Примечание. Обозначения
.4.4. При расчете по образованию трещин в стадиях транспортирования, возведения и эксплуатации значение
В формулах (176) и (177):
![]() а)
![]() б)
а - при расчете по образованию трещин в зоне сечения,
сжатой от действия усилия предварительного обжатия;
б - то же, в зоне сечения, растянутой от действия усилия
предварительного обжатия; 1 - ядровая точка; 2 - центр
тяжести приведенного сечения; 3 - точка приложения
усилия предварительного обжатия
Если вычисленное по формуле (177) значение
При расчете по подпункту "а" на участках элемента с начальными трещинами в сжатой зоне (см. п. 4.5) значение
Для вычисления
4.5. Расчет по образованию начальных трещин в зоне сечения, растянутой от действия усилия предварительного обжатия (черт. 40) в стадии изготовления, производится из условия
где
, что и в стадии эксплуатации;![]() в поперечном сечении элемента при расчете его
по образованию трещин, нормальных к продольной оси
элемента, в зоне сечения, растянутой от действия усилия
предварительного обжатия
1 - центр тяжести приведенного сечения; 2 - ядровая точка
4.6 (4.6). При расчете по образованию трещин на участках элемента с начальными трещинами в сжатой зоне [т.е. там, где не выполняется условие (178)] значение
и принимаемый не более единицы.
где
Усилие
Для конструкций, армированных проволочной арматурой и стержневой арматурой класса А-VI, значение
4.7 (4.8). В конструкциях, армированных предварительно напряженными элементами (например, брусками), при определении усилий, воспринимаемых сечениями при образовании трещин в предварительно напряженных элементах, площадь сечения растянутой зоны бетона, не подвергаемая предварительному напряжению, в расчете не учитывается.
4.8 (4.10). Расчет по образованию трещин при действии многократно повторяющейся нагрузки производится из условия
где
Расчетное сопротивление бетона растяжению
наклонных к продольной оси элемента
4.9 (4.11). Расчет по образованию трещин, наклонных к продольной оси элемента, должен производиться из условия
где
здесь
тяжелого ........................... 0,01
мелкозернистого и легкого ........ 0,02
B - класс бетона по прочности на сжатие, МПа;
значение
Значения главных растягивающих и главных сжимающих напряжений в бетоне
где
Проверка условия (183) производится в центре тяжести приведенного сечения, а при требованиях к трещиностойкости 1-й и 2-й категорий также и в местах примыкания сжатых полок к стенке элемента таврового и двутаврового сечений.
При расчете элементов с предварительно напряженной арматурой без анкеров должно учитываться снижение предварительного напряжения
Примечание. В случае необходимости напряжения
; ,где
F - см. п. 4.10.
Примечания. 1. Положительные значения
; ; .4.10. Значение
Напряжение
где F - величина сосредоточенной силы или опорной реакции;
Допускается
где
Положительные значения
При
напряжения 4.11. Значения сжимающих напряжений от усилия обжатия вследствие предварительного напряжения хомутов и отгибов
, (188)где
![]() учитываемая при определении предварительных напряжений
в бетоне: нормальных
1 - арматура, учитываемая при определении напряжений
в сечении 0 - 0; 2 - то же, напряжений
где Q - поперечная сила от внешней нагрузки в рассматриваемом сечении; при этом следует учитывать возможность отсутствия временной нагрузки на участке от опоры до рассматриваемого сечения;
b - ширина сечения элемента на уровне рассматриваемого волокна.
В элементах с напрягаемой отогнутой арматурой значение Q, подставляемое в формулу (189), уменьшается на величину
, (190)где
При переменной высоте балки значение поперечной силы для вычисления касательных напряжений определяется по формуле
где
В формуле (191) знак "минус" принимается, если высота балки возрастает с увеличением абсолютного значения изгибающего момента, и знак "плюс" - если высота убывает с увеличением этого значения.
Для элементов, подвергающихся совместному действию изгиба и кручения, значение
Значение
, (192)где
[здесь V - объем тела, ограниченного поверхностью равного ската с углом наклона 45° к плоскости сечения, построенного на рассматриваемом сечении (черт. 42)].![]() Черт. 42. Схема определения момента сопротивления
при пластическом кручении для сечений
а - прямоугольного; б - таврового
Для элементов прямоугольного сечения (черт. 42, а) значение
, (193)где h, b - соответственно
и меньший размеры сечения.4.13 (4.12). При действии многократно повторяющейся нагрузки расчет по образованию трещин должен производиться согласно указаниям пп. 4.9 - 4.12; при этом расчетные сопротивления бетона
Пример 28. Дано: элемент нижнего пояса фермы с размерами поперечного сечения 250 x 280 мм; бетон тяжелый класса В35 (
, ); продольная арматура: напрягаемая класса К-7 , площадью сечения , ненапрягаемая класса А-III , площадью сечения ; предварительное напряжение с учетом всех потерь ; суммарные потери напряжения от усадки и ползучести бетона ; усилие предварительного обжатия приложено центрально; способ натяжения арматуры - механический; продольная осевая растягивающая сила от всех нагрузок (при ) N = 1100 кН; требования к трещиностойкости 2-й категории.Требуется проверить элемент по образованию трещин.
Расчет производим из условия (171).
Так как к трещиностойкости элемента предъявляется требование 2-й категории, учитываем коэффициент точности натяжения
, т.е. .Определяем усилие P согласно п. 1.19. Для центрально-обжатого элемента формула (8) приобретает вид
.Для напрягаемой и ненапрягаемой арматуры значения
соответственно равны: ; ;![]() т.е. от действия всех нагрузок трещины не образуются и, следовательно, расчета по закрытию трещин не требуется.
Пример 29. Дано: элемент нижнего пояса фермы с размерами поперечного сечения 250 x 280 мм; бетон тяжелый класса В35 (
, ); напрягаемая симметричная арматура класса А-IV, площадью сечения , момент инерции приведенного сечения ; расстояние от центра тяжести сечения до нижней грани ; усилие предварительного обжатия с учетом всех потерь и коэффициента точности натяжения (требования к трещиностойкости 3-й категории) P = 650 кН; его эксцентриситет относительно центра тяжести приведенного сечения Требуется проверить сечение по образованию трещин.
Расчет. Эксцентриситет внешней продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения равен:
.Для проверки условия (163) определяем момент сопротивления
.По табл. 38 находим
(так как элемент прямоугольного сечения), и, следовательно, .Так как P = 650 кН < N = 850 кН, значение r определяем по формуле (169), принимая
: .Момент усилия предварительного обжатия относительно оси, проходящей через ядровую точку, определяем по формуле (165):
.Момент внешней продольной силы относительно той же оси, согласно формуле (167), равен:
.Проверяем условие трещинообразования (163):
![]() т.е. от действия всех нагрузок трещины образуются и требуется проверка их ширины раскрытия.
Пример 30. Дано: многопустотная плита перекрытия - по черт. 43; бетон легкий класса В15 (
, ); передаточная прочность ; ( , ); геометрические характеристики приведенного сечения: площадь , расстояние от центра тяжести до растянутой (нижней) грани , момент инерции ; момент в середине пролета от всех нагрузок M = 133,7 кН x м; момент от веса плиты в стадии изготовления ; усилие предварительного обжатия при с учетом первых потерь , а с учетом всех потерь ; требования к трещиностойкости 3-й категории.![]() а)
![]() б)
а - фактическое сечение плиты;
б - эквивалентное сечение плиты
Требуется проверить плиту по образованию трещин.
Расчет. Определяем моменты сопротивления относительно грани, растянутой от внешней нагрузки
; .Находим моменты сопротивления
Ширина и высота такого прямоугольника соответственно равны:
A = 0,907D = 0,907 x 159 = 144,2 мм;
B = 0,866D = 0,866 x 159 = 138 мм.
Тогда из черт. 43 имеем:
; b = 3580 - 18 x 144,2 = 984 мм; .Отсюда
; .Поскольку в плите располагается в основном только напрягаемая арматура, точка приложения усилия обжатия во всех стадиях совпадает с центром тяжести арматуры, т.е.
. Определяем ядровые расстояния .Тогда
. Принимаем .При действии усилия обжатия
![]() При этом можно видеть, что минимальное напряжение бетона в этой стадии, равное
, будет больше нуля (1,7 > 0,95), т.е. будет сжимающим. Следовательно, верхние начальные трещины заведомо не образуются и образование нижних трещин проверяем без учета коэффициента Согласно п. 4.2, принимаем:
; ;![]() т.е. нижние трещины образуются и, следовательно, расчет по раскрытию трещин необходим.
Пример 31. Дано: плита перекрытия по черт. 44; бетон тяжелый класса В25 (
, , ); передаточная прочность ( , ); напрягаемая арматура класса А-IV, площадью сечения ; ненапрягаемая арматура, растянутая и сжатая, класса А-III, площадью сечения соответственно , расстояние от центра тяжести до растянутой (нижней) грани , момент инерции ; максимальный момент при для половины сечения плиты M = 66 кН x м; момент от собственного веса плиты в стадии изготовления ; усилие предварительного обжатия (с учетом первых потерь и ) ; его эксцентриситет относительно центра тяжести приведенного сечения ; усилие предварительного обжатия (с учетом всех потерь и ) ; его эксцентриситет ; требование к трещиностойкости 3-й категории.Требуется определить момент трещинообразования
Расчет. Предварительно определяем моменты сопротивления и ядровые расстояния относительно грани, растянутой от внешней нагрузки (
; .При действии внешней нагрузки в стадии эксплуатации максимальное напряжение в сжатом бетоне равно:
.Тогда
. Принимаем .При действии усилия обжатия
.Тогда
. Принимаем и . ;![]() Проверим образование верхних начальных трещин согласно п. 4.5:
![]() т.е. верхние трещины образуются и, следовательно, значение
; .Принимаем
.Определяем момент трещинообразования
![]() а с учетом коэффициента
.Пример 32. Дано: плита перекрытия по черт. 44; бетон тяжелый класса В25 (
, , ); передаточная прочность бетона ; геометрические характеристики приведенного сечения: площадь , расстояние от центра тяжести сечения до растянутой грани , момент инерции , расстояние от центра тяжести всей растянутой арматуры до растянутой грани a = 50 мм; напрягаемая арматура класса А-IV без анкеров , диаметром 25 мм; площадь сечения сжатой арматуры ) ; его эксцентриситет ; предварительное напряжение (с учетом потерь по поз. 1 - 5 табл. 4) ; поперечная сила от внешней нагрузки в опорном сечении (при ) ; требования к трещиностойкости 3-й категории.![]() а)
![]() б)
а - приопорный участок; б - поперечное сечение
Требуется проверить, образуются ли наклонные трещины в пределах длины зоны передачи напряжений, и установить необходимость расчета по раскрытию наклонных трещин.
Расчет. Рассмотрим сечения у грани опоры (сечение I - I) и на расстоянии
.Определяем значение
;![]() Для сечения I - I
; в этом сечении, согласно п. 1.19, .Для сечения II - II
. ; .Определяем касательные напряжения
![]() .В сечении I - I принимаем
. Сечение II - II отстоит от точки приложения опорной реакции на расстоянии (см. черт. 44), следовательно, согласно п. 3.22, для этого сечения ,где
;g = 3,5 кН/м - постоянная нагрузка;
v = 14 кН/м - временная нагрузка.
Тогда
; .Поскольку напрягаемая поперечная арматура отсутствует,
. Напряжения определяем по формуле (187).Из табл. 39 имеем
.Тогда
.Для сечения II - II:
; , следовательно, принимаем .По формуле (185) определяем главные растягивающие и главные сжимающие напряжения, принимая
:Для сечения I - I:
![]() ; .Для сечения II - II:
; ; .Так как для обоих сечений
и B < 30 МПа, принимаем , т.е. . Проверяем условие (183). Так как для обоих сечений , наклонные трещины в пределах длины зоны передачи напряжений на уровне не выше уровня центра тяжести сечения не образуются, следовательно, требование п. 1.11 выполнено.Поскольку в более удаленных от опоры сечениях значение Q, а следовательно,
4.14 (4.13). Железобетонные элементы рассчитываются по раскрытию трещин:
нормальных к продольной оси элемента;
наклонных к продольной оси элемента.
Проверки ширины раскрытия трещин не требуется, если, согласно расчету по пп. 4.1 - 4.13, в рассматриваемом сечении трещины не образуются от действия нагрузок, указанных в табл. 2.
Для элементов, к трещиностойкости которых предъявляются требования 3-й категории, расчет по раскрытию трещин в общем случае производится два раза: на продолжительное и непродолжительное раскрытие трещин (см. п. 1.10). Для изгибаемых элементов при предельно допустимой ширине раскрытия трещин
и (см. табл. 1б) расчет по раскрытию нормальных трещин можно производить только один раз:при
проверяется только продолжительное раскрытие трещин от действия момента при
проверяется только непродолжительное раскрытие трещин от действия момента где
нормальных к продольной оси элемента
4.15 (4.14). Ширину раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента,
где
кратковременных нагрузок и непродолжительного действия постоянных и длительных нагрузок - 1,0;
многократно повторяющейся нагрузки, а также продолжительного действия постоянных и длительных нагрузок для конструкций из бетона:
тяжелого:
естественной влажности ..........
