".
"Таблица 6.4
".
Таблица 6.6. Изложить в новой редакции:
"Таблица 6.6
".
Дополнить подраздел 6.1 пунктом 6.1.19 в следующей редакции:
"6.1.19 Расчетные теплофизические характеристики керамзитобетона поризованной структуры без песка (керамзитопенобетона) и крупнопористого (беспесчаного) керамзитобетона следует принимать по таблицам 6.7 и 6.8.
Таблица 6.7
Расчетные теплотехнические показатели керамзитобетона
поризованной структуры без песка (керамзитопенобетона)
Таблица 6.8
Теплофизические характеристики крупнопористого
(беспесчаного) керамзитобетона
Теплотехнические показатели керамзитобетона на керамзитовом песке следует принимать по СП 50.13330.2012.".
Пункт 6.2.1 дополнить пунктом 6.2.2 в следующей редакции:
"6.2.2 Требования к нормативным и расчетным характеристикам композитной полимерной арматуры и дисперсного армирования (неметаллической фибры) следует принимать в соответствии с подразделом 5.2 СП 295.1325800.2017, а также пунктами 5.2.10 и 5.2.11 СП 339.1325800.2017.".
7 Расчет элементов бетонных и железобетонных конструкций по предельным состояниям первой группы
Дополнить пунктами 7.2.32 - 7.2.36 в следующей редакции:
"7.2.32 Расчет по прочности многослойных элементов с жесткими связями выполняется по приведенному (однородному, т.е. из материала одной прочности) поперечному сечению.
В расчет следует принимать площадь приведенного сечения Ared и расчетное сопротивление слоя, к которому приводится сечение. При приведении сечения к одному материалу толщину слоев принимают фактической, а ширина слоев (по длине элемента) изменяется пропорционально отношению расчетных сопротивлений прочности слоев по формуле
bred = bi(R'bi/Rb), (7.79)
где bred - приведенная ширина слоя;
bi - фактическая ширина i-го слоя;
Rb - расчетное сопротивление прочности слоя, к материалу которого приводят сечение;
R'bi - расчетное сопротивление прочности любого другого i-го слоя элемента.
Расчет приведенного сечения как бетонных, так и железобетонных элементов выполняют по формулам, приведенным в 7.1 и 7.2.1 - 7.2.15.
7.2.33 Прочность изгибаемых трехслойных и двухслойных элементов с теплоизоляционным и несущими слоями (рисунок 7.18) рассчитывают по нормальным сечениям и на сдвиг слоев относительно друг друга.
![]() а - плита перекрытия трехслойная;
б - плита перекрытия с боковыми несущими гранями
Рисунок 7.18 - Схемы поперечных сечений трехслойного (а)
и двухслойного (б) элементов
Расчет по прочности нормальных сечений трехслойных и двухслойных элементов с жесткими связями между слоями выполняют по приведенному поперечному сечению в соответствии с 7.2.32. При этом форма приведенного поперечного сечения может быть как двутавровой (рисунок 7.18, а), так и тавровой (рисунок 7.18, б).
При этом ширина (толщина) b вертикальной стенки (теплоизоляционного слоя из легкого крупнопористого (поризованного) легкого бетона или пенополистиролбетона) приведенного двутаврового сечения будет определяться по формуле
(7.80)где bf и b'f - ширина нижней и верхней полок соответственно двутаврового поперечного сечения, являющихся несущими слоями (из конструкционного легкого или тяжелого бетона) трехслойного элемента;
Rb - расчетное сопротивление прочности при сжатии несущего слоя из конструкционного легкого или тяжелого бетона;
R'b - расчетное сопротивление прочности при сжатии теплоизоляционного слоя из легкого крупнопористого (поризованного) легкого бетона или пенополистиролбетона.
Для таврового сечения двухслойного элемента с боковыми несущими гранями (рисунок 7.18, б)
b = b1 + b2 + b3(R'b/Rb), (7.81)
где b1 и b2 - средние значения ширины боковых несущих граней;
b3 - среднее значение ширины теплоизоляционного слоя.
7.2.34 Прочность изгибаемых трехслойных элементов на сдвиг слоев рассчитывают из условия
Q <= 0,6Rbtb'fh0, (7.82)
где Rbt - расчетное сопротивление прочности бетона слоя на растяжение.
Прочность по наклонным сечениям на сдвиг слоев изгибаемых элементов с боковыми несущими гранями (рисунок 7.18, б) рассчитывают по формуле
Q <= 0,8Rbtbh0, (7.83)
где b = b1 + b2 - суммарная ширина боковых граней.
