Примечание. При расчете на сейсмические воздействия ветровая нагрузка не учитывается.
1.11. Принимаемые для расчета геометрические размеры железобетонного ствола должны удовлетворять следующим условиям:
а) отношение высоты всего ствола или отдельного его участка к своему нижнему наружному диаметру должно быть не более 20-ти;
б) толщину стенок железобетонного ствола при диаметре ствола до 4,8 м следует принимать не менее 160 мм, при диаметре ствола свыше 4,8 до 7,2 м - не менее 180 мм; свыше 7,2 до 9,0 м - не менее 200 мм; свыше 9,0 до 12,0 м - не менее 250 мм; свыше 12,0 м - не менее 300 мм;
в) процент армирования горизонтальных сечений должен быть не менее 0,4, вертикальных сечений - не менее 0,2.
1.12. Предельно допустимая ширина раскрытия трещин в железобетонном стволе от температурного воздействия без учета пространственной работы ствола на ветровую нагрузку aдл. составляет 0,1 мм для верхней трети трубы, для остальной части - 0,2 мм. Предельно допустимая ширина раскрытия трещин от совместного воздействия температуры и пространственной работы ствола на ветровую нагрузку aкр. составляет для верхней трети трубы 0,2 мм, для остальной части 0,3 мм.
1.13. Расчет металлоконструкций площадок, балконов, лестниц, расположенных на наружной поверхности трубы, следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП II-23-81 на стальные конструкции. При этом, полезную нормативную нагрузку на площадки и балконы следует принимать 3,0 кН/м2 (300 кгс/м2), коэффициенты перегрузки: для собственного веса 1,1, для полезной нагрузки 1,4, для временной нагрузки 1,2.
1.14. Расчет оснований фундаментов дымовых труб производится по второй группе предельных состояний (по деформациям). Для оснований, сложенных скальными грунтами, расчет должен производиться по первой группе предельных состояний (по несущей способности).
1.15. Расчетная схема ствола трубы представлена на черт. 1.
![]() H - высота трубы;
I, II, ... k ... n - расчетные горизонтальные сечения;
H'1, H'2 ... H'k ... H'n - высота расчетных участков (зон);
Q1, Q2 ... Qk ... Qn - вес расчетных участков;
W1, W2 ... Wk ... Wn - горизонтальные силы от суммарной (средней и пульсационной составляющих) ветровой нагрузки на расчетную зону.
Черт. 1
2.1. Для несущих стволов монолитных железобетонных дымовых и вентиляционных труб следует предусматривать в условиях воздействия температур до 200 °C конструкционный тяжелый бетон, отвечающий требованиям ГОСТ 25192-82; при воздействии температур свыше 200 до 600 °C, а также для царг сборных железобетонных труб - конструкционный жаростойкий бетон, отвечающий требованиям ГОСТ 20910-82. Для фундаментов дымовых труб конструкционный тяжелый бетон по ГОСТ 25192-82 допускается применять в условиях воздействия температур до 250 °C.
2.2. Для ствола и фундамента дымовой трубы класс бетона по прочности на сжатие следует принимать, как правило, B22,5 (М300). При соответствующем обосновании допускается применение бетона класса B15 (М200) и B30 (М400).
2.3. Марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости назначается по табл. 9 СНиП 2.03.01-84 с учетом климатического района строительства, режима работы трубы и степени ответственности сооружения. В соответствии со СНиП 2.01.07-85 дымовые трубы высотой более 200 м относятся к I классу ответственности, дымовые трубы высотой до 200 м - ко II классу.
2.4. Для армирования ствола и фундамента железобетонных дымовых труб применяется арматура, отвечающая требованиям СНиП 2.03.01-84 и действующих Государственных стандартов, относящаяся к следующим видам:
стержневая арматурная сталь:
горячекатаная - гладкая класса А-I;
периодического профиля классов А-II и А-III.
В качестве рабочей арматуры ствола и фундамента следует преимущественно применять горячекатаную арматуру класса А-III;
проволочная арматурная сталь:
арматурная холоднотянутая проволока обыкновенная - периодического профиля класса Вр-I. Допускается применять в качестве конструктивной арматуры обыкновенную гладкую проволоку класса B-1.
2.5. Для закладных деталей, соединительных и упорных накладок, как правило, следует применять прокатную углеродистую сталь класса С38/23. Выбор марки стали и электродов для закладных деталей следует производить как для стальных сварных конструкций в соответствии с требованиями СНиП II-23-81 в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха в районе строительства трубы.
2.6. Для соединения царг сборных труб следует применять высокопрочные шпильки из стали марки 40ХН по ГОСТ 4543-71, гайки по ГОСТ 5915-70 из стали 35 или 40 по ГОСТ 1050-74 и шайбы из стали марки Ст5 по ГОСТ 380-88. Допускается изготовлять высокопрочные шпильки из других марок сталей в случае, если механические характеристики шпилек удовлетворяют изложенным требованиям.
Шпильки, гайки и шайбы должны быть термически обработаны.
Режим термической обработки должен обеспечивать временное сопротивление разрыву и твердость крепежных изделий в соответствии с требованиями ГОСТ 22356-77.
Для упорных накладок следует применять полосовую сталь по ГОСТ 103-76 марки Ст3.
