???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Элементы конструкций ?Предельно
?допустимые
? прогибы
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ручных ? l/500
электрических ? l/600
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(кроме указанных в поз. 4) при пролетах, м: ?
l < 6 ? l/200
6 <= l <= 7,5 ? 3 см
l > 7,5 ? l/250
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3. Перекрытия с ребристым потолком и элементы лестниц ?
при пролетах, м: ?
l < 5 ? l/200
5 <= l <= 10 ? 2,5 см
l > 10 ? l/400
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
производственного назначения при пролетах, м: ?
l < 6 ? l/150
6 <= l <= 10 ? 4 см
l > 10 ? l/250
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
при пролетах, м: ?
l < 6 ? l/200
6 <= l <= 7,5 ? 3 см
l > 7,5 ? l/250
Обозначение, принятое в табл. 3: l - пролет балок или плит; для консолей принимается значение l, равное удвоенному вылету консоли.
Примечание. Предельно допустимые прогибы по поз. 1 и 5 обусловлены технологическими и конструктивными, а по поз. 2 - 4 - эстетическими требованиями.
Расчет по деформациям должен производиться при ограничении требований: технологических или конструктивных - на действие постоянных, длительных и кратковременных нагрузок; эстетических - на действие постоянных и длительных нагрузок. При этом принимается
.При действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок прогиб балок или плит во всех случаях не должен превышать 1/150 пролета и 1/75 вылета консоли.
Значения предельно допустимых прогибов могут быть увеличены на высоту строительного подъема, если это не ограничивается технологическими или конструктивными требованиями.
Для не связанных с соседними элементами железобетонных плит перекрытий, лестничных маршей, площадок и т.п. должна производиться дополнительная проверка по зыбкости: добавочный прогиб от кратковременно действующей сосредоточенной нагрузки 1000 Н при наиболее невыгодной схеме ее приложения должен быть не более 0,7 мм.
Если в нижележащем помещении с плоским потолком имеются расположенные поперек пролета элемента l постоянные перегородки, не являющиеся опорами, с расстояниями между ними
1.15 (1.23). Предварительные напряжения
в напрягаемой арматуре без учета потерь следует назначать таким образом, чтобы выполнялись условия при способах натяжения:механическом
электротермическом и электротермомеханическом
где p - допустимое отклонение значения предварительного напряжения, МПа, равное:
, (4)здесь l - длина натягиваемого стержня (расстояние между наружными гранями упоров), м. При автоматизированном натяжении <1> значение числителя 360 во втором члене формулы (4) заменяется на 90.
--------------------------------
<1> См. Рекомендации по технологии автоматизированной заготовки и натяжения высокопрочной стержневой арматуры многопустотных настилов. - М., НИИЖБ, 1984.
Кроме того, при электротермическом способе натяжения значения
следует назначать с учетом допустимых температур нагрева согласно "Руководству по технологии изготовления предварительно напряженных железобетонных конструкций" (М., Стройиздат, 1975); в случае отсутствия данных о технологии изготовления конструкций значение При наличии перегибов проволочной арматуры напряжения
.1.16 (1.25). При расчете предварительно напряженных элементов следует учитывать потери предварительного напряжения арматуры.
При натяжении арматуры на упоры следует учитывать потери:
а) первые - от деформации анкеров, трения арматуры об огибающие приспособления, от релаксации напряжений в арматуре, температурного перепада, деформации форм (при натяжении арматуры на формы), от быстронатекающей ползучести бетона;
б) вторые - от усадки и ползучести бетона.
При натяжении арматуры на бетон следует учитывать потери:
а) первые - от деформации анкеров, трения арматуры о стенки каналов или поверхность бетона конструкции;
б) вторые - от релаксации напряжений в арматуре, усадки и ползучести бетона, смятия бетона под витками арматуры, деформации стыков между блоками (для конструкций, состоящих из блоков).
Потери предварительного напряжения арматуры следует определять по табл. 4, при этом суммарную величину потерь при проектировании конструкций необходимо принимать не менее 100 МПа.
Таблица 4 (5)
Примечание. Потери предварительного напряжения в напрягаемой арматуре S' определяются так же, как и в арматуре S.
![]() трения арматуры о стенки каналов, о поверхность бетона
или об огибающие приспособления
1 - натяжное устройство; 2 - анкер;
Таблица 5 (6)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Условия натяжения ? Коэффициенты для
? определения потерь
? от трения арматуры
? (см. поз. 4 табл. 4)
??????????????????????????
? омега ? дельта при
? ?арматуре в виде
? ?????????????????
? ?пучков,?стержней
? ?канатов?периоди-
? ? ?ческого
? ? ?профиля
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Натяжение на упоры ? 0 ? 0,25 ? 0,25
2. Натяжение на бетон при расположении арматуры ? ? ?
в канале: ? ? ?
а) с металлической поверхностью ? 0,0030 ? 0,35 ? 0,4
б) с бетонной поверхностью, образованном ? 0 ? 0,55 ? 0,65
жестким каналообразователем, или у бетонной ? ? ?
поверхности ? ? ?
в) с бетонной поверхностью, образованном ? 0,0015 ? 0,55 ? 0,65
гибким каналообразователем ? ? ?
1.17 (1.26). При определении потерь предварительного напряжения от усадки и ползучести бетона по поз. 8 и 9 табл. 4 необходимо учитывать следующее:
а) при заранее известном сроке загружения конструкции потери следует умножать на коэффициент
, (5)где t - время, сут, отсчитываемое при определении потерь от ползучести - со дня обжатия бетона и от усадки - со дня окончания бетонирования.
При проектировании стропильных балок и ферм, ригелей перекрытий массового заводского изготовления допускается потери от усадки и ползучести умножать на коэффициент
б) для конструкций, предназначенных для эксплуатации при влажности воздуха ниже 40%, потери должны быть увеличены на 25%, за исключением конструкций из тяжелого и мелкозернистого бетонов, предназначенных для эксплуатации в климатическом подрайоне IVА согласно СНиП 2.01.01-82 и не защищенных от солнечной радиации, для которых указанные потери увеличиваются на 50%.
1.18 (1.27). Значение предварительного напряжения в арматуре вводится с коэффициентом точности натяжения арматуры
. (6)Знак "плюс" принимается при неблагоприятном влиянии предварительного напряжения (т.е. на данной стадии работы конструкции или на рассматриваемом участке элемента предварительное напряжение снижает несущую способность, способствует образованию трещин и т.п.), знак "минус" - при благоприятном.
Значения
, (7)но принимаются не менее 0,1,
где p,
При определении потерь предварительного напряжения арматуры, а также при расчете по раскрытию трещин и по деформациям значение
1.19 (1.28). Усилие предварительного обжатия P и эксцентриситет его приложения
где
![]() в поперечном сечении железобетонного элемента
При криволинейной напрягаемой арматуре значения
Напряжения
а) в стадии изготовления (с учетом подъема и складирования) - с учетом первых потерь;
б) в стадии эксплуатации (включая стадии транспортирования и возведения) - с учетом первых и вторых потерь.
Напряжения
в стадии изготовления - потерям напряжений от быстронатекающей ползучести по поз. 6 табл. 4;
в стадии эксплуатации - сумме потерь напряжений от усадки и ползучести бетона по поз. 6, 8 и 9 табл. 4.
Для ненапрягаемой арматуры S', расположенной при обжатии в растянутой зоне, напряжение
1.20. Для элементов с напрягаемой арматурой без анкеров на длине зоны передачи напряжений
снижаются путем умножения их на отношение Значение
Если площадь сечения всей ненапрягаемой арматуры составляет менее 15% площади всей напрягаемой арматуры, усилие P для сечений на длине
1.21 (1.28). Напряжения в бетоне
в сечениях, нормальных к продольной оси элемента, определяются по правилам расчета упругих материалов по приведенному сечению. При этом усилие предварительного обжатия P рассматривается как внешняя сила. Для изгибаемых элементов значение определяется по формулегде y - расстояние от центра тяжести приведенного сечения до рассматриваемого волокна;
M - изгибающий момент в рассматриваемой стадии работы элемента.
В формуле (10) сжимающие напряжения учитываются со знаком "плюс", а растягивающие - со знаком "минус".
Приведенное сечение включает в себя сечение бетона с учетом ослабления его каналами, пазами и т.п., а также сечение всей продольной (напрягаемой и ненапрягаемой) арматуры, умноженное на отношение
Геометрические характеристики приведенного сечения при бетоне одного вида и класса определяют по формулам:
площадь приведенного сечения
; (11)расстояние от центра тяжести приведенного сечения до растянутого волокна
где S - статический момент сечения бетона относительно растянутой грани;
момент инерции приведенного сечения относительно его центра тяжести
. (13)Обозначения к формулам (12) и (13) - см. черт. 2.
Допускается не уменьшать площадь сечения бетона A, если общая площадь сечения арматуры оставляет не более 0,03 А.
1.22 (1.29). Сжимающие напряжения в бетоне в стадии предварительного обжатия
Таблица 7 (7)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Напряженное состояние ? Способ ? Сжимающие напряжения в бетоне в стадии
сечения ?натяжения? предварительного обжатия, в долях
?арматуры ? от передаточной прочности бетона
? ? сигма /R , не более
? ? bp bp
? ??????????????????????????????????????????
? ? при расчетной зимней температуре
? ? наружного воздуха, °C
? ??????????????????????????????????????????
? ? минус 40 и выше ? ниже минус 40
? ??????????????????????????????????????????
? ? при обжатии
? ??????????????????????????????????????????
? ?центральном?внецент-?центральном?внецент-
? ? ?ренном ? ?ренном
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Напряжения ?На упоры ? 0,85 ?0,95 <*>? 0,70 ? 0,85
уменьшаются или ?На бетон ? 0,70 ? 0,85 ? 0,60 ? 0,70
не изменяются при ? ? ? ? ?
действии внешних ? ? ? ? ?
нагрузок ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2. Напряжения ?На упоры ? 0,65 ? 0,70 ? 0,50 ? 0,60
увеличиваются при ?На бетон ? 0,60 ? 0,65 ? 0,45 ? 0,50
действии внешних ? ? ? ? ?
нагрузок ? ? ? ? ?
--------------------------------
<*> Для элементов, изготовляемых с постепенной передачей усилий обжатия, при наличии стальных опорных деталей и дополнительной поперечной арматуры, охватывающей все продольные стержни (см. п. 5.46) при
(где .Примечания. 1. Значения
, указанные в настоящей таблице, для бетона в водонасыщенном состоянии при расчетной температуре воздуха ниже минус 40 °C следует принимать на 0,05 меньше.2. Расчетные зимние температуры наружного воздуха принимаются согласно указаниям п. 1.5.
3. Для легких бетонов классов B7,5 - B12,5 значения
следует принимать не более 0,30.Напряжения
1.23 (1.24). Значения напряжений
Значения напряжений в напрягаемой арматуре S и S', контролируемые в месте приложения натяжного усилия при натяжении арматуры на затвердевший бетон, принимаются равными соответственно
, (15)где
В конструкциях из легкого бетона классов B7,5 - B12,5 значения
При применении в элементе нескольких пучков или канатов арматуры, натягиваемых на бетон неодновременно, контролируемые напряжения в каждом из них рекомендуется определять с учетом влияния упругого обжатия, вызванного усилиями пучков или канатов, натягиваемых позднее.
Контролируемые напряжения группы арматуры k определяются в этом случае по формуле
где
t - число групп арматуры, натягиваемых позднее группы k.
В формуле (16) при сжимающем напряжении
Среднее напряжение в бетоне
, (17)где
l - длина элемента в пределах рассматриваемого пучка (каната).
При прямолинейных и параллельных к продольной оси элемента пучках (канатах) и постоянном поперечном сечении элемента значение
Пример 1. Дано: плита покрытия размером 1,5 x 6 м; поперечное сечение - по черт. 3; бетон тяжелый класса B25
; передаточная прочность бетона ; напрягаемая арматура класса A-IV площадью сечения , ненапрягаемая арматура сжатая и растянутая класса A-III площадью сечения ![]() Черт. 3. К примеру расчета 1
Требуется определить значение и точку приложения усилия предварительного обжатия
Расчет. Ввиду симметрии сечения расчет ведем для половины сечения плиты. Определяем геометрические характеристики приведенного сечения согласно п. 1.21, принимая:
коэффициент
; .Площадь приведенного сечения:
![]() Статический момент сечения бетона относительно нижней грани ребра:
![]() Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до нижней грани ребра:
![]() ; ; .Момент инерции приведенного сечения:
![]() Из условия (3) п. 1.15 определим максимально допустимое значение
.Тогда
.Потери от релаксации напряжений в арматуре при электротермическом способе натяжения стержневой арматуры равны:
.При агрегатно-поточной технологии форма с упорами при пропаривании нагревается вместе с изделием, поэтому температурный перепад между ними равен нулю и, следовательно,
Потери от деформаций анкеров
,а его эксцентриситет равен:
.Определим потери от быстронатекающей ползучести бетона согласно поз. 6 табл. 4. Для этого вычислим напряжения в бетоне
Нагрузка от веса плиты равна (см. п. 2.14):
.Тогда
(l = 5,7 м - расстояние между подкладками при хранении плиты).Напряжение
) равно:![]() Напряжение
) равно: .Потери от быстронатекающей ползучести равны:
на уровне арматуры S:
;поскольку
, то ;на уровне арматуры S': поскольку
, то Напряжение
.Напряжения
и .Определим усилие обжатия с учетом первых потерь напряжений
; .В соответствии с п. 1.22 проверим максимальное сжимающее напряжение бетона
:![]() (момент от собственного веса не учитывается).
Потери от усадки равны
.Потери от ползучести
на уровне арматуры S:
отношение
;так как
, то ;на уровне арматуры S': поскольку
, то Суммарная величина потерь напряжений:
, следовательно, согласно п. 1.18, потери не увеличиваем.Напряжение
.Усилие от обжатия с учетом всех потерь напряжений
.Поскольку
, , то .Эксцентриситет усилия
.Пример 2. Дано: свободно опертая балка с поперечным сечением по черт. 4; бетон тяжелый класса B35
; передаточная прочность бетона ; напрягаемая арматура из канатов класса К-7 площадью сечения: в растянутой зоне , в сжатой зоне ; натяжение производится на упоры стенда механическим способом; бетон подвергается пропариванию; закрепление канатов на упорах с помощью инвентарных зажимов; длина стенда 20 м; масса балки 11,2 т; длина балки l = 18 м.![]() Черт. 4. К примеру расчета 2
Требуется определить величину и точку приложения усилия предварительного обжатия с учетом первых потерь напряжения
Расчет. Определяем геометрические характеристики приведенного сечения согласно п. 1.21, принимая коэффициент
(площадь сечения конструктивной ненапрягаемой арматуры не учитывается ввиду ее малости).Для упрощения расчета высоту свесов полок усредняем.
Площадь приведенного сечения
.Расстояние от центра тяжести сечения арматуры S до нижней грани балки (учитывая, что сечения всех четырех рядов арматуры одинаковой площади)
.Статический момент сечения бетона относительно нижней грани балки
.Расстояние от центра тяжести сечения до нижней грани:
![]() ; .Момент инерции приведенного сечения
![]() Из условия (2) определим максимально допустимое напряжение
.потери от релаксации напряжений в арматуре
;потери от температурного перепада между упорами стенда и бетоном при
![]() ;потери от деформаций анкеров в виде инвентарных зажимов при
и l = 20 м ;поскольку напрягаемая арматура не отгибается, потери от трения арматуры отсутствуют, т.е. потери
Потери от деформаций стальной формы отсутствуют, поскольку усилие обжатия передается на упоры стенда, т.е.
![]() Точка приложения усилия
.Определим потери от быстронатекающей ползучести бетона согласно поз. 6 табл. 4. Для этого по формуле (10) вычислим напряжения в бетоне
Нагрузка от собственного веса балки (см. п. 2.14) равна:
,тогда
(l = 17,5 м - расстояние между подкладками при хранении балки).Напряжение
)![]() Напряжение
): .Потери от быстронатекающей ползучести
на уровне арматуры S:
;поскольку
, то ,где
, но более 1,1;на уровне арматуры S':
.Напряжение
для арматуры S
;для арматуры S'
. ; .Определим по формуле (10) максимальное сжимающее напряжение бетона от действия силы
: .Поскольку
, требование п. 1.22 выполняется.Потери от усадки равны
.Потери от ползучести
для арматуры S:
отношение
;так как
;для арматуры S':
.Напряжения
для арматуры S
;для арматуры S'
.Определим усилие обжатия с учетом всех потерь
; .2.1 (2.3). Для предварительно напряженных железобетонных конструкций следует предусматривать бетоны следующих классов и марок:
а) классов по прочности на сжатие:
тяжелый бетон - B12,5; B15; B20; B25; B30; B35; B40; B45; B50; B55; B60;
мелкозернистый бетон групп:
А - естественного твердения или подвергнутый тепловой обработке при атмосферном давлении на песке с модулем крупности свыше 2,0 - B12,5; B15; B20; B25; B30; B35; B40;
Б - то же, с модулем крупности 2,0 и менее - B12,5; B15; B20; B25; B30;
В - подвергнутый автоклавной обработке - B15; B20; B25; B30; B35; B40; B45; B50; B55; B60;
легкий бетон при марках по средней плотности:
D800, D900 - B7,5 <*>;
D1000, D1100 - B7,5; B10; B12,5 <*>;
D1200, D1300 - B7,5; B10; B12,5; B15 <*>;
допускается применять промежуточные классы бетона B22,5 и B27,5, обоснованные в установленном порядке;
б) марок по морозостойкости:
тяжелый и мелкозернистый бетоны - F50; F75; F100; F150; F200; F300; F400; F500;
легкий бетон - F25; F35; F50; F75; F100; F150; F200; F300; F400; F500;
в) марок по водонепроницаемости - W2; W4; W6; W8; W10; W12;
г) марок по средней плотности:
легкий бетон - D800; D900; D1000; D1100; D1200; D1300; D1400; D1500; D1600; D1700; D1800; D1900; D2000;
для тяжелых и мелкозернистых бетонов при отсутствии требований к теплоизоляции марки по средней плотности не нормируются.
Примечание. Определение понятий "класс бетона" и "марка бетона" см. ГОСТ 25192-82.
--------------------------------
<*> Отмеченные классы легкого бетона могут применяться лишь при согласовании с заводом-изготовителем.
2.2 (2.4). Возраст бетона, отвечающий его классу по прочности на сжатие, назначается при проектировании исходя из возможных реальных сроков загружения конструкции проектными нагрузками, способа возведения, условий твердения бетона. При отсутствии этих данных класс бетона устанавливается в возрасте 28 сут.
Значение отпускной прочности бетона в элементах сборных конструкций следует назначать в соответствии с ГОСТ 13015.0-83 и стандартами на конструкции конкретных видов.
2.3 (2.6). Класс бетона, в котором расположена напрягаемая арматура, следует принимать не ниже указанного в табл. 8.
Таблица 8 (8)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Вид и класс напрягаемой арматуры ?Класс бетона
? не ниже
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Проволочная арматура классов: ?
а) B-II (с анкерами) ? B20
б) Bp-II (без анкеров) диаметром, мм: ?
до 5 включ. ? B20
6 и более ? B30
в) К-7 и К-19 ? B30
2. Стержневая арматура (без анкеров) диаметром, мм: ?
от 10 до 18 включ., классов: ?
A-IV ? B15
A-V ? B20
A-VI ? B30
20 и более, классов: ?
A-IV ? B20
A-V ? B25
A-VI ? B30
Примечание. Классы арматуры приведены в п. 2.15.
Передаточная прочность бетона
Для конструкций, рассчитываемых на воздействие многократно повторяющейся нагрузки, при проволочной арматуре и стержневой арматуре класса A-IV независимо от диаметра, а также класса A-V диаметром 10 - 18 мм минимальные значения класса бетона, приведенные в табл. 8, должны увеличиваться на одну ступень, равную 5 МПа, с соответствующим повышением минимальной передаточной прочности.
Для стенок монолитных круглых резервуаров и труб при натяжении только спиральной (или кольцевой) арматуры допускается применение бетона класса B12,5 и передаточной прочности
.При проектировании ограждающих однослойных сплошных конструкций, выполняющих функции теплоизоляции, допускается при относительной величине обжатия бетона
(см. п. 1.22) не более 0,3 и напрягаемой арматуре класса A-IV диаметром не более 14 мм использование легкого бетона классов B7,5 - B12,5; при этом передаточная прочность бетона В целях недопущения перерасхода цемента при применении нормативного цикла термовлажностной обработки изделия (13 - 15 ч) рекомендуется назначать передаточную прочность бетона в долях от принятого класса не более: 0,65 для классов B20 - B35 и 0,7 для прочих классов.
Примечание. Передаточная прочность бетона
2.4 (2.7). Мелкозернистый бетон без специального обоснования не допускается применять для железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию многократно повторяющейся нагрузки, а также для конструкций пролетом более 12 м при армировании проволочной арматурой классов B-II, Bp-II, К-7 и К-19.
Класс мелкозернистого бетона, применяемого для защиты от коррозии и обеспечения сцепления с бетоном напрягаемой арматуры, расположенной в пазах и на поверхности конструкции, должен быть не ниже B12,5, а для инъекции каналов - не ниже B25.
2.5 (2.8). Для замоноличивания стыков элементов сборных железобетонных конструкций класс бетона следует устанавливать в зависимости от условий работы соединяемых элементов, но принимать не ниже B7,5.
2.6 (2.9). Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости железобетонных конструкций в зависимости от режима их эксплуатации и значений расчетных зимних температур наружного воздуха в районе строительства должны приниматься:
для конструкций зданий и сооружений (кроме наружных стен отапливаемых зданий) - не ниже указанных в табл. 9;
для наружных стен отапливаемых зданий - не ниже указанных в табл. 10.
Таблица 9 (9)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Условия работы конструкций ? Минимальная марка бетона
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
характеристика ?расчетная зимняя ?по морозо- ? по
режима ? температура ?стойкости ?водонепроницаемости
?наружного воздуха,???????????????????????????????????
? °C ? конструкций (кроме наружных стен
? ? отапливаемых зданий)
? ? для зданий и сооружений класса
? ? по степени ответственности
? ???????????????????????????????????
? ? I ? II ?III ? I ? II ? III
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Попеременное ? ? ? ? ? ? ?
замораживание ? ? ? ? ? ? ?
и оттаивание: ? ? ? ? ? ? ?
состоянии (например, ?Ниже минус 20 ?F200?F150?F100? W4 ? W2 ?Не норми-
конструкции, ?до 40 включ. ? ? ? ? ? ?руется
расположенные в ?Ниже минус 5 ?F150?F100?F75 ? W2 ?Не нормируется
сезоннооттаивающем ?до минус 20 включ.? ? ? ? ?
слое грунта в районах?Минус 5 и выше ?F100?F75 ?F50 ? Не нормируется
вечной мерзлоты) ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????
эпизодического ? ? ? ? ? ? ?руется
водонасыщения ?Ниже минус 20 ?F100?F75 ?F50 ? W2 ?Не нормируется
(например, надземные ?до минус 40 включ.? ? ? ? ?
