ГОСТ 13015.0-2003 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования
ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры
В настоящем Своде правил использованы термины по СНиП 52-01 и другим нормативным документам, на которые имеются ссылки в тексте.
4.1.1. Бетонные и железобетонные конструкции должны быть обеспечены с требуемой надежностью от возникновения всех видов предельных состояний расчетом, выбором показателей качества материалов, назначением размеров и конструированием согласно указаниям настоящего Свода правил. При этом должны быть выполнены технологические требования при изготовлении конструкций и соблюдены требования по эксплуатации зданий и сооружений, а также требования по экологии, устанавливаемые соответствующими нормативными документами.
4.1.2. Конструкции рассматривают как бетонные, если их прочность обеспечена одним только бетоном.
Бетонные элементы применяют:
а) преимущественно на сжатие при расположении продольной сжимающей силы в пределах поперечного сечения элемента;
б) в отдельных случаях в конструкциях, работающих на сжатие, при расположении продольной сжимающей силы за пределами поперечного сечения элемента, а также в изгибаемых конструкциях, когда их разрушение не представляет непосредственной опасности для жизни людей и сохранности оборудования и когда применение бетонных конструкций целесообразно.
4.2.1. Расчеты бетонных и железобетонных конструкций следует производить по предельным состояниям, включающим:
- предельные состояния первой группы (по полной непригодности к эксплуатации вследствие потери несущей способности);
- предельные состояния второй группы (по непригодности к нормальной эксплуатации вследствие образования или чрезмерного раскрытия трещин, появления недопустимых деформаций и др.).
Расчеты по предельным состояниям первой группы, содержащиеся в настоящем СП, включают расчет по прочности с учетом в необходимых случаях деформированного состояния конструкции перед разрушением.
Расчеты по предельным состояниям второй группы, содержащиеся в настоящем СП, включают расчеты по раскрытию трещин и по деформациям.
4.2.2. Расчет по предельным состояниям конструкции в целом, а также отдельных ее элементов следует, как правило, производить для всех стадий: изготовления, транспортирования, возведения и эксплуатации; при этом расчетные схемы должны отвечать принятым конструктивным решениям.
4.2.3. Расчеты железобетонных конструкций необходимо, как правило, производить с учетом возможного образования трещин и неупругих деформаций в бетоне и арматуре.
Определение усилий и деформаций от различных воздействий в конструкциях и в образуемых ими системах зданий и сооружений следует производить по методам строительной механики, как правило, с учетом физической и геометрической нелинейности работы конструкций.
4.2.4. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций надежность конструкций устанавливают расчетом путем использования расчетных значений нагрузок и воздействий, расчетных значений характеристик материалов, определяемых с помощью соответствующих частных коэффициентов надежности по нормативным значениям этих характеристик с учетом степени ответственности зданий и сооружений.
Нормативные значения нагрузок и воздействий, коэффициентов сочетаний, коэффициентов надежности по нагрузке, коэффициентов надежности по назначению конструкций, а также подразделение нагрузок на постоянные и временные (длительные и кратковременные) принимают согласно СНиП 2.01.07.
4.2.5. При расчете элементов сборных конструкций на воздействие усилий, возникающих при их подъеме, транспортировании и монтаже, нагрузку от веса элементов следует принимать с коэффициентом динамичности, равным: 1,60 - при транспортировании, 1,40 - при подъеме и монтаже. Допускается принимать более низкие, обоснованные в установленном порядке, значения коэффициента динамичности, но не ниже 1,25.
4.2.6. При расчете по прочности бетонных и железобетонных элементов на действие сжимающей продольной силы следует учитывать случайный эксцентриситет
10 мм.
Для элементов статически неопределимых конструкций значение эксцентриситета продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения
Для элементов статически определимых конструкций эксцентриситет
при проектировании
5.1.1. Для бетонных и железобетонных конструкций, проектируемых в соответствии с требованиями настоящего Свода правил, следует предусматривать конструкционный тяжелый бетон средней плотности от 2200 кг/м3 до 2500 кг/м3 включительно.
5.1.2. Основными показателями качества бетона, устанавливаемыми при проектировании, являются:
а) класс бетона по прочности на сжатие В;
б) класс по прочности на осевое растяжение
в) марка по морозостойкости F (назначают для конструкций, подвергаемых действию попеременного замораживания и оттаивания);
г) марка по водонепроницаемости W (назначают для конструкций, к которым предъявляют требования ограничения водопроницаемости).
Классы бетона по прочности на сжатие В и осевое растяжение
5.1.3. Для бетонных и железобетонных конструкций следует предусматривать бетоны следующих классов и марок:
а) классов по прочности на сжатие:
В10; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60;
б) классов по прочности на осевое растяжение:
![]() в) марок по морозостойкости:
F50; F75; F100: F150; F200; F300; F400; F500;
г) марок по водонепроницаемости: W2; W4; W6; W8; W10; W12.
5.1.4. Возраст бетона, отвечающий его классу по прочности на сжатие и осевое растяжение (проектный возраст), назначают при проектировании исходя из возможных реальных сроков загружения конструкций проектными нагрузками. При отсутствии этих данных класс бетона устанавливают в возрасте 28 сут.
Значение отпускной прочности бетона в элементах сборных конструкций следует назначать в соответствии с ГОСТ 13015.0 и стандартами на конструкции конкретных видов.
5.1.5. Для железобетонных конструкций рекомендуется применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15.
5.1.6. Марку бетона по морозостойкости назначают в зависимости от требований, предъявляемых к конструкциям, режима их эксплуатации и условий окружающей среды.
Для надземных конструкций, подвергаемых атмосферным воздействиям окружающей среды при расчетной отрицательной температуре наружного воздуха в холодный период от минус 5 °С до минус 40 °С, принимают марку бетона по морозостойкости не ниже F75, а при расчетной температуре наружного воздуха выше минус 5 °С в указанных выше конструкциях марку бетона по морозостойкости не нормируют.
В остальных случаях требуемые марки бетона по морозостойкости устанавливают в зависимости от назначения конструкций и условий окружающей среды по специальным указаниям.
5.1.7. Марку бетона по водонепроницаемости назначают в зависимости от требований, предъявляемых к конструкциям, режима их эксплуатации и условий окружающей среды.
Для надземных конструкций, подвергаемых атмосферным воздействиям при расчетной отрицательной температуре наружного воздуха выше минус 40 °С, а также для наружных стен отапливаемых зданий марку бетона по водонепроницаемости не нормируют.
В остальных случаях требуемые марки бетона по водонепроницаемости устанавливают по специальным указаниям.
5.1.8. Основными прочностными характеристиками бетона являются нормативные значения:
- сопротивления бетона осевому сжатию
- сопротивления бетона осевому растяжению
Нормативные значения сопротивления бетона осевому сжатию (призменная прочность) и осевому растяжению (при назначении класса бетона по прочности на сжатие) принимают в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие В согласно таблице 5.1.
При назначении класса бетона по прочности на осевое растяжение В, нормативные значения сопротивления бетона осевому растяжению
5.1.9. Расчетные значения сопротивления бетона осевому сжатию
(5.1) (5.2)Значения коэффициента надежности по бетону при сжатии
1,3 - для предельных состояний по несущей способности (первая группа);
1,0 - для предельных состояний по эксплуатационной пригодности (вторая группа).
Значения коэффициента надежности по бетону при растяжении
1,5 - для предельных состояний по несущей способности при назначении класса бетона по прочности на сжатие;
1,3 - для предельных состояний по несущей способности при назначении класса бетона по прочности на осевое растяжение;
1,0 - для предельных состояний по эксплуатационной пригодности.
Расчетные значения сопротивления бетона
Таблица 5.2
5.1.10. В необходимых случаях расчетные значения прочностных характеристик бетона умножают на следующие коэффициенты условий работы
а)
б)
![]() в)
![]() Влияние попеременного замораживания и оттаивания, а также отрицательных температур учитывают коэффициентом условий работы бетона
. Для надземных конструкций, подвергаемых атмосферным воздействиям окружающей среды при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период минус 40 °С и выше, принимают коэффициент .В остальных случаях значения коэффициента
5.1.11. Основными деформационными характеристиками бетона являются значения:
- предельных относительных деформаций бетона при осевом сжатии и растяжении (при однородном напряженном состоянии бетона)
- начального модуля упругости
- коэффициента (характеристики) ползучести
- коэффициента поперечной деформации бетона (коэффициента Пуассона)
- коэффициента линейной температурной деформации бетона
5.1.12 Значения предельных относительных деформаций бетона принимают равными: при непродолжительном действии нагрузки:
при продолжительном действии нагрузки - по таблице 5.6 в зависимости от относительной влажности окружающей среды.
5.1.13 Значения начального модуля упругости бетона при сжатии и растяжении принимают в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие В согласно таблице 5.4.
При продолжительном действии нагрузки значения начального модуля деформаций бетона определяют по формуле
(5.3)где
5.1.14 Значения коэффициента ползучести бетона
Таблица 5.4
5.1.15. Значение коэффициента поперечной деформации бетона допускается принимать
5.1.16. Значение коэффициента линейной температурной деформации бетона при изменении температуры от минус 40 до плюс 50 °С принимают:
.5.1.17. В качестве расчетных диаграмм состояния бетона, определяющих связь между напряжениями и относительными деформациями, принимают трехлинейную и двухлинейную диаграммы (рисунок 5.1, а, б).
![]() а - трехлинейная диаграмма состояния сжатого бетона;
б - двухлинейная диаграмма состояния сжатого бетона
Диаграммы состояния бетона используют при расчете железобетонных элементов по нелинейной деформационной модели.
5.1.18. При трехлинейной диаграмме (рисунок 5.1, а) сжимающие напряжения бетона
при
![]() при
![]() (5.5)при
![]() (5.6)Значения напряжений
![]() а значения относительных деформаций
![]() Значения относительных деформаций
- при непродолжительном действии нагрузки
- при продолжительном действии нагрузки - по таблице 5.6.
5.1.19. При двухлинейной диаграмме (рисунок 5.1, б) сжимающие напряжения бетона
при
![]() ; (5.7)при
![]() Значения приведенного модуля деформации бетона
Значения относительных деформаций
- при непродолжительном действии нагрузки
- при продолжительном действии нагрузки - по таблице 5.6.