2.7. За нормативное сопротивление шпильки
Расчетное сопротивление шпильки растяжению Rшп при расчете по первой группе предельных состояний определяется путем деления нормативного сопротивления на коэффициент надежности Kа = 1,10 и умножения на коэффициент условий работы
.2.8. Расчетные сопротивления арматуры растяжению и сжатию при расчете конструкций по предельным состояниям первой и второй групп, величины модуля упругости Es, коэффициенты
2.9. Футеровка, как правило, выполняется:
из кирпича керамического обыкновенного по ГОСТ 530-80 или лекального кирпича по ГОСТ 8426-75 на цементно-глиняном растворе;
из кирпича керамического обыкновенного или лекального на кислотоупорном растворе или замазке на основе калиевого или натриевого жидкого стекла;
из кирпича кислотоупорного по ГОСТ 474-80 на кислотоупорном растворе или замазке на основе натриевого или калиевого жидкого стекла;
из кирпича шамотного по ГОСТ 390-83 на жаростойком растворе;
из монолитного полимерцементного или полимерсиликатного бетона;
из жаростойкого бетона.
2.10. Для футеровки следует применять кирпич марки не ниже 100, бетон класса не ниже B12,5 (М150).
2.11. Материалы для тепловой изоляции принимаются, исходя из условий эксплуатации. Теплотехнические свойства теплоизоляционных материалов следует принимать по действующим стандартам.
2.12. Коэффициенты теплопроводности различных видов бетона, а также кирпича и теплоизоляционных изделий следует принимать по табл. 7 и 8 СНиП 2.03.04-84.
2.13. Марку стали для металлоконструкций следует принимать по СНиП II-23-81. При этом следует относить конструкции:
подвесок и деталей крепления - к 1 группе;
газоотводящих стволов, вставок, несущих площадок - ко 2 группе;
вспомогательных элементов - к 4 группе.
2.14. Типы электродов для ручной сварки металлоконструкций следует принимать по СНиП II-23-81.
(ДЛИТЕЛЬНЫЕ, КРАТКОВРЕМЕННЫЕ, ОСОБЫЕ) НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ
3.1. Ветровая нагрузка на дымовые трубы определяется как сумма средней и пульсационной составляющих в соответствии с указаниями СНиП 2.01.07-85.
3.2. В качестве расчетной схемы дымовой трубы при расчете на ветровую нагрузку принимается защемленный в основании консольный стержень постоянного или переменного сечения с разбивкой по высоте на несколько расчетных зон с приложенной в центре каждой зоны суммарной ветровой нагрузкой:
(1)где Д, H' - средний диаметр и высота расчетной зоны, м;
3.3. Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wm на высоте z над поверхностью земли определяется по формуле:
где wo - нормативное значение ветрового давления определяется по табл. 5 СНиП 2.01.07-85 в зависимости от ветрового района или по формуле:
![]() где Vo - скорость ветра на уровне 10 м над поверхностью земли для местности типа А, соответствующая 10-минутному интервалу осреднения и превышаемая в среднем в 5 лет (нормативная скорость ветра), м/с;
K - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте z, определяемый по табл. 6 СНиП 2.01.07-85 для местности типа А (для дымовых труб);
C - аэродинамический коэффициент лобового сопротивления определяется по схеме 14 приложения 4 СНиП 2.01.07-85.
3.4. Для определения пульсационной составляющей ветровой нагрузки wp необходимо выявить количество "S" форм собственных колебаний, учитываемых в расчете. Число "S" определяется из условия:
fs < fl < fs+1,
где fl - предельное значение частоты собственных колебаний, при котором допускается не учитывать силы инерции, возникающие при колебаниях по соответствующей собственной форме, определяемое по табл. 8 СНиП 2.01.07-85 в зависимости от ветрового района строительства трубы при
.Для дымовых труб, у которых f1 < fl < f2, где f1 и f2 - первая и вторая частота собственных колебаний, расчет выполняется только для 1 формы собственных колебаний.
3.5. Частота собственных колебаний трубы по i-ой форме
![]() где
.![]() Изменение величины
для стержней переменного сечения с упруго-податливой опорой (первая форма собственных колебаний): для стержней с соотношением для стержней с соотношением .При
величина .При
значения ![]() Изменение величины
для стержней переменного сечения с упруго-податливой опорой (вторая форма собственных колебаний): для стержней с соотношением для стержней с соотношением .При
значения Черт. 3
![]() Изменение величины
для стержней переменного сечения с упруго-податливой опорой (третья форма собственных колебаний): для стержней с соотношением для стержней с соотношением .При
значения ![]() где R - наружные радиусы железобетонного ствола, м;
r - внутренние радиусы железобетонного ствола, м;
- радиус инерции нижнего сечения железобетонного ствола, м;H - высота трубы, м;
A - площадь бетона нижнего сечения ствола, м2.
![]() где
Eb - модуль упругости бетона, тс/м2;
Cz - коэффициент податливости основания, принимаемый по табл. 3 в зависимости от сопротивления грунта сжатию Rгр;
Fф - площадь основания фундамента, м2.
Таблица 3
3.6. Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки wp, приложенной к середине расчетной зоны на высоте z определяется для каждой из учитываемых в расчете "S" форм собственных колебаний по формуле:
(4)где m - масса сооружения на уровне z, отнесенная к площади поверхности (Д·h), к которой приложена ветровая нагрузка, т;
yi - горизонтальное перемещение сооружения на уровне z по i-ой форме собственных колебаний, м.
