К несущим элементам здания или сооружения относятся конструкции, обеспечивающие его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость: несущие стены, колонны, балки перекрытий, ригели, фермы, рамы, арки, связи, диафрагмы жесткости и т.п. К пределу огнестойкости несущих элементов здания, выполняющих одновременно функции ограждающих конструкций, например к несущим стенам, помимо предела огнестойкости по несущей способности R, должны предъявляться дополнительные требования по потере изолирующей способности I и потере целостности E.
Здания и сооружения с несущими конструкциями из железобетона подразделяют по степени огнестойкости:
- особая - многофункциональные, высотные здания и здания-комплексы;
- I степень - ограждающие конструкции выполнены из железобетона и применяются листовые и плитные негорючие материалы;
- II степень - покрытия выполнены из стальных конструкций;
- III степень - применены перекрытия деревянные, защищенные штукатуркой или негорючим листовым, плитным материалом, а также для зданий каркасного типа с элементами каркаса из стальных конструкций и с ограждающими конструкциями из профилированных листов или других негорючих материалов со слабо горючим утеплителем группы Г1.
4.3. Предел огнестойкости противопожарных преград (стены и перекрытия) для зданий особой степени огнестойкости устанавливают REI 180; при высоте здания более 100 м - REI 240; для зданий I, II и III степеней огнестойкости - REI 150.
4.4. За предел огнестойкости железобетонных конструкций принимают время в минутах от начала огневого стандартного воздействия до возникновения одного из предельных состояний по огнестойкости:
- по потере несущей способности R конструкций и узлов (обрушение или недопустимый прогиб в зависимости от типа конструкций);
- по теплоизолирующей способности I - повышение средней температуры на необогреваемой поверхности до 160 °C или в любой другой точке этой поверхности до 180 °C по сравнению с температурой конструкции до нагрева, или прогрев до 220 °C независимо от температуры конструкции до огневого воздействия (ГОСТ 30247.1);
- по целостности E - образование в конструкции сквозных трещин или сквозных отверстий, через которые проникают продукты горения или пламя.
Для несущих железобетонных конструкций (балки, прогоны, ригели, колонны) предельным состоянием по огнестойкости является потеря несущей способности конструкции R.
В железобетонных конструкциях, в которых наблюдается хрупкое разрушение по сжатому бетону (колонны с малым эксцентриситетом, изгибаемые переармированные элементы), за потерю несущей способности принимается полное разрушение конструкции во время пожара.
Изгибаемые, внецентренно сжатые и растянутые с большим эксцентриситетом элементы характеризуются развитием больших необратимых деформаций арматуры и бетона, и за потерю несущей способности принимается развитие прогиба еще до того, как наступит полное разрушение.
4.5. Расчет предела огнестойкости железобетонной конструкции по потере несущей способности R состоит из теплотехнической и статической частей.
Теплотехнический расчет должен обеспечить время предела огнестойкости, по истечении которого арматура нагревается до критической температуры или сечение бетона конструкции сокращается до предельного значения при воздействии на нее стандартного температурного режима.
Статический расчет должен обеспечить защиту железобетонной конструкции от разрушения, а также от потери устойчивости при совместном воздействии нормативной нагрузки и стандартного температурного режима.
4.6. Предел огнестойкости железобетонной конструкции по теплоизолирующей способности I должен быть обеспечен теплотехническим расчетом. Найденные значения температуры на необогреваемой поверхности должны быть менее предельно допустимой температуры нагрева (см. п. 4.4).
4.7. Предел огнестойкости по целостности E (образование сквозных отверстий или сквозных трещин) возникает в железобетонных конструкциях из тяжелого бетона с влажностью более 3,5% и из легкого бетона с влажностью более 5,0% и плотностью более 1200 кг/м3, а также в плитах, стенах и стенках двутавровых балок при двустороннем нагреве бетона в расчетном сечении выше его критической температуры.
Потеря целостности при хрупком разрушении бетона резко снижает предел огнестойкости железобетонной конструкции, поэтому целесообразно применять бетоны с ограничением расхода цемента, низким В/Ц и с более низким коэффициентом температурного расширения заполнителя.
4.8. Испытаниями было установлено, что разрушения железобетонных конструкций при огневом высокотемпературном нагреве происходят по тем же схемам, что и при нормальной температуре. Поэтому для расчета предела огнестойкости по потере несущей способности железобетонной конструкции используют те же уравнения равновесия и деформации, из которых выводят формулы для статического расчета.
Статический расчет предела огнестойкости по потере несущей способности основывают на общих требованиях расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям первой группы в соответствии со СНиП 52-01, СП 52-101, при нормативных нагрузках и нормативных сопротивлениях бетона и арматуры при огневом воздействии, и с учетом дополнительных указаний, изложенных в настоящем стандарте.
4.9. За нормативную нагрузку принимают непродолжительное действие постоянных и временных длительных нагрузок с коэффициентом надежности по нагрузке
4.10. Несущая способность железобетонных конструкций при огневом воздействии зависит от изменения свойств бетона и арматуры с ростом температуры. Во многих случаях при определении предела огнестойкости вычисляют усилие, которое может воспринять сечение элемента при требуемом пределе огнестойкости. Если это усилие равно или больше расчетного, то требуемый предел огнестойкости обеспечен.
Решение статической задачи по оценке огнестойкости иногда сводится к определению значения критической температуры нагрева растянутой арматуры, поскольку она не зависит от результатов теплотехнической задачи.
Решение теплотехнической задачи выполнимо лишь для конкретных промежутков времени с начала нагрева. Поэтому нахождение условий предельного состояние строится на принципе последовательных приближений для заранее известных промежутков времени. В итоге предел огнестойкости определяется либо графически, либо аналитически в результате решений уравнений предельного состояния.
Вычисленные пределы огнестойкости железобетонных конструкций должны быть не менее требуемых значений.
4.11. При проектировании многофункциональных высотных зданий, комплексов и сооружений, относящихся к первому ответственному уровню надежности, отказы которых после пожара могут привести к тяжелым экономическим и экологическим последствиям, а также тех конструкций, восстановление которых потребует больших технических сложностей и затрат, необходимо обеспечить их огнесохранность после пожара.
За огнесохранность железобетонной конструкции принимают такое ее состояние, при котором остаточная прочность или необратимые деформации обеспечивают надежную работу после стандартного пожара. Расчет огнесохранности железобетонной конструкции после пожара ведется при расчетных нагрузках и расчетных сопротивлениях бетона и арматуры после огневого воздействия.
4.12. Предел огнестойкости железобетонной конструкции наступает при прогреве рабочей арматуры в конструкции до критической температуры, а также при нагреве бетона в расчетном сечении выше его критической температуры.
Критическая температура для тяжелого бетона на силикатном заполнителе составляет 500 °C, на карбонатном заполнителе - 600 °C и для конструкционного керамзитобетона - 600 °C. Критическая температура нагрева арматуры
Критическая температура нагрева арматуры
А240, А300 - 510 °C,
А400 - 550 °C,
А500, А540 - 520 °C,
В500 - 430 °C,
Вр1200-Вр1500, К1400 и К1500 - 410 °C.
4.13. Расчет огнестойкости и огнесохранности рекомендуется производить по приведенному сечению, когда сечение элемента разбивается на малые характерные участки, нагретые до различных температур, и каждый малый участок приводится к ненагретому бетону с учетом соответствующих понижающих характеристик прочности бетона. При этом расчетная площадь приведенного сечения бетона может ограничиваться изотермой критических температур нагрева бетона
воздействии и после него
5.1. Нормативные
При пожаре железобетонные конструкции в нагруженном состоянии подвергаются высокотемпературному огневому воздействию, которое изменяет свойства бетона. Изменение нормативного и расчетного сопротивлений бетона на осевое сжатие с увеличением температуры учитывается коэффициентом условий работы бетона
Значение коэффициента условия работы
по температуре в зоне анкеровки - (8.14).
Значение коэффициента условий работы бетона на сжатие
при нагреве бетона до критической температуры (п. 4.12) и При расчете огнестойкости и огнесохранности по деформационной модели и с помощью компьютерных программ необходимо учитывать изменение коэффициента условий работы бетона
При этом расчет ведется по геометрическому сечению бетона. Значения коэффициента условий работы бетона на сжатие
5.2. Нормативные
При расчете на поперечную силу (формулы 8.58, 8.62, 8.64) значения коэффициента
5.3. Температуру бетона определяют теплотехническим расчетом (см. раздел 6) или по Приложениям А и Б. Среднюю температуру бетона сжатой зоны
- при
- по температуре бетона, на расстоянии - при
и Среднюю температуру бетона сжатой зоны у ненагреваемой грани сечения балки принимают по рис. 5.1.
![]() (у ненагреваемой стороны) в балке, обогреваемой с трех
других сторон, при длительности стандартного пожара
по ИСО 834 от 30 до 240 мин
5.4. При расчете огнестойкости изменение значения начального модуля упругости при непродолжительном огневом воздействии с увеличением температуры учитывают коэффициентом
Значение коэффициента
5.5. При расчете огнесохранности и продолжительном действии нагрузки значения начального модуля деформаций бетона определяют по формуле:
Коэффициент ползучести бетона
Допускается температуру бетона в центре тяжести приведенного сечения принимать равной его средней температуре.
5.6. При нагревании бетона естественной влажности его температурная деформация состоит из двух видов деформаций: обратимой - температурное расширение и необратимой - температурная усадка.
Значения коэффициентов температурной деформации расширения
5.7. Относительные деформации бетона сжатию при однозначной равномерной эпюре
Относительные деформации бетона принимают для наименее нагретого сжатого волокна бетона, так как при неравномерном нагреве сжатого бетона разрушение его происходит по наиболее прочному менее нагретому бетону.
5.8. При расчете огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций по деформационной модели может быть использована двухлинейная диаграмма состояния сжатого бетона.
При двухлинейной диаграмме (рис. 5.2) сжимающие напряжения бетона
при
![]() при
![]() где
; .Значение приведенного модуля деформаций
![]() при расчете огнестойкости и огнесохранности
Базовые точки диаграммы - относительные деформации бетона
5.9. При расчете огнестойкости железобетонных конструкций используют диаграммы деформирования бетона при сжатии от кратковременного огневого воздействия в нагретом состоянии при пожаре. Диаграммы деформирования бетона на сжатие строят в зависимости от изменения нормативного сопротивления бетона сжатию при кратковременном огневом воздействии.