5.1.20. Растягивающие напряжения бетона
, при продолжительном действии нагрузки - по таблице 5.6. Для двухлинейной диаграммы принимают - при непродолжительном действии нагрузки, а при продолжительном - по таблице 5.6; значения 5.1.21. При расчете прочности железобетонных элементов по нелинейной деформационной модели для определения напряженно-деформированного состояния сжатой зоны бетона используют диаграммы состояния сжатого бетона, приведенные в 5.1.18 и 5.1.19 с деформационными характеристиками, отвечающими непродолжительному действию нагрузки. При этом в качестве наиболее простой используют двухлинейную диаграмму состояния бетона.
5.1.22. При расчете образования трещин в железобетонных конструкциях по нелинейной деформационной модели для определения напряженно-деформированного состояния сжатого и растянутого бетона используют трехлинейную диаграмму состояния бетона, приведенную в 5.1.18 и 5.1.20 с деформационными характеристиками, отвечающими непродолжительному действию нагрузки. Двухлинейную диаграмму (5.1.19) как наиболее простую используют для определения напряженно-деформированного состояния растянутого бетона при упругой работе сжатого бетона.
5.1.23. При расчете деформаций железобетонных элементов по нелинейной деформационной модели при отсутствии трещин для определения напряженно-деформированного состояния в сжатом и растянутом бетоне используют трехлинейную диаграмму состояния бетона с учетом непродолжительного и продолжительного действия нагрузки. При наличии трещин для определения напряженно-деформированного состояния сжатого бетона помимо указанной выше диаграммы используют как наиболее простую двухлинейную диаграмму состояния бетона с учетом непродолжительного и продолжительного действия нагрузки.
5.1.24. При расчете раскрытия нормальных трещин по нелинейной деформационной модели для определения напряженно-деформированного состояния в сжатом бетоне используют диаграммы состояния, приведенные в 5.1.18 и 5.1.19 с учетом непродолжительного действия нагрузки. При этом в качестве наиболее простой используют двухлинейную диаграмму состояния бетона.
5.1.25. Влияние попеременного замораживания и оттаивания, а также отрицательных температур на деформационные характеристики бетона учитывают коэффициентом условий работы
. Для надземных конструкций, подвергаемых атмосферным воздействиям окружающей среды при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период минус 40 °С и выше, принимают коэффициент . В остальных случаях значения коэффициента 5.2.1. Для армирования железобетонных конструкций следует применять отвечающую требованиям соответствующих государственных стандартов или утвержденных в установленном порядке технических условий арматуру следующих видов:
- горячекатаную гладкую и периодического профиля с постоянной и переменной высотой выступов (соответственно кольцевой и серповидный профиль) диаметром 6 - 40 мм;
- термомеханически упрочненную периодического профиля с постоянной и переменной высотой выступов (соответственно кольцевой и серповидный профиль) диаметром 6 - 40 мм;
- холоднодеформированную периодического профиля диаметром 3 - 12 мм.
5.2.2. Основным показателем качества арматуры, устанавливаемым при проектировании, является класс арматуры по прочности на растяжение, обозначаемый:
А - для горячекатаной и термомеханически упрочненной арматуры;
В - для холоднодеформированной арматуры.
Классы арматуры по прочности на растяжение А и В отвечают гарантированному значению предела текучести (с округлением) с обеспеченностью не менее 0,95, определяемому по соответствующим стандартам.
Кроме того, в необходимых случаях к арматуре предъявляют требования по дополнительным показателям качества: свариваемость, пластичность, хладостойкость и др.
5.2.3. Для железобетонных конструкций, проектируемых в соответствии с требованиями настоящего Свода правил, следует предусматривать арматуру:
- гладкую класса А240 (A-I);
- периодического профиля классов А300 (А-II), А400 (A-III, А400С), А500 (А500С), В500 (Вр-I, В500С).
В качестве арматуры железобетонных конструкций, устанавливаемой по расчету, следует преимущественно применять арматуру периодического профиля классов А500 и А400, а также арматуру класса В500 в сварных сетках и каркасах. При обосновании экономической целесообразности допускается применять арматуру более высоких классов.
5.2.4. При выборе вида и марок стали для арматуры, устанавливаемой по расчету, а также прокатных сталей для закладных деталей следует учитывать температурные условия эксплуатации конструкций и характер их нагружения.
В конструкциях, эксплуатируемых при статической нагрузке в отапливаемых зданиях, а также на открытом воздухе и в неотапливаемых зданиях при расчетной температуре минус 40 °С и выше, может быть применена арматура всех вышеуказанных классов, за исключением арматуры класса А300 марки стали Ст 5пс (диаметром 18 - 40 мм) и класса А240 марки стали Ст3кп, которые применяют при расчетной температуре минус 30 °С и выше.
При других условиях эксплуатации класс арматуры и марку стали принимают по специальным указаниям.
При проектировании анкеровки арматуры в бетоне и соединений арматуры внахлестку (без сварки) следует учитывать характер поверхности арматуры.
При проектировании сварных соединений арматуры следует учитывать способ изготовления арматуры.
5.2.5. Для монтажных (подъемных) петель элементов сборных железобетонных и бетонных конструкций следует применять горячекатаную арматурную сталь класса А240 марок Ст3сп и Ст3пс.
В случае если возможен монтаж конструкций при расчетной зимней температуре ниже минус 40 °С, для монтажных петель не допускается применять сталь марки Ст3пс.
Основной прочностной характеристикой арматуры является нормативное значение сопротивления растяжению
(5.10)где
для предельных состояний первой группы:
1,1 - для арматуры классов А240, А300 и А400;
1,15 - для арматуры класса А500;
1,2 - для арматуры класса В500;
1,0 - для предельных состояний второй группы.
Расчетные значения сопротивления арматуры растяжению
Расчетные значения сопротивления арматуры сжатию
5.2.7. В необходимых случаях расчетные значения прочностных характеристик арматуры умножают на коэффициенты условий работы
Расчетные значения сопротивления поперечной арматуры (хомутов и отогнутых стержней)
, но принимают не более 300 МПа. Расчетные значения 5.2.8. Основными деформационными характеристиками арматуры являются значения:
- относительных деформаций удлинения арматуры
- модуля упругости арматуры
5.2.9. Значения относительных деформаций арматуры
(5.11)5.2.10. Значения модуля упругости арматуры
МПа.5.2.11. При расчете железобетонных элементов по нелинейной деформационной модели в качестве расчетной диаграммы состояния (деформирования) арматуры, устанавливающей связь между напряжениями
![]() Рисунок 5.2. Диаграмма состояния растянутой арматуры
Диаграммы состояния арматуры при растяжении и сжатии принимают одинаковыми.
5.2.12 Напряжения в арматуре
при
![]() при
![]() Значения
ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ПЕРВОЙ ГРУППЫ
6.1.1. Бетонные элементы рассчитывают по прочности на действие продольных сжимающих сил, изгибающих моментов и поперечных сил, а также на местное сжатие.
6.1.2. Расчет по прочности бетонных элементов при действии продольной сжимающей силы (внецентренное сжатие) и изгибающего момента следует производить для сечений, нормальных к их продольной оси.
Расчет бетонных элементов прямоугольного, таврового сечений при действии усилий в плоскости симметрии нормального сечения производят по предельным усилиям согласно 6.1.7 - 6.1.12. В остальных случаях расчет производят на основе нелинейной деформационной модели согласно 6.2.21 - 6.2.31, принимая в расчетных зависимостях площадь арматуры равной нулю.
6.1.3. Бетонные элементы в зависимости от условий их работы и требований, предъявляемых к ним, рассчитывают по предельным усилиям без учета или с учетом сопротивления бетона растянутой зоны.
Без учета сопротивления бетона растянутой зоны (рисунок 6.1) производят расчет внецентренно сжатых элементов, указанных в 4.1.2, а, принимая, что достижение предельного состояния характеризуется разрушением сжатого бетона. Сопротивление бетона сжатию при расчете по предельным усилиям условно представляют напряжениями, равными
![]() Рисунок 6.1. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении,
нормальном к продольной оси внецентренно сжатого
бетонного элемента, рассчитываемого по прочности
без учета сопротивления бетона растянутой зоны
С учетом сопротивления бетона растянутой зоны (рисунок 6.2) производят расчет элементов, указанных в 4.1.2, б, а также элементов, в которых не допускаются трещины по условиям эксплуатации конструкций. При этом при расчете по предельным усилиям принимают, что предельное состояние характеризуется достижением предельных усилий в бетоне растянутой зоны, определяемых в предположении упругой работы бетона (6.1.9, 6.1.10, 6.1.12).
![]() нормальном к продольной оси изгибаемого (внецентренно сжатого)
бетонного элемента, рассчитываемого по прочности с учетом
сопротивления бетона растянутой зоны
6.1.4. Расчет по прочности бетонных элементов при действии поперечных сил производят из условия, по которому сумма соотношений главного растягивающего напряжения к расчетному сопротивлению бетона осевому растяжению
6.1.5. Расчет по прочности бетонных элементов на действие местной нагрузки (местное сжатие) производят согласно указаниям 6.2.42 - 6.2.44.
6.1.6. В бетонных элементах в случаях, указанных в 8.3.5, необходимо предусматривать конструктивную арматуру.
6.1.7. При расчете внецентренно сжатых бетонных элементов следует учитывать случайный начальный эксцентриситет
6.1.8. При гибкости элементов
6.1.9. Расчет внецентренно сжатых бетонных элементов при расположении продольной сжимающей силы в пределах поперечного сечения элемента производят из условия
где
Для элементов прямоугольного сечения
(6.2)Допускается расчет внецентренно сжатых элементов прямоугольного сечения при эксцентриситете продольной силы
и производить из условия![]() где A - площадь поперечного сечения элемента;
![]() Таблица 6.1
Внецентренно сжатые бетонные элементы, в которых появление трещин не допускается по условиям эксплуатации, независимо от расчета из условия (6.1) должны быть проверены с учетом сопротивления бетона растянутой зоны из условия
Для элементов прямоугольного сечения условие (6.4) имеет вид
В формулах (6.4) и (6.5):
6.1.10. Расчет внецентренно сжатых элементов при расположении продольной сжимающей силы за пределами поперечного сечения элемента производят из условий (6.4) и (6.5).