3.7. Коэффициент динамичности
и логарифмического декремента колебания для железобетонных дымовых труб. Для значений коэффициент динамичности определяется по табл. 4.![]() График определения коэффициентов динамичности для железобетонных сооружений
(в зависимости от параметра:![]() где
wо - нормативное значение ветрового давления, Па;
fi - частота собственных колебаний трубы, 1/с)
(5)где n - число участков, на которое разбито сооружение;
Mk - масса K-го участка сооружения, т;
yki - горизонтальное перемещение центра K-го участка по i-ой форме собственных колебаний;
wpk - равнодействующая пульсационной составляющей ветровой нагрузки на K-ый участок, определяемая по формуле:
![]() где wm - определяется по формуле (2);
Для высших форм собственных колебаний коэффициент
3.9. Горизонтальное перемещение центра K-го участка на уровне z по i-ой форме собственных колебаний определяется по формуле:
(6)где
; .![]() Изменение коэффициентов C2/C1 и C3/C1 из уравнения формы колебаний для стержней переменного сечения с упруго-податливой опорой (первая форма соб. колебаний):
для стержней с соотношением для стержней с соотношением .При
C2/C1 и C3/C1 принимать по интерполяции.![]() Изменение коэффициентов C2/C1 и C3/C1 из уравнения формы колебаний для стержней переменного сечения с упруго-податливой опорой (вторая форма соб. колебаний):
для стержней с соотношением для стержней с соотношением .При
значения C2/C1 и C3/C1 принимать по интерполяции.Черт. 7
![]() Изменение коэффициентов C2/C1 и C3/C1 из уравнения формы колебаний для стержней переменного сечения с упруго-податливой опорой (третья форма соб. колебаний):
для стержней с соотношением для стержней с соотношением .При
значения C2/C1 и C3/C1 принимать по интерполяции.Проверку правильности определения относительных ординат 3-х форм собственных колебаний выполняют построением эпюр, которые должны иметь вид, представленный на черт. 9.
Формы собственных колебаний дымовой трубы
![]() Черт. 9
3.10. Кроме расчета ствола трубы на действие средней и пульсационной составляющих ветровой нагрузки, выполняется расчет ствола на действие турбулентного потока ветра, вызывающего резонансные колебания дымовой трубы.
3.11. Проверка на резонанс цилиндрических труб и труб с малой коничностью выполняется в тех случаях, когда критическая скорость ветра находится в пределах:
(7)где wо - среднее давление ветра см. п. 3.3;
V - максимально возможная скорость ветра в районе строительства трубы, м/с;
Vкр - критическая скорость ветра, вызывающая резонанс, м/с, определяется по формуле:
![]() где Д - наружный диаметр верхнего сечения трубы, м;
Т - период собственных колебаний трубы по 1-й форме, с.
3.11.1. Период собственных колебаний трубы Т определяется по формуле (3). Резонансная амплитуда колебаний верхнего конца дымовой трубы, как стержня переменного сечения, жестко защемленного в фундаменте, определяется по формуле:
![]() где Fo - амплитуда аэродинамической силы у свободного конца консольного цилиндра, Н/м, определяемая по формуле
;Bприв. - приведенная жесткость сечения, определяемая из условия равенства прогибов верхнего конца трубы и свободного конца консольного цилиндрического стержня от единичной нагрузки, распределенной по высоте трубы. Для цилиндрического стержня Bприв. = B.
3.11.2. Изменение резонансной амплитуды колебаний по высоте трубы принимают по закону параболы:
![]() где x - расстояние от основания трубы до рассматриваемого сечения, м;
![]() 3.11.3. Инерционные силы отдельных участков трубы, возникающие при колебаниях трубы, определяются по формуле:
![]() где
- круговая частота в 1/с.3.11.4. Изгибающий момент (Mдин) от инерционных сил, направленных горизонтально, определяется, как для консоли, защемленной в основании.
3.11.5. При Vкр >= 10 м/с необходимо учесть статическое воздействие ветра, имеющего скорость равную Vкр. Величина скоростного напора на 1 пог. м высоты трубы от статического воздействия критической скорости ветра имеет по всей высоте трубы постоянную величину, равную
![]() Изгибающий момент от статического воздействия критической скорости ветра определяется, как для консоли, жестко защемленной в основании, от равномерно распределенной нагрузки.
3.11.6. Расчетный изгибающий момент при резонансе Mрез. определяется по формуле:
![]() При Vкр < 10 м/с принимают Mст = 0 и тогда Mрез = Mдин.
3.11.7. В случае, когда Mрез. превышает величину изгибающего момента, принятого при расчете трубы на расчетную ветровую нагрузку, необходимо выполнить проверку сечений на действие резонансного момента Mрез.
3.12. При расчете на резонанс другие кратковременные нагрузки не учитываются.
3.13. Сейсмические воздействия следует определять в соответствии с требованиями СНиП II-7-81.
Расчет конструкций ствола, основания и фундамента дымовых труб, проектируемых для строительства в сейсмических районах, должен выполняться на основные и особые сочетания нагрузок с учетом сейсмических воздействий. Коэффициенты сочетаний нагрузок принимать по табл. 2 в п. 1.10.
3.14. Расчетные значения продольной и поперечной силы, изгибающего момента и других усилий, возникающих в конструкциях трубы от сейсмической нагрузки при условии статического действия ее на сооружение, следует определять по формуле:
![]() где Xi - значения усилий в рассматриваемом сечении, вызываемых сейсмическими нагрузками, соответствующими i-ой форме собственных колебаний;
n - число учитываемых в расчете форм колебаний.
При расчете дымовых труб усилия от сейсмических воздействий следует определять с учетом не менее трех форм собственных колебаний, если период первого тона собственных колебаний T1 более 0,4 с, и с учетом только первой формы, если T1 равно или менее 0,4 с.