При расчете огнесохранности железобетонных конструкций после пожара используют диаграммы деформирования бетона при сжатии после огневого воздействия в охлажденном состоянии. Диаграммы деформирования бетона на сжатие строят в зависимости от изменения расчетного сопротивления бетона сжатию после огневого воздействия.
5.10. Нормативные
При высокотемпературном огневом воздействии изменяются свойства арматуры.
Изменение сопротивления арматуры растяжению и сжатию с повышением температуры учитывают коэффициентом условий работы
:Изменение модуля упругости арматуры с повышением температуры учитывают коэффициентом
Значения коэффициентов
Относительные деформации удлинения арматуры
. (5.11)5.11. При расчете железобетонных элементов по деформационной модели в качестве расчетной диаграммы состояния (деформирования) арматуры, устанавливающей связь между напряжениями
![]() при расчете огнестойкости и огнесохранности
Диаграммы состояния арматуры при растяжении и сжатии принимают одинаковыми.
Напряжение в арматуре
при
; (5.12) ; . (5.13)Значения предельной относительной деформации арматуры составляют:
при
;при
;при
- по интерполяции.5.12. При расчете огнестойкости железобетонных конструкций используют диаграммы деформирования арматуры при растяжении и сжатии от кратковременного огневого воздействия в нагретом состоянии.
Диаграммы деформирования арматуры строят в зависимости от изменения нормативного сопротивления арматуры растяжению и расчетного сопротивления сжатию при кратковременном огневом воздействии.
5.13. При расчете огнесохранности железобетонных конструкций после пожара используют диаграммы деформирования арматуры после огневого воздействия в охлажденном состоянии.
Диаграммы деформирования арматуры строят в зависимости от изменения расчетного сопротивления арматуры растяжению или сжатию после огневого воздействия.
5.14. С повышением температуры арматурная сталь расширяется. Коэффициент температурного расширения арматуры
6.1. Для определения предела огнестойкости железобетонных конструкций необходимо знать распределение температур по бетону поперечного сечения элемента от воздействия стандартного пожара. Согласно положениям ГОСТ 30247.1 температура стандартного пожара изменяется в зависимости от времени огневого воздействия и выражается уравнением:
где
При начальной температуре
по уравнению (6.4) температура среды поднимается в зависимости от времени огневого воздействия (табл. 6.1).Таблица 6.1
6.2. Решение задачи нестационарной теплопроводности сводится к определению температуры бетона в любой точке поперечного сечения элемента в заданный момент времени. Функциональная зависимость температуры от времени описывается дифференциальным уравнением теплопроводности Фурье при нелинейных граничных условиях и сложном процессе тепло- и массопереноса.
Алгоритм расчета представляет собой систему уравнений для определения температуры в каждом узле накладываемой на сечение координатной сетки. Координатная сетка накладывается так, чтобы ее узлы располагались не только в толщине сечения, но и по его периметру, а также в центре стержней для конструкций с гибкой арматурой, и по длине полок и стенки в середине их толщины для конструкций с жесткой арматурой. Шаг сетки рекомендуется задавать в пределах 0,01 - 0,03 м, но обязательно больше максимального диаметра рабочей арматуры.
6.3. Для теплотехнического расчета железобетонных элементов рекомендуется принимать: коэффициент теплопроводности тяжелого бетона:
на силикатном заполнителе:
на карбонатном заполнителе:
; (6.3)для конструкционного керамзитобетона:
коэффициент теплоемкости:
для тяжелого бетона на силикатном и карбонатном заполнителях:
C = 0,71 - 0,00083t, кДж/(кг x °C); (6.5)
для конструкционного керамзитобетона:
C = 0,83 - 0,00042t, кДж/(кг x °C). (6.6)
Приведенный коэффициент температуропроводности:
, (6.7)где
W - весовая эксплуатационная влажность бетона, кг/кг.
В элементах с жесткой арматурой, у которых наблюдается перепад температуры по длине полок и высоте стенок жесткой арматуры, необходимо учитывать теплопроводность стали. Коэффициент теплопроводности стали равен:
. (6.8)Коэффициент теплоемкости стали равен:
C = 0,48 - 0,00063t, кДж/(кг х °C). (6.9)
6.4. Для наиболее часто применяемых в строительстве железобетонных конструкций (плит, стен, балок, колонн) были проведены теплотехнические расчеты распределения температур в бетоне поперечного сечения элемента при одно-, двух-, трех-, и четырехстороннем нагреве в зависимости от длительности воздействия стандартного пожара.
Теплотехническому расчету были подвергнуты железобетонные конструкции из тяжелого бетона плотностью 2350 кг/м3, влажностью до 2,5 - 3% на силикатном и карбонатном заполнителе, а также из конструкционного керамзитобетона плотностью 1400 - 1600 кг/м3 с влажностью до 5% (см. Приложения А и Б).
по потере теплоизолирующей способности
7.1. Температура на необогреваемой поверхности конструкции при одностороннем огневом воздействии зависит от условий теплообмена на этой поверхности, который характеризуется коэффициентом теплоотдачи.
В расчет вводится среднее арифметическое начального и конечного коэффициентов теплоотдачи. Начальное значение находят при повышении температуры на 1 °C на необогреваемой поверхности. Конечное значение коэффициента теплоотдачи определяют при повышении температуры на необогреваемой поверхности до 160 °C, т.е. при наступлении предела огнестойкости конструкции по потере теплоизолирующей способности. Затем теплотехническим расчетом находят время достижения предела огнестойкости по потере теплоизолирующей способности.
7.2. Предел огнестойкости по потере теплоизолирующей способности I при одностороннем нагреве плит, стен из тяжелого бетона на силикатном и карбонатном заполнителе и из конструкционного керамзитобетона при длительности огневого воздействия до 300 мин указан на рис. 7.1. Для многопустотных плит предел огнестойкости по потере теплоизолирующей способности следует умножить на коэффициент 0,65.
![]() 1 - тяжелого бетона на силикатном заполнителе;
2 - тяжелого бетона на карбонатном заполнителе;
3 - конструкционного керамзитобетона
Рисунок 7.1. Предел огнестойкости по теплоизолирующей
способности плит (стен) при одностороннем нагреве бетона
от стандартного пожара по ГОСТ 30247.1
по потере несущей способности
8.1. Огнестойкость по потере несущей способности железобетонных элементов при огневом воздействии стандартного пожара рассчитывают следующим образом.
Для принятого по проекту размера сечения, в зависимости от вида бетона и требуемого предела огнестойкости R, теплотехническим расчетом или по Приложениям А и Б находят распределение температуры в бетоне сечения элемента и температуру нагрева арматуры.
Если коэффициент
Когда принимают коэффициент
Определяют прочность сечения железобетонного элемента от действия нормативной нагрузки и стандартного пожара при требуемом пределе огнестойкости. Если вычисленная прочность больше или равна прочности сечения от нормативной нагрузки до пожара, то требуемый предел огнестойкости обеспечен.
8.2. При расчете железобетонных элементов приведенные размеры сечений принимают равными:
при трехстороннем нагреве:
высота полки
; (8.3) при четырехстороннем нагреве:
Рабочая высота сечения при нагреве со стороны сжатой зоны равна:
Глубина прогрева бетона
![]() - на силикатном заполнителе; - на карбонатном заполнителе; 30 - 240 - времяпрогрева, мин, от стандартного пожара по ГОСТ 30247.1
Глубина прогрева бетона
![]() 1 - на силикатном заполнителе;
2 - на карбонатном заполнителе
тяжелого бетона в колонне при воздействии температуры
стандартного пожара по ГОСТ 30247.1
8.3. Железобетонные плиты, опертые по двум противоположным сторонам, при одностороннем нагреве снизу разрушаются в результате образования пластического шарнира в середине пролета из-за снижения нормативного сопротивления арматуры растяжению до критического значения напряжения от нормативной нагрузки (рис. 8.3).
![]() нормальном к продольной оси: балочной плиты в пролете (а)
и консольной плиты на опоре (б), обогреваемых
с нижней стороны
Во многих случаях можно пренебречь прогревом бетона сжатой зоны и сжатой арматуры, так как они нагреваются незначительно.
Прочность сечения плит проверяют по формуле:
При этом высота сжатой зоны определяется:
Если температура сжатой зоны бетона и сжатой арматуры высокая, то в формулы (8.9) и (8.10) вводят нормативное сопротивление бетона сжатию, вычисленное по формуле (5.1), и сопротивление сжатию арматуры, определенное по формуле (5.9).
В сильно армированных плитах при
Высоту сжатой зоны определяют по формуле (8.10).
8.4. Критическое значение коэффициента условий работы растянутой арматуры, когда
при одиночном армировании
при двойном армировании
где
Высоту сжатой зоны определяют по формуле (8.10).
Зная критическое значение коэффициента условий работы арматуры
Время наступления предела огнестойкости находят по кривым прогрева бетона плит (см. рис. A.1 - A.6 Приложения А). На вертикальной оси прогрева плиты находят значение критической температуры арматуры и проводят горизонтальную прямую до пересечения с кривой нагрева бетона, расположенного на расстоянии, равном расстоянию от оси арматуры до нагреваемой поверхности плиты. Из этой точки опускают перпендикуляр до пересечения с горизонтальной осью и находят длительность стандартного пожара в минутах, соответствующую пределу огнестойкости R плиты по потере несущей способности.
8.5. В многопустотных плитах предел огнестойкости может наступить при действии изгибающего момента от нормативной равномерно распределенной нагрузки, в опасном наклонном сечении от поперечной силы и проскальзывания арматуры на опоре при нагреве контактного слоя бетона и арматуры до критической температуры.
Расчет огнестойкости при действии изгибающего момента в опасном наклонном сечении производится из условия (8.63). Полученный момент умножают на коэффициент 0,9.
При огневом воздействии момент, воспринимаемый продольной арматурой, пересекающей растянутую зону наклонного сечения, определяют из условия (8.66).
Усилие
в зоне анкеровки, определяют по формуле:где
Момент, воспринимаемый хомутами в пределах растянутой зоны наклонного сечения при огневом воздействии, определяют по формуле (8.67).
8.6. За предел огнестойкости многопустотной плиты принимается минимальное значение из пределов огнестойкости при образовании пластического шарнира в середине пролета и у края наклонной трещины.