, но не менее 1,3 в водонасыщенном состоянии .......... 1,2
при попеременном водонасыщении
и высушивании ....................... 1,75
мелкозернистого, групп:
А ................................... 1,75
Б ................................... 2,0
В ................................... 1,5
легкого ............................... 1,5
значения
если во внецентренно растянутых элементах растягивающая сила
расположена между центрами тяжести арматуры S и S', то при определении , где - площадь всей продольной арматуры в сечении;d - диаметр растянутой арматуры, мм; при различных диаметрах стержней значение d принимается равным:
, (196) - диаметры стержней растянутой арматуры; - число стержней с диаметром соответственно .В случае применения попарно расположенных стержней при назначении диаметра d следует учитывать указания п. 5.22. Кроме того, следует учитывать указания п. 4.16.
4.16 (4.14). Ширина раскрытия трещин, определенная согласно п. 4.15, корректируется в следующих случаях:
а) если центр тяжести сечения стержней крайнего ряда арматуры S изгибаемых, внецентренно сжатых и внецентренно растянутых при
элементов отстоит от наиболее растянутого волокна на расстоянии , значение (197)и принимаемый не более 3.
Для элементов, армированных стержневой арматурой периодического профиля, диаметр которого не менее 10 мм, при толщине бокового защитного слоя бетона 15 мм и менее значение
б) для изгибаемых и внецентренно сжатых элементов из тяжелого и легкого бетонов при
величину и принимаемый не более единицы,
где
кратковременных нагрузок и непродолжительного действия постоянных и длительных нагрузок - 1,0;
продолжительного действия постоянных и длительных нагрузок
, (200)но не менее единицы;
, но не более 0,6.Если
, коэффициент В формулах (199) - (201):
в) для элементов статически неопределимых конструкций, а также для свободно опертых балок при l/h <= 7 и
вблизи мест приложения сосредоточенных сил и опорных реакций ширину раскрытия трещин , (202)но не менее 0,8 и не более 1,0.
В формуле (202):
F - сосредоточенная сила или опорная реакция;
M - изгибающий момент в нормальном сечении, проходящем через точку приложения силы F;
a - расстояние от точки приложения силы F до рассматриваемого сечения, принимаемое в соответствии с черт. 45, но не более 0,3h;
h,
г) для элементов из легкого бетона класса В7,5 значение
![]() реакций в жестких узлах и сосредоточенных сил
при расчете по раскрытию трещин
I - I - расчетные сечения; а - г - расчетные сечения
у жестких узлов; д - расчетные сечения у сосредоточенной
силы, приложенной к сжатой грани; е - то же,
приложенной к уширениям (полкам) элемента
4.17 (4.15). Приращение напряжений в растянутой арматуре
изгибаемых (черт. 46, а)
внецентренно сжатых (черт. 46, б)
; (204)внецентренно растянутых (черт. 46, в)
или если
для внецентренно растянутых элементов при
(черт. 46, г)где
- расстояние между центрами тяжести арматуры S и S'.![]() ![]() ![]() ![]() Черт. 46. Схема усилий и эпюры напряжений в поперечном
сечении элемента при расчете его по ширине раскрытия
трещин, нормальных к продольной оси, в зоне сечения,
сжатой от действия усилия предварительного обжатия
а - при изгибе; б - при внецентренном сжатии;
в - при внецентренном растяжении и
; г - то же,при
; 1 - точка приложения равнодействующейусилий в сжатой или менее растянутой зоне; 2 - центр
тяжести площади арматуры S; 3 - центр тяжести
площади приведенного сечения
В формулах (206) и (207) знак "плюс" принимается при расположении силы N за пределами расстояния между арматурой S и S', знак "минус" - при расположении силы N между центрами тяжести арматуры S и S'.
Для центрально-растянутых элементов, т.е. при
; формула (207) приобретает вид , (207а)где
В формулах (203) - (206):
z - расстояние от центра тяжести площади сечения арматуры S до точки приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне сечения над трещиной, определяемое согласно указаниям п. 4.31:
при этом коэффициент v принимается как при непродолжительном действии нагрузки, т.е. v = 0,45; допускается z принимать таким же, как и при расчете по деформациям на те же нагрузки, если
.где
;В случаях, когда
и (где 350 - в МПа), значение где
- для изгибаемых элементов; - для внецентренно сжатых элементов;
; ; .При расположении растянутой арматуры в несколько рядов по высоте сечения в изгибаемых, внецентренно сжатых, а также внецентренно растянутых при
элементах напряжения где
;Для внецентренно растянутых элементов при
и при расположении арматуры в несколько рядов по высоте сечения напряжение ; высоту сжатой зоны можно определять согласно п. 3.58, используя указанный коэффициент Чтобы избежать неконтролируемого раскрытия трещин и обеспечить отсутствие заметных неупругих деформаций арматуры, значения напряжений
для напрягаемой арматуры и для ненапрягаемой арматуры не должны превышать соответствующие значения На участках элементов, имеющих начальные трещины в сжатой зоне (см. п. 4.5), величину усилия предварительного обжатия
Примечания. 1. Для статически определимых элементов при однорядном расположении напрягаемой арматуры и при
значение заведомо меньше 2. Если разность расчетных сопротивлений напрягаемой и ненапрягаемой арматуры не превышает предварительного напряжения
заведомо меньше 4.18 (4.16). Ширину раскрытия начальных трещин в зоне сечения, растянутой от действия усилия предварительного обжатия в стадии изготовления, определяют по формуле (194), принимая
где M - момент от собственного веса и других нагрузок, действующих на элемент в стадии изготовления; в формуле (211) за положительный момент принимается момент, растягивающий зону с начальными трещинами;
z - определяется согласно п. 4.31 для стадии изготовления.
![]() ![]() ![]() Черт. 47. Определение ширины раскрытия трещин, нормальных
к продольной оси элемента, в стадии изготовления
а - схема усилий и эпюры напряжений; б - расположение
расчетного сечения (I - I) при
расчетного сечения (I - I) при
арматуры S; 2 - точка приложения равнодействующей
усилий в сжатой зоне; 3 - монтажная петля
При этом рассматриваются сечения с наиболее неблагоприятным совместным действием усилий
Глубина начальных трещин
. (212)Значение
4.19 (4.14). Для элементов, к трещиностойкости которых предъявляются требования 2-й категории, ширина раскрытия трещин определяется от суммарного непродолжительного действия постоянных, длительных и кратковременных нагрузок при коэффициенте
.Для элементов, к трещиностойкости которых предъявляются требования 3-й категории, ширина продолжительного раскрытия трещин определяется от действия постоянных и длительных нагрузок при коэффициенте
. Ширина непродолжительного раскрытия трещин определяется как сумма ширины продолжительного раскрытия от постоянных и длительных нагрузок и приращения ширины раскрытия трещин от действия кратковременных нагрузок при коэффициенте , т.е. по формулегде
- см. п. 4.15; если величина наклонных к продольной оси элемента
4.20 (4.17). Ширина раскрытия трещин, наклонных к продольной оси элементов, при армировании хомутами, нормальными к продольной оси, должна определяться по формуле
где
кратковременных нагрузок и непродолжительного действия постоянных и длительных нагрузок - 1,00; многократно повторяющейся нагрузки, а также продолжительного действия постоянных и длительных нагрузок для конструкций из бетонов:
тяжелого:
естественной влажности ......................... 1,50
в водонасыщенном состоянии ..................... 1,20
при попеременном водонасыщении и высушивании ... 1,75
мелкозернистого и легкого ............... то же, что и в формуле (194);
; (215)(значение напряжения
Здесь
Q - поперечная сила от внешней нагрузки, расположенной по одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения, определяемая согласно п. 3.22.
Расчет производится для наиболее опасных наклонных сечений, определяемых согласно п. 3.30, б.
При определении ширины непродолжительного и продолжительного раскрытия наклонных трещин должны учитываться указания п. 4.19; при этом в формуле (213) коэффициент
, определяемых по формуле (216) соответственно от постоянных и длительных нагрузок и от всех нагрузок.Допускается уменьшать величину
Пример 33. Дано: элемент нижнего пояса фермы с размерами поперечного сечения: h = 280 мм, b = 250 мм, a = a' = 40 мм; бетон тяжелый класса В35 (
, ); продольная растягивающая сила от всех нагрузок N = 850 кН; момент от всех нагрузок M = 45 кН x м; продольная сила и момент от постоянных и длительных нагрузок равны: и ; предварительное напряжение в арматуре с учетом всех потерь ; остальные данные - по примеру 29.Требуется рассчитать элемент по раскрытию нормальных трещин.
Расчет. Проверяем непродолжительное и продолжительное раскрытие трещин.
.Определяем эксцентриситеты внешней продольной силы N и равнодействующей
; ; ; .Поскольку
; .Продолжительное раскрытие трещин определяем по формуле (194). Так как
, приращение напряжения в арматуре ; ; ;![]() Ширину раскрытия трещин
(принимаем ); ;Отсюда
![]() т.е. продолжительное раскрытие трещин меньше предельно допустимого -
(см. табл. 1б).Для определения величины
; ; ; ; ; ; ; v = 0,45; ; ;![]() Так как
, значение .Так как
.Приращение напряжений в арматуре определяем по формуле (206):
![]() Поскольку
, отсутствие неупругих деформаций в арматуре обеспечено. ,что меньше предельного допустимого значения
.Пример 34. Дано: многопустотная плита перекрытия - по черт. 43; бетон легкий класса В15, марки по средней плотности D1600
; продольная арматура класса А-IV, площадью сечения ; усилие предварительного обжатия (с учетом всех потерь и ) P = 636 кН; момент от всех нагрузок ; момент от постоянных и длительных нагрузок ; требования к трещиностойкости 3-й категории; остальные данные из примера 30.Требуется рассчитать плиту по раскрытию нормальных трещин.
Расчет.
(см. черт. 43).Из примера 30 имеем
. Так как согласно п. 4.14, проверяем только непродолжительное раскрытие трещин по формуле (213). Сначала по формуле (194) определим продолжительное раскрытие трещин при действии момента .Поскольку
, приращение напряжений . Поскольку , воспользуемся упрощенной формулой (209). Из примера 30 имеем , b = 984 мм и . Тогда .Поскольку
; ; .Находим коэффициент
и и интерполируем только по : при ; при ; тогда при . .Из формулы (208) имеем
.Ширину продолжительного раскрытия трещин определяем по формуле (194) п. 4.15. Из этого пункта имеем:
; ;![]() Определим ширину непродолжительного раскрытия трещин по формуле (213), принимая
и . Напряжение : .Тогда
; ,что меньше предельно допустимого значения
.Пример 35. Дано: плита перекрытия по черт. 44; класс тяжелого бетона В25
; передаточная прочность ( , ); арматура в верхней зоне плиты класса А-III , площадью сечения ; усилие предварительного обжатия с учетом первых потерь ; его эксцентриситет относительно центра тяжести приведенного сечения ; нагрузка от собственного веса плиты (для половины плиты).Требуется определить ширину раскрытия и глубину нормальных трещин в стадии изготовления.
Расчет. Из примера 31 известно, что в рассматриваемой стадии образуются верхние (начальные) трещины. Рассмотрим сечение в месте закрепления монтажных петель на расстояние
.Находим напряжение в арматуре
; ; ; ; ; ; ; ; ;![]() .Так как
, оставляем z = 267 мм.Напряжение в растянутой арматуре
. ; что меньше предельно допустимого значения .В этом же сечении определим глубину верхних трещин согласно п. 4.18:
, , т.е. меньше 0,5h = 0,5 x 350 = 175 мм.Пример 36. Дано: плита перекрытия по черт. 44; класс тяжелого бетона В25 (
, ); напрягаемая арматура класса А-IV , площадью сечения ; ненапрягаемая арматура растянутая и сжатая класса А-III, площадью сечения соответственно ) ; его эксцентриситет ; предварительное напряжение ; максимальный момент от всех нагрузок при , в том числе момент от постоянных и длительных нагрузок ; требование к трещиностойкости 3-й категории.Требуется рассчитать плиту по раскрытию нормальных трещин в стадии эксплуатации.
