В настоящем Своде правил использованы термины по СП 52-01 и другим нормативным документам, на которые имеются ссылки в тексте.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Бетонные и железобетонные конструкции должны быть обеспечены 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 сооружений и тепловых агрегатов, а также требования по экологии, устанавливаемые соответствующими нормативными документами.
4.2. Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных температур до 200 °C, следует предусматривать, как правило, из обычного бетона.
Фундаменты, которые при эксплуатации постоянно подвергаются воздействию температуры до 250 °C включительно, допускается принимать из обычного бетона.
Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия высоких температур, свыше 200 °C, следует предусматривать из жаростойкого бетона.
Несущие элементы конструкций тепловых агрегатов, выполняемые из жаростойкого бетона, сечение которых может нагреваться до температуры выше 1000 °C, допускается принимать только после их опытной проверки.
4.3. Циклический нагрев - длительный температурный режим, при котором в процессе эксплуатации конструкция периодически подвергается повторяющемуся нагреву с колебаниями температуры более 30% расчетного значения при длительности циклов от 3 ч до 30 дн.
Постоянный нагрев - длительный температурный режим, при котором в процессе эксплуатации конструкция подвергается нагреву с колебаниями температуры до 30% расчетного значения.
4.4. Для конструкций, работающих под воздействием температуры выше 50 °C в условиях периодического увлажнения паром, технической водой и конденсатом, расчет допускается производить только на воздействие температуры и нагрузки без учета периодического увлажнения. При этом в расчете сечения не должны учитываться крайние слои бетона толщиной 20 мм с каждой стороны, подвергающиеся замачиванию в течение 7 ч, и толщиной 50 мм при длительности замачивания бетона более 7 ч или должна предусматриваться защита поверхности бетона от периодического замачивания.
Окрашенная поверхность бетона или гидроизоляционные покрытия этих конструкций должны быть светлых тонов.
4.5. Конструкции рассматриваются как бетонные, если их прочность обеспечена одним бетоном. Бетонные элементы применяют преимущественно на сжатие при расположении продольной сжимающей силы в пределах поперечного сечения элемента при постоянном нагреве. А также бетонные элементы из жаростойкого бетона применяют в конструкциях, которые не являются несущими (футеровка).
4.6. Жаростойкие бетоны в элементах конструкций тепловых агрегатов следует применять в соответствии с Приложением А.
Классы жаростойкого бетона по предельно допустимой температуре применения в соответствии с ГОСТ 20910 в зависимости от вида вяжущего, заполнителей, тонкомолотых добавок и отвердителя приведены в табл. 5.1.
ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.7. Бетонные и железобетонные конструкции, работающие в условиях воздействия повышенных и высоких температур, следует рассчитывать на основе положений СНиП 52-01 и СП 52-101 с учетом дополнительных требований, изложенных в настоящем Своде правил.
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).
4.8. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций надежность конструкции устанавливают расчетом путем использования расчетных значений нагрузок и температур, расчетных значений характеристик материалов, определяемых с помощью соответствующих частных коэффициентов надежности по нормативным значениям этих характеристик с учетом степени ответственности сооружения или теплового агрегата.
Нормативные значения нагрузок и воздействий, коэффициентов сочетания, коэффициентов надежности по нагрузке, коэффициентов надежности по назначению конструкций, а также подразделение нагрузок на постоянные и временные (длительные и кратковременные) принимаем согласно СНиП 2.01.07.
Расчетная технологическая температура принимается равной температуре среды цеха или рабочего пространства теплового агрегата, указанной в задании на проектирование.
Расчетные усилия и деформации от кратковременного и длительного нагревов определяют с учетом коэффициента надежности по температуре
При расчете по прочности в необходимых случаях учитывают особые нагрузки с коэффициентами надежности по нагрузке
4.9. При расчете бетонных и железобетонных конструкций необходимо учитывать изменения механических и упругопластических свойств бетона и арматуры в зависимости от температуры воздействия. При этом усилия, деформации, образование и раскрытие трещин определяют от воздействия нагрузки (включая собственный вес) и температуры.
Расчетные схемы и основные предпосылки для расчета бетонных и железобетонных конструкций должны устанавливаться в соответствии с условиями их действительной работы в предельном состоянии с учетом в необходимых случаях пластических свойств бетона и арматуры, наличия трещин в растянутом бетоне, а также влияния усадки и ползучести бетона как при нормальной температуре, так и при воздействии повышенных и высоких температур.
4.10. Расчет конструкций, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, должен производиться на все возможные неблагоприятные сочетания нагрузок от собственного веса, внешней нагрузки и температуры с учетом длительности их действия и в случае необходимости - остывания.
Расчет конструкции с учетом воздействия повышенных и высоких температур необходимо производить для следующих основных расчетных стадий работы:
кратковременный нагрев - первый разогрев конструкции до расчетной температуры;
длительный нагрев - воздействие расчетной температуры в период эксплуатации.
Расчет статически определимых конструкций по предельным состояниям первой и второй групп (за исключением расчета по образованию трещин) следует вести только для стадии длительного нагрева. Расчет по образованию трещин необходимо производить для стадий кратковременного и длительного нагрева с учетом усилий, возникающих от распределения температуры бетона по высоте сечения элемента.
Расчет статически неопределимых конструкций и их элементов по предельным состояниям первой и второй групп должен производиться:
а) на кратковременный нагрев конструкции по режиму согласно СНиП 3.03.01, когда возникают наибольшие усилия от воздействия температуры. При этом жесткость элементов конструкции определяется от кратковременного действия всех нагрузок и нагрева;
б) на длительный нагрев - воздействие на конструкцию расчетной температуры в период эксплуатации, когда происходит снижение прочности и жесткости элементов в результате воздействия длительного нагрева и нагрузки.
При этом жесткость элементов определяется от длительного воздействия всех нагрузок и нагрева.
4.11. Определение усилий в статически неопределимых конструкциях от внешней нагрузки, собственного веса и воздействия повышенных и высоких температур производят по правилам строительной механики методом последовательных приближений. При этом жесткость элементов определяют с учетом неупругих деформаций и наличия трещин в бетоне от одновременного действия внешней нагрузки, собственного веса и температуры.
4.12. При кратковременном нагреве усилия от воздействия температуры в элементах статически неопределимых конструкций должны определяться в зависимости от состава бетона (табл. 5.1) и температуры нагрева, вызывающей наибольшие усилия:
а) при нагреве бетона N 1 свыше 50 до 250 °C - по расчетной температуре;
б) при нагреве бетонов N 2 - 11, 23 и 24 свыше 200 до 500 °C - по расчетной температуре; при нагреве свыше 500 °C - при 500 °C;
в) при нагреве бетонов N 12 - 21, 29 и 30 свыше 200 до 400 °C - по расчетной температуре, при нагреве свыше 400 °C - при 400 °C.
4.13. Температура бетона в сечениях конструкций от нагрева при эксплуатации должна определяться теплотехническим расчетом установившегося теплового потока при заданной по проекту расчетной температуре рабочего пространства или воздуха производственного помещения.
Для конструкций, находящихся на наружном воздухе, наибольшие температуры нагрева бетона и арматуры определяют по расчетной летней температуре наружного воздуха, принимаемой по средней максимальной температуре наружного воздуха наиболее жаркого месяца в районе строительства по СНиП 23-01. Вычисленные температуры не должны превышать предельно допустимые температуры применения бетона по ГОСТ 20910 и арматуры - по табл. 5.9.
4.14. При расчете статически неопределимых конструкций, работающих в условиях воздействия температур, теплотехнический расчет должен производиться на расчетную температуру рабочего пространства и на температуру, вызывающую наибольшие усилия, определяемые по п. 4.12.
При расчете наибольших усилий от воздействия температуры в конструкциях, находящихся на наружном воздухе, температуру бетона и арматуры вычисляют по расчетной зимней температуре наружного воздуха, принимаемой по температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01.
4.15. При расчете элементов сборных конструкций на воздействие усилий при их подъеме, транспортировании и монтаже, нагрузку от веса элементов следует принимать с коэффициентом динамичности, равным: 1,6 - при транспортировании; 1,4 - при подъеме и монтаже. Допускается принимать более низкие, обоснованные в установленном порядке значения коэффициентов динамики, но не ниже 1,25.
4.16. При расчете прочности железобетонных элементов на действие сжимающей продольной силы следует учитывать случайный эксцентриситет
Для элементов статически неопределимых конструкций значения эксцентриситета продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения
Для элементов статически определимых конструкций эксцентриситет
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
НАПРЯЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
4.17. Расчет предварительно напряженных конструкций, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, должен производиться в соответствии с СП 52-102 и с учетом дополнительных указаний пп. 4.18 - 4.23.
4.18. Температура нагрева предварительно напряженной арматуры не должна превышать предельно допустимой температуры ее применения, указанной в табл. 5.10.
4.19. Сжимающие напряжения в бетоне
50 . . . . . . . . 0,70
100 . . . . . . . . 0,60
150 . . . . . . . . 0,50
В случае необходимости сжимающие напряжения в бетоне могут быть повышены при обеспечении надежной работы конструкции от воздействия предварительного напряжения, нагрузки и температурных усилий.
4.20. Полные потери предварительного напряжения арматуры, учитываемые при расчете конструкций, работающих в условиях воздействия температуры выше 50 °C, определяются как сумма потерь:
основных - при нормальной температуре;
дополнительных - от воздействия температуры выше 50 °C.
Основные потери предварительного напряжения арматуры для конструкций из обычного бетона состава N 1 и жаростойкого бетона составов N 2, 3, 6, 7, 10 и 11 по табл. 5.1 определяют как для тяжелого бетона по СП 52-102. Потери от усадки жаростойкого бетона следует принимать на 10 МПа больше указанных в СП 52-102.
Время в сутках следует принимать: при определении потерь от ползучести - со дня обжатия бетона и от усадки - со дня окончания бетонирования до нагрева конструкции.
Дополнительные потери предварительного напряжения арматуры принимают по табл. 4.1.
4.21. Установившиеся напряжения в бетоне
, (4.1)где M - момент от собственного веса элемента;
y - расстояние от центра тяжести приведенного сечения до рассматриваемого волокна.
Геометрические характеристики приведенного сечения предварительно напряженного железобетонного элемента (
4.22. Усилия от воздействия температуры в статически неопределимых предварительно напряженных конструкциях находят по пп. 6.28 и 6.37.
При определении усилий от воздействия температуры жесткость элемента вычисляют по п. 8.28.
4.23. При определении общего прогиба предварительно напряженного железобетонного элемента необходимо учитывать прогиб, вызванный неравномерным нагревом бетона по высоте сечения элемента, по п. 8.24.
4.24. В элементах из бетона класса В30 и выше, имеющих преднапряжение
, при нагреве арматуры остаток предварительного напряжения в арматуре определяют:для стержневой класса А600:
класса А800:
, (4.3)класса А1000:
, (4.4)проволочной класса
; К1400; К1500 , (4.5)где
- остаток предварительного напряжения в арматуре в % от исходного значения при изготовлении;Из формул (4.2 - 4.5) следует, что во время нагрева происходит полная потеря предварительного напряжения в стержневой арматуре класса А600 при ее нагреве свыше 210 °C, класса А800 - свыше 220 °C, класса А1000 - свыше 350 °C и в проволочной класса
, , К1400, К1500 - свыше 330 °C.Потери предварительного напряжения в арматуре после нагревания не восстанавливаются.
Показатели качества бетона и их применение
при проектировании
5.1. Для бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур, следует предусматривать:
обычный бетон - конструкционный тяжелый бетон средней плотности 2200 до 2500 кг/м3 включительно по ГОСТ 25192;
жаростойкий бетон конструкционный и теплоизоляционный плотной структуры средней плотности 900 кг/м3 и более по ГОСТ 20910, составы которых приведены в табл. 5.1.
Жаростойкий бетон средней плотности до 1100 кг/м3 включительно следует предусматривать преимущественно для ненесущих ограждающих конструкций и в качестве теплоизоляционных материалов.
Жаростойкий бетон средней плотности более 1100 кг/м3 надлежит предусматривать для несущих конструкций.
5.2. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, в зависимости от их назначения и условий работы должны устанавливаться показатели качества бетона, основными из которых являются:
а) класс бетона по прочности на сжатие В;
б) класс обычного бетона по прочности на осевое растяжение
в) класс жаростойкого бетона по предельно допустимой температуре применения согласно ГОСТ 20910 (должен указываться в проекте во всех случаях);
г) марка жаростойкого бетона по термической стойкости в водных
д) марка по водонепроницаемости W (назначается для конструкций, к которым предъявляются требования по ограничению водонепроницаемости);
е) марка по морозостойкости F (назначается для конструкций, которые в период строительства или при остановке теплового агрегата могут подвергаться эпизодическому воздействию температуры ниже 0 °C);
ж) марка по средней плотности D (назначается для конструкций, к которым кроме конструктивных предъявляются требования теплоизоляции, и контролируется при их изготовлении).
5.3. Для бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях систематического воздействия повышенных и высоких температур, предусматривают бетоны:
а) классов по прочности на сжатие:
обычный бетон состава N 1 по табл. 5.1 - от В20 до В60 включительно;
жаростойкий бетон составов по табл. 5.1:
б) обычный бетон классов по прочности на осевое растяжение: состава N 1 по табл. 5.1 от
в) жаростойкий бетон марок по термической стойкости в водных теплосменах составов N 2 - 21, 23, и 29 по табл. 5.1 -
Для бетона других составов марка по термической стойкости в водных и воздушных теплосменах не нормируется;
г) марок по водонепроницаемости: обычный бетон состава N 1 и жаростойкий бетон составов N 2 - 21, 23, 29 по табл. 5.1 - W2, W4, W6, W8.
Для бетона других составов марка по водонепроницаемости не нормируется;
д) марок по морозостойкости: обычный бетон состава N 1, жаростойкий бетон составов N 2 - 21, 23, и 29 по табл. 5.1 - F25, F35, F50, F75.
Для бетона других составов марка по морозостойкости не нормируется;
е) жаростойкий бетон марок по средней плотности составов по табл. 5.1:
Для бетона других составов марка по средней плотности не нормируется.
5.4. Возраст бетона, отвечающий его классу и марке, назначается при проектировании исходя из реальных сроков фактического загружения проектными нагрузками и нагрева конструкции, способов их возведения и условий твердения. При отсутствии этих данных класс бетона устанавливается в возрасте 28 суток.
Значение отпускной прочности бетона в элементах, выполненных из обычного тяжелого бетона, устанавливается по ГОСТ 13015 и жаростойкого бетона - по ГОСТ 20910.
Для железобетонных конструкций из обычного тяжелого бетона, работающих в условиях воздействия повышенных температур, класс бетона по прочности на сжатие рекомендуется принимать:
для железобетонных элементов, рассчитываемых на воздействие многократно повторяющейся нагрузки, - не ниже В25;
для железобетонных сжатых стержневых элементов из тяжелого бетона - не ниже В20, то же для сильно нагруженных сжатых стержневых элементов (например, для колонн, воспринимающих значительные крановые нагрузки, и для колонн нижних этажей многоэтажных зданий) - не ниже В30.
5.5. Для железобетонных конструкций из жаростойкого бетона, работающих в условиях воздействия высоких температур, рекомендуется принимать класс бетона по прочности на сжатие не ниже В12,5.
Для предварительно напряженных железобетонных конструкций из обычного и жаростойкого бетонов, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, класс бетона по прочности на сжатие должен приниматься в зависимости от вида и класса напрягаемой арматуры, ее диаметра и наличия анкерных устройств но не менее В25.
Для бетонных и железобетонных конструкций, работающих в условиях воздействия высоких температур:
жаростойкие бетоны составов N 2 - 21, 23 и 29 по табл. 5.1 должны иметь марку по термической стойкости в водных теплосменах, не менее, при нагреве:
постоянном . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
циклическом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
циклическом с резким охлаждением воздухом или водой . . . .
жаростойкие бетоны составов N 22, 24, 27, 30, 32, 35 - 37 по табл. 5.1 должны иметь марку по термической стойкости в воздушных теплосменах, не менее, при нагреве:
постоянном . . . . . . . .
циклическом . . . . . . .
Для железобетонных конструкций из обычного (состава N 1) и жаростойкого бетона (составов N 2 - 21, 23 и 29 по табл. 5.1) марки по водонепроницаемости должны быть, не менее:
для фундаментов, боровов и других сооружений,
находящихся под землей ниже уровня грунтовых вод . . . . . . . . . W6
для тепловых агрегатов и других сооружений,
находящихся над землей и подвергающихся атмосферным осадкам . . . . W10
Для бетонных и железобетонных конструкций, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, которые в период строительства или при остановке теплового агрегата могут подвергаться эпизодическому воздействию температуры ниже 0 °C в условиях воздушно-влажностного состояния, обычный бетон (состава N 1) и жаростойкий бетон (составов N 2, 3, 6, 7, 13, 20 и 21 по табл. 5.1) должны иметь марку по морозостойкости не ниже F25.
Требования к конструкциям и изделиям из жаростойкого бетона, предназначенным для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной среды и высокой температуры, должны устанавливаться в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11 в зависимости от степени агрессивности среды и условий эксплуатации.
В конструкциях и изделиях, предназначенных для работы в условиях воздействия высокой температуры и агрессивной среды, должен применяться жаростойкий бетон, наиболее стойкий в агрессивной среде:
нейтральной и щелочной газовой - жаростойкий бетон на портландцементе и шлакопортландцементе;
кислой газовой и в расплавах щелочных металлов - жаростойкий бетон на жидком стекле;
углеродной и фосфорной газовой - жаростойкий бетон на высокоглиноземистом и глиноземистом цементах и фосфатных связках; на алюмосиликатных заполнителях с содержанием в них окиси железа
водородной газовой - жаростойкий бетон на высокоглиноземистом цементе с заполнителями, содержащими окись алюминия
Для конструкций, работающих в условиях воздействия повышенных температур и попеременного увлажнения, рекомендуется применять обычный бетон класса по прочности на сжатие не менее В25 и марки по водонепроницаемости не менее W6 при нагреве до 120 °C включительно и не менее W8 при нагреве свыше 120 °C.
5.6. При неравномерном нагреве бетона по высоте сечения элементов конструкций, в которых напряжения сжатия в бетоне от собственного веса и нагрузки составляют до 0,1 МПа включительно, а также элементов конструкций, в которых усилия возникают только от воздействия температуры, предельно допустимая температура применения бетона устанавливается по ГОСТ 20910.
При неравномерном и равномерном нагреве по высоте сечения элементов конструкций, в которых напряжения сжатия в жаростойком бетоне от собственного веса и нагрузки составляют более 0,1 МПа, предельно допустимая температура применения бетона устанавливается расчетом.
При воздействии температур, превышающих указанные в ГОСТ 20910, необходимо предусматривать устройство защитных слоев (футеровок).
5.7. Для замоноличивания стыков элементов сборных железобетонных конструкций проектную марку раствора следует устанавливать в зависимости от условий работы соединяемых элементов, но принимать не ниже M50.
5.8. Для замоноличивания стыков элементов сборных конструкций, которые в процессе эксплуатации или монтажа на наружном воздухе могут подвергаться воздействию отрицательных температур, следует применять растворы проектных марок по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже принятых для стыкуемых элементов.
Нормативные и расчетные характеристики бетона
5.9. Основными прочностными характеристиками бетона являются нормативные сопротивления бетона осевому сжатию
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Вид ? Нормативные значения сопротивлений бетона R и R ?
? сопротивления ? bn btn?
? ? и расчетные значения сопротивления бетона R и R ?
? ? b bt ?
? ? для предельного состояния первой группы и расчетные ?
? ? значения сопротивления бетона R и R ?
? ? b,ser bt,ser ?
? ? для предельных состояний второй группы (МПа, (Н/мм2)) ?
? ? при классе бетона по прочности на сжатие ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????
? ?В12,5?В15 ?В20 ?В25 ?В30 ?В35 ?В40 ?В45 ?В50 ?В55 ?В60 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Сжатие ?R , ? 9,5 ?11,0?15,0?18,5?22,0?25,5?29,0?32,0?36,0?39,5?43,0?
?осевое ? bn ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?R ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? b,ser ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?R ? 7,5 ?8,5 ?11,5?14,5?17,0?19,5?22,0?25,0?27,5?30,0?33,0?
? ? b ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Растя- ?R , ? 1,0 ?1,15?1,35?1,55?1,75?1,95?2,1 ?2,25?2,45?2,6 ?2,75?
?жение ? btn ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?осевое ?R ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? bt,ser? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?R ?0,66 ?0,75?0,9 ?1,05?1,15?1,3 ?1,4 ?1,5 ?1,6 ?1,7 ?1,8 ?
? ? bt ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Нормативные значения сопротивления бетона осевому сжатию (призменная прочность) определяют по формуле
но не менее
.Нормативные значения сопротивления бетона осевому растяжению при назначении класса бетона по прочности на сжатие определяют по формуле
. (5.2)В формулах (5.1, 5.2)
5.10. Расчетные значения сопротивления бетона осевому сжатию
, (5.3) . (5.4)Значения коэффициентов надежности по бетону при сжатии
- для предельных состояний по несущей способности (первая группа) и - для предельных состояний по эксплуатации пригодности (вторая группа).Значения коэффициентов надежности по бетону при растяжении
- для предельных состояний по несущей способности при назначении класса бетона по прочности на сжатие и - для предельных состояний по эксплуатационной пригодности.В некоторых случаях расчетные значения прочностных характеристик бетона умножают на следующие коэффициенты условия работы:
- при продолжительном действии нагрузки; - для конструкций, бетонируемых в вертикальном положении.5.11. Влияние температуры на изменение прочности бетона при сжатии учитывают умножением прочностных характеристик бетона на коэффициент условия работы бетона при сжатии
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Номера ?Коэффи-? Расчет ? Коэффициенты условий работы бетона ?
