4.12. Прочность бетона опытных конструкций следует определять по результатам испытания образцов-кубов, а для конструкций, разрушение которых возможно по сжатой зоне одновременно с началом или до начала текучести арматуры (при достижении ее условного предела), кроме того, непосредственно в конструкции путем выпиливания или выбуривания из нее образцов после испытания или каким-либо неразрушающим методом (по методике ГОСТ 22690.0-77 ... ГОСТ 22690.4-77 или ГОСТ 17624-78).
4.13. В качестве образцов для определения прочности бетона необходимо использовать кубы, испытываемые по ГОСТ 10180-78.
Для определения прочности бетона конструкций, разрушение которых возможно по сжатой зоне одновременно с достижением текучести (условного ее предела) или до начала текучести растянутой арматуры, помимо кубов рекомендуется использовать призмы, испытываемые по методике ГОСТ 24452-80. При испытании призм целесообразно также определять модуль упругости бетона.
Для предварительно напряженных конструкций с развитой растянутой зоной, для которых существенно влияние на трещиностойкость прочности бетона на растяжение, помимо кубиковой и призменной необходимо определять прочность бетона на растяжение испытанием образцов на растяжение, раскалывание или изгиб в соответствии с ГОСТ 10180-78.
Для центрифугированных конструкций в качестве образцов для определения прочности бетона следует использовать кольцевые элементы, призмы или кубы, выпиленные из конструкции.
Бетон в образцах следует уплотнять тем же методом, что и в опытной конструкции. Образцы необходимо хранить во время твердения возле опытной конструкции в одинаковых с ней условиях.
4.14. При изготовлении опытной конструкции или образца из каждого замеса следует выполнить не менее трех серий контрольных кубов и одной серии призм. Одну серию кубов испытывают перед началом испытаний конструкции, а остальные образцы - после испытания.
Для предварительно напряженных конструкций необходимо дополнительно изготовить еще две серии кубов для испытания при отпуске натяжения арматуры.
4.15. При бетонировании на схеме конструкции следует отмечать участки, соответствующие укладке бетона каждого замеса.
4.16. Твердение бетона опытных конструкций должно проходить, как правило, в тех же условиях, что и при серийном их изготовлении. По согласованию с авторами проекта допускается твердение бетона в естественных условиях.
4.17. Отпуск натяжения арматуры предварительно напряженных конструкций следует проводить при прочности бетона, отличающейся от требуемой передаточной не более чем на +10%.
4.18. Отпуск натяжения арматуры при изготовлении опытной конструкции необходимо осуществлять так же, как и при серийном изготовлении.
4.19. При отпуске натяжения арматуры следует измерять деформации бетона на участке анкеровки арматуры (тензорезисторами, тензометрами, индикаторами), втягивание арматуры в бетон (индикаторами), деформации свободных участков арматуры (тензорезисторами, тензометрами), выгиб конструкции (прогибомерами, индикаторами), укорочение по оси расположения предварительно напряженной арматуры и другие характеристики, вытекающие из специфики конструкции.
4.20. При возможном смещении отдельных арматурных элементов во время бетонирования их положение следует проверять в готовой конструкции магнитным методом с помощью прибора типа ИЗС (в соответствии с ГОСТ 22904-78).
4.21. Опытные конструкции после изготовления следует тщательно осмотреть. Все трещины необходимо отметить на поверхности конструкции мягким карандашом пунктирной линией и нанести на схему. Кроме того, следует измерить и зафиксировать все основные геометрические размеры конструкции.
5.1. При разработке методики проведения испытаний следует определить: число испытываемых опытных конструкций или образцов; схемы опирания и приложения нагрузки, схему расстановки приборов, этапы испытания и ступени загружения.
5.2. Число испытываемых опытных конструкций по типам и типоразмерам должна устанавливать проектная или научно-исследовательская организация в зависимости от сложности конструкций, степени их отличия от ранее исследовавшихся, обоснованности расчетом основных элементов, узлов и сечений, возможности создания требуемого сочетания усилий в проверяемых элементах, узлах и сечениях конструкций при одной схеме загружения. Кроме того, следует учитывать влияние намечаемой технологии изготовления на прочность, жесткость и трещиностойкость конструкций.