При невыполнении условия (7.83) в боковых несущих гранях предусматривается поперечная арматура (хомуты), и прочность по наклонным сечениям боковых граней рассчитывают как для таврового элемента без учета теплоизоляционного слоя.
Для двухслойных элементов, армированных стержневой арматурой, должна быть осуществлена проверка прочности по наклонным сечениям от сдвига несущего слоя плотного бетона относительно слоя теплоизоляционного бетона из условия
Nxy <= atbRbt, (7.84)
где Nxy - сдвигающее усилие, воспринимаемое несущим слоем двухслойного элемента;
b - ширина площади сопряжения двух слоев бетона в сечении элемента, в котором определяют прочность на сдвиг;
Rbt - расчетное сопротивление теплоизоляционного бетона на растяжение, принимаемое в зависимости от его класса по прочности на сжатие, но не более 0,15 МПа (1,5 кгс/см2);
at - расстояние от оси опоры до первой косой трещины (до наиболее опасного наклонного сечения), определяемое по формуле
at = Mpl/Q, (7.85)
здесь Mpl - момент появления трещин, определяемый с учетом сжатой и растянутой арматуры для опорного сечения;
Q - расчетная поперечная сила, определяемая в сечении на расстоянии at от опоры. Допускается принимать максимальное значение величины Q, соответствующее опорному сечению.
Значение предельного сдвигающего усилия по бетону в слое элемента определяется по формуле
Nxy,ult = 0,3RbAb, (7.86)
где Ab - рабочая площадь поперечного сечения бетона в слое элемента.
7.2.35 Расчет многослойных ограждающих конструкций из легкобетонных блоков несъемной опалубки (рисунки 7.19 и 7.20) на действие продольного сжимающего усилия (с бетонным или железобетонным ядром) выполняют по приведенному поперечному сечению (рисунок 7.21).
![]() Рисунок 7.19 - Примеры блоков опалубки из легких бетонов
без интегрированной дополнительной теплоизоляции
![]() Рисунок 7.20 - Примеры блоков опалубки
из легких бетонов с интегрированной дополнительной
теплоизоляцией (термовкладышами)
![]() Рисунок 7.21 - Приведенное поперечное сечение
ограждающих конструкций
Приведенную ширину bred = b'red (рисунок 7.21) крайних слоев легкобетонных блоков опалубки из легкого бетона с их фактической толщиной, а также приведенную ширину поперечных стенок и диафрагм (перемычек) bred этой опалубки определяют по формуле (7.79).
При этом в данной формуле принимают следующие обозначения:
- bi = b - ширина фрагмента ограждающей конструкции, в пределах которого выполняют расчет, или общая ширина (толщина) всех поперечных стенок и диафрагм -
в пределах этого фрагмента;- R'bi - расчетное сопротивление при сжатии легкого бетона несъемной опалубки;
- Rb - расчетное сопротивление при сжатии бетонного ядра (из тяжелого бетона).
Ширину среднего слоя из бетонного ядра принимают фактической за вычетом поперечных диафрагм легкобетонных блоков опалубки
в пределах фрагмента ограждающей конструкции.Далее расчет приведенного сечения из легкобетонных блоков несъемной опалубки с бетонным (железобетонным) ядром выполняют как внецентренно сжатых бетонных или железобетонных элементов по формулам, приведенным в 7.1.1 - 7.1.7 и 7.2.8 - 7.2.11.
7.2.36 Сжатые элементы ограждающей конструкции прямоугольного сечения из пустотелых (без бетонного ядра) легкобетонных блоков с термовкладышами (рисунок 7.20) допускается рассчитывать на вертикальные нагрузки (при величине эксцентриситета 0 < e0 <= 0,4h) из условия
(7.87)где A - площадь поперечного сечения однослойного элемента;
(7.88)Таблица 7.5
Значения коэффициента
от соотношения усилий Nдл/N и гибкости l0/h
Km - коэффициент, учитывающий влияние монтажных контактных швов на снижение расчетного сопротивления Rb и определяемый по формуле
(7.89)здесь Kз - коэффициент, учитывающий влияние монтажа в зимних условиях на несущую способность ограждающей конструкции в любом возрасте; при монтаже стен в зимних условиях Kз = 0,8, в летних условиях Kз = 1;
B' и B - класс легкого бетона и раствора соответственно по прочности на сжатие.".
