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов по формулам (155) - (159) СНиП 2.03.01-84 на участках, где не образуются трещины, нормальные к продольной оси элемента, следует производить с учетом следующих указаний.
коэффициент
коэффициент
момент инерции приведенного сечения
В формуле (159) СНиП 2.03.01-84 модуль упругости арматуры
Определение кривизны железобетонных элементов
на участках с трещинами в растянутой зоне
4.13. На участках, где в растянутой зоне образуются нормальные к продольной оси элемента трещины, кривизны изгибаемых, внецентренно сжатых, а также внецентренно растянутых при
элементов прямоугольного, таврового и двутаврового (коробчатого) сечений при воздействии температуры определяют по формуле (160) СНиП 2.03.01-84 с учетом следующих указаний:модуль упругости бетона
расчетное сопротивление бетона
коэффициент
Среднюю температуру бетона сжатой зоны сечения допускается принимать:
для прямоугольных сечений по температуре бетона на расстоянии
для тавровых и двутавровых сечений по средней температуре бетона сжатой полки.
Модуль упругости арматуры
Расчетное сопротивление бетона
Коэффициент
при расчете на кратковременный нагрев - как для непродолжительного действия нагрузки;
при расчете на длительный нагрев - как для продолжительного действия нагрузки.
Коэффициент
для жаростойких бетонов классов выше В7,5 ................ 0,9
для жаростойких бетонов классов В7,5 и ниже .............. 0,7
для конструкций из жаростойких бетонов,
рассчитываемых на действие многократно
повторяющихся нагрузок при воздействии
температуры, независимо от вида и класса бетона .......... 1
В формулах (161) и (164) СНиП 2.03.01-84 коэффициент
Определение прогибов
деформацией изгиба
деформацией от воздействия температуры
Прогиб
4.15. Прогиб
Коэффициент
При определении модуля сдвига G модуль упругости бетона
В формуле (174) СНиП 2.03.01-84 момент инерции приведенного сечения
4.16. Прогиб
, (58)где
- кривизна элемента в сечении x от воздействия температуры с учетом наличия в данном сечении трещин, вызванных усилиями от действия нагрузки или температуры, определяется по указаниям пп. 1.27 - 1.31;Прогибы сборных элементов конструкций, имеющих одностороннее армирование и сварные стыки арматуры в растянутой зоне сечения, определяют с учетом повышенной деформативности шва в стыке. При этом кривизна сборного элемента в пределах стыка, определенная как для целого элемента, увеличивается в 5 раз при заполнении шва раствором после сварки стыковых накладок и в 50 раз при заполнении шва до сварки, осуществляемой с учетом заданной последовательности сварки, указанной в п. 5.11.
При расчете свободно опертой или консольной балки постоянной высоты с одинаковым распределением температуры бетона по высоте сечения на всей длине балки прогиб, вызванный воздействием температуры, определяют по формуле
, (59)Определение жесткости элементов
4.17. На участках, где не образуются нормальные к продольной оси элемента трещины, жесткость изгибаемых, внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов определяется по формуле
. (60)4.18. На участках, где образуются нормальные к продольной оси элемента трещины в растянутой зоне, жесткость определяется по следующим формулам:
для изгибаемых элементов
для внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов и приложении продольной силы в центре тяжести сечения элемента
Перед z знак "-" при внецентренном сжатии, знак "+" при внецентренном растяжении;
; (63)при внецентренном растяжении и
, принимают ;M и N - усилия, вызванные воздействием температуры и нагрузки.
5.1. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, следует выполнять конструктивные требования СНиП 2.03.01-84, а также указания пп. 5.2 - 5.22.
5.2. Минимальные размеры сечений ограждающих элементов конструкций устанавливаются теплотехническим расчетом.