3.15. Расчетная горизонтальная сейсмическая нагрузка Sik, приложенная к центру расчетной зоны и соответствующая i-ой форме собственных колебаний определяется по формуле:
где K1 - коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения сооружения, принимаемый по п. 2 табл. 3 СНиП II-7-81, равный 0,25;
K2 - коэффициент, учитывающий конструктивные решения сооружения, принимаемый по п. 8 табл. 4 СНиП II-7-81 равным 1. Расчетная сейсмичность сооружения принимается равной расчетной сейсмичности площадки строительства трубы по п. 1 табл. 5 СНиП II-7-81. Расчетная сейсмичность площадки строительства трубы определяется по табл. 1 СНиП II-7-81 в зависимости от сейсмичности района и категории грунтов по сейсмическим свойствам, залегающих в основании дымовой трубы;
Soik - значение сейсмической нагрузки для i-го тона собственных колебаний дымовой трубы, определяемое в предположении упругой деформации конструкции по формуле:
где Qk - вес участка дымовой трубы, сосредоточенный в точке K, т;
A - коэффициент, значение которого принимается равным 0,1; 0,2; 0,4 для расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов соответственно;
Во всех случаях значения
(10)где xik и xij - смещения оси дымовой трубы при собственных колебаниях по i-ому тону в точке K и во всех точках j, где приложен сосредоточенный вес участков ствола Qj, м.
Вертикальную сейсмическую нагрузку следует учитывать при расчете дымовой трубы на устойчивость против опрокидывания или против скольжения. Расчетная вертикальная сейсмическая нагрузка, приложенная к центру расчетной зоны и соответствующая i-той форме собственных колебаний, определяется по формулам (8) и (9), принимая коэффициенты K2 и
Коэффициент условий работы бетона при сейсмическом воздействии
3.16. Полученные расчетные сейсмические усилия (моменты, горизонтальные силы) в каждом сечении следует сравнить с расчетными ветровыми усилиями и дальнейший расчет сечений по I группе предельных состояний следует выполнять на усилия, которые окажутся большими. Расчет сечений по II группе предельных состояний при сейсмических воздействиях и резонансе не производится. Ширину раскрытия трещин, в этом случае, определяют от совместного действия температуры и нормативной ветровой нагрузки.
3.17. Расчет горизонтальных и вертикальных сечений железобетонного ствола дымовой трубы по первой и второй группе предельных состояний производится в соответствии с требованиями ГОСТ 27751-88, СТ СЭВ 1406-78, СНиП 2.03.01-84, СНиП 2.03.04-84 на строительные конструкции и основания, бетонные и железобетонные конструкции, в том числе, работающие в условиях воздействия высоких и повышенных температур.
Количество сечений и высоту расчетных зон следует определять в зависимости от высоты трубы и способа выполнения расчетов. При выполнении расчетов с применением ЭВМ количество сечений определяется возможностями машины. При выполнении расчетов без применения ЭВМ количество сечений следует назначать в зависимости от высоты трубы и требуемой точности определения усилий и деформаций.
Для сборных железобетонных дымовых труб высотой до 75 м расчетные сечения рекомендуется назначать через 10 - 15 м по высоте трубы, а также в местах изменения наружного диаметра и толщины стенки ствола, в зоне проемов для газоходов и на отметке сопряжения ствола с фундаментом.
Для монолитных железобетонных дымовых труб высотой от 75 до 150 м сечения рекомендуется назначать через 15 - 20 м по высоте трубы, для труб высотой от 150 до 250 м - через 20 - 30 м, для труб высотой более 250 м - через 30 - 45 м. Кроме того, расчетные сечения следует назначать на отметках изменения уклона образующей наружной поверхности, в зоне проемов для газоходов и на отметке сопряжения ствола с фундаментом.
3.18. Расчет сечений ствола по I группе предельных состояний (по прочности) выполняется на одновременное воздействие собственного веса, расчетной ветровой нагрузки и температурного воздействия дымовых газов. Расчет производится по деформированной схеме с учетом влияния прогиба трубы от ветра и крена фундамента (черт. 10 а и 10 б).
![]() а) прогиб от действия ветровой нагрузки;
б) прогиб от действия ветровой нагрузки с учетом крена фундамента;
в) прогиб от действия ветровой нагрузки с учетом прогиба от солнечной радиации и крена фундамента
Черт. 10
3.19. Прочность горизонтального сечения обеспечивается при условии, что напряжения в растянутой арматуре, равномерно расположенной по периметру сечения, не превышают предельно допустимых значений Rs, а сопротивление бетона сжатой зоны сечения не превышает предельно допустимых значений Rb. Сопротивление бетона растяжению принимается равным нулю.
3.20. Расчет сечений ствола по II группе предельных состояний выполняется на одновременное воздействие собственного веса, нормативной ветровой нагрузки, а также температурное воздействие дымовых газов с учетом прогиба ствола от нормативного ветра, солнечной радиации и крена фундамента (черт. 10 в). Ширина раскрытия вертикальных и горизонтальных трещин не должна превышать предельно допустимых значений, указанных в п. 1.12.
3.21. При расчете по I и II группе предельных состояний собственный вес следует принимать с коэффициентом перегрузки K = 1.
3.22. Определение напряжений от температурных воздействий следует производить при наибольшем значении температуры дымовых газов и расчетном значении минимальной температуры наружного воздуха (средней температуре наиболее холодной пятидневки).