конструкции, ?Ниже минус 5 ?F75 ?F50 ?F35 ? Не нормируется
постоянно ?до минус 20 включ.? ? ?<*> ?
подвергающиеся ?Минус 5 и выше ?F50 ?F35 ?F25 ? То же
воздействиям) ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????
в) в условиях ?Ниже минус 40 ?F150?F100?F75 ? W4 ? W2 ?Не норми-
воздушно-влажностного? ? ? ? ? ? ?руется
состояния при ?Ниже минус 20 ?F75 ?F50 ?F35 ? Не нормируется
отсутствии ?до минус 40 включ.? ? ?<*> ?
эпизодического ?Ниже минус 5 ?F50 ?F35 ?F25 ? Не нормируется
(например, ?Минус 5 и выше ?F35 ?F25 ? Не нормируется
постоянно ? ? ? ?
подвергающиеся ? ? ? ?
воздействиям ? ? ? ?
окружающего воздуха, ? ? ? ?
защищенные ? ? ? ?
от воздействия ? ? ? ?
атмосферных осадков) ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2. Возможное ? ? ? ? ?
эпизодическое ? ? ? ? ?
воздействие ? ? ? ? ?
температур ниже 0 °C:? ? ? ? ?
а) в водонасыщенном ?Ниже минус 40 ?F150?F100?F75 ? Не нормируется
состоянии (например, ?Ниже минус 20 ?F75 ?F50 ?F35 ? То же
конструкции, ?до минус 40 включ.? ? ?<*> ?
находящиеся в грунте ?Ниже минус 5 ?F50 ?F35 ?F25 ? "
?Минус 5 и выше ?F35 ?F25 ? Не нормируется
??????????????????????????????????????????????????????
б) в условиях ?Ниже минус 40 ?F75 ?F50 ?F35 ? Не нормируется
воздушно-влажностного? ? ? ?<*> ?
состояния (например, ?Ниже минус 20 ?F50 ?F35 ?F25 ? То же
конструкции ?Ниже минус 5 ?F35 ?F25 ? Не нормируется
отапливаемых зданий ?до минус 20 включ.?<*> ?<*> ?
в периоды ?Минус 5 и выше ?F25 ? Не нормируется
строительства ? ?<*> ?
и монтажа) ? ? ?
--------------------------------
Примечания. 1. Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости для конструкций и сооружений водоснабжения и канализации, а также для свай и свай-оболочек следует назначать согласно требованиям соответствующих нормативных документов.
2. Расчетные зимние температуры наружного воздуха принимаются согласно указаниям п. 1.5.
Таблица 10 (10)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Условия работы конструкций ? Минимальная марка бетона
? по морозостойкости наружных стен
? отапливаемых зданий из бетона
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
относительная ? расчетная ? легкого ? тяжелого,
влажность ? зимняя ? ? мелкозернистого
внутреннего ? температура ????????????????????????????????????????
воздуха ? наружного ? для зданий класса
помещения ? воздуха, ? по степени ответственности
фи , % ? °C ????????????????????????????????????????
int ? ? I ? II ? III ? I ? II ? III
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
фи > 75 ?Ниже минус 40 ?F100? F75 ? F50 ?F200 ?F150 ? F100
int ?Ниже минус 20 ?F75 ? F50 ? F35 ?F100 ? F75 ? F50
?до минус 40 включ.? ? ? ? ? ?
?Ниже минус 5 ?F50 ? F35 ? F25 ? F75 ? F50 ?Не
?до минус 20 включ.? ? ? ? ? ?норми-
? ? ? ? ? ? ?руется
?Минус 5 и выше ?F35 ? F25 ?Не ? F50 ?Не нормируется
? ? ? ?норми-? ?
? ? ? ?руется? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
60 < фи <= 75?Ниже минус 40 ?F75 ? F50 ? F35 ?F100 ? F75 ? F50
int ?Ниже минус 20 ?F50 ? F35 ? F25 ? F50 ?Не нормируется
?до минус 40 включ.? ? ? ? ?
?Ниже минус 5 ?F35 ? F25 ? Не ? То же
?до минус 20 включ.? ? ?нормируется ?
?Минус 5 и выше ?F25 ?Не ? То же ? "
? ? ?норми-? ?
? ? ?руется? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
фи <= 60 ?Ниже минус 40 ?F50 ? F35 ? F25 ? F75 ? F50 ?Не
int ? ? ? ? ? ? ?норми-
? ? ? ? ? ? ?руется
?Ниже минус 20 ?F35 ? F25 ? ? Не нормируется
?до минус 40 включ.? ? ? ?
?Ниже минус 5 ?F25 ? Не ? То же
?до минус 20 включ.? ? нормируется ?
?Минус 5 и выше ? Не нормируется ? "
Примечания. 1. При наличии паро- и гидроизоляции марки по морозостойкости, указанные в настоящей таблице, снижаются на одну ступень.
2. Расчетная зимняя температура наружного воздуха принимается согласно указаниям п. 1.5.
2.7 (2.10). Для замоноличивания стыков элементов сборных конструкций, которые в процессе эксплуатации или монтажа могут подвергаться воздействию отрицательных температур наружного воздуха, следует применять бетоны проектных марок по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже принятых для стыкуемых элементов.
2.8. Для легких бетонов марки по средней плотности назначаются в соответствии с табл. 11.
Таблица 11
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Класс ? Марки бетона по средней плотности для
бетона по????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
прочности?керамзито- ?шлако- ?перлитобетона? бетона ?аглопорито- ?термолито-
на сжатие?бетона, ?пемзобетона, ? ? на щебне ?бетона ?бетона
?бетона ?шлакобетона ? ? из пористых ?на аглопори- ?
?на зольном ? ? ?горных пород ?товом гравии ?
?гравии, ? ? ? ? ?
?шунгизито- ? ? ? ? ?
?бетона ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
B7,5 ?D800 - D1300 ?D1300 - D1299?D900 - D1200 ?D1100 - D1500?D1300 - D1500? -
B10 ?D1000 - D1400?D1400 - D1800?D1000 - D1300?D1200 - D1600?D1300 - D1600? -
B12,5 ?D1100 - D1500?D1500 - D1800?D1100 - D1400?D1300 - D1600?D1400 - D1600? -
B15 ?D1200 - D1700?D1500 - D1800?D1300 - D1600?D1500 - D1700?D1600 - D1800?D1500 - D1700
B20 ?D1300 - D1800?D1700 - D1900? - ?D1600 - D1900?D1600 - D1900?D1600 - D1800
B25 ?D1300 - D1800?D1800 - D1900? - ?D1700 - D1800?D1700 - D1900?D1700 - D1800
B30 ?D1400 - D1800?D1900 - D2000? - ?D1800 - D2000?D1800 - D2000?D1800 - D1900
B35 ?D1600 - D1900? - ? - ? - ? - ?D1800 - D2000
B40 ?D1700 - D2000? - ? - ? - ? - ?D1900 - D2000
2.9 (2.11). Нормативными сопротивлениями бетона являются сопротивление осевому сжатию призм (призменная прочность)
Нормативные сопротивления бетона
Таблица 12 (12)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Сопротивление? Бетон ? Нормативные сопротивления бетона R и R и расчетные сопротивления
? ? bn btn
? ? для предельных состояний второй группы R и R , МПа (кгс/см2),
? ? b,ser bt,ser
? ? при классе бетона по прочности на сжатие
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? B7,5 ? B10 ?B12,5 ? B15 ? B20 ? B25 ? B30 ? B35 ? B40 ? B45 ? B50 ? B55 ? B60
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Сжатие осевое?Тяжелый, ? 5,5 ? 7,5 ? 9,5 ? 11,0 ? 15,0 ? 18,5 ? 22,0 ? 25,5 ? 29,0 ?32,0 ?36,0 ?39,5 ? 43,0
(призменная ?мелко- ?(56,1)?(76,5)?(96,9)?(112) ?(153) ?(189) ?(224) ?(260) ?(296) ?(326) ?(367) ?(403) ?(438)
прочность) ?зернистый ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
R , R ?и легкий ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
bn b,ser ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Растяжение ?Тяжелый, ? 0,70 ? 0,85 ? 1,00 ? 1,15 ? 1,40 ? 1,60 ? 1,80 ? 1,95 ? 2,10 ? 2,20 ? 2,30 ? 2,40 ? 2,50
осевое R , ?мелко- ?(7,15)?(8,65)?(10,2)?(11,7)?(14,3)?(16,3)?(18,4)?(19,9)?(21,4)?(22,4)?(23,5)?(24,5)?(25,5)
btn ?зернистый ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
R ?<*> ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
bt,ser ?и легкий ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?на мелком ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?плотном ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?заполнителе? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Легкий ? 0,70 ? 0,85 ? 1,00 ? 1,10 ? 1,20 ? 1,35 ? 1,50 ? 1,65 ? 1,80 ? - ? - ? - ? -
?на мелком ?(7,15)?(8,65)?(10,2)?(11,2)?(12,2)?(13,8)?(15,3)?(16,8)?(18,4)? ? ? ?
?пористом ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?заполнителе? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?<**> ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
--------------------------------
<**> Для керамзитоперлитобетона на вспученном перлитовом песке значения
2.10 (2.11, 2.13). Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний первой группы
; при растяжении .Расчетные сопротивления бетона
Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний второй группы
, за исключением случаев, указанных в пп. 4.8, 4.9 и 4.13.Значения расчетных сопротивлений бетонов (с округлением) в зависимости от их классов по прочности на сжатие приведены: для предельных состояний первой группы - в табл. 13, для предельных состояний второй группы - в табл. 12.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Сопротивление? Бетон ?Коэффи-? Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний первой группы
? ?циент ? R и R , МПа (кгс/см2), при классе бетона по прочности на сжатие
? ?условий? b bt
? ?работы ?
? ?гамма ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? b2? B7,5 ? B10 ?B12,5 ? B15 ? B20 ? B25 ? B30 ? B35 ? B40 ? B45 ? B50 ? B55 ? B60
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Сжатие осевое?Тяжелый, ? 0,9 ? 4,0 ? 5,4 ? 6,7 ? 7,7 ? 10,5 ? 13,0 ? 15,5 ? 17,5 ? 20,0 ? 22,5 ? 25,0 ? 27,0 ? 29,5
(призменная ?мелкозер- ? ?(40,8)? (55) ?(68,5)?(78,5)?(107) ?(133) ?(158) ?(178) ?(204) ?(230) ?(255) ?(275) ?(300)
прочность) R ?нистый ? 1,0 ? 4,5 ? 6,0 ? 7,5 ? 8,5 ? 11,5 ? 14,5 ? 17,0 ? 19,5 ? 22,0 ? 25,0 ? 27,5 ? 30,0 ? 33,0
b?и легкий ? ?(45,9)?(61,2)?(76,5)?(86,5)?(117) ?(148) ?(173) ?(199) ?(224) ?(255) ?(280) ?(306) ?(336)
? ? 1,1 ? 4,9 ? 6,6 ? 8,2 ? 9,4 ? 12,5 ? 16,0 ? 19,0 ? 21,5 ? 24,0 ? 27,5 ? 30,5 ? 33,0 ? 36,5
? ? ? (50) ?(67,3)?(83,5)? (96) ?(128) ?(163) ?(194) ?(219) ?(245) ?(280) ?(310) ?(334) ?(370)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Растяжение ?Тяжелый, ? 0,9 ? 0,43 ? 0,51 ? 0,59 ? 0,67 ? 0,80 ? 0,95 ? 1,10 ? 1,15 ? 1,25 ? 1,30 ? 1,40 ? 1,45 ? 1,50
осевое ?мелкозер- ? ?(4,39)?(5,2) ?(6,01)?(6,83)?(8,16)?(9,7) ?(11,2)?(11,7)?(12,7)?(13,3)?(14,3)?(14,8)?(15,3)
R ?нистый <*> ? 1,0 ? 0,48 ? 0,57 ? 0,66 ? 0,75 ? 0,90 ? 1,05 ? 1,20 ? 1,30 ? 1,40 ? 1,45 ? 1,55 ? 1,60 ? 1,65
bt ?и легкий ? ?(4,89)?(5,81)?(6,73)?(7,63)?(9,18)?(10,7)?(12,2)?(13,3)?(14,3)?(14,8)?(15,8)?(16,3)?(16,8)
?на мелком ? 1,1 ? 0,53 ? 0,63 ? 0,73 ? 0,82 ? 1,00 ? 1,15 ? 1,30 ? 1,45 ? 1,55 ? 1,60 ? 1,70 ? 1,75 ? 1,80
?заполнителе? ?(5,41)?(6,43)?(7,45)?(8,36)?(10,2)?(11,7)?(13,3)?(14,8)?(15,8)?(16,3)?(17,3)?(17,8)?(18,4)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Легкий ? 0,9 ? 0,43 ? 0,51 ? 0,59 ? 0,66 ? 0,72 ? 0,80 ? 0,90 ? 1,00 ? 1,10 ? - ? - ? - ? -
?на мелком ? ?(4,39)?(5,2) ?(6,01)?(6,75)?(7,35)?(8,20)?(9,20)?(1,02)?(11,2)? ? ? ?
?пористом ? 1,0 ? 0,48 ? 0,57 ? 0,66 ? 0,74 ? 0,80 ? 0,90 ? 1,00 ? 1,10 ? 1,20 ? - ? - ? - ? -
?заполни- ? ?(4,89)?(5,81)?(6,73)?(7,55)?(8,16)?(9,18)?(10,2)?(11,2)?(12,2)? ? ? ?
?теле <**> ? 1,1 ? 0,53 ? 0,63 ? 0,73 ? 0,81 ? 0,88 ? 1,00 ? 1,10 ? 1,20 ? 1,30 ? - ? - ? - ? -
? ? ?(5,4) ?(6,4) ?(7,45)?(8,25)?(9,0) ?(10,2)?(11,2)?(12,2)?(13,3)? ? ? ?
--------------------------------
<**> Для керамзитоперлитобетона на вспученном перлитовом песке значения
В расчетные сопротивления, приведенные в табл. 13, включен коэффициент условий работы
Расчетные сопротивления, приведенные в табл. 13, в соответствующих случаях следует умножать на коэффициенты условий работы, приведенные в табл. 14.
Таблица 14 (15)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Факторы, обусловливающие введение ? Коэффициенты
коэффициентов условий работы бетона ? условий работы бетона
?????????????????????????
? условное ? значение
?обозначение?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Многократно повторяющаяся нагрузка ? гамма ?См. табл. 35
? b ?
? 1 ?
2. Влияние двухосного сложного напряженного ? гамма ? См. п. 4.8
состояния сжатие-растяжение на прочность бетона ? b ?
? 4 ?
3. Попеременное замораживание и оттаивание ? гамма ?См. табл. 15
? b ?
? 6 ?
радиации конструкций в климатическом подрайоне IVА? b ?
согласно СНиП 2.01.01-82 ? 7 ?
? b ?
? 8 ?
а) со стержневой арматурой: ? ?
из тяжелого и мелкозернистого бетона ? ? 1,20
из легкого бетона ? ? 1,35
б) с проволочной арматурой: ? ?
из тяжелого и мелкозернистого бетона ? ? 1,10
из легкого бетона ? ? 1,25
6. Бетон для замоноличивания стыков сборных ? гамма ? 1,15
элементов при толщине шва менее 1/5 наименьшего ? b ?
размера сечения элемента и менее 10 см ? 12 ?
Примечания. 1. Коэффициенты
2. Для конструкций, находящихся под воздействием многократно повторяющейся нагрузки, коэффициент
Таблица 15 (17)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Условия эксплуатации конструкции ? Расчетная зимняя ? Коэффициент
? температура ? условий работы
?наружного воздуха,? гамма при
? °C ? b
? ? 6
? ? попеременном
? ? замораживании
? ? и оттаивании
? ? для бетона
? ???????????????????
? ?тяжелого, ?легкого
? ?мелко- ?
? ?зернистого?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Попеременное замораживание ? ? ?
и оттаивание: ? ? ?
а) в водонасыщенном состоянии ?Ниже минус 40 ? 0,70 ? 0,80
(см. поз. 1 а табл. 9) ?Ниже минус 20 ? 0,85 ? 0,90
?до минус 40 включ.? ?
?Ниже минус 5 ? 0,90 ? 1,00
?до минус 20 включ.? ?
?Минус 5 и выше ? 0,95 ? 1,00
??????????????????????????????????????
б) в условиях эпизодического ?Ниже минус 40 ? 0,90 ? 1,00
водонасыщения (см. поз. 1 б табл. 9) ?Минус 40 и выше ? 1,00 ? 1,00
Примечания. 1. Расчетная зимняя температура наружного воздуха принимается согласно п. 1.5.
2. При превышении марки бетона по морозостойкости по сравнению с требуемой согласно табл. 9 коэффициенты настоящей таблицы могут быть увеличены на 0,05 соответственно каждой ступени превышения, однако не могут быть более единицы.
2.11 (2.14). Значения начального модуля упругости бетона
Таблица 16 (18)
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? -3
Бетон ? Начальные модули упругости бетона при сжатии и растяжении E x 10 , МПа
? b
? (кгс/см2), при классе бетона по прочности на сжатие
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? B7,5 ? B10 ?B12,5 ? B15 ? B20 ? B25 ? B30 ? B35 ? B40 ? B45 ? B50 ? B55 ? B60
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Тяжелый: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
естественного ? - ? - ? 21 ? 23 ? 27 ? 30 ?32,5 ?34,5 ? 36 ?37,5 ? 39 ?39,5 ? 40
твердения ? ? ?(214) ?(235) ?(275)?(306)?(332)?(352)?(367)?(382)?(398)?(403)?(408)
подвергнутый тепловой ? - ? - ? 19 ? 20,5 ? 24 ? 27 ? 29 ? 31 ?32,5 ? 34 ? 35 ?35,5 ? 36
обработке при ? ? ?(194) ?(209) ?(245)?(275)?(296)?(316)?(332)?(347)?(357)?(362)?(367)
атмосферном давлении ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Мелкозернистый групп: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
А - естественного ? - ? - ? 17,5 ? 19,5 ?22,0 ?24,0 ?26,0 ?27,5 ?28,5 ? - ? - ? - ? -
твердения ? ? ?(178) ?(199) ?(224)?(245)?(265)?(280)?(291)? ? ? ?
подвергнутый тепловой ? - ? - ? 15,5 ? 17,0 ?20,0 ?21,5 ?23,0 ?24,0 ?24,5 ? - ? - ? - ? -
обработке при ? ? ?(158) ?(173) ?(204)?(219)?(235)?(245)?(250)? ? ? ?
атмосферном давлении ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Б - естественного ? - ? - ? 15,5 ? 17,0 ?20,0 ?21,5 ?23,0 ? - ? - ? - ? - ? - ? -
твердения ? ? ?(158) ?(173) ?(204)?(219)?(235)? ? ? ? ? ?
подвергнутый тепловой ? - ? - ? 14,5 ? 15,5 ?17,5 ?19,0 ?20,5 ? - ? - ? - ? - ? - ? -
обработке при ? ? ?(148) ?(158) ?(178)?(194)?(209)? ? ? ? ? ?
атмосферном давлении ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
В - автоклавного ? - ? - ? - ? 16,5 ?18,0 ?19,5 ?21,0 ?22,0 ?23,0 ?23,5 ?24,0 ?24,5 ?25,0
твердения ? ? ? ?(168) ?(184)?(199)?(214)?(224)?(235)?(240)?(245)?(250)?(255)
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Легкий при марке по ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
средней плотности D: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
800 ? 5,5 ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? -
?(56,1)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1000 ? 7,2 ? 8,0 ? 8,4 ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? -
?(73,4)?(81,6)?(85,7)? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1200 ? 8,7 ? 9,5 ? 10,0 ? 10,5 ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? -
?(88,7)?(96,9)?(102) ?(107) ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1400 ? 10,0 ? 11,0 ? 11,7 ? 12,5 ?13,5 ?14,5 ?15,5 ? - ? - ? - ? - ? - ? -
?(102) ?(112) ?(119) ?(127) ?(138)?(148)?(158)? ? ? ? ? ?
1600 ? 11,5 ? 12,5 ? 13,2 ? 14,0 ?15,5 ?16,5 ?17,5 ?18,0 ? - ? - ? - ? - ? -
?(117) ?(127) ?(135) ?(143) ?(158)?(168)?(178)?(184)? ? ? ? ?
1800 ? 13,0 ? 14,0 ? 14,7 ? 15,5 ?17,0 ?18,5 ?19,5 ?20,5 ?21,0 ? - ? - ? - ? -
?(133) ?(143) ?(150) ?(158) ?(173)?(189)?(199)?(209)?(214)? ? ? ?
2000 ? - ? 16,0 ? 17,0 ? 18,0 ?19,5 ?21,0 ?22,0 ?23,0 ?23,5 ? - ? - ? - ? -
? ?(163) ?(173) ?(184) ?(199)?(214)?(224)?(235)?(240)? ? ? ?
Примечания. 1. Группы мелкозернистого бетона см. п. 2.1.
2. Для легких бетонов при промежуточных значениях марок бетона по средней плотности начальные модули упругости бетона принимаются по линейной интерполяции.
3. Для легкого бетона табличные значения
, где D' - принятая в проекте марка по средней плотности.Для тяжелого бетона, подвергнутого автоклавной обработке, значения
Для не защищенных от солнечной радиации конструкций, предназначенных для работы в климатическом подрайоне IVА согласно СНиП 2.01.01-82, значения
Для бетонов, подвергающихся попеременному замораживанию и оттаиванию (см. поз. 1 а и 1 б табл. 9), значения
2.12 (2.16). Начальный коэффициент поперечной деформации бетона v (коэффициент Пуассона) принимается равным 0,2, а модуль сдвига бетона G - равным
2.13 (2.15). Коэффициент линейной температурной деформации
, за исключением конструкций из легкого бетона при мелком пористом заполнителе, для которых коэффициент .2.14. Для определения массы железобетонной конструкции плотность бетона принимается равной: для тяжелого бетона - 2400 кг/м3, для мелкозернистого бетона - 2200 кг/м3, для легкого бетона - марке бетона по средней плотности D (кг/м3), умноженной для бетона классов: B12,5 и выше - на 1,05, B10 и B7,5 - на
, где w - весовая влажность при эксплуатации, %, определенная согласно СНиП II-3-79*; допускается w принимать равной 10%. При расчете конструкции в стадии изготовления и транспортирования плотность легкого бетона определяется с учетом отпускной объемной влажности , где 2.15 (2.17). Для армирования железобетонных конструкций должна применяться арматура, отвечающая требованиям соответствующих государственных стандартов или технических условий (табл. 17) и принадлежащая одному из следующих видов:
стержневая арматурная сталь:
а) горячекатаная - гладкая класса A-I, периодического профиля классов A-II, A-III, A-IV, A-V, A-VI;
б) термически и термомеханически упрочненная - периодического профиля классов Aт-IIIС, Aт-IVС, Aт-IVК, Aт-V, Aт-VСК, Aт-VI, Aт-VIК;
в) упрочненная вытяжкой класса A-IIIв;
проволочная арматурная сталь:
г) арматурная холоднотянутая проволока:
обыкновенная - периодического профиля класса Bp-I;
высокопрочная - гладкая класса B-II, периодического профиля класса Bp-II;
д) арматурные канаты - спиральные семипроволочные класса К-7, 19-проволочные класса К-19.