Расчет. Из примера 31 известно, что в стадии изготовления в верхней зоне плиты образуются начальные трещины; с учетом этих трещин
. Следовательно, расчет по раскрытию нормальных трещин в нижней зоне плиты необходим.В связи с наличием начальных трещин уточняем значение
(см. пример 31): .Так как
согласно п. 4.14, проверяем только продолжительное раскрытие трещин.Расчет производим согласно указаниям пп. 4.15 и 4.17. Для определения ширины раскрытия трещин находим значение z согласно указаниям п. 4.31:
,где
; ; ; ; ; ; ; ;![]() .Напряжение в растянутой арматуре
. .Тогда
.Ширину раскрытия трещин определяем по формуле (194). Для этого вычисляем значения
; .Коэффициент
; ; (для арматуры классов А-III и А-IV):![]() что меньше предельно допустимого значения
.Пример 37. Дано: балка покрытия - по черт. 48; бетон тяжелый класса В30 (
, , ); продольная арматура из канатов класса К-7 , площадью сечения и ; усилие предварительного обжатия (с учетом всех потерь и ) ; его эксцентриситет относительно центра тяжести приведенного сечения ; момент усилия обжатия ; момент трещинообразования ; момент от всех нагрузок ; требования к трещиностойкости 2-й категории.![]() Требуется рассчитать балку по раскрытию нормальных трещин.
Расчет. Ширину непродолжительного раскрытия трещин от действия момента
определяем по формуле (194). Для этого находим приращение напряжения в арматуре Значение z вычисляем согласно указаниям п. 4.31:
; ; ;![]() ; ; ; ; ; ;![]() ; .Поскольку арматура расположена в несколько рядов, определяем
.Отсюда
.Для определения значения
; ; Отсюда
![]() т.е. ширина раскрытия трещин больше предельно допустимой
(см. табл. 1б).Поскольку
, уточняем расчетное значение .Определим момент, при котором растянутый бетон выключается из работы, по формуле (201). Для этого вычислим
.Тогда
![]() Поскольку расчет ведется на непродолжительное действие нагрузок,
, и тогда .Уточненное значение
, что не превышает предельно допустимого значения .Пример 38. Дано: плита покрытия пролетом l = 5,85 м, сечением - по черт. 49; бетон легкий класса В20
, марки по средней плотности D1800 ; поперечная арматура на опоре в виде U-образной сетки из проволоки класса Вр-I , диаметром 4 мм , с шагом поперечных стержней s = 100 мм; геометрические характеристики приведенного сечения (для половины сечения): площадь , момент инерции , расстояние от центра тяжести до нижней грани ; момент образования трещин при ; усилие обжатия P = 50 кН; нагрузка, приходящаяся на одно ребро, q = 8,4 кН/м, в том числе постоянная и длительная ; снеговая нагрузка: полная s = 3 кН/м, длительная .![]() Черт. 49. К примеру расчета 38
1 - напрягаемый стержень; 2 - U-образная сетка
Требуется рассчитать плиту по раскрытию наклонных трещин.
Расчет.
(см. черт. 49).Поперечная сила на опоре равна:
.Согласно п. 3.30, б, определим значения
, b = 96,7 мм (см. черт. 49) и .Тогда
.Поскольку
, за невыгоднейшее значение c принимаем длину приопорного участка ,откуда
.Так как
, значение , b = 87 мм (см. черт. 49), (см. табл. 29) и ; .Расчетную поперечную силу Q принимаем в поперечном сечении на расстоянии c = 0,8 м от опоры, учитывая разгружающее влияние постоянной и половины временной (снеговой) нагрузки (см. п. 3.22):
при действии всех нагрузок
,где
;при действии постоянных и длительных нагрузок
,где
.Определим по формуле (216) напряжение в хомутах при действии постоянных и длительных нагрузок:
.Ширину продолжительного раскрытия трещин от действия этих нагрузок определим по формуле (214), принимая
; ; ; ;![]() что меньше предельно допустимого значения
(см. табл. 1б).Определим напряжение
.Ширину непродолжительного раскрытия трещин определим по формуле (213), принимая
: ,что меньше предельно допустимого значения
.4.21 (4.18). Железобетонные элементы должны рассчитываться по закрытию (зажатию) трещин:
нормальных к продольной оси элемента;
наклонных к продольной оси элемента.
Расчет по закрытию трещин производится для зон элементов (см. п. 1.10), к трещиностойкости которых предъявляются требования 2-й категории, если в этих зонах элементов трещины образуются от действия постоянных, длительных и кратковременных нагрузок при коэффициенте надежности по нагрузке
.к продольной оси элемента
4.22 (4.19). Для обеспечения надежного закрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента, при действии постоянных и длительных нагрузок должны соблюдаться следующие требования:
а) в напрягаемой арматуре S от действия постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны возникать необратимые деформации, что обеспечивается соблюдением условия
где
б) сечение элемента с трещинами в растянутой зоне от действия постоянных, длительных и кратковременных нагрузок должно оставаться обжатым при действии постоянных и длительных нагрузок с нормальными напряжениями сжатия
где r - расстояние от центра тяжести приведенного сечения до ядровой точки, наиболее удаленной от растягиваемой внешними нагрузками грани элемента, определяемое по формуле
0,5 - требуемое напряжение сжатия в МПа на растягиваемой внешними нагрузками грани элемента.
Для внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов в условии (218) момент M заменяется значением
4.23 (4.20). Для участков элементов, имеющих начальные трещины в сжатой зоне (см. п. 4.5), величина
к продольной оси элемента
4.24 (4.21). Для обеспечения надежного закрытия трещин, наклонных к продольной оси элемента, оба главных напряжения в бетоне, определяемые, согласно указаниям п. 4.9, на уровне центра тяжести приведенного сечения при действии постоянных и длительных нагрузок, должны быть сжимающими (т.е. значение
Указанное требование обеспечивается с помощью предварительно напряженной поперечной арматуры (хомутов или отогнутых стержней). В этом случае требуемая величина сжимающего напряжения в бетоне, вызванная влиянием предварительного напряжения поперечной арматуры (см. п. 4.11), определяется по формуле
где
Формулу (220) следует использовать при подборе поперечной напрягаемой арматуры лишь в том случае, если при найденной по ней величине
не выполняется условие (183). В противном случае значение Пример 39. Дано: балка покрытия - по черт. 48; продольная арматура из канатов класса К-7
; предварительное напряжение в арматуре S (при ) ; усилие предварительного обжатия (с учетом всех потерь и ) ; момент от постоянных и длительных нагрузок ; геометрические характеристики приведенного сечения: площадь , момент сопротивления ; требования к трещиностойкости 2-й категории; остальные данные по примеру 37.Требуется рассчитать балку по закрытию нормальных трещин.
По формуле (219) вычисляем значение
.Из примера 37 имеем
.Тогда
![]() т.е. от постоянных и длительных нагрузок напряжения сжатия везде превышают 0,5 МПа.
Для проверки условия (217) используем значение
.Тогда
,т.е. необратимые деформации в арматуре возникнуть не могут. Таким образом, при постоянных и длительных нагрузках трещины, образовавшиеся от всех нагрузок, надежно закрыты.
4.25 (4.22). Деформации (прогибы, углы поворота) элементов железобетонных конструкций должны вычисляться по формулам строительной механики, определяя входящие в них значения кривизны в соответствии с указаниями пп. 4.27 - 4.35.
Величины кривизны и деформаций железобетонных элементов отсчитываются от их начального состояния, т.е. от состояния до обжатия.
4.26 (4.23). Кривизна определяется:
а) для участков элемента, где в растянутой зоне не образуются трещины, нормальные к продольной оси элемента, - как для сплошного тела;
б) для участков элемента, где в растянутой зоне имеются трещины, нормальные к продольной оси, - как отношение разности средних деформаций крайнего волокна сжатой зоны бетона и продольной растянутой арматуры к рабочей высоте сечения элемента.
Элементы или участки элементов рассматриваются без трещин в растянутой зоне, если трещины не образуются под действием постоянных, длительных и кратковременных нагрузок или если они закрыты при действии постоянных и длительных нагрузок, при этом нагрузки вводятся в расчет с коэффициентом надежности по нагрузке
.на участках без трещин в растянутой зоне
4.27 (4.24). На участках, где не образуются нормальные к продольной оси трещины, полная величина кривизны изгибаемых, внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов должна определяться по формуле
где
здесь
тяжелого, мелкозернистого и легкого при плотном
мелком заполнителе ..................................... 0,85
легкого при пористом мелком заполнителе ................ 0,70
; (223)здесь
; . (225)Таблица 41 (34)
Примечания. 1. Влажность воздуха окружающей среды принимается согласно указаниям п. 1.5.
2. Группы мелкозернистого бетона приведены в п. 2.1.
3. При попеременном водонасыщении и высушивании бетона значения
4. При влажности воздуха окружающей среды выше 75% и при загружении бетона в водонасыщенном состоянии значения
Значение
При определении
Сумма
в формуле (221) принимается не менее , где коэффициент В случае, когда моменты M и
вводится в формулу (221) со знаком "плюс".4.28 (4.25). При определении кривизны участков элементов с начальными трещинами в сжатой зоне (см. п. 4.5) значения
4.29 (4.26). На участках, где образуются нормальные трещины в растянутой зоне, но при действии рассматриваемой нагрузки обеспечено их закрытие [т.е. выполняются условия (217) и (218)], значения кривизны
Если кривизна, определенная по пп. 4.30 - 4.32, оказывается отрицательной, ее следует пересчитать по указаниям п. 4.27 и настоящего пункта [независимо от выполнения условий (217) и (218)].
на участках с трещинами в растянутой зоне
4.30 (4.27). На участках, где в растянутой зоне образуются нормальные к продольной оси элемента трещины, кривизна изгибаемых, внецентренно сжатых, а также внецентренно растянутых при
[где
для изгибаемых элементов
; (227)для внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов
; (228)при этом знак определяется направлением вращения моментов (черт. 50); за положительные принимаются моменты, вызывающие растяжение в арматуре S;
z - расстояние от центра тяжести площади сечения арматуры S до точки приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне сечения над трещиной, определяемое по указаниям п. 4.31;
;v - коэффициент, характеризующий упругопластическое состояние бетона сжатой зоны и принимаемый по табл. 42;
; (229)в формуле (229) растягивающее усилие N принимается со знаком "минус", в формулу (226) усилие
![]() ![]() и коэффициента
Сечение 1 - 1:
;сечение 2 - 2:
;сечение 3 - 3:
;1 - ядровая точка; 2 - центр тяжести площади приведенного
сечения; 3 - центр тяжести площади арматуры S
Таблица 42 (35)
Примечания. 1. Влажность воздуха окружающей среды принимается согласно указаниям п. 1.5.
2. Группы мелкозернистого бетона приведены в п. 2.1.
3. При периодическом водонасыщении и высушивании бетона сжатой зоны значения v при продолжительном действии нагрузки следует разделить на коэффициент 1,2.
4. При влажности воздуха окружающей среды выше 75% и при загружении бетона в водонасыщенном состоянии значения v по поз. 2а настоящей таблицы следует разделить на 0,8.
При определении кривизны элементов на участках с начальными трещинами в сжатой зоне (см. п. 4.5) значение P снижается путем умножения на коэффициент
Для изгибаемых и внецентренно сжатых элементов из тяжелого бетона при
кривизну допускается определять с учетом работы растянутого бетона над трещинами по формулеи принимать не более кривизны, определенной по формуле (226).
Здесь
изгибаемых
;внецентренно сжатых
,где
- расстояние от центра тяжести растянутой арматуры до оси, проходящей через наиболее удаленную ядровую точку (см. п. 4.2);M,
но принимается не более 1,0.
Для второго слагаемого правой части формулы (232) верхние знаки принимаются при сжимающем, а нижние - при растягивающем усилии
тяжелого и легкого ...................... 1,8
мелкозернистого ......................... 1,6
; (233) ; (236)Значение z вычисляется по формуле
Для внецентренно сжатых элементов значение z должно приниматься не более
.Для элементов прямоугольного сечения и таврового с полкой в растянутой зоне в формулах (234) и (238) вместо величины
Расчет сечений, имеющих полку в сжатой зоне, при
; .Расчетная ширина полки
Если
но не более 1,0; при этом следует принимать
.но не более 1,0;
здесь
4.33. Кривизны внецентренно растянутых элементов при
[а) если продольная сила
, где где
- расстояние между центрами тяжести площадей арматуры S и S'; ; ; (242) ; (243)непродолжительном - 0,70,
продолжительном - 0,35;
и принимаются не более
значение r, r' - расстояния от центра тяжести приведенного сечения до ядровых точек, наиболее удаленных соответственно от более растянутой и от менее растянутой сторон сечения; значения r и r' определяются по формуле (170);
б) если продольная сила
(т.е. при ), и кривизной (т.е. при ). Этому соответствует вычисление кривизны по формуле4.34 (4.30). Полная величина кривизны
где
Кривизны
Если моменты от внешних нагрузок и от усилия P относительно центра тяжести сечения арматуры S имеют одинаковое направление вращения (например, на защемленной опоре неразрезной балки), кривизна
4.35. Полная величина кривизны
где
При определении прогиба в середине пролета балочных элементов формула (248) может быть приведена к виду
n - четное число равных участков, на которое разделен пролет элемента; число n рекомендуется принимать не менее 6.