Для определения предела огнестойкости момент при образовании пластического шарнира в середине пролета определяют по формулам (8.9) и (8.11), в которых вместо ширины ребра b подставляют ширину сжатой полки
8.7. Консольные плиты имеют жесткую заделку на одной опоре. При одностороннем огневом воздействии снизу прочность опорного сечения снижается, в основном, за счет нагрева до высоких температур сжатого бетона и, как следствие, уменьшения расчетной высоты сечения (см. рис. 8.3, б). Расчетная высота сечения уменьшается на толщину слоя бетона
Прочность опорного сечения при действии нормативной нагрузки и огневом воздействии снизу следует определять по формулам (8.9) и (8.11), в которых
заменяют на , а значение Для плит из бетона классов В30 и ниже с ненапрягаемой арматурой, если полученное из расчета по формуле (8.10) значение
, допускается производить расчет по этим формулам, принимая высоту сжатой зоны .8.8. В подавляющем большинстве случаев балки во время пожара подвергаются трехстороннему нагреву. Огневому воздействию подвергаются нижняя горизонтальная поверхность и две боковые вертикальные поверхности. Происходит нагрев не только растянутой арматуры, но и бетона сжатой зоны и сжатой арматуры (рис. 8.4).
![]() а - прямоугольного сечения, б - таврового сечения с сжатой
зоной в полке; в - таврового сечения с сжатой зоной в ребре
в сечении, нормальном к продольной оси изгибаемого
железобетонного элемента, от трехстороннего огневого
воздействия пожара, при расчете на огнестойкость
8.9. Момент, который может выдержать балка прямоугольного поперечного сечения, определяют по формулам (8.9) и (8.11), в которые вместо b подставляют приведенную ширину балки
Прочность тавровых и двутавровых изгибаемых элементов определяют в зависимости от положения сжатой зоны. Если граница сжатой зоны проходит в полке (рис. 8.4, б), то должно соблюдаться условие:
Если граница сжатой зоны проходит в полке, то расчет следует выполнять как для прямоугольного сечения шириной
Если граница сжатой зоны проходит в ребре и условие (8.15) не выполняется, то значение момента определяют по формуле:
При этом высоту сжатой зоны бетона определяют по формуле:
8.10. В балках, армированных разными классами сталей при многорядном армировании, арматура рядов разных уровней будет нагреваться неодинаково. В этом случае при
. (8.18)8.11. Критическая температура растянутой арматуры изгибаемых элементов при
Критическое значение коэффициента условия работы растянутой арматуры вычисляют:
в балках прямоугольного сечения при одиночной арматуре (без учета сжатой арматуры) по формуле (8.12);
в балках прямоугольного сечения с учетом сжатой арматуры по формуле (8.13);
в балках таврового сечения, когда граница сжатой зоны проходит в ребре:
; (8.19) ; (8.20) . (8.21)Значение высоты сжатой зоны определяют по формулам (8.10), (8.17), приведенную ширину балки
Зная критическое значение коэффициента условий работы арматуры
При промежуточных значениях температуры
8.12. Колонны, находящиеся в стенах, могут подвергаться огневому воздействию с одной стороны, а также с двух и трех сторон. Отдельно стоящие колонны, как правило, подвергаются огневому воздействию с четырех сторон.
Огневое воздействие вызывает неравномерное распределение температуры в бетоне по поперечному сечению колонны. Периферийные слои бетона прогреваются значительно больше, чем внутренние, что приводит к снижению прочности и сильному развитию деформаций бетона у краев сечения колонны. Менее нагретый бетон центральной части сечения обладает большей прочностью и меньшей деформативностью. Разрушение колонн происходит по менее нагретому, более прочному бетону при деформации сжатия, близкой к предельной.
В арматуре, расположенной у краев сечения колонны, при высоких температурах нагрева развиваются большие пластические деформации, и она перестает воспринимать усилия от внешней нагрузки, которые передаются на менее нагретый бетон в центральной части колонны.
8.13. Расчет прочности при четырехстороннем огневом воздействии прямоугольных сечений внецентренно сжатых колонн с арматурой, расположенной у противоположных в плоскости изгиба сторон сечения, при эксцентриситете продольной силы
и гибкости производят по формуле:где
8.14. Коэффициент продольного изгиба
Таблица 8.1
Площадь приведенного круглого сечения:
. (8.23)Глубину прогрева бетона
, и найденное значение 8.15. Расчет по прочности прямоугольных сечений внецентренно сжатых колонн при огневом воздействии производят из условия:
Высоту сжатой зоны определяют по формуле (рис. 8.5):
при
![]() при
![]() ![]() а - при трехстороннем; б - при четырехстороннем обогреве
и расчете на огнестойкость
нормальном к продольной оси внецентренно
сжатого железобетонного элемента
При четырехстороннем огневом воздействии в формуле (8.24) вместо
вводят . Приведенную высоту сечения 8.16. Эксцентриситет или расстояние от точки приложения продольной силы N до центра тяжести сечения растянутой или менее сжатой арматуры колонны при огневом воздействии определяется по следующей формуле:
. (8.28)Значение коэффициента, учитывающего влияние продольного изгиба колонны на ее несущую способность, определяют по формуле:
. (8.29)Условную критическую силу определяют по формуле:
. (8.30)Жесткость железобетонного элемента в предельной по прочности стадии допускается определять по формуле:
, (8.31)где J,
, (8.32)где
Значение
, но не менее 0,3. (8.33)При одно-, двух- или трехстороннем неравномерном нагреве по высоте сечения внецентренно сжатой колонны дополнительный эксцентриситет (или прогиб) от огневого воздействия определяют по формуле:
. (8.34)При четырехстороннем нагреве
Для колонн с несмещающими заделками на двух концах (без поворота)
; a = 0,55.Для колонн с несмещающими заделками на двух концах с податливым ограниченным поворотом
, a = 0,7.Для колонн с шарнирными опорами на двух концах
Коэффициент
8.17. Эксцентриситет, или расстояние от точки приложения продольной силы N до центра тяжести сечения растянутой или менее сжатой арматуры колонны при четырехстороннем огневом воздействии, допускается определять по формуле:
, (8.35)где
8.18. Косвенное армирование сетками или спиралями повышает предел огнестойкости в среднем на 20%. Расчет огнестойкости колонн при косвенном армировании следует выполнять по формулам (8.22) или (8.24), подставляя в эти формулы вместо
8.19. Железобетонные несущие стены сплошного сечения с гибкостью
при одностороннем огневом воздействии, с жесткими несмещаемыми опорами, когда продольная сжимающая сила приложена с начальным или случайным эксцентриситетом со стороны обогреваемой поверхности, работают на внецентренное сжатие. Предел огнестойкости по потере несущей способности наступает при прогибе стены, направленном в необогреваемую сторону.Прогиб от неравномерного нагрева стены по высоте сечения в расчете не учитывают, так как он направлен в обогреваемую сторону и уменьшает эксцентриситет приложения продольной сжимающей силы.
8.20. При одностороннем огневом воздействии и с жестким опиранием стены прочность внецентренно сжатых плоских элементов при приложении продольной силы с большим эксцентриситетом (рис. 8.6), когда
, определяют по формулам (8.24) - (8.26).![]() а - расчетные размеры стены; б - схема разрушения стены
при одностороннем огневом воздействии; в - схема
сечения стены при расчете огнестойкости
Рисунок 8.6. Железобетонная стена с ограниченным
поворотом опорных сечений
8.21. Расчетный предел огнестойкости железобетонных стен при контактном опирании на упругоподатливое основание, при растворных швах толщиной 20 мм, умножается на коэффициент упругой податливости 0,75; при швах толщиной 5 мм, заполненных цементно-песчаной пастой, - на коэффициент 0,85.
8.22. В условиях пожара двухсторонний обогрев железобетонной стены не всегда возможен. Однако при одновременном нагревании с двух сторон в железобетонной стене практически не возникает температурного прогиба, и стена продолжает работать на сжатие. Предел огнестойкости R такой стены возможно будет выше, чем при одностороннем нагреве.
8.23. В несущих конструкциях ферм и арок имеются железобетонные элементы, которые работают на центральное и внецентренное растяжение. Как правило, эти элементы во время пожара обогреваются со всех сторон.
8.24. Прочность прямоугольных железобетонных элементов при всестороннем огневом воздействии следует вычислять по следующим формулам:
при центральном растяжении
; (8.36)при внецентренном растяжении и продольной силе, приложенной между усилиями в арматуре S и S' (см. рис. 8.7)
; (8.37) ; (8.38)при продольной силе, приложенной за пределами расстояния между усилиями в арматуре S и S'
![]() Продольная сила приложена: а - между усилиями в арматуре
в арматуре
нормальном к продольной оси внецентренно растянутого
железобетонного элемента, при четырехстороннем обогреве
во время пожара при расчете огнестойкости
Высота сжатой зоны равна:
Расстояние e от растягивающей продольной силы до равнодействующей усилий в арматуре определяют по формуле (8.27) без коэффициента
на основе деформационной модели
8.25. При расчете огнестойкости по потере несущей способности от огневого воздействия 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 от воздействия температуры.
- распределение относительных деформаций бетона и арматуры по высоте сечения элемента принимают по линейному закону;
- связь между осевыми сжимающими напряжениями бетона
- сопротивление бетона растянутой зоны не учитывается;
- связь между напряжениями арматуры
Переход от эпюры напряжений в бетоне к обобщенным внутренним усилиям рекомендуется осуществлять с помощью процедуры численного интегрирования по нормальному сечению. Для этого нормальное сечение при внецентренном сжатии, растяжении и изгибе в плоскости оси симметрии условно разделяют на малые участки: при одностороннем огневом воздействии в плитах - только по высоте сечения; при трехстороннем огневом воздействии в балках и ригелях - по высоте и ширине сечения, при четырехстороннем огневом воздействии в колоннах - на полые прямоугольники с одинаковой температурой нагрева.
8.27. Расчет на основе нелинейной деформационной модели производят с помощью компьютерных программ, которые рекомендуется составлять на основе следующего алгоритма.
8.27.1. Для принятого по проекту предела огнестойкости R железобетонного элемента решается теплотехническая задача, по которой от стандартного пожара, длительностью, соответствующей требуемому пределу огнестойкости R, находят температуру нагрева i-го участка бетона и j-го стержня арматуры в поперечном сечении элемента.