Толщина монолитных сводов, куполов, плит покрытий и перекрытий из тяжелого жаростойкого бетона должна приниматься не менее 60 мм, плит из легкого жаростойкого бетона - не менее 70 мм. Минимальная толщина сборных плит должна определяться из условия обеспечения требуемой толщины защитного слоя бетона и условий расположения арматуры по толщине плиты.
Размеры сечений внецентренно сжатых бетонных и железобетонных элементов при воздействии повышенных и высоких температур должны приниматься такими, чтобы их гибкость
Таблица 25
при температуре арматуры до 100 °C:
для продольной рабочей арматуры, ненапрягаемой и напрягаемой при натяжении на упоры;
для поперечной, распределительной и конструктивной арматуры - по СНиП 2.03.01-84;
при температуре арматуры до 100 °C с попеременным увлажнением бетона и выше 100 °C - увеличенной на 5 мм и быть не менее 1,5 диаметра арматуры.
В конструкциях из жаростойкого бетона толщину защитного слоя бетона для арматуры независимо от ее вида необходимо предусматривать более указанной в СНиП 2.03.01-84:
при температуре арматуры, °C:
До 200 .............................................. на 5 мм
Св. 200 ............................................. на 10 мм
при этом минимальная толщина защитного слоя бетона должна быть при температуре арматуры, °C:
До 100 .................................................. 1,5d
Св. 100 до 300 .......................................... 2d
" 300 ................................................. 2,5d
5.4. Толщина защитного слоя бетона у концов предварительно напряженных элементов из обычного и жаростойкого бетонов на длине зоны передачи напряжений при температуре арматуры до 100 °C должна составлять, не менее: для стержневой арматуры классов А-IV и А-IIIв, а также для арматурных канатов - 2d, для стержневой арматуры классов А-V и А-VI - 3d, а при более высокой температуре ее следует увеличивать на 0,5 диаметра анкеруемой арматуры.
5.5. В элементах из обычного и жаростойкого бетона с напрягаемой продольной арматурой, натягиваемой на бетон, при температуре арматуры до 100 °C расстояние от поверхности элемента до поверхности канала или толщину защитного слоя бетона при расположении напрягаемой арматуры в пазах или снаружи сечения элемента следует принимать по СНиП 2.03.01-84, а при более высокой температуре арматуры - увеличивать на 10 мм.
5.6. В полых элементах кольцевого или коробчатого сечения при воздействии повышенной и высокой температуры расстояние от стержней продольной арматуры до внутренней поверхности бетона должно удовлетворять требованиям п. 5.3.
5.7. При определении длины анкеровки арматуры
При попеременном увлажнении бетона и при температуре арматуры свыше 200 °C величину
5.8. Продольное армирование и минимальная площадь сечения продольной арматуры в железобетонных элементах из жаростойкого бетона должны приниматься по СНиП 2.03.01-84.
Диаметр продольной рабочей арматуры не должен превышать при температуре арматуры, °C:
До 100 включ. .......................................... 28 мм
Св. 100 до 200 ......................................... 25 "
" 200 " 300 ......................................... 20 "
" 300 " 400 ......................................... 16 "
" 400 ................................................ 12 "
5.9. Поперечное армирование железобетонных элементов из жаростойкого бетона должно приниматься по СНиП 2.03.01-84.
Диаметр отогнутых стержней в зависимости от температуры арматуры следует принимать по указаниям п. 5.8.
5.10. Сварные соединения арматуры и закладных деталей, а также стыки ненапрягаемой арматуры внахлестку (без сварки) в конструкциях из жаростойкого бетона должны выполнять по СНиП 2.03.01-84. Длина перепуска (нахлестки) l арматуры в рабочем направлении должна быть не менее величины
5.11. Стыки элементов сборных конструкций из жаростойкого бетона должны выполнять по СНиП 2.03.01-84. Сварные соединения арматуры необходимо предусматривать с учетом последовательности приварки стержней к накладкам. Сначала должны привариваться стержни с одной стороны стыка, а после остывания накладки - с другой.