![]() элементе с переменным по длине сечением
В формулах (248) и (249) значения
4.37 (4.32). Для изгибаемых элементов при
, (250)где
, (251)здесь
G - модуль сдвига бетона (см. п. 2.12);
, (252)где
4.39. Контрольный прогиб элемента, используемый при оценке жесткости конструкций согласно ГОСТ 8829-85, определяется по формуле
, (253)где
![]() Черт. 52. Определение контрольного прогиба
а - при наличии перед началом испытания выгиба
б - при наличии перед началом испытания прогиба
Значения
Если при действии всей внешней нагрузки трещины в растянутой зоне не образуются и, кроме того, отсутствуют начальные трещины в сжатой зоне, контрольный прогиб
, (254)где
4.40. Относительные деформации
1. Относительные деформации внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов с однозначной эпюрой напряжений определяют:
а) для внецентренно сжатых элементов или их отдельных участков, не имеющих трещин в растянутой зоне, - по формуле
где v - см. п. 4.30;
б) для участков внецентренно сжатых элементов, в которых от действия полной нагрузки образуются трещины в растянутой зоне, - по формуле (255) с последующим увеличением на 20%;
в) для внецентренно растянутых элементов или их участков при отсутствии трещин - по формуле
в формулах (255) и (256) знак "плюс" соответствует деформациям укорочения, знак "минус" - деформациям удлинения;
г) то же, при наличии трещин (т.е. для элементов, указанных в п. 4.33, а) - по формуле
где
2. Относительные деформации изгибаемых, внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов с двухзначной эпюрой напряжений в сечении определяют:
а) для элементов или их отдельных участков, не имеющих трещин в растянутой зоне, - по формуле
, (259)v - см. п. 4.30;
правило знаков то же, что и для формул (255) и (256);
б) для участков элементов, указанных в п. 4.30, имеющих трещины в растянутой зоне, - по формуле
где
; (261) , (262)в) для участков внецентренно растянутых элементов, указанных в п. 4.33, б, значение
(т.е. при ), и значением , (т.е. при ), где В формулах (255) - (260):
y - то же, до центра тяжести приведенного сечения.
Деформации
При одновременном действии кратковременной и длительной нагрузок порядок вычисления
4.41. Укорочение (удлинение) элементов на уровне рассматриваемого волокна определяется по формуле
где
n - число участков, на которые разбивается длина элемента.
Прогибы ферм определяются по формуле
, (264)где
4.42. Прогибы железобетонных изгибаемых элементов постоянного сечения, эксплуатируемых при влажности воздуха окружающей среды выше 40%, заведомо меньше предельно допустимых, если выполняется условие
, (265)где
Примечание. Значения
; ; .При
прогибы заведомо меньше предельно допустимых, если выполняется условие (266), учитывающее влияние поперечных сил на деформации элемента, . (266)Табличные значения
Если предельно допустимые прогибы f (см. п. 1.14) меньше l/200, табличные значения
Примечание. Если нагрузка отличается от равномерно распределенной, значения коэффициента
, где 4.43. Для изгибаемых и внецентренно сжатых элементов прямоугольного, таврового и двутаврового (коробчатого) сечений, эксплуатируемых при влажности воздуха окружающей среды выше 40%, кривизну на участках с трещинами
в растянутой зоне допускается определять по формуле <1>r - см. п. 4.2;
--------------------------------
<1> Определение кривизны по формуле (267) для указанных элементов соответствует расчету по формулам (226) - (240).
Продолжение табл. 44
; ; .
Полную кривизну для указанных выше элементов допускается определять по формуле <1>
--------------------------------
Здесь
При определении кривизны элемента на участках с начальными трещинами в сжатой зоне усилие
определяется с учетом снижения значения P путем умножения на коэффициент а) для элементов постоянного сечения, работающих как свободно опертые или консольные балки, прогиб допускается определять, вычисляя кривизну
где
кривизна
![]() Примечание. При загружении элемента одновременно по нескольким из представленных в табл. 46 схемам коэффициент
,где
При схемах загружения элемента, не представленных в табл. 46, прогиб определяется по формулам строительной механики при постоянной жесткости, равной отношению
;б) если прогиб, определенный по подпункту "а", превышает допустимый, то его значение рекомендуется уточнить за счет учета переменной по длине жесткости; при равномерно распределенной нагрузке (черт. 53) это соответствует формуле
где
для свободно опертой балки - по табл. 47 в зависимости от отношения
(для консоли - по формуле
;при других схемах загружения прогиб определяется по формуле (272);
![]() и соответствующая ей расчетная эпюра
кривизн при упрощенном определении прогиба
а - расчетная схема; б - эпюра изгибающих моментов;
в - эпюра кривизн;
при действии всех нагрузок;
от рассматриваемой нагрузки на границе участка без трещин
, где .в) для элементов с защемленными опорами прогиб может определяться по формуле
где
г) для элементов переменного сечения, а также в тех случаях, когда требуется более точное, чем по формулам (269) и (271), определение прогибов, а сами элементы и нагрузка симметричны относительно середины пролета, прогиб определяется по формуле
где
Входящие в формулы (271) и (272) значения кривизны определяются по формулам (246), (247), (268) при наличии трещин в растянутой зоне и по формуле (221) - при их отсутствии.
При несимметричном расположении нагрузки прогиб определяется по формуле (249).
4.45. Для коротких элементов (l/h < 10) постоянного сечения, работающих как свободно опертые балки, прогиб вычисляется согласно п. 4.44 и умножается на коэффициент
, (273)где
- при отсутствии как нормальных, так и наклонных трещин, т.е. при выполнении условий (163) и (183); - при наличии нормальных или наклонных трещин;Пример 40. Дано: плита перекрытия - по черт. 44; расчетный пролет плиты l = 5,7 м; нагрузка, равномерно распределенная; в середине пролета момент от полной нагрузки
, от постоянной и длительной нагрузок ; усилие предварительного обжатия с учетом всех потерь и влияния верхних трещин ; потери напряжения от усадки и ползучести бетона на уровне предварительно напряженной арматуры (поз. 6, 8, 9 табл. 4) ; влажность воздуха в пределах 40 - 75%; прогиб ограничивается эстетическими требованиями; остальные данные - по примеру 31.Требуется рассчитать плиту по деформациям.
Расчет. Определяем необходимость вычисления прогиба плиты согласно п. 4.42. Для этого находим величины
; ; ;![]() (v = 0,15, так как влажность воздуха в пределах 40 - 75% и расчет ведется на продолжительное действие нагрузки).
При
, и , т.е. расчет по деформациям необходим. Кривизну элемента ; ; ;![]() ; ;![]() Определяем по формуле (224) кривизну
.![]() [коэффициент 1,25 учитывает увеличение
Полная кривизна в середине пролета равна:
.Прогиб плиты определяем по формуле (269):
![]() ([f] = 25 мм принят согласно табл. 3), т.е. прогиб плиты меньше предельно допустимого.
Пример 41. Дано: многопустотная плита перекрытия с эквивалентным сечением - по черт. 54 (определение эквивалентного сечения см. пример 30); расчетный пролет l = 8,86 м; бетон тяжелый класса В30 (
, , ); нагрузки: постоянная и длительная - , полная - q = 14,37 кН/м; момент инерции приведенного сечения ; момент сопротивления относительно нижней грани ; потери предварительных напряжений от усадки и ползучести на уровне напрягаемой арматуры , то же, на уровне верхней грани - ; усилие обжатия с учетом всех потерь P = 807 кН; его эксцентриситет относительно центра тяжести сечения ; момент обжатия ; момент образования трещин ; прогиб ограничивается эстетическими требованиями.![]() Черт. 54. К примеру расчета 41
Требуется рассчитать плиту по деформациям.
Расчет. Поскольку прогиб ограничивается эстетическими требованиями, определим прогиб на действие постоянных и длительных нагрузок. Момент в середине пролета от этих нагрузок равен:
.Момент от всех нагрузок равен:
.Поскольку
, кривизну плиты в середине пролета определяем с учетом трещин по формулам пп. 4.30 - 4.32 при ![]() (см. черт. 54).Так как
; ; .Принимаем
. Поскольку действие нагрузок продолжительное, уменьшаем . . ;значения
; ; ; ; ; ; . ; .Поскольку
, принимаем . .Принимаем v = 0,15 и
. Тогда![]() Приняв
, определяем кривизну в середине пролета по формуле (230):![]() Определяем кривизну
; ; .Полная кривизна в середине пролета равна:
.![]() (
- см. табл. 3).Поскольку вычисленный прогиб больше предельно допустимого, определяем его более точно по формуле (270). Для этого находим кривизны
.Поскольку
![]() принимаем
.Тогда
![]() Тогда
![]() т.е. прогиб плиты меньше допустимого.
Пример 42. Дано: элемент нижнего пояса фермы с размерами поперечного сечения: h = 280 мм, b = 250 мм, a = a' = 40 мм; продольная растягивающая сила от постоянных и длительных нагрузок
; момент от этих нагрузок ; усилие предварительного обжатия с учетом всех потерь ; остальные данные - по примеру 29.Требуется определить кривизну элемента и продольную осевую относительную деформацию.
Расчет.
. Поскольку , определим эксцентриситет равнодействующей усилий по формуле (205), принимая : .Кроме того,
, т.е. растягивающая продольная сила и .Тогда
.Определяем коэффициент
: ; .Тогда
.Кривизну
,v = 0,15 и
.Определяем значения
; ; ; ; ; ;![]() Так как
, пересчитываем значение .При
.Из примера 30 имеем
. ; ; .Принимаем
; .Определяем кривизну
![]() Окончательная кривизна сечения равна:
![]() Продольное относительное удлинение на уровне центра тяжести сечения также определим по интерполяции согласно п. 4.40. Значение
и , при этом формулы (258) приобретают вид: ; Тогда
. ; .Полученные деформации
,т.е. деформации
Тогда
.Окончательное значение
.Знак "минус" означает, что в данном сечении имеет место деформация удлинения, отсчитываемая от состояния до обжатия элемента.
5.1 (5.1). При проектировании предварительно напряженных железобетонных конструкций для обеспечения условий их изготовления, требуемой долговечности и совместной работы арматуры и бетона надлежит выполнять конструктивные требования, изложенные в настоящем разделе.
5.2 (1.30). Для сборных элементов рекомендуется производить натяжение арматуры на упоры до бетонирования изделия. Натяжение арматуры на затвердевший бетон производится в монолитных конструкциях, в крупных балках, трубах и т.п., а также в целях создания неразрезных статически неопределимых конструкций. При этом, как правило, в целях обеспечения совместной работы арматуры и бетона, а также защиты арматуры от коррозии каналы, пазы и выемки для пропуска арматуры должны заполняться (инъецироваться) цементным раствором или мелкозернистым бетоном.
Примечание. Для предварительно напряженных конструкций, в которых предусматривается регулирование напряжений обжатия бетона в процессе их эксплуатации (например, в реакторах, резервуарах, телевизионных башнях), напрягаемая арматура применяется без сцепления с бетоном; при этом необходимо предусматривать эффективные мероприятия по защите арматуры от коррозии. Расчет таких конструкций по прочности следует производить по специальным указаниям.
5.3 (5.54). Схемы и способы возведения статически неопределимых предварительно напряженных конструкций рекомендуется выбирать так, чтобы при создании предварительного напряжения исключалась возможность возникновения в конструкции дополнительных усилий, ухудшающих их работу. Допускается устройство временных швов или шарниров, замоноличиваемых после натяжения арматуры.
5.4. Способ натяжения арматуры принимается в соответствии с указаниями "Руководства по технологии изготовления предварительно напряженных железобетонных конструкций" (М., Стройиздат, 1975).
5.5. Следует использовать по возможности арматуру, закладные детали и строповочные петли, выпускаемые в виде товарной продукции в соответствии с государственными стандартами и нормалями. Ненапрягаемую арматуру следует проектировать в виде укрупненных блоков и пространственных каркасов для сокращения времени укладки в форму (опалубку).
5.6. С целью снижения расхода цемента, ускорения оборота форм и интенсивного использования производственных площадей передаточную (распалубочную) прочность бетона рекомендуется назначать минимально допустимой (см. п. 2.3), если это не приводит к заметному снижению допустимых нагрузок, определяемых требованиями второй группы предельных состояний.
5.7. Необходимо стремиться к унификации арматуры и закладных деталей в отдельных конструкциях и их сериях, к небольшому количеству разных марок и диаметров стали, типов арматурных элементов - сеток и каркасов, шагов продольных и поперечных стержней.
5.8 (5.2, 5.3). Минимальные размеры сечения железобетонных элементов, определяемые из расчета по действующим усилиям и соответствующим группам предельных состояний, должны назначаться с учетом экономических требований, необходимости унификации опалубочных форм и армирования, а также условий принятой технологии изготовления конструкций.