8.27.2. По температуре каждого участка сжатой зоны бетона по табл. 5.1 устанавливают значения коэффициентов
8.27.3. Зная класс арматуры, находят сопротивление арматуры растяжению по формуле (5.8), сжатию - по формуле (5.9) и модуль упругости - по формуле (5.10). В этих формулах значения коэффициентов
8.27.4. В общем случае при расчете нормальных сечений внецентренно сжатых и растянутых железобетонных элементов используют следующие зависимости:
уравнения равновесия внутренних и внешних усилий:
уравнения, определяющие распределения деформаций по сечению элемента:
зависимости, связывающие напряжения и относительные деформации бетона и арматуры:
где в уравнениях (8.41) - (8.46):
N - продольная сила от внешних усилий;
Коэффициенты
8.27.5. Значения коэффициентов
, (8.49)где
8.27.6. Расчет нормальных сечений железобетонных элементов по прочности производят из условий:
относительная деформация наиболее сжатого волокна бетона в нормальном сечении от действия внешних усилий
. Предельное значение относительной деформации бетона при сжатии (8.50)относительная деформация наиболее растянутого стержня арматуры в нормальном сечении элемента от внешних усилий
. Предельное значение относительной деформации удлинения принимают равным 8.27.7. В железобетонном элементе при действии момента и продольной силы в плоскости симметрии поперечного сечения и расположения оси в этой плоскости
, , деформации бетона В уравнениях (8.51) и (8.52) жесткостные характеристики (матрицы жесткости) определяют по формулам:
изгибная жесткость
изгибно-осевая жесткость
; (8.54)осевая жесткость
8.27.8. Если внутренние усилия в железобетонном элементе оказываются равными или несколько больше внешних усилий от нормативной нагрузки до пожара, то требуемый предел огнестойкости по потере несущей способности R для этого элемента обеспечен.
8.28. Расчет огнестойкости по потере прочности железобетонных элементов при действии поперечных сил в условиях огневого воздействия проводят на основе модели наклонных сечений согласно СНиП 52-01 и СП 52-101.
При расчете по модели наклонные сечения должны быть обеспечены прочностью элемента по полосе между наклонными сечениями и по наклонному сечению на действие поперечных сил, а также прочностью по наклонному сечению на действие момента.
8.29. Расчет железобетонных элементов по полосе между наклонными сечениями производят из условия:
где
; 8.30. Расчет изгибаемых элементов по прочности бетона в ненаклонном сечении производят из условия:
где
![]() элементов по наклонному сечению на действие поперечных сил
при трехстороннем нагреве
8.31. Поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой в наклонном сечении, определяемая по формуле
, (8.59)где
; , (8.60)Расчет производят для наиболее опасной длины проекции наклонного сечения c, которую принимают не менее
8.32. Поперечную арматуру учитывают в расчете, если соблюдается условие:
. (8.61)8.33. Шаг поперечной арматуры
, учитываемый в расчете, должен быть не больше значения:При отсутствии поперечной арматуры или нарушении указанных выше требований расчет производят из условия (8.57), принимая усилия
8.34. Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие моментов (рис. 8.9) в условиях огневого воздействия производят из условия:
где
c - принимают в пределах от
Допускается производить расчет наклонных сечений, принимая в условии (8.65) момент M в наклонном сечении при длине проекции c на продольную ось элемента, равной
![]() а - в пролете; б - около опоры
элементов по наклонному сечению при воздействии
моментов и нагрева
8.35. При отсутствии поперечной арматуры расчет наклонных сечений производят из условия (8.63), принимая момент
.8.36. В статически неопределимых конструкциях, выполненных из монолитного железобетона (плитах, балках, ригелях и колоннах), огнестойкость больше, чем в сборном железобетоне. Однако в многопролетных многоэтажных зданиях и сооружениях при локальном пожаре в одном пролете или на одном этаже взаимодействие отдельных монолитно сопряженных элементов приводит к возникновению дополнительных усилий в других пролетах, где нет пожара.
8.37. Усилия в статически неопределимой конструкции сначала определяют по формулам строительной механики как в упругой системе. Единичные и грузовые перемещения определяют с помощью формулы Мора, в которой сдвиговые деформации, как правило, отбрасывают.
Перемещения в основной системе, вызванные воздействием температуры в i-м направлении, равны:
, (8.68)где
Изгибающий момент от неравномерного нагрева по высоте сечения элемента, заделанного на опорах, а также в замкнутых рамах кольцевого, квадратного и прямоугольного очертаний, имеющих одинаковое сечение, определяют по формуле:
, (8.69)где
D - жесткость сечения в предельной по прочности стадии.
Продольные температурные деформации в железобетонном элементе могут вызвать напряжения сжатия при несмещаемых опорах и увеличение эксцентриситета сжимающей силы в колоннах от температурного удлинения ригеля.
8.38. В элементах статически неопределимых железобетонных конструкций от силовых и огневых воздействий происходит перераспределение усилий. Расчет в упругой системе является ориентиром для учета перераспределения усилий методом предельного равновесия.
Перераспределение усилий происходит от развития пластических деформаций арматуры в бетоне и образования и раскрытия трещин в момент исчерпания несущей способности элемента системы. Усилия в каждом элементе конструкции ограничены предельными условиями, с достижением которых деформации этих элементов могут достаточно сильно возрастать, образовывая пластические шарниры. Пластические шарниры превращают статически неопределимую конструкцию в изменяемую, в которой рост деформаций происходит без возрастания усилий. Статически неопределимую конструкцию в состоянии предельного равновесия следует представлять как разделенную на части пластическими шарнирами.
8.39. Согласно положениям метода предельного равновесия в однопролетной балке, заделанной на опорах, при увеличении равномерно распределенной нагрузки сначала образуются пластические шарниры на опорах, а затем - в пролете (рис. 8.10).
![]() 1 - момент от равномерно распределенной нагрузки;
2 - температурный момент от огневого воздействия;
3 - суммарный момент до образования пластических шарниров
на опорах; 4 - суммарный момент при образовании
пластического шарнира в пролете
8.40. В статически неопределимом железобетонном элементе, заделанном на опорах, от одностороннего огневого воздействия возникает температурный момент, который приводит к образованию пластических шарниров на опорах, где моменты от нагрузки и температурного перепада по высоте сечения суммируются (см. рис. 8.10).
Температурные усилия влияют на образование пластических шарниров, но значение их снижается на 50% из-за развития пластических деформаций бетона и арматуры, нагретых до высоких температур. Усилия при образовании пластических шарниров будут равны:
, (8.70)где
В пролете момент от нагрузки снижается из-за образования температурного момента другого знака. После образования опорных пластических шарниров железобетонный элемент превращается в статически определимую конструкцию. Температурный момент в пролете уменьшается и остается только момент от нагрузки. Полное разрушение элемента происходит при образовании пластического шарнира в середине пролета, когда резко увеличиваются пластические деформации арматуры при более высоких величинах нагрузки и температуры нагрева, чем в простой балке.
8.41. Снижение прочности сечений на опорах происходит из-за прогрева сжатого бетона и арматуры до высоких температур.
При трехстороннем обогреве опорного сечения статически неопределимых балок бетон сжатой зоны нижней и боковых граней сечения, нагретый до температуры выше критической, выключается из работы. Прочность опорных сечений снижается, в основном, за счет нагрева бетона сжатой зоны до критической температуры и, вследствие этого, уменьшения рабочей высоты сечения (рис. 8.11.).
![]() Рисунок 8.11. Схема усилий и эпюра напряжений в опорном
сечении, нормальном к продольной оси изгибаемого статически
неопределимого железобетонного элемента, при трехстороннем
обогреве сжатой зоны при пожаре и расчете огнестойкости
Глубина прогрева бетона
8.42. Прочность пролетных сечений снижается из-за нагрева растянутой арматуры до критической температуры.
Разрушение сечений происходит от снижения нормативного сопротивления нагретой арматуры до рабочих напряжений. Преждевременного разрушения сжатой зоны пролетных сечений до начала увеличения пластических деформаций арматуры не происходит, так как она находится под действием меньших усилий, чем до начала огневого воздействия. Прочность пролетных сечений статически неопределимых железобетонных балок при трехстороннем огневом воздействии вычисляют по формуле (8.9).
8.43. Для статически неопределимых конструкций предел огнестойкости рассчитывают следующим образом.
8.43.1. Устанавливают возможность огневого воздействия на все несущие элементы системы и их минимальные пределы огнестойкости по потере несущей способности.
8.43.2. Теплотехническим расчетом или по материалам Приложений А и Б от воздействия стандартного пожара длительностью, соответствующей принятому пределу огнестойкости, находят температуры нагрева бетона и арматуры в поперечном сечении несущего элемента системы.
8.43.3. Для каждого элемента от непродолжительного действия нормативных постоянных и временных длительных нагрузок находят их неблагоприятное сочетание.
8.43.4. При расчете упругой системы статически неопределимую конструкцию путем устранения лишних связей превращают в изменяемую систему.
8.43.5. Методом предельного равновесия для расчета несущей способности используют перераспределения усилий и изменяют значения лишних неизвестных, полученных из расчета по упругой системе.
8.43.6. По найденным значениям усилий определяют жесткость сечения. Жесткость следует определять по приведенным сечениям с учетом наличия трещин от огневого воздействия по всей длине элемента и изменения физико-механических свойств бетона и арматуры от нагрева. При определении приведенного сечения сечение разбивают на участки по высоте и ширине. Бетон и арматуру каждого участка приводят к ненагретому, более прочному бетону. Жесткость элементов по всей его длине может быть определена методом последовательных приближений.
8.43.7. Температурные усилия и деформации учитывают от неравномерного нагрева по высоте сечения элемента и от температурного расширения по длине элемента.
8.43.8. Требуемый предел огнестойкости каждого элемента будет обеспечен, если усилия от нормативной нагрузки и температуры будут больше или равны усилиям от нормативной нагрузки до пожара.
8.44. При проверке прочности сечений железобетонных элементов в условиях огневого воздействия можно использовать метод конечных элементов.