6.1.11. Значение коэффициента
(6.6)где
(6.7)где D - жесткость элемента, определяемая как для железобетонных элементов, но без учета арматуры согласно 6.2.16.
(6.8)где
Значение
(6.9)где W - момент сопротивления сечения для крайнего растянутого волокна.
Для элементов прямоугольного сечения
(6.10)6.2.1. Железобетонные элементы рассчитывают по прочности на действие изгибающих моментов, продольных сил, поперечных сил, крутящих моментов и на местное действие нагрузки (местное сжатие, продавливание).
на действие изгибающих моментов и продольных сил
6.2.2. Расчет по прочности железобетонных элементов при действии изгибающих моментов и продольных сил (внецентренное сжатие или растяжение) следует производить для сечений, нормальных к их продольной оси.
Расчет по прочности нормальных сечений железобетонных элементов следует производить на основе нелинейной деформационной модели согласно 6.2.21 - 6.2.31.
Допускается расчет железобетонных элементов прямоугольного, таврового и двутаврового сечений с арматурой, расположенной у перпендикулярных плоскости изгиба граней элемента, при действии усилий в плоскости симметрии нормальных сечений производить на основе предельных усилий согласно 6.2.5 - 6.2.17.
6.2.3. При расчете внецентренно сжатых элементов следует учитывать влияние прогиба на их несущую способность, как правило, путем расчета конструкций по деформированной схеме.
Допускается производить расчет конструкций по недеформированной схеме, учитывая
при гибкости
6.2.4. Для железобетонных элементов, у которых предельное усилие по прочности оказывается меньше предельного усилия по образованию трещин (7.2.5 - 7.2.11), площадь сечения продольной растянутой арматуры должна быть увеличена по сравнению с требуемой из расчета по прочности не менее чем на 15% или соответствовать предельному усилию по образованию трещин.
6.2.5. Предельные усилия в сечении, нормальном к продольной оси элемента, следует определять исходя из следующих предпосылок:
- сопротивление бетона растяжению принимают равным нулю;
- сопротивление бетона сжатию представляется напряжениями, равными
- деформации (напряжения) в арматуре определяют в зависимости от высоты сжатой зоны бетона;
- растягивающие напряжения в арматуре принимают не более расчетного сопротивления растяжению
- сжимающие напряжения в арматуре принимают не более расчетного сопротивления сжатию
6.2.6. Расчет по прочности нормальных сечений следует производить в зависимости от соотношения между значением относительной высоты сжатой зоны бетона
(6.11)где
(6.12)6.2.8. При расчете внецентренно сжатых железобетонных элементов в начальном эксцентриситете приложения продольной силы
6.2.9. Расчет по прочности сечений изгибаемых элементов производят из условия
(6.13)где
6.2.10. Значение
определяют по формулепри этом высоту сжатой зоны x определяют по формуле
(6.15)![]() нормальном к продольной оси изгибаемого железобетонного
элемента, при его расчете по прочности
6.2.11 Значение
определяют в зависимости от положения границы сжатой зоны:а) если граница проходит в полке (рисунок 6.4), т.е. соблюдается условие
(6.16)б) если граница проходит в ребре (рисунок 6.4, б), т.е. условие (6.16) не соблюдается, значение
при этом высоту сжатой зоны бетона x определяют по формуле
(6.18)а - в полке; б - в ребре
![]() изгибаемого железобетонного элемента
6.2.12 Значение
а) при наличии поперечных ребер или при
- 1/2 расстояния в свету между продольными ребрами;б) при отсутствии поперечных ребер (или при расстояниях между ними больших, чем расстояния между продольными ребрами) и
;в) при консольных свесах полки:
при
;при
;при
- свесы не учитывают.6.2.13. При расчете по прочности изгибаемых элементов рекомендуется соблюдать условие
.В случае когда по конструктивным соображениям или из расчета по предельным состояниям второй группы площадь растянутой арматуры принята большей, чем это требуется для соблюдения условия
, допускается предельный изгибающий момент .6.2.14. При симметричном армировании, когда
, значение (6.19)Если вычисленная без учета сжатой арматуры
высота сжатой зоны 6.2.15. Расчет по прочности прямоугольных сечений внецентренно сжатых элементов производят из условия
где
![]() Здесь
Высоту сжатой зоны х определяют:
а) при
(рисунок 6.5) по формуле (6.21)б) при
по формуле (6.22)![]() нормальном к продольной оси внецентренно сжатого
железобетонного элемента, при расчете его по прочности
6.2.16. Значение коэффициента
(6.23)где
(6.24)где D - жесткость железобетонного элемента;
Допускается значение D определять по формуле
(6.25)где
![]() ![]() ![]() - моменты относительного центра наиболее растянутого или наименее сжатого (при целиком сжатом сечении) стержня арматуры соответственно от действия полной нагрузки и от действия постоянных и длительных нагрузок; , принимаемое не менее 0,15.Допускается уменьшать значение коэффициента
6.2.17. Расчет по прочности прямоугольных сечений внецентренно сжатых элементов с арматурой, расположенной у противоположных в плоскости изгиба сторон сечения, при эксцентриситете продольной силы
и гибкости (6.26)где
(6.27)Здесь
Таблица 6.2
6.2.18. Расчетную длину
Допускается расчетную длину
а) для элементов с шарнирным опиранием на двух концах -
б) для элементов с жесткой заделкой (исключающей поворот опорного сечения) на одном конце и незакрепленным другим концом (консоль) -
в) для элементов с шарнирным несмещаемым опиранием на одном конце, а на другом конце:
с жесткой (без поворота) заделкой -
с податливой (допускающей ограниченный поворот) заделкой -
г) для элементов с податливым шарнирным опиранием (допускающим ограниченное смещение опоры) на одном конце, а на другом конце:
с жесткой (без поворота) заделкой -
с податливой (с ограниченным поворотом) заделкой -
д) для элементов с несмещаемыми заделками на двух концах:
жесткими (без поворота) -
податливыми (с ограниченным поворотом) -
е) для элементов с ограниченно смещаемыми заделками на двух концах:
жесткими (без поворота) -
податливыми, (с ограниченным поворотом) -
6.2.19. Расчет по прочности сечений центрально-растянутых элементов следует производить из условия
(6.28)где
Значение силы
(6.29)где
6.2.20. Расчет по прочности прямоугольных сечений внецентренно растянутых элементов следует производить в зависимости от положения продольной силы N:
а) если продольная сила N приложена между равнодействующими усилий в арматуре S и S' (рисунок 6.6, а), - из условий:
(6.31)где Ne и Ne' - усилия от внешних нагрузок;
Усилия
(6.32) (6.33)б) если продольная сила N приложена за пределами расстояния между равнодействующими усилий в арматуре S и S' (рисунок 6.6, б), из условия (6.30) определяют предельный момент
(6.34)при этом высоту сжатой зоны x определяют по формуле
(6.35)Если полученное из расчета по формуле (6.35) значение
, в формулу (6.34) подставляют , где ![]() a - между равнодействующими усилий в арматуре S и S';
б - за пределами расстояния между равнодействующими
усилий в арматуре S и S'
нормальном к продольной оси внецентренно растянутого
железобетонного элемента, при расчете его по прочности
при приложении продольной силы N
на основе нелинейной деформационной модели
6.2.21. При расчете по прочности усилия и деформации в сечении, нормальном к продольной оси элемента, определяют на основе нелинейной деформационной модели, использующей уравнения равновесия внешних сил и внутренних усилий в сечении элемента, а также следующие положения:
- распределение относительных деформаций бетона и арматуры по высоте сечения элемента принимают по линейному закону (гипотеза плоских сечений);
- связь между осевыми напряжениями и относительными деформациями бетона и арматуры принимают в виде диаграмм состояния (деформирования) бетона и арматуры (5.1.17, 5.2.11);
- сопротивление бетона растянутой зоны допускается не учитывать, принимая при
6.2.22. Переход от эпюры напряжений в бетоне к обобщенным внутренним усилиям определяют с помощью процедуры численного интегрирования напряжений по нормальному сечению. Для этого нормальное сечение условно разделяют на малые участки: при косом внецентренном сжатии (растяжении) и косом изгибе - по высоте и ширине сечения; при внецентренном сжатии (растяжении) и изгибе в плоскости оси симметрии поперечного сечения элемента - только по высоте сечения. Напряжения в пределах малых участков принимают равномерно распределенными (усредненными).
6.2.23. При расчете элементов с использованием деформационной модели принимают:
- значения сжимающей продольной силы, а также сжимающих напряжений и деформаций укорочения бетона и арматуры - со знаком "минус";
- значения растягивающей продольной силы, а также растягивающих напряжений и деформаций удлинения бетона и арматуры - со знаком "плюс".
Знаки координат центров тяжести арматурных стержней и выделенных участков бетона, а также точки приложения продольной силы принимают в соответствии с назначенной системой координат XOY. В общем случае начало координат этой системы (точка О на рисунке 6.7) располагают в произвольном месте в пределах поперечного сечения элемента.
![]() сечения железобетонного элемента
уравнения равновесия внешних сил и внутренних усилий в нормальном сечении элемента:
(6.37) (6.38)уравнения, определяющие распределение деформаций по сечению элемента:
зависимости, связывающие напряжения и относительные деформации бетона и арматуры:
(6.41) (6.42)В уравнениях (6.36) - (6.42):
(6.43) (6.44)где
N - продольная сила от внешней нагрузки;
Коэффициенты
Значения коэффициентов
(6.45) (6.46) (6.48)где
6.2.26. Для железобетонных элементов, на которые действуют изгибающие моменты двух направлений и продольная сила (рисунок 6.7), деформации бетона
(6.50)Жесткостные характеристики
(6.52) (6.53) (6.54) (6.55) (6.56) (6.57)Обозначения в формулах см. 6.2.24.