8 Расчет элементов железобетонных конструкций по предельным состояниям второй группы
Дополнить подраздел 8.1 пунктами 8.1.9 - 8.1.11 в следующей редакции:
"8.1.9 Расчет по образованию трещин изгибаемых трехслойных и двухслойных элементов выполняют по приведенным двутавровым и тавровым поперечным сечениям (рисунок 7.18).
При этом ширину (толщину) b вертикальной стенки (среднего теплоизоляционного слоя из легкого крупнопористого (поризованного) легкого бетона) приведенного двутаврового поперечного сечения определяют по формуле
(8.20)Ширина (толщина) b вертикальной стенки таврового сечения двухслойного элемента с боковыми несущими гранями (рисунок 7.18, б) будет равна
b = b1 + b2 + b3(E'b/Eb). (8.21)
В формулах (8.20) и (8.21):
Eb - модуль упругости несущего слоя из конструкционного легкого или тяжелого бетонов;
E'b - модуль упругости теплоизоляционного среднего слоя из крупнопористого (поризованного) легкого бетона.
Расчет по образованию трещин в общем случае выполняют из условия
M <= Rbt,serWpl, (8.22)
где Wpl - упругопластический момент сопротивления двутаврового и таврового приведенных поперечных сечений, определяемый по формуле
(8.23)Использованные в формуле (8.23) коэффициенты
и (8.24)где bf - ширина нижней полки двутаврового поперечного сечения, являющегося несущим слоем (из конструкционного легкого или тяжелого бетона) трехслойного элемента;
b'f - ширина верхних полок двутаврового и таврового поперечных сечений, являющихся несущими слоями (из конструкционного легкого или тяжелого бетона) трехслойного и двухслойного элементов;
hf - толщина нижней полки (несущего слоя) двутаврового поперечного сечения;
h'f - толщина верхней полки (несущего слоя) двутаврового и таврового поперечных сечений;
b - толщина вертикальной стенки двутаврового и таврового приведенных поперечных сечений.
8.1.10 Расчет по образованию трещин изгибаемых трехслойных элементов со средним теплоизоляционным слоем из пенополистиролбетона, жестко связанным с крайними несущими слоями, выполняют в соответствии с приложением В.
8.1.11 Расчет по образованию трещин элементов прямоугольного сечения с распределенным по контуру армированием при косом изгибе допускается выполнять в соответствии с приложением Г.".
Пункт 8.2 дополнить пунктами 8.2.1 и 8.2.2 в следующей редакции:
"8.2.1 Расчет железобетонных элементов по раскрытию трещин выполняют в соответствии с СП 63.13330.
При этом коэффициент
8.2.2 Ширину раскрытия трещин трехслойных и двухслойных элементов, нормальных к продольной оси элемента acrc, мм, допускается определять по формуле
(8.25)где
(8.26)lcrc - расстояние между трещинами, принимаемое по таблице 8.1;
Таблица 8.1
Ab - полная площадь поперечного сечения элемента;
K - коэффициент, зависящий от класса бетона нижнего слоя, принимаемый:
- для бетона класса B15 ........................ 1;
- для бетона класса B20 ........................ 0,85;
- для бетона класса B25 ........................ 0,7;
- для стержней периодического профиля
;- для сварных каркасов и сеток
; (8.27)где Mдл - момент от длительно действующей части нагрузки;
M - общий момент от кратковременной и длительной нагрузки.".
Пункт 8.3 дополнить новыми пунктами 8.3.1 - 8.3.3 в следующей редакции:
"8.3.1 Расчет элементов железобетонных конструкций по деформациям выполняют в соответствии с СП 63.13330.
Коэффициент
8.3.2 При расчете многослойных элементов по деформациям (прогибам) ширину теплоизоляционных слоев bred приведенного поперечного сечения принимают пропорционально отношению модулей упругости слоев по формуле
bred = bi·(E'bi/Eb), (8.28)
где Eb - модуль упругости несущего слоя из конструкционного легкого или тяжелого бетонов;
E'bi - модуль упругости теплоизоляционного i-го слоя из крупнопористого (поризованного) легкого бетона, пенополистиролбетона и др.
8.3.3 Расчет по деформациям (жесткости) элементов прямоугольного сечения с распределенным по контуру армированием при косом изгибе допускается выполнять в соответствии с приложением Д.".