Несущую способность элемента в нормальном расчетном сечении определяют суммой несущей способности отдельных конечных элементов (бетонных и арматурных), на которые разбивается сечение. Оценка несущей способности каждого элемента (бетонного и арматурного) основана на предварительном выявлении степени изменения прочностных и деформативных свойств бетона и арматуры в сечении рассматриваемого элемента, при заданной длительности температурного воздействия в условиях "стандартного пожара". При этом прочность и деформативность бетона и арматуры в каждом конечном элементе устанавливают по температуре в центре элемента, который одновременно является узлом координатной сетки, накладываемой на поперечное сечение конструкции при определении температурного поля (п. 6.2).
В расчет включают только те конечные бетонные элементы, которые располагаются в сжатой зоне. Конечные арматурные элементы учитываются полностью, независимо от расположения в сжатой или растянутой зонах сечения.
Высота сжатой зоны сечения в первом приближении задается величиной, равной
, и в дальнейшем корректируется на основе удовлетворения необходимого условия предельного состояния конструкции в рассматриваемом промежутке времени огневого воздействия.8.45. В общем случае расчет предела огнестойкости по потере несущей способности статически неопределимой конструкции осуществляется методом предельного равновесия в зависимости от схемы разрушения системы в целом, когда она превратится в механизм. Однако за предел огнестойкости конструкции следует принимать минимальный предел одного несущего элемента системы. Наступление предела огнестойкости одного несущего элемента системы не всегда приводит к обрушению всей конструкции. Однако с практической точки зрения, такой вид отказа необходимо учитывать.
8.46. При одностороннем огневом воздействии снизу плиты огнестойкость безбалочного железобетонного перекрытия, образованного гладкой плитой, которая жестко сопрягается с поддерживающими ее колоннами, определяют методом предельного равновесия при расчете прочности плиты на излом полосы плиты вдоль или поперек покрытия (рис. 8.12).
![]() а - с образованием параллельных краю плиты пластических
шарниров; б - с образованием перпендикулярных краю
пластических шарниров; 1 - линейный пластический шарнир
около колонн с раскрытием трещины сверху плиты;
2 - линейный пластический шарнир в середине пролета
с раскрытием трещины снизу плиты
при одностороннем огневом воздействии снизу плиты
Расчет на излом отдельной поперечной или продольной полосы плиты производят в предположении, что в рассматриваемой полосе плиты образуются линейные пластические шарниры, параллельные оси этой полосы: один линейный пластический шарнир в пролете с раскрытием трещины снизу плиты и по одному линейному пластическому шарниру у колонн с раскрытием трещин сверху плиты. В консольном свесе плиты, выступающем за крайний ряд колонн, принимается, что пластический шарнир не образуется, если свес консоли не превышает
где q - интенсивность нормативной постоянной и временной длительной нагрузки, равномерно распределенной по полосе на 1 п. м, с коэффициентом перегрузки
с - расстояние от крайних пластических шарниров до ближайших к ним рядов колонн;
где высота сжатой зоны в правом и левом опорных пластических шарнирах определяется по формулам:
В формуле (8.73)
Высота сжатой зоны в среднем пролетном пластическом шарнире равна:
В формуле (8.74)
Температуру бетона и арматуры определяют теплотехническим расчетом для требуемого предела огнестойкости (Приложения А и Б). Если условие (8.71) выполняется, то требуемый предел огнестойкости обеспечен. Сжатую арматуру в пластических шарнирах не учитывают.
При применении квадратных или прямоугольных в плане капителей с наклоном нижней части капители не менее чем на 45° расчет на излом панелей производят при расположении опорных пластических шарниров по месту перелома очертания капителей. При этом в формуле (8.71) значение
, где 8.47. При одностороннем огневом воздействии снизу перекрытия, огнестойкость плит, работающих в двух направлениях и монолитно связанных с балками, определяют кинематическим способом метода предельного равновесия. Предполагают, что плита разламывается на плоские звенья, соединенные между собой по линиям излома пластическими шарнирами (рис. 8.13). При равномерно распределенной нагрузке и неизменном по длине пролета армировании предел огнестойкости плиты определяют из уравнения:
где
q - нормативная постоянная длительная и временная равномерно распределенная нагрузка на 1 м2 плиты.
![]() а - схема излома плиты; б - направления действия предельных
моментов; 1 - 4 - номера звеньев; 1', 2' - шарниры
соответственно пролетные и опорные
Моменты в пролете плиты определяют по следующим формулам:
; . (8.76)Моменты на опорах плиты определяются по формулам:
; ; ; , (8.77)где
При определении значений
![]() 1 - линия обрыва или отгиба стержней;
2 - не учитываемые в работе стержни
Рисунок 8.14. К определению
защемленной по контуру
Если арматуру обрывают (отгибают) на расстоянии
где
; ; Если условие (8.75) или (8.78) соблюдается, то требуемый предел огнестойкости плиты обеспечен.
![]() при обрыве или отгибе арматуры
8.48. При одностороннем огневом воздействии снизу плиты расчет на продавливание железобетонных плит производят при действии на них местных, нормально к плоскости плиты, концентрированно приложенных сосредоточенной силы и изгибающего момента. При проверке прочности плиты на продавливание в условиях одностороннего огневого воздействия снизу плиты рассматривают расчетное поперечное сечение, расположенное вокруг зоны передачи усилий на плиту на расстоянии
Действующие касательные усилия должны быть восприняты бетоном с нормативным сопротивлением бетона растяжению
Для определения среднего значения коэффициента
8.49. Расчет железобетонной плиты на продавливание без поперечной арматуры на действие сосредоточенной силы производят из условия:
, (8.79)где F - сосредоточенная сила от нормативной нагрузки перекрытия на колонну;
u - периметр контура расчетного поперечного сечения, расположенного на расстоянии
![]() 1 - расчетное поперечное сечение; 2 - контур расчетного
поперечного сечения; 3 - контур площадки приложения
нагрузки; 4 - температура нагрева бетона по высоте плиты;
5 - средняя температура участка по высоте плиты
Рисунок 8.16. Схема для расчета железобетонной плиты
на продавливание без поперечной арматуры при одностороннем
огневом воздействии снизу плиты
При прямоугольной площадке опирания габаритами a x b периметр определяется по формуле:
, (8.80)где
8.50. Расчет железобетонной плиты на продавливание без поперечной арматуры на действия сосредоточенной силы и изгибающего момента проводят из условия:
где
При прямоугольной площадке опирания и замкнутом контуре расчетного поперечного сечения
. (8.82)Сосредоточенный момент M в условии (8.81) равен половине сосредоточенного момента от внешней нагрузки.
В железобетонном каркасе здания с плоскими перекрытиями момент от внешней нагрузки равен суммарному изгибающему моменту в сечениях верхней и нижней колонн, примыкающих к перекрытию в рассматриваемом узле, а сила F направлена снизу вверх.
8.51. Расчет железобетонной плиты на продавливание с поперечной арматурой при действии сосредоточенной силы производят из условия:
, (8.83)где
; , (8.84)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
железобетонной плиты с вертикальной равномерно
распределенной поперечной арматурой при одностороннем
огневом воздействии снизу плиты
При равномерном расположении поперечной арматуры вдоль контура расчетного поперечного сечения значение u принимается как для бетонного расчетного поперечного сечения согласно п. 8.49.
За границей расположения поперечной арматуры расчет на продавливание производят согласно п. 8.49, рассматривая контур расчетного поперечного сечения на расстоянии
8.52. Расчет железобетонной плиты на продавливание с поперечной арматурой при действии сосредоточенной силы и изгибающего момента (см. рис. 8.17) производят из условия:
Условие (8.85) применимо при равномерном расположении поперечной арматуры вдоль контура расчетного поперечного сечения и когда первое слагаемое не менее второго.
8.53. При действии добавочного момента в направлении, нормальном действию момента М, в условиях (8.81) и (8.85) добавляется по третьему слагаемому, которое по своей сути соответствует второму слагаемому каждого условия.
Если условия (8.81) и (8.85) выполняются при действии сосредоточенной силы и момента от нормативной нагрузки и одностороннего огневого воздействия стандартного пожара, то прочность железобетонной плиты на продавливание соответствуют требуемому пределу огнестойкости.
8.54. При огневом воздействии во время пожара происходят дополнительные потери предварительного напряжения в арматуре.
Учет дополнительных потерь предварительного напряжения в арматуре необходим при расчете деформаций и при решении вопроса дальнейшего использования конструкций после пожара. При пожаре возникают дополнительные потери предварительного напряжения в арматуре, вызванные температурной усадкой и ползучестью бетона, релаксацией напряжений в арматуре при нагреве и разностью температурных деформаций бетона и арматуры.
При огневом воздействии бетон на уровне продольной арматуры интенсивно прогревается и происходит температурная усадка бетона. Деформация температурной усадки тяжелого бетона даже при кратковременном нагреве больше, чем при нормальной температуре. Значение потерь предварительного напряжения от температурной усадки допускается принимать равным 40 МПа.
Потери предварительного напряжения арматуры от релаксации напряжений в арматуре за счет развития пластических деформаций арматуры при нагреве зависят от значения напряжений в арматуре и температуры ее нагрева.
Потери предварительного напряжения в арматуре от релаксации напряжений за 1 - 3 часа нагрева допускается принимать равными
. Предварительное напряжение в арматуре От воздействия температуры, из-за различия температурных деформаций бетона и арматуры возникают потери предварительного напряжения, которые принимают равными
. Значения коэффициента Потери предварительного напряжения арматуры, вызванные быстро натекающей ползучестью бетона при нагреве, зависят от напряжений в бетоне на уровне продольной арматуры. Их допускается принимать равными
В элементах из бетона классов В30 и выше, имеющих преднапряжение порядка
, после огневого воздействия остаток предварительного напряжения определяют в стержневой арматуре:класса А600:
класса А800:
, (8.87)класса A1000:
; (8.88)в проволочной арматуре классов Вр1200-Вр1500, К1400-К1500:
где
Из формул (8.86 - 8.89) следует, что во время пожара от огневого воздействия 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, в проволочной арматуре классов Bp1200-Bp1500, K1400-К1500 - свыше 330 °C.
При нагреве арматуры ниже температуры, при которой во время пожара происходит полная потеря предварительного напряжения, в охлажденном состоянии после пожара может наблюдаться некоторое восстановление потерь преднапряжения в арматуре из-за различия температурных деформаций арматуры и бетона.
Потери предварительного напряжения в арматуре при ее нагреве выше температуры, при которой происходит полная потеря предварительного напряжения при пожаре, в охлажденном состоянии после пожара не восстанавливаются.