Стыки между стеновыми панелями из жаростойкого бетона следует предусматривать на растворе с установкой бетонного бруса размером 5 х 5 см (черт. 5, а). В стыках панелей, перекрывающих рабочее пространство теплового агрегата, бетонный брус должен устанавливаться на растворе с менее нагретой стороны ребер (черт. 5, б). Пространство между ребрами стыкуемых подвесных панелей с консольными выступами плиты следует заполнять теплоизоляционным материалом (черт. 5, в).
![]() ![]() из жаростойкого бетона
а - стык ребристых панелей в стенах;
б - стык ребристых панелей в покрытиях;
в - стык ребристых панелей с консольными выступами;
г - стык двухслойных панелей; д - стык панелей
с окаймляющим арматурным каркасом;
е - стык панелей с окаймляющим каркасом из
тяжелого жаростойкого бетона; ж - стык панелей
из легкого жаростойкого бетона;
1 - тяжелый жаростойкий бетон; 2 - арматурный каркас;
3 - легкий жаростойкий бетон с D1100 и менее;
4 - брусок сечением 5 х 5 см из тяжелого
жаростойкого бетона; 5 - стержень диаметром 6 мм;
6 - жаростойкий раствор; 7 - уголок жесткости панели;
8 - жаростойкий легкий бетон с D1200 и более; 9 - анкер;
10 - теплоизоляционная прослойка толщиной 10 - 20 мм;
11 - металлический лист; 12 - стыковая накладка
Стыки между панелями из легкого жаростойкого бетона следует заполнять раствором прочностью на сжатие, меньшей прочности бетона футеровки. Марка раствора принимается не ниже М15. Продольные торцевые поверхности панелей должны иметь пазы или скосы, удерживающие раствор от выпадания (черт. 5, г, д, е, ж).
Толщина шва стыка между сборными элементами тепловых агрегатов должна приниматься не менее 20 мм.
5.12. Соединение арматуры в сборных элементах из жаростойкого бетона допускается выполнять через окаймляющие уголки, стыковые накладки или путем стыкования арматуры внахлестку (черт. 6).
а)
![]() б)
![]() в)
![]() г)
![]() Черт. 6. Соединения арматуры в стыках элементов
сборных конструкций из жаростойкого бетона
а - нахлесточное соединение с металлической накладкой
из листовой стали; б - стыковое соединение
по ГОСТ 19292-75; в - стыковое соединение
по ГОСТ 14098-68; г - нахлесточное соединение
В стыках панелей, передающих усилия от арматуры через косынку на стыковую накладку с эксцентриситетом, обязательно должны предусматриваться анкеры из арматуры периодического профиля. Длина анкерных стержней, приваренных к пластине втавр или внахлестку, должна быть не менее
Если необходимую расчетную длину анкеров трудно выдержать из-за температуры, превышающей предельно допустимую температуру применения арматуры, устанавливаемой по расчету (см. табл. 17), то допускается уменьшать длину анкеров с обязательной приваркой к их концам дополнительных пластин (черт. 7).
![]() Черт. 7. Деталь стыка арматуры четырех панелей
из жаростойкого железобетона
1 - арматура; 2 - косынка; 3 - стыковая накладка;
4 - сварка; 5 - анкер арматуры; 6 - анкер косынки;
7 - анкерующая пластинка
5.13. Ширина температурно-усадочного шва b в зависимости от расстояния между швами l должна определяться по формуле
Относительное удлинение оси элемента
Ширину температурно-усадочного шва, вычисленную по формуле (64), следует увеличивать на 30%, если шов заполняется асбестовермикулитовым раствором, каолиновой ватой или шнуровым асбестом, смоченным в глиняном растворе (черт. 8, а).