9 Предварительно напряженные железобетонные конструкции
Подраздел 9.1. Дополнить пунктом 9.1.11 в следующей редакции:
"9.1.11 Длину зоны передачи напряжений lp для напрягаемой стеклопластиковой арматуры без анкеров в изгибаемых элементах из легкого бетона на литоидной пемзе следует определять по формуле
(9.11)".Подраздел 9.2. Дополнить пунктом 9.2.2 в следующей редакции:
"9.2.2 Расчет прямоугольных сечений изгибаемых предварительно напряженных элементов из легкого бетона на литоидной пемзе со стеклопластиковой арматурой в растянутой зоне выполняют из условия
(9.12)где
(9.13)здесь
10 Конструктивные требования
Первый абзац. Дополнить предложением в следующей редакции:
"При проектировании бетонных и железобетонных конструкций с композитной полимерной арматурой и дисперсным армированием следует руководствоваться требованиями СП 295.1325800.2017 (раздел 8) и СП 297.1325800.2017 (раздел 8).".
Дополнить свод правил приложениями В - Д в следующей редакции:
"Приложение В
РАСЧЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЩИН ИЗГИБАЕМЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ СО СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛБЕТОНА
Расчет по образованию трещин изгибаемых трехслойных элементов со средним слоем из пенополистиролбетона выполняют на основании следующих предпосылок:
- наибольшее относительное удлинение крайнего растянутого волокна конструкционного бетона наружного несущего слоя принимают равным 2Rbt,ser/Eb;
- распределение деформаций по высоте поперечного сечения принимают линейным - согласно гипотезе плоских сечений; напряжения в крайнем растянутом волокне бетона среднего теплоизоляционного слоя соответствуют деформации, определенной по данной гипотезе.
Напряжение сжатия по верхней грани элемента определяют по формуле
(В.1)где x - высота сжатой зоны бетона, определенная из условия равновесия внутренних сил в поперечном сечении элемента.
Напряжение сжатия по нижней грани верхнего несущего слоя из конструкционного бетона определяют по формуле
(В.2)Напряжение сжатия по верхней грани среднего теплоизоляционного слоя из пенополистиролбетона определяют по формуле
(В.3)где E'b - модуль упругости теплоизоляционного среднего слоя из пенополистиролбетона.
Растягивающее напряжение по нижней грани среднего теплоизоляционного слоя из пенополистиролбетона определяют по формуле
(В.4)Напряжение в растянутой рабочей арматуре определяют по формуле
(В.5)где a - расстояние от нижней грани элемента до центра тяжести арматуры.
Растягивающие напряжения по верхней и нижней грани нижнего несущего слоя из конструкционного бетона определяют по формуле
(В.6)Таким образом, сжимающее усилие в верхнем слое из конструкционного бетона будет определяться по формуле
(В.7)Сжимающее усилие в среднем теплоизоляционном слое из пенополистиролбетона в пределах участка сжатой зоны высотой, равной x - h'f, определяют по формуле
(В.8)Растягивающее усилие в среднем теплоизоляционном слое из пенополистиролбетона в пределах высоты, равной h - x - hf, определяют по формуле
(В.9)Растягивающее усилие в нижнем несущем слое из конструкционного бетона определяют по формуле
(В.10)Растягивающее усилие в рабочей арматуре определяют по формуле
(В.11)где
.Значение высоты сжатой зоны x определяют из уравнения равновесия внутренних усилий в поперечном сечении элемента, которое имеет следующий вид:
(В.12)Координаты равнодействующих усилий в сжатой зоне определяют по формуле
(В.13)Координаты равнодействующих усилий в растянутой зоне определяют по формуле
(В.14)Изгибающий момент Mpl образования нормальных трещин в элементе определяют по формуле
(В.15)Усилия в арматуре Nусs, обусловленные усадкой бетона
(В.16)Значение усадки
Изгибающий момент Mps от усилия в растянутой арматуре Nусs, вызванного усадкой бетона, определяют по формуле
Mps = -Nусs(h - yс - a). (В.17)
Приложение Г
РАСЧЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЩИН ЭЛЕМЕНТОВ
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ
ПО КОНТУРУ АРМИРОВАНИЕМ ПРИ КОСОМ ИЗГИБЕ
Г.1 Расчет по образованию трещин при косом изгибе (при различных углах наклона силовой плоскости к вертикали от 0° до 90°) элементов прямоугольного сечения с произвольным расположением по сечению арматурных стержней выполняют с учетом следующих основных предпосылок:
- эпюру напряжений в растянутой зоне бетона принимают прямоугольной;
- эпюру напряжений в сжатой зоне бетона принимают треугольной;
- распределение напряжений (усилий) в распределенных по контуру сечения арматурных стержнях принимают линейным - согласно гипотезе плоских сечений;
- угол наклона нейтральной линии
Расчетные формулы получены для трех случаев положения нейтральной линии с учетом нормальных (продольных) растягивающих усилий, вызываемых усадкой легкого бетона.