9.1. Предел огнестойкости по целостности - по образованию сквозных отверстий или сквозных трещин во влажном бетоне при одностороннем нагреве - наступает через 5 - 20 мин после начала пожара и сопровождается отколами бетона от нагреваемой поверхности.
В тонкостенных железобетонных конструкциях толщиной 40 - 200 мм это приводит к образованию сквозных отверстий и трещин, например, в стенке двутавровой балки или в плите перекрытия. В конструкциях толщиной более 200 мм это приводит к отколам кусков бетона толщиной до 50 - 100 мм, что уменьшает поперечное сечение элемента.
Причиной хрупкого разрушения бетона при пожаре является образование трещин в структуре бетона и их переход в неравновесное спонтанное развитие под воздействием внешней нагрузки и неравномерного нагрева и фильтрации пара по толщине сечения элемента.
9.2. Во избежание хрупкого разрушения в бетоне напряжения сжатия не должны превышать значений, указанных на рис. 9.1, независимо от вида бетона.
![]() Рисунок 9.1. Зависимость хрупкого разрушения бетона
от напряжений сжатия в бетоне и толщины элемента
9.3. В железобетонных конструкциях из тяжелого бетона с силикатным заполнителем и влажностью более 3,5%, с карбонатным заполнителем и влажностью более 4% и из легкого конструкционного керамзитобетона с влажностью более 5% и плотностью более 1200 кг/м3 возможно хрупкое разрушение бетона при пожаре.
Возможность хрупкого разрушения бетона при пожаре по В.В. Жукову оценивается значением критерия хрупкого разрушения F. Если F <= 4, то хрупкого разрушения бетона не будет. Если F > 4, то бетон будет хрупко разрушаться, и предел огнестойкости по целостности не будет превышать Е15.
Критерий хрупкого разрушения бетона следует определять по формуле:
где а - коэффициент пропорциональности, равный
; , принимают по табл. 9.1 в зависимости от вида и количества крупного заполнителя;n - общая пористость бетона.
Общую пористость бетона с плотными заполнителями n определяют по формулам:
для бетона с В/Ц >= 0,4:
; (9.2)для бетона с В/Ц < 0,4:
. (9.3)Общая пористость бетона с пористым заполнителем
. (9.4)Объемная эксплуатационная влажность бетона
равна: , (9.5)где
9.4. Максимальная равновесная влажность бетона в железобетонных конструкциях может сохраняться в первый месяц влажного твердения бетона или при эксплуатации во влажных условиях, когда все поры и капилляры заполнены водой. В этом случае максимальную равновесную влажность бетона определяют по формуле:
, (9.6)где n - пористость бетона;
Равновесную влажность бетона в зависимости от относительной расчетной влажности воздуха, при которой будет эксплуатироваться железобетонная конструкция, и от расхода цемента принимают по табл. 9.2.
Таблица 9.2
При применении пористого крупного заполнителя равновесную влажность бетона, имеющего плотность более 1200 кг/м3, следует увеличить на объемную эксплуатационную влажность крупного заполнителя
: , (9.7)где
Таблица 9.3
9.5. Как видно из формулы (9.1), значение критерия хрупкого разрушения бетона F зависит от физических свойств бетона, которые незначительно отличаются для разных составов, и от объемной эксплуатационной влажности бетона, которая существенно влияет на значение этого критерия. Чем больше влажность бетона, тем больше значение критерия хрупкого разрушения, и тем больше опасность возможности хрупкого разрушения бетона во время пожара.
Наибольшую влажность бетон имеет непосредственно после изготовления железобетонной конструкции, затем он высыхает. Поэтому необходимо рассматривать возможность хрупкого разрушения бетона при пожаре, как во время строительства, так и в период пуска объекта в эксплуатацию, а также при эксплуатации сооружения в зависимости от относительной расчетной влажности воздуха.
9.6. Бетон, имеющий значение критерия хрупкого разрушения F > 4, необходимо защитить от хрупкого разрушения во время пожара следующими мерами:
1) повышением уровня пожарной безопасности путем обеспечения возможности ликвидации пожара на начальной стадии;
2) снижением расчетной относительной влажности воздуха в помещении;
3) дополнительным конструктивным армированием поверхностного слоя бетона со стороны нагрева арматурной сеткой с ячейками 25 - 70 мм и диаметром арматуры 0,5 - 1,0 мм;
4) нанесением огнезащитного покрытия на нагреваемую поверхность бетона;
5) устройством металлической облицовки со стороны нагреваемой поверхности;
6) применением бетонов с ограниченным расходом цемента; уменьшенным В/Ц; с крупным заполнителем, обладающим более низким коэффициентом температурного расширения.
9.7. Предел огнестойкости по целостности - по образованию сквозных трещин в плитах, стенах и стенках двутавровых балок при двухстороннем нагреве - наступает при прогреве бетонного сечения по всей толщине элемента до критической температуры нагрева бетона, когда в бетоне нарушается структура. Оценка возможности потери целостности за счет возникновения прогрева бетона по сечению выше критической температуры при пожаре производится путем анализа температур прогрева элементов по всему сечению (см. Приложения А, Б). Критические температуры нагрева бетона представлены в п. 4.12.
огнестойкости железобетонных конструкций
10.1. Чем больше защитный слой бетона, тем выше предел огнестойкости конструкции. Если толщина защитного слоя бетона больше 60 мм для тяжелого бетона и 80 мм для легкого бетона, защитный слой бетона может иметь армирование со стороны огневого воздействия в виде сетки из стержней диаметром 1 - 2 мм с ячейками не более 70 x 70 мм.
10.2. В железобетонных колоннах с продольной арматурой в количестве более четырех стержней в сечении нецелесообразно устанавливать всю арматуру около обогреваемой поверхности. Для повышения предела огнестойкости колонн рабочую арматуру следует установить в максимально возможном удалении от поверхности, ближе к ядру сечения колонн, если это позволяют усилия.
10.3. Колонны большого поперечного сечения с меньшим процентом армирования лучше сопротивляются огневому воздействию, чем колонны меньшего поперечного сечения с большим процентом армирования.
10.4. Предел огнестойкости колонн с косвенным армированием в виде арматурных сварных поперечных сеток, установленных с шагом не более 250 мм, или со спиральной арматурой увеличивается в 1,2 раза.
10.5. Колонны и балки с жесткой арматурой, расположенной в середине сечения, имеют значительно больший предел огнестойкости по потере несущей способности по сравнению с балками и колоннами, армированными стержневой арматурой, расположенной около обогреваемой поверхности.
10.6. В балках, при расположении арматуры разного диаметра и на разных уровнях, следует располагать арматуру большего диаметра дальше от обогреваемой поверхности при пожаре.
10.7. Для повышения предела огнестойкости балок рекомендуется регулировать форму сечения балок: предпочтительнее широкие балки, а не узкие и высокие. В качестве основной арматуры балок рекомендуется использовать более двух стержней, наиболее предпочтительно размещать арматуру в несколько рядов, максимально возможно поместив арматуру вглубь сечения от обогреваемой поверхности.
10.8. На опорах между соседними балками и между балкой и стеной должен быть зазор, который позволит балке свободно удлиняться в процессе огневого воздействия. Ширина зазора должна быть не менее 0,05l, где l - пролет балки.
10.9. В плитах целесообразно иметь поперечную арматуру, которая предохранит рабочую горизонтальную арматуру от выпучивания во время пожара.
10.10. В плитах на стальном профилированном настиле бетон или арматура в гофрах должны соединяться с настилом во избежание его отслоения при огневом воздействии.
Для повышения огнестойкости многопролетных плит из монолитного железобетона на стальном профилированном настиле до R150 в первом крайнем пролете плиты следует увеличить площадь арматуры на 30% сверх расчета, сечение арматуры на первой промежуточной опоре предусмотреть в два раза больше, чем в первом пролете.
10.11. Предел огнестойкости статически неопределимой конструкции больше предела огнестойкости статически определимой конструкции на 75%, если площадь сечения арматуры на опоре, где действует отрицательный момент, больше, чем в пролете, в 1,25 раза; на 100%, если - в 1,5 раза; на 125%, если - в 1,75 раза и на 150%, если - в 2 раза.
Влияние арматуры на опорах учитывают, если 20% арматуры расположено в пролете и 80% доводится не менее чем на 0,4l у крайней опоры, и не менее 0,15l на промежуточных опорах.
10.12. Для того чтобы конструкция температурного шва могла выдерживать высокотемпературное огневое воздействия при пожаре и сохранять достаточные теплоизоляционные свойства, необходимо заполнить его негорючими материалами с низкой теплопроводностью. Ширина температурного шва должна быть не менее 0,0015l, где l - расстояние между температурными швами.
10.13. Во время пожара защитный слой бетона предохраняет арматуру от быстрого нагрева ее до критической температуры. Предел огнестойкости увеличивается, если применить огнезащитное покрытие. Известково-цементная штукатурка толщиной 15 мм, гипсовая - толщиной 10 мм, вермикулитовая - толщиной 5 мм или теплоизоляция из минерального волокна толщиной 5 мм эквивалентны увеличению на 10 мм толщины защитного слоя тяжелого бетона. Огнезащитные покрытия, применяемые для повышения предела огнестойкости конструкций, также могут иметь армирование.
10.14. При применении в стеновых панелях или перекрытиях горючего утеплителя следует предусматривать огнезащиту этого утеплителя по периметру несгораемыми материалами.
10.15. Засыпки и пол из негорючих материалов при теплотехническом расчете включаются в общую толщину плиты и повышают ее предел огнестойкости. Горючие изоляционные слои, уложенные на цементную подготовку, не снижают предела огнестойкости плит. Дополнительные слои стяжки и штукатурки могут быть отнесены к толщине плиты.
11.1. При проектировании железобетонных конструкций, указанных в п. 4.11, должна быть проверена их огнесохранность после пожара длительностью, эквивалентной пределу огнестойкости конструкции. При этом следует аналитически предусмотреть всевозможные последствия разрушающего воздействия огня на наружные слои бетона и арматуру.
11.2. Прочность железобетонных элементов рассчитывают для нормальных и наклонных сечений согласно указаниям раздела 8.