(Обязательное приложение 1)
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Вид арматуры ?Класс ? Марка ?Диа- ? Условия эксплуатации конструкций при нагрузке
и документы, ?арма- ? стали ?метр ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
регламентирующие?туры ? ?арма- ? статической ? динамической и многократно
качество ? ? ?туры, ? ? повторяющейся
? ? ?мм ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ?в отап- ? на открытом воздухе ?в отап-? на открытом воздухе
? ? ? ?ливаемых? и в неотапливаемых зданиях ?ливае- ? и в неотапливаемых
? ? ? ?зданиях ?при расчетной температуре, °C?мых ? зданиях при расчетной
? ? ? ? ? ?зданиях? температуре, °C
? ? ? ? ??????????????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ? до ? ниже ? ниже ?ниже ? ? до ? ниже ?ниже ?ниже
? ? ? ? ?минус? минус ? минус ?минус ? ?минус?минус ?минус?минус
? ? ? ? ? 30 ? 30 до ? 40 до ?55 до ? ? 30 ?30 до ?40 до?55 до
? ? ? ? ?вкл. ? минус ? минус ?минус ? ?вкл. ?минус ?минус?минус
? ? ? ? ? ?40 вкл.?55 вкл.?70 вкл.? ? ?40 ? 55 ? 70
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?вкл. ?вкл. ?вкл.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ИС NORMPROD: примечание.
Приказом Ростехрегулирования от 20.07.2007 N 185-ст с 1 января
Стержневая ? A-I ? Ст3сп3 ? 6-40 ? + ? + ? + ? + ? + <1> ? + ? + ? - ? - ? -
горячекатаная ? ? Ст3пс3 ? 6-40 ? + ? + ? + ? - ? - ? + ? + ? - ? - ? -
гладкая, ? ? Ст3кп3 ? 6-40 ? + ? + ? - ? - ? - ? + ? + ? - ? - ? -
ГОСТ 5781-82 ? ? ВСт3сп2 ? 6-40 ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? +
и ГОСТ 380-71 ? ? ВСт3пс2 ? 6-40 ? + ? + ? + ? - ? - ? + ? + ? + ? - ? -
? ? ВСт3кп2 ? 6-40 ? + ? + ? - ? - ? - ? + ? + ? - ? - ? -
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
периодического ? ? ?18-40 ? + ? + ? - ? - ? - ? + ?+ <1>? - ? - ? -
ГОСТ 5781-82 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Aс-II ? 10ГТ ?10-32 ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? +
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 25Г2С ? 6-8 ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? -
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ИС NORMPROD: примечание.
Взамен ГОСТ 10884-81 Постановлением Госстандарта России от 13.04.1995
термомеханически? ? БСт5сп ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
упрочненная ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
периодического ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
профиля, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ГОСТ 10884-81 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Стержневая, ?A-IIIв ? 25Г2С ?20-40 ? + ? + ? + ? - ? - ? + ? + ? - ? - ? -
упрочненная ? ? 35ГС ?20-40 ? + ? + ? - ? - ? - ? + ? - ? - ? - ? -
вытяжкой, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
периодического ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
профиля ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Стержневая ? A-IV ? 80С ?10-18 ? + ? + ? - ? - ? - ? + ? - ? - ? - ? -
периодического ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ГОСТ 5781-82 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?22Х2Г2ТАЮ,? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? 22Х2Г2Р ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
термически ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
упрочненная ?Aт-IVК ? 10ГС2, ?10-18 ? + ? + ? + ? + ? - ? + ? + ? + ? + ? -
периодического ? ? 20ХГС2, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
профиля, ? ? 08Г2С ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ГОСТ 10884-81 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Aт-V ? 20ГС, ?10-28 ? + ? + ? + ? + ? - ? + ? + ? + ? + ? -
? ? 10ГС2, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? 20ГС2, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? 08Г2С ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 20ГС2 ?10-28 ? + ? + ? + ? + ? - ? + ? + ? + ? + ? -
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Aт-VIК ? 20ХГС2 ?10-16 ? + ? + ? + ? + ? - ? + ? + ? + ? + ? -
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Обыкновенная ? Bp-I ? - ? 3-5 ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? +
арматурная ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
проволока ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
периодического ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
профиля, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ГОСТ 6727-80 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Высокопрочная ? B-II; ? - ? 3-8 ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? +
арматурная ? Bp-II ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
проволока ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
гладкая и ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
периодического ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
профиля, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ГОСТ 7348-81 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ИС NORMPROD: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: правильный
номер ГОСТ 13840-68, а не ГОСТ 13840-81.
Арматурные ? К-7 ? - ? 6-15 ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? +
канаты, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ГОСТ 13840-81 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Арматурные ? К-19 ? - ? 14 ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? +
канаты, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ТУ 14-4-22-71 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
--------------------------------
Примечания. 1. В таблице знак "плюс" означает допускается, знак "минус" - не допускается.
2. Расчетная температура принимается согласно указаниям п. 1.5.
3. В данной таблице нагрузки следует относить: к динамическим, если доля этих нагрузок при расчете конструкций по прочности превышает 0,1 статической нагрузки; к многократно повторяющимся - нагрузки, при которых коэффициент условий работы арматуры
(см. табл. 36).4. Качество упрочненной вытяжкой арматуры класса A-IIIв регламентируется прил. 2 "Руководства по технологии изготовления предварительно напряженных железобетонных конструкций" (М., Стройиздат, 1975).
В качестве конструктивной арматуры допускается также применять обыкновенную гладкую проволоку класса B-I.
Примечания. 1. В обозначениях термически и термомеханически упрочненной стержневой арматуры буква К означает арматуру с повышенной стойкостью к коррозионному растрескиванию под напряжением; буква С - свариваемую арматуру; буквы СК - арматуру свариваемую и повышенной стойкости к коррозионному растрескиванию под напряжением.
2. Классы горячекатаной, термически и термомеханически упрочненной арматуры с одним и тем же номером имеют одинаковые механические свойства, поэтому в дальнейшем, если для расчетов нет необходимости указывать конкретный вид стержневой арматуры, используются обозначения соответствующих классов горячекатаной арматуры: например, под классом A-V подразумеваются все виды стержневой арматуры соответствующего класса, т.е. A-V, Aт-V, Aт-VСК.
3. В обозначении горячекатаной стержневой арматуры класса A-II специального назначения добавляется буква "с" - Aс-II.
4. В тексте для краткости используются следующие термины: "стержень" - для обозначения арматуры любого диаметра, вида и профиля независимо от того, поставляется ли она в прутках или мотках (бунтах); "диаметр" (d), если не оговорено особо, означает номинальный диаметр стержня.
физический (стержневая классов A-I, A-II и A-III);
условный, равный величине напряжений, соответствующих остаточному относительному удлинению 0,2% (стержневая классов A-IV и выше, проволочная арматура классов B-II, Bp-II, К-7 и К-19).
Упрочненная вытяжкой арматура класса A-IIIв и обыкновенная арматурная проволока класса Bp-I по особенностям расчета условно отнесены к арматуре, имеющей физический предел текучести.
2.17 (2.21). В качестве напрягаемой арматуры предварительно напряженных железобетонных элементов:
при длине до 12 м включ.
следует преимущественно применять:
а) термически и термомеханически упрочненную арматуру классов Aт-VI и Aт-V;
допускается применять:
б) арматурную проволоку классов B-II, Bp-II и арматурные канаты классов К-7 и К-19;
в) горячекатаную арматуру классов A-VI, A-V, A-IV;
г) стержневую арматуру класса A-IIIв;
при длине элементов свыше 12 м:
следует преимущественно применять:
д) арматурную проволоку классов B-II и Bp-II и арматурные канат классов К-7 и К-19;
е) горячекатаную арматуру классов A-VI и A-V;
допускается применять:
ж) стержневую арматуру классов A-IV, Aт-IVС и A-IIIв.
Примечание. Для армирования предварительно напряженных конструкций из легкого бетона классов B7,5 - B12,5 следует преимущественно применять стержневую арматуру класса A-IV.
2.18. (2.22). В качестве напрягаемой арматуры предварительно напряженных элементов, находящихся:
под давлением газов, жидкостей или сыпучих тел:
следует преимущественно применять:
а) арматурную проволоку классов B-II, Bp-II и арматурные канаты классов К-7 и К-19;
б) стержневую арматуру классов A-V и A-VI;
допускается применять:
в) стержневую арматуру классов A-IV и A-IIIв;
под воздействием агрессивной среды следует преимущественно применять горячекатаную арматуру класса A-IV и термомеханически упрочненную классов Aт-VIК, Aт-VСК, Aт-IVК.
2.19 (2.19). В качестве ненапрягаемой арматуры железобетонных конструкций:
следует преимущественно применять:
а) стержневую арматуру класса A-III;
б) арматурную проволоку класса Bp-I (в сварных сетках и каркасах);
допускается применять:
в) стержневую арматуру классов A-II и A-I - для поперечной арматуры, а также в качестве продольной арматуры, если другие виды ненапрягаемой арматуры не могут быть использованы;
г) термомеханически упрочненную арматуру класса Aт-IVС - для продольной арматуры сварных каркасов и сеток;
д) горячекатаную арматуру классов A-IV, A-V, A-VI, а также термомеханически упрочненную классов Aт-V и Aт-VI - только для продольной рабочей арматуры вязаных каркасов и сеток.
Арматура классов A-V, Aт-V, A-VI, Aт-VI в конструкциях без предварительного напряжения может применяться как сжатая арматура, а в составе предварительно напряженных - как сжатая и растянутая арматура.
Ненапрягаемую арматуру классов A-III, Bp-I, A-II и A-I рекомендуется применять в виде сварных каркасов и сварных сеток.
2.20 (2.23). При выборе вида и марок стали для арматуры, устанавливаемой по расчету, должны учитываться температурные условия эксплуатации конструкций и характер их нагружения согласно табл. 17.
В климатических зонах с расчетной зимней температурой ниже минус 40 °C в случаях проведения строительно-монтажных работ в холодное время года несущая способность в стадии возведения конструкций с арматурой, допускаемой к применению только в отапливаемых зданиях, должна быть обеспечена исходя из расчетного сопротивления арматуры с понижающим коэффициентом 0,7 и расчетной нагрузки с коэффициентом надежности по нагрузке
.2.21 (2.24). Для монтажных (подъемных) петель элементов сборных железобетонных конструкций должна применяться горячекатаная арматурная сталь класса Aс-II, марки 10ГТ и класса A-I, марок ВСт3сп2 и ВСт3пс2.
В случае, если возможен монтаж конструкций при расчетной зимней температуре ниже минус 40 °C, для монтажных петель не допускается применять сталь марки ВСт3пс2.
2.22 (2.25). За нормативные сопротивления арматуры
для стержневой арматуры, высокопрочной проволоки и арматурных канатов - предела текучести, физического или условного;
для обыкновенной арматурной проволоки - напряжения, равного 0,75 временного сопротивления разрыву.
Указанные контролируемые характеристики арматуры принимаются в соответствии с государственными стандартами или техническими условиями на арматурные стали и гарантируются с вероятностью не менее 0,95.
Нормативные сопротивления
Таблица 18 (19)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Стержневая ? Нормативные сопротивления растяжению R и расчетные
арматура ? sn
класса ? сопротивления растяжению для предельных состояний второй
? группы R , МПа (кгс/см2)
? s,ser
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
A-I ? 235 (2400)
A-II ? 295 (3000)
A-III ? 390 (4000)
A-IIIв ? 540 (5500)
A-IV ? 590 (6000)
A-V ? 785 (8000)
A-VI ? 980 (10000)
Таблица 19 (20)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Проволочная ? Диаметр ?Нормативные сопротивления растяжению R
арматура класса ? арматуры, мм ? sn
? ?и расчетные сопротивления растяжению для
? ? предельных состояний второй группы
? ? R , МПа (кгс/см2)
? ? s,ser
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Bp-I ? 3 ? 410 (4200)
? 4 ? 405 (4150)
? 5 ? 395 (4050)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
B-II ? 3 ? 1490 (15200)
? 4 ? 1410 (14400)
? 5 ? 1335 (13600)
? 6 ? 1255 (12800)
? 7 ? 1175 (12000)
? 8 ? 1100 (11200)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Bp-II ? 3 ? 1460 (14900)
? 4 ? 1370 (14000)
? 5 ? 1255 (12800)
? 6 ? 1175 (12000)
? 7 ? 1100 (11200)
? 8 ? 1020 (10400)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
К-7 ? 6 ? 1450 (14800)
? 9 ? 1370 (14000)
? 12 ? 1335 (13600)
? 15 ? 1295 (13200)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
К-19 ? 14 ? 1410 (14400)
2.23 (2.26). Расчетные сопротивления арматуры растяжению для предельных состояний первой и второй групп определяются путем деления нормативных сопротивлений на соответствующие коэффициенты надежности по арматуре
Таблица 20 (21)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Арматура ? Коэффициент надежности
? по арматуре гамма
? s
? при расчете конструкций
? по предельным состояниям
?????????????????????????????
?первой группы ?второй группы
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Стержневая классов: ? ?
A-I, A-II ? 1,05 ? 1,00
A-III диаметром, мм: ? ?
6 - 8 ? 1,10 ? 1,00
10 - 40 ? 1,07 ? 1,00
A-IIIв с контролем: ? ?
удлинения и напряжения ? 1,10 ? 1,00
только удлинения ? 1,20 ? 1,00
A-IV, A-V ? 1,15 ? 1,00
A-VI ? 1,20 ? 1,00
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Проволочная классов: ? ?
Bp-I ? 1,10 ? 1,00
B-II, Bp-II ? 1,20 ? 1,00
К-7, К-19 ? 1,20 ? 1,00
Расчетные сопротивления арматуры растяжению (с округлением) для основных видов стержневой и проволочной арматуры при расчете конструкций по предельным состояниям первой группы приведены соответственно в табл. 21 и 22, а при расчете по предельным состояниям второй группы - в табл. 18 и 19.
Таблица 21 (22)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Стержневая арматура класса ?Расчетные сопротивления арматуры для
? предельных состояний первой группы,
? МПа (кгс/см2)
??????????????????????????????????????
? растяжению ? сжатию
???????????????????????????? R
?продольной? поперечной ? sc
? R ? (хомутов и ?
? s ? отогнутых ?
? ? стержней) R ?
? ? sw ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
A-I ?225 (2300)? 175 (1800) ?225 (2300)
A-II ?280 (2850)? 225 (2200) ?280 (2850)
A-III диаметром, мм: ? ? ?
6 - 8 ?355 (3600)?285 <*> (2900) ?355 (3600)
10 - 40 ?365 (3750)?290 <*> (3000) ?365 (3750)
A-IIIв с контролем: ? ? ?
удлинения и напряжения ?490 (5000)? 390 (4000) ?200 (2000)
только удлинения ?450 (4600)? 360 (3700) ?200 (2000)
A-IV ?510 (5200)? 405 (4150) ?400 (4000)
A-V ?680 (6950)? 545 (5550) ?400 (4000)
A-VI ?815 (8300)? 650 (6650) ?400 (4000)
--------------------------------
<*> В сварных каркасах для хомутов из арматуры класса A-III, диаметр которых менее 1/3 диаметра продольных стержней, значения
Таблица 22 (23)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Проволочная ?Диа- ? Расчетные сопротивления арматуры для предельных
арматура ?метр, ? состояний первой группы, МПа (кгс/см2)
класса ?мм ???????????????????????????????????????????????????????
? ? растяжению ? сжатию
? ???????????????????????????????????????????????????????
? ?продольной R ? поперечной (хомутов ? R
? ? s? и отогнутых стержней) R ? sc
? ? ? sw ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Bp-I ? 3 ? 375 (3850) ?270 (2750), 300 <*> (3100) ? 375 (3850)
? 4 ? 365 (3750) ?265 (2700), 295 <*> (3000) ? 365 (3750)
? 5 ? 360 (3700) ?260 (2650), 290 <*> (2950) ? 360 (3700)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
B-II ? 3 ?1240 (12650) ? 990 (10100) ? 400 (4000)
? 4 ?1180 (12000) ? 940 (9600) ? 400 (4000)
? 5 ?1100 (11300) ? 890 (9000) ? 400 (4000)
? 6 ?1050 (10600) ? 835 (8500) ? 400 (4000)
? 7 ? 980 (10000) ? 785 (8000) ? 400 (4000)
? 8 ? 915 (9300) ? 730 (7400) ? 400 (4000)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Bp-II ? 3 ?1215 (12400) ? 970 (9900) ? 400 (4000)
? 4 ?1145 (11700) ? 915 (9350) ? 400 (4000)
? 5 ?1045 (10700) ? 835 (8500) ? 400 (4000)
? 6 ? 980 (10000) ? 785 (8000) ? 400 (4000)
? 7 ? 915 (9300) ? 730 (7450) ? 400 (4000)
? 8 ? 850 (8700) ? 680 (6950) ? 400 (4000)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
К-7 ? 6 ?1210 (12300) ? 965 (9850) ? 400 (4000)
? 9 ?1145 (11650) ? 915 (9350) ? 400 (4000)
? 12 ?1110 (11300) ? 890 (9050) ? 400 (4000)
? 15 ?1080 (11000) ? 865 (8800) ? 400 (4000)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
К-19 ? 14 ?1175 (12000) ? 940 (9600) ? 400 (4000)
--------------------------------
2.24 (2.27). Расчетные сопротивления арматуры сжатию
.Значения расчетных сопротивлений арматуры сжатию для основных видов стержневой и проволочной арматуры приведены соответственно в табл. 21 и 22.
При расчете конструкций, для которых расчетное сопротивление бетона принято с учетом коэффициента условий работы
(см. п. 3.1), допускается при соблюдении соответствующих конструктивных требований п. 5.39 принимать значения A-IV, Aт-IVК ................................................... 450
Aт-IVС, A-V, Aт-V, Aт-VСК, A-VI, Aт-VI, Aт-VIК, B-II,
Bp-II, К-7 и К-19 ............................................. 500
При отсутствии сцепления арматуры с бетоном принимается значение
2.25 (2.28). Расчетные сопротивления арматуры для предельных состояний первой группы снижаются (или повышаются) путем умножения на соответствующие коэффициенты условий работы
Расчетные сопротивления арматуры для предельных состояний второй группы
.Расчетные сопротивления поперечной арматуры (хомутов и отогнутых стержней)
а) независимо от вида и класса арматуры - на коэффициент
, учитывающий неравномерность распределения напряжений в арматуре по длине рассматриваемого сечения;б) для стержневой арматуры класса A-III, диаметром менее 1/3 диаметра продольных стержней и проволочной арматуры класса Bp-I в сварных каркасах - на коэффициент
, учитывающий возможность хрупкого разрушения сварного соединения.Расчетные сопротивления растяжению поперечной арматуры (хомутов и отогнутых стержней)
Расчетные сопротивления растяжению арматуры с условным пределом текучести умножаются на коэффициент условий работы
Кроме того, расчетные сопротивления
Таблица 23 (24)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Факторы, обусловливающие ? Коэффициент условий работы арматуры
введение коэффициентов условий?????????????????????????????????????????????
работы арматуры ? условное ? значения коэффициентов
?обозначение?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Многократное повторение ? гамма ?См. табл. 36, п. 3.61
нагрузок ? s ?
? 3 ?
2. Наличие сварных соединений ? гамма ?См. табл. 37, п. 3.61
при многократном повторении ? s ?
нагрузок ? 4 ?
? ?
для напрягаемой арматуры ? s ? напрягаемой l /l ;
без анкеров и зона ? 5 ? x p
анкеровки ненапрягаемой ? ? ненапрягаемой l /l ,
арматуры ? ? x an
? ?где l - расстояние от начала
? ? x
? ?зоны передачи напряжений до
? ?рассматриваемого сечения;
? ?l , l - соответственно длина
? ? p an
? ?зоны передачи напряжений
? ?(см. п. 2.26) и зоны анкеровки
? ?арматуры (см. п. 5.32)
классов B-II и Bp-II попарно ? s ?
вплотную без зазоров ? 10?
на угол до 45° вокруг штыря ? s ?где тета - угол наклона, град,
диаметром менее 8d для сечения? 11?отогнутой арматуры к продольной
на участке длиной 5d в каждую ? ?оси элемента
сторону от места перегиба ? ?
Примечания. 1. Коэффициенты
2. Коэффициенты
2.26 (2.29). Длину зоны передачи напряжений
где
Таблица 24 (28)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Вид и класс арматуры ? Диаметр ? Коэффициенты для определения
? арматуры, ?длины зоны передачи напряжений
? мм ? напрягаемой арматуры,
? ? применяемой без анкеров
? ???????????????????????????????
? ? омега ? лямбда
? ? p ? p
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Стержневая периодического ?Независимо ? 0,25 ? 10
профиля независимо от класса ?от диаметра? ?
2. Высокопрочная арматурная ? 5 ? 1,40 ? 40
проволока периодического ? 4 ? 1,40 ? 50
профиля класса Bp-II ? 3 ? 1,40 ? 60
3. Арматурные канаты классов: ? ? ?
К-7 ? 15 ? 1,00 ? 25
? 12 ? 1,10 ? 25
? 9 ? 1,25 ? 30
? 6 ? 1,40 ? 40
К-19 ? 14 ? 1,00 ? 25
Примечание. Для элементов из легкого бетона классов B7,5 - B12,5 значения
Величина
В элементах из мелкозернистого бетона группы Б (см. п. 2.1) и из легкого бетона при пористом мелком заполнителе (кроме классов B7,5 - B12,5) значения
Для стержневой арматуры периодического профиля всех классов величина
При мгновенной передаче усилия обжатия на бетон для стержневой арматуры периодического профиля значения
Начало зоны передачи напряжений при мгновенной передаче усилия обжатия на бетон для проволочной арматуры (за исключением высокопрочной проволоки класса Bp-II с внутренними анкерами по длине заделки) принимается на расстоянии
2.27 (2.30). Величины модуля упругости арматуры
Таблица 25 (29)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? -4
Класс арматуры ?Модуль упругости арматуры E x 10 , МПа
? s
? (кгс/см2)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
A-I, A-II ? 21 (210)
A-III ? 20 (200)
A-IIIв ? 18 (180)
A-IV, A-V, A-VI ? 19 (190)
B-II, Bp-II ? 20 (200)
К-7, К-19 ? 18 (180)
Bp-I ? 17 (170)
ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ПЕРВОЙ ГРУППЫ
3.1. С целью учета влияния длительности действия нагрузок на прочность бетона расчет железобетонных элементов по прочности в общем случае производится:
а) на действие постоянных, длительных и кратковременных нагрузок, кроме нагрузок непродолжительного действия, суммарная длительность действия которых за период эксплуатации мала (ветровые нагрузки; крановые нагрузки; нагрузки от транспортных средств; нагрузки, возникающие при изготовлении, транспортировании и возведении, и т.п.), а также на действие особых нагрузок, вызванных деформациями просадочных, набухающих, вечномерзлых и т.п. грунтов; в этом случае расчетные сопротивления бетона сжатию и растяжению
;б) на действие всех нагрузок, включая нагрузки непродолжительного действия, в этом случае расчетные сопротивления бетона
<*>.--------------------------------
<*> Если при учете особых нагрузок вводится дополнительный коэффициент условий работы согласно указаниям соответствующих нормативных документов (например, при учете сейсмических нагрузок), коэффициент
Если конструкция эксплуатируется в условиях, благоприятных для нарастания прочности бетона (под водой, во влажном грунте или при влажности окружающего воздуха выше 75%, см. п. 1.5), расчет по случаю "а" производится при
.При расчете прочности в стадии изготовления коэффициент
Условие прочности должно удовлетворяться при расчете как по случаю "а", так и по случаю "б".