Число испытываемых опытных образцов необходимо принимать в зависимости от задачи проводимых исследований.
5.3. Опирание конструкции следует выполнять соответственно схеме, принятой в расчете.
Так, фермы, балки, плиты и т.п., рассчитанные как однопролетные конструкции, следует опирать на две шарнирные опоры, одна из которых допускает свободное перемещение вдоль оси конструкции.
Если конструкция рассчитана как консоль, один конец ее должен быть защемлен, а второй свободен. При испытании конструкций, работающих в двух направлениях и свободно опирающихся в соответствии с расчетной схемой по четырем углам, необходимо обеспечить свободный поворот сечений на опорах, а также проявление свободных горизонтальных перемещений трех опорных точек относительно четвертой.
При испытании конструкций, работающих в двух направлениях и опертых свободно по всем четырем сторонам, следует обеспечить возможность поворота на опорах и свободные горизонтальные взаимные смещения опорных точек.
При испытании конструкций, при расчете которых учитывают восприятие опорами момента или распора, необходимо предусматривать устройство опор, воспринимающих эти усилия.
5.4. Во всех случаях, когда имеющиеся в натуре закрепления или взаимодействия отдельных конструктивных элементов могут привести к возникновению в конструкциях дополнительных усилий, снижающих их прочность, жесткость или трещиностойкость, а также в тех случаях, когда изучаются действительные условия работы конструкций в составе зданий и сооружений, условия опирания следует принять такими, чтобы воспроизвести усилия, фактически действующие в опорных закреплениях.
5.5. Схема нагрузки при испытании, как правило, должна отвечать схеме, принятой в расчете. В необходимых случаях схема нагрузки должна воспроизводить не только внешнюю нагрузку, но и усилия, возникающие от взаимодействия конструктивных элементов в составе зданий и сооружений. Если при проектировании конструкций учитываются сосредоточенные силы, прикладываемые в пределах высоты сечения, схема испытаний должна их воспроизводить.
Разрешается заменять равномерно распределенную нагрузку сосредоточенной. При этом рекомендуется располагать сосредоточенные нагрузки в средних четвертях пролета опытных конструкций.
5.6. Нагрузка и соотношение сил в отдельных точках при испытании должны быть приняты такими, чтобы обеспечить возникновение в основных элементах и сечениях конструкций усилий, принятых при расчете.
Если такие условия недостижимы при одной схеме испытаний, следует назначить несколько схем, каждая из которых обеспечит проверку определенных элементов или сечений конструкций.
Число испытываемых конструкций необходимо принимать, как правило, не меньше чем число схем приложения нагрузки.
Примечание. Допускается испытание одной конструкции по двум схемам загружения, если разрушение по первой схеме не исключает возможности испытания неразрушенной части по второй схеме.
5.7. При испытании конструкций со сжатыми элементами следует устанавливать связи, обеспечивающие их устойчивость в соответствии со схемой расчета.
5.8. В процессе испытаний опытных конструкций следует измерять перемещения в местах расположения наиболее напряженных сечений (прогибы или выпучивание); перемещения опор (осадки); горизонтальные перемещения опорных концов, расположенных на шарнирно-подвижных опорах; углы поворота элементов в местах защемления; смещения продольной арматуры относительно бетона опорных концов.
Примерные схемы расстановки приборов для указанных измерений приведены в Приложении.
5.9. При составлении рабочей программы испытаний следует установить значения нагрузок, вызывающих в исследуемых элементах и сечениях сочетание усилий от нормативной и расчетной нагрузки. Если схема приложения нагрузки соответствует принятой при расчете, эти нагрузки принимают равными нормативным и расчетным.