при расчете горизонтальных сечений
в зонах изменения уклона образующей конической оболочки трубы при изменении этого уклона на величину большую 0,01;
в зонах ступенчатого изменения толщины стенки ствола при:
![]() где hв и hн - толщина стенки соответственно выше и ниже уступа;
в зоне сопряжения ствола трубы с фундаментом;
в зонах расположения монолитно связанного с оболочкой кольцевого ребра;
при расчете вертикальных сечений
в трубах высотой более 200 м, если отношение толщины стенки h к среднему радиусу кольцевого сечения r в каком-либо сечении удовлетворяет условию:
![]() 3.24. Усилия в горизонтальных сечениях ствола трубы определяются методом последовательных приближений.
Окончательными являются усилия n-го приближения, которые отличаются от (n - 1) приближения не более, чем на 5%.
При расчете горизонтальных сечений ствола трубы по первой и второй группам предельных состояний изгибающий момент определяется от соответствующих нагрузок и воздействий, указанных в п. 3.19 и 3.20.
а) для всех горизонтальных сечений ствола (черт. 11), исходя из конструктивных требований, задаются толщиной стенки и количеством вертикальной арматуры на 1 п.м длины окружности ствола, устанавливаемой у наружной и внутренней граней сечения. В расчете прочности горизонтальных сечений принимается суммарная площадь наружной и внутренней арматуры As + A's со средним радиусом установки r = 0,5(rнар + rвн);
б) определяют нормальные силы N (от собственного веса ствола, футеровки, площадок и т.п.) и изгибающие моменты от расчетной ветровой нагрузки. В первом приближении изгибающие моменты определяют без учета влияния прогиба трубы по формуле:
(11)где Wk - суммарная ветровая нагрузка, действующая на K-ю зону трубы;
hk - высота расчетной зоны;
в) определяют относительный эксцентриситет приложения нормальных сил по формуле:
(12)напряжений в сечении
![]() rн - наружный радиус сечения;
rв - внутренний радиус сечения;
rs - радиус установки арматуры;
r - средний радиус сечения;
ys - расстояние от центра трубы до центра тяжести растянутой арматуры;
yb - расстояние от центра трубы до центра тяжести сжатой зоны;
h - толщина стенки трубы;
ho - полезная высота сечения;
Черт. 11
Если Co удовлетворяет условию:
(13)где
для неослабленного сечения, то дальнейший расчет производят согласно перечислениям г) + н) данного пункта "Указаний". Если , то дальнейший расчет проводят согласно перечислениям о) и п) данного пункта "Указаний". (14)где
![]() где As + A's - площадь всей вертикальной арматуры в расчетном сечении при его ширине 100 см;
b - ширина полосы, равная 100 см;
д) определяют центральный угол
![]() ![]() Черт. 12
Для каждого расчетного сечения без проемов напряжения в бетоне сжатой зоны и в арматуре растянутой зоны сечения определяют по формулам:
(16)где
(17)При наличии в сечении проемов (черт. 13) напряжения в арматуре и бетоне от внешних нагрузок без учета температуры определяются по формулам:
(18) (19) (20)и строят эпюру кривизны. Принимая площадь эпюры кривизны за фиктивную нагрузку, определяют прогиб трубы y1 первого приближения, как изгибающий момент от фиктивной нагрузки в консоли, заделанной у верхнего конца трубы.
![]() а) сечение, ослабленное двумя проемами: один в сжатой, другой в растянутой зонах;
б) сечение, ослабленное двумя проемами, расположенными под углом
в) сечение, ослабленное тремя проемами, расположенными под углом 120°
Черт. 13
Прогибы ствола трубы от расчетного ветра суммируют с прогибами от крена фундамента. Для упругой линии прогибов трубы от крена фундамента принимается прямая линия:
(21)где z - расстояние от основания ствола до расчетного сечения, м;
ж) вычисляют дополнительный момент Mдоп от эксцентричного приложения нормальных сил, вследствие прогиба трубы;
з) находят изгибающий момент II-го приближения:
(22)и) по изгибающему моменту II-го приближения определяют кривизну и прогибы, вычисляют новый дополнительный момент
(23)который, как правило, отличается от M2 не более, чем на 5% и является окончательным;
к) принимая окончательное значение изгибающего момента M3, определяют новые окончательные значения Co и
л) определяют напряжения в бетоне сжатой зоны сечения от воздействия температуры по формуле:
где
(25)где tb и
nt - коэффициент перегрева, принимаемый при расчете по предельным состояниям:
первой группы - 1,1; второй группы - 1;
K - коэффициент в формуле (24) принимаемый при температуре наиболее нагретой поверхности до 200 °C равным 0,25; при температуре 200 °C и более - 0,17;
м) прочность сжатой зоны сечения обеспечивается при условии, если
(26) (27)Сжимающие напряжения в бетоне при
определяются по формуле (15);При Co < 0,4 - по формуле:
(28) (29)как для консольной балки с переменной по высоте жесткостью B равной:
где
J - момент инерции сечения:
для сечения без проемов
(31)для сечения с проемами
(32)
![]() ![]() Kc - коэффициент, принимаемый по табл. 5 в зависимости от перепада температур
.Таблица 5
3.26. При расчете ствола трубы по II-ой группе предельных состояний исходный изгибающий момент 1-го приближения в расчетных сечениях от нормативной ветровой нагрузки определяют путем деления расчетного момента M1 на коэффициент надежности по нагрузке
Дальнейший расчет сечений: определение напряжений в бетоне и арматуре, кривизны и отклонений, дополнительных моментов от прогиба трубы, выполняется в той же последовательности, что и для расчетных нагрузок, изложенной в п. 3.25. При этом, к суммарной эпюре прогибов от нормативного ветра и крена фундамента добавляется эпюра прогибов от солнечной радиации.