?составов ?циент ?на нагрев ? при сжатии гамма и растяжении гамма , ?
?бетона по? ? ? bt tt ?
?табл. 5.1? ? ?коэффициент бета при температуре бетона, °C?
? ? ? ? b ?
? ? ? ??????????????????????????????????????????????
? ? ? ? 50 ? 70 ?100 ?200 ?300 ?500 ?700 ?900 ?1000?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? bt?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Длительный?1,00?0,85?0,90?0,80?0,50? - ? - ? - ? - ?
? ? ?Длительный?1,00?0,65?0,40?0,60? - ? - ? - ? - ? - ?
? ? ?с увлажне-? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?нием ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Кратко- ?0,97?0,85?0,65? ? ? ? ? ? ?
? ? ?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?в воде ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?гамма ?Кратко- ?1,00?0,70?0,70?0,60?0,40? - ? - ? - ? - ?
? ? tt?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Длительный?1,00?0,70?0,70?0,50?0,20? - ? - ? - ? - ?
? ? ?Длительный?1,00?0,50?0,30?0,40? - ? - ? - ? - ? - ?
? ? ?с увлажне-? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?нием ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Кратко- ?0,95?0,75?0,60? ? ? ? ? ? ?
? ? ?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?в воде ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?бета ?Кратковре-?1,00?0,90?0,80?0,60?0,40? - ? - ? - ? - ?
? ? b ?менный ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Кратковре-?0,95?0,75?0,70? - ? - ? - ? - ? - ? - ?
? ? ?менный в ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?воде ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 3 ?гамма ?Кратко- ?1,00?1,00?1,00?0,90?0,80? - ? - ? - ? - ?
? ? bt?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Длительный?1,00?1,00?1,00?0,90?0,65? - ? - ? - ? - ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?гамма ?Кратко- ?1,00?0,80?0,75?0,65?0,50? - ? - ? - ? - ?
? ? tt?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Длительный?1,00?0,80?0,75?0,60?0,35? - ? - ? - ? - ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?бета ?Кратко- ?1,00?1,00?0,90?0,80?0,60? - ? - ? - ? - ?
? ? b ?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Кратко- ?1,00?0,60?0,30?0,50? ? ? ? ? ?
? ? ?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?с увлажне-? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?нием ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?Длительный?1,00?1,00?1,00?1,00?0,70?0,40?0,20?0,06?0,01?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?гамма ?Кратко- ?1,00?0,85?0,80?0,65?0,60?0,50?0,40?0,20? - ?
? ? tt?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Длительный?1,00?0,85?0,80?0,65?0,40?0,20?0,06? - ? - ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?бета ?Кратко- ?1,00?1,00?1,00?0,90?0,75?0,50?0,32?0,22?0,18?
? ? b ?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 30 ? ?Длительный?1,00?0,80?0,80?0,55?0,35?0,15?0,05?0,01? - ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?гамма ?Кратко- ?1,00?0,95?0,95?0,80?0,70?0,55?0,45?0,15? - ?
? ? tt?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Длительный?1,00?0,70?0,70?0,45?0,25?0,06? - ? - ? - ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?бета ?Кратко- ?1,00?1,10?1,10?1,10?1,00?0,70?0,30?0,10?0,05?
? ? b ?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? bt?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Длительный?1,00?0,90?0,90?0,80?0,50?0,25?0,07?0,02?0,01?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?гамма ?Кратко- ?1,00?0,95?0,95?0,80?0,70?0,55?0,45?0,35? - ?
? ? tt?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Длительный?1,00?0,80?0,80?0,70?0,40?0,12?0,02? - ? - ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?бета ?Кратко- ?1,00?1,10?1,10?1,10?1,10?1,00?0,70?0,35?0,27?
? ? b ?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 21 ? bt?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Длительный?1,00?0,90?0,80?0,70?0,50?0,25?0,10?0,05?0,02?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?гамма ?Кратко- ?1,00?0,65?0,55?0,50?0,45?0,35?0,25?0,10? - ?
? ? tt?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Длительный?1,00?0,65?0,55?0,50?0,30?0,12?0,02? - ? - ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?бета ?Кратко- ?1,00?0,90?0,85?0,70?0,55?0,40?0,33?0,30?0,27?
? ? b ?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечания. 1. При расчете на длительный нагрев несущих конструкций,?
?срок службы которых не превышает 5 лет, коэффициент гамма следует?
? bt ?
?увеличить на 15%, но он не должен превышать величины гамма при расчете?
? bt ?
?на кратковременный нагрев. ?
? 2. Для конструкций, которые во время эксплуатации подвергаются?
?циклическому нагреву, коэффициенты гамма и бета следует снизить?
? bt b ?
?на 15% и коэффициент гамма - на 20%. ?
? tt ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Расчетные сопротивления сжатию:
для предельных состояний первой группы
для предельных состояний второй группы
Значения коэффициента условия работы бетона при сжатии
5.12. Влияние температуры на изменение прочности бетона при растяжении учитывают умножением прочностных характеристик бетона на коэффициент условия работы бетона при растяжении
Расчетные сопротивления растяжению:
для предельных состояний первой группы
для предельных состояний второй группы
Значение коэффициента условия работы бетона при растяжении
Деформационные характеристики бетона
5.13. Основными деформационными характеристиками бетона являются значения: предельных относительных деформаций бетона при осевом сжатии
5.14. При кратковременном действии нагрузки и температуры в расчетах используют начальный модуль упругости бетона
Таблица 5.4
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Номера составов и? Начальные модули упругости бетона при сжатии ?
?средняя плотность? 3 ?
? бетона, кг/м3 ? и растяжении принимаются равными E x 10 (МПа) ?
? (по табл. 5.1) ? b ?
? ? при классе бетона по прочности на сжатие ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????
? ?В12,5?В15 ?В20 ?В25 ?В30 ?В35 ?В40 ?В45 ?В50 ?В55 ?В60 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?венного твердения? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?2200 - 2500 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?21 подвергнутого ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?тепловой обработ-? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?ке при атмосфер- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?ном давлении ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?2200 - 2500 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?1500 - 1700 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?1800 - 1900 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?2000 - 2300 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
При кратковременном нагреве значения начального модуля упругости бетона определяют по формуле
Значение коэффициента
5.15. При длительном действии нагрузки и температуры значения начального модуля деформаций бетона
Коэффициент ползучести бетона
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Номера составов ? Коэффициент ползучести бетона фи ?
?бетона по табл. 5.1? b,cr ?
? ? при длительном нагреве бетона, °C ?
? ???????????????????????????????????????????????????????
? ? 50 ? 70 ? 100 ? 200 ? 300 ? 500 ? 700 ? 900 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Значения коэффициента ползучести бетона
5.16. При расчете прочности, образования и раскрытия трещин и деформаций железобетонных конструкций с учетом влияния температуры по деформационной модели для оценки напряженно-деформируемого состояния сжатого бетона, как наиболее простые, могут быть использованы трех- и двухлинейная диаграммы состояния бетона (рис. 5.1).
![]() ![]() а - трехлинейная; б - двухлинейная; 1 - при 20 °C;
2 - при нагреве
При трехлинейной диаграмме (рис. 5.1, а) сжимающие напряжения бетона
при
![]() ; (5.12)при
. (5.13)Значения напряжения
. (5.14)Значения относительных деформаций
При двухлинейной диаграмме (рис. 5.1, б) сжимающие напряжения бетона
при
; (5.16)Значение приведенного модуля упругости
Растягивающие напряжения бетона
5.17. Относительные деформации бетона при сжатии и растяжении в зависимости от температуры бетона при кратковременном и длительном воздействии температуры и нагрузки даны в табл. 5.6. Температуру бетона при определении напряженно-деформированного состояния сжатого бетона принимают по наименьшей температуре сжатого бетона и при определении напряженно-деформируемого состояния растянутого бетона - наибольшей температуре растянутого бетона.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Номера ?Темпе- ?Расчет на ? Относительные деформации бетона ?
? состава ?ратура ? нагрев и ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?бетона по?бетона,?нагружение? при сжатии ? при растяжении ?
?табл. 5.1?°C ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ?эпсилон x?эпсилон x?эпсилон x?эпсилон x?эпсилон x?эпсилон x?
? ? ? ? b0 ? b2 ? b1,red ? bt0 ? bt2 ? bt1,red ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? 3 ? 3 ? 3 ? 3 ? 3 ? 3 ?
? ? ? ?x 10 ?x 10 ?x 10 ?x 10 ?x 10 ?x 10 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?временные ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?Длительные? 3,4 ? 4,8 ? 2,8 ? 0,24 ? 0,31 ? 0,22 ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 100 ?Кратко- ? 2,5 ? 4,4 ? 1,9 ? 0,17 ? 0,29 ? 0,15 ?
? ? ?временные ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?Длительные? 4,3 ? 6,0 ? 3,5 ? 0,3 ? 0,39 ? 0,27 ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 200 ?Кратко- ? 3,5 ? 6,1 ? 2,6 ? 0,25 ? 0,39 ? 0,20 ?
? ? ?временные ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?Длительные? 6,0 ? 8,4 ? 4,9 ? 0,42 ? 0,54 ? 0,38 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?Длительные? 3,4 ? 4,8 ? 2,8 ? 0,24 ? 0,31 ? 0,22 ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 200 ?Кратко- ? 3,0 ? 4,2 ? 3,0 ? 0,20 ? 0,24 ? 0,16 ?
? ? ?временные ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?Длительные? 4,5 ? 6,3 ? 3,8 ? 0,30 ? 0,36 ? 0,20 ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 400 ?Кратко- ? 4,3 ? 6,0 ? 3,6 ? 0,38 ? 0,52 ? 0,36 ?
? ? ?временные ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?Длительные? 6,4 ? 9,0 ? 5,4 ? 0,57 ? 0,78 ? 0,54 ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 600 ?Кратко- ? 6,4 ? 9,0 ? 5,8 ? 0,44 ? 0,57 ? 0,40 ?
? ? ?временные ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?Длительные? 9,6 ? 13,5 ? 8,2 ? 0,67 ? 0,87 ? 0,63 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?Длительные? 3,6 ? 5,0 ? 3,0 ? 0,25 ? 0,32 ? 0,23 ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 200 ?Кратко- ? 2,4 ? 3,4 ? 2,0 ? 0,19 ? 0,26 ? 0,15 ?
? ? ?временные ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?Длительные? 3,6 ? 5,1 ? 3,0 ? 0,25 ? 0,33 ? 0,23 ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 400 ?Кратко- ? 4,1 ? 5,8 ? 3,5 ? 0,28 ? 0,38 ? 0,26 ?
? ? ?временные ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?Длительные? 6,2 ? 8,7 ? 5,2 ? 0,43 ? 0,56 ? 0,40 ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 600 ?Кратко- ? 5,4 ? 7,5 ? 4,5 ? 0,38 ? 0,49 ? 0,33 ?
? ? ?временные ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?Длительные? 8,1 ? 11,4 ? 6,8 ? 0,57 ? 0,74 ? 0,53 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 21 ? ?временные ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?Длительные? 3,4 ? 4,8 ? 2,8 ? 0,24 ? 0,31 ? 0,22 ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 200 ?Кратко- ? 2,9 ? 4,0 ? 2,4 ? 0,20 ? 0,26 ? 0,18 ?
? ? ?временные ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?Длительные? 4,0 ? 5,6 ? 3,4 ? 0,28 ? 0,36 ? 0,26 ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 400 ?Кратко- ? 4,7 ? 6,6 ? 4,0 ? 0,33 ? 0,42 ? 0,30 ?
? ? ?временные ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?Длительные? 6,6 ? 9,2 ? 5,5 ? 0,46 ? 0,59 ? 0,42 ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 600 ?Кратко- ? 5,7 ? 8,0 ? 4,8 ? 0,42 ? 0,54 ? 0,31 ?
? ? ?временные ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?Длительные? 8,0 ? 11,2 ? 6,7 ? 0,59 ? 0,72 ? 0,52 ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 800 ?Кратко- ? 12,1 ? 17,0 ? 10,2 ? 0,84 ? 1,10 ? 0,48 ?
? ? ?временные ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?Длительные? 19,3 ? 27,0 ? 16,2 ? 1,35 ? 1,74 ? 1,25 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5.18. При расчете железобетонных элементов по нелинейной деформационной модели двухлинейную диаграмму состояния бетона с деформационными характеристиками используют при кратковременном воздействии температуры и нагрузки, расчете прочности и раскрытия нормальных трещин для определения напряженно-деформируемого состояния сжатой зоны бетона, и при расчете образования трещин, для определения напряженно-деформируемого состояния растянутого бетона при упругой работе сжатого бетона;
кратковременному и длительному воздействию температуры и нагрузки при расчете деформации железобетонных элементов с трещинами в растянутой зоне для определения напряженного деформируемого состояния сжатого бетона.
Трехлинейную диаграмму состояния бетона с деформационными характеристиками используют при кратковременном нагреве и нагружении и расчете образования трещин в железобетонных конструкциях и при кратковременном и длительном нагреве и нагружении и расчете деформаций железобетонных элементов без трещин, для определения напряженно-деформированного состояния сжатого бетона.
5.19. Коэффициент линейной температурной деформации бетона
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Номера ? Расчет ? Коэффициент линейной температурной деформации ?
?составов ? на нагрев ? -6 -1 ?
?бетона по? ?бетона альфа x 10 x град при температуре ?
?табл. 5.1? ? bt ?
? ? ? бетона, °C ?
? ? ?????????????????????????????????????????????????
? ? ? 50 ? 100 ? 200 ? 300 ? 500 ? 700 ? 900 ?1100 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ?Кратковременный?10,0 ?10,0 ? 9,5 ? 9,0 ? ? ? ? ?
? ? ?---- ?---- ? --- ? --- ? - ? - ? - ? - ?
? ?Длительный ? 4,0 ? 4,5 ? 7,2 ? 7,5 ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ? - ? - ?
? ?Длительный ? 3,0 ? 3,5 ? 5,7 ? 5,5 ? - ? - ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ?
? ?Длительный ? 2,5 ? 3,0 ? 5,2 ? 5,5 ? - ? - ? - ? - ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 8 ?Кратковременный? 9,0 ? 9,0 ? 8,0 ? 7,0 ? 6,0 ? 6,0 ? ? ?
? ? ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ? - ? - ?
? ?Длительный ? 2,0 ? 3,0 ? 5,4 ? 5,3 ? 5,0 ? 5,0 ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 25 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 30 ?Длительный ?-4,0 ? 0 ? 3,0 ? 4,3 ? 6,0 ? 5,8 ? 5,4 ? 4,5 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ?
? ?Длительный ? 3,0 ? 4,5 ? 5,3 ? 5,2 ? 4,7 ? 3,6 ? 3,1 ? 2,6 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 22 ?Кратковременный? 4,0 ? 4,0 ? 3,5 ? 3,0 ? 2,0 ? 1,0 ? ? ?
? ? ?---- ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ? - ? - ?
? ?Длительный ?-3,0 ? 0 ? 1,5 ? 1,5 ? 1,0 ? 0 ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 26 ?Кратковременный? 4,3 ? 4,3 ? 3,8 ? 3,3 ? 3,2 ? 2,4 ? 1,6 ? 0,8 ?
? ? ?---- ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ?---- ?
? ?Длительный ?-0,7 ? 0,3 ? 1,8 ? 2,0 ? 2,2 ? 1,4 ? 0,6 ?-0,7 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 28 ?Кратковременный? 5,0 ? 5,0 ? 5,5 ? 5,0 ? 7,0 ? 6,8 ? 6,6 ? ?
? ? ?---- ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ? - ?
? ?Длительный ?-4,0 ? 0 ? 3,1 ? 3,3 ? 6,0 ? 6,1 ? 5,9 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?---- ?---- ?---- ? --- ?---- ? --- ? --- ? - ?
? ?Длительный ?-7,8 ?-3,8 ?-1,1 ? 0,7 ?-0,2 ? 0 ? 0,1 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 33 ?Кратковременный?-3,0 ?-3,0 ?-3,5 ?-4,5 ?-3,0 ?-2,8 ?-3,5 ?-4,7 ?
? ? ?---- ?---- ?---- ?---- ?---- ?---- ?---- ?---- ?
? ?Длительный ?-8,0 ?-6,5 ?-5,3 ?-5,8 ?-4,5 ?-3,7 ?-4,5 ?-5,7 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ?---- ?
? ?Длительный ? 0,5 ? 2,5 ? 1,5 ? 2,0 ? 2,6 ? 1,5 ? 0,6 ?-0,2 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?---- ?---- ?---- ?---- ?---- ?---- ?---- ?---- ?
? ?Длительный ?-3,0 ?-1,5 ?-0,8 ?-0,7 ?-1,2 ?-0,5 ?-4,6 ?-9,5 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечание. Для бетонов состава N 1 с карбонатным щебнем (доломит,?
? -6 -1 ?
?известняк) коэффициент альфа увеличивается на 1 x 10 x град . ?
? bt ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5.20. Коэффициент температурной усадки бетона
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Номера ? Расчет ? Коэффициент линейной температурной усадки ?
?составов ? на нагрев ? -6 -1 ?
?бетона по? ?бетона альфа x 10 x град при температуре?
?табл. 5.1? ? cs ?
? ? ? бетона, °C ?
? ? ?????????????????????????????????????????????????
? ? ? 50 ? 100 ? 200 ? 300 ? 500 ? 700 ? 900 ?1100 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? --- ? --- ? --- ? --- ? - ? - ? - ? - ?
? ?Длительный ? 6,0 ? 5,5 ? 3,0 ? 2,5 ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 25 ?Длительный ? 7,0 ? 6,5 ? 3,5 ? 2,8 ? 2,5 ? 2,4 ? 3,2 ? 4,2 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 30 ?Длительный ?11,0 ? 8,0 ? 5,0 ? 3,7 ? 2,3 ? 1,7 ? 1,4 ? 1,2 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ?
? ?Длительный ? 5,5 ? 5,5 ? 3,2 ? 2,6 ? 2,2 ? 2,5 ? 3,0 ? 3,2 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 22 ?Кратковременный? 4,0 ? 5,0 ? 4,7 ? 4,2 ? 3,7 ? 3,6 ? ? ?
? ? ?---- ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ? - ? - ?
? ?Длительный ?11,0 ? 9,0 ? 6,7 ? 5,7 ? 4,7 ? 4,6 ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 26 ?Кратковременный? 6,6 ? 7,6 ? 7,1 ? 7,1 ? 5,5 ? 4,3 ? 5,0 ? 6,0 ?
? ? ?---- ?---- ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ?
? ?Длительный ?11,6 ?11,6 ? 9,1 ? 8,4 ? 6,5 ? 5,3 ? 6,0 ? 7,0 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 28 ?Кратковременный? 4,0 ? 5,0 ? 4,6 ? 4,1 ? 1,3 ? 1,2 ? 1,0 ? ?
? ? ?---- ?---- ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ? - ?
? ?Длительный ?13,0 ?10,0 ? 7,0 ? 5,8 ? 2,3 ? 1,9 ? 1,7 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ? - ? - ?
? ?Длительный ? 3,0 ? 0 ? 1,5 ? 1,5 ? 1,0 ? 0 ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 33 ?Кратковременный?10,5 ?12,0 ?11,5 ?11,3 ?10,7 ? 9,9 ?10,4 ?10,7 ?
? ? ?---- ?---- ?---- ?---- ?---- ?---- ?---- ?---- ?
? ?Длительный ?15,5 ?15,5 ?13,3 ?12,6 ?12,2 ?10,8 ?11,4 ?11,7 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?---- ?---- ?---- ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ?
? ?Длительный ?11,3 ?10,8 ?10,3 ? 8,4 ? 6,1 ? 5,2 ? 6,0 ? 6,2 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ? --- ?---- ?---- ?
? ? Длительный ? 6,7 ? 6,7 ? 5,3 ? 5,1 ? 6,8 ? 6,0 ?10,2 ?15,2 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечание. Значение коэффициента альфа принимают со знаком минус.?
? cs ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Коэффициент температурной усадки принят:
при кратковременном нагреве для подъема температуры на 10 °C/ч и более;
при длительном нагреве - в зависимости от воздействия температуры во время эксплуатации.
5.21. Марку по средней плотности бетона естественной влажности принимают по табл. 5.1. Среднюю плотность бетона в сухом состоянии при его нагреве выше 100 °C уменьшают на 150 кг/м3.
Среднюю плотность железобетона (при
) принимают на 100 кг/м3 больше средней плотности соответствующего состояния бетона.5.22. Коэффициент теплопроводности
Показатели качества арматуры
5.23. Для армирования температуростойких железобетонных конструкций применяют арматуру, отвечающую требованиям соответствующих государственных стандартов ГОСТ 5781, ГОСТ 10884, ГОСТ 6727, ГОСТ 4543, ГОСТ 5949 и технических условий СТС АСЧМ 7-93, следующих классов и марок:
Стержневая арматурная сталь:
горячекатаная гладкая класса А240; периодического профиля с постоянной и переменной высотой выступов (соответственно кольцевой и сердцевидный профиль) классов: А300, А400, А500, А600, А800, А1000;
холоднодеформируемая периодического профиля класса В500.
Проволочная арматурная сталь:
холоднотянутая высокопрочная гладкая и периодического профиля классов
;арматурные канаты спиральные семипроволочные классов: К-1400 (К-7), К-1500 (К-7) и девятнадцатипроволочные класса К-1500 (К-19).
Для железобетонных конструкций из жаростойкого бетона при нагреве арматуры выше 400 °C предусматривают стержневую арматуру и прокат: из легированной стали марки 30ХМ; из коррозионно-стойких жаростойких и жаропрочных сталей марок 12Х13, 20Х13, 08Х17Т, 12Х18Н9Т, 20Х23Н18, 45Х14Н14В2М.
5.24. Из-за развития пластических деформаций и изменения структуры стали температура нагрева арматуры ограничена (табл. 5.10). В предварительно напряженной арматуре с повышением температуры происходят дополнительные потери предварительного напряжения. Это еще более ограничивает допустимую температуру нагрева преднапряженной арматуры.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Вид и класс арматуры, ? Предельно допустимая температура, ?