Кроме того, размеры сечения элементов железобетонных конструкций должны приниматься такими, чтобы соблюдались требования в части расположения арматуры в сечении (толщины защитных слоев бетона, расстояния между стержнями и т.п.) и анкеровки арматуры.
Размеры сечений внецентренно сжатых элементов должны приниматься такими, чтобы их гибкость
), а для колонн, являющихся элементами зданий, - 120 ( ).При назначении размеров следует учитывать также условия перевозки: транспортные средства и допустимые габариты.
5.9. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций их очертание следует принимать с учетом устройства и способа использования форм (опалубки).
При применении форм с откидными бортами очертание изделия не должно препятствовать повороту борта (черт. 55, а) при распалубке.
![]() а - в форме с откидными бортами; б - позволяющие изделию
самораспалубливаться при передаче предварительных
напряжений на бетон; в - в неразъемной форме; г - то же,
с применением выпрессовщика или при самораспалубливании;
д, е - при немедленной распалубке; ж - в форме с глухим
бортом; з - то же, с выпрессовщиком; 1 - изделие;
2 - форма; 3 - откидной борт; 4 - выпрессовщик;
5 - вкладыш; 6 - формующая рамка
При передаче предварительных напряжений на бетон последний должен иметь возможность свободно деформироваться. Это обеспечивается освобождением его к этому моменту от сдерживающих элементов формы, применением резиновых компенсаторов или наличием плавных скосов, позволяющих изделию самораспалубливаться при обжатии. Пример скоса приведен на черт. 55, б.
При применении неразъемных форм для возможности извлечения изделия из формы должны предусматриваться уклоны не менее 1:10 (черт. 55, в). При неразъемных формах, если при обжатии в результате выгиба создается сила, выталкивающая затвердевший бетон из формы, или если используется выпрессовывание, уклоны должны быть не менее 1:15 (черт. 55, г).
При немедленной распалубке с обеспечением фиксированного (во избежание нарушения бетона) вертикального перемещения формующего элемента оснастки (черт. 55, д, е) уклон должен быть не менее 1:50.
При использовании форм с одним неподвижным и одним откидным бортом для возможности вертикального подъема конструкции при распалубке следует переход от большей ширины изделий к меньшей, например от нижней полки к стенке (черт. 55, ж), принимать плавным под углом не менее 45°. Это требование можно не предъявлять, если форма снабжена выпрессовывающим устройством (черт. 55, з).
Применение выпрессовывания и немедленной распалубки должно согласовываться с изготовителем изделия.
5.10. Сборные железобетонные изделия рекомендуется проектировать с учетом изготовления их по возможности в максимально неразборных формах.
Если невозможно изготовление изделия в полностью неразборной форме, рекомендуется предусматривать наибольшую поверхность формы неразборной.
5.11. Очертания сборных железобетонных изделий следует принимать наиболее простыми. Ребра в стенках балок целесообразно предусматривать лишь при больших сосредоточенных нагрузках или при необходимости обеспечения устойчивости стенки.
5.12. Во избежание повреждений от местных концентраций напряжений при резком изменении направлений граней изделия, например во внутренних углах, рекомендуется предусматривать смягчение очертания в виде уклонов, фасок или закруглений по возможности небольшой величины (до 50 мм), чтобы не требовалось местное армирование (черт. 56, а - г).
![]() а - ребристая плита, закругление; б - тавровая балка,
фаска между полкой и стенкой; в - узел фермы, сочетание
фаски и закруглений; г - отверстие в железобетонном
элементе для пропуска коммуникаций, закругления;
д - смягчение острого угла в ригеле
Во внешних острых углах во избежание откалывания бетона следует устраивать скосы или закругления (черт. 56, д).
5.13 (5.4). Защитный слой бетона для рабочей арматуры должен обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном на всех стадиях работы конструкции, а также защиту арматуры от внешних атмосферных, температурных и подобных воздействий.
5.14 (5.5). Для продольной рабочей арматуры (ненапрягаемой и напрягаемой, натягиваемой на упоры) толщина защитного слоя должна быть, как правило, не менее диаметра стержня или каната и не менее, мм:
в плитах и стенках толщиной, мм:
до 100 включ. ........................ 10
св. 100 .............................. 15
в балках и ребрах высотой, мм:
менее 250 ............................ 15
250 и более .......................... 20
в колоннах ............................. 20
Для сборных элементов из тяжелого бетона класса В20 и выше толщину защитного слоя продольной арматуры допускается принимать на 5 мм меньше диаметра стержня, но не менее величин, указанных выше.
Для железобетонных плит из тяжелого бетона класса В20 и выше, изготовляемых на заводах в металлических формах и защищаемых сверху в сооружении бетонной подготовкой или стяжкой, толщину защитного слоя для верхней арматуры допускается принимать равной 5 мм.
В однослойных конструкциях из легкого бетона класса В7,5 толщина защитного слоя должна составлять не менее 20 мм, а для наружных стеновых панелей (без фактурного слоя) - не менее 25 мм.
5.15 (5.6). Толщина защитного слоя бетона для поперечной, распределительной и конструктивной арматуры должна приниматься не менее диаметра указанной арматуры и не менее, мм:
при высоте сечения элемента менее
250 мм ............................... 10
то же, равной 250 мм и более ......... 15
В элементах из легкого бетона класса В7,5 независимо от высоты сечения толщина защитного слоя бетона для поперечной арматуры принимается не менее 15 мм.
5.16 (5.7). Толщина защитного слоя бетона у концов предварительно напряженных элементов на длине зоны передачи напряжений (см. п. 2.26) должна составлять не менее:
для стержневой арматуры классов А-IV и А-IIIв, а также для арматурных канатов - 2d;
для стержневой арматуры классов А-V, А-VI - 3d.
Кроме того, толщина защитного слоя бетона на указанном участке длины элемента должна быть не менее 40 мм - для стержневой арматуры всех классов и не менее 20 мм - для арматурных канатов.
Допускается защитный слой бетона для сечения у опоры для напрягаемой арматуры с анкерами и без них принимать таким же, как и для сечений в пролете, в следующих случаях:
а) для предварительно напряженных элементов с сосредоточенной передачей опорных усилий при наличии стальной опорной детали и косвенной арматуры (сварных поперечных сеток или охватывающих продольную арматуру хомутов) - согласно указаниям п. 5.46;
б) в плитах, панелях, настилах и опорах ЛЭП при условии постановки у концов дополнительной поперечной арматуры (корытообразных сварных сеток или замкнутых хомутов), предусмотренной п. 5.46; при этом диаметр поперечной арматуры рекомендуется принимать не менее 0,25 диаметра продольной напрягаемой арматуры.
5.17 (5.8). В элементах с напрягаемой продольной арматурой, натягиваемой на бетон и располагаемой в каналах, расстояние от поверхности элемента до поверхности канала должно приниматься не менее 40 мм и не менее ширины канала; указанное расстояние до боковых граней элемента должно быть, кроме того, не менее половины высоты канала.
При расположении напрягаемой арматуры в пазах или снаружи сечения элемента толщина защитного слоя бетона, образуемого последующим торкретированием или иным способом, должна приниматься не менее 20 мм.
5.18 (5.10). В полых элементах кольцевого или коробчатого сечения расстояние от стержней продольной арматуры до внутренней поверхности бетона должно удовлетворять требованиям пп. 5.14 и 5.15.
5.19. Концы напрягаемой арматуры, а также анкеры должны быть защищены антикоррозионным покрытием или слоем раствора не менее 5 мм или слоем бетона не менее 10 мм.
5.20 (5.11). Расстояния в свету между стержнями арматуры (или оболочками каналов) по высоте и ширине сечения должны обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном и назначаться с учетом удобства укладки и уплотнения бетонной смеси, а также с учетом степени местного обжатия бетона и габаритов натяжного оборудования (домкратов, зажимов и т.п.) и концевых технологических анкеров на стержнях (см. п. 5.26).
5.21 (5.12). Расстояния в свету между отдельными стержнями продольной ненапрягаемой арматуры либо напрягаемой арматуры, натягиваемой на упоры, а также между продольными стержнями соседних плоских сварных каркасов должны приниматься не менее наибольшего диаметра стержней, а также:
а) если стержни при бетонировании занимают горизонтальное или наклонное положение - не менее: для нижней арматуры - 25 мм и для верхней арматуры - 30 мм; при расположении нижней арматуры более чем в два ряда по высоте расстояние между стержнями в горизонтальном направлении (кроме стержней двух нижних рядов) должно быть не менее 50 мм;
б) если стержни при бетонировании занимают вертикальное положение - не менее 50 мм; при систематическом контроле фракционирования заполнителей бетона это расстояние может быть уменьшено до 35 мм, но при этом должно быть не менее полуторакратного наибольшего размера крупного заполнителя.
В элементах или узлах с большим насыщением арматурой или закладными деталями, изготовляемых без применения виброплощадок или вибраторов, укрепленных на опалубке, должно быть обеспечено в отдельных местах свободное расстояние в свету не менее 60 мм для прохождения между арматурными стержнями наконечников глубинных вибраторов, уплотняющих бетонную смесь. Расстояние между такими местами должно быть не более 500 мм.
5.22 (5.12). При стесненных условиях допускается располагать стержни арматуры попарно (без зазора между ними). Такая пара стержней при назначении расстояний между стержнями по п. 5.21 и при определении длины передачи напряжений или длины анкеровки (по пп. 2.26 и 5.32) должна рассматриваться как условный стержень диаметром
, где ![]() Черт. 57. Примеры расположения одного из рядов стержней
нижней арматуры (располагаемой в один или два ряда
по высоте) в случае изготовления изделия на виброплощадке
а, б - варианты расположения стержней
диаметром 32 мм; в, г - то же, диаметром
16 мм; а, в - одиночное расположение стержней;
б, г - спаренное расположение стержней
5.23 (5.12). Указанные в пп. 5.21 и 5.22 расстояния в свету между стержнями периодического профиля определяются по номинальному диаметру без учета выступов и ребер. При компоновке расположения арматуры в сечении со стесненными условиями с учетом примыкающих других арматурных элементов и закладных деталей следует принимать во внимание диаметры стержней с учетом выступов и ребер, а также допускаемые отклонения от номинальных размеров стержней арматуры, сварных сеток и каркасов, закладных деталей, формы и расположения арматуры и закладных деталей в сечении.
5.24 (5.12, 5.59). В элементах с напрягаемой арматурой, натягиваемой на бетон (за исключением непрерывно армированных конструкций), расстояние в свету между каналами для арматуры должно быть, как правило, не менее диаметра канала и не менее 50 мм.
При проволочной арматуре, расположенной в виде пучка, должны предусматриваться зазоры между отдельными проволоками или группами проволок (путем установки спиралей внутри пучка, коротышей в анкерах и т.п.) с размерами, достаточными для прохождения между проволоками пучка цементного раствора или мелкозернистого бетона при заполнении каналов.
При инъецировании канала через отверстие в анкере проволоки или группы проволок пучка должны располагаться по окружности (черт. 58), при этом внутренний диаметр канала должен превышать диаметр пучка не менее чем на 15 мм.
![]() Черт. 58. Сечение канала с арматурным пучком
из 24 проволок диаметром 5 мм при инъецировании
канала раствором через отверстие в анкере
1 - арматурные коротыши в анкерах
5.25 (5.61). Установка анкеров у концов арматуры обязательна для арматуры, натягиваемой на бетон, а также для арматуры, натягиваемой на упоры, при недостаточном ее сцеплении с бетоном (гладкой проволоки, многопрядных канатов) и если не обеспечено отсутствие трещин на длине зоны передачи напряжений (см. пп. 1.11 и 2.26); при этом анкерные устройства должны обеспечивать надежную заделку арматуры в бетоне на всех стадиях ее работы. Кроме того, рекомендуется установка анкеров, если в соответствии с расчетом наклонного сечения на действие изгибающего момента (см. пп. 3.31 - 3.33) необходимо существенно увеличить поперечное армирование.
Для стержневой арматуры рекомендуется применять следующие типы временных технологических или постоянных анкеров в виде:
высаженных головок (черт. 59, а) - для арматуры классов А-V и А-IV (марки 20ХГ2Ц);
приваренных коротышей (черт. 59, в) - для арматуры классов А-V, Ат-IVC и А-IV (марки 20ХГ2Ц).
![]() на напрягаемой стержневой арматуре
а - высаженная головка; б - обжатая шайба
(размеры см. табл. 48); в - приваренные коротыши
Для арматурных канатов рекомендуется использовать временные анкеры в виде инвентарных цанговых зажимов на один канат каждый (табл. 49). Габариты анкерных устройств должны учитываться при назначении расстояний между осями натягиваемых стержней.
Таблица 49
5.27. Для арматурной проволоки класса Вр-II, натягиваемой на упоры в виде пакетов, используются унифицированные напрягаемые арматурные элементы (УНАЭ), основные параметры которых приведены на черт. 60. Эти элементы обозначаются следующим образом:
,где n - число проволок в элементе;
A - площадь поперечного сечения, мм2;
N - суммарное разрывное усилие, Н, определенное по нормативному сопротивлению.