При отсутствии нагрузок непродолжительного действия, а также аварийных нагрузок расчет прочности производится только по случаю "а".
При наличии нагрузок непродолжительного действия или аварийных нагрузок расчет производится только по случаю "б", если выполняется условие
где
Допускается производить расчет только по случаю "б" и при невыполнении условия (19), принимая расчетные сопротивления бетона
) с коэффициентом . (20)Для внецентренно сжатых элементов, рассчитываемых по недеформированной схеме, значения
Для конструкций, эксплуатируемых в условиях, благоприятных для нарастания прочности бетона, условие (19) приобретает вид
, а коэффициент .3.2 (3.9). Расчет по прочности железобетонных элементов должен производиться для сечений, нормальных к их продольной оси, а также для наклонных к ней сечений наиболее опасного направления. При наличии крутящихся моментов следует проверить прочность пространственных сечений, ограниченных в растянутой зоне спиральной трещиной наиболее опасного из возможных направлений. Кроме того, производится расчет элементов на местное действие нагрузки (смятие бетона, в том числе под анкерами напрягаемой арматуры, продавливание, отрыв), выполняемый в соответствии с рекомендациями "Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры" (М., ЦИТП Госстроя СССР, 1986).
При напрягаемой арматуре, не имеющей сцепления с бетоном, расчет элементов по прочности производится по специальным рекомендациям.
3.3 (3.11). Расчет сечений, нормальных к продольной оси элемента, когда изгибающий момент действует в плоскости оси симметрии сечения и арматура сосредоточена у перпендикулярных указанной плоскости граней элемента, должен производиться согласно пп. 3.6 - 3.16 в зависимости от соотношения между значением относительной высоты сжатой зоны бетона
, определяемой из соответствующих условий равновесия, и значением относительной высоты сжатой зоны бетона Примечание. Если часть арматуры S с условным пределом текучести (см. п. 2.16) применяется без предварительного напряжения, то при расчете по вышеуказанным пунктам необходимо учесть следующее:
величина
предварительное напряжение
.3.4 (3.18). Расчет изгибаемых элементов кольцевого сечения при соотношении внутреннего и наружного радиусов
с арматурой, равномерно распределенной по длине окружности (при числе продольных стержней не менее 6), должен производиться как и для внецентренно сжатых элементов согласно п. 3.49, принимая значение продольной силы N = 0 и подставляя вместо 3.5. Расчет нормальных сечений, не оговоренных в пп. 3.3, 3.4 и 3.17, следует производить, пользуясь формулами общего случая расчета нормального сечения изгибаемого элемента согласно п. 3.18.
где
, (22)здесь
тяжелого ....................................................... 0,85
мелкозернистого (см. п. 2.1) групп:
А ........................................................... 0,80
Б и В ....................................................... 0,75
легкого ....................................................... 0,80
Для тяжелого и легкого бетонов, подвергнутых автоклавной обработке, коэффициент
для арматуры с условным пределом текучести (см. п. 2.16)
;для арматуры с физическим пределом текучести (см. п. 2.16)
;при механическом, а также автоматизированных электротермическом и электротермомеханическом способах натяжения арматуры классов A-IV, A-V и A-VI
,здесь
при иных, кроме указанные выше, способах натяжения арматуры классов A-IV, A-V и A-VI, а также для арматуры классов B-II, Bp-II, К-7 и К-19 при любых способах натяжения
;500 - при использовании коэффициента условий работы бетона
(см. п. 3.1);400 - при использовании коэффициента
или .При наличии напрягаемой и ненапрягаемой арматуры
Для некоторых классов арматуры значения
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Коэффи-? Класс ?сигма + Дельта сигма ? Значения кси для тяжелого бетона классов
циент ?растянутой? sp sp? R
условий? арматуры ?------------------------???????????????????????????????????????????????????
работы ? ? R ? B15 ?B20 ?B25 ?B30 ?B35 ?B40 ?B45 ?B50 ?B55 ?B60
бетона ? ? s ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
гамма ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
b2? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0,9 ? A-IIIв ? 1,0 ?0,79 ?0,77?0,75?0,73?0,71?0,69?0,67?0,65?0,63?0,61
? ? 0,8 ?0,75 ?0,72?0,70?0,68?0,66?0,64?0,62?0,60?0,59?0,56
? ? 0,6 ?0,71 ?0,68?0,66?0,64?0,62?0,60?0,58?0,56?0,54?0,52
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? A-IV ? 1,4 ?0,71 ?0,68?0,66?0,64?0,62?0,60?0,58?0,56?0,54?0,52
? ? 1,2 ?0,67 ?0,65?0,63?0,60?0,59?0,56?0,54?0,52?0,51?0,49
? ? 1,0 ?0,64 ?0,62?0,59?0,57?0,55?0,53?0,51?0,49?0,47?0,45
? ? 0,8 ?0,61 ?0,59?0,56?0,54?0,52?0,50?0,48?0,46?0,45?0,43
? ? 0,6 ?0,59 ?0,56?0,54?0,51?0,50?0,48?0,46?0,44?0,42?0,40
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? A-V ? 1,2 ? - ?0,66?0,64?0,62?0,60?0,58?0,56?0,54?0,52?0,50
? ? 1,0 ? - ?0,62?0,59?0,57?0,55?0,53?0,51?0,49?0,47?0,45
? ? 0,8 ? - ?0,58?0,55?0,53?0,51?0,49?0,47?0,45?0,44?0,42
? ? 0,6 ? - ?0,54?0,52?0,50?0,48?0,46?0,44?0,42?0,40?0,39
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? A-VI ? 1,2 ? - ?0,67?0,65?0,63?0,61?0,59?0,57?0,54?0,53?0,51
? ? 1,0 ? - ?0,62?0,59?0,57?0,55?0,53?0,51?0,49?0,47?0,45
? ? 0,8 ? - ?0,57?0,55?0,53?0,51?0,49?0,47?0,45?0,43?0,41
? ? 0,6 ? - ?0,53?0,51?0,49?0,47?0,45?0,43?0,41?0,39?0,37
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? К-7 ? 1,0 ? - ?0,62?0,59?0,57?0,55?0,53?0,51?0,49?0,48?0,45
? (диаметр ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 12; 15) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? B-II ? 0,8 ? - ?0,56?0,53?0,51?0,49?0,47?0,45?0,43?0,42?0,40
? (диаметр ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 5; 6) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? Bp-II ? 0,6 ? - ?0,51?0,48?0,46?0,45?0,42?0,40?0,39?0,37?0,35
? (диаметр ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 4; 5) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1,0; ? A-IIIв ? 1,0 ?0,78 ?0,75?0,72?0,70?0,68?0,66?0,63?0,62?0,59?0,56
1,1 ? ? 0,8 ?0,72 ?0,70?0,67?0,64?0,62?0,60?0,57?0,56?0,53?0,50
? ? 0,6 ?0,68 ?0,65?0,62?0,59?0,57?0,55?0,52?0,51?0,48?0,45
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? A-IV ? 1,4 ?0,68 ?0,65?0,62?0,59?0,57?0,55?0,52?0,50?0,48?0,46
? ? 1,2 ?0,64 ?0,61?0,57?0,55?0,53?0,51?0,48?0,45?0,44?0,42
? ? 1,0 ?0,60 ?0,57?0,54?0,51?0,49?0,47?0,44?0,42?0,40?0,39
? ? 0,8 ?0,57 ?0,54?0,50?0,48?0,46?0,44?0,41?0,39?0,37?0,36
? ? 0,6 ?0,54 ?0,51?0,48?0,45?0,43?0,41?0,38?0,36?0,34?0,33
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? A-V ? 1,2 ? - ?0,62?0,59?0,56?0,54?0,52?0,49?0,47?0,45?0,42
? ? 1,0 ? - ?0,57?0,54?0,51?0,49?0,47?0,44?0,42?0,37?0,37
? ? 0,8 ? - ?0,53?0,49?0,47?0,45?0,43?0,40?0,38?0,36?0,34
? ? 0,6 ? - ?0,49?0,46?0,43?0,41?0,39?0,37?0,35?0,32?0,31
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? A-VI ? 1,2 ? - ?0,63?0,60?0,57?0,55?0,53?0,50?0,48?0,46?0,43
? ? 1,0 ? - ?0,57?0,54?0,51?0,49?0,47?0,44?0,42?0,40?0,37
? ? 0,8 ? - ?0,54?0,50?0,48?0,44?0,42?0,41?0,38?0,35?0,33
? ? 0,6 ? - ?0,51?0,48?0,45?0,40?0,38?0,38?0,33?0,32?0,29
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? К-7 ? 1,0 ? - ?0,57?0,54?0,51?0,49?0,47?0,44?0,42?0,40?0,37
? (диаметр ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 12; 15) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? B-II ? 0,8 ? - ?0,50?0,47?0,45?0,43?0,41?0,38?0,36?0,34?0,32
? (диаметр ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 5; 6) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? Bp-II ? 0,6 ? - ?0,45?0,42?0,39?0,38?0,36?0,33?0,31?0,30?0,27
? (диаметр ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 4; 5) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Обозначение, принятое в табл. 26:
![]() Примечания. 1. При подборе арматуры, когда неизвестно напряжение
.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Коэффи- ? Класс ?сигма + Дельта сигма ? Значения кси для легкого
циент ?растянутой? sp sp? R
условий ? арматуры ?------------------------?и мелкозернистого (группы А)
работы ? ? R ? бетона классов
бетона ? ? s ??????????????????????????????
гамма ? ? ?B15 ?B20 ?B25 ?B30 ?B35 ?B40
b2 ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0,9 ? A-IIIв ? 1,0 ?0,74?0,72?0,70?0,68?0,66?0,64
? ? 0,8 ?0,69?0,67?0,65?0,63?0,61?0,59
? ? 0,6 ?0,65?0,63?0,61?0,59?0,57?0,55
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? A-IV ? 1,4 ?0,65?0,63?0,61?0,59?0,57?0,55
? ? 1,2 ?0,62?0,59?0,57?0,55?0,53?0,51
? ? 1,0 ?0,59?0,56?0,54?0,52?0,50?0,48
? ? 0,8 ?0,55?0,58?0,51?0,49?0,47?0,45
? ? 0,6 ?0,58?0,50?0,48?0,46?0,44?0,43
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? A-V ? 1,2 ? - ?0,60?0,58?0,56?0,54?0,52
? ? 1,0 ? - ?0,56?0,54?0,52?0,50?0,48
? ? 0,8 ? - ?0,52?0,50?0,48?0,46?0,44
? ? 0,6 ? - ?0,49?0,47?0,45?0,43?0,41
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? A-VI ? 1,2 ? - ?0,61?0,59?0,57?0,55?0,53
? ? 1,0 ? - ?0,56?0,54?0,52?0,50?0,48
? ? 0,8 ? - ?0,51?0,49?0,47?0,46?0,44
? ? 0,6 ? - ?0,48?0,45?0,43?0,42?0,40
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? К-7 ? 1,0 ? - ?0,56?0,54?0,52?0,50?0,48
? (диаметр ? ? ? ? ? ? ?
? 12; 15) ? ? ? ? ? ? ?
? B-II ? 0,8 ? - ?0,50?0,48?0,46?0,44?0,42
? (диаметр ? ? ? ? ? ? ?
? 5; 6) ? ? ? ? ? ? ?
? Bp-II ? 0,6 ? - ?0,45?0,43?0,41?0,39?0,38
? (диаметр ? ? ? ? ? ? ?
? 4; 5) ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1,0; 1,1 ? A-IIIв ? 1,0 ?0,72?0,70?0,67?0,65?0,63?0,61
? ? 0,8 ?0,67?0,64?0,61?0,59?0,57?0,55
? ? 0,6 ?0,62?0,59?0,56?0,54?0,52?0,50
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? A-IV ? 1,4 ?0,62?0,59?0,56?0,54?0,52?0,50
? ? 1,2 ?0,58?0,55?0,52?0,50?0,48?0,46
? ? 1,0 ?0,54?0,51?0,48?0,46?0,44?0,42
? ? 0,8 ?0,51?0,48?0,45?0,43?0,41?0,40
? ? 0,6 ?0,48?0,45?0,42?0,40?0,38?0,36
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? A-V ? 1,2 ? - ?0,56?0,53?0,51?0,49?0,47
? ? 1,0 ? - ?0,51?0,48?0,46?0,44?0,42
? ? 0,8 ? - ?0,47?0,44?0,42?0,40?0,38
? ? 0,6 ? - ?0,43?0,40?0,38?0,36?0,35
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? A-VI ? 1,2 ? - ?0,57?0,55?0,52?0,50?0,48
? ? 1,0 ? - ?0,51?0,48?0,46?0,44?0,42
? ? 0,8 ? - ?0,46?0,43?0,41?0,39?0,37
? ? 0,6 ? - ?0,42?0,39?0,37?0,35?0,34
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? К-7 ? 1,0 ? - ?0,51?0,48?0,46?0,44?0,42
? (диаметр ? ? ? ? ? ? ?
? 12; 15) ? ? ? ? ? ? ?
? B-II ? 0,8 ? - ?0,45?0,42?0,40?0,38?0,36
? (диаметр ? ? ? ? ? ? ?
? 5; 6) ? ? ? ? ? ? ?
? Bp-II ? 0,6 ? - ?0,40?0,37?0,35?0,33?0,31
? (диаметр ? ? ? ? ? ? ?
? 4; 5) ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
Обозначения, принятые в табл. 27:
![]() Примечания. 1. При подборе арматуры, когда неизвестно напряжение
.3.7 (3.13). Если соблюдается условие
где
A-IV ............................................................ 1,20
A-V, B-II, Bp-II, К-7 и К-19 .................................... 1,15
A-VI ............................................................ 1,10
прочих .......................................................... 1,00
Коэффициент
рассчитываемых на действие многократно повторяющейся нагрузки;
армированных высокопрочной проволокой, расположенной вплотную (без зазоров);
эксплуатируемых в агрессивной среде;
в зоне передачи напряжений (см. п. 2.26).
При наличии сварных стыков в зоне элементов с изгибающими моментами, превышающими
(где 3.8 (3.14). Напрягаемая арматура, расположенная в сжатой от действия внешних сил зоне и имеющая сцепление с бетоном, вводится в расчет с напряжением
, но не более , 3.9 (3.15). Расчет прямоугольных сечений с арматурой, сосредоточенной у растянутой и сжатой граней элемента (черт. 5), производится в зависимости от относительной высоты сжатой зоны следующим образом:
а) при
где
![]() изгибаемого железобетонного элемента
Здесь коэффициент
где
;б) при
В условии (28) значения
; ![]() При напрягаемой арматуре растянутой зоны классов A-IIIв и A-III значение
в условии (28) заменяется на Если в растянутой зоне элемента имеется в большом количестве ненапрягаемая арматура с физическим пределом текучести (при
- см. п. 2.16), то при напрягаемой арматуре с условным пределом текучести в условии (28) величина заменяется на Если по формуле (26) x < 0, то прочность сечения проверяется из условия
. (29)3.10. В целях экономичного использования растянутой арматуры изгибаемые элементы рекомендуется проектировать так, чтобы выполнялось условие
3.11. Продольная арматура S при отсутствии напрягаемой арматуры в сжатой зоне подбирается следующим образом.
Вычисляется значение
Если
(см. табл. 26 и 27), то сжатой ненапрягаемой арматуры по расчету не требуется. В этом случае площадь сечения напрягаемой арматуры в растянутой зоне при известной площади ненапрягаемой растянутой арматуры где значение
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
кси (кси ) ? дзета ? альфа (альфа )
R ? ? m R
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0,01 ? 0,995 ? 0,010
0,02 ? 0,99 ? 0,020
0,03 ? 0,985 ? 0,030
0,04 ? 0,98 ? 0,039
0,05 ? 0,975 ? 0,049
0,06 ? 0,97 ? 0,058
0,07 ? 0,965 ? 0,068
0,08 ? 0,96 ? 0,077
0,09 ? 0,955 ? 0,086
0,10 ? 0,95 ? 0,095
0,11 ? 0,945 ? 0,104
0,12 ? 0,94 ? 0,113
0,13 ? 0,935 ? 0,122
0,14 ? 0,93 ? 0,13
0,15 ? 0,925 ? 0,139
0,16 ? 0,92 ? 0,147
0,17 ? 0,915 ? 0,156
0,18 ? 0,91 ? 0,164
0,19 ? 0,905 ? 0,172
0,20 ? 0,9 ? 0,18
0,21 ? 0,895 ? 0,188
0,22 ? 0,89 ? 0,196
0,23 ? 0,885 ? 0,204
0,24 ? 0,88 ? 0,211
0,25 ? 0,875 ? 0,219
0,26 ? 0,87 ? 0,226
0,27 ? 0,865 ? 0,234
0,28 ? 0,86 ? 0,241
0,29 ? 0,855 ? 0,248
0,30 ? 0,85 ? 0,255
0,31 ? 0,845 ? 0,262
0,32 ? 0,84 ? 0,269
0,33 ? 0,835 ? 0,276
0,34 ? 0,83 ? 0,282
0,35 ? 0,825 ? 0,289
0,36 ? 0,82 ? 0,295
0,37 ? 0,815 ? 0,302
0,38 ? 0,81 ? 0,308
0,39 ? 0,805 ? 0,314
0,40 ? 0,8 ? 0,32
0,41 ? 0,795 ? 0,326
0,42 ? 0,79 ? 0,332
0,43 ? 0,785 ? 0,338
0,44 ? 0,78 ? 0,343
0,45 ? 0,775 ? 0,349
0,46 ? 0,77 ? 0,354
0,47 ? 0,765 ? 0,360
0,48 ? 0,76 ? 0,365
0,49 ? 0,755 ? 0,37
0,50 ? 0,75 ? 0,375
0,51 ? 0,745 ? 0,38
0,52 ? 0,74 ? 0,385
0,53 ? 0,735 ? 0,39
0,54 ? 0,73 ? 0,394
0,55 ? 0,725 ? 0,399
0,56 ? 0,72 ? 0,403
0,57 ? 0,715 ? 0,407
0,58 ? 0,71 ? 0,412
0,59 ? 0,705 ? 0,416
0,60 ? 0,7 ? 0,42
0,62 ? 0,69 ? 0,428
0,64 ? 0,68 ? 0,435
0,66 ? 0,67 ? 0,442
0,68 ? 0,66 ? 0,449
0,70 ? 0,65 ? 0,455
0,72 ? 0,64 ? 0,461
0,74 ? 0,63 ? 0,466
0,76 ? 0,62 ? 0,471
0,78 ? 0,61 ? 0,476
0,80 ? 0,6 ? 0,48
0,85 ? 0,575 ? 0,489
0,90 ? 0,55 ? 0,495
0,95 ? 0,525 ? 0,499
1,00 ? 0,50 ? 0,5
- ? - ? -
Если
, то требуется увеличить сечение или повысить класс бетона, или установить сжатую ненапрягаемую арматуру согласно п. 3.12.Примечание. При ненапрягаемой арматуре с физическим пределом текучести, когда выполняется условие
, значения Для изгибаемых элементов прямоугольного сечения:
; ; .3.12. Требуемая площадь сечения сжатой ненапрягаемой арматуры при известной площади напрягаемой арматуры
Если принятая площадь сечения сжатой ненапрягаемой арматуры близка к ее значению
, (33)Если принятая площадь сечения сжатой арматуры
В любом случае при наличии учитываемой в расчете арматуры S' требуемая площадь сечения напрягаемой арматуры растянутой зоны определяется по формуле
где
Если
, (36)где
3.13 (3.16). Расчет сечений, имеющих полку в сжатой зоне (тавровых, двутавровых и т.п.) и арматуру, сосредоточенную у растянутой и у сжатой граней элемента (черт. 6), производится в зависимости от положения границы сжатой зоны:
а) если граница сжатой зоны проходит в полке (черт. 6, а), т.е. соблюдается условие
где
, расчет производится как для прямоугольного сечения шириной б) если граница сжатой зоны проходит в ребре (черт. 6, б), т.е. условие (37) не соблюдается, то расчет производится следующим образом в зависимости от относительной высоты сжатой зоны
при
где
. (40)![]() поперечном сечении железобетонного элемента
а - при расположении границы сжатой зоны в полке;
б - то же, в ребре
Здесь
где
;при
; (42)при напрягаемой арматуре растянутой зоны классов A-IIIв и A-III значение
в условии (42) заменяется на При большом количестве в растянутой зоне ненапрягаемой арматуры с физическим пределом текучести (когда
) следует учитывать указания п. 3.9.Примечания. 1. При переменной высоте свесов полки допускается принимать значение
2. Ширина сжатой полки
3.14. Требуемая площадь сечения сжатой ненапрягаемой арматуры определяется по формуле
, (43)где
;3.15. Требуемая площадь сечения напрягаемой арматуры, расположенной в растянутой зоне, определяется следующим образом:
а) если граница сжатой зоны проходит в полке, т.е. соблюдается условие
площадь сечения растянутой арматуры определяется как для прямоугольного сечения шириной
б) если граница сжатой зоны проходит в ребре, т.е. условие (44) не соблюдается, площадь сечения растянутой напрягаемой арматуры определяется по формуле
где
При этом должно соблюдаться условие
3.16 (3.16). Вводимая в расчет ширина сжатой полки
а) при наличии поперечных ребер или при
- 1/2 расстояния в свету между продольными ребрами;б) при отсутствии поперечных ребер или при расстояниях между ними
, чем расстояния между продольными ребрами, и ;в) при консольных свесах полки:
при
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
. . . . . . . . . . . . . . . . . "
. . . . . . . . . . . . . . . . . свесы не учитываются.Прямоугольные сечения
Пример 3. Дано: размеры сечения - b = 300 мм, h = 700 мм; a = 50 мм; нагрузки непродолжительного действия отсутствуют; бетон тяжелый класса B25
; напрягаемая арматура класса A-IV , площадью сечения ; предварительное напряжение при , с учетом всех потерь ; ненапрягаемая арматура класса A-III , площадью сечения ; изгибающий момент M = 580 кН x м; натяжение арматуры электротермическое автоматизированное.Требуется проверить прочность сечения.