? марка стали и проката ?°C, применения арматуры и проката, ?
? ? установленных ?
? ?????????????????????????????????????
? ? по расчету ? по конструктивным ?
? ? ? соображениям ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Стержневая арматура классов: ? ? ?
? А240, А300 ? 400 ? 450 ?
? А400, А500, А600, А800, А1000 ? 450 ? 500 ?
? ? ? ?
? Напрягаемая ? 150 ? - ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Проволочная арматура классов: ? ? ?
? В500, В 1200 - В 1500, К1400, К1500? 400 ? 450 ?
? р р ? ? ?
? Напрягаемая ? 100 ? - ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Прокат из стали марок: ? ? ?
? ВСт3кп2, ВСт3Гпс5, ВСт3сп5, ВСт3пс6? 400 ? 450 ?
? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Стержневая арматура и прокат из ? ? ?
?стали марок: ? ? ?
? 30ХМ, 12Х13, 20Х13 ? 500 ? 700 ?
? 20Х23Н18 ? 550 ? 1000 ?
? 12Х18Н9Т, 45Х14Н14, В2М, 08Х17Т ? 600 ? 800 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Нормативные и расчетные характеристики арматуры
5.25. Основной прочностной характеристикой арматуры является нормативное сопротивление напряжению
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Арматура класса и марки ? Номинальный ? Нормативные значения ?
? ?диаметр арматуры,?сопротивления растяжению R ?
? ? мм ? sn?
? ? ? и расчетные значения ?
? ? ?сопротивления растяжению для?
? ? ?предельных состояний второй ?
? ? ?группы R , МПа (Н/мм2) ?
? ? ? s,ser ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? А240 ? 6 - 40 ? 240 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? А300 ? 6 - 40 ? 300 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? А400 ? 6 - 40 ? 400 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? А500 ? 10 - 40 ? 500 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? А600 ? 10 - 40 ? 600 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? А800 ? 10 - 32 ? 800 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? А1000 ? 10 - 32 ? 1000 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? В500 ? 3 - 12 ? 500 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? В 1200 ? 8 ? 1200 ?
? р ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? В 1300 ? 7 ? 1300 ?
? р ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? В 1400 ? 4, 5, 6 ? 1400 ?
? р ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? В 1500 ? 3 ? 1500 ?
? р ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? К1400 (К-7) ? 15 ? 1400 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? К1500 (К-7) ? 6, 9, 12 ? 1500 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? К1500 (К-19) ? 14 ? 1500 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 30ХМ ? - ? 590 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 12Х13 ? - ? 410 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 20Х13 ? - ? 440 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?20Х23Н18, 12Х18Н9Т, 08Х17Т? - ? 195 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 45Х14Н14В2М ? - ? 315 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5.26. Расчетные значения сопротивления арматуры
. (5.19)Коэффициент надежности
для предельных состояний первой группы:
1,1 - для арматуры классов А240, А300, А400, А500;
1,15 - для арматуры классов А600, А800;
1,2 - для арматуры классов А1000, В500,
, К1400, К1500;1,3 - для арматуры марок 30ХМ, 12Х13, 20Х13, 12Х18Н9Т, 20Х23Н18, 45Х14Н14В2М, 08Х17Т.
Расчетные значения сопротивления продольной арматуры растяжению
Таблица 5.12
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Арматура классов ? Расчетные сопротивления арматуры для предельных ?
? и марок ? состояний первой группы, МПа (Н/мм2) ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????
? ? Растяжению ? Сжатию ?
? ????????????????????????????????????????????? R ?
? ? Продольной, R ? Поперечной (хомутов и ? sc ?
? ? s ? отогнутых стержней), R ? ?
? ? ? sw? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? А240 ? 215 ? 170 ? 215 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? А300 ? 270 ? 215 ? 270 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? А400 ? 355 ? 285 ? 355 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? А500 ? 435 ? 300 ? (400) 435 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? А600 ? 510 ? 300 ? (360) 450 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? А800 ? 680 ? 300 ? (400) 500 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? А1000 ? 815 ? 300 ? (400) 500 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? В500 ? 415 ? 300 ? (360) 400 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? В 1200 ? 1000 ? 300 ? (400) 500 ?
? р ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? В 1300 ? 1070 ? 300 ? (400) 500 ?
? р ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? В 1400 ? 1170 ? 300 ? (400) 500 ?
? р ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? В 1500 ? 1250 ? 300 ? (400) 500 ?
? р ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? К1400 (К-7) ? 1170 ? - ? (400) 500 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? К1500 (К-7) ? 1250 ? - ? (400) 500 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? К1500 (К-19) ? 1250 ? - ? (400) 500 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 30ХМ ? 450 ? - ? (400) 500 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 12Х13 ? 325 ? 260 ? 325 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 30Х13 ? 345 ? 275 ? 345 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 20Х23Н18, ? 150 ? 120 ? 150 ?
?12Х18Н9Т, 08Х17Т ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 45Х14Н14В2М ? 245 ? 195 ? 245 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечание. Значения R в скобках используют только при расчете?
? sc ?
?на кратковременное воздействие усилий. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Расчетные значения сопротивления поперечной арматуры (хомутов и отогнутых стержней)
, но принимают не более 300 МПа.Расчетные сопротивления проката из стали марок ВСт-3 принимают по СНиП II-23.
5.27. Влияние температуры на изменение нормативных и расчетных сопротивлений арматуры учитывают умножением прочностных характеристик арматуры при растяжении и сжатии на коэффициент условия работы арматуры
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Вид и класс ?Коэффи-? Расчет ? Коэффициенты условий работы арматуры ?
?арматуры, марки ?циент ?на нагрев ? гамма , линейного температурного ?
? жаростойкой ? ? ? st ?
? арматуры ? ? ? расширения арматуры альфа и бета , ?
? и проката ? ? ? st s ?
? ? ? ? при температуре ее нагрева, °C ?
? ? ? ???????????????????????????????????????????
? ? ? ?50 - ?200 ?300 ?400 ?450 ?500 ?550 ?600 ?
? ? ? ? 100? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?А240, ВСт3кп2, ?гамма ?Кратко- ? 1,00 ?0,95?0,90?0,85?0,75?0,60?0,45?0,30?
?ВСт3Гпс5, ? st?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?ВСт3сп5, ВСт3пс6? ?Длительный? 1,00 ?0,85?0,65?0,35?0,15? - ? - ? - ?
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?В500 ? ?Кратко- ? 1,00 ?0,90?0,85?0,60?0,45?0,25?0,12?0,05?
? ? ?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Длительный? 1,00 ?0,80?0,60?0,30?0,10? - ? - ? - ?
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?В 1200 - В 1500,? ?Кратко- ? 1,00 ?0,85?0,70?0,50?0,35?0,25?0,15?0,10?
? р р ? ?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?К1400, К1500 ? ?Длительный? 1,00 ?0,75?0,55?0,25?0,05? - ? - ? - ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?А500 ?гамма ?Кратко- ? 1,00 ?1,00?0,90?0,70?0,60?0,50?0,40?0,30?
? ? st?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Длительный? 1,00 ?0,80?0,60?0,30?0,10? - ? - ? - ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?А240, В500, ?альфа ?Кратко- ? 11,5 ?12,5?13,0?13,5?13,6?13,7?13,8?13,9?
?В 1200 - В 1500,? st?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? р р ? ?Длительный? ? ? ? ? ? ? ? ?
?ВСт3сп2, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?ВСт3Гпс5, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?ВСт3пс5, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?ВСт3пс6, К1400, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?К1500 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?А300, А400, А500?гамма ?Кратко- ? 1,00 ?1,00?0,95?0,85?0,75?0,60?0,40?0,30?
? ? st?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Длительный? 1,00 ?0,90?0,75?0,40?0,20? - ? - ? - ?
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
? А600, А800, ? ?Кратко- ? 1,00 ?0,85?0,75?0,65?0,55?0,45?0,30?0,20?
? А1000 ? ?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Длительный? 1,00 ?0,80?0,65?0,30?0,10? - ? - ? - ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? А300, А400, ?альфа ?Кратко- ? 12,0 ?13,0?13,5?14,0?14,2?14,4?14,6?14,8?
? А500, А600, ? st?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? А800, А1000 ? ?Длительный? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 30ХМ ?гамма ?Кратко- ? 1,00 ?0,90?0,85?0,78?0,76?0,74?0,72?0,70?
? ? st?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Длительный? 1,00 ?0,85?0,80?0,25?0,15?0,08? - ? - ?
? ??????????????????????????????????????????????????????????????
? ?альфа ?Кратко- ? 9,5 ?10,2?10,7?11,2?11,5?11,8?12,1?12,4?
? ? st?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Длительный? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 12Х13, 20Х13 ?гамма ?Кратко- ? 1,00 ?0,95?0,86?0,80?0,73?0,65?0,53?0,40?
? ? st?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Длительный? 1,00 ?0,93?0,83?0,70?0,45?0,13? - ? - ?
? ??????????????????????????????????????????????????????????????
? ?альфа ?Кратко- ? 12,0 ?12,6?13,3?14,0?14,3?14,7?15,0?15,3?
? ? st?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Длительный? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 20Х23Н18 ?гамма ?Кратко- ? 1,00 ?0,97?0,95?0,92?0,88?0,85?0,81?0,75?
? ? st?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Длительный? 1,00 ?0,97?0,93?0,77?0,50?0,30?0,18?0,08?
? ??????????????????????????????????????????????????????????????
? ?альфа ?Кратко- ? 10,3 ?11,3?12,4?13,6?14,1?14,7?15,2?15,7?
? ? st?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Длительный? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?12Х18Н9Т, 08Х17Т?гамма ?Кратко- ? 1,00 ?0,72?0,65?0,62?0,58?0,60?0,57?0,56?
? ? st?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Длительный? 1,00 ?0,72?0,65?0,62?0,58?0,55?0,50?0,40?
? ??????????????????????????????????????????????????????????????
? ?альфа ?Кратко- ? 10,5 ?11,1?11,4?11,6?11,8?12,0?12,2?12,4?
? ? st?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Длительный? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 45Х14Н14В2М ?гамма ?Кратко- ? 1,00 ?0,86?0,78?0,72?0,68?0,64?0,60?0,56?
? ? st?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Длительный? 1,00 ?0,86?0,78?0,70?0,63?0,55?0,43?0,30?
? ??????????????????????????????????????????????????????????????
? ?альфа ?Кратко- ? 10,5 ?11,1?11,4?11,6?11,8?12,0?12,2?12,4?
? ? st?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?Длительный? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? А240, А300, ?бета ?Кратко- ? 1,00 ?0,90?0,88?0,83?0,80?0,78?0,75?0,73?
? А400, А500, ? s ?временный ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? В500, А600, ? ?Длительный? ? ? ? ? ? ? ? ?
? А800, А1000, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?В 1200 - В 1500,? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? р р ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ВСт3кп2, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?ВСт3Гпс5, К1400,? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?К1500, ВСт3сп5, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ВСт3пс6, 30ХМ, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 12Х13, 20Х13, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 08Х17Т, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 20Х23Н18, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 12Х18Н9Т, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 45Х14Н14В2М ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Расчетные сопротивления продольной арматуры
Расчетные сопротивления поперечной арматуры
. (5.21)Значения коэффициента условия работы арматуры
Деформационные характеристики арматуры
5.28. При воздействии температуры основными деформационными характеристиками арматуры являются значения относительных деформаций удлинения арматуры
. (5.22)Значения модуля упругости арматуры
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Класс и марка арматуры ? Модуль упругости арматуры, ?
? ? 5 ?
? ? E x 10 МПа (Н/мм2) ?
? ? s ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 12Х13, 20Х13 ? 2,2 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? А240, А300, 30ХМ ? 2,1 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? А400, А500, В 1200 - В 1500, 20Х23Н18, ? 2,0 ?
? р р ? ?
? 08Х17Т, 12Х18Н9Т, 45Х14Н14В2М ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? А600, А800, А1000 ? 1,9 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? В500, К1400, К1500 ? 1,8 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5.29. Влияние температуры на изменения модуля упругости арматуры учитывают умножением модуля упругости арматуры
Значения коэффициента
5.30. В качестве расчетной диаграммы состояния (деформирования) арматуры, устанавливающей связь между напряжениями
![]() Напряжения в арматуре
при
; (5.24)при
. (5.25)Значение относительной деформации
.5.31. С повышением температуры коэффициент температурного расширения арматуры
НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
6.1. Расчет распределения температуры в железобетонных конструкциях производят для установившегося теплового потока методом расчета температуры ограждающих конструкций. Температуру арматуры в сечениях железобетонных конструкций принимают равной температуре бетона в месте ее расположения.
6.2. Для конструкций, находящихся на открытом воздухе, коэффициент теплоотдачи наружной поверхности
, (6.1)где v - скорость ветра, м/с.
При определении наибольших усилий в конструкции от воздействия температуры, а также при определении максимальной температуры нагрева бетона и арматуры исходят из максимальных средних скоростей ветра (румбы) за июль или январь, повторяемость которых составляет 16% и более, согласно СНиП 23-01, но не менее 1 м/с.
6.3. Температуру бетона в сечениях конструкций при его нагреве в процессе эксплуатации определяют теплотехническим расчетом установившегося потока тепла при заданной по проекту расчетной температуре рабочего пространства или воздуха производственного помещения. Для конструкций, находящихся на открытом воздухе, наименьшие и наибольшие температуры бетона и арматуры определяют соответственно при минимальной зимней и максимальной летней температуре наружного воздуха района строительства.
6.4. Теплотехнический расчет статически неопределимых конструкций, работающих в условиях воздействия температур, производят на расчетную температуру, вызывающую наибольшие усилия (п. 4.12). При расчете наибольших усилий от воздействия температур в конструкциях, находящихся на открытом воздухе, температуру бетона вычисляют соответственно по расчетной летней или зимней температуре наружного воздуха.
6.5. Коэффициент теплопроводности бетона
Для конструкций, находящихся в помещении или на воздухе, но защищенных от воздействия ветра, коэффициент теплоотдачи наружной поверхности
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэф- ? Значения коэффициентов теплоотдачи наружной альфа и внутренней ?
?фици- ? e ?
?ент ? альфа поверхностей конструкции, Вт/(м x °C), при температуре ?
? ? i ?
? ? поверхности и воздуха, °C ?
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?-50 ? 0 ? 50 ?100 ? 200 ?300 ? 400 ? 500 ?700 ? 900 ?1100?1200 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?альфа ? 6 ? 8 ? 10 ? 12 ? 17 ? 22 ? - ? - ? - ? - ? - ? - ?
? e? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?альфа ? - ? - ? 10 ? 10 ? 10 ? 12 ? 15 ? 20 ? 40 ? 70 ?120 ? 150 ?
? i? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
6.6. Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности конструкции
6.7. Термическое сопротивление
6.8. При стационарном нагреве конструкции, состоящей из n слоев со стороны более нагретой поверхности температуру материала
; (6.2)температуру материала более нагретой поверхности
, (6.3)а температуру материала менее нагретой поверхности
. (6.4)В трехслойной конструкции температуру материала между первым и вторым слоями, считая слои от более нагретой поверхности, вычисляют по формуле
, (6.5)а между вторым и третьим слоями - по формуле
. (6.6)Температура менее нагретой поверхности третьего слоя равна
. (6.7)Тепловой поток Q (Вт/м2) определяют из выражения
, (6.8)где
Сопротивление теплопередаче
, (6.9)где
; ; ...; ; ; - термическое сопротивление материала в отдельных слоях конструкции, пронумерованных со стороны нагреваемой поверхности, м2 x °C/Вт; - толщина отдельных слоев, м; - коэффициенты теплопроводности материалов в слоях конструкции, принимаемые в зависимости от средней температуры слоя, Вт/(м x °C).6.9. При расчете распределения температуры по толщине конструкции необходимо учитывать различие площадей теплоотдающей внутренней и наружной поверхностей:
при круговом очертании, если толщина стенки более 0,1 наружного диаметра;
при квадратном или прямоугольном очертании, если толщина стенки более 0,1 длины большей стороны;
при произвольном очертании, если разница в площадях теплоотдающих внутренней и наружной поверхностей более 10%.
Для трехслойной конструкции ограждения с учетом различия в площадях теплоотдающих внутренней
температура материала более нагретой поверхности
; (6.10)температура материала между первым и вторым слоями
; (6.11)температура материала между вторым и третьим слоями
; (6.12)температура менее нагретой поверхности третьего слоя
. (6.13)Сопротивление теплопередачи конструкции рассчитывают по формуле
, (6.14)где
6.10. Вычисленные температуры не должны превышать предельно допустимые температуры применения бетона по ГОСТ 20910 и арматуры по табл. 5.10.
6.11. В ребристых конструкциях, когда наружные поверхности бетонных ребер и тепловой изоляции совпадают, расчет температуры в бетоне производят по сечению ребра. Если бетонные ребра выступают за наружную поверхность тепловой изоляции, расчет температуры в бетоне ребра выполняют по методам расчета температурных полей или по соответствующим нормативным документам.
6.12. Расчет распределения температур в стенках боровов и каналов, расположенных под землей, допускается производить:
для кратковременного нагрева, принимая сечение по высоте стен неравномерно нагретым с прямолинейным распределением температур бетона и коэффициента теплоотдачи наружной поверхности стенки
Для длительного нагрева принимают сечение по высоте стен равномерно нагретым.
6.13. Коэффициент теплопроводности
6.14. Расчет деформаций, вызванных нагреванием и охлаждением бетонных и железобетонных элементов, должен производиться в зависимости от наличия трещин в растянутой зоне бетона и распределения температуры бетона по высоте сечения элемента.
6.15. При расчете элементов, подвергающихся нагреву, положение центра тяжести всего сечения бетона или его сжатой зоны, а также статический момент и момент инерции всего сечения следует определять, приводя все сечение к ненагретому, более прочному бетону.
6.16. Для элемента, выполненного из одного вида бетона, если температура бетона наиболее нагретой грани не превышает 400 °C, сечение не разбивают на части и момент инерции приведенного сечения принимается равным:
При кратковременном нагреве приведенная площадь бетона
где
6.17. Когда температура бетона наиболее нагретой грани сечения превышает 400 °C в прямоугольном сечении элемента, выполненном из одного вида бетона, тогда сечение по высоте разбивают на две части, линия раздела должна проходить по бетону, имеющему температуру, равную 400 °C. В двутавровых и тавровых сечениях элементов, выполненных из одного вида бетона, линия раздела должна проходить по границе между ребром и полкой. В элементе, сечение которого по высоте состоит из различных видов бетона, линия раздела должна проходить по границе бетонов.
При кратковременном нагреве приведенная площадь
где
6.18. Для элемента, сечение которого по высоте состоит из трех видов бетона или двутаврового сечения, выполненного из одного вида бетона, если температура бетона наиболее нагретой грани превышает 400 °C, сечение разбивают на три части (рис. 6.1).
![]() а)
![]() б)
![]() в)
а - на 2 части; б - на 3 части; в - на 4 части;
Ц.Т. - центр тяжести приведенного сечения;
1-, 2-, ..., i-той частей сечения
прямоугольного, таврового и двутаврового сечения элементов
6.19. Во всех случаях расчета арматуру рассматривают как самостоятельную часть сечения.
Площадь нагретой растянутой
, (6.19)где
Коэффициенты приведения арматуры к более прочному бетону растянутой арматуры:
сжатой арматуры:
Расстояние от центра тяжести i-той части сечения до наименее нагретой грани элемента, относительно которой определяют центр тяжести сечения
. (6.23)Расстояние от центра тяжести i-той части сечения до центра тяжести всего приведенного сечения
. (6.24)6.21. Температурное удлинение центра тяжести i-той части бетонного сечения (рис. 6.2) равно
(6.25)и его температурная кривизна
. (6.26)![]() ![]() а)
![]() б)
![]() в)
![]() г)
![]() д)
а - температуры бетона; б - деформации удлинения
от нагрева; в - напряжения в бетоне от нагрева;
г - деформации укорочения от остывания; д - напряжения
в бетоне от остывания при нелинейном изменении температур
по высоте бетонного сечения элементов;
Ц.Т. - центр тяжести приведенного сечения
С учетом каждой части сечения бетона и арматуры определяют площадь
; (6.28)где
; (6.30) . (6.31)Расстояние от центра тяжести приведенного железобетонного сечения до наименее нагретого или наиболее растянутого волокна определяют по формуле
6.22. Для участков бетонного и железобетонного элемента, где в растянутой зоне не образуются трещины, нормальные к продольной оси элемента, деформации от нагрева рассчитывают следующим образом:
а) сечение элемента приводится к более прочному бетону, удлинение
; (6.33)где
.Удлинение
; (6.35) , (6.36)где
При расчете бетонного сечения в формулах удлинение арматуры
б) при неравномерном нагреве бетона с прямолинейным распределением температуры по высоте сечения элемента (рис. 6.3, а) удлинение оси элемента
где
в) при остывании неравномерно нагретого бетона с прямолинейным распределением температуры по высоте сечения элемента от усадки бетона укорочение
где
![]() ![]() ![]() ![]() а - бетонного и железобетонного без трещин;
б - железобетонного с трещинами в растянутой зоне,
расположенной у менее нагретой грани; в - то же, у более
нагретой грани; г - железобетонного с трещинами по всей
высоте сечения; Ц.Т. - центр тяжести приведенного сечения
Рисунок 6.3. Схемы распределения температур (1), деформаций
от неравномерного нагрева (2) и остывания (3)
при прямолинейном изменении температур
по высоте сечения элементов
6.23. Благодаря сцеплению бетона с арматурой на участках между трещинами деформации арматуры уменьшаются. Температурные деформации арматуры по длине между трещинами непостоянны. Среднее температурное удлинение арматуры в бетоне составит:
. (6.41)Приняв изменения температурных деформаций арматуры в бетоне от нагрева по тому же закону, что и при растягивающем усилии, находим значение среднего коэффициента температурного расширения арматуры в бетоне для первого нагрева
Коэффициент, учитывающий работу растянутого бетона между трещинами
при
;при
;при
;при
.6.24. Для участков железобетонного элемента, где в растянутой зоне образуются трещины, нормальные к продольной оси элемента, деформации от нагрева рассчитывают следующим образом:
а) для железобетонного элемента с трещинами в растянутой зоне, расположенной у менее нагретой грани сечения (рис. 6.3, б), удлинение
б) для участков железобетонного элемента с трещинами в растянутой зоне бетона, расположенной у более нагретой грани сечения (рис. 6.3, в), удлинение
в) для участков железобетонного элемента с трещинами по всей высоте сечения (рис. 6.3, г) удлинение
; (6.46)где
a' - толщина защитного слоя более нагретой грани;
г) при равномерном нагреве железобетонного элемента кривизну
6.25. Для участков железобетонных элементов, где в растянутой зоне образуются трещины, нормальные к продольной оси элемента от усадки бетона, при остывании укорочение
6.26. Предельно допустимые деформации от воздействия температуры в элементах конструкций, в которых требуется их ограничение при нагревании и охлаждении, должны устанавливаться нормативными документами по проектированию соответствующих конструкций, а при их отсутствии должны указываться в задании на проектирование.