![]() напрягаемых арматурных элементов
а - на 3 проволоки; б - на n проволок
(где n = 4, 6, 8, ..., 14)
Элементы УНАЭ могут группироваться по несколько штук и натягиваться с помощью общего захватного устройства.
5.28. Для стержневой арматуры, натягиваемой на бетон, применяются анкеры в виде гаек на нарезных наконечниках, привариваемых к концам стержней. Для арматурных пучков, натягиваемых на бетон, могут применяться анкеры в виде металлических колодок и конусных пробок, анкеры с высаженными на проволоках головками и др.
5.29. В конструкциях с арматурой криволинейного очертания анкерные устройства целесообразно размещать на торцах элемента без увеличения толщины нижнего защитного слоя бетона. В этом случае пучки или стержни арматуры должны располагаться по высоте поперечного сечения элемента с учетом размещения анкерных и натяжных устройств на торцах элемента.
5.30. Если при проектировании предусматривается обрыв арматуры в пределах длины элемента, ее анкеры рекомендуется располагать в зоне сечения, сжатой от действия внешней нагрузки.
В случае расположения анкеров в зоне, работающей от внешней нагрузки на растяжение, должна быть предусмотрена постановка арматуры, воспринимающей местные усилия в сечениях, примыкающих к месту обрыва напрягаемой арматуры.
5.31. При размещении анкеров на арматуре следует учитывать их перемещение при удлинении арматуры в процессе ее натяжения на упоры или на бетон; после натяжения арматуры анкер должен занимать проектное положение.
5.32 (5.14). Продольные стержни растянутой и сжатой ненапрягаемой арматуры должны быть заведены за нормальное к продольной оси элемента сечение, в котором они учитываются с полным расчетным сопротивлением, на длину не менее
но не менее
,где значения
.Таблица 50 (37)
Для элементов из мелкозернистого бетона группы Б (см. п. 2.1) значения
В случае, когда анкеруемые стержни поставлены с запасом по площади сечения против требуемой расчетом по прочности с полным расчетным сопротивлением, вычисленную по формуле (274) длину анкеровки
Если по расчету вдоль анкеруемых стержней образуются трещины от растяжения бетона, то стержни должны быть заделаны в сжатую зону бетона на длину
При невозможности выполнения указанных выше требований должны быть приняты меры по анкеровке продольных стержней для обеспечения их работы с полным расчетным сопротивлением в рассматриваемом сечении (постановка косвенной арматуры, приварка к концам стержней анкерующих пластин или закладных деталей, отгиб анкерующих стержней). При этом величина
5.33 (5.16). Площадь сечения продольной арматуры в железобетонных элементах (в процентах площади сечения бетона) должна приниматься не менее указанной в табл. 51.
Таблица 51 (38)
Примечание. Минимальная площадь сечения арматуры, приведенная в настоящей таблице, относится к площади сечения бетона, равной произведению ширины прямоугольного сечения либо ширины ребра таврового (двутаврового) сечения b на рабочую высоту сечения
Требования табл. 51 не распространяются на армирование, определяемое расчетом элемента для стадий транспортирования и возведения; в этом случае площадь сечения арматуры определяется только расчетом по прочности.
Требования настоящего пункта не учитываются при назначении площади сечения арматуры, устанавливаемой по контуру плит или панелей из расчета на изгиб в плоскости плиты (панели).
5.34 (5.56). Часть продольной стержневой арматуры элемента допускается применять без предварительного напряжения, если при этом удовлетворяются требования расчета по трещиностойкости и по деформациям.
5.35 (5.18). В линейных внецентренно сжатых элементах расстояния между осями стержней продольной арматуры должны приниматься в направлении, перпендикулярном плоскости изгиба, не более 400 мм, а в направлении плоскости изгиба - не более 500 мм.
5.36 (5.20, 5.60). В балках шириной более 150 мм число продольных рабочих стержней, заводимых за грань опоры, должно быть не менее двух. В ребрах сборных панелей, настилов, часторебристых перекрытий и т.п. шириной 150 мм и менее допускается доведение до опоры одного продольного рабочего стержня.
В плитах расстояния между стержнями, заводимыми за грань опоры, не должны превышать 400 мм, причем площадь сечения этих стержней на 1 м ширины плиты должна составлять не менее 1/3 площади сечения стержней в пролете, определенной расчетом по наибольшему изгибающему моменту.
Напрягаемая арматура - стержневая или канаты в пустотных и ребристых элементах - должна располагаться, как правило, по оси каждого ребра элемента, за исключением предварительно напряженных многопустотных (с круглыми пустотами) плит высотой 300 мм и менее, изготовляемых из тяжелого бетона, в которых расстояние между напрягаемой арматурой, заводимой за грань опоры, допускается увеличивать до 600 мм, если для сечений, нормальных к продольной оси плиты, величина момента трещинообразования
.Расстояние между осями рабочих стержней в средней части пролета плиты и над опорой (вверху) должны быть не более 200 мм при толщине плиты до 150 мм и не более 1,5h - при толщине плиты более 150 мм (h - толщина плиты).
5.37 (5.21). В изгибаемых элементах при высоте сечения более 700 мм у боковых граней должны ставиться конструктивные продольные стержни с расстояниями между ними по высоте не более 400 мм и площадью сечения не менее 0,1% площади сечения бетона, имеющего размер, равный: по высоте элемента - расстоянию между этими стержнями, по ширине - половине ширины ребра элемента, но не более 200 мм.
5.38. Продольную ненапрягаемую арматуру рекомендуется располагать ближе к наружным поверхностям элемента так, чтобы поперечная арматура (хомуты) охватывала напрягаемую арматуру.
5.39 (5.22). У всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура, должна предусматриваться также поперечная арматура, охватывающая крайние продольные стержни. При этом расстояния между поперечными стержнями у каждой поверхности элемента должны быть не более 600 мм и не более удвоенной ширины грани элемента.
Во внецентренно сжатых элементах с центрально-расположенной напрягаемой продольной арматурой (например, в сваях) постановки поперечной арматуры не требуется, если сопротивление действию поперечных сил обеспечивается одним бетоном.
Поперечную арматуру допускается не ставить у граней тонких ребер изгибаемых элементов (шириной 150 мм и менее), по ширине которых располагается лишь один продольный стержень или сварной каркас.
Во внецентренно сжатых линейных элементах, а также в сжатой зоне изгибаемых элементов при наличии учитываемой в расчете сжатой ненапрягаемой продольной арматуры хомуты должны ставиться на расстояниях:
при
- не более 500 мм и не более: при вязаных каркасах - 15d, сварных - 20d;при
- не более 400 мм и не более: при вязаных каркасах - 12d, сварных - 15d (d - наибольший диаметр продольных сжатых стержней).При этом конструкция поперечной арматуры должна обеспечивать закрепление сжатых стержней от их бокового выпучивания в любом направлении.
Вышеуказанные требования распространяются и на расположенные в сжатой зоне напрягаемые стержни с напряжениями
При проверке соблюдения требований настоящего пункта продольные сжатые стержни, не учитываемые расчетом, не должны приниматься во внимание, если диаметр этих стержней не превышает 12 мм и половины толщины защитного слоя бетона.
5.40 (5.25). Диаметр хомутов в вязаных каркасах внецентренно сжатых линейных элементов должен приниматься не менее 0,25d и не менее 5 мм (d - наибольший диаметр продольных стержней).
Диаметр хомутов в вязаных каркасах изгибаемых элементов должен приниматься, мм, не менее:
при высоте сечения элемента, равной или менее 800 мм ..... 5
то же, св. 800 мм ........................................ 8
Вышеуказанные требования можно не распространять на спиральную или кольцевую арматуру центрифугированных трубчатых элементов.
Соотношение диаметров поперечных и продольных стержней в сварных каркасах и в сварных сетках устанавливается из условия сварки по соответствующим нормативным документам.
5.41 (5.26). В балочных конструкциях высотой свыше 150 мм, а также в многопустотных плитах (или аналогичных часторебристых конструкциях) высотой более 300 мм должна устанавливаться поперечная арматура.
В сплошных плитах независимо от высоты, в многопустотных плитах (или аналогичных часторебристых конструкциях) высотой 300 мм и менее и в балочных конструкциях высотой 150 мм и менее допускается поперечную арматуру не устанавливать. При этом должны быть обеспечены требования расчета согласно п. 3.30.
5.42 (5.27). Поперечная арматура в балочных и плитных конструкциях, указанных в п. 5.41, устанавливается: на приопорных участках, равных при равномерно распределенной нагрузке 1/4 пролета, а при сосредоточенных нагрузках - расстоянию от опоры до ближайшего груза, но не менее 1/4 пролета, с шагом:
при высоте сечения элемента h, равной или менее 450 мм ... не более h/2
и не более 150 мм
то же, св. 450 мм ........................................ не более h/3
и не более 500 мм
На остальной части пролета при высоте сечения свыше 300 мм устанавливается поперечная арматура с шагом не более 3/4h и не более 500 мм.
5.43 (5.28). Поперечная арматура, предусматриваемая для восприятия поперечных сил, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки в соответствии с требованиями поз. 1 и 2 обязательного приложения 3 СНиП 2.03.01-84, обеспечивающую равнопрочность соединений и хомутов или обхвата продольной арматуры. При этом как в сварных, так и в вязаных каркасах диаметр продольных стержней должен быть не менее 0,8 диаметра поперечных.
5.44. Отгибание стержневой или проволочной арматуры, натягиваемой на упоры, может выполняться по дуге окружности диаметром от d до 30d. При этом следует учитывать снижение прочности арматуры в зоне перегиба (см. поз. 5 табл. 23). Угол отгиба рекомендуется принимать не более 45°.
Отогнутую арматуру, натягиваемую на бетон, рекомендуется выполнять с криволинейным очертанием при угле наклона к продольной оси элемента не более 30° и при радиусе закругления:
а) для пучковой арматуры и канатов: при диаметре проволок в пучках 5 мм и менее и при диаметре канатов 6 - 9 мм - не менее 4 м; при диаметре проволок в пучках 6 - 8 мм и диаметре канатов 12 и 15 мм - не менее 6 м;
б) для стержневой арматуры: диаметром до 25 мм - не менее 15 м, диаметром от 28 до 40 мм - не менее 20 м.
При осуществлении мер, способствующих уменьшению трения напрягаемой арматуры о стенки каналов (тефлоновые прокладки, оболочки из синтетических материалов и др.), могут приниматься меньшие радиусы закругления с соответствующим экспериментальным обоснованием.
5.45 (5.31). В элементах, работающих на изгиб с кручением, вязаные хомуты должны быть замкнутыми, с надежной анкеровкой по концам, а при сварных каркасах все поперечные стержни обоих направлений должны быть приварены к угловым продольным стержням, образуя замкнутый контур. При этом должна быть обеспечена равнопрочность соединений и хомутов.
5.46 (5.61). У концов предварительно напряженных элементов в целях ограничения развития трещин вдоль напрягаемой арматуры должна быть установлена дополнительная поперечная или косвенная арматура (сварные сетки, охватывающие все продольные стержни арматуры, хомуты и т.п. с шагом 5 - 10 см) на длине участка не менее
![]() Черт. 61. Армирование конца
предварительно напряженной балки
1 - сварные сетки в виде гребенок (для удобства укладки
напрягаемых стержней), требуемые согласно п. 5.46;
2 - поперечные стержни, требуемые согласно п. 5.47
и привариваемые к закладной детали; 3 - напрягаемая
арматура (основная поперечная арматура балок и арматура,
установленная по контуру опорного уширения, не показана)
![]() 1 - сварная сетка, требуемая согласно п. 5.46;
2 - напрягаемые стержни
Концы узких ребер рекомендуется усиливать путем постановки закладных деталей - обойм с анкерными стержнями (черт. 63). Эти анкерные стержни можно учитывать при выполнении требований п. 5.47.
![]() Черт. 63. Армирование конца ребра плиты перекрытия
1 - сварная сетка согласно п. 5.46; 2 - плоский арматурный
каркас ребра; 3 - анкерные стержни закладной детали -
(арматура полки плиты и поперечного ребра, а также арматура
в углах между поперечными и продольным ребрами не показана)
Для элементов с арматурой, имеющей внутренние анкеры, указанная поперечная арматура может учитываться в расчете по прочности.
Для элементов со стержневой напрягаемой арматурой при передаточной прочности бетона не менее 22 МПа указанную поперечную или косвенную арматуру можно не устанавливать, если:
при d = 10 - 14 мм
; " d = 16 - 20 "
" ; " d = 22 - 32 "
"(напряжение
; d - диаметр напрягаемой арматуры).В случае отсутствия по длине элемента поперечной или косвенной арматуры указанные значения
При передаточной прочности бетона менее 22 МПа дополнительную поперечную или косвенную арматуру можно не устанавливать лишь при
.5.47 (5.58). Для предотвращения образования продольных трещин у торцов предварительно напряженных изгибаемых элементов вследствие передачи усилий напрягаемой арматуры на бетон рекомендуется отгибание части продольной напрягаемой арматуры у опор элемента и распределение ее на торце равномерно по высоте; при этом часть отогнутой арматуры допускается выводить на верхнюю грань элемента.