6.2.27. Для железобетонных элементов, на которые действуют только изгибающие моменты двух направлений
6.2.28. Для внецентренно сжатых в плоскости симметрии поперечного сечения железобетонных элементов и расположения оси Х в этой плоскости
. В этом случае уравнения равновесия имеют вид: (6.58) (6.59)6.2.29. Для изгибаемых в плоскости симметрии поперечного сечения железобетонных элементов и расположения оси X в этой плоскости N = 0,
, . В этом случае уравнения равновесия имеют вид: (6.60) (6.61)6.2.30. Расчет по прочности нормальных сечений внецентренно сжатых бетонных элементов, указанных в 4.1.2а, производят из условия (6.47) согласно указаниям 6.2.25 - 6.2.29, принимая в формулах 6.2.26 для определения
Для изгибаемых и внецентренно сжатых бетонных элементов, в которых не допускаются трещины, расчет производят с учетом работы растянутого бетона в поперечном сечении элемента из условия
(6.62)где
6.2.31. Предельные значения относительных деформаций бетона
При внецентренном сжатии или растяжении элементов и распределении в поперечном сечении бетона элемента деформаций только одного знака предельные значения относительных деформаций бетона
) по формулам: (6.63) (6.64)Предельное значение относительной деформации арматуры
при действии поперечных сил
6.2.32. Расчет по прочности железобетонных элементов при действии поперечных сил производят на основе модели наклонных сечений.
При расчете по модели наклонных сечений должны быть обеспечены прочность элемента по полосе между наклонными сечениями и по наклонному сечению на действие поперечных сил, а также прочность по наклонному сечению на действие момента.
Прочность по наклонной полосе характеризуется максимальным значением поперечной силы, которое может быть воспринято наклонной полосой, находящейся под воздействием сжимающих усилий вдоль полосы и растягивающих усилий от поперечной арматуры, пересекающей наклонную полосу. При этом прочность бетона определяют по сопротивлению бетона осевому сжатию с учетом влияния сложного напряженного состояния в наклонной полосе.
Расчет по наклонному сечению на действие поперечных сил производят на основе уравнения равновесия внешних и внутренних поперечных сил, действующих в наклонном сечении с длиной проекции с на продольную ось элемента. Внутренние поперечные силы включают поперечную силу, воспринимаемую бетоном в наклонном сечении, и поперечную силу, воспринимаемую пересекающей наклонное сечение поперечной арматурой. При этом поперечные силы, воспринимаемые бетоном и поперечной арматурой, определяют по сопротивлениям бетона и поперечной арматуры растяжению с учетом длины проекции с наклонного сечения.
Расчет по наклонному сечению на действие момента производят на основе уравнения равновесия моментов от внешних и внутренних сил, действующих в наклонном сечении с длиной проекции с на продольную ось элемента. Моменты от внутренних сил включают момент, воспринимаемый пересекающей наклонное сечение продольной растянутой арматурой, и момент, воспринимаемый пересекающей наклонное сечение поперечной арматурой. При этом моменты, воспринимаемые продольной и поперечной арматурой, определяют по сопротивлениям продольной и поперечной арматуры растяжению с учетом длины проекции с наклонного сечения.
между наклонными сечениями
6.2.33. Расчет изгибаемых железобетонных элементов по бетонной полосе между наклонными сечениями производят из условия
где Q - поперечная сила в нормальном сечении элемента;
сечениям на действие поперечных сил
6.2.34. Расчет изгибаемых элементов по наклонному сечению (рисунок 6.8) производят из условия
где Q - поперечная сила в наклонном сечении с длиной проекции с на продольную ось элемента, определяемая от всех внешних сил, расположенных по одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения; при этом учитывают наиболее опасное загружение в пределах наклонного сечения;
![]() по наклонному сечению на действие поперечных сил
Поперечную силу
(6.67)но принимают не более
и не менее ;Усилие
где
Расчет производят для ряда расположенных по длине элемента наклонных сечений при наиболее опасной длине проекции наклонного сечения с. При этом длину с в формуле (6.68) принимают не более
Допускается производить расчет наклонных сечений, не рассматривая наклонные сечения при определении поперечной силы от внешней нагрузки, из условия
где
(6.71)При расположении нормального сечения, в котором учитывают поперечную силу
.При расположении нормального сечения, в котором учитывают поперечную силу
Поперечную арматуру учитывают в расчете, если соблюдается условие
![]() Можно учитывать поперечную арматуру и при невыполнении этого условия, если в условии (6.66) принимать
![]() Шаг поперечной арматуры, учитываемой в расчете,
![]() При отсутствии поперечной арматуры или нарушении указанных выше требований расчет производят из условий (6.66) или (6.70), принимая усилия
сечениям на действие моментов
6.2.35. Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие моментов (рисунок 6.9) производят из условия
где М - момент в наклонном сечении с длиной проекции с на продольную ось элемента, определяемый от всех внешних сил, расположенных по одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения, относительно конца наклонного сечения (точка О), противоположного концу, у которого располагается проверяемая продольная арматура, испытывающая растяжение от момента в наклонном сечении; при этом учитывают наиболее опасное загружение в пределах наклонного сечения;
![]() элементов по наклонному сечению на действие моментов
Момент
(6.74)где
.Момент
(6.75)где
Расчет производят для наклонных сечений, расположенных по длине элемента на его концевых участках и в местах обрыва продольной арматуры, при наиболее опасной длине проекции наклонного сечения с, принимаемой в указанных выше пределах.
Допускается производить расчет наклонных сечений, принимая в условии (6.73) момент
.При отсутствии поперечной арматуры расчет наклонных сечений производят из условия (6.73), принимая момент
при действии крутящих моментов
6.2.36. Расчет по прочности железобетонных элементов на действие крутящих моментов производят на основе модели пространственных сечений.
При расчете по модели пространственных сечений рассматривают сечения, образованные наклонными отрезками прямых, следующими по трем растянутым граням элемента, и замыкающим отрезком прямой по четвертой сжатой грани элемента.
Расчет железобетонных элементов на действие крутящих моментов производят по прочности элемента между пространственными сечениями и по прочности пространственных сечений.
Прочность по бетону между пространственными сечениями характеризуется максимальным значением крутящего момента, определяемым по сопротивлению бетона осевому сжатию с учетом напряженного состояния в бетоне между пространственными сечениями.
Расчет по пространственным сечениям производят на основе уравнений равновесия всех внутренних и внешних сил относительно оси, расположенной в центре сжатой зоны пространственного сечения элемента. Внутренние моменты включают момент, воспринимаемый арматурой, следующей вдоль оси элемента, и арматурой, следующей поперек оси элемента, пересекающей пространственное сечение и расположенной в растянутой зоне пространственного сечения и у растянутой грани элемента, противоположной сжатой зоне пространственного сечения. При этом усилия, воспринимаемые арматурой, определяют соответственно по расчетным значениям сопротивления растяжению продольной и поперечной арматуры.
При расчете рассматривают все положения пространственного сечения, принимая сжатую зону пространственного сечения у нижней, боковой и верхней граней элемента.
Расчет на совместное действие крутящих и изгибающих моментов, а также крутящих моментов и поперечных сил производят исходя из уравнений взаимодействия между соответствующими силовыми факторами.
где Т - крутящий момент от внешних нагрузок в нормальном сечении элемента;
b и h - соответственно меньший и больший размеры поперечного сечения элемента.
6.2.38. Расчет по прочности пространственных сечений производят из условия (рисунок 6.10)
где Т - крутящий момент в пространственном сечении, определяемый от всех внешних сил, расположенных по одну сторону пространственного сечения;
![]() а - растянутая арматура у нижней грани элемента;
б - растянутая арматура у боковой грани элемента
при расчете на действие крутящего момента
Значение соотношения между усилиями в поперечной и продольной арматуре, учитываемое в условии (6.77), приведено ниже.
Крутящий момент
(6.78)а крутящий момент
(6.79)где
(6.80) (6.81)![]() (6.83) (6.84)Соотношение
Расчет производят для ряда пространственных сечений, расположенных по длине элемента, при наиболее опасной длине проекции пространственного сечения с на продольную ось элемента. При этом значение с принимают не более
и не более Допускается расчет на действие крутящего момента производить, не рассматривая пространственные сечения при определении крутящего момента от внешней нагрузки, из условия
где
(6.86) (6.87)Соотношение
Расчет производят для ряда нормальных сечений, расположенных по длине элемента, для арматуры, расположенной у каждой рассматриваемой грани элемента.
При действии крутящих моментов следует соблюдать конструктивные требования, приведенные в разделе 8.
и изгибающего моментов
6.2.39. Расчет по прочности элемента между пространственными сечениями производят согласно 6.2.37.
6.2.40. Расчет по прочности пространственного сечения производят из условия
(6.88)где T - крутящий момент от внешней нагрузки в пространственном сечении;
М - изгибающий момент от внешней нагрузки в нормальном сечении;
При расчете на совместное действие крутящего и изгибающего моментов рассматривают пространственное сечение с растянутой арматурой, расположенной у грани, растянутой от изгибающего момента, т.е. у грани, нормальной к плоскости действия изгибающего момента.
Крутящий момент Т от внешней нагрузки определяют в нормальном сечении, расположенном в середине длины проекции с вдоль продольной оси элемента. В этом же нормальном сечении определяют изгибающий момент М от внешней нагрузки.
Предельный крутящий момент
Предельный изгибающий момент
Допускается для определения крутящих моментов использовать условие (6.85). В этом случае крутящий момент
).Предельный изгибающий момент
При совместном действии крутящих и изгибающих моментов следует соблюдать расчетные и конструктивные требования, приведенные в 6.2.38 и разделе 8.
момента и поперечной силы
6.2.41. Расчет по прочности элемента между пространственными сечениями производят из условия
где Т - крутящий момент от внешней нагрузки в нормальном сечении;
6.2.42. Расчет по прочности пространственного сечения производят из условия (6.89), в котором принимают:
Т - крутящий момент от внешней нагрузки в пространственном сечении;
При расчете на совместное действие крутящего момента и поперечной силы рассматривают пространственное сечение с растянутой арматурой, расположенной у одной из граней, растянутой от поперечной силы, - т.е. у грани, параллельной плоскости действия поперечной силы.
Крутящий момент Т от внешней нагрузки определяют в нормальном сечении, расположенном в середине длины с вдоль продольной оси элемента. В том же нормальном сечении определяют поперечную силу Q от внешней нагрузки.