6.27. Расстояние между температурно-усадочными швами в бетонных и железобетонных конструкциях из обычного и жаростойкого бетонов должны устанавливаться расчетом. Расчет допускается не выполнять, если принятое расстояние между температурно-усадочными швами не превышает значений, указанных в табл. 6.3, в которой наибольшие расстояния между температурно-усадочными швами даны для бетонных и железобетонных конструкций с ненапрягаемой и с предварительно напряженной арматурой, при расчетной зимней температуре наружного воздуха минус 40 °C, относительной влажности воздуха 60% и выше и высоте колонн 3 м.
Таблица 6.3
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Конструкции ? Наибольшие расстояния между температурно- ?
? ?усадочными швами, м, допускаемые без расчета ?
? ? для конструкций, находящихся ?
? ???????????????????????????????????????????????
? ?внутри отапли- ? внутри ? на наружном ?
? ?ваемых зданий ?неотапливаемых? воздухе ?
? ?или в грунте ? зданий ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?1. Бетонные: ? ? ? ?
? а) сборные ? 40 ? 35 ? 30 ?
? б) монолитные при ? 30 ? 25 ? 20 ?
?конструктивном армировании ? ? ? ?
? в) монолитные без ? 20 ? 15 ? 10 ?
?конструктивного армирования? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?каркасные одноэтажные ? ? ? ?
?каркасные многоэтажные ? ? ? ?
? в) сборно-блочные, сборно-? 55 ? 45 ? 35 ?
?панельные ? ? ? ?
?и монолитные каркасные ? ? ? ?
? д) сборно-монолитные ? 40 ? 30 ? 25 ?
?и монолитные сплошные ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечания. 1. Для железобетонных конструкций (поз. 2), расчетная?
?температура внутри которых не превышает 50 °C, расстояния между?
?температурно-усадочными швами при расчетной зимней температуре наружного?
?воздуха минус 30, 20, 10 и 1 °C увеличивают соответственно на 10, 20, 40?
?и 60% и при влажности наружного воздуха в наиболее жаркий месяц года ниже?
?40, 20 и 10% - уменьшают соответственно на 20, 40 и 60%. ?
?между температурно-усадочными швами увеличивают при высоте колонн 5 м -?
?на 20%, 7 м - на 60% и 9 м - на 100%. Высоту колонн определяют: для?
?одноэтажных зданий - от верха фундамента до низа подкрановых балок, а при?
?их отсутствии - до низа ферм или балок покрытия; для многоэтажных?
?зданий - от верха фундамента до низа балок первого этажа. ?
?между температурно-усадочными швами определены при отсутствии связей либо?
?при расположении связей в середине температурного блока. ?
? 4. Расстояния между температурно-усадочными швами в сооружениях?
?и тепловых агрегатах с расчетной температурой внутри 70, 120, 300, 500?
?и 1000 °C уменьшают соответственно на 20, 40, 60, 70 и 90%. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
6.28. Расчет статически неопределимых железобетонных конструкций тепловых агрегатов на воздействие температуры производят одним из методов строительной механики, путем последовательных приближений с принятием действительной жесткости сечений. Если определение усилий в статически неопределимой системе производят методом сил, то в общем случае перемещения по направлению лишних неизвестных в системе канонических уравнений вычисляют по формуле
где
В выражении (6.48) для немассивных стержневых конструкций третьим интегралом, учитывающим деформации сдвига, можно пренебречь. При расчете железобетонных изгибаемых, сжатых или растянутых элементов, когда
, с достаточной для расчета точностью можно не учитывать и второй интеграл, выражающий продольные деформации элементов.6.29. Если исключить возможность хрупкого разрушения, то согласно теории прочности за предельное состояние конструкции принимают такое, когда при постоянном усилии значительно увеличиваются деформации. Такое состояние конструкции характеризуется образованием пластических шарниров с превращением статической системы в механизм. При воздействии только температурных усилий предельным состоянием конструкции является образование пластических шарниров с переходом системы в статически определимую. С образованием пластических шарниров снижаются температурные усилия, но разрушения конструкции не происходит.
6.30. Для конструкций, за предельное состояние которых принимают образование первого или такого количества пластических шарниров, когда система превращается в статически определимую конструкцию, расчет по несущей способности ведут на совместное действие усилий от температуры и нагрузки. Для конструкций, за предельное состояние которых принимают образование последнего пластического шарнира, когда система превращается в механизм, расчет по несущей способности ведут методом предельного равновесия на действие усилий от нагрузки без учета температурных усилий.
6.31. Для большей части железобетонных элементов при воздействии температуры можно допустить определение жесткости для наиболее напряженного сечения от совместного воздействия температуры и нагрузки и принимать ее постоянной по длине однозначной эпюры моментов. Для более точного определения усилий в предварительно напряженных элементах, а также в сжатых или изгибаемых слабо армированных элементах с ненапрягаемой арматурой, у которых участки без трещин занимают значительную длину пролета, жесткость определяют с учетом распределения трещин по длине совместного воздействия нагрузки и температуры.
6.32. Кривизну железобетонных элементов постоянного сечения с трещинами в растянутой зоне вычисляют для наиболее напряженного сечения, а для других сечений принимают пропорционально изменению изгибающего момента.
6.33. Значительная часть железобетонных элементов в условиях воздействия температуры работает с трещинами в растянутой зоне. При расчете их способом последовательных приближений вначале статически неопределимую конструкцию рассчитывают на действие нагрузки и температуры при минимальной жесткости элемента. Для предварительно напряженных элементов, работающих без трещин, целесообразно для первого приближения принимать жесткость элементов как для упругой стадии работы.
6.34. При кратковременном неравномерном нагреве по высоте сечения железобетонного элемента температурный момент с повышением температуры сжатой зоны нарастает и тем интенсивнее, чем больше процент армирования и выше прочность бетона. При кратковременном нагреве крайнего волокна сжатой зоны жаростойкого бетона до 500 - 600 °C наблюдаются наибольшие температурные моменты.
Момент от неравномерного нагрева бетона по высоте сечения при равномерном нагреве бетона по длине элемента, заделанного на опорах от поворота, а также в замкнутых рамах кольцевого, квадратного и прямоугольного очертания, имеющих одинаковые сечения, определяют по формуле
где
D - жесткость сечения определяют по формуле (8.33).
6.35. Момент при остывании от усадки и ползучести бетона определяют по формуле (6.49), считая кривизну равной сумме кривизны оси элемента при остывании от усадки и от ползучести бетона. Кривизну оси элемента при остывании от ползучести бетона вычисляют по формуле
, (6.50)где
Наибольшие температурные моменты возникают при первом кратковременном нагреве. При повторных кратковременных нагревах и длительном нагреве температурные моменты меньше, чем при первом нагреве.
6.36. Температурные моменты в сборных железобетонных элементах тепловых агрегатов зависят от вида стыка арматуры и прочности раствора в шве. Температурные моменты в элементах со стыковыми накладками из арматуры и в шве с жестким раствором прочностью, равной прочности бетона, такие же, как в монолитном элементе; с раствором пластичной консистенции, прочность которого в 3 раза меньше прочности бетона, - меньше на 15%; с теплоизоляционным раствором - на 30%.
Температурные моменты в элементах со стыками арматуры из косынок и накладок из листовой стали и из уголков на 50% меньше моментов в элементе без стыка.
6.37. При совместном воздействии усилий от температуры и нагрузки с увеличением нагрузки происходит снижение температурных усилий вследствие развития пластических деформаций бетона и арматуры. В элементе, заделанном на опорах, когда моменты от нагрузки и температуры суммируются в опорных сечениях, температурные усилия влияют на образование первых пластических шарниров, но значение их снижается на 50% из-за развития пластических деформаций сжатия бетона и арматуры, нагретых до высоких температур. Усилия при образовании первых пластических шарниров будут равны:
, (6.51)где
6.38. Расчет производственных зданий из монолитного железобетона, подвергаемых повышенным технологическим температурам, следует производить с использованием сертифицированных в России компьютерных программ, согласованных с НИИЖБ. Согласно СП 52-103 пространственная конструктивная система (КС) здания рассматривается как статически неопределимая система, состоящая из взаимосвязанных несущих конструктивных элементов, обеспечивающих его прочность и устойчивость при эксплуатации в условиях технологического нагрева.
ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ПЕРВОЙ ГРУППЫ
7.1. Бетонные элементы рассчитывают по прочности на действие продольных сжимающих сил и на местное сжатие при постоянном нагреве и температурах выше предельно допустимых для применения арматуры (табл. 5.10).
7.2. Расчет по прочности элементов бетонных конструкций, подвергающихся воздействию продольной сжимающей силы и высоких температур, должен производиться для сечений, нормальных к их продольной оси без учета сопротивления бетона растянутой зоны.
Без учета сопротивления бетона растянутой зоны производится расчет внецентренно сжатых элементов, принимая, что достижение предельного состояния характеризуется разрушением сжатого бетона. Сопротивление бетона сжатию условно представляется напряжениями, равными
![]() Рисунок 7.1. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении,
нормальном к продольной оси внецентренно сжатого бетонного
элемента, рассчитываемого без учета сопротивления
бетона растянутой зоны
7.3. При расчете внецентренно сжатых бетонных элементов должен приниматься во внимание случайный эксцентриситет продольной силы
Эксцентриситет продольной силы
7.4. Для бетонных внецентренно сжатых элементов при гибкости
для прямоугольных сечений при и расположении продольной сжимающей силы в пределах поперечного сечения необходимо учитывать влияние на их несущую способность прогибов путем умножения значения Расчет внецентренно сжатых бетонных элементов, подвергающихся равномерному и неравномерному нагреву по высоте сечения производится из условия
где
Для элементов прямоугольного сечения
. (7.2)7.5. Внецентренно сжатые бетонные элементы, в которых образование трещин не допускают по условиям эксплуатации, независимо от расчета по условию (7.1) должны быть проверены с учетом сопротивления бетона растянутой зоны. Для прямоугольных сечений из условия:
где
Основные положения
7.6. Расчет по прочности железобетонных элементов в условиях воздействия температуры на действие изгибающих моментов, продольных сил (внецентренное сжатие или растяжение) производят для сечений нормальных к их продольной оси на основе предельных усилий. Предельные усилия в сечении, нормальном к продольной оси элемента, определяют исходя из следующих предпосылок:
сопротивление бетона растяжению принимают равное нулю;
сопротивление бетона сжатию представляют напряжениями, равными
деформации и 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
7.7. Расчет по прочности нормальных сечений производят в зависимости от соотношения между значениями высоты сжатой зоны бетона
Значение
Относительная деформация растянутой арматуры при напряжениях, равных
Относительную деформацию сжатого бетона при кратковременном нагружении
Значение
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Класс ?А240?А300?А400?А500?В500?А540?А600?А800?А1000?В 1200?В 1400?В 1500?К1400?
?арма- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? р ? р ? р ?К1500?
?туры ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?В 1300? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? р ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Значе-?0,61?0,58?0,53?0,49?0,50?0,62?0,43?0,41?0,39 ?0,37 ?0,36 ?0,30 ?0,33 ?
?ния ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?кси ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? R ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Прочность сечений изгибаемых элементов
7.8. Проверку прочности прямоугольного сечения изгибаемых элементов (рис. 7.2), при воздействии температуры производят из условия при
![]() ![]() Рисунок 7.2. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении,
нормальном к продольной оси изгибаемого железобетонного
элемента, при расчете его по прочности
Высоту сжатой зоны x, определяют по формуле
где M - момент от внешней нагрузки и температурных усилий.
7.9. Для изгибаемых элементов, имеющих полку в сжатой зоне (тавровые и двутавровые сечения) при
, проверку прочности сечения определяют в зависимости от положения границы сжатой зоны (рис. 7.3).![]() а)
![]() б)
а - в полке; б - в ребре
Рисунок 7.3. Положение границы сжатой зоны в сечении
изгибаемого железобетонного элемента
Если граница проходит в полке, то соблюдается условие:
Расчет производят по формуле (7.6), как для прямоугольного сечения шириною
Высоту сжатой зоны бетона x, определяют по формуле
7.10. Значение
- 0,5 расстояния в свету между продольными ребрами:при отсутствии поперечных ребер или при расстояниях между ними больших, чем расстояния между продольными ребрами и
;при консольных свесах полки: при
;при
;при
- свесы полки не учитывают.7.11. При расчете по прочности изгибаемых элементов соблюдать условие
. В случае, когда по конструктивным соображениям или по расчетам по предельным состояниям второй группы, площадь растянутой арматуры принята большей, чем это требуется для соблюдения условия , допускается предельный изгибающий момент M определять по формулам (7.6 и 7.8), подставляя в них значения .7.12. При симметричном армировании изгибаемого элемента, когда
, прочность сечения определяют по формулеЕсли вычисленная без учета сжатой арматуры
высота сжатой зоны x < 2a', то в формулу (7.11) подставляют вместо a' значение 0,5x.Прочность внецентренно сжатых элементов
7.13. Проверку прочности прямоугольных сечений внецентренно сжатых элементов следует производить из условия:
где N - продольная сила от внешней нагрузки и температурных усилий.
Высоту сжатой зоны (рис. 7.4) определяют:
![]() Рисунок 7.4. Схема усилий и эпюра напряжений
в сечении, нормальном к продольной оси внецентренно сжатого
железобетонного элемента, при расчете его по прочности
Расстояние от точки приложения продольной силы N до центра тяжести сечения растянутой или менее сжатой арматуры равно:
Значение коэффициента, учитывающего влияние продольного изгиба элемента на его несущую способность, определяют по формуле
Условную критическую силу определяют по формуле
7.14. Жесткость железобетонного элемента допускается определять по формуле
где J,
, (7.20)где
Относительное значение эксцентриситета продольной силы
, но не менее 0,15. (7.21)7.15. Продольный изгиб (прогиб) элемента от неравномерного воздействия температуры по высоте сечения элемента определяют по формуле
, (7.22)где
7.16. Проверку прочности прямоугольных сечений внецентренно сжатых элементов с арматурой, расположенной у противоположных в плоскости изгиба сторон сечения, при эксцентриситете продольной силы
и гибкости , производят по формулегде
- сумма произведений площадей продольной арматуры, устанавливаемой по каждой стороне сечения на расчетные сопротивления, определяемые в зависимости от температуры по формуле (5.20); ; 200 °C ; 300 °C ; 500 °C и 700 °C ;Таблица 7.2
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? l /h ? 6 - 12 ? 16 ? 20 ?
? 0 ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? l /d ? 5 - 10 ? 14 ? 17 ?
? 0 ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? фи ? 0,90 ? 0,80 ? 0,70 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
7.17. Расчетную длину
Допускается расчетную длину
а) для элементов с шарнирным опиранием на двух концах - 1,0l;
б) для элементов с жесткой заделкой без поворота опорного сечения на одном конце и незакрепленным другим концом (консоль) - 2,0l;
в) для элементов с шарнирным опиранием, не смещаемым на одном конце: с жесткой без поворота заделкой - 0,7l; и податливой с ограниченным поворотом заделкой - 0,9l;
г) для элементов с податливым шарнирным опиранием, допускающим ограниченное смещение опоры на одном конце, а на другом конце с жесткой без поворота заделкой - 1,5l, и податливой с ограниченным поворотом заделкой - 2,0l;
д) для элементов с несмещаемыми заделками на двух концах: жесткими без поворота - 0,5l, и податливыми с ограниченным поворотом - 0,8l;
е) для элементов с ограниченно смещаемыми заделками на двух концах: жесткими без поворота - 0,8l и податливыми с ограниченным поворотом - 1,2l.
Прочность растянутых элементов
7.18. Проверку прочности железобетонных элементов прямоугольного сечения вычисляют по формулам:
при центральном растяжении
где
При внецентренном растяжении и продольной силе, приложенной между усилиями в арматуре S и S' (рис. 7.5)
![]() а)
![]() б)
а - продольная сила N приложена между равнодействующими
усилий в арматуре S и S'; б - то же, за пределами
расстояния между равнодействующими усилий в арматуре S и S'
нормальном к продольной оси внецентренно растянутого
железобетонного элемента, при расчете его по прочности
При продольной силе, приложенной за пределами расстояния между усилиями в арматуре S и S':
Высоту сжатой зоны определяют по формуле:
если
, то в условие (7.27) подставляют .Расстояние от растягивающей продольной силы до равнодействующей усилий в арматуре определяют по формуле (7.15) без коэффициента
ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ НОРМАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ
НА ОСНОВЕ ДЕФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
7.19. При расчете прочности в условиях воздействия температуры усилия и деформации в сечении, нормальном к продольной оси элемента, определяют на основе деформационной модели, используя уравнения равновесия внешних сил и внутренних усилий в сечении элемента с учетом изменения свойств бетона и арматуры после воздействия температуры.
Общие положения расчета, расчетные зависимости между усилиями и деформациями, методика расчета по прочности нормальных сечений принимают по СП 52-101.
Бетон по высоте сечения разбивают на элементарные участки с одинаково деформируемыми стержнями арматуры. Диаграмму деформирования бетона на сжатие строят для средней температуры бетона сжатой зоны (рис. 5.1). Диаграмму деформирования арматуры строят для температуры ее нагрева (рис. 5.2). До момента разрушения соблюдается условие равновесия внешних сил и внутренних усилий с учетом плоского деформирования сечения. Моментную ось удобно выбирать на сжатой грани сечения.
Критерием исчерпания прочности нормального сечения является достижение краевой деформацией сжатого бетона ее предельного значения
За предельное значение деформаций укорочения с однозначной эпюрой напряжений и деформаций принимают предельную деформацию наименее нагретого бетона в сечении при однородном напряженном состоянии
По диаграмме деформирования для каждого участка определяют напряжения в бетоне и в арматуре, соответствующие предельной деформации бетона наименее нагретого участка.
Прочность сечения проверяется из уравнения равновесия.
НА ДЕЙСТВИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ
Общие положения
7.20. 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 и средней температуре нагрева бетона наклонной полосы.
7.21. Расчет по наклонному сечению на действие поперечных сил производят на основе уравнения равновесия внешних и внутренних поперечных сил, действующих в наклонном сечении с длинной проекции c 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 c наклонного сечения и максимальной температуры нагрева поперечной арматуры и бетона.
7.22. Расчет по наклонному сечению на действие момента производят на основе уравнения равновесия моментов от внешних и внутренних сил, действующих в наклонном сечении с длинной проекции c 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 c наклонного сечения и температуры нагрева продольной арматуры и максимальной температуры нагрева поперечной арматуры.
Расчет железобетонных элементов по полосе
между наклонными сечениями
7.23. Расчет изгибаемых железобетонных элементов по бетонной полосе между наклонными сечениями производят из условия
где, Q - поперечная сила в нормальном сечении элемента;
коэффициент
.Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям
на действие поперечных сил
7.24. Расчет изгибаемых элементов по прочности в наклонном сечении (рис. 7.6) производят из условия
где Q - поперечная сила в наклонном сечении с длинной проекции c на продольную ось элемента, расположенную по одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения;
но принимают не более
и не менее , .![]() с хомутами при расчете на действие поперечных сил
Расчетное сопротивление бетона растяжению
, (7.32)где
и усилие в поперечной арматуре на единицу длины элемента;Расчет производят для ряда расположенных по длине элемента наклонных сечений при наиболее опасной длине проекции наклонного сечения c, которую принимают не менее
7.25. Допускается производить расчет наклонных сечений, не рассматривая наклонные сечения при определении поперечной силы от внешней нагрузки, из условия:
где
При расположении нормального сечения, в котором учитывают поперечную силу
, но принимают значение . При расположении нормального сечения, в котором учитывают поперечную силу Можно учитывать поперечную арматуру и при невыполнении этого условия, если в условии (7.30) принимать
. (7.38)Шаг поперечной арматуры, учитываемый в расчете,
При отсутствии поперечной арматуры или нарушении указанных выше требований расчет производят из условия (7.30) или (7.34), принимая усилия
Расчет железобетонных элементов по наклонным
сечениям на действие моментов
7.26. Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие моментов (рис. 7.7) производят из условия
где M - момент в наклонном сечении с длинной проекции c на продольную ось элемента, определяемый от всех внешних сил, расположенных по одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения, относительно конца наклонного сечения (точка 0), 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;
, (7.41)где
. (7.42)![]() с хомутами при расчете на действие момента
Усилие в продольной растянутой арматуре:
В зоне анкеровки
Момент для поперечной арматуры, нормальной к продольной оси элемента, определяют по формуле
. (7.44)Усилие в поперечной арматуре равно:
, (7.45)где
.Расчет производится для наклонных сечений, расположенных по длине элемента на его концевых участках и в местах обрыва продольной арматуры, при наиболее опасной длине проекции наклонного сечения c, принимаемой в указанных выше пределах. При отсутствии поперечной арматуры расчет наклонных сечений производят из условия (7.40), принимая момент M в наклонном сечении при длине проекции c на продольную ось элемента равным
Общие положения
7.27. 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
7.28. Расчет элементов на местное сжатие при отсутствии косвенной арматуры (рис. 7.8) 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
площадь
5 - минимальная зона армирования сетками, при которой
косвенное армирование учитывается в расчете
сжатие при расположении местной нагрузки
Значение
, (7.47)где
, (7.48)но принимаемый не более 2,5 и не менее 1,0.