Сопротивление сжатию бетона, нагретого выше критической температуры, допускается не учитывать. Сопротивление бетона сжатию принимается равномерно распределенным по сжатой зоне. В этом случае температура нагрева бетона ниже критической температуры. Расчетные сопротивления сжатию принимают равными
Значение коэффициентов условий работы арматуры
11.3. При расчете огнесохранности железобетонных конструкций по деформационной модели и с применением ЭВМ изменения свойств бетона после пожара учитывают по всему сечению элемента.
11.4. При расчете прочности нормальных сечений железобетонных элементов следует учитывать, что элементы, рассчитанные на работу до пожара при
, после пожара могут работать при из-за уменьшения сжатой зоны бетона после прогрева наружных слоев бетона выше критической температуры.Когда условие
не соблюдается, момент определяют по формулам (8.9) и (8.11), подставляя в них значения высоты сжатой зоны, определяемой по формуле: . (11.1)Значение
. (11.2)Относительная деформация растянутой арматуры при напряжениях, равных
. (11.3)11.5. При расчете по прочности после пожара усилия и деформации в нормальном к продольной оси элемента сечении на основе деформационной модели определяют согласно указаниям пп. 8.24 - 8.26, используя диаграммы состояния бетона и арматуры, по расчетным сопротивлениям, со значениями коэффициентов условий работы
11.6. Во время пожара в изгибаемых, внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементах при эксплуатационной нагрузке от огневого воздействия происходит развитие дополнительного прогиба из-за значительного нагрева растянутой арматуры и перепада температур по высоте сечения.
При температурах нагрева арматуры до 350 °C прогиб железобетонного элемента развивается, в основном, за счет температурного расширения арматуры и бетона у более нагреваемой поверхности.
При более высоких температурах огневого воздействия прогиб развивается, в основном, из-за высокотемпературной ползучести арматуры.
При пожаре прогиб элемента возникает вследствие воздействия нагрузки и температуры.
После пожара, в охлажденном состоянии, прогиб от неравномерного нагрева по высоте сечения элемента уменьшается, и оставшаяся часть прогиба от нагрузки значительно больше, чем прогиб от нагрузки до пожара из-за снижения модуля упругости бетона и развития пластических деформаций арматуры при нагреве.
При остывании после пожара прочностные и упругопластические свойства бетона практически не восстанавливаются, а в арматуре происходит частичное восстановление прочности и полное восстановление упругости.
11.7. После пожара железобетонные элементы имеют трещины с нагреваемой стороны по всей длине пролета.
Для изгибаемых элементов, имеющих постоянную высоту по длине элемента, в пределах которой изгибаемый момент не меняет знак, кривизну допускается вычислять для наиболее напряженного сечения, принимая ее для остальных сечений изменяющейся пропорционально значению изгибаемого момента.
Для свободно опертых и консольных элементов максимальный прогиб допускается определять по формуле:
где s - коэффициент, зависящий от вида нагрузки и расчетной схемы элемента. При действии равномерно распределенной нагрузки: для свободно опертой балки s = 5/48, для консольной балки s = 1/4.
11.8. Кривизну изгибаемых, внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов с трещинами в растянутой зоне определяют по формуле:
где
11.9. Кривизна железобетонных элементов от действия нагрузки:
(1/r) = M/D, (11.6)
где М - изгибаемый момент от внешней нагрузки (с учетом момента от продольной силы N) относительно оси нормальной плоскости действия изгибаемого момента и проходящей через центр тяжести приведенного поперечного сечения элемента;
D - жесткость приведенного поперечного сечения элемента, определяемая по формуле:
11.10. Жесткость железобетонного элемента D без трещин в растянутой зоне определяют по формуле (11.7), в которой значение модуля деформации бетона принимают равным при непродолжительном действии нагрузки:
где
При продолжительном действии нагрузок в формуле (11.8)
11.11. Момент инерции приведенного поперечного сечения элемента относительно его центра тяжести определяют как для сплошного тела по общим правилам сопротивления упругих элементов, с учетом всей площади сечения бетона и площадей сечения арматуры с коэффициентом приведения арматуры к бетону:
Допускается определять момент инерции
. (11.10)Момент инерции площадей сечения растянутой и сжатой арматуры относительно центра тяжести приведенного поперечного сечения элемента:
; (11.11) . (11.12)Коэффициент приведения растянутой и сжатой арматуры к бетону:
Здесь
Расстояние от наиболее сжатого волокна бетона до центра тяжести приведенного поперечного сечения элемента определяют по формуле:
, (11.14)где
. (11.15)Площадь приведенного поперечного сечения элемента равна:
, (11.16)где А - площадь бетонного сечения, определяемая по формуле (8.5) или (8.7), статический момент которой относительно наиболее сжатого волокна бетона определяется по формулам:
; (11.17) ; (11.18) , (11.19)где
11.12. Жесткость железобетонного элемента с трещиной в растянутой зоне определяют с учетом следующих положений:
- сечения после деформирования остаются плоскими;
- напряжения в бетоне в сжатой зоне определяют как для упругого бетона;
- работу растянутого бетона в сечении с нормальной трещиной не учитывают;
- работу растянутого бетона на участке между смежными нормальными трещинами учитывают коэффициентом
Жесткость железобетонного элемента на участке с трещинами в растянутой зоне принимают не более жесткости без трещин.
Жесткость железобетонного элемента D с трещинами в растянутой зоне определяют по формуле (11.7), в которой момент инерции
. (11.20)11.13. Момент инерции площади сечения сжатого бетона
а) при действии только изгибающего момента М:
для элементов прямоугольного поперечного сечения:
для элементов таврового со сжатой полкой и двутаврового поперечных сечений с нулевой линией, расположенной в ребре ниже сжатой полки
, по формуле:б) при действии изгибающего момента М и продольной сжимающей или растягивающей силы N:
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:В тех случаях, когда в формулах (11.22) и (11.24) высота сжатой зоны
, то момент инерции 11.14. Моменты инерции площадей сечения растянутой
; (11.25) . (11.26)Значение
11.15. Для изгибаемых элементов высоту сжатой зоны
где
Если вычисленная по формуле (11.27) высота сжатой зоны
, то расчет производят как для элементов прямоугольного поперечного сечения, принимая ширину сечения Для элементов прямоугольного сечения без сжатой арматуры высоту сжатой зоны
где
.11.16. Значения коэффициентов приведения арматуры к бетону принимают равными:
для сжатой арматуры:
для растянутой арматуры
Значение коэффициента
. (11.33)Значение приведенного модуля деформации сжатого бетона
11.17. Для элементов прямоугольного сечения среднюю высоту сжатой зоны
при этом принимают
.В формуле (11.34) знак "плюс" принимают при сжимающей силе, а "минус" - при растягивающей силе.
11.18. Кривизну элемента при остывании от температурной усадки неравномерно нагретого бетона во время пожара определяют по формуле:
, (11.35)где
11.19. После пожара прогиб элемента является одним из критериев возможности дальнейшей эксплуатации конструкции. При действии постоянных и длительных временных нагрузок прогиб балок, плит во всех случаях не должен превышать 1/150 пролета и 1/75 вылета консоли.
Если фактические прогибы превышают допустимые значения, но не препятствуют нормальной эксплуатации, допускается дальнейшая эксплуатация железобетонных конструкций без их усиления.
11.20. Определение прогибов железобетонных элементов на основе деформационной модели после пожара производится по формуле (11.4). Значения кривизны, входящие в формулу (11.5), определяют из решения уравнений железобетонных характеристик в охлажденном состоянии с учетом влияния температуры пожара на модуль упругости и деформации бетона согласно пп. 8.24 - 8.26.
Модуль упругости арматуры после воздействия высокой температуры полностью восстанавливается. После пожара учитывают дополнительные напряжения сжатия, возникающие в арматуре от развития деформаций усадки в бетоне. Для этого следует прибавить к определяемой деформации бетона сжатию
, (11.36)где
При двухзначной эпюре деформаций значение кривизны по сечению равно:
. (11.37)Для элементов с трещинами в растянутой зоне напряжение в арматуре, пересекающей трещину, определяют по формуле:
, (11.38)где
огнесохранность железобетонных конструкций
12.1. При кратковременном высокотемпературном огневом воздействии во время пожара в бетоне происходят физико-химические процессы, изменяющие его механические свойства. В начале пожара, при температуре до 200 °C, прочность бетона на сжатие практически не изменяется. Происходит дополнительная гидратация клинкерных минералов и повышение прочности заполнителей, что упрочняет структуру бетона. Если влажность бетона выше 3,5%, то при огневом воздействии и температуре 250 °C возможно хрупкое разрушение бетона. С повышением температуры бетона до 350 °C вследствие высыхания бетона начинают образовываться трещины от температурной усадки бетона (рис 12.1).
![]() 1 - до 250 °C - взрывообразное хрупкое разрушение наружного
слоя бетона с влажностью более 3,5%; 2 - от 250 - 350 °C -
в бетоне образуются, в основном, трещины от температурной
усадки бетона; 3 - до 450 °C - в бетоне образуются трещины,
преимущественно, от разности температурных деформаций
цементного камня и заполнителей и свыше 450 °C - нарушение
структуры бетона из-за дегидрации
, когда свободнаяизвесть в цементном камне гасится влагой воздуха
с увеличением объема; 4 - свыше 573 °C - нарушение
структуры бетона из-за модификационного превращения
в в граните, сопровождающегося увеличениемобъема заполнителя; 5 - свыше 750 °C - структура бетона
полностью разрушена
Рисунок 12.1. Нарушение структуры бетона
после высокотемпературного огневого воздействия
При высокотемпературном воздействии свыше 350 °C в структуре бетона образуются и развиваются микротрещины в кристаллизационной решетке цементного камня. Внутренние напряжения и микротрещины, которые образуются при нагревании из-за различия температурных деформаций в бетоне, снижают прочность и повышают деформативность бетона.
После нагрева бетона до температуры выше 450 °C в охлажденном состоянии свободная окись кальция (известь) цементного камня гасится влагой воздуха, при этом происходит значительное увеличение объема минерала с нарушением структуры бетона. Температурная усадка цементного камня при одновременном расширении заполнителей нарушает связи между ними и разрывает цементный камень на отдельные части.
Модификационные превращения кристаллического
в в граните при температуре 573 °C сопровождаются значительным увеличением объема минерала и снижением прочности заполнителя. Охлаждение бетона водой при пожаротушении вызывает дополнительное нарушение структуры в наружных слоях бетона.При температуре свыше 750 °C из цементного камня удаляется химически связанная вода, и структура бетона продолжает нарушаться из-за разности температурных деформаций вяжущего и заполнителей.