Предельный крутящий момент
Предельную поперечную силу
Допускается для определения крутящих моментов использовать условие (6.85), а для определения поперечных сил - условие (6.70). В этом случае крутящий момент
), a предельную поперечную силу ).При совместном действии крутящих моментов и поперечных сил следует соблюдать расчетные и конструктивные требования, приведенные в 6.2.37, 6.2.32 - 6.2.35 и в разделе 8.
6.2.43. Расчет железобетонных элементов на местное сжатие (смятие) производят при действии сжимающей силы, приложенной на ограниченной площади нормально к поверхности железобетонного элемента. При этом учитывают повышенное сопротивление сжатию бетона в пределах грузовой площади (площади смятия) за счет объемного напряженного состояния бетона под грузовой площадью, зависящее от расположения грузовой площади на поверхности элемента.
При наличии косвенной арматуры в зоне местного сжатия учитывают дополнительное повышение сопротивления сжатию бетона под грузовой площадью за счет сопротивления косвенной арматуры.
Расчет элементов на местное сжатие при отсутствии косвенной арматуры производят согласно 6.2.44, а при наличии косвенной арматуры - согласно 6.2.45.
6.2.44. Расчет элементов на местное сжатие при отсутствии косвенной арматуры (рисунок 6.11) производят из условия
где N - местная сжимающая сила от внешней нагрузки;
![]() а - вдали от краев элемента; б - по всей ширине элемента;
в - у края (торца) элемента по всей его ширине;
г - на углу элемента; д - у одного края элемента;
е - вблизи одного края элемента
1 - элемент, на который действует местная нагрузка;
2 - площадь смятия
4 - центр тяжести площадей
5 - минимальная зона армирования сетками,
при которой косвенное армирование учитывается в расчете
сжатие при расположении местной нагрузки
Значение
(6.91)где
но принимаемый не более 2,5 и не менее 1,0.
В формуле (6.92):
центры тяжести площадей
границы расчетной площади
6.2.45. Расчет элементов на местное сжатие при наличии косвенной арматуры в виде сварных сеток производят из условия
где
(6.94)Здесь
(6.95) (6.96)s - шаг сеток косвенного армирования.
Значение местной сжимающей силы, воспринимаемое элементом с косвенным армированием (правая часть условия (6.93)), принимают не более удвоенного значения местной сжимающей силы, воспринимаемого элементом без косвенного армирования (правая часть условия (6.90)).
Косвенное армирование должно отвечать конструктивным требованиям, приведенным в 8.3.16.
6.2.46. Расчет на продавливание производят для плоских железобетонных элементов (плит) при действии на них (нормально к плоскости элемента) местных, концентрированно приложенных усилий - сосредоточенных силы и изгибающего момента.
При расчете на продавливание рассматривают расчетное поперечное сечение, расположенное вокруг зоны передачи усилий на элемент на расстоянии
Действующие касательные усилия по площади расчетного поперечного сечения должны быть восприняты бетоном с сопротивлением бетона осевому растяжению
При действии сосредоточенной силы касательные усилия, воспринимаемые бетоном и арматурой, принимают равномерно распределенными по всей площади расчетного поперечного сечения. При действии изгибающего момента касательные усилия, воспринимаемые бетоном и поперечной арматурой, принимают с учетом неупругой работы бетона и арматуры. Допускается касательные усилия, воспринимаемые бетоном и арматурой, принимать линейно изменяющимися по длине расчетного поперечного сечения в направлении действия момента с максимальными касательными усилиями противоположного знака у краев расчетного поперечного сечения в этом направлении.
Расчет на продавливание при действии сосредоточенной силы и отсутствии поперечной арматуры производят согласно 6.2.47, при действии сосредоточенной силы и наличии поперечной арматуры - согласно 6.2.48, при действии сосредоточенных силы и изгибающего момента и отсутствии поперечной арматуры - согласно 6.2.49 и при действии сосредоточенных силы и изгибающего момента и наличии поперечной арматуры - согласно 6.2.50.
Расчетный контур поперечного сечения принимают: при расположении площадки передачи нагрузки внутри плоского элемента - замкнутым и расположенным вокруг площадки передачи нагрузки (рисунок 6.12, а,г), при расположении площадки передачи нагрузки у края или угла плоского элемента - в виде двух вариантов: замкнутым, расположенным вокруг площадки передачи нагрузки, и незамкнутым, следующим от краев плоского элемента (рисунок 6.12, б,в), в этом случае учитывают наименьшую несущую способность при двух вариантах расположения расчетного контура поперечного сечения.
![]() a - площадка приложения нагрузки внутри плоского элемента;
б, в - то же, у края плоского элемента;
г - при крестообразном расположении поперечной арматуры
1 - площадь приложения нагрузки;
2 - расчетный контур поперечного сечения;
2' - второй вариант расположения расчетного контура;
3 - центр тяжести расчетного контура (место пересечения
осей
(место пересечения осей Х и У); 5 - поперечная арматура;
6 - контур расчетного поперечного сечения без учета
в расчете поперечной арматуры; 7 - граница (край) плоского элемента
сечения при продавливании
При действии момента
При действии сосредоточенных моментов и силы в условиях прочности соотношение между действующими сосредоточенными моментами М, учитываемыми при продавливании, и предельными
сосредоточенной силы
6.2.47. Расчет элементов без поперечной арматуры на продавливание при действии сосредоточенной силы производят из условия
(6.97)где F - сосредоточенная сила от внешней нагрузки;
Усилие
(6.98)где
![]() 1 - расчетное поперечное сечение;
2 - контур расчетного поперечного сечения;
3 - контур площадки приложения нагрузки
без поперечной арматуры на продавливание
Площадь
(6.99)где u - периметр контура расчетного поперечного сечения;
,здесь
6.2.48. Расчет элементов с поперечной арматурой на продавливание при действии сосредоточенной силы (рисунок 6.14) производят из условия
(6.100)где
![]() 1 - расчетное поперечное сечение;
2 - контур расчетного поперечного сечения;
3 - границы зоны, в пределах которых в расчете
учитывается поперечная арматура;
4 - контур расчетного поперечного сечения
без учета в расчете поперечной арматуры;
5 - контур площадки приложения нагрузки
с вертикальной, равномерно распределенной поперечной
арматурой на продавливание
Усилие
(6.101)где
(6.102)u - периметр контура расчетного поперечного сечения, определяемый согласно 6.2.47.
При расположении поперечной арматуры не равномерно по контуру расчетного поперечного сечения, а сосредоточенно у осей площадки передачи нагрузки (крестообразное расположение поперечной арматуры) периметр контура и для поперечной арматуры принимают по фактическим длинам участков расположения поперечной арматуры
Значение
принимают не более .За границей расположения поперечной арматуры расчет на продавливание производят согласно 6.2.47, рассматривая контур расчетного поперечного сечения на расстоянии
сосредоточенных силы и изгибающего момента
6.2.49. Расчет элементов без поперечной арматуры на продавливание при совместном действии сосредоточенных силы и изгибающего момента (рисунок 6.13) производят из условия
(6.103)где F - сосредоточенная сила от внешней нагрузки;
М - сосредоточенный изгибающий момент от внешней нагрузки, учитываемый при расчете на продавливание (6.2.46);
В железобетонном каркасе зданий с плоскими перекрытиями сосредоточенный изгибающий момент
Предельную силу
Предельный изгибающий момент
(6.104)где
При действии изгибающих моментов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях расчет производят из условия
(6.105)где F,
Усилие
Усилия
При расположении сосредоточенной силы внецентренно относительно центра тяжести контура расчетного поперечного сечения значения изгибающих сосредоточенных моментов от внешней нагрузки определяют с учетом дополнительного момента от внецентренного приложения сосредоточенной силы относительно центра тяжести контура расчетного поперечного сечения.
6.2.50. Расчет прочности элементов с поперечной арматурой на продавливание при действии сосредоточенных силы и изгибающего момента (рисунок 6.14) производят из условия
где F и M - пo 6.2.48;
Усилие
(6.107)При действии сосредоточенных изгибающих моментов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях расчет производят из условия
и - предельные сосредоточенные сила и изгибающие моменты в направлениях осей X и Y, которые могут быть восприняты поперечной арматурой при их раздельном действии.Усилия
и определяют согласно указаниям, приведенным выше, при действии изгибающего момента соответственно в направлении оси X и оси Y.6.2.51. В общем случае значения момента сопротивления расчетного контура бетона при продавливании
(6.109)где
- максимальное расстояние от расчетного контура до его центра тяжести.Значение момента инерции
Положение центра тяжести расчетного контура относительно выбранной оси определяют по формуле
(6.110)где
Для замкнутого прямоугольного контура (рисунок 6.12, а, г) с длиной участков
Значение момента инерции расчетного контура определяют по формуле
где
Значения
(6.112) (6.113)Значения
(6.114)или
(6.115)Для незамкнутого расчетного контура, состоящего из трех прямолинейных участков длиной
(6.116)а в направлении оси Y центр тяжести расположен по оси симметрии расчетного контура.
Значения момента инерции расчетного контура относительно центральных осей
Значения
(6.117) (6.118)Значения
(6.119) (6.120)Значения
и (6.121) (6.122)При расчете принимают наименьшие значения моментов сопротивления
Для незамкнутого расчетного контура, состоящего из двух прямолинейных участков длиной
(6.123)Значения момента инерции расчетного контура относительно центральных осей
Значения
(6.124) (6.125) (6.126) (6.127)Значения
и (6.128) (6.129)При расчете принимают наименьшие значения моментов сопротивления
6.2.52. Значения моментов сопротивления поперечной арматуры при продавливании
При расположении поперечной арматуры в плоском элементе сосредоточенно по осям грузовой площадки, например, по оси колонн (крестообразное расположение поперечной арматуры в перекрытии), моменты сопротивления поперечной арматуры определяют по тем же правилам, что и моменты сопротивления бетона, принимая соответствующую фактическую длину ограниченного участка расположения поперечной арматуры по расчетному контуру продавливания
ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ВТОРОЙ ГРУППЫ
7.1.1. Расчеты по предельным состояниям второй группы включают:
- расчет по раскрытию трещин;
- расчет по деформациям.