3.27. Упругая линия прогибов от солнечной радиации описывается параболой вида:
(33)где f - отклонение верха трубы от воздействия солнечной радиации принимается равным 0,005 высоты трубы;
H - высота трубы, м;
z - расстояние от основания трубы до расчетного сечения, м.
где
при определении
при определении
равным .................................................... 1,0
при стержневой арматуре периодического профиля ............. 1,0
гладкой .................................................... 1,3
при проволочной арматуре периодического профиля
и в канатах ................................................ 1,2
гладкой .................................................... 1,4
d - диаметр арматуры, мм;
вызываемое внешними нормативными нагрузками (ветер, крен, солнечная радиация)
вызываемое температурным воздействием дымовых газов
3.29. Напряжение в растянутой арматуре от температурного воздействия определяют по формуле
(37)где Mt и Z1 - окончательное значение температурного момента и плечо внутренней пары сил, определяемые методом последовательных приближений:
а) определяют предварительное значение относительной высоты сжатой зоны сечения по формуле
(38)б) определяют изгибающий момент, который может воспринять сечение
в) вычисляют значение момента образования трещин Мт по формуле:
где
(41)где As - площадь вертикальной арматуры, установленной у наружной грани ствола;
г) определяют значение коэффициента L по формуле:
д) определяют относительную высоту сжатой зоны по формуле:
(43)е) определяют значение коэффициента
Величина
ж) определяют плечо внутренней пары сил по формуле:
з) определяют жесткость сечения по формуле:
где
и) определяют значение момента Mt от воздействия температуры по формуле:
где кривизна от воздействия температуры
где ts - температура арматуры;
к) если величина Mt более, чем на 10% отличается от M, следует повторно определять значения L,
Полученное значение Mt должно удовлетворять условию:
(49)где
3.30. При
раскрытие горизонтальных трещин в стволе трубы определяют только от температурного воздействия.3.31. Расчет вертикальных сечений ствола выполняют по 1 и 2-ой группе предельных состояний на действие суммарного изгибающего кольцевого момента:
Mк = Mt + Mхк, (50)
где Mt - кольцевой изгибающий момент от температурного воздействия;
Mхк - кольцевой изгибающий момент, возникающий в результате работы ствола, как оболочки, при действии ветровой нагрузки, в сечениях, где имеет место соотношение
3.32. При расчете вертикальных сечений по 1-й группе предельных состояний температурный момент Mt определяется по формуле (47),
Прочность вертикального сечения обеспечивается, если напряжения в кольцевой арматуре, установленной у наружной грани сечения:
удовлетворяют условию
.3.33. При расчете вертикальных сечений по 2-й группе предельных состояний определение ширины раскрытия вертикальных трещин производится по формуле (34), где
3.34. Расчет кольцевой арматуры, устанавливаемой у внутренней грани вертикального сечения ствола, выполняется на действие суммарного кольцевого изгибающего момента
M'к = M't + Mхк,
где M't - кольцевой изгибающий момент от воздействия обратного температурного перепада
M'хк - кольцевой изгибающий момент, возникающий в результате работы трубы, как оболочки (см. п. 3.31); M'хк определяется по формулам (87) п. 3.49 с коэффициентом надежности по нагрузке
3.35. Прочность сжатой и растянутой зон определяется в соответствии с п. 3.25 "Указаний" с учетом особенностей работы сборных железобетонных дымовых труб умножением допускаемых значений Rb и Rs на коэффициент условий работы
.3.36. Дополнительный изгибающий момент в цилиндрических сборных трубах Mдоп, вызванный собственным весом трубы вследствие ее прогиба и крена фундамента, следует определять по формуле:
(52)где zо - расстояние от верха трубы до расчетного сечения;
(53)где
![]() K1 и K2 - коэффициенты, учитывающие податливость стыков соответственно в растянутой и сжатой зонах.
Значения коэффициентов K1 и K2 при стыках на высокопрочных шпильках следует определять по формулам:
(54) (55)где lст = lшп; Aст = Aшп - длина и площадь растягиваемой части шпильки;
ls, As - длина и площадь рабочей арматуры царги;
hшв - толщина шва между блоками;
hбл - высота блока-царги;
E's, E'ст - модули деформации рабочей арматуры царги и стыка растянутой зоны;
- модуль деформации бетона царги;E'шв - модуль деформации материала шва, принимаемый равным 0,5·105 кгс/см2
(56)где Es, Eн, Eшп - модули упругости материала рабочей арматуры, накладок и шпилек соответственно;
l - расстояние между стержнями рабочей арматуры каркаса, принимаемое по проекту;
bн - толщина листа накладки;
hн - высота накладки, определяемая по формуле:
(58)где As - суммарная площадь стержней каркаса;
Rst - расчетное сопротивление арматуры каркаса;
lн - расчетная длина упорных накладок, принимаемая равной расстоянию "l" между осями стержней каркаса;
Rн - расчетное сопротивление материала накладок;
(59)где As - суммарная площадь стержней арматуры одного каркаса;
- расчетное сопротивление шпильки Ks = 0,9;ms = 0,85;
3.38. Ширину раскрытия горизонтальных и вертикальных трещин в царгах следует определять в соответствии с п. 3.28 по формуле (34).