а)
![]() б)
![]() в)
![]() из жаростойкого бетона
а - шов, заполненный шнуровым асбестом;
б - то же, с бетонным бруском; в - то же,
с металлическим компенсатором; 1 - шнуровый
асбест, смоченный в глиняном растворе;
2 - бетонный брусок; 3 - компенсатор;
4 - стальной стержень диаметром 6 мм
Температурно-усадочные швы в бетонных и железобетонных конструкциях следует принимать шириной не менее 20 мм.
Когда давление в рабочем пространстве теплового агрегата не равно атмосферному, температурно-усадочный шов должен иметь уширение для установки бетонного бруса (черт. 8, б). Брус должен устанавливаться насухо без раствора. Между брусом и менее нагретой поверхностью шов следует заполнять легко деформируемым теплоизоляционным материалом (черт. 8, б).
В печах, где требуется герметичность рабочего пространства, с наружной поверхности в температурно-усадочном шве должен предусматриваться компенсатор (черт. 8, в).
5.14. Для организованного развития усадочных трещин в бетоне со стороны рабочего пространства теплового агрегата должны предусматриваться усадочные швы. Швы шириной 2 - 3 мм и глубиной, равной 1/10 высоты сечения, но не менее 20 мм, следует располагать через 60 - 90 см в двух взаимно перпендикулярных направлениях (черт. 9, б).
а)
![]() б)
![]() в конструкциях из жаростойкого бетона
а - компенсационные; б - усадочные;
1 - компенсационный шов шириной 2 - 5 мм;
2 - усадочный шов глубиной
и шириной 2 - 3 мм
5.15. Усилия от неравномерного нагрева бетона по высоте сечения элемента допускается уменьшать:
устройством компенсационных швов в более нагретой сжатой зоне бетона (черт. 9, а). Компенсационные швы шириной 2 - 5 мм следует располагать через 60 - 90 см на глубину не более 0,5 высоты сечения элемента в направлении, перпендикулярном к действию сжимающих усилий от воздействия температуры;
повышением температуры растянутой арматуры, расположенной у менее нагретой грани бетона, посредством увеличения толщины защитного слоя бетона или устройством наружной теплоизоляции.
5.16. В железобетонных конструкциях из жаростойкого бетона для восприятия растягивающих усилий, как правило, следует устанавливать арматуру у менее нагретой грани сечения элемента.
Если в конструкциях от нагрузки растягивающие усилия возникают со стороны более нагретой грани сечения элемента, то арматура может воспринимать растягивающие усилия при температуре, не превышающей предельно допустимую температуру применения арматуры, устанавливаемой по расчету (см. табл. 17).
Для снижения температуры арматуры допускается увеличивать толщину защитного слоя бетона у более нагретой грани сечения элемента до 6 диаметров продольной арматуры или предусматривать теплоизоляцию из легкого жаростойкого бетона.
На границе бетонов разных видов следует устанавливать конструктивную арматуру из жаростойкой стали диаметром не более 4 мм, которая должна быть приварена к хомутам (черт. 10).
I - I
![]() II - II
![]() Черт. 10. Конструкция изгибаемого
железобетонного элемента, нагреваемого до температуры
более 400 °C со стороны растянутой зоны
1 - тяжелый жаростойкий бетон; 2 - теплоизоляционный слой
из легкого жаростойкого бетона;
3 - сетка из жаростойкой стали диаметром 4 мм;
4 - продольная рабочая арматура
Температура нагрева конструктивной арматуры не должна превышать предельно допустимую температуру применения конструктивной арматуры, указанную в табл. 17.
5.17. Несущие и ненесущие конструкции тепловых агрегатов следует выполнять из сборных однослойных или многослойных элементов. Сборные ограждающие конструкции, как правило, предусматриваются из блоков, плит и панелей.
В двухслойных панелях, проектируемых из разных видов жаростойкого бетона, теплоизоляционный легкий жаростойкий бетон может предусматриваться как со стороны рабочего пространства, так и с наружной стороны теплового агрегата.