7.1.2. Расчет по образованию трещин производят для проверки необходимости расчета по раскрытию трещин, а также для проверки необходимости учета трещин при расчете по деформациям.
7.1.3. При расчете по предельным состояниям второй группы нагрузки принимают с коэффициентом надежности по нагрузке
7.2.1. Расчет железобетонных элементов по раскрытию трещин производят в тех случаях, когда соблюдается условие
где М - изгибающий момент от внешней нагрузки относительно оси, нормальной к плоскости действия момента и проходящей через центр тяжести приведенного поперечного сечения элемента;
Для центрально-растянутых элементов ширину раскрытия трещин определяют при соблюдении условия
(7.2)где N - продольное растягивающее усилие от внешней нагрузки;
7.2.2. Расчет железобетонных элементов производят по непродолжительному и продолжительному раскрытию трещин.
Непродолжительное раскрытие трещин определяют от совместного действия постоянных и временных (длительных и кратковременных) нагрузок, продолжительное - только от постоянных и временных длительных нагрузок (4.2.4).
7.2.3. Расчет по раскрытию трещин производят из условия
где
Значения
а) из условия обеспечения сохранности арматуры:
0,3 мм - при продолжительном раскрытии трещин;
0,4 мм - при непродолжительном раскрытии трещин;
б) из условия ограничения проницаемости конструкций:
0,2 мм - при продолжительном раскрытии трещин;
0,3 мм - при непродолжительном раскрытии трещин.
7.2.4. Ширину раскрытия трещин
- при продолжительном раскрытии
(7.4)- при непродолжительном раскрытии
(7.5)где
Значения
нормальных к продольной оси элемента
7.2.5. Изгибающий момент
7.2.6. Определение момента образования трещин производят с учетом неупругих деформаций растянутого бетона согласно 7.2.7.
Допускается момент образования трещин определять без учета неупругих деформаций растянутого бетона по 7.2.8. Если при этом условия (7.3) и (7.24) не удовлетворяются, то момент образования трещин следует определять с учетом неупругих деформаций растянутого бетона.
7.2.7. Момент образования трещин с учетом неупругих деформаций растянутого бетона определяют с учетом следующих положений:
- сечения после деформирования остаются плоскими;
- эпюру напряжений в сжатой зоне бетона принимают треугольной формы, как для упругого тела (рисунок 7.1);
- эпюру напряжений в растянутой зоне бетона принимают трапециевидной формы с напряжениями, не превышающими расчетных значений сопротивления бетона растяжению
- относительную деформацию крайнего растянутого волокна бетона принимают равной ее предельному значению
- напряжения в арматуре принимают в зависимости от относительных деформаций как для упругого тела.
![]() 1 - уровень центра тяжести приведенного поперечного сечения
сечения элемента при проверке образования трещин
при действии изгибающего момента (а),
изгибающего момента и продольной силы (б)
7.2.8. Момент образования трещин без учета неупругих деформаций растянутого бетона определяют как для сплошного упругого тела по формуле
где W - момент сопротивления приведенного сечения для крайнего растянутого волокна бетона, определяемый согласно 7.2.9;
В формуле (7.6) знак "плюс" принимают при сжимающей продольной силе N, "минус" - при растягивающей силе.
7.2.9. Момент сопротивления W и расстояние
(7.7) (7.8)где
![]() ![]() здесь
Допускается момент сопротивления W определять без учета арматуры.
В этом случае значения
(7.11) (7.12)7.2.11. Определение момента образования трещин на основе нелинейной деформационной модели производят исходя из общих положений, приведенных в 5.1.22 и 6.2.2 - 6.2.31, но с учетом работы бетона в растянутой зоне нормального сечения, определяемой диаграммой состояния растянутого бетона согласно 5.1.20. Расчетные характеристики материалов принимают для предельных состояний второй группы.
Значение
нормальных к продольной оси элемента
(7.13)где
1,0 - при непродолжительном действии нагрузки;
1,4 - при продолжительном действии нагрузки;
0,5 - для арматуры периодического профиля;
0,8 - для гладкой арматуры;
1,0 - для элементов изгибаемых и внецентренно сжатых;
1,2 - для растянутых элементов.
(7.14)где
.Для изгибаемых элементов
.![]() 1 - уровень центра тяжести приведенного поперечного сечения
Рисунок 7.2. Схема напряженно-деформированного состояния
элемента с трещинами при действии изгибающего момента (а, б),
изгибающего момента и продольной силы (в)
Значение коэффициента приведения арматуры к бетону
(7.15)где
(7.16)Относительную деформацию бетона
Допускается напряжение
(7.17)где
Для элементов прямоугольного поперечного сечения при отсутствии (или без учета) сжатой арматуры значение
Для элементов прямоугольного, таврового (с полкой в сжатой зоне) и двутаврового поперечного сечения допускается значение
При действии изгибающего момента М и продольной силы N напряжение
где
- площадь приведенного поперечного сечения элемента и расстояние от наиболее сжатого волокна бетона до центра тяжести приведенного сечения, определяемые по общим правилам расчета геометрических характеристик сечений упругих элементов с учетом площади сечения только сжатой зоны бетона, площадей сечения растянутой и сжатой арматуры, принимая коэффициент приведения арматуры к бетону Допускается напряжение
где
Для элементов прямоугольного сечения при отсутствии (или без учета) сжатой арматуры значение
.Для элементов прямоугольного, таврового (с полкой в сжатой зоне) и двутаврового поперечного сечения допускается значение
В формулах (7.19) и (7.20) знак "плюс" принимают при растягивающей, а знак "минус" - при сжимающей продольной силе.
Напряжения
(7.21)и принимают не менее
Здесь
Значения
В любом случае значение
7.2.15. Значения коэффициента
где
Для изгибаемых элементов значение коэффициента
где
КОНСТРУКЦИЙ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ
7.3.1. Расчет элементов железобетонных конструкций по деформациям производят с учетом эксплуатационных требований, предъявляемых к конструкциям.
Расчет по деформациям следует производить на действие:
постоянных, временных длительных и кратковременных нагрузок (4.2.4) при ограничении деформаций технологическими или конструктивными требованиями;
постоянных и временных длительных нагрузок при ограничении деформаций эстетическими требованиями.
7.3.2. Значения предельно допустимых деформаций элементов принимают согласно СНиП 2.01.07 и нормативным документам на отдельные виды конструкций.
7.3.3. Расчет железобетонных элементов по прогибам производят из условия
где
Прогибы железобетонных конструкций определяют по общим правилам строительной механики в зависимости от изгибных, сдвиговых и осевых деформационных характеристик железобетонного элемента в сечениях по его длине (кривизн, углов сдвига и т.д.).
В тех случаях, когда прогибы железобетонных элементов в основном зависят от изгибных деформаций, значения прогибов определяют по кривизнам элементов согласно 7.3.4 - 7.3.6 или по жесткостным характеристикам согласно 7.3.5 и 7.3.16.
При действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок прогиб балок или плит во всех случаях не должен превышать 1/150 пролета и 1/75 вылета консоли.
7.3.4. Прогиб железобетонных элементов, обусловленный деформацией изгиба, определяют по формуле
где
где
- кривизна элемента соответственно на левой и правой опорах; - кривизны элемента в симметрично расположенных сечениях i и i' (i = i') соответственно слева и справа от оси симметрии (середины пролета);n - четное число равных участков, на которые разделяют пролет, принимаемое не менее 6;
l - пролет элемента.
В формулах (7.25), (7.26) кривизны
7.3.5. Для изгибаемых элементов постоянного по длине элемента сечения, не имеющих трещин, прогибы определяют по общим правилам строительной механики с использованием жесткости поперечного сечения, определяемой по формуле (7.31).
7.3.6. Для изгибаемых элементов постоянного по длине элемента сечения, имеющих трещины, на каждом участке, в пределах которого изгибающий момент не меняет знак, кривизну допускается вычислять для наиболее напряженного сечения, принимая ее для остальных сечений такого участка изменяющейся пропорционально значениям изгибающего момента.
Для свободно опертых или консольных элементов максимальный прогиб определяют по формуле
(7.27)где s - коэффициент, зависящий от расчетной схемы элемента и вида нагрузки, определяемый по правилам строительной механики; при действии равномерно распределенной нагрузки значение s принимают равным:
7.3.7. Кривизну изгибаемых, внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов для вычисления их прогибов определяют:
а) для элементов или участков элемента, где в растянутой зоне не образуются нормальные к продольной оси трещины, - согласно 7.3.8, 7.3.10;
б) для элементов или участков элемента, где в растянутой зоне имеются трещины, - согласно 7.3.8, 7.3.9 и 7.3.11.
Элементы или участки элементов рассматривают без трещин, если трещины не образуются (т.е. условие (7.1) не выполняется) при действии полной нагрузки, включающей постоянную, временную длительную и кратковременную нагрузки.
Кривизну железобетонных элементов с трещинами и без трещин можно также определять на основе деформационной модели согласно 7.3.17.
7.3.8. Полную кривизну изгибаемых, внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов определяют по формулам:
для участков без трещин в растянутой зоне
для участков с трещинами в растянутой зоне
- кривизны соответственно от непродолжительного действия кратковременных нагрузок и от продолжительного действия постоянных и временных длительных нагрузок.Кривизны
и 7.3.9. Кривизну железобетонных элементов
(7.30)где М - изгибающий момент от внешней нагрузки (с учетом момента от продольной силы N) относительно оси, нормальной к плоскости действия изгибающего момента и проходящей через центр тяжести приведенного поперечного сечения элемента;
D - изгибная жесткость приведенного поперечного сечения элемента, определяемая по формуле
где
Значения модуля деформации бетона
без трещин в растянутой зоне
Момент инерции
(7.32)где I - момент инерции бетонного сечения относительно центра тяжести приведенного поперечного сечения элемента;
Значения I и
Допускается определять момент инерции
В этом случае для прямоугольного сечения
(7.36)Значения модуля деформации бетона в формулах (7.31), (7.35) принимают равными:
при непродолжительном действии нагрузки
(7.37)при продолжительном действии нагрузки
(7.38)где
с трещинами в растянутой зоне
7.3.11. Жесткость железобетонного элемента на участках с трещинами в растянутой зоне определяют с учетом следующих положений:
- сечения после деформирования остаются плоскими;
- напряжения в бетоне сжатой зоны определяют как для упругого тела;
- работу растянутого бетона в сечении с нормальной трещиной не учитывают;
- работу растянутого бетона на участке между смежными нормальными трещинами учитывают посредством коэффициента
Жесткость железобетонного элемента D на участках с трещинами определяют по формуле (7.31) и принимают не более жесткости без трещин.