3.39. Ширина раскрытия швов между царгами определяется по формуле:
где Np - внешняя нагрузка, действующая на стык, определяемая по формуле:
(61)где
As - площадь сечения арматуры одного каркаса;
Nо - усилие предварительного напряжения шпильки, определяемое из условия:
(62) (63)где mt - коэффициент точности натяжения шпильки, принимаемый равным 0,75;
Rшп - расчетное сопротивление шпильки, определяемое согласно п. 3.37;
Nn - потери усилия предварительного напряжения шпильки, определяемые по формуле:
Значения коэффициентов податливости элементов системы шпильки
(66)h - толщина стенки царги;
u - определяется по формуле (57).
Значения неупругой деформации
где
(68) (69)3.40. Ширину раскрытия швов определять не требуется, если выполняется условие:
3.41. При применении для швов между блоками материалов, обладающих значительными неупругими деформациями, а также при невозможности осуществления требуемого обжатия швов целесообразно использовать тарельчатые пружины по ГОСТ 3057-79 в виде секций или пакетов.
а) из условий размещения пружины в пределах ниши и в зависимости от диаметра шпильки выбирают пружину с параметрами
б) количество секций i и пружин Пп в пакете на комплект для одной шпильки определяют последовательными приближениями, используя в качестве первого приближения формулы:
(71) (72) (73)где
Nр = Nос = Nо - Nп = Пп·P2;
fо = i·fm;
Nо = Пп·Pm;
![]() где P2 - наибольшее рабочее усилие, Н;
f2 - прогиб при усилии, мм;
fо - прогиб комплекта пружин из i секций при усилии предварительного напряжения шпильки Nо;
fр - прогиб комплекта пружин из i секций при остаточном усилии предварительного напряжения шпильки Noc после проявления потерь Nn, мм.
Значение неупругой деформации
Определенные значения i' и П'п, округляют до целых значений i, Пп;
в) по формуле (70) вычисляют усилие предварительного напряжения шпилек Nо и определяют новое значение неупругой деформации
Принятый комплект пружин должен удовлетворять условию:
(74)г) вычисляют коэффициент податливости принятого комплекта пружин по формуле:
(75)и по формуле (65) определяют
д) определяют потери усилия затяжки шпильки по формуле (64), проверяют условие (70) и по формуле (60) определяют ширину раскрытия шва.
при температурном воздействии
3.43. При расчете ствола трубы на температурное воздействие дополнительно к напряжениям, полученным по формулам (24) и (51) определяют напряжения в бетоне
1) стакан фундамента считается продолжением ствола трубы;
2) ствол трубы в зоне сопряжения с фундаментом считается цилиндрическим с высотой сечения равной толщине стенки ствола на отм. 0,000;
3) выступы фундаментной плиты за пределы стакана фундамента не учитываются; средний радиус фундаментной плиты принимается равным среднему радиусу ствола трубы на отм. 0,000.
При положительных значениях изменения средней температуры, напряжения
а) в зоне наибольшего увеличения температурного момента, примерно на расстоянии (2 - 2,5)S от уровня сопряжения ствола с фундаментом;
б) в уровне сопряжения ствола с фундаментом, где температурный момент имеет наибольшее значение другого знака, чем Mt - температурный момент, определенный без учета краевого эффекта.
При отрицательных значениях изменения средней температуры стенки <*>, напряжения
--------------------------------
<*> За ноль принимается температура замоноличивания ствола с фундаментом.
Дальнейший расчет производят следующим образом:
а) определяют параметр S, характеризующий жесткость сечения нагретой цилиндрической оболочки ствола, по формуле:
где B - жесткость сечения, принятая в результате расчетов по формуле (46) или (30);
б) определяют жесткость сечения плиты фундамента "B" по формуле (30), в которой значения
в) определяют краевые температурные усилия M1 и
(77)![]() где hф - высота фундаментной плиты;
или и изменение средней температуры бетона в рассматриваемом сечении стенки ствола трубы;г) определяют значения изгибающего момента
где значения коэффициентов
д) определяют значение суммарного температурного момента Mtc по формуле
(79)где Mt - температурный изгибающий момент в стволе трубы вдали от зоны сопряжения с фундаментом, принятый в результате расчетов по п. 3.28
е) при расчете горизонтальных сечений ствола трубы по первой группе предельных состояний определяют напряжение в бетоне по формуле:
(81)ж) при расчете горизонтальных сечений ствола трубы по второй группе предельных состояний определяют напряжение в растянутой арматуре
(82)где z1 ранее вычислено по формуле (45).
По напряжению
з) если в результате расчета по перечислениям е) и ж) данного пункта "Указаний" требуется установка дополнительной вертикальной арматуры, то она устанавливается в зависимости от места расположения наибольшего температурного момента, на высоту (от фундамента), равную:
S - при расположении наибольшего момента в уровне непосредственного сопряжения ствола с фундаментом;
4S - при расположении наибольшего момента на расстоянии (2 - 2,5)S от уровня сопряжения ствола с фундаментом.
3.44. При расчете вертикальных сечений определяют температурный изгибающий момент Mtr в зоне сопряжения ствола трубы с фундаментом при положительных и отрицательных значениях изменения средней температуры стенки ствола трубы и фундамента в сечениях, указанных в п. 3.43 по формуле:
(83)
где Mt - температурный изгибающий момент, определяемый по формуле (47) п. 3.28;
Если в результате расчета раскрытия трещин по формуле (34), в которой
, требуется установка дополнительной кольцевой арматуры, она устанавливается в пределах зон, указанных в п. 3.43.3.45. При расчете прочности и ширины раскрытия трещин в верхней краевой зоне ствола трубы температурные напряжения, полученные при расчете срединной зоны верхнего звена, следует увеличивать на 25% (учет влияния краевого эффекта).