Для улучшения совместной работы отдельных слоев бетона допускается предусматривать установку конструктивной арматуры или анкеров. Арматура должна заходить в каждый слой бетона на глубину не менее 50 мм. Если в зоне сопряжения отдельных слоев бетона температура превышает предельно допустимую температуру применения конструктивной арматуры, указанную в табл. 17, то для усиления связи между слоями допускается устраивать выступы или бетонные шпонки.
В ребристых панелях плиту и ребра следует выполнять из тяжелого или легкого конструкционного жаростойкого бетона (см. черт. 9, б). В местах сопряжения ребер с плитой необходимо устраивать вуты. Между ребрами с менее нагретой стороны следует располагать тепловую изоляцию из легкого жаростойкого бетона или из теплоизоляционных материалов. В ребрах панели следует предусматривать арматурные каркасы, которые должны быть заведены в бетон плиты не менее чем на 50 мм. При необходимости снижения температуры рабочей арматуры, устанавливаемой в ребрах, ребра могут выступать за наружную поверхность тепловой изоляции. Плиту панели следует армировать конструктивной сварной сеткой из арматуры диаметром не более 4 мм с расстояниями между стержнями не менее 100 мм.
Температура нагрева сварной сетки не должна превышать предельно допустимую температуру применения конструктивной арматуры, указанную в табл. 17. Если температура нагрева плиты панели превышает предельно допустимую температуру применения конструктивной арматуры, допускается плиту не армировать.
Для ненесущих облегченных ограждающих конструкций тепловых агрегатов следует предусматривать легкие жаростойкие бетоны и эффективные теплоизоляционные материалы.
В двухслойных панелях на металлическом листе легкий жаростойкий бетон следует крепить анкерами, приваренными к листу (черт. 11, а). Анкеры должны приниматься из стержней диаметром 6 - 10 мм или полосы 3 х 20 мм. Длина анкера должна быть не менее половины толщины футеровки, а расстояния между ними - не более 250 мм. Металлический лист толщиной не менее 3 мм должен иметь отогнутые края или приваренные "на перо" по контуру уголки.
а)
![]() б)
![]() в)
![]() г)
![]() из легкого жаростойкого бетона
а - двухслойная панель на металлическом листе;
б - панель с окаймляющим каркасом
из тяжелого жаростойкого бетона;
в - панель с окаймляющим арматурным каркасом;
г - панель со стальными анкерами
и эффективной теплоизоляцией; 1 - уголок жесткости
панели; 2 - металлический лист; 3 - анкер;
4 - легкий жаростойкий бетон с D1100 и менее;
5 - легкий жаростойкий бетон с D1200 и более;
6 - окаймляющий каркас из тяжелого жаростойкого
бетона; 7 - арматурный каркас;
8 - эффективная теплоизоляция;
9 - усадочный шов; 10 - шайба
В панелях с окаймляющим каркасом прямоугольного или трапециевидного сечения ребра должны предусматриваться из тяжелого или легкого конструкционного жаростойкого бетона, а пространство между ребрами на всю толщину следует заполнять теплоизоляционным легким жаростойким бетоном. Ребра следует армировать плоскими каркасами, расположенными с менее нагретой стороны (черт. 11, б).
В панелях с окаймляющим арматурным каркасом сварной каркас следует располагать по периметру панели у менее нагретой стороны (черт. 11, в).
Крепление панелей к каркасу должно осуществляться на болтах или на сварке так, чтобы панели могли свободно перемещаться при нагреве.
В конструкциях тепловых агрегатов из монолитного железобетона со стороны рабочего пространства в углах сопряжения стен, а также стен с покрытием и перекрытием следует предусматривать вуты.
При температуре рабочего пространства тепловых агрегатов свыше 800 °C ограждающую конструкцию с целью увеличения ее термического сопротивления следует решать многослойной с включением в ее состав слоев из эффективной теплоизоляции (черт. 11, г).