.Поскольку натяжение арматуры класса A-IV электротермическое автоматизированное, определим значение
. .Тогда:
;![]() т.е. прочность сечения обеспечена.
Пример 4. Дано: размеры сечения - b = 300 мм, h = 700 мм; a = 60 мм,
; бетон тяжелый класса B30 ; напрягаемая арматура класса Bp-II, диаметром 5 мм ; ненапрягаемая арматура класса A-III ; площадь сечения арматуры S: и ; площадь сечения арматуры ; предварительное напряжение с учетом всех потерь: для арматуры S при , для арматуры S' при ; натяжение арматуры механическое; изгибающий момент M = 650 кН x м.Требуется проверить прочность сечения.
.Из формулы (24) определим значение
.Поскольку напрягаемая арматура класса Bp-II, принимаем значение
(см. п. 3.6).Так как
, прочность сечения проверяем из условия (28).Тогда
![]() т.е. прочность сечения обеспечена.
Пример 5. Дано: размеры сечения - b = 300 мм, h = 700 мм,
; бетон тяжелый класса B25 ; напрягаемая арматура S класса A-IV ; ненапрягаемая арматура S' класса A-III , площадью сечения ; изгибающий момент M = 500 кН x м.Требуется определить площадь сечения продольной напрягаемой арматуры.
Расчет.
. Площадь сечения продольной напрягаемой арматуры, расположенной в растянутой зоне, определяем согласно п. 3.12. По формуле (35) вычисляем значение .Из табл. 28 по значению
находим . Из табл. 26 при , классе арматуры A-IV, классе бетона B25, принимая, согласно примеч. 1, , находим значение .Поскольку
, то площадь сечения арматуры определяем по формуле (34).Отсюда
.Принимаем в сечении
.Тавровые и двутавровые сечения
Пример 6. Дано: размеры сечения -
, , b = 100 мм, h = 300 мм, a = 30 мм; бетон тяжелый класса B25 ; предварительно напряженная арматура класса A-IV ; изгибающий момент M = 23 кН x м.Требуется определить площадь сечения арматуры.
Расчет.
. Расчет ведем согласно указаниям п. 3.15 в предположении, что сжатой ненапрягаемой арматуры не требуется. Проверяем условие (44): ,т.е. граница сжатой зоны проходит в полке, и расчет производим как для прямоугольного сечения шириной
согласно п. 3.11.Определим значение
.Из табл. 26 при
, классе арматуры A-IV, классе бетона B25, принимая согласно примеч. 1 , находим . Тогда из табл. 28 при .Так как
, сжатой арматуры не требуется, и площадь сечения арматуры S вычисляем по формуле (31). Для этого по табл. 28 при находим и .Тогда при
.Принимаем
.Пример 7. Дано: размеры сечения -
, , b = 80 мм, h = 900 мм, a = 72 мм, a' = 40 мм; бетон тяжелый класса B30 ; напрягаемая арматура S класса A-IV , площадью сечения ; ненапрягаемая арматура S' класса A-III , площадью сечения ; предварительное напряжение арматуры при , с учетом всех потерь - ; потери по поз. 3 - 5 табл. 4 отсутствуют; натяжение арматуры механическое; изгибающий момент M = 790 кН x м.Требуется проверить прочность сечения.
![]() т.е. условие (37) не соблюдается; при
Из формулы (38) определим значение
.Поскольку натяжение арматуры класса A-IV механическое, определим значение
: .Принимаем
. ; (см. п. 3.7); .Высота сжатой зоны равна:
![]() Тогда
![]() т.е. прочность сечения обеспечена.
Пример 8. Дано: балка покрытия с размерами сечения -
, , b = 80 мм, h = 900 мм, a = 90 мм, ; бетон тяжелый класса B35; напрягаемая арматура S из канатов класса К-7, диаметром 15 мм ; ненапрягаемая арматура S' класса A-III , площадью сечения ; изгибающие моменты: без учета нагрузки от подвесного транспорта , с учетом нагрузки от подвесного транспорта .Требуется определить площадь сечения напрягаемой арматуры S.
Расчет. Проверяем условие (19):
.Проверяем условие (44):
![]() т.е. граница сжатой зоны проходит в ребре, и поэтому требуемую арматуру определяем согласно п. 3.15 б.
По формуле (46) определяем значение
![]() Так как
, то сжатой арматуры поставлено достаточно, и площадь сечения арматуры S вычисляем по формуле (45).Для этого, согласно п. 3.7, определим коэффициент
Для арматуры класса К-7
. .Тогда
![]() Принимаем
.3.17. Расчет прямоугольных, тавровых, двутавровых и Г-образных сечений элементов, работающих на косой изгиб, допускается производить, принимая форму сжатой зоны по черт. 7; при этом должно удовлетворяться условие
где
здесь
;![]() железобетонного элемента, работающего на косой изгиб
а - таврового сечения; б - прямоугольного сечения;
1 - 1 - плоскость действия изгибающего момента;
2 - точка приложения равнодействующей усилий
в растянутой арматуре
При расчете прямоугольных сечений значения
Если
или если , расчет производится как для прямоугольного сечения шириной Если выполняется условие
где
; при этом следует проверить условие (55), принимая Приведенную методику расчета следует применять, если относительная высота сжатой зоны, измеренная по нормали к границе сжатой зоны и определяемая по формуле (53), меньше или равна
где
; (54)Для проверки условия (47) коэффициент
при отсутствии в сжатой зоне полки
при наличии в сжатой зоне полки
.Если выполняется условие
следует произвести повторный расчет с заменой для напрягаемой арматуры в формуле (49) значения
для арматуры с условным пределом текучести (см. п. 2.16):
при
где
для арматуры с физическим пределом текучести - по формуле (57).
При этом ненапрягаемую арматуру с физическим пределом текучести, если площадь ее сечения не превышает
Если выполняются условия (58) и (59), то расчет на косой изгиб производится по формулам общего случая расчета нормального сечения согласно п. 3.18:
для прямоугольных и тавровых сечений с полкой в сжатой зоне
для двутавровых и тавровых сечений с полкой в растянутой зоне
где
![]() Черт. 8. Двутавровое сечение со сжатой зоной,
заходящей в наименее растянутый свес полки
1 - 1 - плоскость действия изгибающего момента
При использовании формул настоящего пункта за растянутую арматуру площадью
Если арматура распределена по сечению, что не позволяет до расчета определить площади и центры тяжести сечений арматуры S и S', расчет также производится по формулам общего случая согласно п. 3.18.
При наличии ненапрягаемой арматуры с условным пределом текучести учитывается примечание к п. 3.3.
Пример 9. Дано: железобетонный прогон кровли с уклоном 1:4; размеры сечения по черт. 9; класс бетона B25
; арматура S класса A-IV площадью сечения ; арматура S' класса A-III площадью сечения ; предварительное напряжение арматуры при ; натяжение арматуры - электротермическое.![]() Черт. 9. К примеру расчета 9
1 - 1 - плоскость действия изгибающего момента
Требуется определить предельный изгибающий момент в вертикальной плоскости.
Расчет ведем без учета стержня, расположенного в наименее сжатом свесе. Из черт. 9 имеем:
; ; ; .Определяем площадь сжатой зоны бетона по формуле (49), учитывая один стержень арматуры S', т.е.
, и принимая .Площадь сечения наиболее сжатого свеса и ее статические моменты относительно осей x и y соответственно равны:
; ; .Так как
, далее расчет производим как для таврового сечения: . ; .Проверим условие (52):
,следовательно, расчет продолжаем по формулам косого изгиба.
Определим значение
; .Поскольку натяжение арматуры электротермическое неавтоматизированное, принимаем, согласно п. 3.6,
.Поскольку выполняется условие (55):
,Согласно п. 3.18
; ; ; ; ; .Определяем предельный изгибающий момент в плоскости оси x из условия (47):
![]() Предельный изгибающий момент в вертикальной плоскости равен:
.ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ПРИ ЛЮБЫХ ФОРМАХ СЕЧЕНИЯ,
НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЙСТВИЯ ВНЕШНЕГО МОМЕНТА
И ЛЮБОМ АРМИРОВАНИИ)
3.18 (3.28). Расчет нормальных сечений изгибаемого элемента в общем случае (черт. 10) выполняется из условия
где M - проекция момента внешних сил на плоскость, перпендикулярную прямой, ограничивающей сжатую зону сечения;
![]() нормальном к продольной оси железобетонного элемента,
в общем случае расчета по прочности
I - I - плоскость, параллельная плоскости действия
изгибающего момента; 1 - точка приложения равнодействующих
усилий в сжатой арматуре и в бетоне сжатой зоны; 2 - точка
приложения равнодействующей усилий в растянутой арматуре
Высота сжатой зоны x и напряжения
при
![]() где
при
![]() ; (63)при
![]() Для продольной арматуры с физическим пределом текучести (см. п. 2.16) при
используется только уравнение (64).В формулах (61) - (64):
,где
, (65)здесь
при механическом, а также автоматизированных электротермическом и электротермомеханическом способах натяжения арматуры классов A-IV, A-V, A-VI
, (66)при иных, кроме указанных выше, способах натяжения арматуры классов A-IV, A-V и A-VI, а также для арматуры классов B-II, Bp-II, К-7 и К-19 при любых способах натяжения
.Напряжения
.Напряжение
, если рассматриваемый стержень расположен в растянутой зоне, и , если стержень расположен в сжатой зоне.Для определения положения границы сжатой зоны при косом изгибе (т.е. когда плоскость действия момента не перпендикулярна прямой, ограничивающей сжатую зону) кроме использования формул (61) - (64) требуется соблюдение условия параллельности плоскости действия моментов внешних и внутренних сил.
Если в сечении можно выявить характерную ось (например, ось симметрии или ось ребра Г-образного сечения), то при косом изгибе расчет рекомендуется производить в следующем порядке.
1. Провести две оси x и y соответственно параллельно и перпендикулярно указанной характерной оси через центр тяжести сечения наиболее растянутого стержня.
2. Подобрать последовательными приближениями положение прямой, ограничивающей сжатую зону, при постоянном угле ее наклона
3. Определить моменты внутренних сил в плоскости осей x и y соответственно
4. Если оба момента оказываются больше или меньше соответствующих составляющих внешнего момента (
5. Если один из этих моментов (например,
), то следует задаться другим углом , чем ранее принятый) и снова выполнить аналогичный расчет.Пример 10. Дано: железобетонная шпала с размерами расчетного поперечного сечения по оси рельса - по черт. 11; бетон тяжелый класса B40
; арматура из проволоки класса Bp-II, диаметром 3 мм ; предварительное напряжение арматуры при ; изгибающий момент в расчетном сечении M = 26 кН x м.![]() Черт. 11. К примеру расчета 10
Требуется проверить шпалу на прочность.
Расчет. В связи с распределенным характером расположения арматуры по сечению расчет производим по общему случаю согласно п. 3.18.
По формуле (21) п. 3.6 определяем значения
. Поскольку арматура проволочная, принимаем и , (так как ).Значение
при вычислении
;при вычислении
.Отсюда имеем:
; .Задавшись высотой сжатой зоны x, определим напряжение
при
;при
![]() ;при
![]() Затем определим сумму усилий во всех рядах проволок
, где В первом приближении значение x определим из уравнения (61), принимая среднее напряжение в арматуре равным
; ,отсюда
.Поскольку сжатая зона имеет трапециевидную форму, высоту сжатой зоны x определим из уравнения (см. черт. 11)
,откуда
![]() Вычисления приводим в табличной форме (табл. 28а).
![]() Исходя из вычисленного значения
(с учетом x = 87,5 мм), вновь определяем: ; ,т.е. значение x в первом приближении принято завышенным.
Во втором приближении значение x принимаем равным 76 мм и производим аналогичный расчет (см. табл. 28а):
; ,т.е. значение x = 76 мм принято правильно.
Определим статический момент сжатой зоны бетона в виде трапеции относительно нижнего ряда проволок
; .Тогда
![]() Момент усилия в арматуре относительно центра тяжести нижнего ряда проволок определим по формуле
.Вычисление
приведено в табл. 28а.Проверяем условие (60):
![]() т.е. прочность шпалы обеспечена.
3.19 (3.29). Расчет элементов по наклонным сечениям должен производиться для обеспечения прочности:
на действие поперечной силы по наклонной полосе между наклонными трещинами - согласно п. 3.21;
на действие поперечной силы по наклонной трещине для элементов с поперечной арматурой - согласно пп. 3.22 - 3.29, для элементов без поперечной арматуры - согласно п. 3.30;
Расчет элементов с поперечной арматурой на действие поперечной силы, согласно пп. 3.22 - 3.29, не производится, если выполняются условия прочности п. 3.30. При соблюдении этих условий поперечная арматура определяется конструктивными требованиями (см. пп. 5.41 и 5.42).
Примечание. В настоящем Пособии под поперечной арматурой имеются в виду хомуты и отогнутые стержни (отгибы). Термин "хомуты" включает в себя поперечные стержни сварных каркасов и хомуты вязаных каркасов.
3.20. Расстояния между хомутами s, между опорой и концом отгиба, ближайшего к опоре,
где
![]() ПО НАКЛОННОЙ СЖАТОЙ ПОЛОСЕ
3.21 (3.30). Расчет элементов на действие поперечной силы для обеспечения прочности по наклонной полосе между наклонными трещинами должен производиться из условия
где Q - поперечная сила, принимаемая на расстоянии от опоры не менее
, (69)но не более 1,3;
; , (70) тяжелого и мелкозернистого . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01
легкого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02
При линейном изменении ширины b по высоте в расчет [в формулы (67), (68) и последующие] вводится ширина сечения на уровне середины высоты сечения без учета полок.
без отгибов
3.22. Проверка прочности наклонного сечения на действие поперечной силы по наклонной трещине (черт. 13) производится из условия
где Q - поперечная сила от внешней нагрузки, расположенной по одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения; при вертикальной нагрузке, приложенной к верхней грани элемента, значение Q принимается в нормальном сечении, проходящем через наиболее удаленный от опоры конец наклонного сечения; при нагрузке, приложенной к нижней грани элемента или в пределах высоты его сечения, также допускается значение Q принимать в наиболее удаленном от опоры конце наклонного сечения, если хомуты, установленные на действие отрыва <1>, не учитываются в данном расчете; при этом следует учитывать возможность отсутствия временной нагрузки на участке в пределах наклонного сечения;
--------------------------------
<1> Расчет на отрыв производится согласно п. 3.97 "Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры" (М., ЦИТП Госстроя СССР, 1986).
![]() армированного хомутами без отгибов, при расчете
его на действие поперечной силы
Здесь
при этом величина
принимается не более учет полок производится, если поперечная арматура в ребре заанкерена в полке, где расположена поперечная арматура, соединяющая свесы полки с ребром;
где
; суммарный коэффициент принимается не более 1,5;c - длина проекции наклонного сечения на продольную ось элемента.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Бетон ? Коэффициенты
???????????????????????????
? фи ? фи ? фи
? b2 ? b3 ? b4
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Тяжелый ? 2,00 ? 0,6 ? 1,5
Мелкозернистый ? 1,70 ? 0,5 ? 1,2
Легкий при марке по средней плотности: ? ? ?
D1900 и более ? 1,90 ? 0,5 ? 1,2
D1800 и менее при мелком заполнителе: ? ? ?
плотном ? 1,75 ? 0,4 ? 1,0
пористом ? 1,50 ? 0,4 ? 1,0
Значение
но не более c и не более
При этом для хомутов, устанавливаемых по расчету (т.е. когда не выполняются условия п. 3.30), должно удовлетворяться условие
Разрешается не выполнять условие (78), если в формуле (73) учитывать такое уменьшенное значение
; в этом случае всегда , но не более c.При проверке условия (71) в общем случае задаются рядом наклонных сечений при различных значениях c, не превышающих расстояния от опоры до сечения с максимальным изгибающим моментом, а также значения
.При действии на элемент сосредоточенных сил значения c принимаются равными расстояниям от опоры до точек приложения этих сил (черт. 14).
![]() при действии на элемент сосредоточенных
и прерывистых нагрузок
1 - 1 и 2 - 2 - наклонные сечения,
проверяемые на действие соответственно сил
При расчете элемента на действие равномерно распределенной нагрузки q значение c принимается равным
, а если , следует также принимать , где значение а) если равномерно распределенная нагрузка q всегда сплошная -
б) если нагрузка q включает в себя временную эквивалентную равномерно распределенную нагрузку v (т.е. временная нагрузка несплошная, а эпюра моментов M от принятой в расчете нагрузки v всегда огибает эпюру M от любой фактической временной нагрузки) -
(g - постоянная сплошная нагрузка).При этом значение Q принимается равным
(3.23. Определение требуемой интенсивности хомутов, выражаемой через
а) при действии на элемент сосредоточенных сил, располагаемых на расстояниях
(где "
; (81) "
(82)(здесь
Окончательно принимается наибольшее значение
В формулах (79) - (82):
б) при действии на элемент только равномерно распределенной нагрузки q требуемая интенсивность хомутов определяется по формулам:
при
; (83) при
; (84)в обоих случаях
; при
. (85)В случае, если полученное значение
,где
;3.24. При уменьшении интенсивности хомутов от опоры к пролету с
при
на ; "
" ; "
" ![]() в пределах наклонного сечения
При действии на элемент равномерно распределенной нагрузки длина участка
при
,где
, но не более при
.Здесь
Если для интенсивности
и ; при этом выражение принимается не менее нескорректированного значения 3.25. Проверка прочности наклонного сечения на действие поперечной силы для элемента с отгибами производится из условия (71) п. 3.22 с добавлением к правой части условия (71) значения
, (86)где
Значение
принимает минимальное значение. Для этого рассматриваются участки от конца наклонного сечения или от конца отгиба в пределах длины c до начала отгиба, более близкого к опоре, или до опоры (черт. 16), при этом длина участка принимается не более значения ![]() для элементов с отгибами
1, 2, 3 - возможные наклонные трещины;
4 - 4 - рассматриваемое наклонное сечение
Наиболее опасная наклонная трещина на черт. 16 соответствует минимальному значению из следующих выражений:
; .Значения c принимаются равными расстояниям от опоры до конца отгибов, а также до мест приложения сосредоточенных сил (см. черт. 16), кроме того, следует проверить наклонные сечения, заканчивающиеся на расстоянии
3.26 (3.33). Расчет элементов с наклонными сжатыми гранями на действие поперечной силы производится согласно пп. 3.22, 3.24 и 3.25 с учетом указаний пп. 3.27 и 3.28, принимая в качестве рабочей высоты наибольшее значение
Расчет элементов с наклонными растянутыми гранями на действие поперечной силы допускается производить согласно пп. 3.22, 3.24 и 3.25, также принимая в качестве рабочей высоты наибольшее значение
![]() ![]() ![]() Черт. 17. Наклонные сечения элементов
с переменной высотой сечения
а - балка с наклонной сжатой гранью; б - балка с наклонной
растянутой гранью; в - консоль с наклонной сжатой гранью
3.27. Для балок без отгибов с высотой, равномерно увеличивающейся от опоры к пролету (черт. 17, а, б), рассчитываемых на действие равномерно распределенной нагрузки q, наклонное сечение проверяется из условия (71) п. 3.22 при невыгоднейшем значении c, определяемом следующим образом:
если выполняется условие
значение c вычисляется по формуле
если условие (87) не выполняется, значение c вычисляется по формуле
(при этом
а также, если
, - по формуле (90)(при этом
),где
; .Рабочая высота
.При уменьшении интенсивности хомутов от опоры к пролету следует проверить прочность наклонных сечений, заходящих в участок с меньшей интенсивностью хомутов, учитывая указания п. 3.24.
Участки балки с постоянным характером увеличения рабочей высоты
При действии на балку сосредоточенных сил проверяются наклонные сечения при значениях c, принимаемых согласно п. 3.22, а также определяемых, если
, по формуле (89) при 3.28. Для консолей без отгибов с высотой, равномерно увеличивающейся от свободного конца к опоре (черт. 17, в), в общем случае следует проверить условие (71), задаваясь наклонными сечениями со значениями c определяемыми по формуле (89) при
При действии на консоль сосредоточенных или прерывистых нагрузок начала наклонных сечений располагают в растянутой зоне нормальных сечений, проходящих через концы площадок опирания этих нагрузок (черт. 17, в).
При действии равномерно распределенной нагрузки или нагрузки, линейно увеличивающейся к опоре, консоль рассчитывают так же, как элемент с постоянной высотой сечения, согласно п. 3.22, принимая рабочую высоту
3.29. Расчет по поперечной силе элементов прямоугольного сечения, подвергающихся косому изгибу, производится из условия
, (91)где
При действии на элемент равномерно распределенной нагрузки допускается определять значения c, согласно п. 3.22, независимо для каждой плоскости x и y.
Примечание. Отгибы при расчете на поперечную силу при косом изгибе не учитываются.
3.30 (3.32). Расчет элементов без поперечной арматуры на действие поперечной силы производится из условий:
где
где Q - поперечная сила в конце наклонного сечения, начинающегося от опоры с длиной проекции c;
,но не менее
[при этом
];при этом, если в пределах длины c не образуются нормальные трещины [т.е. если
, где , (95)где
определять без учета напряжения ![]() ____ для тяжелого бетона; --- для мелкозернистого
и легкого бетонов
При действии на элемент сосредоточенных или прерывистых нагрузок значения c при проверке условия (93) принимаются равными расстояниям от опоры до начала площадок опирания этих нагрузок (см. черт. 14).
При расчете элемента на действие равномерно распределенной нагрузки значение c принимается равным
(при этом ), а также равным длине приопорного участка , то ). В обоих случаях принимается (где 3.31 (3.35). Расчет элементов на действие изгибающего момента для обеспечения прочности по наклонной трещине (черт. 19) должен производиться из условия
где M - момент от внешней нагрузки, расположенной по одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения, относительно оси, перпендикулярной плоскости действия момента и проходящей через точку приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне (черт. 20);
, - суммы моментов относительно той же оси соответственно от усилий в хомутах и в отгибах, пересекающих растянутую зону наклонного сечения;![]() по прочности на действие изгибающего момента
![]() при расчете наклонного сечения
а - для свободно опертой балки; б - для консоли
Высота сжатой зоны наклонного сечения, измеренная по нормали к продольной оси элемента, определяется из условия равновесия проекций усилий в бетоне сжатой зоны и в арматуре, пересекающей растянутую зону наклонного сечения, на продольную ось элемента согласно пп. 3.9 и 3.13. При этом принимается
, а в случае наличия в элементе отгибов в числителе выражения для x добавляется выражение (где Величину
, но не более Величина
при хомутах постоянной интенсивности определяется по формулегде
c - длина проекции наклонного сечения на продольную ось элемента, измеренная между точками приложения равнодействующих усилий в растянутой арматуре и в сжатой зоне (см. п. 3.33).
Величина
, (98)где a - расстояние от начала наклонного сечения до начала отгиба в растянутой зоне (см. черт. 19).
3.32. Расчет наклонных сечений на действие момента производится у грани крайней свободной опоры балок и у свободного конца консолей при отсутствии у продольной арматуры специальных анкеров, а также в местах обрыва или отгиба продольной арматуры в пролете.