При разработке методики обязательно следует рассчитывать теоретическую ожидаемую разрушающую нагрузку. Для этого необходимо определить теоретическое разрушающее усилие в расчетных сечениях: момент M в изгибаемых элементах или конструкциях, поперечную силу Q в изгибаемых и внецентренно нагруженных образцах, нормальную силу N в растянутых или сжатых элементах и значение N·e во внецентренно сжатых или растянутых элементах.
Теоретическое ожидаемое разрушающее усилие допускается рассчитывать с учетом средних значений прочностных характеристик материалов, определяемых для бетона по формуле
где
V - коэффициент вариации прочности бетона, принимаемый по табл. 1.
Таблица 1
Коэффициенты вариации прочности бетона
Средние значения сопротивлений арматурных сталей допускается принимать по табл. 2 или рассчитывать по формуле (1) при известных коэффициентах V и сопротивлениях
Таблица 2
Средние значения сопротивления
арматурных сталей разных классов
--------------------------------
<*> Ожидаемое разрушающее усилие опытных элементов рассчитывают с учетом нормативных сопротивлений сталей по СНиП 2.03.01-84 либо сопротивлений, определяемых по формуле (1) при известных нормативных сопротивлениях стали и коэффициентах вариации.
5.10. Исходя из принятой расчетной схемы нагружения опытной конструкции и найденных значений разрушающих усилий в сечении, необходимо определить теоретическую ожидаемую разрушающую нагрузку и наметить этапы нагружения.
5.11. Значения поэтапной нагрузки следует принимать примерно 5% теоретической разрушающей.
Поэтапную нагрузку необходимо подбирать таким образом, чтобы получить нормативные и расчетные, а также контрольные разрушающие нагрузки, определяемые по ГОСТ 8829-85.
5.12. Программа испытания должна предусматривать следующие этапы загружения: до нормативной нагрузки, выдержка под нагрузкой не менее 1 ч, разгрузка, трехкратное повторное загружение до той же нагрузки с разгрузкой, доведение нагрузки до разрушающей.
6.1. Возраст опытных конструкций и образцов должен быть, как правило, не менее 28 сут при естественном твердении бетона и 14 сут - при термовлажностной обработке. Не рекомендуется проводить испытания ранее чем через 7 сут после изготовления (за исключением случаев, определяемых задачами испытаний).
6.2. Испытывать опытные конструкции и образцы следует в закрытых помещениях. При испытании на открытом воздухе приборы нужно защищать от дождя, ветра и непосредственного воздействия солнечных лучей.
6.3. Испытание опытных конструкций и образцов следует проводить при температуре воздуха не ниже 5 °C.
Конструкции, хранившиеся на морозе, до начала испытания выдерживают в помещении с положительной температурой до приобретения бетоном температуры среды.
6.4. Желательно, чтобы при выполнении каждого этапа испытаний температура воздуха колебалась не более чем на 10 °C.
6.5. До начала испытания следует тщательно осмотреть конструкцию. Все дефекты (трещины, околы и т.п.) следует зафиксировать, отметить на конструкции и занести на схему.
6.6. После осмотра поверхность конструкции рекомендуется побелить жидким раствором мела или извести. Побелка светло-серого цвета позволит легче обнаружить и зафиксировать трещины. Побелка густым раствором не разрешается.
6.7. После установки приборы следует пронумеровать и составить чертеж с указанием места их расположения и порядковых номеров.
6.8. До начала испытания по намеченной программе рекомендуется провести опробование установленных приборов и конструкции приложением небольшой нагрузки (2 ... 3 ступени, но не более 30% нормативной). Во время опробования проверяют работу приборов. После разгрузки до первого этапа испытания конструкцию следует выдержать не менее 30 мин.
6.9. Загружать конструкции следует с выдержкой на каждой ступени, обеспечивающей прекращение роста деформаций по показаниям приборов, но не менее 15 мин.
6.10. На каждой ступени загружения во время выдержки необходимо регистрировать показания приборов. Начиная с расчетной нагрузки, на каждой ступени желательно фиксировать показания приборов дважды - до и после выдержки образца под нагрузкой.