Если напрягаемая продольная арматура располагается сосредоточенно у нижней или у нижней и верхней граней элемента, у торцов необходимо предусматривать дополнительную напрягаемую или ненапрягаемую поперечную арматуру, располагая ее на участке длиной не более 1/4 высоты элемента.
Напрягаемая поперечная арматура должна напрягаться ранее натяжения продольной арматуры усилием не менее 15% усилия натяжения всей продольной арматуры растянутой зоны опорного сечения.
Ненапрягаемая поперечная арматура должна быть надежно заанкерена по концам приваркой к закладным деталям. Сечение этой арматуры в конструкциях, не рассчитываемых на выносливость, должно быть в состоянии воспринимать не менее 20%, а в конструкциях, рассчитываемых на выносливость, - не менее 30% усилия в продольной напрягаемой арматуре нижней зоны опорного сечения, определяемого расчетом по прочности (т.е. равного
Допускается также применять приопорную поперечную арматуру в виде корытообразных сеток, охватывающих нижнюю продольную арматуру.
5.48 (5.57). Местное усиление участков предварительно напряженных элементов под анкерами напрягаемой арматуры, а также в местах опирания натяжных устройств рекомендуется выполнять установкой закладных деталей или дополнительной поперечной арматуры и увеличением размеров сечения элемента на этих участках.
5.49 (5.32). Арматура из горячекатаной стали гладкого и периодического профилей, термически упрочненной стали классов Ат-IIIC и Ат-IVC и обыкновенной арматурной проволоки, а также закладные детали должны, как правило, изготовляться с применением для соединения стержней между собой и с плоскими элементами проката контактной сварки - точечной и стыковой. Допускается применение дуговой сварки - автоматической и полуавтоматической, а также ручной согласно указаниям п. 5.53. Стыковые соединения упрочненной вытяжкой арматуры класса А-IIIв должны свариваться до ее упрочнения.
Сварные соединения стержневой термически упрочненной арматуры классов АТ-V и Ат-VI, высокопрочной арматурной проволоки и арматурных канатов не допускаются.
5.50 (5.33). Типы сварных соединений и способы сварки арматуры и закладных деталей должны назначаться с учетом условий эксплуатации и свариваемости стали, технико-экономических показателей и технологических возможностей предприятия-изготовителя в соответствии с указаниями государственных стандартов и нормативных документов на сварную арматуру и закладные детали железобетонных конструкций (см. обязательные приложения 3 и 4 СНиП 2.03.01-84).
5.51 (5.34). В заводских условиях при изготовлении сварных арматурных сеток, каркасов и соединений по длине отдельных стержней следует применять преимущественно контактную точечную и стыковую сварку, а при изготовлении закладных деталей - автоматическую сварку под флюсом для тавровых и контактную рельефную сварку для нахлесточных соединений.
Конструирование сварных каркасов, сеток и закладных деталей рекомендуется производить в соответствии с указаниями "Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры".
5.52 (5.35). При монтаже арматурных изделий и сборных железобетонных конструкций в первую очередь должны применяться полуавтоматические способы сварки, обеспечивающие возможность контроля качества соединений.
5.53 (5.36). При отсутствии необходимого сварочного оборудования допускается выполнять в заводских и монтажных условиях крестообразные, стыковые, нахлесточные и тавровые соединения арматуры и закладных деталей, применяя приведенные в обязательных приложениях 3 и 4 СНиП 2.03.01-84 и в нормативных документах на сварную арматуру и закладные детали способы дуговой, в том числе и ручной, сварки.
Применяя ручную дуговую сварку при выполнении сварных соединений, рассчитываемых по прочности, в сетках и каркасах, следует устанавливать дополнительные конструктивные элементы в местах соединения стержней продольной и поперечной арматуры (прокладки, косынки, крючки и т.д.).
5.54 (5.52). В элементах сборных конструкций должны предусматриваться приспособления для захвата их при подъеме: инвентарные монтажные вывинчивающиеся петли, строповочные отверстия со стальными трубками, стационарные монтажные петли из арматурных стержней и т.п. Петли для подъема должны выполняться из горячекатаной стали согласно требованиям п. 2.21, а также "Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры".
5.55. В целях снижения отрицательного воздействия предварительного напряжения, вызванного образованием начальных трещин в верхней зоне балок, плит и т.п., рекомендуется назначать места расположения строповочных устройств и места опирания при перевозке максимально приближенными к концам элемента с учетом возможностей подъемных механизмов, применяемых траверс, транспортных средств. Места опирания при хранении элемента рекомендуется назначать на расстоянии не более 20 - 30 см от его концов.
5.56 (5.50). Отверстия значительных размеров в железобетонных плитах, панелях и т.п. должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной.
Небольшие отверстия в железобетонных элементах для коммуникаций, строповки и т.п. следует располагать в пределах ячеек арматурных сеток и каркасов так, чтобы не перерезать арматуру и не вводить дополнительное местное армирование. Углы отверстий желательно делать плавными (см. черт. 56, г).
Обрамление отверстий стальными закладными деталями замкнутой формы, особенно с острыми углами, не рекомендуется во избежание образования трещин в бетоне вследствие его усадки.
5.57. При натяжении арматуры на бетон в местах резкого изменения кривизны каналов для пропуска арматуры следует устанавливать отрезки жестких стальных труб. Канал для нескольких пучков или стержней должен иметь на концах уширения для анкерных и натяжных устройств. В местах перегиба арматуры (черт. 64) или уширения канала необходимо усиливать бетон стальными обоймами, хомутами или сетками, а также при необходимости увеличивать сечение элемента.
![]() Черт. 64. Усиление бетона дополнительным
армированием в местах перегиба напрягаемой арматуры
Дано: предварительно напряженная балка покрытия с параллельными поясами сечением по черт. 1 загружена сосредоточенными силами по черт. 2, а; длина балки 12 м; расчетный пролет l = 11,7 м; монтажные петли - на расстоянии
от торцов балки; прокладки при складировании ставятся у концов элемента.![]() ![]() а - схема загружения балки (значение сил в скобках -
при
); б - эпюра Q от всех нагрузок при ;в - то же, от всех нагрузок, кроме крановой;
г - то же, от всех нагрузок при
![]() Балка из тяжелого бетона класса В40 (
и при , , , ); передаточная прочность бетона ( , , , ); бетон подвергается тепловой обработке при атмосферном давлении (пропариванию).Продольная арматура в растянутой от внешних нагрузок зоне класса К-7, диаметром 15 мм (
, , ); ее площадь ; анкеры на концах арматуры отсутствуют; натяжение арматуры производится механическим способом на упоры стенда с применением инвентарных зажимов. В сжатой (верхней) зоне продольная арматура диаметром 16 мм, класса А-III ( , , ); ее площадь ; поперечная арматура класса А-III, площадью , шагом s = 150 мм.Нагрузка от собственного веса балки при коэффициенте надежности по нагрузке
; момент в середине пролета от всех нагрузок при : , то же, от всех нагрузок, кроме крановой нагрузки, . Момент в середине пролета от всех нагрузок при , то же, от постоянных и длительных нагрузок ; эпюры поперечных сил от всех нагрузок при по черт. 2, б, то же, без учета крановой нагрузки - по черт. 2, в, то же, от всех нагрузок при - по черт. 2, г. Балка эксплуатируется в слабоагрессивной среде. Конструктивные и технологические требования к прогибу балки отсутствуют.Требуется рассчитать балку по всем предельным состояниям.
РАСЧЕТ
I. Определение геометрических характеристик
приведенного сечения
Геометрические характеристики определяем согласно указаниям п. 1.21:
; ;![]() ![]() ![]() II. Определение усилия предварительного
обжатия P и эксцентриситета
Величину предварительного напряжения арматуры
.Усилие P определяем в трех характерных сечениях по длине балки: в середине пролета, на конце длины зоны передачи напряжений
1. Сечение в середине пролета. Определяем потери предварительного напряжения в арматуре согласно табл. 4:
;![]() (
![]() ;Определяем предварительное напряжение
; .Эксцентриситет усилия
. Для определения потерь от быстронатекающей ползучести находим по формуле (10) напряжение в бетоне ), принимая момент от собственного веса балки равным: ; . .Аналогично определяем потери от быстронатекающей ползучести на уровне центра тяжести арматуры S', принимая
:![]() т.е. на этом уровне напряжение в бетоне растягивающее, поэтому
В соответствии с этим напряжение
; .Поскольку
;б) вторые потери (по поз. 8 и 9 табл. 4):
; для определения потерь (т.е. без учета потерь , то . Таким образом, напряжение .Поскольку напряжение в бетоне на уровне арматуры S' остается растягивающим,
; .2. Сечение в конце зоны передачи напряжений длиной
, .Длину зоны передачи напряжений определяем согласно п. 2.26. Поскольку
, принимаем . Из табл. 24 при арматуре класса К-7 и d = 15 мм имеем , . Тогда .Аналогично определим потери напряжений
,где x = 1,023 - 0,13 = 0,893 м (см. черт. 2);
.Так как
, то .Так как
, то .Определяем
: .Поскольку момент от собственного веса, сжимающий верхнюю грань, меньше, чем для сечения в середине пролета, бетон на уровне верхней арматуры будет заведомо растянут, отсюда
; .3. Сечение в месте установки монтажной петли. Расчет производим аналогично предыдущему расчету, вводя момент от собственного веса, равный:
,где x = 1,5 - 0,13 = 1,37 м;
; ; .Отсюда
; .Усилие обжатия с учетом всех потерь
4. Проверка сжимающих напряжений
Напряжение
) при действии усилия : ; ,что меньше предельно допустимого значения
(см. табл. 7).От воздействия усилия
; ; a = 45 мм; ; ; ; .Расчет производим, согласно пп. 3.44 - 3.48, для сечения в месте установки монтажной петли, поскольку в этом сечении момент усилия обжатия и момент от собственного веса при подъеме балки растягивают верхнюю зону, т.е. эти моменты суммируются.
Для этого сечения
(см. п. II, 3). Поскольку способ натяжения механический, коэффициент точности натяжения принимаем равным , т.е. . Тогда . Расчетное сопротивление бетона принимаем по передаточной прочности бетона с учетом коэффициента (см. поз. 5 табл. 14), т.е. .Так как
, граница сжатой зоны проходит в ребре.Площадь сечения сжатых свесов равна:
; .Определим момент при подъеме балки, учитывая коэффициент динамичности 1,4 и коэффициент
: .Тогда
;![]() т.е. прочность сечения обеспечена.
IV. Расчет по прочности нормальных
сечений в стадии эксплуатации
Расчет производим для сечения в середине пролета. Так как
, согласно п. 3.1, расчет выполняем при расчетном сопротивлении бетона ), умноженном на коэффициент , т.е. при , и на действие момента от всех нагрузок .Из черт. 1 имеем:
; ; ; b = 80 мм.Проверим условие (37) п. 3.13 при
: ,т.е. граница сжатой зоны проходит в ребре, и прочность сечения проверяем согласно п. 3.13, б:
.![]() и
: .Высота сжатой зоны равна:
![]() Прочность сечения проверяем из условия (39):
![]() т.е. прочность нормального сечения обеспечена.
V. Расчет по прочности наклонных сечений
1. Проверка прочности наклонной полосы между наклонными трещинами в стенке балки. Расчет ведем согласно п. 3.21. Поскольку для сечения у опоры (см. черт. 2, б и в)
, согласно п. 3.1, расчетное сопротивление бетона (т.е. ) и расчет ведем на действие силы (уменьшением Q на расстоянии ; ; ; (так как бетон тяжелый); ; ,т.е. прочность сжатого бетона стенки обеспечена.
2. Проверка прочности наклонных сечений на действие поперечной силы. Проверим наклонное сечение с длиной проекции, равной расстоянию от опоры до первого груза -
(см. черт. 2, а). Для этого сечения , т.е. расчетное сопротивление бетона также принимаем с учетом коэффициента , и расчет выполняем на действие силы .Из черт. 1 имеем
, т.е. свесы учитываем полностью.Определим значения
(поскольку бетон тяжелый); ;P = 939,9 кН (см. п. II, 2), с учетом
P = 0,9 x 939,9 = 845,9 кН; .Принимаем
.Поскольку
, принимаем ; ; .Значение
![]() т.е. условие (79) выполняется и значение
.Так как
, принимаем .Проверяем условие прочности наклонного сечения:
,т.е. прочность этого наклонного сечения обеспечена.