12.2. В арматуре классов А240, А300, А400 и А500 после нагрева до 600 °C, классов А540, А600, А800 и А1000 после нагрева до 400 °C и классов В500, Вр1200-Вр1500, К1400-К1500 после нагрева до 300 °C прочностные свойства восстанавливаются.
12.3. Для обеспечения огнесохранности и ремонтопригодности железобетонной конструкции после пожара необходимо, чтобы разрушающий слой бетона, нагретый до 450 °C, после пожара не оказывал влияния на дальнейшую эксплуатацию конструкции. Это можно обеспечить расстоянием от оси арматуры до нагреваемой грани.
12.4. При стандартном пожаре длительностью 90 минут расстояние от оси арматуры до нагреваемой грани бетона должно быть не менее 35 мм, при 120 мин - 45 мм, при 150 мин - 55 мм, при 180 мин - 60 мм.
12.5. Во избежание выпучивания продольной арматуры при ее нагреве во время пожара необходимо предусмотреть конструктивное армирование хомутами и поперечными стержнями.
12.6. Конструирование элементов должно обеспечить нагрев ненапрягаемой арматуры во время пожара не более 500 °C, предварительно напряженной арматуры - не более 100 °C.
12.7. Если фактические прогиб и раскрытие трещин после пожара превышают допустимые значения, но не препятствуют нормальной эксплуатации здания и сооружения, допускается не предусматривать усиление конструкции либо снижение нагрузки.
Приложение А. Теплотехническим расчетом определена температура в плитах и стенах из тяжелого бетона плотностью 2350 кг/м3, влажностью до 2,5 - 3,0%, на силикатном и карбонатном заполнителях, а также из конструкционного керамзитобетона плотностью 1400 - 1600 кг/м3 с влажностью до 5%.
Температуру оси арматуры
Предел огнестойкости по потере несущей способности устанавливают по точке пересечения горизонтальной прямой на уровне критической температуры бетона
Предел огнестойкости многопустотных и ребристых плит с ребрами вверх следует определять как для сплошных плит с коэффициентом 0,9.
Температура тяжелого бетона на силикатном заполнителе в плите высотой 200 мм на профилированном настиле указана на рис. А.7 и А.8.
Приложение Б. Теплотехническим расчетом определена температура в тяжелом бетоне с силикатным заполнителем плотностью 2000 - 2400 кг/м3 и влажностью 2 - 3% при стандартном пожаре. Температуру в тяжелом бетоне с карбонатным заполнителем следует определять с коэффициентом 0,9 и в конструкционном керамзитобетоне - с коэффициентом 0,85 по значению температуры, приведенной в номограммах:
- для колонн сечением:
300 x 300 мм - рис. Б.3;
- для балок сечением:
160 x 320 мм - рис. Б.7;
- для монолитного ребристого перекрытия с балкой сечением 160 x 320 мм и плитой толщиной 100 мм - рис. Б.10, Б.11:
- для двутавровых балок с шириной полки 240 мм и стенки 80 мм - рис. Б.18:
Температуру прогрева бетона, приведенную в Приложениях А и Б, используют при расчете огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций жилых, гражданских, спортивных, административных, промышленных зданий и сооружений и тоннелей метро. Для железобетонных конструкций автодорожных и железнодорожных тоннелей, в которых перевозят горючие жидкости, допускается значения температуры умножать на 1,1, а при перевозке углеводородных газов - на 1,2. Для складских помещений для хранения каучука, синтетических материалов, масел, лаков, красок, сжиженного газа, бумаги, зерна и муки - на 1,25.
Температуру бетона в плитах, балках и колоннах, имеющих промежуточные размеры, указанные в приложениях, допускается определять интерполяцией, а имеющих большие значения - экстраполяцией. Для колонн круглого поперечного сечения изменения температуры по радиусу колонны допускается определять так же, как и по оси стороны квадратной колонны.
ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ОГНЕВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ СТАНДАРТНОГО ПОЖАРА
![]() 0 - 120 - глубина прогрева бетона от нагреваемой
поверхности, мм
на силикатном заполнителе в плитах и стенах высотой
сечения 40, 60, 80, 100 и 120 мм при одностороннем
огневом воздействии
![]() 0 - 200 - глубина прогрева бетона от нагреваемой
поверхности, мм
Рисунок А.2. Температура прогрева тяжелого бетона
на силикатном заполнителе в плитах и стенах высотой
сечения 140, 160, 180 и 200 мм при одностороннем
огневом воздействии
![]() 0 - 120 - глубина прогрева бетона от нагреваемой
поверхности, мм
Рисунок А.3. Температура прогрева тяжелого бетона
на карбонатном заполнителе в плитах и стенах высотой
сечения 40, 60, 80, 100 и 120 мм при одностороннем
огневом воздействии
![]() 0 - 200 - глубина прогрева бетона от нагреваемой
поверхности, мм
Рисунок А.4. Температура прогрева тяжелого бетона
на карбонатном заполнителе в плитах и стенах высотой
сечения 140, 160, 180 и 200 мм при одностороннем
огневом воздействии
![]() 0 - 120 - глубина прогрева бетона от нагреваемой
поверхности, мм
Рисунок А.5. Температура прогрева конструкционного
керамзитобетона в плитах и стенах высотой сечения
40, 60, 80, 100 и 120 мм при одностороннем
огневом воздействии
![]() 0 - 200 - глубина прогрева бетона от нагреваемой
поверхности, мм
керамзитобетона в плитах и стенах высотой сечения
140, 160, 180 и 200 мм при одностороннем
огневом воздействии
![]() на силикатном заполнителе в плитах на профилированном
настиле (1) при одностороннем огневом воздействии
длительностью 60 и 100 мин
![]() на профилированном настиле (1) при одностороннем огневом
воздействии стандартного пожара длительностью 120 и 150 мин
БАЛКАХ И РЕБРИСТЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
![]() сечением 200 x 200 мм при четырехстороннем воздействии
пожара длительностью 30 и 60 мин
![]() сечением 200 x 200 мм при четырехстороннем воздействии
пожара длительностью 90 и 120 мин
![]() 300 x 300 мм при четырехстороннем воздействии стандартного
пожара длительностью 30, 60, 90, 120, 180 и 240 мин
![]() сечением 400 x 400 мм при четырехстороннем воздействии
пожара длительностью 30 и 60 мин
![]() сечением 400 x 400 мм при четырехстороннем воздействии
пожара длительностью 90 и 120 мин
![]() Рисунок Б.6. Температура прогрева бетона в колонне
сечением 400 x 400 мм при четырехстороннем воздействии
пожара длительностью 180 и 240 мин
![]() 160 x 320 мм при трехстороннем воздействии пожара
длительностью 30, 60, 90 и 120 мин
![]() 300 x 600 мм при трехстороннем огневом воздействии
стандартного пожара длительностью 30, 60 и 90 мин
![]() 300 x 600 мм при трехстороннем огневом воздействии
стандартного пожара длительностью 120, 180 и 240 мин
![]() ребристом перекрытии с балкой сечением 160 x 320 мм
и плитой толщиной 100 мм при пожаре
длительностью 30 и 60 мин
![]() ребристом перекрытии с балкой сечением 160 x 320 мм
и плитой толщиной 100 мм при пожаре
длительностью 90 и 120 мин
![]() ребристом перекрытии с балкой сечением 300 x 600 мм
и плитой толщиной 200 мм при пожаре длительностью 30 мин
![]() Рисунок Б.13. Температура прогрева бетона в монолитном
ребристом перекрытии с балкой сечением 300 x 600 мм
и плитой толщиной 200 мм при пожаре длительностью 60 мин
![]() Рисунок Б.14. Температура прогрева бетона в монолитном
ребристом перекрытии с балкой сечением 300 x 600 мм
и плитой толщиной 200 мм при пожаре длительностью 90 мин
![]() Рисунок Б.15. Температура прогрева бетона в монолитном
ребристом перекрытии с балкой сечением 300 x 600 мм
и плитой толщиной 200 мм при пожаре длительностью 120 мин
![]() Рисунок Б.16. Температура прогрева бетона в монолитном
ребристом перекрытии с балкой сечением 300 x 600 мм
и плитой толщиной 200 мм при пожаре длительностью 180 мин
![]() ребристом перекрытии с балкой сечением 300 x 600 мм
и плитой толщиной 200 мм при пожаре длительностью 240 мин
![]() балке со стенкой толщиной 80 мм и полкой шириной 240 мм
при пожаре длительностью 30 и 60 мин
![]() балке со стенкой толщиной 120 мм и полкой шириной 300 мм
при пожаре длительностью 30 и 60 мин
![]() балке со стенкой толщиной 120 мм и полкой шириной 300 мм
при пожаре длительностью 90 и 120 мин
![]() балке со стенкой толщиной 120 мм и полкой шириной 400 мм
при пожаре длительностью 30 и 60 мин
![]() балке со стенкой толщиной 120 мм и полкой шириной 400 мм
при пожаре длительностью 90 и 120 мин
ОСНОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
элемента при огневом воздействии
от температуры в результате огневого воздействия;
от температуры в результате огневого воздействия;
от температуры в результате огневого воздействия;
u - длительность стандартного пожара;
- нормативное и расчетное сопротивления бетона сжатию;![]() - нормативное и расчетное сопротивления бетона растяжению;![]() - нормативное и расчетное сопротивления арматуры растяжению;
![]() - расчетное сопротивление арматуры сжатию; - расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению; - модуль упругости бетона; - модуль упругости арматуры; растяжении;
растяжении;
растянутой арматуры;
бетона и арматуры;
бетона и температурной деформации арматуры;
арматуры и приведенный коэффициент температуропроводности
бетона;
сжатии и однородном напряженном состоянии и крайнего
волокна бетона сжатой зоны, при неоднородном напряженном
состоянии;
e, e' - расстояние от точки приложения продольной силы N до
равнодействующей усилий в арматуре соответственно S и S';
тяжести приведенного сечения.
a, a' - расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S и S'
до ближайшей грани сечения;
до критической температуры бетона
двутаврового сечений при нагреве бетона до критической
температуры;
зоне при нагреве бетона до критической температуры.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/pravila/3/sto.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||