6.11. На каждой ступени испытания следует отмечать все трещины и измерять ширину раскрытия наиболее характерных из них. Рекомендуется измерять ширину раскрытия не менее чем пяти трещин каждого вида (нормальных в зоне действия наибольших моментов и наклонных в зоне действия наибольших поперечных сил).
Трещины необходимо прорисовывать на поверхности бетона мягким карандашом сплошной линией, расположенной вдоль трещины (на расстоянии до 5 мм).
6.12. В процессе испытания рекомендуется обработка показаний приборов и построение графиков "нагрузка-деформации" по приборам, расположенным в расчетных сечениях, а также показаний приборов, по которым можно дать общую оценку работы конструкции (например, приборов, измеряющих прогибы).
6.13. При поэтапном нагружении опытную конструкцию рекомендуется доводить до разрушения, которое характеризуется полной потерей несущей способности или интенсивным приращением деформаций без увеличения нагрузки.
6.14. Место разрушения необходимо внимательно осмотреть, а также зарисовать или сфотографировать.
6.15. При проведении испытаний рекомендуется вести "Журнал испытаний", в который следует заносить данные о поведении конструкций, о характере трещинообразования, разрушения и т.п.
7.1. Испытания можно проводить только с использованием оборудования, предварительно испытанного на нагрузку, превышающую ожидаемую разрушающую не менее чем в 1,5 раза.
7.2. При испытании следует принять меры, предохраняющие от обрушения конструкцию, оборудование и уложенные на ней грузы. Для этого следует установить предохранительные опоры в виде лесов, столбов, подкладок, на которые могла бы опереться при разрушении испытываемая конструкция. Эти устройства должны быть устойчивыми и прочными, чтобы воспринять массу конструкции и расположенных на ней грузов. Их следует устанавливать посередине пролета и вблизи опор.
При нагрузке, прикладываемой к подвешенным к конструкции платформам, кроме предохранительных устройств под конструкцией следует предусмотреть страховочные подкладки под платформами. Домкраты, которыми нагружают конструкции, следует закрепить к траверсам.
Предохранительные устройства не должны препятствовать свободным перемещениям испытываемой конструкции. В качестве предохранительных устройств следует применять подкладки и клинья, обеспечивающие зазор между низом конструкции и предохранительным устройством в процессе загружения не более 1/400 пролета опытной конструкции или образца.
7.3. В зоне испытания может находиться только персонал, принимающий непосредственное участие в проведении испытаний. Все участники испытания должны иметь защитные каски.
7.4. Приборы, по которым невозможно дистанционное снятие отсчетов, рекомендуется снимать с конструкции при нагрузке, составляющей примерно 85% теоретической разрушающей.
7.5. При нагрузках, близких к разрушающим, обслуживающий персонал должен находиться вне возможной зоны падения обломков на расстоянии не менее 3 м от конструкции.
8.1. Оценку опытных конструкций следует проводить по несущей способности, жесткости и трещиностойкости.
8.2. Несущая способность конструкции должна оцениваться на основании анализа характера разрушения, сопоставления опытных и теоретических разрушающих нагрузок или усилий.
8.3. Характер разрушения следует считать нормальным, если оно произошло по элементу или сечению, предусмотренному расчетом, и в результате воздействия того фактора (текучесть арматуры, разрушение сжатой зоны и т.п.), который должен привести к разрушению согласно расчету.
При отсутствии прямых измерений деформаций растянутой арматуры для уточнения характера разрушения рекомендуется испытывать образцы арматуры, вырезанные из зоны разрушенного сечения. Путем сопоставления графиков "напряжения-деформации" этих образцов и образцов, отобранных при изготовлении, можно ориентировочно оценить уровень напряжений в арматуре при разрушении.
8.4. Теоретические разрушающие нагрузки следует определять по п. 5.9 с введением в расчет фактических прочностных характеристик бетона и арматуры.
8.5. Допустимое различие между опытной и теоретической разрушающей нагрузкой для опытных конструкций необходимо принимать в зависимости от типа конструкций, характера разрушения, задач испытаний.