В общем случае зависимости для определения моментов внутренних сил относительно точки приложения равнодействующих усилий в сжатой зоне бетона, воспринимаемых нормальным к продольной оси элемента сечением при образовании трещин в направлении осей X и Y, имеют следующий вид:
(Г.1) (Г.2)где Xb и Yb - координаты точки приложения равнодействующих усилий в сжатой зоне бетона относительно координатных осей Y и X;
Xbt и Ybt - координаты точки приложения равнодействующих растягивающих усилий в бетоне относительно координатных осей Y и X;
XP и YP - координаты точки приложения усилия от усадки бетона относительно координатных осей Y и X;
Xsi и Ysi - координаты i-го арматурного стержня;
Asi - площадь i-го арматурного стержня.
При нормальном продольном усилии N, соответствующем равнодействующей от растягивающего усилия P, действующего на косоизгибаемый элемент от усадки бетона, зависимости для определения моментов внутренних сил будут иметь вид:
(Г.3) (Г.4)где P - равнодействующая усилий в арматурных стержнях от усадки легкого бетона, равная
![]() Координаты XP и YP равны:
![]() ![]() где
Asi - площадь i-го арматурного стержня.
Напряжения
, где .![]() ![]() а - номера арматурных стержней N 1, N 2, N 3, N 4,
указанные в тексте, соответствуют площадям поперечного
сечения As1, As2, As3, As4; б - стержни не показаны
Рисунок Г.1 - Напряженно-деформированное состояние
в поперечном сечении косоизгибаемого элемента
с треугольной формой сжатой зоны (случай А)
Напряжения
![]() В арматурном стержне N 3 площадью поперечного сечения As3, расположенном в одной плоскости с арматурным стержнем N 1 (рисунок Г.1, а) с координатами Xs3 и Ys1, напряжения
![]() Г.2 Для частного случая А (с треугольной формой сжатой зоны) (рисунок Г.1, б) усилия в сжатой Nb и растянутой Nbt зонах бетона будут определяться по формулам
(Г.5) (Г.6)Высоту сжатой зоны бетона x определяют из уравнения равновесия всех сил на продольную ось элемента, которое после преобразований имеет следующий вид:
(Г.7)Координаты точек приложения равнодействующих усилий в сжатой и растянутой зонах бетона определяют по формулам:
![]() ![]() ![]() Г.3 Для частного случая Б (сжатой зоны в форме "короткой" трапеции <*>) (рисунок Г.2) усилия в сжатой Nb и растянутой Nbt зонах бетона определяют по формулам:
(Г.8) (Г.9)--------------------------------
<*> "Короткая" трапеция - трапеция, высота которой соответствует ширине поперечного прямоугольного сечения элемента (см. рисунок Г.2).
![]() Рисунок Г.2 - Напряженно-деформированное состояние
в поперечном сечении элемента со сжатой зоной
в форме "короткой" трапеции (случай Б)
Координаты точек приложения равнодействующих усилий в сжатой и растянутой зонах бетона определяют по следующим зависимостям:
![]() ![]() ![]() ![]() Г.4 Для частного случая В (сжатой зоны в форме "удлиненной" трапеции <*>) (рисунок Г.3) усилия в сжатой Nb и растянутой Nbt зонах бетона определяют по формулам
(Г.10) (Г.11)--------------------------------
<*> "Удлиненная" трапеция - трапеция, высота которой расположена вдоль боковой грани поперечного сечения элемента (см. рисунок Г.3).