Многослойная несущая или самонесущая конструкция со стороны рабочего пространства должна иметь футеровочную плиту из жаростойкого бетона, с ненагреваемой стороны - несущее основание в виде железобетонной плиты или металлического листа с окаймляющими уголками, а между ними слой теплоизоляции, причем волокнистые огнеупорные материалы следует применять в температурных зонах сечения конструкции, где нельзя применять более дешевые и менее дефицитные материалы, например плиты или маты из минеральной ваты.
Для обеспечения надежного соединения несущего и футеровочного слоев многослойной футеровки рекомендуется применять пространственные анкеры в виде соединенных между собой крестообразно установленных гнутых стержней, расположенных перпендикулярно к арматурной сетке (черт. 12).
![]() Черт. 12. Пространственный анкер в многослойной
конструкции панели с железобетонной несущей плитой
1 - пространственный анкер;
2 - железобетонная несущая плита;
3 - минераловатная изоляция;
4 - плитная изоляция; 5 - арматурная сетка;
6 - футеровочная плита из жаростойкого бетона
Пространственные анкеры устанавливают в швах плитной и минераловатной изоляции.
Расстояние между анкерами рекомендуется принимать в пределах 0,7 - 1 м, а расстояние от краев панели до центра пространственного анкера - кратным размеру плит теплоизоляции и равным половине расстояния между анкерами. Плита из жаростойкого бетона, закрепленная с помощью анкеров, от действия собственного веса в горизонтальном положении панели будет работать как двухконсольная система с максимальными значениями растягивающих усилий в сечениях под пространственными анкерами, где имеются местные арматурные сетки, включенные в пространственный анкер для увеличения площади анкеровки.
Футеровочная плита из жаростойкого бетона в укрупненных монтажных элементах разрезается швами шириной 2 мм на отдельные части таким образом, чтобы каждый отдельный монолитный участок бетонной футеровки крепился к основанию панели четырьмя или двумя анкерами.
5.18. Конструкции, перекрывающие рабочее пространство теплового агрегата, могут быть свободно опертыми на стены, подвесными или монолитно связанными со стенами. Для покрытий при пролетах более 4 м должны преимущественно предусматриваться подвесные балки, плиты и панели. Расчетную схему работы подвесной конструкции следует принимать как для двухконсольной балки, при этом не должно допускаться возникновение растягивающих напряжений в бетоне со стороны более нагретой поверхности. Подвесные конструкции не должны воспринимать никаких внешних нагрузок, кроме собственного веса, и на них не должны устраиваться мостики или настилы для хождения обслуживающего персонала.
Купола и своды должны иметь стрелу подъема не менее 1/12 пролета в свету.
Купола и своды с плоской верхней поверхностью у пяты должны иметь компенсационный шов шириной 20 - 40 мм на глубину, равную высоте сечения в замке (черт. 13). Следует предусматривать заполнение шва легко деформируемым материалом и покраску пят тонким слоем битумного лака. За осевую линию в таких куполах и сводах допускается принимать дугу окружности, проведенную через центр пяты и середину высоты сечения в центре пролета.
![]() с технологическими отверстиями из жаростойкого бетона
для круглого теплового агрегата
1 - бетонный купол; 2 - компенсационный шов
толщиной 20 - 40 мм, заполненный
легко деформируемым материалом;
3 - сетка из проволоки диаметром до 6 мм,
приваренная к кожуху; 4 - кожух;
5 - пята купола; 6 - шов бетонирования
В куполах и сводах с плоской верхней поверхностью при высоте сечения в замке более 250 мм кроме основной рабочей арматуры, установленной со стороны менее нагретой поверхности, необходимо предусматривать конструктивную сетку из проволоки диаметром не более 6 мм с ячейкой не менее 100 х 100 мм, которую следует располагать в бетоне с температурой, не превышающей предельно допустимую температуру применения конструктивной арматуры (см. табл. 17). Эта сетка должна соединяться хомутами с основной арматурой (черт. 14).