Рекомендуются следующие ориентировочные значения допустимого расхождения между опытными и теоретическими разрушающими нагрузками:
для статически определимых конструкций .......... -5 ... +10%;
" " неопределимых конструкций ........ -5 ... +15%.
8.6. Прочность конструкции рекомендуется дополнительно оценивать по ГОСТ 8829-85. Если отношение разрушающей нагрузки к расчетной отличается от нормируемого значения коэффициента C, следует выяснить причины этого несоответствия.
При выполнении требований п. 8.5 причинами несоответствия могут быть:
значительные отклонения фактической прочности бетона и арматуры от средних значений;
излишние запасы, заложенные при проектировании (при превышении нормируемого значения коэффициента C);
использование при проектировании предпосылок, вызывающих снижение разрушающих нагрузок (при коэффициенте C меньше нормируемого);
случайные ошибки при проектировании.
8.7. Пригодность опытной конструкции к нормальной эксплуатации следует оценивать сопоставлением опытных и теоретических прогибов, нагрузок (усилий), вызывающих появление трещин, ширины раскрытия трещин, а также сопоставлением опытных значений прогибов и ширины раскрытия трещин с контрольными.
8.8. Теоретические значения прогибов, нагрузок (усилий), вызывающих появление трещин, ширины раскрытия трещин необходимо определять по тем же формулам, по которым выполняли расчет при проектировании конструкций, с введением в формулы фактических геометрических размеров сечений, натяжения арматуры, механических характеристик материалов и с учетом возраста испытываемой конструкции.
8.9. Допустимое расхождение между опытными и теоретическими значениями прогибов, нагрузок, вызывающих появление трещин, и ширины их раскрытия следует принимать в зависимости от типа конструкции и задач испытаний.
При отсутствии данных для установления этих требований допустимые значения можно принять такими же, как при оценке жесткости и трещиностойкости по ГОСТ 8829-85.
8.10. Опытный прогиб и опытная ширина раскрытия трещин при контрольных нагрузках, определенных на день испытания по методике ГОСТ 8829-85, не должны быть больше контрольных значений, указанных в ГОСТ 8829-85.
8.11. При невыполнении требований пп. 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9 и 8.10 необходимо проанализировать с использованием обработки показаний приборов возможные причины полученного расхождения. К их числу могут относиться ошибки при проектировании и изготовлении опытной конструкции, несоответствие схемы испытания, принятой при расчете, несоответствие заложенных при проектировании предпосылок действительной работе конструкции и др.
На основании проведенного анализа необходимо внести коррективы в проект опытной конструкции, изготовить и испытать ее заново.
описание основных особенностей опытной конструкции;
данные об изготовлении и использованных материалах;
прочностные и деформативные характеристики бетона и арматуры;
фактические размеры (расстояние между арматурными элементами, толщина защитного слоя, размеры поперечных сечений);
схемы дефектов, выявленных до начала испытания;
схемы расстановки приборов;
данные об оборудовании;
этапы испытания и ступени загружения;
графики, характеризующие работу приборов;
значения прогибов и ширины раскрытия трещин при расчетных и контрольных нагрузках;
нагрузки, вызывающие появление трещин (особенно в предварительно напряженных конструкциях и элементах этих конструкций);
разрушающие нагрузки и описание характера разрушения с фотографиями;
схемы трещин;
оценку конструкции с точки зрения изготовления, прочности, жесткости и трещиностойкости, рекомендации по внесению исправлений в проект или вывод о ее приемлемости.