Кроме того, расчет наклонных сечений на действие момента производится в местах резкого изменения конфигурации элементов (подрезки, узлы и т.п.).
Если наклонное сечение пересекает в растянутой зоне напрягаемую арматуру без анкеров на длине зоны передачи напряжений (см. п. 2.26) или ненапрягаемую арматуру без анкеров на длине зоны анкеровки (см. п. 5.32), значение расчетного сопротивления
Расчет наклонных сечений на действие момента не производится, если выполняются условия п. 3.30.
3.33. Для свободно опертых балок невыгоднейшее наклонное сечение начинается от грани опоры и имеет длину проекции c при постоянной высоте сечения, равную:
и принимаемую не более
(см. п. 3.30) или, если на нем образуются нормальные трещины, .В формуле (99):
Q - поперечная сила в опорном сечении;
Если значение c, определенное с учетом сосредоточенной силы
Если в пределах длины c хомуты изменяют свою интенсивность с
и при уменьшении числителя на величину , где Для балок, нагруженных равномерно распределенной нагрузкой q с постоянной интенсивностью хомутов без отгибов, условие (96) можно заменить условием
, (100)где
Q - поперечная сила в опорном сечении.
Для консолей, нагруженных сосредоточенными силами, невыгоднейшее наклонное сечение начинается от мест приложения сосредоточенных сил вблизи свободного конца и имеет длину проекции c для консолей с постоянной высотой сечения, равную:
но не более расстояния от начала наклонного сечения до опоры. Здесь
Для консолей, нагруженных только равномерно распределенной нагрузкой q, невыгоднейшее наклонное сечение заканчивается в опорном сечении и имеет длину проекции c, равную:
. (102)При этом, если
или , то в формуле (102) принимается соответственно или .В формуле (102):
Для элементов с высотой сечения, увеличивающейся с увеличением изгибающего момента, при определении длины проекции невыгоднейшего сечения по формуле (99) или (101) числители этих формул уменьшаются на величину
при наклонной сжатой грани и на величину при наклонной растянутой грани, где 3.34. Для обеспечения прочности наклонных сечений на действие изгибающего момента начало отгиба в растянутой зоне должно отстоять от нормального сечения, в котором отгибаемый стержень полностью используется по моменту, не менее чем на
Пример 11. Дано: железобетонная плита перекрытия с размерами поперечного сечения по черт. 21; бетон тяжелый класса B25 (
, с учетом , ); ребро плиты армировано плоским каркасом с поперечными стержнями из арматуры класса Bp-I, диаметром 5 мм ( , , ), шагом s = 150 мм; усилие обжатия от растянутой продольной арматуры P = 130 кН; временная эквивалентная нагрузка v = 19 кН/м, нагрузка от собственного веса плиты и пола g = 4 кН/м; поперечная сила на опоре .![]() Черт. 21. К примеру расчета 11
Требуется проверить прочность по наклонной полосе ребра плиты между наклонными трещинами, а также прочность наклонных сечений по поперечной силе.
Расчет.
. Прочность бетона ребра плиты проверяем из условия (68).Определим коэффициенты
; ;отсюда
; .Тогда
,т.е. прочность бетона ребра плиты обеспечена.
Прочность наклонного сечения по поперечной силе проверяем из условия (71) п. 3.22.
Определим величины
Так как
, принимаем .Тогда
; .Поскольку
, принимаем ; ; .Проверим условие (78):
![]() (где
, см. табл. 29); ,т.е. условие (78) не выполняется;
следовательно, корректируем значение
![]() и принимаем
.Определим длину проекции невыгоднейшего наклонного сечения c:
.Так как
, значение c равно: .Поскольку
, принимаем c = 1,2 м и .Проверяем условие (71), принимая Q в конце наклонного сечения, т.е.
: ,т.е. прочность наклонного сечения обеспечена.
При этом
![]() Пример 12. Дано: свободно опертый железобетонный ригель перекрытия пролетом l = 8,3 м нагружен равномерно распределенной нагрузкой: временной эквивалентной v = 114 кН/м и постоянной g = 46 кН/м; размеры поперечного сечения: b = 300 мм, h = 800 мм,
; бетон тяжелый класса B30 ( , с учетом ); хомуты сварные из арматуры класса A-III ; усилие предварительного обжатия P = 1600 кН.Требуется определить диаметр и шаг хомутов у опоры, а также выяснить, на каком расстоянии от опоры и как может быть увеличен их шаг.
Расчет. Наибольшая поперечная сила в опорном сечении равна:
,где q = v + g = 114 + 46 = 160 кН/м.
Определим требуемую интенсивность хомутов приопорного участка согласно п. 3.23 б.
Поскольку
,то принимаем
. ; ; .Так как
,интенсивность хомутов определяется по формуле
.При этом
,следовательно, принимаем
.Согласно п. 5.42, шаг у опоры должен быть не более 1/3h = 800/3 = 267 мм и не более 500 мм, а в пролете - не более 3/4h = 600 мм и не более 500 мм. Максимально допустимый шаг у опоры, согласно формуле (67), равен:
.Принимаем шаг хомутов у опоры
, а в пролете .Отсюда
.Принимаем в поперечном сечении два хомута диаметром 10 мм
.Тогда
; .Длину участка с наибольшей интенсивностью хомутов
Так как
, значение c равно: .Принимаем c = 2,33 м.
.Тогда
![]() Принимаем длину участка с шагом хомутов s = 250 мм не менее 2,08 м.
Пример 13. Дано: железобетонная балка покрытия, нагруженная сосредоточенными силами, как показано на черт. 22, а; размеры поперечного сечения - по черт. 22, б; бетон тяжелый класса B50 (
при ); хомуты из арматуры класса A-III ; усилие предварительного обжатия P = 640 кН.![]() Черт. 22. К примеру расчета 13
Требуется определить диаметр и шаг хомутов, а также выяснить, на каком расстоянии и как может быть увеличен их шаг.
Расчет. Сначала определим, согласно п. 3.22, величину
; ; ; .Принимаем
.Поскольку
, принимаем , .Определим требуемую интенсивность хомутов согласно п. 3.23 а, принимая длину проекции наклонного сечения c равной расстоянию от опоры до первого груза -
.Из формулы (72) имеем
![]() Тогда
.Поскольку
, принимаем ; . .Определим
: .Принимаем
.Соответствующая поперечная сила равна
.Поскольку
, принимаем ; ; .Следовательно, значение
.Принимаем максимальное значение
.Согласно п. 5.42, шаг
.Принимаем шаг хомутов у опоры
, а в пролете - .Отсюда
.Принимаем одноветвевые хомуты диаметром 8 мм
.Длину участка с шагом
При этом
; ; .Зададим длину участка с шагом хомутов
равной расстоянию от опоры до второго груза и проверим условие (71) при значении c, равном расстоянию от опоры до третьего груза: . .Так как
, выражение . .Принимаем
.Соответствующая поперечная сила равна
(см. черт. 22, а). ,т.е. прочность наклонного сечения обеспечена.
Таким образом, длину участка с шагом хомутов
принимаем равной .Пример 14. Дано: плита перекрытия с растянутой гранью, наклонной к горизонтали, с размерами по черт. 23; бетон тяжелый класса B40 (
с учетом ); хомуты вертикальные класса A-III, диаметром 8 мм ( , ) и шагом s = 100 мм; усилие предварительного обжатия P = 980 кН; временная эквивалентная нагрузка v = 24,2 кН/м; постоянная нагрузка g = 7,8 кН/м; поперечная сила на опоре 186 кН.![]() Черт. 23. К примеру расчета 14
Требуется проверить прочность наклонного сечения по поперечной силе.
Расчет ведем согласно п. 3.27.
Из черт. 23 имеем
. Размер b принимаем на уровне середины высоты опорного сечения: . ; ; . .Определим величины
: ; ; .Проверим условие (87):
.Условие (87) выполняется, и, следовательно, невыгоднейшее значение c определяем по формуле (88):
.Рабочая высота поперечного сечения на расстоянии c = 901 мм от опоры равна:
,а ширина ребра на уровне середины высоты h = 298 + 75 = 373 мм равна
.Поскольку
, оставляем c = 901 мм.Определим соответствующее значение
: .Значение
.Принимаем
.Проверяем условие (71), принимая поперечную силу в конце наклонного сечения равной
: ; ,т.е. прочность наклонного сечения обеспечена.
Пример 15. Дано: железобетонная двускатная балка покрытия с размерами по черт. 24 загружена сосредоточенными силами от плит покрытия и подвесных кранов, как показано на черт. 24, б; бетон тяжелый класса B40
; хомуты двухветвевые из арматуры класса A-III, диаметром 10 мм ( , ) и шагом s = 150 мм; усилие предварительного натяжения P = 1220 кН.![]() Черт. 24. К примеру расчета 15
Требуется проверить прочность наклонных сечений по поперечной силе.
Расчет ведем согласно п. 3.26. Проверим прочность наклонного сечения с длиной проекции, равной расстоянию от опоры до первого груза -
.Рабочая высота поперечного сечения в конце наклонного сечения равна:
.Определим значение
; .Принимаем
; .Принимаем
.Поскольку
, принимаем ; .Значение
.По формуле (77) определим длину проекции наклонной трещины:
.Так как
и , оставляем .Проверим условие (72), приняв Q в месте первого груза -
: ; ,т.е. прочность этого наклонного сечения обеспечена.
Аналогично проверим прочность наклонного сечения с длиной проекции, равной расстоянию от опоры до второго груза -
: .Поскольку
, оставляем . ; ; ; .Оставляем
; ,т.е. прочность этого наклонного сечения также обеспечена.
Пример 16. Дано: многопустотная плита перекрытия пролетом l = 5,85 м с поперечным сечением по черт. 25; бетон тяжелый класса B25 (
с учетом , ); усилие обжатия от каждого растянутого стержня P = 69,2 кН; характеристики приведенного сечения шириной 0,2 м: площадь ; момент инерции ; расстояние от центра тяжести до растянутой грани ; временная эквивалентная нагрузка v = 12 кН/м2; нагрузка от собственного веса плиты и пола g = 6 кН/м2.![]() Черт. 25. К примеру расчета 16
Требуется выяснить, необходима ли в плите поперечная арматура.
Расчет. Проверим условия прочности согласно п. 3.30:
.Расчет ведем для ширины плиты, равной расстоянию между центрами круглых отверстий, т.е.
, b = 40 мм.Тогда
; .Поперечная сила в опорном сечении
.Проверим условие (92):
,т.е. условие (92) выполняется.
Проверим условие (93), принимая значение c равным
и длине участка , .Статический момент части сечения, расположенной выше оси, проходящей через центр тяжести,
,где D = 160 мм (см. черт. 25).
Из графика на черт. 18
при
![]() находим
, т.е. .Тогда
.Поскольку
, прочность наклонного сечения с длиной проекции заведомо обеспечена.Определим длину участка
. ; ; ; ;![]() Из вышеприведенного квадратного уравнения находим
.Следовательно,
.Поперечная сила в конце наклонного сечения равна:
,т.е. условие (93) выполнено. Следовательно, поперечную арматуру в плите можно не устанавливать.
Пример 17. Требуется по данным примера 11 проверить прочность наклонных сечений на действие изгибающего момента, принимая растянутую продольную арматуру ребра плиты в виде одного напрягаемого стержня класса A-V, диаметром 22 мм (
, ) и одного ненапрягаемого стержня класса Bp-I, диаметром 5 мм ( , ); оба стержня постоянных анкеров не имеют; передаточная прочность бетона ; предварительное напряжение стержня с учетом потерь от релаксации и от технологических анкеров (потери от температурного перепада, трения и деформации форм равны нулю); длина площадки опирания ; характеристики приведенного сечения: площадь , момент инерции , расстояние от центра тяжести до растянутой грани .Расчет производим согласно пп. 3.31 - 3.33. Поскольку продольная арматура не имеет анкеров, расчетное сопротивление арматуры
. Для напрягаемого стержня длину передачи напряжений , . Поскольку , принимаем . .Оставляем
.Отсюда для напрягаемого стержня
и .
Для ненапрягаемого стержня длину анкеровки определяем по формуле (301) п. 5.32. Поскольку стержень располагается в сжатом от действия опорной реакции бетоне, принимаем
; ; .Принимаем
. Тогда: ; . .Определим длину проекции невыгоднейшего наклонного сечения по формуле (99), принимая
, q = v + g = 19 + 4 = 23 Н/мм = 23 кН/м: .Определим длину приопорного участка
, т.е. из уравнения .![]() находим
.Статический момент
![]() Тогда
; .Поскольку
, значение c не корректируем.Момент внешних сил относительно оси, проходящей через точку приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне, в данном случае равен изгибающему моменту в нормальном сечении, проходящем через указанную ось, т.е. на расстоянии
от точки приложения опорной реакции, где - расстояние от этой точки до конца закладной детали (черт. 26):![]() Черт. 26. К примеру расчета 17
.Проверяем прочность из условия (96), с учетом формулы (97):
![]() т.е. прочность наклонных сечений на действие изгибающего момента не обеспечена.
Добавляем на приопорном участке дополнительную сетку длиной
с поперечными стержнями того же диаметра и шага, что и в основном плоском каркасе, и снова проверяем прочность сечения. Тогда, согласно п. 3.33, имеем: ; ; ; ; .Проверяем условие (96), принимая
![]() ,т.е. прочность наклонного сечения обеспечена.
3.35 (1.21). При расчете по прочности внецентренно сжатых железобетонных элементов должен приниматься во внимание случайный эксцентриситет
1/600 всей длины элемента или расстояния между его сечениями, закрепленными от смещения;
1/30 высоты сечения элемента;
10 мм (для конструкций, образуемых из сборных элементов, при отсутствии других экспериментально обоснованных значений
Для элементов статически неопределимых конструкций (в том числе для колонн каркасных зданий) значение эксцентриситета продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения
В элементах статически определимых конструкций (например, фахверковые стойки, стойки ЛЭП) эксцентриситет
3.36 (3.19, 3.3). При расчете внецентренно сжатых элементов необходимо учитывать влияние на их несущую способность прогибов в плоскости эксцентриситета продольного усилия (плоскости изгиба) и в нормальной к ней плоскости согласно указаниям п. 3.39. В случае расчета из плоскости изгиба значение
Расчет из плоскости изгиба можно не производить, если гибкость элемента
При наличии расчетных эксцентриситетов в двух направлениях, превышающих случайные эксцентриситеты
3.37. Для наиболее часто встречающихся видов сжатых элементов (прямоугольного и двутаврового сечений с симметричной арматурой, сосредоточенной у наиболее сжатой и у растянутой граней, кольцевого сечения с арматурой, равномерно распределенной по окружности) расчет по прочности нормальных сечений при расположении продольной силы в плоскости симметрии производится согласно пп. 3.41 - 3.43. При этом граничное значение относительной высоты сжатой зоны
Для других видов сечений, а также при косом внецентренном сжатии расчет нормальных сечений производится по формулам общего случая расчета нормальных сечений изгибаемых элементов согласно п. 3.18; при этом в правую часть уравнения (61) добавляется значение N, а за M в условии (60) принимается момент продольной силы N относительно оси, параллельной прямой, ограничивающей сжатую зону и проходящей через центр тяжести сечения растянутого стержня, наиболее удаленного от указанной прямой.
3.38. Расчет по прочности наклонных сечений внецентренно сжатых элементов производится аналогично расчету изгибаемых элементов в соответствии с указаниями пп. 3.19 - 3.34, учитывая влияние продольной силы N путем добавления ее к значению P в формуле (75). При этом влияние продольных сил не учитывается, если они создают изгибающие моменты, одинаковые по знаку с моментами от действия поперечной нагрузки. Для внецентренно сжатых элементов статически неопределимых конструкций, при статическом расчете которых принимается, что продольная сила располагается в центре тяжести сечения, допускается всегда учитывать влияние продольных сил.
3.39 (3.24, 3.6). При расчете внецентренно сжатых элементов следует учитывать влияние прогиба на их несущую способность, как правило, путем расчета конструкций по деформированной схеме, принимая во внимание неупругие деформации материалов и наличие трещин.
Допускается производить расчет конструкций по недеформированной схеме, учитывая при гибкости
влияние прогиба элемента путем умножения эксцентриситета где
где I,
но не более
здесь
здесь
;здесь
;Таблица 30 (30)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Бетон ?Коэффициент
? бета
? в формуле
? (105)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Тяжелый ? 1,0
2. Мелкозернистый групп: ?
А ? 1,3
Б ? 1,5
В ? 1,0
3. Легкий ?
при искусственных крупных заполнителях и мелком заполнителе: ?
плотном ? 1,0
пористом ? 1,5
при естественных заполнителях ? 2,5
Примечание. Группы мелкозернистого бетона приведены в п. 2.1.
Для круглых и кольцевых сечений за величину h в формулах (106) и (107) принимается диаметр сечения D.
При гибкости
(для прямоугольных сечений - при ) и при допускается принимать .Для элементов из мелкозернистого бетона группы Б в формулу (104) вместо значения 6,4 подставляется 5,6.
При
следует увеличивать размеры сечения.При расчетных эксцентриситетах в двух направлениях коэффициент
3.40. Для внецентренно сжатых элементов, имеющих несмещаемые опоры (например, фахверковые стойки), а также для элементов, не связанных с другими конструкциями (например, стойки ЛЭП), расчетные длины
Расчетные длины колонн одноэтажных и многоэтажных зданий принимаются согласно указаниям "Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры".
ПРОДОЛЬНОЙ СИЛЫ В ПЛОСКОСТИ СИММЕТРИИ
3.41. Расчет прямоугольных сечений с симметричной арматурой (черт. 27), сосредоточенной у наиболее сжатой и у растянутой (менее сжатой) граней элемента, производится в зависимости от относительной высоты сжатой зоны следующим образом:
![]() внецентренно сжатого железобетонного элемента
где
. (110)Коэффициент
допускается коэффициент б) при
где
, , т.е. при электротермическом и электротермомеханическом неавтоматизированных способах натяжения арматуры классов A-IV, A-V и A-VI, а также для прочих классов арматуры при любом способе натяжения значение ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? _
Коэффициент? Класс ?Обо- ?сигма ? Значения омега, R и кси для тяжелого бетона классов
условий ? растянутой ?зна- ? sp? s el
работы ? арматуры ?чение?-------????????????????????????????????????????????????????????????
бетона ? ? ? R ? B15 ? B20 ? B25 ? B30 ? B35 ? B40 ? B45 ? B50 ? B55 ? B60
гамма ? ? ? s ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
b2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0,9 ? Любой ?омега? Любое ?0,788?0,766?0,746?0,726?0,710?0,690?0,670?0,650?0,634?0,614
? ?_ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?R ? " ?1761 ?1645 ?1553 ?1471 ?1409 ?1341 ?1279 ?1220 ?1179 ?1131
? ? s ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? A-IV ?кси ? 1,0 ?0,84 ?0,82 ?0,80 ?0,78 ?0,77 ?0,75 ?0,73 ?0,72 ?0,71 ?0,69
? ? el? 0,8 ?0,79 ?0,77 ?0,75 ?0,73 ?0,71 ?0,69 ?0,67 ?0,66 ?0,65 ?0,63
? ? ? 0,6 ?0,74 ?0,72 ?0,70 ?0,68 ?0,66 ?0,64 ?0,62 ?0,61 ?0,60 ?0,58
? ? ? 0,4 ?0,71 ?0,68 ?0,66 ?0,64 ?0,62 ?0,60 ?0,58 ?0,56 ?0,54 ?0,52
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
? A-V ? ? 1,0 ? - ?0,83 ?0,82 ?0,80 ?0,79 ?0,77 ?0,75 ?0,74 ?0,73 ?0,72
? ? ? 0,8 ? - ?0,77 ?0,75 ?0,73 ?0,71 ?0,69 ?0,67 ?0,66 ?0,65 ?0,63
? ? ? 0,6 ? - ?0,71 ?0,69 ?0,66 ?0,65 ?0,63 ?0,61 ?0,60 ?0,58 ?0,57
? ? ? 0,4 ? - ?0,66 ?0,63 ?0,61 ?0,60 ?0,57 ?0,55 ?0,53 ?0,52 ?0,50
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
? A-VI ? ? 1,0 ? - ?0,85 ?0,83 ?0,82 ?0,80 ?0,79 ?0,77 ?0,76 ?0,75 ?0,74
? ? ? 0,8 ? - ?0,77 ?0,75 ?0,73 ?0,71 ?0,69 ?0,67 ?0,66 ?0,65 ?0,63
? ? ? 0,6 ? - ?0,70 ?0,68 ?0,65 ?0,64 ?0,62 ?0,59 ?0,59 ?0,57 ?0,56
? ? ? 0,4 ? - ?0,64 ?0,62 ?0,59 ?0,58 ?0,56 ?0,53 ?0,51 ?0,50 ?0,48
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
? К-7 ? ? 1,0 ? - ?0,88 ?0,87 ?0,85 ?0,84 ?0,83 ?0,81 ?0,80 ?0,79 ?0,78
?(диаметр 12;? ? 0,8 ? - ?0,77 ?0,75 ?0,73 ?0,71 ?0,69 ?0,67 ?0,60 ?0,65 ?0,63
?диаметр 15) ? ? 0,6 ? - ?0,68 ?0,65 ?0,63 ?0,61 ?0,59 ?0,57 ?0,56 ?0,55 ?0,53
? B-II ? ? 0,4 ? - ?0,60 ?0,58 ?0,56 ?0,54 ?0,52 ?0,50 ?0,48 ?0,46 ?0,44
?(диаметр 5; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? диаметр 6) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? Bp-II ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?(диаметр 4; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? диаметр 5) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1,0; 1,1 ? Любой ?омега? Любое ?0,775?0,750?0,722?0,698?0,698?0,658?0,630?0,606?0,586?0,558
? ?_ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?R ? " ?1351 ?1254 ?1163 ?1093 ?1042 ? 995 ? 935 ? 889 ? 855 ? 811
? ? s ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? A-IV ?кси ? 1,0 ?0,84 ?0,82 ?0,79 ?0,77 ?0,75 ?0,73 ?0,71 ?0,70 ?0,68 ?0,67
? ? el? 0,8 ?0,78 ?0,75 ?0,72 ?0,70 ?0,68 ?0,66 ?0,63 ?0,62 ?0,60 ?0,69
? ? ? 0,6 ?0,72 ?0,69 ?0,66 ?0,64 ?0,62 ?0,60 ?0,57 ?0,56 ?0,54 ?0,52
? ? ? 0,4 ?0,67 ?0,64 ?0,61 ?0,69 ?0,67 ?0,55 ?0,52 ?0,49 ?0,47 ?0,45
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
? A-V ? ? 1,0 ? - ?0,84 ?0,82 ?0,80 ?0,78 ?0,76 ?0,74 ?0,73 ?0,71 ?0,70
? ? ? 0,8 ? - ?0,75 ?0,72 ?0,70 ?0,68 ?0,66 ?0,63 ?0,62 ?0,60 ?0,59
? ? ? 0,6 ? - ?0,68 ?0,65 ?0,62 ?0,60 ?0,58 ?0,55 ?0,54 ?0,52 ?0,51
? ? ? 0,4 ? - ?0,62 ?0,59 ?0,56 ?0,54 ?0,52 ?0,49 ?0,46 ?0,45 ?0,42
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
? A-VI ? ? 1,0 ? - ?0,86 ?0,84 ?0,82 ?0,80 ?0,79 ?0,76 ?0,76 ?0,74 ?0,72
? ? ? 0,8 ? - ?0,75 ?0,72 ?0,70 ?0,68 ?0,66 ?0,63 ?0,62 ?0,60 ?0,59
? ? ? 0,6 ? - ?0,66 ?0,63 ?0,61 ?0,59 ?0,57 ?0,54 ?0,53 ?0,51 ?0,49
? ? ? 0,4 ? - ?0,60 ?0,56 ?0,54 ?0,52 ?0,50 ?0,47 ?0,44 ?0,42 ?0,40
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
? К-7 ? ? 1,0 ? - ?0,91 ?0,89 ?0,87 ?0,86 ?0,84 ?0,82 ?0,82 ?0,80 ?0,79
?(диаметр 12;? ? 0,8 ? - ?0,75 ?0,72 ?0,70 ?0,68 ?0,66 ?0,63 ?0,62 ?0,60 ?0,59
?диаметр 15) ? ? 0,6 ? - ?0,64 ?0,61 ?0,58 ?0,56 ?0,54 ?0,51 ?0,50 ?0,48 ?0,47
? B-II ? ? 0,4 ? - ?0,56 ?0,52 ?0,50 ?0,48 ?0,46 ?0,43 ?0,41 ?0,39 ?0,36
?(диаметр 5; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? диаметр 6) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? Bp-II ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?(диаметр 4; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? диаметр 5) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
; ; .???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? _
Коэффи-? Класс ?Обозна-?сигма ? Значения омега, R и кси для
циент ? растянутой ?чение ? sp? s el
условий? арматуры ? ?-------? легкого и мелкозернистого
работы ? ? ? _ ? бетонов (группы A) классов
бетона ? ? ? R ????????????????????????????????????