Значения модуля деформации сжатого бетона
Момент инерции приведенного поперечного сечения элемента
(7.39)где
- моменты инерции площадей сечения соответственно сжатой зоны бетона, растянутой и сжатой арматуры относительно центра тяжести приведенного без учета бетона растянутой зоны поперечного сечения.Значения
![]() где
![]() 1 - уровень центра тяжести приведенного без учета
растянутой зоны бетона поперечного сечения
и схема напряженно-деформированного состояния элемента
с трещинами (б) для расчета его по деформациям
при действии изгибающего момента
Значения
7.3.12. Для изгибаемых элементов положение нейтральной оси (средняя высота сжатой зоны бетона) определяют из уравнения
где
и Для прямоугольных сечений только с растянутой арматурой высоту сжатой зоны определяют по формуле
(7.41)где
![]() Для прямоугольных сечений с растянутой и сжатой арматурой высоту сжатой зоны определяют по формуле
(7.42)где
.Для тавровых (с полкой в сжатой зоне) и двутавровых сечений высоту сжатой зоны определяют по формуле
где
,Для внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов положение нейтральной оси (высоту сжатой зоны) определяют из уравнения
(7.44)где
; - моменты инерции и статические моменты соответственно сжатой зоны бетона, растянутой и сжатой арматуры относительно нейтральной оси.Допускается для элементов прямоугольного сечения высоту сжатой зоны при действии изгибающих моментов М и продольной силы N определять по формуле
- момент инерции и площадь приведенного поперечного сечения, определяемые для полного сечения (без учета трещин).Значения геометрических характеристик сечения элемента определяют по общим правилам расчета сечения упругих элементов.
В формуле (7.45) знак "плюс" принимают при сжимающей, а знак "минус" - при растягивающей продольной силе.
(7.46)где z - расстояние от центра тяжести растянутой арматуры до точки приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне.
Для элементов прямоугольного сечения при отсутствии (или без учета) сжатой арматуры значение z определяют по формуле
(7.47)Для элементов прямоугольного, таврового (с полкой в сжатой зоне) и двутаврового поперечных сечений значение z допускается принимать равным
для сжатой арматуры
(7.48)для растянутой арматуры
(7.49)где
(7.50)Значения коэффициента
Допускается принимать
. При этом, если условие (7.24) не удовлетворяется, расчет производят с учетом коэффициента 7.3.15. Прогибы железобетонных элементов можно определять по общим правилам строительной механики с использованием вместо кривизны
При совместном действии кратковременной и длительной нагрузок полный прогиб элементов без трещин и с трещинами в растянутой зоне определяют путем суммирования прогибов от соответствующих нагрузок по аналогии с суммированием кривизны согласно 7.3.8, принимая жесткостные характеристики D в зависимости от указанной в этом пункте принятой продолжительности действия рассматриваемой нагрузки.
Допускается при определении жесткостных характеристик D элементов с трещинами в растянутой зоне принимать коэффициент
на основе нелинейной деформационной модели
7.3.16. Полную кривизну железобетонных элементов на участках без трещин в растянутой зоне сечения определяют по формуле (7.28), а на участках с трещинами в растянутой зоне сечения - по формуле (7.29).
Значения кривизны, входящие в формулы (7.28) и (7.29), определяют из решения системы уравнений (6.36) - (6.40). При этом для элементов с нормальными трещинами в растянутой зоне напряжение в арматуре, пересекающей трещины, определяют по формуле
(7.51)где
(7.52)Здесь
При определении кривизны от непродолжительного действия нагрузки в расчете используют диаграммы кратковременного деформирования сжатого и растянутого бетона, а при определении кривизны от продолжительного действия нагрузки - диаграммы длительного деформирования бетона с расчетными характеристиками для предельных состояний второй группы.
Для частных случаев действия внешней нагрузки (изгиб в двух плоскостях, изгиб в плоскости оси симметрии поперечного сечения элемента и т.п.) кривизны, входящие в формулы (7.28) и (7.29), определяют из решения систем уравнений, указанных в 6.2.27 - 6.2.29.
8.1.1. Для обеспечения несущей способности, пригодности к нормальной эксплуатации и долговечности бетонных и железобетонных конструкций помимо требований, определяемых расчетом, следует выполнять конструктивные требования:
- по геометрическим размерам элементов конструкций;
- по армированию (содержанию и расположению арматуры, толщине защитного слоя бетона, анкеровке и соединениям арматуры);
- по защите конструкций от неблагоприятного влияния воздействий среды.
8.2.1. Минимальные геометрические размеры сечений конструкций следует назначать такими, чтобы обеспечивать:
- возможность надлежащего размещения арматуры (расстояния между стержнями, защитный слой бетона и т.д.), ее анкеровки и совместной работы с бетоном;
- достаточную жесткость конструкций;
- необходимую огнестойкость, водонепроницаемость конструкций, тепло- и звукоизоляцию, коррозионную стойкость, радиационную защиту и т.п.;
- возможность качественного изготовления при бетонировании конструкций.
8.2.2. Размеры сечений внецентренно сжатых элементов для обеспечения их жесткости рекомендуется принимать такими, чтобы их гибкость
200 - для железобетонных элементов;
120 - для колонн, являющихся элементами зданий;
90 - для бетонных элементов.
8.2.3. В конструкциях зданий и сооружений следует предусматривать их разрезку постоянными и временными температурно-усадочными швами, расстояния между которыми назначают в зависимости от климатических условий, конструктивных особенностей сооружения, последовательности производства работ и т.п.
При неравномерной осадке фундаментов следует предусматривать разделение конструкций осадочными швами.
8.3.1. Арматура, расположенная внутри сечения конструкции, должна иметь защитный слой бетона (расстояние от поверхности арматуры до соответствующей грани конструкций), чтобы обеспечивать:
- совместную работу арматуры с бетоном;
- анкеровку арматуры в бетоне и возможность устройства стыков арматурных элементов;
- сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в том числе при наличии агрессивных воздействий);
- огнестойкость и огнесохранность.
8.3.2. Толщину защитного слоя бетона назначают исходя из требований 8.3.1 с учетом типа конструкций, роли арматуры в конструкциях (продольная рабочая, поперечная, распределительная, конструктивная арматура), условий окружающей среды и диаметра арматуры.
Минимальные значения толщины слоя бетона рабочей арматуры следует принимать по таблице 8.1.
Таблица 8.1
Для сборных элементов минимальные значения толщины защитного слоя бетона рабочей арматуры, указанные в таблице 8.1, уменьшают на 5 мм.
Для конструктивной арматуры минимальные значения толщины защитного слоя бетона принимают на 5 мм меньше по сравнению с требуемыми для рабочей арматуры.
Во всех случаях толщину защитного слоя бетона следует также принимать не менее диаметра стержня арматуры.
8.3.3. Минимальные расстояния в свету между стержнями арматуры следует принимать такими, чтобы обеспечить совместную работу арматуры с бетоном и качественное изготовление конструкций, связанное с укладкой и уплотнением бетонной смеси, но не менее наибольшего диаметра стержня, а также не менее:
25 мм - при горизонтальном или наклонном положении стержней при бетонировании для нижней арматуры, расположенной в один или два ряда;
30 мм - то же, для верхней арматуры;
50 мм - то же, при расположении нижней арматуры более чем в два ряда (кроме стержней двух нижних рядов), а также при вертикальном положении стержней при бетонировании.
При стесненных условиях допускается располагать стержни группами - пучками (без зазора между ними). При этом расстояния в свету между пучками должны быть также не менее приведенного диаметра стержня, эквивалентного по площади сечения пучка арматуры, принимаемого равным:
![]() где
n - число стержней в пучке.
8.3.4. В железобетонных элементах площадь сечения продольной растянутой арматуры, а также сжатой, если она требуется по расчету, в процентах площади сечения бетона, равной произведению ширины прямоугольного сечения либо ширины ребра таврового (двутаврового) сечения на рабочую высоту сечения,
следует принимать не менее:0,1% - в изгибаемых, внецентренно растянутых элементах и внецентренно сжатых элементах при гибкости
0,25% - во внецентренно сжатых элементах при гибкости
для промежуточных значений гибкости элементов значение
В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в центрально-растянутых элементах минимальную площадь сечения всей продольной арматуры следует принимать вдвое больше указанных выше значений и относить их к полной площади сечения бетона.
- в местах резкого изменения размеров сечения элементов;
- в бетонных стенах под и над проемами;
- во внецентренно сжатых элементах, рассчитываемых по прочности без учета работы растянутого бетона, у граней, где возникают растягивающие напряжения; при этом коэффициент армирования
8.3.6. В железобетонных линейных конструкциях и плитах наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры, обеспечивающие эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры, должны быть не более:
в железобетонных балках и плитах:
200 мм - при высоте поперечного сечения
мм;1,5h и 400 мм - при высоте поперечного сечения h > 150 мм;
в железобетонных колоннах:
400 мм - в направлении, перпендикулярном плоскости изгиба;
500 мм - в направлении плоскости изгиба.
В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной арматуры принимают не более 2t и 400 мм (t - толщина стены), а горизонтальной - не более 400 мм.
8.3.7. В балках и ребрах шириной более 150 мм число продольных рабочих растянутых стержней в поперечном сечении должно быть не менее двух. При ширине элемента 150 мм и менее допускается устанавливать в поперечном сечении один продольный стержень.
8.3.8. В балках до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры с площадью сечения не менее 1/2 площади сечения стержней в пролете и не менее двух стержней.
В плитах до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры на 1 м ширины плиты с площадью сечения не менее 1/3 площади сечения стержней на 1 м ширины плиты в пролете.
8.3.9. Поперечную арматуру следует устанавливать исходя из расчета на восприятие усилий, а также с целью ограничения развития трещин, удержания продольных стержней в проектном положении и закрепления их от бокового выпучивания в любом направлении.