В формуле (7.48):
Расчет элементов на местное сжатие при наличии
косвенной арматуры
7.29. Расчет элементов на местное сжатие при наличии косвенной арматуры в виде сварных сеток производят из условия
где
здесь
; (7.51) , (7.52)где
s - шаг сеток косвенного армирования.
Значение местной сжимающей силы, воспринимаемое элементом с косвенным армированием (правая часть условия 7.49), принимают не более удвоенного значения местной сжимающей силы, воспринимаемого элементом без косвенного армирования (правая часть условия 7.46).
Общие положения
7.30. 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 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.
Расчетный контур поперечного сечения принимают: при расположении площадки передачи нагрузки внутри плоского элемента - замкнутым и расположенным вокруг площадки передачи нагрузки (рис. 7.9, а), при расположении площадки передачи нагрузки у края или угла плоского элемента - в виде двух вариантов, замкнутым и расположенным вокруг площадки передачи нагрузки, и незамкнутым, следующим от краев плоского элемента (рис. 7.9, б, в), в этом случае учитывают наименьшую несущую способность при двух вариантах расположения расчетного контура поперечного сечения.
![]() а - 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
приложения нагрузки (место пересечения осей X и Y);
5 - поперечная арматура; 6 - контур расчетного поперечного
сечения без учета в расчете поперечной арматуры;
7 - граница (край) плоского элемента
сечения при продавливании
При расположении поперечной арматуры не равномерно по контуру расчетного поперечного сечения, а сосредоточенно у осей площадки передачи нагрузки (крестообразное расположение поперечной арматуры), расчетный контур поперечного сечения бетона принимают расположенным по диагональным линиям, следующим от края расположения поперечной арматуры (рис. 7.9, г).
При действии момента M в месте приложения сосредоточенной нагрузки половину этого момента учитывают при расчете на продавливание, а другую половину учитывают при расчете по нормальным сечениям по ширине сечения, включающем ширину площадки передачи нагрузки и высоту сечения плоского элемента по обе стороны от площадки передачи нагрузки.
При действии сосредоточенных моментов и силы в условиях прочности соотношение между действующими сосредоточенными моментами, учитываемыми при продавливании, и предельным моментом принимают не более соотношения между действующим сосредоточенным усилием и предельным.
Расчет элементов без поперечной арматуры на продавливание
при действии сосредоточенной силы
7.31. Расчет элементов без поперечной арматуры на продавливание при действии сосредоточенной силы производят из условия, в котором сосредоточенная сила от внешней нагрузки должна быть меньше или равна предельному усилию, воспринимаемому бетоном
где
![]() 1 - расчетное поперечное сечение; 2 - контур расчетного
поперечного сечения; 3 - контур площадки приложения
нагрузки
на продавливание без поперечной арматуры при температурном
воздействии снизу плиты
Площадь
, (7.54)где u - периметр контура расчетного поперечного сечения;
, здесь РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ С ПОПЕРЕЧНОЙ АРМАТУРОЙ НА ПРОДАВЛИВАНИЕ
ПРИ ДЕЙСТВИИ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ СИЛЫ
7.32. Расчет элементов с поперечной арматурой на продавливание при действии сосредоточенной силы (рис. 7.11) производят из условия
, (7.55)где
![]() 1 - расчетное поперечное сечение; 2 - контур расчетного
поперечного сечения; 3 - граница зоны, в пределах которой
учитывается поперечная арматура; 4 - контур расчетного
поперечного сечения без учета в расчете поперечной
арматуры; 5 - контур площадки приложения нагрузки
на продавливание железобетонной плиты с вертикальной
равномерно распределенной поперечной арматурой
при температурном воздействии снизу плиты
Усилие
, (7.56)где
u - периметр контура расчетного поперечного сечения, определяемый согласно п. 7.31.
При расположении поперечной арматуры не равномерно по контуру расчетного поперечного сечения, а сосредоточенно у осей площади передачи нагрузки (крестообразное расположение поперечной арматуры) периметр контура "u" 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 п. 7.31, рассматривая контур расчетного поперечного сечения на расстоянии
При сосредоточенном расположении поперечной арматуры по осям площади передачи нагрузки, кроме этого, расчетный контур поперечного сечения бетона принимают по диагональным линиям, следующим от края расположения поперечной арматуры (рис. 7.9, г).
Поперечная арматура должна удовлетворять конструктивным требованиям.
Расчет элементов на продавливание при действии
сосредоточенных силы и изгибающего момента
7.33. Расчет элементов без поперечной арматуры на продавливание при совместном действии сосредоточенных силы и изгибающего момента (рис. 7.10) производят из условия
, (7.58)где F и M - сосредоточенные сила и изгибающий момент от внешней нагрузки, учитываемые при расчете на продавливание (п. 7.30);
В железобетонном каркасе зданий с плоскими перекрытиями сосредоточенный изгибающий момент равен суммарному изгибающему моменту в сечениях верхней и нижней колонн, примыкающих к перекрытию в рассматриваемом узле.
Предельную силу
Предельный изгибающий момент
где
При действии изгибающих моментов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях расчет производят из условия
, (7.60)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.
7.34. Расчет прочности элементов с поперечной арматурой на продавливание при действии сосредоточенных силы и изгибающего момента (рис. 7.11) производят из условия
где F и M - сосредоточенные сила и изгибающий момент от внешней нагрузки, учитываемые при расчете на продавливание (п. 7.30);
Усилие
, (7.62)При действии сосредоточенных изгибающих моментов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях расчет производят из условия
где F,
Усилие
; (7.64) ; (7.65) ; (7.66) . (7.67)7.35. В общем случае значения момента сопротивления расчетного контура бетона при продавливании
, (7.68)где
- максимальное расстояние от расчетного контура до его центра тяжести.Значение момента инерции
Положение центра тяжести расчетного контура относительно выбранной оси определяют по формуле
, (7.69)где
7.36. Для замкнутого прямоугольного контура (рис. 7.9, а, г) с длиной участков
Значение момента инерции расчетного контура определяют по формуле
где
Значения
, (7.71) . (7.72)Значения
; (7.73) . (7.74)7.37. Для незамкнутого расчетного контура, состоящего из трех прямолинейных участков длиной
, (7.75)а в направлении оси Y - центр тяжести расположен по оси симметрии расчетного контура.
Значения момента инерции расчетного контура относительно центральных осей
Значения
; (7.76) . (7.77)Значения
, (7.78) . (7.79)Значения
и ; (7.80) . (7.81)При расчете принимают наименьшие значения моментов сопротивления
7.38. Для незамкнутого расчетного контура, состоящего из двух прямолинейных участков длиной
. (7.82)Значения момента инерции расчетного контура относительно центральных осей
Значения
; (7.83) ; (7.84) ; (7.85) . (7.86)Значения
и ; (7.87) и . (7.88)При расчете принимают наименьшие значения моментов сопротивления
7.39. 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, принимая соответствующую фактическую длину ограниченного участка расположения поперечной арматуры по расчетному контуру продавливания
ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ВТОРОЙ ГРУППЫ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Расчеты по предельным состояниям второй группы включают:
расчет по раскрытию трещин;
расчет по деформациям.
8.2. Расчет по образованию трещин производят для проверки необходимости расчета по раскрытию трещин, а также для проверки необходимости учета трещин при расчете по деформациям.
При расчете по предельным состояниям второй группы нагрузки принимают с коэффициентом надежности по нагрузке
.8.3. Расчет железобетонных элементов по раскрытию трещин производят в тех случаях, когда изгибающий момент от внешней нагрузки и температуры M относительно оси, нормальной к плоскости действия момента, и проходящий через центр тяжести приведенного поперечного сечения элемента, больше изгибающего момента
Для центрально-растянутых элементов ширину раскрытия трещин определяют, когда продольное растягивающее усилие от внешней нагрузки и температуры больше продольного растягивающего усилия
8.4. Расчет железобетонных элементов производят по непродолжительному и продолжительному раскрытию трещин. Непродолжительное раскрытие трещин определяют от совместного действия постоянных и временных (длительных и кратковременных) нагрузках при кратковременном нагреве, продолжительное только от постоянных и временных длительных нагрузках при длительном нагреве. Ширина раскрытия трещин
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.
8.5. Ширину раскрытия трещин
при продолжительном раскрытии:
; (8.1)при непродолжительном раскрытии:
, (8.2)где
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕЩИН,
НОРМАЛЬНЫХ К ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ ЭЛЕМЕНТА
Если усилия в железобетонном элементе вызваны только воздействием температуры, то расчет образования трещин следует производить: в элементах статически неопределимых конструкций, когда перепад температур по высоте сечения более 30 °C; в статически определимых конструкциях - более 50 °C; при этом температура растянутой арматуры в элементах из обычного тяжелого бетона выше 100 °C и из жаростойкого железобетона - выше 70 °C.
При совместном воздействии нагрузки, температуры трещина образуется от внешней нагрузки при более низких температурах.
Расчет по образованию трещин при температурах выше 200 °C, элементов с
можно не производить, так как эти элементы работают с трещинами в растянутой зоне.8.7. Определение момента образования трещин производят с учетом неупругих деформаций растянутого бетона согласно п. 8.8. Допускается момент образования трещин определять без учета неупругих деформаций растянутого бетона по п. 8.9. Если при этом условии п. 8.4 и п. 8.20 не удовлетворяется, то момент образования следует определять с учетом неупругих деформаций растянутого бетона.
8.8. 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;
эпюру напряжений в растянутой зоне принимают трапециевидной формы с напряжениями, не превышающими расчетных значений сопротивления бетона растяжению;
напряжения в арматуре принимают в зависимости от относительных деформаций как для упругого тела (рис. 8.1);
относительную деформацию крайнего растянутого волокна бетона принимают равной ее предельному значению
![]() а)
![]() б)
1 - уровень центра тяжести
приведенного поперечного сечения
сечения элемента при проверке образования трещин
при действии изгибающего момента (а), изгибающего
момента и продольной силы (б)
8.9. Момент образования трещин без учета неупругих деформаций растянутого бетона
В формуле (8.3) знак "плюс" принимают при сжимающей силе и знаки "минус" при растягивающей силе N.
Момент сопротивления приведенного сечения для крайнего растянутого волокна бетона W определяют по формуле
; (8.4) . (8.5)Момент инерции приведенного поперечного сечения
Напряжения растяжения от сокращения бетона на уровне растянутой арматуры при остывании
В формулах (8.3, 8.6, 8.7)
8.10. Допускается момент сопротивления W определять без учета арматуры. В этом случае значения
. (8.8)8.11. Усилие
8.12. Определение момента образования трещин на основе нелинейной деформационной модели производят исходя из общих положений, приведенных в п. 5.16, но с учетом работы бетона в растянутой зоне нормального сечения, определяемой трехлинейной диаграммой состояния. Расчетные характеристики материалов принимают для предельных состояний второй группы при максимальной температуре нагрева крайнего волокна бетона растянутой зоны. Значения
РАСЧЕТ ШИРИНЫ РАСКРЫТИЯ ТРЕЩИН, НОРМАЛЬНЫХ
К ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ ЭЛЕМЕНТА
8.13. Ширину раскрытия нормальных трещин определяют по формуле
где
1,0 - при кратковременном действии нагрузки и температуры;
1,4 - при длительном действии нагрузки и температуры.
0,5 - для арматуры периодического профиля;
0,8 - для гладкой арматуры.
1,0 - для изгибаемых и внецентренно сжатых элементов;
1,2 - для растянутых элементов.
Коэффициент, учитывающий неравномерное распределение относительных деформаций растянутой арматуры между трещинами
8.14. Напряжение в продольной растянутой арматуре в нормальном сечении с трещиной соответствующей внешней нагрузки и температуры определяют по формуле
, (8.11)где
Значения
.![]() а)
![]() б)
![]() в)
1 - центр тяжести приведенного сечения
с трещиной при действии изгибающего момента (а, б),
изгибающего момента и продольной силы (в)
Значения коэффициентов приведения арматуры к бетону определяют по формулам:
Приведенный модуль деформации бетона
Прочность бетона
Допускается напряжения
где
Для элементов прямоугольного поперечного сечения без учета сжатой арматуры значение
Для элементов прямоугольного, таврового с полкой в сжатой зоне и двутаврового поперечного сечения допускается значение
8.15. При действии изгибающего момента M и продольной силы N, напряжения
где
Допускается напряжения
где
Для элементов прямоугольного сечения без учета сжатой арматуры
Для элементов прямоугольного, таврового с полкой в сжатой зоне, двутаврового поперечных сечений допускается значение
В формулах (8.18 и 8.19) знак "плюс" принимают при растягивающей, а знак "минус" при сжимающей продольной силе. Напряжения
8.16. Значения базового расстояния между трещинами
(8.20)и принимают не менее
Площадь сечения растянутого бетона
В любом случае значение
8.17. Значение коэффициента
где
Для изгибаемых элементов значение коэффициента
где
8.18. Для железобетонных элементов из обычного бетона при температуре арматуры более 100 °C и из жаростойкого бетона при температуре арматуры более 70 °C в формуле (8.10) учитывают температурные деформации
Температурные деформации расширения при нагреве
(8.23)и температурные деформации укорочения бетона при остывании после нагрева
, (8.24)где
ПО ДЕФОРМАЦИЯМ
Общие положения
8.19. 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 и кратковременного нагрева при ограничении деформаций технологическими или конструктивными требованиями;
постоянных и временных длительных нагрузок и длительного нагрева при ограничении деформаций эстетическими требованиями.
Значения предельно допустимых деформаций элементов принимают согласно СНиП 2.01.07 и нормативным документам на отдельные виды конструкций.
РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ПРОГИБАМ
8.20. Расчет железобетонных элементов по прогибам производят из условия: прогиб железобетонного элемента от действия внешней нагрузки и температуры должен быть меньше значения предельно допустимого прогиба железобетонного элемента.
При действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок и кратковременного и длительного нагрева прогиб балок или плит во всех случаях не должен превышать 1/150 пролета и 1/75 вылета консоли.
где
В общем случае для железобетонных изгибаемых элементов вычисление прогиба производят путем разбиения элемента на ряд участков, определения кривизны на границах этих участков (с учетом отсутствия или наличия трещин и знака кривизны) и перемножения эпюр моментов
где
, - кривизна элемента, соответственно на левой и правой опорах;n - четное число равных участков, на которые разделяют пролет, принимаемое не менее 6;
l - пролет элемента.
В формулах (8.25) и (8.26) кривизны
8.22. Для изгибаемых элементов постоянного по длине элемента сечения, не имеющих трещин, прогибы определяют по общим правилам строительной механики с использованием жесткости поперечных сечений, определяемой по формуле (8.33), принимая кривизну изменяющейся по длине элемента пропорционально значениям изгибающего момента.
Для свободно опертых или консольных элементов максимальный прогиб определяют по формуле
. (8.27)8.23. Коэффициент s зависит от вида нагрузки и расчетной схемы элемента. Для свободно опертых балок и равномерно распределенной нагрузки s = 0,1 при сосредоточенной силе в середине пролета s = 0,08, при двух сосредоточенных силах, приложенных на расстоянии a от каждой опоры
. Для консольной балки при равномерно распределенной нагрузке s = 0,25, при сосредоточенной силе на консоли s = 0,33, при сосредоточенной силе на расстоянии a от опоры s = 0,17a/(3 - a/e);Для изгибаемых элементов для 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.
8.24. Прогиб
, (8.28)где
При расчете свободно опертой или консольной балки постоянной высоты с одинаковым распределением температуры бетона по высоте сечения на всей длине балки прогиб, вызванный воздействием температуры, определяют по формуле
, (8.29)s - коэффициент, принимаемый равным для свободно опертых балок и для консольных по п. 8.23.
Прогибы сборных элементов конструкций из жаростойкого бетона, имеющих одностороннее армирование и сварные стыки арматуры в растянутой зоне сечения, определяются с учетом повышенной деформативности стыков. При этом кривизна элемента в пределах стыка, определенная как для целого элемента, увеличивается в 5 раз при заполнении шва раствором после сварки стыковых накладок.
8.25. 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;
б) для элементов или участка элемента, где в растянутой зоне имеются трещины.
Элементы или участки элементов рассматривают без трещин, если трещины не образуются при действии полной нагрузки, включающей постоянную, временную длительную и кратковременную нагрузки и усилия от температуры.
8.26. 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
В формуле (8.30)
В формуле (8.31)
Кривизны
8.27. Кривизну железобетонных элементов
, (8.32)где M - изгибающий момент от внешней нагрузки (с учетом момента от продольной силы N) относительно оси, нормальной 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
ЖЕСТКОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ЭЛЕМЕНТА НА УЧАСТКЕ
БЕЗ ТРЕЩИН В РАСТЯНУТОЙ ЗОНЕ
8.28. Жесткость железобетонного элемента D на участке без трещин определяют по формуле (8.33).
Момент инерции
, (8.34)где I - момент инерции бетонного сечения относительно центра тяжести приведенного поперечного сечения элемента, который при температурах нагрева до 400 °C определяют по формуле (6.15) и при более высокой температуре согласно п. 6.16, 6.20 и 6.21;
Коэффициент приведения растянутой арматуры к бетону
и сжатой арматуры к бетону
где
Допускается определять момент инерции
при кратковременном действии нагрузки и нагреве
где
При продолжительном действии нагрузки и нагреве
, который определяют по формуле (5.10) в зависимости от температуры бетона в центре тяжести приведенного сечения.Расстояние от наиболее сжатого волокна бетона до центра тяжести приведенного поперечного сечения элемента, определяют по формуле
где
Площадь приведенного поперечного сечения элемента
, (8.42)где
; (8.43) . (8.44)ЖЕСТКОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ЭЛЕМЕНТА НА УЧАСТКЕ
С ТРЕЩИНАМИ В РАСТЯНУТОЙ ЗОНЕ
8.29. Жесткость железобетонного элемента на участках с трещинами в растянутой зоне определяют с учетом следующих положений:
сечения после деформирования остаются плоскими;
напряжение 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 (8.33) и принимают не более жесткости без трещин.
Момент инерции
, (8.45)где
Значения
Значения
, (8.46)где
![]() 1 - центр тяжести приведенного сечения
поперечном сечении элемента с трещинами, при расчете
по деформациям, при действии изгибающего момента (а),
изгибающего момента и продольной силы (б)
Значения коэффициента приведения сжатой арматуры к бетону
Приведенный модуль деформации сжатого бетона определяют по формуле (8.15). Приведенный модуль деформации растянутой арматуры
где
. При этом, если условие п. 8.20 не удовлетворяется, расчет производят с учетом коэффициента а) при действии только изгибающего момента M:
для элементов прямоугольного поперечного сечения по формуле
для элементов таврового (со сжатой полкой) и двутаврового поперечных сечений с нулевой линией, расположенной в ребре ниже сжатой полки
, по формуле ; (8.50)б) при действии изгибающего момента M и продольной силы N (сжимающей или растягивающей):
для элементов прямоугольного поперечного сечения по формуле
для элементов таврового (со сжатой полкой) и двутаврового поперечного сечений с нулевой линией, расположенной в ребре ниже сжатой полки
, по формуле . (8.52)В тех случаях, когда определяемая согласно п. 8.31 высота сжатой зоны
, момент инерции 8.31. Для изгибаемых элементов положение нейтральной оси (средней высоты сжатой зоны бетона) определяют из уравнения
, (8.53)где
Для элементов прямоугольного поперечного сечения без сжатой арматуры высоту сжатой зоны
Для прямоугольных сечений с растянутой и сжатой арматурой высоту сжатой зоны определяют по формуле
. (8.55)Для тавровых с полкой в сжатой зоне и двутавровых сечений высоту сжатой зоны определяют по формуле
; (8.56) ; (8.57) ; (8.58) . (8.59)Здесь
. (8.60)Для внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов положение нейтральной оси, высоты сжатой зоны определяют из уравнения
, (8.61)где
;Допускается значение высоты сжатой зоны сечения элементов прямоугольного сечения при действии изгибающего момента M и продольной силы N определять по формуле
, (8.62)при этом принимают знак "плюс" при сжимающей силе и знак "минус" при растягивающей продольной силе,
где
8.32. Жесткость изгибаемых железобетонных элементов допускается определять по формуле
, (8.63)где z - расстояние от центра тяжести растянутой арматуры до точки приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне.
Для элементов прямоугольного сечения без учета сжатой арматуры значение z определяют по формуле
. (8.64)Для элементов прямоугольного, таврового с полной в сжатой зоне и двутаврового поперечных сечений значение z допускается принимать равным
8.33. Прогибы железобетонных элементов можно определять по общим правилам строительной механики с использованием вместо кривизны непосредственно изгибных жесткостных характеристик D путем замены упругих изгибных характеристик EI в расчетных зависимостях на указанные характеристики D, вычисленные по формулам (8.33) и (8.66).