гамма ? ? ? s ? B15 ? B20 ? B25 ? B30 ? B35 ? B40
b2? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0,9 ? Любой ? омега ? Любое ?0,738?0,716?0,696?0,676?0,660?0,640
? ? _ ? ? ? ? ? ? ?
? ? R ? " ?1515 ?1429 ?1359 ?1299 ?1250 ?1196
? ? s ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????
? A-IV ? кси ? 1,0 ?0,79 ?0,77 ?0,75 ?0,73 ?0,72 ?0,70
? ? el ? 0,8 ?0,74 ?0,72 ?0,70 ?0,68 ?0,66 ?0,64
? ? ? 0,6 ?0,69 ?0,67 ?0,65 ?0,63 ?0,61 ?0,59
? ? ? 0,4 ?0,65 ?0,63 ?0,61 ?0,58 ?0,57 ?0,55
????????????????? ????????????????????????????????????????????
? A-V ? ? 1,0 ?0,81 ?0,79 ?0,77 ?0,76 ?0,74 ?0,72
? ? ? 0,8 ?0,75 ?0,72 ?0,70 ?0,68 ?0,66 ?0,64
? ? ? 0,6 ?0,68 ?0,65 ?0,63 ?0,61 ?0,60 ?0,57
? ? ? 0,4 ?0,63 ?0,60 ?0,58 ?0,56 ?0,54 ?0,52
????????????????? ????????????????????????????????????????????
? A-VI ? ? 1,0 ?0,83 ?0,81 ?0,79 ?0,77 ?0,76 ?0,74
? ? ? 0,8 ?0,74 ?0,72 ?0,70 ?0,68 ?0,66 ?0,62
? ? ? 0,6 ?0,67 ?0,64 ?0,62 ?0,60 ?0,58 ?0,56
? ? ? 0,4 ?0,61 ?0,58 ?0,56 ?0,54 ?0,52 ?0,50
????????????????? ????????????????????????????????????????????
? К-7 ? ? 1,0 ?0,86 ?0,85 ?0,83 ?0,81 ?0,80 ?0,78
? (диаметр 12; ? ? 0,8 ?0,74 ?0,72 ?0,70 ?0,68 ?0,66 ?0,64
? диаметр 15) ? ? 0,6 ?0,64 ?0,62 ?0,60 ?0,58 ?0,56 ?0,54
? B-II ? ? 0,4 ?0,57 ?0,55 ?0,53 ?0,51 ?0,49 ?0,47
? (диаметр 5; ? ? ? ? ? ? ? ?
? диаметр 6) ? ? ? ? ? ? ? ?
? Bp-II ? ? ? ? ? ? ? ?
? (диаметр 4; ? ? ? ? ? ? ? ?
? диаметр 5) ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1,0; ? Любой ? омега ? Любое ?0,725?0,700?0,672?0,648?0,628?0,608
1,1 ? ? _ ? ? ? ? ? ? ?
? ? R ? " ?1173 ?1100 ?1028 ? 973 ? 932 ? 894
? ? s ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????
? A-IV ? кси ? 1,0 ?0,79 ?0,77 ?0,75 ?0,72 ?0,71 ?0,69
? ? el ? 0,8 ?0,73 ?0,70 ?0,67 ?0,65 ?0,63 ?0,61
? ? ? 0,6 ?0,67 ?0,64 ?0,61 ?0,59 ?0,57 ?0,55
? ? ? 0,4 ?0,62 ?0,59 ?0,56 ?0,54 ?0,52 ?0,50
????????????????? ????????????????????????????????????????????
? A-V ? ? 1,0 ?0,82 ?0,80 ?0,77 ?0,75 ?0,74 ?0,72
? ? ? 0,8 ?0,70 ?0,70 ?0,67 ?0,65 ?0,63 ?0,61
? ? ? 0,6 ?0,65 ?0,62 ?0,59 ?0,57 ?0,55 ?0,53
? ? ? 0,4 ?0,59 ?0,56 ?0,53 ?0,51 ?0,49 ?0,47
????????????????? ????????????????????????????????????????????
? A-VI ? ? 1,0 ?0,84 ?0,82 ?0,80 ?0,78 ?0,76 ?0,74
? ? ? 0,8 ?0,73 ?0,70 ?0,67 ?0,65 ?0,63 ?0,61
? ? ? 0,6 ?0,64 ?0,61 ?0,58 ?0,56 ?0,53 ?0,51
? ? ? 0,4 ?0,57 ?0,54 ?0,51 ?0,49 ?0,47 ?0,45
????????????????? ????????????????????????????????????????????
? К-7 ? ? 1,0 ?0,89 ?0,88 ?0,85 ?0,84 ?0,82 ?0,81
? (диаметр 12; ? ? 0,8 ?0,73 ?0,70 ?0,67 ?0,65 ?0,63 ?0,61
? диаметр 15) ? ? 0,6 ?0,61 ?0,58 ?0,55 ?0,53 ?0,51 ?0,49
? B-II ? ? 0,4 ?0,53 ?0,50 ?0,47 ?0,45 ?0,43 ?0,41
? (диаметр 5; ? ? ? ? ? ? ? ?
? диаметр 6) ? ? ? ? ? ? ? ?
? Bp-II ? ? ? ? ? ? ? ?
? (диаметр 4; ? ? ? ? ? ? ? ?
? диаметр 5) ? ? ? ? ? ? ? ?
Если значение x, определенное по формуле (111), оказывается больше
; ; ,где
; .При наличии ненапрягаемой арматуры S и S' с условным пределом текучести следует учитывать примечание к п. 3.3, распространяя его и на арматуру S'.
Если используется напрягаемая арматура с физическим пределом текучести, высота сжатой зоны x при
Значение e вычисляется по формуле
. (113)Примечание. При большом количестве ненапрягаемой арматуры с физическим пределом текучести
не следует пользоваться формулами (111) и (112). В этом случае высота сжатой зоны x определяется по формулам общего случая согласно п. 3.18 с учетом п. 3.37.3.42. Расчет двутавровых сечений с симметричной арматурой, сосредоточенной в полках, производится следующим образом.
Если граница сжатой зоны проходит в полке, т.е. соблюдается условие
, (114)(где
), то расчет производится как для прямоугольного сечения шириной Если граница сжатой зоны проходит в стенке, т.е. условие (114) не соблюдается, то расчет производится в зависимости от относительной высоты сжатой зоны следующим образом:
где
. (117)Здесь
, (118)где
; (119)б) при
В формулах (115) - (120):
;Если значение x, определенное по формуле (120), оказывается больше
где
,При напрягаемой арматуре с физическим пределом текучести высота сжатой зоны x при
При наличии ненапрягаемой арматуры S и S' с условным пределом текучести следует учитывать примечание к п. 3.3, распространяя его и на арматуру S'.
Примечания. 1. При переменной высоте свесов полки значение
2. При большом количестве ненапрягаемой арматуры с физическим пределом текучести
не следует пользоваться формулами (120) и (121). В этом случае высота сжатой зоны определяется по формулам общего случая, согласно п. 3.18, с учетом п. 3.37.3.43 (3.21). Расчет элементов кольцевого сечения (черт. 28) при соотношении внутреннего и наружного радиусов
с арматурой, равномерно распределенной по окружности (при числе продольных стержней не менее шести), должен производиться из условиягде
;здесь
; ; - для арматуры с условным пределом текучести (см. п. 2.16); - для арматуры с физическим пределом текучести; ;но принимаемые не более
![]() , (126)Эксцентриситет силы N относительно центра тяжести сечения
Прямоугольные сечения
Пример 18. Дано: колонна с размерами сечения - b = 400 мм, h = 700 мм,
; бетон класса B30 ; арматура симметричная класса A-V , площадью сечения: напрягаемая - , ненапрягаемая - ; предварительное напряжение с учетом всех потерь ; натяжение арматуры электротермическое неавтоматизированное; площадь приведенного сечения ; усилие предварительного обжатия с учетом всех потерь напряжений при ; продольные силы от постоянных и длительных нагрузок , от всех нагрузок N = 2450 кН; изгибающий момент от кратковременных нагрузок, полученный из статического расчета по недеформированной схеме, ; расчетная длина .Требуется проверить прочность сечения.
Расчет.
. Так как , расчет ведем с учетом прогиба колонны согласно п. 3.39, вычисляя ; (см. п. 3.35);![]() Следовательно, принимаем
.Напряжение обжатия в бетоне равно:
.Тогда
.Моменты инерции бетонного сечения и арматуры равны:
; ; ;![]() Коэффициент
.Значение e равно:
.Проверку прочности ведем согласно п. 3.41.
Поскольку в сечении применяется ненапрягаемая арматура класса A-V с условным пределом текучести, то, согласно п. 3.41 и примечанию к п. 3.3, значение
заменяем на , а напряжение : . .Относительную высоту сжатой зоны бетона при
.Поскольку
, а арматура класса A-V с условным пределом текучести, высоту сжатой зоны определяем по формуле (111). Так как натяжение электротермическое неавтоматизированное, принимаем , а значение .Тогда
![]() Поскольку
, оставляем x = 369 мм.Прочность проверяем из условия (109):
![]() т.е. прочность сечения обеспечена.
Кольцевые сечения
Пример 19. Дано: внутренний радиус
, наружный радиус мм; бетон класса B30 ; напрягаемая арматура класса A-IV , площадью сечения распределена равномерно посередине толщины кольца; предварительное напряжение с учетом всех потерь ; продольная сила от постоянных и длительных нагрузок ; изгибающий момент от ветровой нагрузки ; расчетная длина элемента .Требуется проверить прочность сечения.
Расчет. Вычисляем площадь кольцевого сечения:
; ; .Радиус инерции сечения
.Тогда гибкость элемента
.Следовательно, расчет ведем с учетом прогиба элемента согласно п. 3.39, вычисляя
; ; (см. п. 3.35).Так как
, принимаем .Напряжение обжатия в бетоне при
равно: . .Моменты инерции бетонного сечения и арматуры равны:
; ;![]() Коэффициент
.Проверку прочности производим согласно п. 3.43.
; ; ; ;![]() Следовательно, значение
.Так как
.![]() т.е. прочность сечения обеспечена.
3.44. При расчете элемента на воздействие предварительного обжатия с учетом нагрузок, действующих в стадии изготовления, усилие в напрягаемой арматуре
а) при натяжении арматуры на упоры
,где
б) при натяжении арматуры на бетон усилие
если вся арматура натягивается одновременно -
если арматура натягивается поочередно группами -
,где
, (127)но не более 280 МПа;
здесь
Расчет в общем случае производится согласно указаниям п. 3.18, при этом в правую часть уравнения (61) добавляется значение
При расположении усилия
, если арматура натягивается на бетон. При наличии ненапрягаемой арматуры с условным пределом текучести следует учитывать примечание к п. 3.3.При расчете прочности на обжатие расчетное сопротивление бетона сжатию
определяется по табл. 13 при классе бетона, равном его передаточной прочности При натяжении арматуры на упоры расчет элементов на действие центрального обжатия может не производиться.
3.45. При натяжении арматуры на упоры влияние прогиба элемента не учитывается. Также не учитывается влияние прогиба элемента при натяжении на бетон арматуры, расположенной в закрытых каналах и не смещаемой по поперечному сечению при прогибе элемента.
При натяжении на бетон арматуры, расположенной в каналах, пазах, выемках или за пределами сечения, не имеющей сцепления с бетоном и способной смещаться по поперечному сечению элемента, влияние прогиба элемента должно быть учтено, согласно указаниям п. 3.39, как для ненапрягаемого элемента. При этом расчетная длина принимается равной расстоянию между устройствами, прикрепляющими арматуру к бетону по длине элемента, а в значении
3.46. Для элементов прямоугольного и таврового сечений с полкой в менее обжатой зоне (черт. 29) расчет прочности на действие предварительного обжатия производится в зависимости от высоты сжатой зоны
;где e - см. п. 3.48;
б) при
где
.![]() внецентренно обжатого железобетонного элемента
с прямоугольной сжатой зоной
Значения
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Бетон ?Напрягаемая? Значения кси и альфа (при арматуре менее обжатой зоны
? арматура ? R R _
? более ? классов A-III и Bp-I) и значения омега и R
? обжатой ? s
? зоны ? (при передаточной прочности бетона R ), МПа
? ? bp
? ????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 10 ?12,5 ? 15 ?17,5 ? 20 ?22,5 ? 25 ?27,5 ? 30 ?32,5
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Тяжелый ?Стержневая ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? кси ?0,61 ?0,59 ?0,58 ?0,56 ?0,54 ?0,53 ?0,51 ?0,50 ?0,49 ?0,47
? R ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? альфа ?0,42 ?0,42 ?0,41 ?0,40 ?0,40 ?0,39 ?0,38 ?0,37 ?0,37 ?0,36
? R ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? омега ?0,792?0,778?0,768?0,754?0,740?0,725?0,711?0,699?0,687?0,675
? _ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? R ?1180 ?1127 ?1095 ?1049 ?1007 ? 969 ? 933 ? 905 ? 879 ? 854
? s ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Проволочная? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? кси ?0,61 ?0,60 ?0,58 ?0,57 ?0,55 ?0,54 ?0,52 ?0,51 ?0,50 ?0,49
? R ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? альфа ?0,42 ?0,42 ?0,41 ?0,41 ?0,40 ?0,39 ?0,39 ?0,38 ?0,37 ?0,37
? R ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? омега ?0,797?0,784?0,775?0,762?0,749?0,736?0,722?0,711?0,700?0,689
? _ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? R ?1199 ?1149 ?1118 ?1074 ?1034 ? 996 ? 961 ? 934 ? 908 ? 884
? s ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Легкий ?Стержневая ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? кси ?0,54 ?0,52 ?0,51 ?0,49 ?0,47 ?0,46 ?0,44 ?0,43 ?0,42 ? -
? R ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? альфа ?0,39 ?0,38 ?0,38 ?0,37 ?0,36 ?0,35 ?0,34 ?0,34 ?0,33 ? -
? R ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? омега ?0,735?0,719?0,708?0,692?0,676?0,660?0,643?0,630?0,616? -
? _ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? R ? 995 ? 953 ? 926 ? 890 ? 856 ? 824 ? 795 ? 772 ? 751 ? -
? s ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Проволочная? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? кси ?0,54 ?0,53 ?0,52 ?0,50 ?0,48 ?0,47 ?0,45 ?0,44 ?0,43 ? -
? R ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? альфа ?0,40 ?0,39 ?0,38 ?0,38 ?0,37 ?0,36 ?0,35 ?0,34 ?0,34 ? -
? R ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? омега ?0,740?0,725?0,715?0,700?0,685?0,670?0,655?0,642?0,630? -
? _ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? R ?1008 ? 968 ? 943 ? 908 ? 875 ? 844 ? 816 ? 793 ? 772 ? -
? s ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Мелко- ?Стержневая ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
зернистый ? кси ?0,55 ?0,53 ?0,52 ?0,51 ?0,49 ?0,47 ?0,46 ?0,45 ?0,44 ?0,43
группы А ? R ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
(см. п. 2.1)? альфа ?0,40 ?0,39 ?0,38 ?0,38 ?0,37 ?0,36 ?0,35 ?0,35 ?0,34 ?0,34
? R ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? омега ?0,742?0,728?0,718?0,708?0,690?0,675?0,661?0,649?0,637?0,630
? _ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? R ?1015 ? 976 ? 951 ? 917 ? 885 ? 855 ? 827 ? 805 ? 784 ? 772
? s ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Проволочная? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? кси ?0,55 ?0,54 ?0,53 ?0,51 ?0,50 ?0,48 ?0,47 ?0,46 ?0,45 ?0,44
? R ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? альфа ?0,40 ?0,39 ?0,39 ?0,38 ?0,37 ?0,37 ?0,36 ?0,35 ?0,35 ?0,34
? R ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? омега ?0,747?0,734?0,725?0,712?0,700?0,686?0,672?0,661?0,650?0,639
? _ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? R ?1029 ? 992 ? 969 ? 936 ? 905 ? 876 ? 849 ? 828 ? 807 ? 788
? s ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
; ; ; .Если
при отсутствии в менее обжатой зоне арматуры с условным пределом текучести
где
;при наличии в менее обжатой зоне арматуры с условным пределом текучести
При этом, если значение x, определенное по формуле (131), оказывается больше
3.47. Для элементов двутаврового и таврового сечений с полкой в более обжатой зоне (черт. 30) расчет прочности на действие предварительного обжатия производится следующим образом:
если соблюдается условие
(132)(т.е. граница сжатой зоны проходит в полке), расчет производится как при отсутствии полки в более обжатой зоне в соответствии с п. 3.46 при
если условие (132) не соблюдается (т.е. граница сжатой зоны проходит в ребре), расчет производится в зависимости от высоты сжатой зоны
,где e - см. п. 3.48;
б) при
где
; - площадь сечения сжатых свесов.![]() внецентренно обжатого железобетонного элемента
с полкой в сжатой зоне
Значения
Если
при натяжении на упоры
; (135)при натяжении на бетон
В формулах (135) и (136):
M - момент от нагрузок, действующих в стадии изготовления; знак "плюс" принимается, если момент усилия
y - расстояние от центра тяжести приведенного сечения до наиболее обжатой грани.
Пример 20. Дано: ребристая плита покрытия длиной 12 м с поперечным сечением ребра по черт. 31; напрягаемая арматура из канатов класса К-7 натягивается на упоры; предварительное напряжение с учетом первых потерь при
; передаточная прочность тяжелого бетона ; масса плиты 7,4 т; монтажные петли расположены на расстоянии 800 мм от торца плиты.![]() Черт. 31. К примеру расчета 20
Требуется проверить прочность плиты в стадии изготовления.
Расчет. Из черт. 31 видно, что в наиболее обжатой зоне располагается напрягаемая арматура класса К-7, площадью
. Ненапрягаемую арматуру В менее обжатой зоне располагается ненапрягаемая арматура с физическим пределом текучести
классов A-III и .Поскольку значения
близки, принимаем точку приложения равнодействующей усилий в арматуре менее обжатой зоны в центре тяжести сечения этой арматуры, и тогда расстояние ее от верхней грани сечения равно: .Следовательно,
.Из черт. 31 имеем
.Расчетное усилие обжатия, согласно п. 3.44, равно:
.Определяем значение e согласно п. 3.48. Равномерно распределенная нагрузка от собственного веса плиты, учитывая указания п. 2.14 и коэффициент надежности по нагрузке
, будет равна: .Поскольку монтажные петли располагаются на расстоянии l = 0,8 м от торца, невыгоднейший момент от собственного веса, растягивающий верхнюю грань, будет возникать при подъеме плиты. Определим этот момент с учетом коэффициента 1,4 (см. п. 1.9) для половины сечения плиты:
.Тогда
.Расчетное сопротивление бетона, соответствующее передаточной прочности
согласно табл. 13 при , а с учетом коэффициента (см. табл. 14, поз. 5) - .Поскольку ширина ребра b переменна, принимаем в первом приближении ширину ребра посередине высоты сжатой зоны равной
, тяжелом бетоне и проволочной напрягаемой арматуре находим . Тогда .Высота сжатой зоны при
и .Поскольку
, прочность проверяем из условия (128). При этом ширину ребра не пересчитываем, так как полученное значение ![]() т.е. прочность в стадии изготовления обеспечена.
3.49 (3.26). При расчете сечений центрально-растянутых железобетонных элементов должно соблюдаться условие
, (137)где
ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ПРОДОЛЬНОЙ СИЛЫ В ПЛОСКОСТИ СИММЕТРИИ
3.50 (3.27). Расчет прямоугольных сечений внецентренно растянутых элементов с арматурой, сосредоточенной у наиболее растянутой и у сжатой (наименее растянутой) граней, должен производиться в зависимости от положения продольной силы N:
а) если продольная сила N приложена между равнодействующими усилий в арматуре S и S' (черт. 32, а), т.е. при
, - из условий:где
при симметричной арматуре используется только условие (138);
б) если продольная сила N приложена за пределами расстояния между равнодействующими усилий в арматуре S и S' (черт. 32, б), т.е. при
, - из условияпри этом высота сжатой зоны x определяется по формуле
![]() внецентренно растянутого железобетонного элемента
при расчете его на прочность
а - продольная сила N приложена между равнодействующими
усилий в арматуре S и S'; б - то же, за пределами
расстояния между равнодействующими усилий
в арматуре S и S'
Если полученное из расчета по формуле (141) значение
, в условие (140) подставляется , где Если x < 0, прочность сечения проверяется из условия (138).
При применении ненапрягаемой арматуры с условным пределом текучести следует учитывать примечание к п. 3.3.
Примечание. Если при
высота сжатой зоны, определенная без учета ненапрягаемой арматуры S', ,меньше
3.51. Элементы прямоугольного сечения с симметричной арматурой, расположенной в несколько рядов по высоте сечения, рассчитываются при силе N, приложенной между крайними рядами арматуры, из условия
где
Если сила N приложена за пределами расстояния между крайними рядами арматуры, расчет производится по формулам общего случая согласно п. 3.53.