Поперечную арматуру устанавливают у всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура.
8.3.10. Диаметр поперечной арматуры (хомутов) в вязаных каркасах внецентренно сжатых элементов принимают не менее 0,25 наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм.
Диаметр поперечной арматуры в вязаных каркасах изгибаемых элементов принимают не менее 6 мм.
В сварных каркасах диаметр поперечной арматуры принимают не менее диаметра, устанавливаемого из условия сварки с наибольшим диаметром продольной арматуры.
8.3.11. В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более
В сплошных плитах, а также в часторебристых плитах высотой менее 300 мм и в балках (ребрах) высотой менее 150 мм на участке элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, поперечную арматуру можно не устанавливать.
В балках и ребрах высотой 150 мм и более, а также в часторебристых плитах высотой 300 мм и более, на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более
8.3.12. Во внецентренно сжатых линейных элементах, а также в изгибаемых элементах при наличии необходимой по расчету сжатой продольной арматуры с целью предотвращения выпучивания продольной арматуры следует устанавливать поперечную арматуру с шагом не более 15d и не более 500 мм (d - диаметр сжатой продольной арматуры).
Если площадь сечения сжатой продольной арматуры, устанавливаемой у одной из граней элемента, более 1,5%, поперечную арматуру следует устанавливать с шагом не более 10d и не более 300 мм.
8.3.13. Конструкция хомутов (поперечных стержней) во внецентренно сжатых линейных элементах должна быть такой, чтобы продольные стержни (по крайней мере через один) располагались в местах перегибов, а эти перегибы - на расстоянии не более 400 мм по ширине грани. При ширине грани не более 400 мм и числе продольных стержней у этой грани не более четырех допускается охват всех продольных стержней одним хомутом.
8.3.14. В элементах, на которые действуют крутящие моменты, поперечная арматура (хомуты) должна образовывать замкнутый контур.
8.3.15. Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в направлении, перпендикулярном сторонам расчетного контура, устанавливают с шагом не более
Расстояния между стержнями поперечной арматуры в направлении, параллельном сторонам расчетного контура, принимают не более 1/4 длины соответствующей стороны расчетного контура.
8.3.16. Расчетную поперечную арматуру в виде сеток косвенного армирования при местном сжатии (смятии) располагают в пределах расчетной площади
По глубине сетки располагают:
- при толщине элемента более удвоенного большего размера грузовой площади - в пределах удвоенного размера грузовой площади;
- при толщине элемента менее удвоенного большего размера грузовой площади - в пределах толщины элемента.
8.3.17. Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, а также учитываемая при расчете на продавливание, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.
- в виде прямого окончания стержня (прямая анкеровка);
- с загибом на конце стержня в виде крюка, отгиба (лапки) или петли;
- с приваркой или установкой поперечных стержней;
- с применением специальных анкерных устройств на конце стержня.
8.3.19. Прямую анкеровку и анкеровку с лапками допускается применять только для арматуры периодического профиля. Для растянутых гладких стержней следует предусматривать крюки, петли, приваренные поперечные стержни или специальные анкерные устройства.
Лапки, крюки и петли не рекомендуется применять для анкеровки сжатой арматуры, за исключением гладкой арматуры, которая может подвергаться растяжению при некоторых возможных сочетаниях нагрузки.
8.3.20. При расчете длины анкеровки арматуры следует учитывать способ анкеровки, класс арматуры и ее профиль, диаметр арматуры, прочность бетона и его напряженное состояние в зоне анкеровки, конструктивное решение элемента в зоне анкеровки (наличие поперечной арматуры, положение стержней в сечении элемента и др.).
8.3.21. Базовую (основную) длину анкеровки, необходимую для передачи усилия в арматуре с полным расчетным значением сопротивления
где
(8.2)здесь
1,5 - для гладкой арматуры;
2 - для холоднодеформированной арматуры периодического профиля;
2,5 - для горячекатаной и термомеханически обработанной арматуры периодического профиля;
1,0 - при диаметре арматуры
мм;0,9 - при диаметре арматуры 36 и 40 мм.
8.3.22. Требуемую расчетную длину анкеровки арматуры с учетом конструктивного решения элемента в зоне анкеровки определяют по формуле
(8.3)где
При анкеровке стержней периодического профиля с прямыми концами (прямая анкеровка) или гладкой арматуры с крюками или петлями без дополнительных анкерующих устройств для растянутых стержней принимают
Допускается уменьшать длину анкеровки в зависимости от количества и диаметра поперечной арматуры, вида анкерующих устройств (приварка поперечной арматуры, загиб концов стержней периодического профиля) и величины поперечного обжатия бетона в зоне анкеровки (например, от опорной реакции), но не более чем на 30 %.
В любом случае фактическую длину анкеровки принимают не менее
8.3.23. Усилие, воспринимаемое анкеруемым стержнем арматуры
(8.4)8.3.24. На крайних свободных опорах элементов длина запуска растянутых стержней за внутреннюю грань свободной опоры при выполнении условия
(6.2.32 - 6.2.35) должна составлять не менее 58.3.25 При устройстве на концах стержней специальных анкеров в виде пластин, шайб, гаек, уголков, высаженных головок и т.п. площадь контакта анкера с бетоном должна удовлетворять условию прочности бетона на смятие. Кроме того, при проектировании привариваемых анкерных деталей следует учитывать характеристики металла по свариваемости, а также способы и условия сварки.
8.3.26. Для соединения арматуры принимают один из следующих типов стыков:
а) стыки внахлестку без сварки:
- с прямыми концами стержней периодического профиля;
- с прямыми концами стержней с приваркой или установкой на длине нахлестки поперечных стержней;
- с загибами на концах (крюки, лапки, петли); при этом для гладких стержней применяют только крюки и петли;
б) сварные и механические стыковые соединения:
- со сваркой арматуры;
- с применением специальных механических устройств (стыки с опрессованными муфтами, резьбовыми муфтами и др.).
8.3.27. Стыки арматуры внахлестку (без сварки) применяют при стыковании стержней с диаметром рабочей арматуры не более 40 мм.
На соединения арматуры внахлестку распространяются указания 8.3.19.
Стыки растянутой или сжатой арматуры должны иметь длину перепуска (нахлестки) не менее значения длины
(8.5)где
При соединении арматуры периодического профиля с прямыми концами, а также гладких стержней с крюками или петлями без дополнительных анкерующих устройств коэффициент
- относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50%, гладкой арматуры (с крюками или петлями) - не более 25%;
- усилие, воспринимаемое всей поперечной арматурой, поставленной в пределах стыка, должно быть не менее половины усилия, воспринимаемого стыкуемой в одном расчетном сечении элемента растянутой рабочей арматурой;
- расстояние между стыкуемыми рабочими стержнями арматуры не должно превышать 4
- расстояние между соседними стыками внахлестку (по ширине железобетонного элемента) должно быть не менее 2
В качестве одного расчетного сечения элемента, рассматриваемого для определения относительного количества стыкуемой арматуры в одном сечении, принимают участок элемента вдоль стыкуемой арматуры длиной 1,3
Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100%, принимая значение коэффициента
При наличии дополнительных анкерующих устройств на концах стыкуемых стержней (приварка поперечной арматуры, загиб концов стыкуемых стержней периодического профиля и др.) длина перепуска стыкуемых стержней может быть уменьшена, но не более чем на 30%.
В любом случае фактическая длина перепуска должна быть не менее 0,4
8.3.28. При соединении арматуры с использованием сварки выбор типов сварного соединения и способов сварки производят с учетом условий эксплуатации конструкции, свариваемости стали и требований по технологии изготовления в соответствии с действующими нормативными документами (ГОСТ 14098).
8.3.29. При использовании для стыков арматуры механических устройств в виде муфт (муфты на резьбе, спрессованные муфты и т.д.) несущая способность муфтового соединения должна быть такой же, что и стыкуемых стержней (соответственно при растяжении или сжатии). Концы стыкуемых стержней следует заводить на требуемую длину в муфту, определяемую расчетом или опытным путем.
При использовании муфт на резьбе должна быть обеспечена требуемая затяжка муфт для ликвидации люфта в резьбе.
8.3.30. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
Минимальный диаметр оправки
для гладких стержней:
мм;для стержней периодического профиля:
мм.(Справочное)
ОСНОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
в поперечном сечении элемента
М - изгибающий момент;
N - продольная сила;
Q - поперечная сила;
Т - крутящий момент.
- расчетные сопротивления бетона осевому сжатию для предельных состояний соответственно первой и второй групп; - расчетные сопротивления бетона осевому растяжению для предельных состояний соответственно первой и второй групп; - расчетные сопротивления арматуры растяжению для предельных состояний соответственно первой и второй групп; - предельные относительные деформации бетона соответственно при равномерном осевом сжатии и осевом растяжении;продольной арматуры в поперечном сечении элемента
S - обозначение продольной арматуры: при наличии сжатой и растянутой от действия внешней нагрузки зон сечения - расположенной в растянутой зоне; при полностью сжатом от действия внешней нагрузки сечении - расположенной у менее сжатой грани сечения;
при полностью растянутом от действия внешней нагрузки сечении:
для внецентренно растянутых элементов - расположенной у более растянутой грани сечения;
для центрально-растянутых элементов - всей в поперечном сечении элемента;
S' - обозначение продольной арматуры: при наличии сжатой и растянутой от действия внешней нагрузки зон сечения - расположенной в сжатой зоне; при полностью сжатом от действия внешней нагрузки сечении - расположенной у более сжатой грани сечения;
при полностью растянутом от действия внешней нагрузки сечении внецентренно растянутых элементов - расположенной у менее растянутой грани сечения.
b - ширина прямоугольного сечения; ширина ребра таврового и двутаврового сечений;
h - высота прямоугольного, таврового и двутаврового сечений;
a, a' - расстояние от равнодействующей усилий в арматуре соответственно S и S' до ближайшей грани сечения;
х - высота сжатой зоны бетона;
l - пролет элемента;
i - радиус инерции поперечного сечения элемента относительно центра тяжести сечения;
A - площадь всего бетона в поперечном сечении;
I - момент инерции сечения всего бетона относительно центра тяжести сечения элемента;
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/postanovlenie/18/sp.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||