Проверяем наклонное сечение с длиной проекции, равной расстоянию от опоры до второго груза:
.Принимаем
.Для этого сечения
, т.е. крановая нагрузка не влияет на Q, и, следовательно, расчетное сопротивление бетона принимаем с учетом коэффициента . Поскольку коэффициенты не изменились, уточним только значения ; .Тогда
.Так как
и , оставляем ; ,т.е. прочность любых наклонных сечений по поперечной силе обеспечена.
3. Проверка прочности наклонных сечений на действие изгибающего момента. Поскольку продольная арматура не имеет по концам специальных анкеров, такая проверка необходима. При этом предполагаем, что условия п. 3.30 не выполняются. Расчет производится согласно пп. 3.31 и 3.33.
Начало наклонного сечения принимаем у грани опоры, т.е. на расстоянии
от торца балки.Из п. II, 2 имеем
. Поскольку , т.е. . Высоту сжатой зоны x определяем как для прямоугольного сечения, принимая , : .Тогда
.Определим длину проекции невыгоднейшего наклонного сечения по формуле (99), принимая, что в пределах этого сечения находится только первый груз
, а : ,при этом с < 2,85 м, т.е. действительно первый груз находится в пределах наклонного сечения, а второй - вне его.
Расчетный момент определяем в нормальном сечении, проходящем через конец наклонного сечения, т.е. на расстоянии 1,73 + 0,14 = 1,87 м от точки приложения опорной реакции (см. черт. 2, а):
.Проверяем условие прочности:
![]() т.е. прочность наклонных сечений по моменту обеспечена.
Рассмотрим сечение в середине пролета. Так как нижняя (растянутая) зона балки армирована канатами класса К-7 при диаметре проволоки 15/3 = 5 мм > 3 мм, а балка эксплуатируется в слабоагрессивной среде, то, согласно табл. 9 СНиП 2.03.11-85, к этой зоне предъявляются требования по трещиностойкости 2-й категории. Поэтому, согласно табл. 2, расчет производим на действие всех нагрузок при коэффициенте
, т.е. на действие момента ; при этом усилие обжатия вводится с коэффициентом точности натяжения . Согласно п. 1.18, .Сначала проверим образование в этом сечении начальных (верхних) трещин в стадии изготовления согласно п. 4.5, используя тот же коэффициент
.Поскольку момент от собственного веса балки в этом сечении сжимает верхнюю грань, определим его минимальное значение, т.е. при подъеме балки без учета коэффициента динамичности:
,где
.Моменты сопротивления сечения соответственно для нижнего и верхнего волокон равны:
; .Максимальное напряжение бетона в стадии изготовления
; , оставляем ;![]() Проверяем условие (178), принимая
:![]() т.е. верхние трещины в середине пролета образуются, и, следовательно, значение момента
; .Поскольку напрягаемая арматура проволочная, снижаем
; .Принимаем
Согласно пп. 4.2 и 4.3, определим момент сопротивления сечения относительно нижнего волокна
Тогда
.Максимальное напряжение в бетоне в стадии эксплуатации при М = 703 кН x м
; ; .Тогда
.Вычисляем значение
,т.е. нижние трещины образуются, и поэтому при действии постоянных и длительных нагрузок требуется проверка по их закрытию, а при действии всех нагрузок - проверка ширины их раскрытия.
Поскольку верхние трещины в середине пролета образуются в стадии изготовления, они тем более образуются в месте монтажных петель при подъеме, поэтому в этом сечении необходима проверка ширины раскрытия верхних трещин.
трещин в стадии эксплуатации
Поскольку требования к трещиностойкости нижней зоны балки 2-й категории, ширина раскрытия нормальных трещин определяется от непродолжительного действия всех нагрузок при коэффициентах
и . Момент в середине пролета от таких нагрузок равен 560 кН x м.Определим значение
: .Тогда при
(см. п. VI) имеем , ; ; ; ; .Для определения коэффициента
, , тогда при , а при ; при ![]() ; .Тогда, принимая
, имеем .Для определения
, : ; .Принимая размеры нижней полки равными
, определим: ; ; ,что меньше допускаемого значения
(см. табл. 9 СНиП 2.03.11-85).VIII. Расчет по закрытию нормальных трещин
Проверяем условие (218) при действии постоянных и длительных нагрузок при коэффициенте
. Момент в середине пролета от этих нагрузок равен . Усилие обжатия , т.е. (см. п. VI). Поскольку , оставляем . Значение r принимаем равным из п. VII, так как ; ; , т.е. условие (218) выполняется. Это означает, что напряжения сжатия на нижней грани балки более 0,5 МПа.Проверяем условие (217) при действии всех нагрузок при коэффициентах
и . Тогда для сечения в середине пролета имеем (см. п. II, 1, б) и (см. п. VII). Поскольку : ,т.е. условие (217) тоже выполняется, что означает отсутствие необратимых деформаций в арматуре.
Таким образом, при действии постоянных и длительных нагрузок трещины в нижней зоне надежно закрыты.
IX. Расчет по раскрытию трещин в стадии изготовления
Расчет производим для сечения в месте расположения монтажной петли. Согласно п. III, для этого сечения имеем:
, ; ; ; ; ; .Расчет ведем на действие усилия обжатия
, т.е. (см. п. II, 3), и на действие момента от собственного веса плиты при подъеме: .Определяем напряжение в верхней арматуре, вычислив:
; ; ; ; ; ; ;![]() .Отсюда
; .Определим ширину раскрытия верхних трещин, принимая
, ,что меньше предельно допустимого значения
. В том же сечении определим глубину верхних трещин, приняв ; , что меньше 0,5h = 0,5 x 890 = 445 мм.X. Расчет по образованию наклонных трещин
Для проверки отсутствия трещин в пределах зоны передачи напряжений в соответствии с п. 1.11 проверим образование наклонных трещин на уровне центра тяжести сечения как наиболее опасном. При этом учитываем все нагрузки при
(см. черт. 2, г) и усилие обжатия . .Рассмотрим поперечные сечения на границе опорного уширения (сечение I - I, см. черт. 2) и в конце длины зоны передачи напряжения
Сечение I - I.
Это сечение отстоит от торца балки на расстояние
. Тогда .Напряжение
.Определим напряжение
:x = 450 - 130 = 320 мм (см. черт. 2, а);
; ; .Поперечная сила в сечении I - I равна:
;![]() .Определяем главные растягивающие и сжимающие напряжения:
![]() ; ; ; ; .Принимаем
. Тогда , т.е. наклонные трещины не образуются.Сечение II - II.
Производим аналогичный расчет. В этом сечении
: .Расстояние сечения II - II от опорной реакции равно x = 959 - 130 = 829 мм > 0,7h = 0,7 x 890 = 623 мм, следовательно, не учитываем местное действие опорной реакции.
Расстояние сечения II - II от первого груза равно x = 1350 - 829 = 521 мм < 0,7h = 623 мм, следовательно, учитываем местное действие первого груза
, ; ; .Из табл. 39 находим
. Тогда .Поперечная сила в сечении II - II равна:
; ; ; ; ; .Тогда
, т.е. трещины не образуются.Таким образом, в пределах длины передачи напряжений трещины не образуются, что обеспечивает надежную анкеровку напрягаемой арматуры.
Поскольку стенка балки армирована только поперечной арматурой класса А-III, к ней предъявляются требования по трещиностойкости 3-й категории, и, следовательно, расчет по раскрытию наклонных трещин производится лишь при образовании наклонных трещин от действия всех нагрузок при
и усилия обжатия P при . В данном случае при действии таких нагрузок наклонные трещины будут отсутствовать не только в пределах зоны передачи напряжений, но и во всей балке, так как в более удаленных от опоры сечениях значения Q, а следовательно, и XI. Расчет по деформациям
Поскольку момент в середине пролета от всех нагрузок при
, равный , не превышает момента , определенного в п. VII при , кривизны определяем как для сплошного тела.Поскольку прогиб балки ограничивается только эстетическими требованиями, расчет производим на действие постоянных и длительных нагрузок при
. Момент в середине пролета от таких нагрузок равен . ; .Тогда
.В связи с образованием в сжатой зоне начальных трещин (см. п. VI) кривизны
; ; ;при этом, поскольку
, сумму не корректируем.Полная кривизна в середине пролета балки равна:
.Условно принимая всю нагрузку как равномерно распределенную
, определим прогиб по формуле (269): .Поскольку l/h = 11,7/0,89 = 13,1 > 10, влияние деформаций сдвига не учитываем. Предельно допустимый прогиб для балок покрытия равен
, что значительно превышает вычисленное значение f = 9,27 мм.СОРТАМЕНТ АРМАТУРЫ
Таблица 1
Примечания. 1. Номинальный диаметр стержней для арматуры периодического профиля соответствует номинальному диаметру равновеликих по площади поперечного сечения гладких стержней.
2. Знак "+" определяет наличие диаметра в сортаменте; диапазоны диаметров для различных классов стержневой арматуры и проволоки приведены в табл. 17.
3. Для проволоки класса Вр-I теоретическая масса 1 м при диаметрах 3, 4 и 5 мм принимается соответственно равной 0,052, 0,092 и 0,144 кг.
Таблица 2
Примечание. Номинальный диаметр арматурного каната соответствует диаметру окружности, описанной вокруг его сечения.
УСИЛИЯ ОТ ВНЕШНИХ НАГРУЗОК И ВОЗДЕЙСТВИЙ
В ПОПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ ЭЛЕМЕНТА
M - изгибающий момент или момент внешних сил относительно центра тяжести приведенного сечения;
N - продольная сила;
Q - поперечная сила;
T - крутящий момент;
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОГО ЭЛЕМЕНТА
P - усилие предварительного обжатия, определяемое по формуле (8), с учетом потерь предварительного напряжения в арматуре, соответствующих рассматриваемой стадии работы элемента;
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОДОЛЬНОЙ
АРМАТУРЫ В ПОПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ ЭЛЕМЕНТА
S - обозначение продольной арматуры:
а) при наличии сжатой и растянутой от действия внешней нагрузки зон сечения - расположенной в растянутой зоне;
б) при полностью сжатом от действия внешней нагрузки сечении - расположенной у менее сжатой грани сечения;
в) при полностью растянутом от действия внешней нагрузки сечении внецентренно растянутых элементов - расположенной у более растянутой грани сечения;
S' - обозначение продольной арматуры:
а) при наличии сжатой и растянутой от действия внешней нагрузки зон сечения - расположенной в сжатой зоне;
б) при полностью сжатом от действия внешней нагрузки сечении - расположенной у более сжатой грани сечения;
в) при полностью растянутом от действия внешней нагрузки сечении внецентренно растянутых элементов - расположенной у менее растянутой грани сечения.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
b - ширина прямоугольного сечения; ширина ребра таврового и двутаврового сечений;
h - высота прямоугольного, таврового и двутаврового сечений;
D - диаметр кольцевого или круглого сечения;
a - расстояние от равнодействующих усилий в арматуре S до ближайшей грани;
a' - расстояние от равнодействующих предельных растягивающих усилий в арматуре S' до ближайшей грани;
x - высота сжатой зоны бетона;
s - расстояние между хомутами, измеренное по длине элемента;
e, e' - расстояние от точки приложения продольной силы N до равнодействующей усилий в арматуре соответственно S и S';
l - пролет элемента;
i - радиус инерции поперечного сечения элемента относительно центра тяжести сечения;
d - номинальный диаметр стержней арматурной стали;
A - площадь всего бетона в поперечном сечении;
I - момент инерции сечения бетона относительно центра тяжести сечения элемента;
ИНДЕКСЫ БУКВЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
Однобуквенные индексы
a - accidental (случайный);
b - beton (бетон, сжатый бетон);
c - compressive (сжатие);
e - eccentricity (эксцентриситет);
f - flange (полка балки);
f - force (нагрузка);
l - long (длительный);
l - left (левый);
m - middle (средний);
m - moment (момент);
m - main (главный);
n - normative (нормативный);
n - normal [продольная (нормальная) сила];
p - prestress (усилие обжатия, предварительное напряжение);
R - расчетное сопротивление;
r - right (правый);
r - ядровая точка (расположенная на расстоянии r от центра тяжести);
s - steel (сталь, арматура);
t - tention (растяжение);
t - torsion (кручение);
u - ultimate (предельный);
w - web (ребро или стенка балки).
Двух- и трехбуквенные индексы
an - anchoring (анкеровка);
cir - circular (кольцевой);
cr - critical (критический);
crc - cracking (трещинообразование, трещина);
el - elastic (упругий);
ext - extern (внешний, наружный);
inc - incline (наклонный, отогнутый);
inf - infereior (нижний);
ov - overhang (свес полки);
pl - plastic (пластичный, неупругий);
red - reduction (приведенный);
ser - service (эксплуатационный);
sh - short (кратковременный);
sup - super (верхний);
tot - total (суммарный, полный).
Примечание. Двух- и трехбуквенные индексы отделяются от других индексов запятой. Однобуквенные индексы запятой не отделяются.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/posobie/0/posob_97385.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||