3.52. Определение требуемого количества продольной арматуры производится следующим образом:
а) при
площадь сечения напрягаемой арматуры S и S' определяется соответственно по формулам: ; (144)где
При этом должно соблюдаться условие
(Если
При подборе симметричной напрягаемой арматуры в первом приближении в формулах (145) и (146) принимается
. При этом, если напряжение Примечание. При
и при отсутствии напрягаемой арматуры S' необходимое количество напрягаемой арматуры S можно несколько снизить, если значение , оказывается меньше , (147)внецентренно растянутого элемента (при любых сечениях,
внешних усилиях и любом армировании)
3.53. Расчет нормальных сечений внецентренно растянутого элемента в общем случае (черт. 33) должен производиться из условия
, (148)где
![]() внецентренно растянутого элемента
I - точка приложения растягивающей силы N; А - точка
приложения равнодействующей усилий в арматуре и бетоне
сжатой зоны; Б - точка приложения равнодействующей усилий
в арматуре растянутой зоны; 1 - 6 - арматурные стержни
Высота сжатой зоны бетона x и напряжения
При косом внецентренном растяжении для определения положения границы сжатой зоны кроме использования формул (61) - (64) требуется соблюдение дополнительного условия, что точки приложения внешней продольной силы, равнодействующей сжимающих усилий в бетоне и арматуре и равнодействующей усилий в растянутой арматуре должны лежать на одной прямой.
3.54. Расчет наклонных сечений внецентренно растянутых элементов на действие поперечной силы производится как для изгибаемых элементов согласно пп. 3.19 - 3.30; при этом в случаях, когда N < P, значение P в формуле (75) уменьшается на значение продольной силы N, а в случаях, когда N > P, формула (75) заменяется формулой
при этом значение
Расчет наклонных сечений внецентренно растянутых элементов на действие изгибающего момента производится как для изгибаемых элементов согласно пп. 3.31 - 3.34. При этом высота сжатой зоны в наклонном сечении определяется с учетом растягивающей силы N по формуле (141) или согласно п. 3.53.
Внецентренно растянутые элементы
Пример 21. Дано: размеры сечения нижнего пояса безраскосной фермы - b = 220 мм, h = 240 мм, a = a' = 40 мм; бетон класса B30; продольная напрягаемая арматура симметричная класса A-IV
, площадью сечения ; продольная растягивающая сила N = 600 кН; максимальный изгибающий момент M = 24 кН x м.Требуется проверить прочность нормального сечения.
Расчет.
; ; .Так как
, прочность сечения проверяем из условия (138). Условие (139) не проверяем, поскольку арматура симметричная:![]() т.е. прочность сечения обеспечена.
Пример 22. Дано: П-образная плита перекрытия; к нижней грани ее продольного ребра приложена растягивающая сила N = 66 кН, вызванная сдвигающими усилиями в диске перекрытия от ветровых нагрузок; размеры поперечного сечения плиты (для половины сечения) - h = 400 мм, b = 85 мм,
, , a = 37 мм; бетон класса B25 ; продольная растянутая арматура напрягаемая класса A-V и ненапрягаемая класса A-III ; площади сечения арматуры и .Требуется проверить прочность нормального сечения плиты.
Расчет.
. Поскольку сила приложена за пределами расстояния между арматурой S и S', прочность сечения проверяем согласно п. 3.50 б.Предполагая, что граница сжатой зоны проходит в полке, расчет ведем как для прямоугольного сечения (по аналогии с изгибаемыми элементами), принимая
. При этом, если , то .По формуле (141) определим высоту сжатой зоны x:
,т.е. граница сжатой зоны действительно проходит в полке.
Определим Ne - момент внешних сил относительно точки приложения равнодействующей усилий в арматуре S:
Ne = Na + M = 66 x 0,037 + 69 = 71,44 кН x м.
Прочность сечения проверяем из условия (140):
![]() т.е. прочность сечения обеспечена.
Пример 23. Дано: размеры сечения - b = 240 мм, h = 360 мм; расположение продольной напрягаемой арматуры класса A-V
- по черт. 34; центрально-приложенная растягивающая сила N = 1000 кН; изгибающий момент M = 80 кН x м; площадь сечения всей продольной арматуры .![]() Черт. 34. К примеру расчета 23
1 - центр тяжести сечения
Требуется проверить прочность нормального сечения.
Расчет. Расстояние от крайнего ряда арматуры до центра тяжести сечения, согласно черт. 34, равно:
.Поскольку
, сила N приложена между крайними рядами арматуры и прочность сечения можно проверить из условия (142).Статический момент площади сечения всей арматуры относительно крайнего ряда арматуры равен:
.Расстояние от силы N до наименее растянутого ряда арматуры
.Согласно п. 3.7,
(для арматуры класса A-V);![]() т.е. прочность сечения обеспечена.
Пример 24. Дано: размеры сечения нижнего пояса подстропильной фермы - b = 550 мм, h = 210 мм, a = a' = 50 мм; продольная напрягаемая арматура в виде канатов класса К-7, диаметром 15 мм
; продольная растягивающая сила N = 2200 кН x м; изгибающий момент M = 44 кН x м.Требуется определить площадь сечения симметричной продольной арматуры.
Расчет.
; ; . .Принимаем
.Пример 25. Дано: размеры сечения нижнего пояса безраскосной фермы - b = 240 мм, h = 360 мм, a = a' = 60 мм; бетон класса B30
; продольная напрягаемая арматура класса A-V ; растягивающая сила N = 480 кН; изгибающий момент M = 72 кН x м.Требуется определить площадь сечения симметричной продольной арматуры.
Расчет.
; ; ; .Так как
, арматуру подбираем согласно п. 3.52 б. .Так как
, принимаем .Площадь сечения арматуры S определяем по формуле (145):
.При
значение , следовательно, повторный расчет не производим.Принимаем
.Пример 26. Дано: элемент нижнего пояса безраскосной фермы с размерами сечения - b = 220 мм, h = 240 мм, a = a' = 40 мм; длина элемента в свету между стойками 2,8 м; бетон тяжелый класса B30
; поперечная арматура - в виде согнутых сеток из проволоки класса Bp-I ; продольная центрально-приложенная растягивающая сила N = 300 кН; усилие обжатия от симметрично расположенной в два ряда напрягаемой арматуры P = 480 кН; поперечная сила, постоянная по длине элемента, Q = 17 кН; максимальный изгибающий момент в сечении у конца элемента ; характеристики приведенного сечения: , .Требуется определить диаметр и шаг поперечных стержней (хомутов).
Расчет.
.Согласно п. 3.54, определим коэффициент
Так как P = 240 кН < N = 400 кН,
.Поскольку
, оставляем .Согласно п. 3.19, выясним, требуются ли хомуты из условия прочности. Для этого проверим условие (93) при длине проекции наклонного сечения c, равной длине участка, где образуются нормальные трещины, т.е. при
, где Определим момент
,откуда при
(здесь P - полное усилие обжатия). ; ;![]() (здесь
; см. табл. 39).Принимая в целях упрощения расчета
, имеем .Следовательно,
; .Поскольку
, согласно п. 3.30, ,где
(см. табл. 29). .Поскольку поперечная сила не изменяется по длине элемента, принимаем длину проекции c равной длине элемента, т.е. c = 2,8 м.
.Принимаем
.Поскольку
, то .Тогда
. .Максимально допустимый шаг хомутов, согласно п. 3.21, равен:
![]() Принимаем шаг хомутов s = 200 мм < 2b = 440 мм (см. п. 5.38).
Тогда
.Принимаем два хомута диаметром по 4 мм
.3.55. Расчет элементов, работающих на кручение с изгибом, производится согласно пп. 3.82 - 3.92 "Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры". При этом напрягаемая арматура учитывается в расчете аналогично ненапрягаемой со своим расчетным сопротивлением без учета коэффициента
3.56. Расчет железобетонных конструкций на выносливость производится при воздействии многократно повторяющейся (подвижной или пульсирующей) нагрузки, вызывающей значительный перепад напряжений в бетоне или растянутой арматуре, если число повторений нагрузки за период эксплуатации здания или сооружения достаточно велико (порядка
Таким нагрузкам подвергаются подкрановые балки, эстакады, шпалы, перекрытия под неуравновешенные машины (например, вентиляторы, центрифуги) и т.п.
Подкрановые балки при легком режиме работы кранов на выносливость не рассчитываются.
3.57 (3.48). Расчет на выносливость сечений, нормальных к продольной оси элементов, должен производиться из условий:
а) для сжатого бетона
где
и умноженное на коэффициент условий работы б) для растянутой арматуры
где
здесь
;???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Бетон ? Значение коэффициента приведения альфа'
? при классах бетона
???????????????????????????????????????????????
? B15 ? B20 ? B25 ? B30 ? B35 ?B40 и выше
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Тяжелый ? 25 ? 22,5 ? 20 ? 15 ? 12,5 ? 10
Легкий на кварцевом песке ? 50 ? 42 ? 36 ? 30,5 ? 28,5 ? 26,5
Напряжения
В зоне, проверяемой по сжатому бетону, при действии многократно повторяющейся нагрузки следует избегать возникновения растягивающих напряжений.
Сжатая арматура на выносливость не рассчитывается.
если в сечении не образуются нормальные трещины, т.е. если выполняется условие (182) при замене в нем значения
если в сечении образуются нормальные трещины, приведенное сечение включает в себя площадь сечения только сжатого бетона, а также площадь сечения всей продольной арматуры, умноженную на коэффициент
В этом случае высота сжатой зоны x для изгибаемых элементов определяется из уравнения
где
; (154)здесь y' - расстояние от центра тяжести полного приведенного сечения до наиболее сжатой грани;
![]() Черт. 35. Схема расположения усилий в поперечном сечении
с трещиной, рассчитываемом на выносливость
Для изгибаемых элементов, выполняемых без предварительного напряжения, уравнение (153) принимает вид
. (155)Для внецентренно сжатых или внецентренно растянутых элементов положение нейтральной линии также определяется из уравнения (153), левая часть которого принимается равной
, где (знак "плюс" принимается при сжимающей силе N, знак "минус" - при растягивающей силе N).Если точка приложения растягивающей силы
Для элементов прямоугольного, таврового или двутаврового сечений при наличии нормальных трещин уравнение (153) приобретает вид
для изгибаемых элементов
;для внецентренно нагруженных элементов:
; ; ; .При отсутствии в сжатой зоне свесов в уравнении (156) принимается
.Для предварительно напряженных конструкций, у которых не образуются нормальные трещины, характеристики приведенного сечения допускается определять при коэффициенте приведения
.3.59 (3.49). Расчет на выносливость сечений, наклонных к продольной оси элемента, должен производиться из условия, что равнодействующая главных растягивающих напряжений, действующих на уровне центра тяжести приведенного сечения, должна быть полностью воспринята поперечной арматурой при напряжениях в ней, равных сопротивлениям
где
![]() наклонных сечений на выносливость
1-1, 2-2 - плоскости отгибов; для 1-1
;для 2-2
; соответственно плоскостей отгибов 1-1 и 2-2
Отгибы учитываются в расчете, если расстояние от грани опоры до начала первого отгиба
Расчет производится для каждого участка с постоянной интенсивностью поперечного армирования. При наличии отгибов учитывается среднее значение
Для элементов, в которых поперечная арматура не предусматривается (см. п. 5.41), должны быть выполнены требования п. 4.9 при замене в условиях (183) и (184) расчетных сопротивлений бетона
Таблица 35 (16)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Бетон ? Состояние бетона ? Коэффициент условий работы бетона
? по влажности ? гамма при коэффициенте
? ? b1
? ? асимметрии цикла ро , равном
? ? b
? ??????????????????????????????????????
? ?0 - 0,1?0,2 ?0,3 ?0,4 ?0,5 ?0,6 ?0,7
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Тяжелый ?Естественной влажности ? 0,75 ?0,80?0,85?0,90?0,95?1,00?1,00
?Водонасыщенный ? 0,50 ?0,60?0,70?0,80?0,90?0,95?1,00
2. Легкий ?Естественной влажности ? 0,60 ?0,70?0,80?0,85?0,90?0,95?1,00
?Водонасыщенный ? 0,45 ?0,55?0,65?0,75?0,85?0,95?1,00
Расчет на выносливость наклонных сечений коротких консолей, поддерживающих подкрановые балки и т.п. конструкции, производится согласно п. 3.99 "Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов, выполняемых без предварительного напряжения арматуры", принимая расчетные сопротивления бетона
3.60. Коэффициенты условий работы бетона
где
При определении расчетного сопротивления
определяется по формуле . (159)При
расчет на выносливость сжатого бетона можно не производить.При проверке образования наклонных трещин коэффициенты условий работы
и где
При определении напряжений бетона, входящих в формулы (158) и (160), используются такие же нагрузки, что и при расчете на выносливость.
Для изгибаемых элементов, выполняемых без предварительного напряжения, формулы (158) и (160) приобретают вид:
; (158а) . (160а)При расчете наклонных сечений коротких консолей также принимается
.Если число циклов повторения нагрузок значительно превышает
3.61 (2.28). Коэффициенты условий работы арматуры
Таблица 36 (25)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Класс арматуры ?Коэффициент условий работы арматуры гамма
? s3
? при коэффициенте асимметрии цикла ро ,
? s
? равном
?????????????????????????????????????????????
?-1,0?-0,2? 0 ?0,2 ?0,4 ?0,7 ?0,8 ?0,9 ?1,0
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
A-I ?0,41?0,63?0,70?0,77?0,90?1,00?1,00?1,00?1,00
A-II ?0,42?0,51?0,55?0,60?0,69?0,93?1,00?1,00?1,00
A-III диаметром, мм: ? ? ? ? ? ? ? ? ?
6 - 8 ?0,33?0,38?0,42?0,47?0,57?0,85?0,95?1,00?1,00
10 - 40 ?0,31?0,36?0,40?0,45?0,55?0,81?0,91?0,95?1,00
A-IV ? - ? - ? - ?0,00?0,38?0,72?0,91?0,96?1,00
A-V ? - ? - ? - ?0,00?0,27?0,55?0,69?0,87?1,00
A-VI ? - ? - ? - ?0,00?0,19?0,53?0,67?0,87?1,00
Bp-II ? - ? - ? - ? - ?0,00?0,67?0,82?0,91?1,00
B-II ? - ? - ? - ? - ?0,00?0,77?0,97?1,00?1,00
К-7 диаметром, мм: ? ? ? ? ? ? ? ? ?
6 и 9 ? - ? - ? - ? - ?0,00?0,77?0,92?1,00?1,00
12 и 15 ? - ? - ? - ? - ?0,00?0,68?0,84?1,00?1,00
К-19 диаметром 14 мм ? - ? - ? - ? - ?0,00?0,63?0,77?0,96?1,00
Bp-I ? - ?0,00?0,56?0,71?0,85?0,94?1,00?1,00?1,00
A-IIIв с контролем: ? ? ? ? ? ? ? ? ?
удлинений и напряжений ? - ? - ? - ?0,00?0,41?0,66?0,84?1,00?1,00
только удлинений ? - ? - ? - ?0,00?0,46?0,73?0,93?1,00?1,00
Примечание. При значениях
При наличии сварных соединений учитывается дополнительный коэффициент условий работы
Таблица 37 (26)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Класс ? Группа ? Коэффициент условий работы арматуры гамма
арматуры ? сварных ? s4
?соединений? при коэффициенте асимметрии цикла ро , равном
? ? s
? ????????????????????????????????????????????????????
? ? 0 ? 0,2 ? 0,4 ? 0,7 ? 0,8 ? 0,9 ? 1,0
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
A-I; A-II ? 1 ? 0,90 ? 0,95 ?1,00 ?1,00 ?1,00 ?1,00 ? 1,00
? 2 ? 0,65 ? 0,70 ?0,75 ?0,90 ?1,00 ?1,00 ? 1,00
? 3 ? 0,25 ? 0,30 ?0,35 ?0,50 ?0,65 ?0,85 ? 1,00
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
A-III ? 1 ? 0,90 ? 0,95 ?1,00 ?1,00 ?1,00 ?1,00 ? 1,00
? 2 ? 0,60 ? 0,65 ?0,65 ?0,70 ?0,75 ?0,85 ? 1,00
? 3 ? 0,20 ? 0,25 ?0,30 ?0,45 ?0,60 ?0,80 ? 1,00
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
A-IV ? 1 ? - ? - ?0,95 ?0,95 ?1,00 ?1,00 ? 1,00
? 2 ? - ? - ?0,75 ?0,75 ?0,80 ?0,90 ? 1,00
? 3 ? - ? - ?0,30 ?0,35 ?0,55 ?0,70 ? 1,00
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
A-V ? 1 ? - ? - ?0,95 ?0,95 ?1,00 ?1,00 ? 1,00
горяче- ? 2 ? - ? - ?0,75 ?0,75 ?0,80 ?0,90 ? 1,00
катаная ? 3 ? - ? - ?0,35 ?0,40 ?0,50 ?0,70 ? 1,00
Примечания. 1. Группы сварных соединений, приведенные в настоящей таблице, включают следующие типы соединений, допускаемые для конструкций, рассчитываемых на выносливость, и приведенные в обязательных приложениях 3 и 4 СНиП 2.03.01-84:
1-я группа - стыковое - по поз. 6 обязательного приложения 3;
2-я " - крестообразное - по поз. 1, стыковые - по поз. 5, 8 и 9, а также по поз. 10 - 12 и 25 - все соединения при отношении диаметров стержней, равном 1,0 (см. обязательное приложение 3); тавровые - по поз. 5 и 7 обязательного приложения 4;
3-я " - крестообразные - по поз. 2 и 4, стыковые - по поз. 13 - 26 обязательного приложения 3; тавровые - по поз. 1 - 4, 6, 8, 9 обязательного приложения 4.
2. В таблице даны значения
3. Значения коэффициента
4. В конструкциях, рассчитываемых на выносливость, соединения по поз. 3 и 27 обязательного приложения 3, а также по поз. 10 - 14 обязательного приложения 4 применять не допускается.
При расчете на выносливость нормальных сечений коэффициент асимметрии цикла
где
При расчете изгибаемых элементов из тяжелого бетона с ненапрягаемой арматурой значение
при
; при
; при
,где
При расчете на выносливость наклонных сечений значение
где
Для изгибаемых элементов с ненапрягаемой арматурой формула (162) приобретает вид
. (162а)При вычислении напряжений и усилий, входящих во все формулы для
При
расчет на выносливость растянутой арматуры можно не производить.Пример 27. Дано: предварительно напряженная подкрановая балка с поперечным сечением по черт. 37, а; бетон тяжелый класса B30; геометрические характеристики приведенного поперечного сечения (определенные при коэффициенте приведения
): площадь ; расстояние от центра тяжести сечения до нижней грани , момент инерции , продольная арматура S и S' - предварительно напряженная класса A-IV, площадью соответственно и ; поперечная арматура в виде сварных хомутов класса A-III, диаметром 12 мм, шагом 100 мм, по два в сечении; усилие предварительного обжатия с учетом всех потерь напряжений P = 1536 кН, его эксцентриситет относительно центра тяжести сечения ; предварительное напряжение с учетом всех потерь в арматуре S ; нагрузка: сосредоточенная от крана F = 290 кН, равномерно распределенная от собственного веса балки и подкранового пути g = 11 кН/м; случаи невыгоднейшего расположения кранов приведены на черт. 37, б, в; краны - среднего режима работы; расчетный пролет балки 11,7 м.![]() Черт. 37. К примеру расчета 27
а - поперечное сечение балки; б, в - схемы невыгоднейшего
расположения нагрузки; 1 - центр тяжести приведенного
сечения; 2 - точка приложения усилия обжатия P
Требуется рассчитать подкрановую балку на выносливость по нормальным и наклонным сечениям.
Расчет. Рассчитаем нормальные сечения. Определим наибольший изгибающий момент в сечении I-I при невыгоднейшем расположении крана (см. черт. 37, б):
.Наименьший изгибающий момент в сечении I-I (при отсутствии крана) равен:
.Проверяем возможность образования трещин в растянутой зоне согласно п. 4.8. Для этого определяем напряжения бетона по нижней грани
).От действия усилия P сжимающее напряжение по нижней грани равно:
.Тогда
; ,т.е. при действии момента
Поскольку
, т.е. даже без учета коэффициента Согласно п. 3.58, приведенное сечение определяется без учета растянутого бетона.
Относительную высоту сжатой зоны
; ; ; ; .Представляя уравнение (156) в виде
,определяем коэффициенты a, b и c:
;![]() ![]() Таким образом,
.Решаем уравнение методом Ньютона. Первая производная выражения
.Принимая
.Во втором приближении, принимая
, получим .Поскольку
, т.е. .Определяем характеристики приведенного сечения без учета растянутого бетона:
площадь
;статический момент относительно растянутой арматуры
![]() расстояние от центра тяжести сечения до растянутой арматуры
;момент инерции
![]() расстояние от усилия P до центра тяжести сечения
.Проверяем выносливость сжатого бетона из условия (150). Для этого определяем наибольшие и наименьшие напряжения
![]() Вследствие того, что при минимальной внешней нагрузке напряжения в бетоне по нижней грани сжимающие, напряжения в верхнем волокне бетона при этой нагрузке будем определять по полному приведенному сечению, т.е. при
; ; ; y' = 1400 - 728 = 672 мм: ,т.е. растягивающие напряжения в верхней зоне не появляются.
Коэффициент асимметрии цикла найдем по формуле (158):
. ,т.е. выносливость сжатого бетона обеспечена.
Проверяем выносливость растянутой арматуры из условия (151). Определяем наибольшие и наименьшие напряжения
![]() ![]() По формуле (161) находим коэффициент асимметрии цикла напряжений в арматуре:
. ,т.е. выносливость растянутой арматуры обеспечена.
Рассчитаем на выносливость наклонные сечения.
Определяем изгибающий момент и поперечную силу в сечении II-II:
а) при невыгоднейшем расположении крана
; ;б) при отсутствии крана
.Аналогично вышеуказанному проверяем возможность образования нормальных трещин в этом сечении:
,т.е. при действии
Выносливость наклонных сечений проверяем на уровне центра тяжести приведенного сечения. Определяем статический момент верхней части
;![]() Наибольшие и наименьшие касательные напряжения определяем по формуле (189):
; .Нормальные напряжения на уровне центра тяжести сечения не зависят от внешней нагрузки и равны:
.Поскольку сечение II-II расположено от опоры и от первого груза на расстоянии
, принимаем напряжение .Определяем по формуле (185) наибольшие и наименьшие главные растягивающие напряжения:
![]() .Коэффициент асимметрии цикла для поперечной арматуры равен:
.По табл. 36 при
и классе арматуры A-III находим . Поскольку поперечные стержни приварены к продольным точечной сваркой (поз. 1 обязательного прил. 3 СНиП 2.03.01-84), по табл. 37 при , классе арматуры A-III и 2-й группе сварных соединений находим . Отсюда . ,т.е. выносливость наклонных сечений обеспечена.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/posobie/0/posob_21654.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||