При совместном действии кратковременных и длительных нагрузок и температур полный прогиб элементов без трещин и с трещинами в растянутой зоне определяют путем суммирования прогибов соответствующих нагрузок и длительности нагрева по аналогии с суммированием кривизны согласно п. 8.26, принимая жесткостные характеристики D в зависимости от указанной в этом пункте принятой продолжительности действия рассматриваемой нагрузки и нагрева. Допускается при определении жесткостных характеристик D элементов с трещинами в растянутой зоне принимать коэффициент
8.34. Для изгибаемых элементов прямоугольного, таврового и двутаврового сечений кривизны на участках с трещинами в растянутой зоне допускается определять по формуле
, (8.65)Таблица 8.1
Жесткость изгибаемых элементов с трещинами в растянутой зоне допускается определять по формуле
Кривизну внецентренно сжатых элементов, а также внецентренно растянутых элементов при приложении силы N вне расстояния между арматурами S и S' на участках с трещинами в растянутой зоне определяют по формуле
, (8.67)ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИВИЗНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
НА ОСНОВЕ ДЕФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
8.35. Полную кривизну железобетонных элементов на участках без трещин в растянутой зоне сечения определяют по формуле (8.30), а на участках с трещинами в растянутой зоне сечения - по формуле (8.31).
Значения кривизн, входящих в формулы (8.30) и (8.31) определяют из решения системы уравнений согласно п. 7.3.16 СП 52-101. При этом при определении кривизн от непродолжительного действия нагрузки и кратковременного нагрева в расчете используют диаграммы кратковременного деформирования сжатого и растянутого бетона, а при определении кривизн от продолжительного действия нагрузки и температуры - диаграммы длительного деформирования бетона с расчетными характеристиками для предельных состояний второй группы.
Общие положения
9.1. Для обеспечения несущей способности, пригодности и 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, анкеровки и соединениям арматуры);
по защите конструкций от неблагоприятного влияния воздействий среды.
9.2. 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.
9.3. Минимальные размеры поперечного сечения монолитных конструкций (для обеспечения качественного изготовления) рекомендуется принимать не менее:
80 мм - для сводов, куполов;
40 мм - для плоскостных элементов.
Размеры сечений внецентренно сжатых элементов для обеспечения их жесткости рекомендуется принимать такими, чтобы их гибкость
Таблица 9.1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? l ?
? ? 0 ?
? Элементы ? Предельная гибкость --- внецентренно сжатых элементов ?
? ? i ?
? ? при температуре бетона в центре тяжести сечения, °C ?
? ????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 20 ? 50 - 100? 300 ? 500 ? 700 ? 900 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Бетонные ? 90 ? 80 ? 60 ? 50 ? 45 ? 35 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Железобетонные? 200 ? 145 ? 90 ? 55 ? - ? - ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечание. Для железобетонных элементов с односторонним армированием?
?предельные гибкости принимаются как для бетонных элементов. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
9.4. В конструкциях зданий и сооружений, испытывающих температурные и влажностные воздействия, следует предусматривать их разрезку температурно-усадочными швами, расстояния между которыми назначают в зависимости от температурных условий, конструктивных особенностей сооружения (п. 6.27).
При неравномерной осадке фундаментов следует предусматривать разделение конструкций осадочными швами.
Защитный слой бетона
9.5. 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;
защиту арматуры от внешних воздействий (технологических, температурных, влажностных и т.д.);
возможность анкеровки и стыкования арматуры.
9.6. Толщину защитного слоя бетона следует принимать в зависимости от назначения конструкции, характера работы арматуры в конструкции и температуры. Минимальные значения толщины защитного слоя бетона следует принимать не менее: 20 мм для рабочей арматуры в монолитных конструкциях; 15 мм для рабочей арматуры в сборных конструкциях; на 5 мм меньше для конструктивной арматуры по сравнению с требуемыми для рабочей арматуры; и во всех случаях не менее диаметра стержня арматуры.
Минимальная толщина защитного слоя бетона должна быть при температуре арматуры, °C:
Св. 50 до 100 включ. . . . . . . . . 1,5d
Св. 100 до 300 включ. . . . . . . . 2,0d
Св. 300 . . . . . . . . . . . . . . 2,5d
Минимальные расстояния между стержнями арматуры
9.7. 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 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 бетонировании стержней в вертикальном положении.
Продольное армирование
9.8. В железобетонных элементах площадь сечения продольной растянутой арматуры, а также сжатой, если она требуется по расчету, в процентах от 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 прямоугольных сечений );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 большей указанных выше значений и относить их к полной площади сечения бетона.
9.9. В бетонных конструкциях, если позволяет температура, следует предусматривать конструктивное армирование:
в местах резкого изменения размеров сечения элементов;
в бетонных стенах под и над проемами;
во внецентренно сжатых элементах, рассчитываемых по прочности без работы растянутого бетона у граней, где возникают растягивающие напряжения; при этом коэффициент армирования
9.10. 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:
200 мм - при высоте поперечного сечения h до 150 мм;
1,5h и 400 мм - при высоте поперечного сечения h свыше 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.
Наибольшие расстояния между стержнями распределительной арматуры плит рекомендуется принимать не более 2h и 600 мм.
9.11. 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.
9.12. В балках до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры 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 площадью сечения не менее 1/3 площади сечения стержней на 1 м ширины плиты в пролете.
Поперечное армирование
9.13. Поперечную арматуру следует устанавливать исходя из расчета на восприятие усилий, а также с целью ограничения развития трещин, удержания продольных стержней в проектном положении и предотвращения их бокового выпучивания в любом направлении.
Поперечную арматуру устанавливают у всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура. При этом поперечная арматура должна охватывать крайние продольные стержни.
9.14. 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.
9.15. 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 не 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
9.16. Во внецентренно сжатых линейных элементах, а также в изгибаемых элементах при наличии учитываемой в расчете 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.
9.17. 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.
В элементах, на которые действуют крутящие моменты, поперечная арматура (хомуты) должна образовывать замкнутый контур.
9.18. Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания устанавливают с шагом не более
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.
9.19. 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 с поперечной арматурой.
Анкеровка арматуры
9.20. Анкеровку арматуры осуществляют одним из следующих способов или их сочетанием:
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.
9.21. 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.
9.22. 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, конструктивные решения элемента в зоне анкеровки (наличие поперечной арматуры, положение стержней в сечении элемента и др.).
9.23. Базовую (основную) длину анкеровки, необходимую для передачи усилия в арматуре с полным расчетным значением сопротивления
где
здесь
1,0 - при диаметре арматуры
; 0,9 - при диаметре арматуры 36 и 40 мм.9.24. Требуемую расчетную длину анкеровки арматуры с учетом конструктивного решения элемента в зоне анкеровки определяют по формуле
, (9.3)но принимают не менее
В формуле (9.3):
для растянутых стержней, для сжатых стержней периодического профиля с прямыми концами или гладкой арматуры с крюками.Допускается уменьшать длину анкеровки в зависимости от количества и диаметра поперечной арматуры, вида анкерующих устройств и величины поперечного обжатия бетона в зоне анкеровки, но не менее чем на 30%. В любом случае фактическую длину анкеровки принимают не менее
где
;9.26. На крайних свободных опорах элементов длина запуска растянутых стержней за внутреннюю грань свободной опоры при выполнении условия
(см. пп. 7.22 - 7.26) должна составлять не менее 9.27. 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 анкерных деталей следует учитывать характеристики металла по свариваемости, а также способы и условия сварки.
Соединения арматуры
9.28. 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:
сваркой арматуры;
с применением специальных механических устройств (стыки, опрессованные муфтами, соединение арматуры с винтовым периодическим профилем резьбовыми муфтами и др.).
9.29. Стыки арматуры внахлестку (без сварки) применяют при стыковании стержней с диаметром рабочей арматуры не более 40 мм.
На соединения арматуры внахлестку распространяется п. 9.22.
Стыки растянутой или сжатой арматуры должны иметь длину перепуска (нахлестки) не менее значения длины
, (9.5)где
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.
Стыки рабочей растянутой арматуры внахлестку без сварки следует, как правило, располагать вразбежку. При этом считается, что стыки расположены в разных сечениях, если расстояния между ближними концами стержней нахлесток не менее
Распределительную и сжатую арматуру допускается стыковать в одном сечении.
Расстояние между стыкуемыми рабочими стержнями арматуры не должно превышать
Расстояние между соседними стыками внахлестку по ширине элемента должно быть не менее
При наличии дополнительных анкерующих устройств на концах стыкуемых стержней (приварка поперечной арматуры, загиб концов стержней периодического профиля и др.) длина перепуска стыкуемых стержней может быть уменьшена не более чем на 30%. В любом случае, фактическая длина перепуска должна быть не менее
, не менее 9.30. 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).
9.31. 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. Концы стыкуемых стержней следует заводить на требуемую длину в муфту, определяемую расчетом или опытным путем.
Гнутые стержни
9.32. 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 разрушение в месте загиба.
Минимальный диаметр оправки
для гладких стержней
при ; при ;для стержней периодического профиля
при ; при .9.33. Стыки между стеновыми панелями из жаростойкого бетона предусматривают на растворе с установкой бетонного бруса размером 5 x 5 см (рис. 9.1). В стыках панелей, перекрывающих рабочее пространство теплового агрегата, бетонный брус устанавливают на растворе с менее нагретой стороны ребер. Пространство между ребрами стыкуемых подвесных панелей с консольными выступами плиты заполняют теплоизоляционным материалом.
![]() ![]() в)
![]() г)
![]() д)
![]() е)
![]() ж)
а - стык ребристых панелей в стенах; б - то же,
в покрытиях; в - то же, с консольными выступами;
г - стык двухслойных панелей; д - стык панелей
с окаймляющим арматурным каркасом; е - стык панелей
с окаймляющим каркасом из тяжелого жаростойкого бетона;
ж - стык панелей из легкого жаростойкого бетона;
1 - тяжелый жаростойкий бетон; 2 - арматурный каркас;
3 - легкий жаростойкий бетон с D1100 и менее;
4 - брусок сечением 50 x 50 мм из тяжелого жаростойкого
бетона; 5 - стержень диаметром 6 мм; 6 - жаростойкий
раствор; 7 - уголок жесткости панели; 8 - жаростойкий
легкий бетон с D1200 и более; 9 - анкер;
10 - теплоизоляционная прослойка толщиной 10 - 20 мм;
11 - металлический лист; 12 - стыковая накладка
из жаростойкого бетона
Стыки между панелями из легкого жаростойкого бетона заполняют раствором прочностью на сжатие меньшей прочности бетона футеровки. Марку раствора принимают не ниже М15. Продольные торцевые поверхности панелей должны иметь пазы или скосы, удерживающие раствор от выпадания.
Толщину шва стыка между сборными элементами тепловых агрегатов принимают не менее 20 мм.
9.34. Соединение арматуры в сборных элементах из жаростойкого бетона допускается выполнять через окаймляющие уголки, стыковые накладки или путем стыкования арматуры внахлестку.
В стыках панелей, передающих усилия от арматуры через косынку на стыковую накладку с эксцентриситетом, предусматривают анкеры из арматуры периодического профиля. Длина анкерных стержней, приваренных к пластине втавр или внахлестку, должна быть не менее
Если необходимую расчетную длину анкеров трудно выдержать из-за температуры, превышающей предельно допустимую температуру применения арматуры, устанавливаемой по расчету, то уменьшают длину анкеров с обязательной приваркой к его концу дополнительной пластины.
9.35. Ширину температурно-усадочного шва b в зависимости от расстояния между швами l определяют по формуле
Относительное удлинение оси элемента
Ширину температурно-усадочного шва, вычисленную по формуле (9.6), увеличивают на 30%, если шов заполняется асбестовермикулитовым раствором, каолиновой ватой или шнуровым асбестом, смоченным в глиняном растворе (рис. 9.2).
![]() а)
![]() б)
![]() в)
а - шов, заполненный шнуровым асбестом;
б - то же, с бетонным бруском;
в - то же, с металлическим компенсатором;
1 - шнуровый асбест, смоченный в глиняном растворе;
2 - бетонный брусок; 3 - компенсатор; 4 - стальной
стержень диаметром 6 мм
из жаростойкого бетона
Температурно-усадочные швы в бетонных и железобетонных конструкциях принимают шириной не менее 20 мм.
Когда давление в рабочем пространстве теплового агрегата не равно атмосферному, температурно-усадочный шов должен иметь уширение для установки бетонного бруса. Брус устанавливают насухо без раствора. Между брусом и менее нагретой поверхностью шов заполняют легко деформируемым теплоизоляционным материалом.
В печах, где требуется герметичность рабочего пространства, с наружной поверхности в температурно-усадочном шве должен предусматриваться компенсатор.
9.36. Для организованного развития усадочных трещин в бетоне со стороны рабочего пространства теплового агрегата предусматривают усадочные швы. Швы шириной 2 - 3 мм и глубиной, равной 1/10 высоты сечения, но не менее 20 мм, следует располагать через 60 см в двух взаимно перпендикулярных направлениях (рис. 9.3).
![]() а)
![]() б)
а - компенсационные; б - усадочные; 1 - компенсационный
шов шириной 2 - 5 мм; 2 - усадочный шов глубиной
и шириной 2 - 3 мм
Рисунок 9.3. Швы со стороны нагреваемой поверхности
в конструкциях из жаростойкого бетона
устройством компенсационных швов в более нагретой сжатой зоне бетона (рис. 9.3). Компенсационные швы шириной 2 - 5 мм следует располагать через 60 см на глубину не более 0,5 высоты сечения элемента в направлении, перпендикулярном к действию сжимающих усилий от воздействия температуры;
повышением температуры растянутой арматуры, расположенной у менее нагретой грани бетона, посредством увеличения толщины защитного слоя бетона или устройством наружной теплоизоляции.
9.38. В железобетонных конструкциях из жаростойкого бетона для восприятия растягивающих усилий устанавливают арматуру у менее нагретой грани сечения элемента.
Если в конструкциях от нагрузки растягивающие усилия возникают со стороны более нагретой грани сечения элемента, то арматура может воспринимать растягивающее усилия при температуре, не превышающей предельно допустимую температуру применения арматуры, устанавливаемой по расчету (табл. 5.10).
Для снижения температуры арматуры допускается увеличивать толщину защитного слоя бетона у более нагретой грани сечения элемента до шести диаметров продольной арматуры или предусматривать теплоизоляцию из легкого жаростойкого бетона (рис. 9.4).
![]() I - I
![]() II - II
1 - тяжелый жаростойкий бетон; 2 - теплоизоляционный
слой из легкого жаростойкого бетона; 3 - сетка
из жаростойкой стали диаметром 4 мм;
4 - продольная рабочая арматура
Рисунок 9.4. Конструкция изгибаемого железобетонного
элемента, нагреваемого до температуры более 400 °C
со стороны растянутой зоны
На границе бетонов разных видов следует устанавливать конструктивную арматуру из жаростойкой стали диаметром не более 4 мм, которая должна быть приварена к хомутам.
Температура нагрева конструктивной арматуры не должна превышать предельно допустимую температуру применения конструктивной арматуры, указанную в табл. 5.10.
9.39. Несущие и ненесущие конструкции тепловых агрегатов выполняют из сборных однослойных или многослойных элементов. Сборные ограждающие конструкции предусматривают из блоков, плит и панелей.
В двухслойных панелях, проектируемых из разных видов жаростойкого бетона, теплоизоляционный легкий жаростойкий бетон может предусматриваться как со стороны рабочего пространства, так и с наружной стороны теплового агрегата.
Для улучшения совместной работы отдельных слоев бетона допускается предусматривать установку конструктивной арматуры или анкеров. Арматура заходит в каждый слой бетона на глубину не менее 50 мм. Если в зоне сопряжения отдельных слоев бетона температура превышает предельно допустимую температуру применения конструктивной арматуры, указанную в табл. 5.10, то для усиления связи между слоями устраивают выступы или бетонные шпонки.
В ребристых панелях плиту и ребра выполняют из тяжелого или легкого конструкционного жаростойкого бетона. В местах сопряжения ребер с плитой устраивают вуты. Между ребрами с менее нагретой стороны располагают тепловую изоляцию из легкого жаростойкого бетона или из теплоизоляционных материалов. В ребрах панели предусматривают арматурные каркасы, которые должны быть заведены в бетон плиты не менее чем на 50 мм. При необходимости снижения температуры рабочей арматуры, устанавливаемой в ребрах, ребра могут выступать за наружную поверхность тепловой изоляции. Плиту панели армируют конструктивной сварной сеткой из арматуры диаметром не более 4 мм с расстоянием между стержнями не менее 100 мм.
Температура нагрева сварной сетки не должна превышать предельно допустимую температуру применения конструктивной арматуры, указанную в табл. 5.10. Если температура нагрева плиты панели превышает предельно допустимую температуру применения конструктивной арматуры, допускают плиту не армировать.
Для ненесущих облегченных ограждающих конструкций тепловых агрегатов предусматривают легкие жаростойкие бетоны и эффективные теплоизоляционные материалы.
9.40. В двухслойных панелях на металлическом листе легкий жаростойкий бетон крепят анкерами, приваренными к листу (рис. 9.5). Анкеры принимают диаметром 6 - 10 мм или полосы 3 x 20 мм. Длина анкера должна быть не менее половины толщины футеровки, а расстояния между ними - не более 250 мм. Металлический лист толщиной не менее 3 мм должен иметь отогнутые края или приваренные "на перо" по контуру уголки.
![]() а)
![]() б)
![]() в)
![]() а - двухслойная панель на металлическом листе;
б - панель с окаймляющим каркасом из тяжелого жаростойкого
бетона; в - панель с окаймляющим арматурным каркасом;
г - панель со стальными анкерами и эффективной
теплоизоляцией; 1 - уголок жесткости панели;
2 - металлический лист; 3 - анкер; 4 - легкий жаростойкий
бетон с D1100 и менее; 5 - легкий жаростойкий бетон
с D1200 и более; 6 - окаймляющий каркас из тяжелого
жаростойкого бетона; 7 - арматурный каркас; 8 - эффективная
теплоизоляция; 9 - усадочный шов; 10 - шайба
из легкого жаростойкого бетона
В панелях с окаймляющим каркасом прямоугольного или трапециевидного сечения ребра предусматривают из тяжелого или легкого конструкционного жаростойкого бетона, а пространство между ребрами на всю толщину заполняют теплоизоляционным легким жаростойким бетоном. Ребра армируют плоскими каркасами, расположенными с менее нагретой стороны.
Крепление панелей к каркасу осуществляют на болтах или на сварке так, чтобы панели могли свободно перемещаться при нагреве.
В конструкциях тепловых агрегатов из монолитного железобетона со стороны рабочего пространства в углах сопряжения стен, а также стен с покрытием и перекрытием предусматривают вуты.
При температуре рабочего пространства теплового агрегата свыше 800 °C ограждающую конструкцию с целью увеличения ее термического сопротивления делают многослойной с включением в ее состав слоев из эффективной теплоизоляции (рис. 9.5, г).
Многослойная несущая или самонесущая конструкция со стороны рабочего пространства имеет футеровочную плиту из жаростойкого бетона, а с ненагреваемой стороны - несущее основание в виде железобетонной плиты или металлического листа с окаймляющими уголками. Волокнистые огнеупорные материалы применяют в температурных зонах сечения конструкции, где нельзя применять более дешевые и менее дефицитные материалы, например, плиты или маты из минеральной ваты.
9.41. Для обеспечения надежного соединения несущего и футеровочного слоев многослойной футеровки рекомендуется применять пространственные анкеры в виде соединенных между собой крестообразно установленных гнутых стержней, расположенных перпендикулярно арматурной сетке (рис. 9.6).
![]() 1 - пространственный анкер; 2 - железобетонная несущая
плита; 3 - минераловатная изоляция; 4 - плитная изоляция;
5 - арматурная сетка; 6 - футеровочная плита
из жаростойкого бетона
Рисунок 9.6. Пространственный анкер в многослойной
конструкции панели с железобетонной несущей плитой
Пространственные анкеры устанавливают в швах плитной и минераловатной изоляции.
Расстояние между анкерами принимают в пределах 0,7 - 1 м, а расстояние от краев панели до центра пространственного анкера - кратным размеру плит теплоизоляции и равным половине расстояния между анкерами. Плита из жаростойкого бетона, закрепленная с помощью анкеров, от действия собственного веса в горизонтальном положении панели работает как двухконсольная система с максимальными растягивающими усилиями в сечениях под пространственными анкерами, где имеются местные арматурные сетки, включенные в пространственный анкер для увеличения площади анкеровки.
9.42. Футеровочная плита из жаростойкого бетона в укрупненных монтажных элементах разрезается швами шириной 2 мм на отдельные части таким образом, чтобы каждый отдельный монолитный участок бетонной футеровки крепился к основанию панели четырьмя или двумя анкерами.
9.43. Конструкции, перекрывающие рабочее пространство теплового агрегата, могут быть свободно опертыми на стены, подвесными или монолитно связанными со стенами. Для покрытий при пролетах более 4 м предусматривают подвесные балки, плиты и панели. Расчетную схему работы подвесной конструкции принимают как для двухконсольной балки, при этом не должно допускаться возникновения растягивающих напряжений в бетоне со стороны более нагретой поверхности. Подвесные конструкции не воспринимают никаких внешних нагрузок, кроме собственного веса, и на них не должны устраиваться мостики или настилы для хождения обслуживающего персонала.
9.44. Купола и своды должны иметь стрелу подъема не менее 1/12 пролета в свету.
Купола и своды с плоской верхней поверхностью у пяты имеют компенсационный шов шириной 20 - 40 мм на глубину, равную высоте сечения в замке (рис. 9.7). Предусматривают заполнение шва легкодеформируемым материалом и покраску пят тонким слоем битумного лака. За осевую линию в таких куполах и сводах допускается принимать дугу окружности, проведенную через центр пяты и середину высоты сечения в центре пролета.