![]() Рис. 8. Схема испытания пустотной панели перекрытия
1 - панель; 2 - поперечные траверсы; 3 - домкраты;
4 - опорные катки; 5 - силовой пол; 6 - тяги;
7 - прогибомеры для определения прогибов панели;
8 - индикаторы для измерения осадки опор
![]() Рис. 9. Схема испытания ребристой плиты покрытия
1 - плита; 2 - штучные грузы; 3 - струбцины для крепления
прогибомеров; 4 - опорные катки; 5 - силовой пол;
6, 7, 8 - прогибомеры для измерения прогибов соответственно
продольных и поперечных ребер и полки плиты; 9 - индикаторы
для измерения осадки опор; 10 - то же, для измерения
смещения концов арматуры
![]() Рис. 10. Схема испытания полей полки ребристых плит
1 - нагружаемые ячейки полки; 2 - опора; 3 - металлическая
пластина; 4 - опорные катки; 5 - индикаторы;
6 - прогибомеры
![]() Рис. 11. Схема испытания стропильной фермы
1 - ферма; 2 - поперечные траверсы; 3 - домкраты;
4 - продольные траверсы; 5 - тяги; 6 - опорные катки;
7 - башмаки; 8 - стойки; 9 - опорная тумба; 10 - индикаторы
для измерения осадки опор; 11 - прогибомер для измерения
удлинения нижнего пояса; 12 - прогибомеры для определения
прогибов; 13 - индикатор для определения втягивания
концов арматуры
![]() Рис. 12. Схема испытания решетчатой балки длиной 18 м
1 - балка; 2 - домкраты; 3 - поперечные траверсы;
4 - тяги; 5 - опорные катки; 6 - силовой пол;
7 - индикаторы для измерения осадки опор; 8 - прогибомер
для измерения удлинения нижнего пояса; 9 - прогибомер
для определения прогиба; 10 - страховочные стойки;
11 - индикатор для измерения смещения концов арматуры
![]() Рис. 13. Схема испытания свода из панелей-оболочек
длиной 24 м
1 - катковые опоры; 2 - грузовые площадки; 3 - свод;
4 - страховочная опора; 5 - подвески; 6 - прогибомеры
для измерения перемещения опор; 7 - прогибомеры
для измерения деформаций свода
![]() Рис. 14. Схема испытания ригелей
П - прогибомеры; И - индикаторы;
ДГ - гидравлические домкраты
![]() Рис. 15. Узел сопряжения ригеля с колонной
1 - ригель; 2 - домкрат; 3 - траверса; 4 - арматурные
выпуски из ригеля; 5 - ванная сварка; 6 - арматурные
выпуски из колонны; 7 - колонна; 8 - тяги;
9 - индикаторы; 10 - прогибомеры
![]() Рис. 16. Схема испытания панелей на сдвиг
1 - испытываемая панель; 2 - силовая рама; 3 - клинья;
4 - гидравлический горизонтальный домкрат; 5 - упор;
6 - растяжки; 7 - ограничители; 8 - катки;
9 - накладки; 10 - цилиндрический шарнир
![]() Рис. 17. Установка для испытания панелей на сжатие
1 - нижние траверсы; 2 - тяги; 3 - поперечные траверсы;
4 - домкраты; 5 - верхняя распределительная плита;
6 - распределительная балка; 7 - верхний продольный шарнир;
8 - столики для распределительной балки; 9 - стойки;
10 - испытываемая панель; 11 и 12 - боковые и торцовые
подкосы; 13 - стойки; 14 - нижняя распределительная
плита; 15 - нижний продольный шарнир
![]() Рис. 18. Схема стенда для испытания наружных стеновых
панелей при действии горизонтальных и вертикальных нагрузок
1 - опорные колонны; 2 - страховочная рама;
3, 15 - вертикальные и горизонтальные распределительные
траверсы; 4 - панель; 5 - домкрат в передвижной упорной
тележке; 6 - струбцины; 7 - опоры; 8 - анкерные болты;
9 - блоки; 10 - поддоны для грузов; 11 - деревянные
подкладки; 12 - подкосы блоков; 13 - горизонтальные тяги;
14 - вертикальные тяги
![]() Рис. 19. Схема испытания объемного блока жилого здания
а - нагружение объемного блока; б - расстановка приборов;
в - нагружение стены блока
1 - объемный блок; 2 - траверсы; 3 - тяги; 4 - домкраты;
5 - распределительный элемент; 6 - прогибомеры
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/rekomendaciya_rekomendacii/3/rekom_21047.html
На правах рекламы:
|