![]() Рисунок Г.3 - Напряженно-деформированное состояние
в поперечном сечении элемента со сжатой зоной
в форме "удлиненной" трапеции (случай В)
Координаты точек приложения равнодействующих усилий в сжатой и растянутой зонах бетона определяют по следующим зависимостям:
![]() ![]() ![]() ![]() Высоту сжатой зоны бетона x для случая Б определяют по формуле
(Г.12)Высоту сжатой зоны бетона x для случая В определяют по формуле
(Г.13)Приложение Д
РАСЧЕТ ПО ЖЕСТКОСТИ (ДЕФОРМАЦИЯМ) ПРИ КОСОМ ИЗГИБЕ ЭЛЕМЕНТОВ
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ПО КОНТУРУ
АРМИРОВАНИЕМ В СТАДИИ РАБОТЫ ИХ С ТРЕЩИНАМИ
Д.1 Расчет по жесткости (деформациям) при косом изгибе элементов прямоугольного сечения с распределенным по контуру армированием в стадии работы их с трещинами выполняют с учетом следующих основных предпосылок:
- форму эпюры напряжений в бетоне сжатой зоны принимают прямоугольной;
- фактическую (треугольную или трапециевидную) сжатую зону заменяют эквивалентной, прямоугольной той же высоты из условия равенства упругопластических моментов сопротивления по сжатой зоне (рисунок Д.1);
- коэффициент
- коэффициент
- коэффициент
- угол наклона нейтральной оси
--------------------------------
<*> Коэффициент
![]() Рисунок Д.1 - Напряженно-деформированное состояние
элементов при косом и плоском изгибе
Д.2 Кривизну в направлении, перпендикулярном нейтральной линии, определяют по формуле
(Д.1)где
h0 - рабочая высота сечения (проекция расстояния от наиболее сжатого ребра бетона до точки приложения равнодействующих усилий в растянутой арматуре на ось, перпендикулярную нейтральной линии);
Z1 - плечо внутренней пары сил, проекция расстояния от точки приложения равнодействующих усилий в растянутой арматуре до точки приложения равнодействующих усилий в сжатой зоне бетона;
Ab - площадь сжатой зоны высотой x;
As - площадь всей дискретно расположенной растянутой арматуры;
Eb - модуль упругости легкого бетона;
Es - модуль упругости арматуры.
Коэффициент
(Д.2)где Mcrc - момент при образовании трещин, определяемый по формуле
Mcrc = Mcrc,x + Mcrc,y,
в которой моменты Mcrc,x и Mcrc,y определяют по формулам (Г.3) и (Г.4) приложения Г.
Коэффициент
Относительную высоту сжатой зоны определяют по формуле
(Д.3)Здесь
![]() где b' = b3 - приведенная ширина заменяющего прямоугольника, определяется из равенства упругопластических моментов сопротивления по сжатой зоне высотой x при фактической и заменяющей ее прямоугольной (шириной b' = b3) форме (рисунок Д.2).
![]() нейтральной линии; b3 - ширина заменяющего прямоугольника
Рисунок Д.2 - Различные случаи положения
нейтральной оси при косом изгибе
Приведенную ширину сжатой зоны бетона b' = b3 при ее треугольной форме определяют по формуле
(Д.4)а при трапециевидной форме
(Д.5)Д.3 Относительную высоту сжатой зоны
определяют по формулам, соответствующим различным формам сжатой зоны.При треугольной форме сжатой зоны относительную высоту
(Д.6)где коэффициенты k1, k2, k3, k4 определяют по следующим зависимостям:
(Д.7) (Д.8) (Д.9) (Д.10)При трапециевидной форме сжатой зоны относительную высоту
(Д.11)где коэффициенты k1, k2, k3 определяют по следующим зависимостям:
(Д.12) (Д.13) (Д.14)В приведенных зависимостях (Д.7) - (Д.14), определяющих коэффициенты k1, k2, k3, k4,
Д.4 Значение коэффициента
- для прямоугольной формы сжатой зоны
![]() - для треугольной
![]() - для трапециевидной:
а) типа "короткой" трапеции (рисунок Г.2)
![]() б) типа "удлиненной" трапеции (рисунок Г.3)
![]() --------------------------------
<*> См. сноску в Д.1.
Кривизну железобетонных элементов при косом изгибе с многорядным расположением арматуры по сечению определяют из системы уравнений
(Д.15)где
(Д.16) (Д.17) (Д.18)В формулах (Д.16) - (Д.18):
![]() i - порядковый номер стержня продольной растянутой арматуры;
j - то же, сжатой арматуры;
zsi, zsj - расстояния от центра тяжести i-й и j-й арматуры до оси Y;
zb - расстояния от центра тяжести сжатой зоны сечения до оси Y.
Принимают, что ось Y располагается в пределах рабочей высоты сечения на расстоянии 1,3x от наиболее сжатой грани бетона. Тогда значения zsi будут с положительным, а zsj и zb - с отрицательным знаком.
При определении
(Д.19)При этом коэффициент
(Д.20)Так как при определении относительной высоты сжатой зоны коэффициент армирования, определяемый в зависимости от высоты сжатой зоны, заранее неизвестен, то значение
Ключевые слова. Исключить слова: ", классификация, технические требования, правила приемки, методы контроля".
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/prikaz/31/izmen_86231.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||