![]() а)
![]() а - купола перекрытия с технологическими отверстиями
из жаростойкого бетона; б - железобетонного купола покрытия
с плоской верхней поверхностью из жаростойкого бетона;
1 - кожух; 2 - сетка из проволоки диаметром до 6 мм;
3 - компенсационный шов шириной 20 - 40 мм, заполненный
легкодеформируемым материалом; 4 - купол; 5 - пята купола;
6 - теплоизоляционная прослойка толщиной 20 - 40 мм;
7 - рабочая арматура опорного кольца; 8 - то же, купола;
9 - хомут из проволоки диаметром 6 мм; 10 - опорное
кольцо; 11 - шов бетонирования
В куполах и сводах с плоской верхней поверхностью при высоте сечения в замке более 250 мм кроме основной рабочей арматуры, установленной со стороны менее нагретой поверхности, предусматривают конструктивную сетку из проволоки диаметром не более 6 мм с ячейкой не менее 100 x 100 мм, которую располагают в бетоне с температурой, не превышающей предельно допустимую температуру применения конструктивной арматуры (табл. 5.10). Эту сетку соединяют хомутами с основной арматурой (рис. 9.7, б).
9.45. Рабочую арматуру в железобетонных конструкциях, перерезаемую различными технологическими отверстиями, приваривают к рамкам из арматуры или проката, устанавливаемым вокруг отверстий. Размеры рамки должны приниматься не превышающими предельно допустимую температуру применения арматуры, устанавливаемой по расчету по табл. 9.10.
Площадь сечения рамки в каждом направлении должна быть достаточной для восприятия усилий в перерезанных стержнях.
Отверстия большого размера следует окаймлять армированными бортовыми замкнутыми рамами. Сечение стенок бортовых рам определяют из расчета на усилия от воздействия температуры и нагрузки.
9.46. Фундаменты, борова и другие сооружения, расположенные под землей и подвергающиеся нагреву, должны находиться выше наиболее возможного уровня грунтовых вод. При наличии воды следует предусматривать гидроизоляцию.
9.47. Кожухи тепловых агрегатов из листовой стали допускается предусматривать, когда необходимо обеспечить газонепроницаемость конструкции и когда имеется большое количество отверстий или точек крепления оборудования.
Соединение кожуха с бетоном осуществляют арматурными сетками или анкерами, приваренными к кожуху (рис. 9.7).
9.48. Если жаростойкий бетон подвержен сильному истирающему воздействию со стороны рабочего пространства, то его следует защищать металлической панцирной сеткой, по которой наносится слой торкретбетона, или блоками из наиболее стойкого в этих условиях жаростойкого бетона или огнеупора.
9.49. В рабочих чертежах конструкций или в пояснительной записке к проекту должны быть указаны:
наибольшая температура нагрева конструкции при эксплуатации, принятая в расчете;
вид и класс бетона по предельно допустимой температуре применения;
класс бетона по прочности на сжатие и требуемая прочность бетона при температуре во время эксплуатации;
виды (классы) арматуры и марка жаростойкой стали;
вид увлажнения бетона и его периодичность при эксплуатации;
прочность бетона при отпуске сборных элементов предприятием-изготовителем;
способы обетонирования стыков и узлов, марка и состав раствора для заполнения швов в стыках элементов.
КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ
10.1. Приводятся расчеты на воздействие высокой температуры некоторых наиболее типичных элементов конструкций тепловых агрегатов из жаростойкого бетона и железобетона, работающих в условиях воздействия неравномерного нагрева.
10.2. Прямоугольная фундаментная плита толщиной t и размером в плане 2l x 2b, причем l > b, имеет арматуру по контуру. Фундамент по высоте нагрет равномерно, а в горизонтальной плоскости - неравномерно от максимальной
![]() а)
![]() б)
а - температуры; б - напряжений в прямоугольной
железобетонной плите при неравномерном нагреве бетона
с криволинейным распределением температуры от центра плиты
до ее сторон; 1 - бетон; 2 - арматура
Плиту, имеющую трещины в растянутой зоне, условно разрезают на две полуплиты по более длинной осевой линии - I - I. Каждую полуплиту рассчитывают как защемленную статически неопределимую балку с высотой сечения b.
Изгибающий момент в сечении II - II полуплиты от воздействия температуры определяют по формуле (6.49), в которой
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? l ?
? ? 0 ?
?Коэффициент? Отношение стороны ---- прямоугольной плиты ?
? ? b ?
? ? 0 ?
? ??????????????????????????????????????????????????????
? ? 1,0 ? 1,5 ? 2,0 ?4,0 и более ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? фи ? 0,80 ? 0,90 ? 0,95 ? 1,00 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? фи ? 1,0 ? 1,5 ? 1,8 ? 2,0 ?
? 1 ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Кривизну
Расчет плиты производят методом последовательного приближения. В первом приближении для более длинной стороны 2L плиты определяют минимальное количество арматуры по формуле
Вычисленный момент
Площадь растянутой арматуры, устанавливаемой по короткой стороне 2b плиты, определяют по формуле
. (10.2)Коэффициент
Ширину раскрытия трещин в растянутой зоне плиты проверяют по формуле (8.10) при напряжении в арматуре, вычисленном по формуле (8.16), в которой
, . Расстояние z от центра тяжести площади сечения арматуры 10.3. Круглая фундаментная плита армирована по периметру кольцевой арматурой. Круглая плита по толщине нагрета равномерно, а в горизонтальной плоскости - неравномерно. Максимальная температура бетона
![]() а)
![]() а - температуры и деформаций; б - напряжений в круглой
железобетонной плите при неравномерном нагреве бетона
с линейным распределением температуры от центра
плиты до ее края
Рисунок 10.2. Расчетные схемы распределения
Кривизна
Изгибающий момент, действующий в вертикальном сечении полуплиты на длине радиуса
Коэффициент армирования плиты принимают равным
где t - толщина плиты.
Расчетный изгибающий момент
Раскрытие трещин в плите проверяют по формуле (8.10) при напряжении в арматуре, вычисленном по формуле (8.16).
Порядок расчета круглого железобетонного фундамента на воздействие температуры принимают согласно п. 10.5.
Снижение напряжений в металлическом кожухе теплового агрегата может быть достигнуто путем повышения его температуры устройством наружной теплоизоляции или прослойки между кожухом и бетоном из легкого деформируемого материала.
В этом случае круглую фундаментную плиту следует рассчитывать согласно п. 10.4.
10.4. Круглая бетонная фундаментная плита имеет кожух, между кожухом и бетоном плиты положена прослойка из легкого деформируемого материала: асбеста, крошки из диатомитового кирпича, углеродистой набойки и др. (рис. 10.3). Такую плиту рассчитывают по п. 10.3. При вычислении жесткости D по формуле (8.33) принимают коэффициент
, (10.4)где
![]() а)
![]() б)
а - температуры и деформаций; б - напряжений
в круглой бетонной плите с наружным кожухом
при неравномерном нагреве бетона
с линейным распределением температуры
от центра плиты до кожуха; 1 - кожух;
2 - эластичная прокладка; 3 - жаростойкий бетон
Значения коэффициента ползучести и модуля упругости материалов прослойки могут быть уточнены на основании опытной проверки их деформаций под нагрузкой.
Расчетный изгибающий момент, вычисленный по формуле (6.49), должен удовлетворять условию прочности плиты согласно выражению (7.6).
В плитах, армированных стальным кожухом, раскрытие трещин в бетоне не проверяют.
При принятом составе бетона и его температуре в центре плиты определяют температуру арматуры по методике расчета температур ограждающих конструкций (пп. 6.1 - 6.8).
Для принятых класса и состава бетона, а также класса арматуры определяют необходимые для расчета характеристики бетона и арматуры.
Задаваясь минимальным коэффициентом армирования по формуле (10.1) и принимая в первом приближении
По формуле (6.43) вычисляют кривизну элемента от воздействия температуры.
Относительную высоту сжатой зоны в сечении с трещиной вычисляют по формуле (8.54) и коэффициент
Жесткость плиты с трещинами в растянутой зоне бетона вычисляют по формуле (8.33). В случае прямоугольной плиты жесткость определяют по сечению II - II (рис. 10.1).
Имея значения
10.6. Стены тепловых агрегатов из жаростойкого бетона и железобетона предназначаются для защиты от воздействия высокой температуры. В зависимости от схемы конструкции и условий работы теплового агрегата стены разделяют на несущие и ненесущие.
К несущим стенам относят конструкции, в которых от собственного веса, нагрузки и неравномерного нагрева по высоте сечения возникают напряжения сжатия более 10 МПа.
К ненесущим стенам относят конструкции, в которых отсутствуют усилия от внешней нагрузки и неравномерного нагрева по высоте сечения, а напряжения от собственного веса не превышают 10 МПа.
Толщину ненесущих стен определяют теплотехническим расчетом. Толщину несущих стен сначала определяют теплотехническим расчетом, а затем проверяют расчетом на прочность.
10.7. Стены ограждающих конструкций тепловых агрегатов проектируют:
однослойными из сборного или монолитного железобетона (рис. 10.4);
то же, с теплоизоляцией и металлическим кожухом;
двухслойными или многослойными из сборного или монолитного железобетона с теплоизоляционной прослойкой;
из панелей с пустотами, которые могут быть заполнены теплоизоляцией из легкого жаростойкого бетона или другого материала;
из панелей ребристой конструкции с тепловой изоляцией, расположенной между ребрами.
![]() а)
![]() б)
![]() в)
а - однослойная из сборного или монолитного железобетона;
б - то же, с теплоизоляционной штукатуркой; в - то же,
с теплоизоляцией и стальным кожухом; 1 - арматура;
2 - теплоизоляционная штукатурка; 3 - металлическая
сетка; 4 - стальной кожух; 5 - теплоизоляция
В тепловом агрегате, имеющем в плане круглое, квадратное или прямоугольное очертание и стены одинаковой толщины, при нагреве с внутренней стороны возникает изгибающий момент, одинаковый в продольном и поперечном направлениях.
Количество горизонтальной арматуры, устанавливаемой у наружной поверхности стен, в первом приближении определяют по формуле (10.1). Момент
Прочность горизонтального сечения стены проверяют на совместное действие сжимающей силы от собственного веса, нагрузки и неравномерного нагрева, как это принято для сжатых элементов. Раскрытие трещин в стенах проверяют по формуле (8.10).
10.8. В железобетонных стенах тепловых агрегатов кольцевого или коробчатого очертаний в плане с компенсационными швами (см. п. 9.38) определение изгибающего момента от воздействия температуры производят по формуле (6.49). При этом в формулы для определения кривизны и жесткости сечений вместо
, (10.5)где
10.9. Сферический купол из жаростойкого железобетона (рис. 10.5) монолитно сопряжен с опорным кольцом и подвергается воздействию равномерно распределенной вертикальной нагрузки и нагреву со стороны нижней поверхности. Купол и опорное кольцо неравномерно нагреты по высоте сечения.
![]() 1 - температур; 2 - деформаций; 3 - кольцевых усилий;
4 - моментов от неравномерного нагрева по высоте сечения
купола и опорного кольца из жаростойкого железобетона
Распор от нагрева купола воспринимает арматура опорного кольца. От неравномерного нагрева по высоте сечения купола возникают равные по значению изгибающие моменты в кольцевом и радиальном направлениях, вызывающие в кольцевой и радиальной арматуре усилия растяжения, а в бетоне со стороны более нагретой поверхности - усилия сжатия. Эти моменты в любом сечении купола, нормальном к его срединной поверхности, определяют по формуле (6.49).
Вследствие ограничения деформаций купола опорным кольцом при нагревании возникает распор, воспринимаемый арматурой опорного кольца. Кроме того, в бетоне краевой зоны купола возникают меридиональные
При высоте сечения опорного кольца
(10.6)по формуле (6.49) определяют также изгибающий момент
Распор от нагрузки и собственного веса, воспринимаемый арматурой опорного кольца, а также кольцевое и меридиональное усилия сжатия в куполе находят по правилам строительной механики, используя безмоментную теорию.
Усилия в опорном кольце и в куполе от воздействия температуры определяют из условия неразрывности деформаций наружной грани купола и опорного кольца. Распор от воздействия температуры на один сантиметр периметра опорного кольца определяют по формуле
где
- температура бетона на уровне срединной поверхности купола; ; (10.8)r - радиус срединной поверхности купола;
D - жесткость сечения шириной 1 см купола по растянутой зоне, вычисляемая по формуле (8.33);
, и как при изгибе, если .Коэффициент армирования принимают по площади сечения опорного кольца
.При наличии в пяте купола шва опирание купола можно считать шарнирным и в знаменателе формулы (10.7) коэффициент
Усилие в арматуре опорного кольца от распора, вызванного воздействием температуры, вычисляют по формуле
. (10.10)Максимальное усилие
При расчете на кратковременный прогрев
Длина участка купола, на котором возникают кольцевые усилия в бетоне
Распор в опорном кольце от равномерно распределенной нагрузки и собственного веса купола определяют по формуле
, (10.13)где q - равномерно распределенная нагрузка с учетом собственного веса купола, МПа.
Усилие в арматуре опорного кольца от нагрузки определяют по формуле
. (10.14)Кольцевое усилие сжатия в опорном сечении I - I купола шириной b = 1 см от нагрузки и собственного веса вычисляют по формуле
, (10.15)а максимальное меридиональное усилие сжатия по формуле
Усилия в опорном кольце и в куполе от совместного воздействия температуры, собственного веса и нагрузки алгебраически суммируют. При высоте сечения опорного кольца
расчетное усилие растяжения в кольцевой арматуре должно удовлетворять условию прочности при центральном растяжении согласно формуле (7.24). При устройстве компенсационных швов и высоте сечения опорного кольца или расчетное усилие в кольцевой арматуре N и момент Эксцентриситет продольной силы N относительно центра тяжести приведенного сечения опорного кольца вычисляют по формуле
, (10.17)где
Расчет прочности и раскрытия трещин в бетоне опорного кольца с односторонним армированием с учетом
Расчет прочности и раскрытия трещин в бетоне опорного кольца с односторонним армированием без учета
Расчет прочности купола производят по наиболее напряженному опорному сечению I - I на расчетное кольцевое усилие
и момент относительно центра тяжести приведенного сечения купола.Раскрытие кольцевых или меридиональных трещин в бетоне проверяют в сечении купола II - II в центре пролета при действии кольцевого усилия
и момента При длительном нагреве проверяют только прочность наиболее ненапряженного опорного сечения купола I - I на внецентренное сжатие силой
Прогиб сферического купола в центре пролета при его загружении равномерно распределенной нагрузкой допускается вычислять по формуле
где
Таблица 10.2
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 3 ?
?альфа ? Коэффициент фи x 10 в зависимости от лямбда, равной ?
? ? w ?
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 10 ? 20 ? 30 ? 40 ? 50 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 0,50 ? 200,00 ? 133,80 ? 85,36 ? 55,84 ? 38,07 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 0,70 ? 136,20 ? 57,69 ? 28,09 ? 15,66 ? 9,67 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 0,75 ? 119,60 ? 45,87 ? 21,36 ? 11,65 ? 7,12 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1,00 ? 55,84 ? 15,01 ? 6,16 ? 3,25 ? 2,01 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1,25 ? 24,92 ? 5,63 ? 2,31 ? 1,27 ? 0,81 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1,50 ? 11,65 ? 2,52 ? 1,09 ? 0,61 ? 0,39 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
10.10. Купол из жаростойкого бетона с опорным кольцом из жаростойкого железобетона подвергается одностороннему нагреву и равномерно распределенной нагрузке (рис. 10.6).
![]() 1 - температур; 2 - деформаций; 3 - кольцевых усилий;
4 - моментов от неравномерного нагрева по высоте сечения
купола из жаростойкого бетона и опорного кольца
из жаростойкого железобетона; 5 - пята свода
Рисунок 10.6. Расчетные схемы
Распор от воздействия температуры на один сантиметр периметра опорного кольца определяют по формуле (10.7) при
В формуле (10.7) все значения принимают такими же, как для железобетонного купола, кроме жесткости D. В этом случае жесткость купола вычисляют по формуле (8.33) с учетом длительности нагрева. При нагреве бетонного купола, в котором от нагрузки и собственного веса возникают усилия до 0,1 от несущей способности купола, определение приведенного момента инерции сечения
до 600 . . . . . . . . . . . . . h
1000 и более . . . . . . . . . . 0,67h.
Для температуры бетона от 600 до 1000 °C изменение высоты сечения купола принимают по интерполяции. При усилиях в куполе более 0,1 от несущей способности независимо от температуры нагрева высоту сечения принимают равной h.
Для бетонного купола момент в меридиональном и кольцевом направлениях от неравномерного нагрева по высоте сечения купола принимают равным нулю.
10.11. При монолитном сопряжении свода со стенами, когда арматура свода анкеруется в стене, своды являются элементами рамных конструкций и расчетные усилия в них определяют как для статически неопределимых конструкций.
В конструкциях тепловых агрегатов с металлическим или железобетонным каркасом передачу распора от сводов на каркас осуществляют через опорные балки, имеющие наклонную пяту для опирания свода. Если температура нагрева не превышает предельно допустимую температуру применения арматуры, то применяют железобетонные своды.
10.12. Цилиндрический железобетонный свод покрытия теплового агрегата имеет одностороннее армирование, расположенное в менее нагретых слоях бетона, и неподвижные опоры (рис. 10.7). В зоне сопряжения свода с опорной балкой предусматривают шов. Свод подвергается неравномерному нагреву по высоте сечения со стороны нижней поверхности и действию равномерно распределенной нагрузки.
![]() Рисунок 10.7. Расчетная схема цилиндрического свода
из жаростойкого бетона при одностороннем нагреве
Распор от воздействия температуры определяют как для свода с тремя пластическими шарнирами, расположенными в опорных сечениях и в центре пролета, по формуле
При этом наибольший распор в своде вычисляют при кратковременном нагреве по п. 4.12.
Продольная сила
. (10.22)Момент в замке от воздействия температуры
, (10.23)а в опорном сечении
При этом расчетный момент в опорном сечении должен удовлетворять условию
Если это условие не удовлетворяется, то момент принимают равным
.В формулах (10.21 - 10.25) принято:
D - жесткость сечения свода в замке по растянутой зоне, определяют по формуле (8.66) с учетом длительности нагрева;
более 400 °C
где
, (10.30)где
При определении угла
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Угол дуги ? Коэффициенты ?
? свода ??????????????????????????????????????????????????????????????
? 2 x альфа ? фи ? фи ? фи ? фи ? фи ? фи ? фи ?
? ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ? 7 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 35 ?0,000118? 5019 ? 1,09 ? 0,0186 ? 0,0463 ?0,000361?0,006330?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 40 ?0,000185? 3700 ? 1,06 ? 0,0277 ? 0,0603 ?0,000597?0,010688?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 45 ?0,000310? 2500 ? 1,03 ? 0,0391 ? 0,0766 ?0,000969?0,016932?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 50 ?0,000560? 1295 ? 1,00 ? 0,0533 ? 0,0937 ?0,001450?0,025515?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 60 ?0,001750? 543 ? 0,97 ? 0,0906 ? 0,1340 ?0,002930?0,051461?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 70 ?0,003610? 299 ? 0,94 ? 0,1410 ? 0,1810 ?0,005310?0,092155?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 80 ?0,006790? 175 ? 0,91 ? 0,2060 ? 0,2340 ?0,008830?0,151455?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 90 ?0,012300? 105 ? 0,88 ? 0,2850 ? 0,2930 ?0,013700?0,232242?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 100 ?0,020000? 68 ? 0,84 ? 0,3800 ? 0,3570 ?0,020200?0,337199?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 110 ?0,031900? 45 ? 0,81 ? 0,4900 ? 0,4260 ?0,028400?0,467923?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 120 ?0,047800? 31 ? 0,78 ? 0,6140 ? 0,5000 ?0,038500?0,625000?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Момент в своде от воздействия температуры определяют с учетом поворота сечений в пластических шарнирах по формуле
. (10.32)При действии равномерно распределенной нагрузки и собственного веса в замке и в опорном сечении свода определяют продольную силу и изгибающий момент. В замке свода продольная сила
Распор от равномерно распределенной нагрузки и собственного веса определяют как для бесшарнирного свода по формуле
где q - равномерно распределенная нагрузка на 1 м пролета свода.
Изгибающий момент в замке свода
. (10.34)В опорном сечении свода продольная сила
(10.35)и изгибающий момент
Изгибающий момент от равномерно распределенной нагрузки вычисляют по формуле
Коэффициенты
От совместного действия нагрузки, собственного веса и температуры изгибающие моменты и продольные силы алгебраически суммируются. Эксцентриситет продольной силы относительно оси, проходящей через центр тяжести приведенного сечения свода, определяют по формуле (7.16).
Наиболее напряженные сечения железобетонного свода в замке и на опоре рассчитывают на внецентренное сжатие при кратковременном и длительном нагреве. Сечение железобетонного свода в замке с одиночной верхней арматурой рассматривают как бетонное, если момент
Раскрытие трещин в бетоне замка свода при внецентренном сжатии с большим эксцентриситетом и с продольной силой, расположенной со стороны более нагретой поверхности свода, определяют по формуле (8.10).
Выгиб железобетонного или бетонного свода в замке от воздействия температуры определяют по формуле
От равномерно распределенной нагрузки и собственного веса прогиб свода при нагреве в замке вычисляют по формуле
D - жесткость сечения в замке, вычисляют по формуле (8.33) для железобетонного свода с учетом длительности нагрева (для бетонного свода без учета арматуры);
Прогиб и выгиб свода от совместного воздействия температуры, собственного веса и нагрузки алгебраически суммируют. При наличии в своде сквозных отверстий площадь сечения бетона следует уменьшить на площадь отверстий.
10.13. Цилиндрические бетонные своды применяют при температурах нагрева, превышающих предельно допустимую температуру применения арматуры. Толщину цилиндрических бетонных сводов принимают не менее 1/20 пролета. Бетонные своды опирают на продольные балки по наклонному шву (пяте), идущему перпендикулярно осевой линии свода.