![]() Черт. 14. Конструкция железобетонного купола покрытия
с плоской верхней поверхностью из жаростойкого бетона
для круглого теплового агрегата
1 - купол; 2 - пята купола;
3 - опорное кольцо; 4 - шов бетонирования;
5 - кожух; 6 - теплоизоляционная прослойка
толщиной 20 - 40 мм; 7 - рабочая арматура
опорного кольца; 8 - компенсационный шов
шириной 20 - 40 мм, заполненный легко деформируемым
материалом; 9 - рабочая арматура купола;
10 - хомут из проволоки диаметром 6 мм;
11 - сетка из проволоки диаметром до 6 мм
5.19. Рабочую арматуру в железобетонных конструкциях, перерезаемую различными технологическими отверстиями, следует приваривать к рамкам из арматуры или проката, устанавливаемым вокруг отверстий. Размеры рамки должны приниматься такими, чтобы толщина бетона со стороны отверстия была достаточной для обеспечения температуры рамки, не превышающей предельно допустимую температуру применения арматуры, устанавливаемой по расчету по табл. 17.
Площадь сечения рамки в каждом направлении должна быть достаточной для восприятия усилий в перерезанных стержнях.
Отверстия большого размера следует окаймлять армированными бортовыми замкнутыми рамами. Сечение стенок бортовых рам определяют из расчета на усилия от воздействия температуры и нагрузки.
5.20. Фундаменты, борова и другие сооружения, расположенные под землей и подвергающиеся нагреву, должны находиться выше наиболее возможного уровня грунтовых вод. При наличии воды следует предусматривать гидроизоляцию.
5.21. Кожухи тепловых агрегатов из листовой стали допускается предусматривать, когда необходимо обеспечить газонепроницаемость конструкции и когда имеется большое количество отверстий или точек крепления оборудования.
Соединение кожуха с бетоном следует осуществлять арматурными сетками или анкерами, приваренными к кожуху (см. черт. 13).
5.22. Если жаростойкий бетон подвержен сильному истирающему воздействию со стороны рабочего пространства, то его следует защищать металлической панцирной сеткой, по которой наносится слой торкретбетона, или блоками из наиболее стойкого в этих условиях жаростойкого бетона или огнеупора.
5.23. В рабочих чертежах конструкций или в пояснительной записке к проекту должны быть дополнительно указаны:
а) наибольшая температура нагрева конструкции при эксплуатации, принятая в расчете;
б) вид и класс бетона по предельно допустимой температуре применения;
в) класс бетона по прочности на сжатие и требуемая прочность бетона при температуре во время эксплуатации;
г) виды (классы) арматуры и марка жаростойкой стали;
д) вид увлажнения бетона и его периодичность при эксплуатации;
е) прочность бетона при отпуске сборных элементов предприятием-изготовителем;
ж) способы обетонирования стыков и узлов, марка и состав раствора для заполнения швов в стыках элементов.
Справочное
УСИЛИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
В ПОПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ ЭЛЕМЕНТА
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОГО ЭЛЕМЕНТА
P - усилие предварительного обжатия, определяемое по СНиП 2.03.01-84 с учетом потерь предварительного напряжения в арматуре, соответствующих рассматриваемой стадии работы элемента;
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ТЕМПЕРАТУРЫ
и ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
b - ширина прямоугольного сечения и ширина ребра таврового и двутаврового сечения;
h - высота прямоугольного таврового и двутаврового сечения;
a, a' - расстояния от равнодействующего усилия в арматуре соответственно S и S' до ближайшей грани сечения;
y - расстояние от центра тяжести приведенного сечения до растянутой грани в формулах (5), (14) и (15) и до менее нагретой грани в формулах (23) и (30);
I - момент инерции сечения бетона относительно центра тяжести сечения элемента, вычисляемый без учета температуры как для ненагретого бетона (формула 1);
ТЕМПЕРАТУРЫ
Рекомендуемое
В ЭЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦИЙ
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/normy/3/snip_55522.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||