Цилиндрический бетонный свод, очерченный по дуге круга, подвергается неравномерному нагреву по высоте сечения со стороны нижней поверхности и действию равномерно распределенной вертикальной нагрузки, включающей собственный вес свода. Свод имеет неподвижные опоры. Методика расчета бетонного свода в нагретом состоянии зависит от напряжения сжатия в бетоне, вызванного нагрузкой и собственным весом.
Предварительную оценку напряженного состояния производят по средним напряжениям сжатия бетона в замке, определяемым как для трехшарнирного свода (рис. 10.8) по формуле
где b - ширина свода.
![]() 1 - свод до нагрева; 2 - свод нагретый; 3 - условный шарнир
с напряжениями сжатия в бетоне от нагрузки
и собственного веса до 0,05 МПа
Если вычисленные по формуле (10.40) напряжения сжатия в бетоне замка свода
, то расчет прочности сечений свода можно не производить. Распор от совместного действия собственного веса, равномерно распределенной нагрузки и температуры определяют как для условного трехшарнирного свода с расчетным пролетом , (10.41)где
; (10.42) . (10.43)Выгиб свода в замке от воздействия температуры при
определяют по формуле , (10.44)где
; (10.45) ; (10.46)Если вычисленные по формуле (10.40) напряжения сжатия в бетоне замка свода
, то распор по формуле (10.21), в которой значения Изгибающий момент от воздействия температуры в замке свода определяют по формуле
. (10.46)В формуле (10.46)
Изгибающий момент
Распор, изгибающий момент в замке свода, продольную силу и изгибающий момент в опорном сечении свода от равномерно распределенной нагрузки и собственного веса определяют соответственно по формулам (10.33 - 10.36).
Расчетные изгибающие моменты и продольные силы в замке и в опорном сечении свода от совместного действия собственного веса, нагрузки и температуры определяют алгебраически суммированием. После определения эксцентриситетов продольных сил в замке и в опорном сечении производят проверку прочности этих сечений на внецентренное сжатие по формуле (7.1) для кратковременного и длительного нагрева.
Выгиб свода в замке от воздействия температуры определяют по формуле (10.38), а прогиб от собственного веса и нагрузки - по формуле (10.39).
10.14. Для уменьшения распора и раскрытия трещин в бетоне от воздействия температуры цилиндрические своды рекомендуют проектировать с податливыми опорами. Податливые опоры при нагревании свода могут перемещаться. Перемещение опор регулируется спиральными или тарельчатыми пружинами, установленными в узлах сопряжения стоек с затяжками каркаса, или соответствующей жесткостью каркаса.
В бетонных и железобетонных сводах с податливыми опорами при расчете распора от воздействия температуры по формуле (10.21) необходимо учитывать перемещение опор.
При перемещении опор без их поворота, определение распора от воздействия температуры в бетонном и железобетонном сводах производят по формуле
где
D - жесткость по 8.33.
Для вычисления
. (10.48)При расчете бетонных сводов с податливыми опорами, когда среднее напряжение сжатия бетона в замке от собственного веса и нагрузки, вычисленное по формуле (10.40), более 0,6 МПа, угол
Пружины или жесткость каркаса рекомендуют подбирать с таким расчетом, чтобы перемещение опоры свода от распора, равного 10H, находилось в пределах
.Для обеспечения податливости опор свода при нагревании пружины предварительно должны быть поджаты с таким расчетом, чтобы уравновесить распор от собственного веса свода. При приложении нагрузки рекомендуют производить дальнейшее поджатие пружин для уравновешивания распора, создаваемого нагрузкой. При уравновешивании пружинами распора от собственного веса свода и нагрузки распор определяют по формуле (10.33) как для свода с неподвижными опорами.
Расчет прочности сечений свода с податливыми опорами производят на внецентренное сжатие по п. 10.13 как для сводов с неподвижными опорами.
10.15. Плоские подвесные покрытия при температурах нагрева до 800 °C могут быть выполнены из однослойных бетонных плит, подвешенных к несущим металлическим двутавровым балкам, заделанным в бетон. Плиты армируют сварными сетками (рис. 10.9).
![]() 1 - теплоизоляция; 2 - конструктивная арматурная сетка;
3 - несущая металлическая балка
заделки металлической балки в бетон плиты
Расстояние в осях между металлическими балками должно быть не более 1,5 м, а расстояние от оси крайней балки до края плиты - не более 0,5 м. Глубина заделки металлической балки в бетон принимается не менее 50 мм. Толщину бетона плиты определяют теплотехническим расчетом из условия, что температура заделанной в бетон металлической балки не должна превышать предельно допустимую температуру применения стали. Для большей надежности заделки металлической балки в бетон рекомендуют укладывать сетку из арматуры диаметром до 6 мм с размером ячеек не менее 100 x 100 мм и приварить ее к нижней полке.
Для образования зазоров в бетоне, компенсирующих температурное расширение металла, заделываемая часть балок должна покрываться слоем выгорающей обмазки.
Прочность заделки металлической балки в бетоне определяют на основании расчета бетонного сечения, наклонного к продольной оси балки под углом 45° от нижней полки металлической балки до верхней поверхности бетона, на действие изгибающего момента от собственного веса плиты.
Нагрузка, передающаяся от плиты на единицу длины металлической балки, должна удовлетворять условию
где
b - ширина полки балки, см;
10.16. Покрытия при температурах нагрева более 800 °C осуществляют из сборных подвесных железобетонных ребристых панелей (рис. 10.10) с окаймляющими поперечными ребрами или без них.
![]() в подвесной ребристой панели от собственного веса
Расстояния между осями ребер принимают
; ; и ширина ребра .Прочность подвесных панелей, имеющих окаймляющие ребра, проверяют в наиболее напряженных местах: вертикальном сечении I - I и в горизонтальных сечениях II - II и III - III. Расчет прочности вертикального сечения I - I производят на действие изгибающего момента от собственного веса консоли при длительном нагреве. Этот момент определяют по формуле
, (10.50)где q - расчетная нагрузка от собственного веса подвесной панели, МПа.
Расчетный изгибающий момент, вычисленный по формуле (10.50), должен удовлетворять условию прочности панели согласно выражению (7.6).
При ширине ребра
или (если есть усадочные швы в полке) расчет панели производят без учета усилий, вызванных температурой.Расчет прочности горизонтальных сечений II - II и III - III производят на действие собственного веса полки и тепловой изоляции, расположенной между ребрами, при длительном нагреве.
Собственный вес полки и тепловой изоляции вызывает в сечениях II - II и III - III внецентренное растяжение. Напряжения растяжения в точке 1 сечения, II - II вычисляют по формуле
при расчете сечения III - III в формуле (10.51) вместо b вводится величина b + c;
N - продольная растягивающая сила от собственного веса панели ниже рассматриваемого сечения;
где
При расчете панели, в которой консоль не имеет окаймляющего поперечного ребра по торцу, необходимо определять также изгибающий момент в месте сопряжения полки с поперечным ребром от собственного веса консоли в сечении II - II по формуле
. (10.53)При расчете сечения III - III в формулу (10.53) вместо
Растягивающие напряжения в бетоне, вычисленные по формуле (10.51), должны удовлетворять условию прочности
. (10.54)В неравенстве (10.54)
10.17. Купола перекрытий часто имеют многочисленные технологические отверстия диаметров 10 - 50 мм или несколько больших отверстий. Дырчатые купола часто выполняют из монолитного или сборного бетона. В цилиндрических печах кипящего слоя при диаметре перекрытия до 3 м монолитный дырчатый купол целесообразно разбивать радиальными и кольцевыми швами бетонирования на 3 - 8 сегментных элемента и один центральный круглый элемент диаметром до 1 м (рис. 10.11). При диаметре купола перекрытия более 3 м рекомендуют увеличивать количество как радиальных, так и кольцевых швов. Купола из сборных элементов имеют такое же расположение швов. Максимальный размер каждого элемента, расположенного между швами, не должен превышать 1,5 м. Радиальный шов как в сборных, так и в монолитных куполах в верхней части имеет уширение (рис. 10.12), которое заполняется жаростойким раствором.
![]() I-I
![]() II - II
1 - компенсационный шов; 2 - пята купола;
3 - радиальный шов; 4 - кольцевой шов
бетонного купола перекрытия от воздействия температуры
![]() 1 - жаростойкий раствор; 2 - ширина шва в сборных куполах
не менее 20 мм, в монолитных - впритык;
3 - бетонный элемент
Кольцевые и радиальные стыки между сборными элементами заполняют жаростойким раствором на всю высоту сечения, а в монолитных куполах раствором заполняют только радиальные швы в их верхней части, где эти швы имеют уширение.
В монолитных бетонных куполах перекрытий без сквозных отверстий предусматривают радиальные и усадочные швы со стороны нижней сферической поверхности согласно п. 9.37.
Расчет бетонного купола перекрытия с плоской верхней поверхностью на воздействие равномерно распределенной нагрузки, собственного веса и температуры производят согласно п. 10.9 как сферическую бетонную оболочку, геометрическая ось которой проходит через середину высоты сечения купола в замке и в пяте (рис. 10.12).
В расчете принимают среднюю толщину оболочки
с радиусом кривизны оболочки r. Собственный вес оболочки принимают по средней высоте сечения и равномерно распределенным по длине пролета.При наличии в куполе сквозных отверстий следует учитывать ослабление сечения бетона отверстиями.
10.18. Расчет бетонных сводов с плоской верхней поверхностью и нижней цилиндрической поверхностью на воздействие равномерно распределенной нагрузки, собственного веса и температуры производят по аналогии с расчетом цилиндрических сводов, изложенным в п. 10.13. При этом распор от воздействия температуры в сводах с неподвижными опорами вычисляют по формуле (10.21), а в сводах с податливыми опорами - по формуле (10.47). Жесткость таких сводов принимают по средней высоте сечения свода, расположенного на расстоянии 1/4 пролета от опоры.
Для восприятия распора от бетонного свода устраивают добавочное армирование стенки, опорную раму или каркас.
10.19. Подземные и надземные борова из жаростойкого бетона и железобетона проектируют для отвода дымовых газов. Конструкцию подземных боровов принимают из сборных элементов прямоугольного, круглого, эллиптического и других видов сечения. Выбор формы сечения борова производят в зависимости от температуры отводимых газов. При температурах отводимых газов, не превышающих предельно допустимую температуру применения арматуры (табл. 5.10), борова проектируют прямоугольного или круглого сечения с передачей на арматуру растягивающих усилий, возникающих от внешних нагрузок и температуры. При более высоких температурах отходящих газов, при которых нельзя использовать работу арматуры на растяжение, целесообразно применять подземные борова эллиптического сечения или из жаростойких бетонных элементов с полуциркульным или лучковым сводом покрытия.
Подземный боров круглого сечения из жаростойкого железобетона (рис. 10.13) рассчитывают по следующим рабочим состояниям:
Пуск в эксплуатацию. Действуют нагрузки, собственный вес и неравномерный нагрев по высоте сечения стенки борова. Горизонтальные и вертикальные сечения стен борова рассчитывают на внецентренное сжатие от совместного действия температуры, собственного веса и постоянной нагрузки. Внутреннюю арматуру в сжатой зоне стенок борова в расчете не учитывают.
![]() а - от воздействия температуры; б - от воздействия
нагрузки; 1 - температур; 2 - деформаций; 3 - напряжений;
4 - усилий в подземном круглом железобетонном борове
Усилия от нагрузки определяют по правилам строительной механики, а изгибающий момент от неравномерного нагрева по высоте стенки борова - по формуле (6.49).
Расчетные сопротивления бетона и арматуры принимают для кратковременного нагрева.
Боров находится в эксплуатации. Стенки борова равномерно прогрелись. Горизонтальные и вертикальные сечения рассчитывают на действие нагрузки и собственного веса. Наружную арматуру в сжатой зоне сечения в расчете не учитывают.
При расположении бетонного или железобетонного борова над землей или в специальном коробе, воспринимающем внешнюю нагрузку, расчет борова производят на изгибающий момент от неравномерного нагрева по высоте стенки и на собственный вес. В этом случае борова могут иметь любое очертание.
10.20. При температуре дымовых газов выше предельно допустимой температуры применения арматуры (табл. 5.10) подземный боров из жаростойкого бетона имеет поперечное сечение в виде эллипса (рис. 10.14). Расчет борова производят по следующим рабочим состояниям.
![]() а - температур и напряжений; б - усилий от воздействия
нагрузки; 1 - температур; 2 - напряжений; 3 - усилий
в подземном эллиптическом бетонном борове
Боров находится в земле в ненагретом состоянии. Действуют нагрузки и собственный вес. Очертание борова подбирают таким, при котором получают наименьшие изгибающие моменты от вертикальных и горизонтальных сил. Эллипс должен быть тем больше вытянут в вертикальном направлении, чем больше отношение между интенсивностью вертикального и бокового давления.
При равномерно распределенной внешней нагрузке отношение между вертикальным и горизонтальным диаметрами эллипса должно составлять примерно корень квадратный из отношения вертикального и бокового давления.
Усилия в сечениях стенки борова от нагрузки и собственного веса находят по формулам строительной механики.
Пуск в эксплуатацию. Стенки борова неравномерно нагреты. Сечения борова рассчитывают на внецентренное сжатие продольной силой от постоянной нагрузки и собственного веса по формулам (7.12 и 7.23).
Арматуру устанавливают только у наружной стороны стенки борова из расчета на монтажные нагрузки.
Боров находится в эксплуатации. Стенки равномерно прогреты. Арматуру в работе не учитывают из-за высокой ее температуры. Бетонные сечения борова рассчитывают на внецентренное сжатие по формуле (7.1).
Расчетное сопротивление бетона на сжатие принимают для длительного нагрева в зависимости от средней температуры бетона сжатой зоны.
При температуре отводимых газов выше предельно допустимой температуры применения арматуры рекомендуют также применять подземные борова из жаростойких бетонных блоков с цилиндрическим полуциркульным сводом (рис. 10.15, а) и с лучковым сводом (рис. 10.15, б). Блоки для таких боровов являются наиболее простыми в изготовлении. Сводовые блоки со стороны их наружной поверхности должны иметь арматурную сетку для восприятия монтажных нагрузок. При площади проходных сечений несущих боровов от 1 до 3,5 м2 и равномерно распределенной вертикальной постоянной нагрузке до 50 кН/м2 более экономичными являются борова с полуциркульным сводом, а при площади проходных сечений 4,5; 5,5 и 6,5 м2 - борова с лучковым сводом, имеющим центральный угол
. При таком угле по высоте нормальных сечений свода напряжения сжатия от его собственного веса внешней нагрузки и давления грунта распределяются наиболее равномерно. При площади проходного сечения более 6,5 м2 необходимо применять борова, расположенные в несущих железобетонных тоннелях.![]() ![]() а - с цилиндрическим полуциркульным сводом;
б - с цилиндрическим лучковым сводом
Рисунок 10.15. Конструкция несущих боровов из жаростойких
бетонных блоков для отвода газов с температурой до 800 °C
Расчет боровов из жаростойких бетонных блоков с полуциркульным или лучковым сводом производят по следующим состояниям:
Боров находится в земле в ненагретом состоянии. Действуют нагрузки от давления грунта и собственный вес. Прочность сечений свода и горизонтальных сечений стен проверяют на действие изгибающего момента и продольной силы от собственного веса и симметричного бокового давления грунта до верхней поверхности свода, а также от собственного веса и давления грунта до поверхности земли. Несимметричную засыпку борова грунтом не допускают. Расчет прочности сечений борова в пусковой период не производят.
Боров находится в эксплуатации. Стенки и свод борова прогреты равномерно. Прочность сечений свода и горизонтальных сечений стен рассчитывают на внецентренное сжатие от совместного действия собственного веса и постоянной нагрузки по формуле (7.1) без учета усилий от воздействия температуры.
Расчетное сопротивление бетона на сжатие принимают для длительного нагрева при температуре бетона в расчетном сечении.
Усилия в сечениях борова из жаростойких бетонных блоков от воздействия нагрузки, давления грунта и собственного веса определяют по рис. 10.16 как в однопролетной раме с криволинейным ригелем и защемленными стойками.
![]() с учетом вертикальной равномерно распределенной нагрузки;
в сечениях несущего борова из жаростойких бетонных блоков
Для определения усилий в сечениях рамы основную систему рекомендуют принимать в виде свода и двух защемленных внизу стоек с неизвестными усилиями, приложенными в пяте.
При симметричном загружении свода имеем два неизвестных усилия: распор
При этом условии линейное перемещение наклонного сечения свода
Условие неразрывности деформаций записывают в следующих уравнениях.
Перемещение по направлению
для сечения свода
; (10.55)для сечения стенки
. (10.56)Складывая уравнения (10.55) и (10.56), получим
. (10.57)Угол поворота по направлению изгибающего момента
для сечения свода
; (10.58)для сечения стенки
. (10.59)Складывая уравнения (10.58) и (10.59), получим
![]() . (10.60)В формулах (10.57) - (10.60) принято:
и ; и ; ; и ; и ; .После определения неизвестных усилий
При передаче усилий от стен на основание необходимо, чтобы сжимающие напряжения по подошве основания не превышали расчетное сопротивление грунта при сжатии.
КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Наименование ? Элементы ?Температура ?Рекомендуемый ?
? теплового агрегата ? из жаростойкого ? рабочего ?состав бетона ?
? ? бетона ?пространства? по табл. 5.1 ?
? ? ? печи, °C ? (N) ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? I. В черной металлургии ?
? ?
? ?Шахта, пень лещади ? 1200 ? 11 ?
? ?газопровод ? ? ?
?Вагранки для плавки ?Стены колосника ? 1300 ? 19 ?
?чугуна ?и плавильного пояса ? ? ?
?Воздухонагреватели ?Стены (нижняя часть), ? 1200 ? 11 ?
?доменной печи ?днище ? ? ?
?агломерационного ?и газоотводы ? ? ?
?колодцы ?под, крышка ? ? ?
?Методические ?Изоляция глиссажных ? 1200 ? 19 ?
?нагревательные печи ?труб и стены на высоту? ? ?
? ?1 м ? ? ?
?ленного охлаждения ? ? ? ?
? ?
? II. В цветной металлургии ?
? ?
?Графитовые печи ?Стены ? 1200 ? 11 ?
?евые электролизеры ? ? ? ?
?сверхчистого алюминия ? ? ? ?
?тельные, обжиговые ? ? ? ?
?печи ? ? ? ?
?Пылевые камеры ?Стены и покрытие ? 800 ? 15 ?
?Печи для плавления ?Стены и свод ? 1000 ? 15 ?
?лома алюминия ? ? ? ?
?газоходы ? ? ? ?
?Фосфорные электропечи ?Свод ? 1100 ? 15 ?
?Камерные печи ?Свод, стены, под ? 1200 ? 19 ?
?ванны цветной ? ? ? ?
?металлургии ? ? ? ?
? ?
? III. В нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности ?
? ?
?секционные печи ? ? ? ?
?беспламенного горения ?свод, под, перевальные? ? ?
?типа Б ?стенки ? ? ?
?типа 3Р ? ? ? ?
?Трубчатые печи ?Стены, свод, под ? 800 ? 22 ?
?настильного типа В ? ? ? ?
? ?подовая часть ? ? ?
?стенкой типа ГН ? ? ? ?
?факельные, типа ЦС ?и радиации, свод, ? ? ?
? ?подовая часть ? ? ?
?типа ЦД нестильные ? ? ? ?
?с дифференцированным ? ? ? ?
?подводом воздуха ? ? ? ?
?риформинга и ?часть ? ? ?
?гидроочистки типа Р ? ? ? ?
?многокамерные ? ? ? ?
?трубчатых печей ? ? ? ?
?трубчатых печей ? ? ? ?
? ?
? IV. В промышленности строительных материалов ?
? ?
?обжига обыкновенного ?прогрева и охлаждения ? ? ?
?глиняного кирпича ? ? ? ?
? ?Стены и свод зоны ? 1100 ? 19 ?
? ?обжига ? ? ?
?для обжига цемента ?откатная головка ? ? ?
?обжига кирпича ? ? ? ?
? ?
? V. В различных отраслях промышленности ?
? ?
?температур 350 °C ? ? ? ?
?температур 800 °C ? ? ? ?
?экономайзеры, котлы- ? ? ? ?
?утилизаторы ? ? ? ?
?агрегатов ?еся до температуры ? ? ?
? ?выше 200 °C, ? ? ?
? ?но не более 800 °C ? ? ?
?обжига металла ? ? ? ?
?родной промышленности ? ? ? ?
?назначения ?экранированных стен ? ? ?
?прокатные, кузнечные ?и опорные трубы ? ? ?
?и конвейерные печи ? ? ? ?
?сернистых материалов ? ? ? ?
?Печи для обжига сани- ?Свод ? 1100 ? 19 ?
?тарно-технического ? ? ? ?
?оборудования ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ОСНОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Усилия от воздействия нагрузки и температуры
в поперечном сечении элемента
M и
N и
Q и
Характеристики материалов при воздействии температуры
; - расчетное сопротивление бетона сжатию и растяжению для предельных состояний первой группы; и 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 сечения, расположенной у менее сжатой грани сечения;
в) при полностью растянутом от действия внешней нагрузки сечения для внецентренно растянутых элементов, расположенной у более растянутой грани сечения, для центрально растянутых элементов - всей в поперечном сечении элемента;
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 сечения, расположенной у более сжатой грани сечения;
в) 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 или двутаврового сечения;
a и a' - расстояния от равнодействующей усилий соответственно в арматуре S и S' до ближайшей грани сечения;
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;
e и e' - расстояние от точки приложения продольной силы N до равнодействующей усилий соответственно в арматуре S и S';
x - высота сжатой зоны бетона;
I - момент инерции сечения бетона относительно центра тяжести сечения элемента, вычисляемый без учета температуры как для ненагретого бетона;
y - расстояние от центра тяжести приведенного сечения до растянутой грани, до волокна бетона, в котором определяется напряжение и до менее нагретой грани;
s - расстояние между хомутами, измеренное по длине элемента;
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/pravila/2/sp_58586.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||