Влияние краевого эффекта распространяется на зону величиной "S" от верха трубы, определяемую по формуле (76) для верхней зоны.
Если по расчету требуется дополнительная арматура, то она устанавливается в пределах этой зоны.
на ветровую нагрузку
3.46. Результирующие усилия в сечениях ствола трубы-оболочки от собственного веса и ветра находятся как сумма усилий, определенных в соответствии с разделом 3 настоящих "Указаний", усилий, учитывающих влияние пространственной работы гладких труб при действии ветра, а также усилий, возникающих в местах сопряжения различных элементов трубы (места углов перелома поверхности трубы, перепадов по толщине ее стенки, кольцевых ребер, зоны сопряжения трубы с фундаментом). Формулы для определения усилий даны для труб с H/Дн = 7 и H/Дн >= 25; для труб с 7 < H/Дн < 25 численные коэффициенты в формулах получаются линейной интерполяцией; (Дн - наружный диаметр ствола).
работы в гладком железобетонном стволе дымовой трубы
3.47. Продольные (меридиональные) нормальные силы определяются суммированием усилий от собственного веса конструкции и ветра, полученных из расчета трубы как консоли, и усилий, учитывающих пространственную работу сооружения (Nхм). Силы Nхм определяются по формулам:
где K - коэффициент, учитывающий изменение скоростного напора по высоте трубы;
h, rн - толщина стенки и радиус наружной поверхности трубы в расчетном сечении;
K1 - коэффициент, определяемый по формуле:
![]()
(85)В формулах (85)
При определении Nхм, принято, что соотношение
, где , то усилия, определенные по формулам (84), умножаются на коэффициент .3.48. Кольцевые нормальные силы (Nхк) слагаются из усилий, возникающих в гладком железобетонном стволе за счет его пространственной работы
где знак (+) соответствует
, а знак (-) .различных элементов трубы при действии собственного веса
и ветровой нагрузки
3.50. Для определения усилий в местах сопряжения двух участков ствола трубы с кольцевым ребром основная система принимается в соответствии с черт. 14 а. Для выбранной расчетной схемы составляются четыре уравнения совместности перемещений и углов поворота, сопрягаемых элементов трубы:
где x1 = M10, x2 = H10, x3 = M20, x4 = H20 - неизвестные моменты и распоры, определяемые из решения системы уравнений. Коэффициенты при неизвестных и свободные члены уравнений записываются следующими формулами:
(90)где hв, hн - толщины стенки трубы выше и ниже ребра;
rв, rн - радиусы срединных поверхностей трубы в горизонтальных сечениях;
Bв, Bн - соответственно жесткости стенки трубы выше и ниже ребра, определяемые по формуле (46) для полоски единичной ширины S = 1;
rр - радиус окружности, проходящей через центры тяжести вертикальных сечений ребра;
Jр - момент инерции сечения ребра относительно горизонтальной оси, проходящей через его центр тяжести;
Fр - площадь сечения ребра;
Nр1, Nр2 - погонные реакции от нагрузок в вертикальных связях основной системы.
Индексы "в", "р", "н" обозначают, что выражения относятся соответственно к верхнему участку трубы, ребру и нижнему участку трубы. Положительные направления сил и обозначения размеров узла трубы даны на черт. 14.
и принятые обозначения
![]() а) в узле сопряжения двух участков трубы с кольцевым ребром;
б) в узле сопряжения двух участков трубы без кольцевого ребра
Черт. 14
Для определения усилий в местах сопряжения двух участков трубы без ребра основная система принимается в соответствии с черт. 14 б.
Для выбранной расчетной схемы составляется два уравнения совместности углов поворота и перемещений сопрягаемых элементов:
где x1 = M10, x2 = H10 - неизвестные момент и распор;
![]() Коэффициенты при неизвестных в уравнениях определяются формулами (89), то есть принимается, что:
![]() Свободные члены определяются по формулам:
(92)3.51. Определение усилий в зоне сопряжения ствола с фундаментом следует проводить для двух случаев его работы: 1) когда принимается, что силы трения между подошвой фундамента и основанием отсутствуют; 2) когда отсутствуют радиальные перемещения подошвы фундамента (расчетные схемы черт. 15 б, в). Неизвестные момент и распор (x1 = M30, x2 = H30) в обоих случаях определяются из решения системы уравнений совместности углов поворота и перемещения сопрягаемых элементов.
![]() а) усилия в основной системе и принятые обозначения;
б, в) расчетные схемы.
Черт. 15
(93)где
; ; ; .При свободном радиальном перемещении фундамента по основанию, коэффициенты при неизвестных и свободные члены уравнений, характеризующие работу фундаментного кольца (с индексом "ф"), определяются выражениями:
(94)где Eф - модуль упругости материала фундамента;
Jф - момент инерции вертикального сечения кольца фундамента относительно горизонтальной оси, проходящей через центр тяжести сечения;
rф - радиус окружности, проходящей через центры тяжести вертикальных сечений фундамента;
Jо - главный момент инерции горизонтальной площадки участка основания фундамента, ограниченного двумя вертикальными радиальными сечениями, размещенными друг от друга на единичном расстоянии по окружности радиуса rф;
Pсб - вес участка фундамента, ограниченного вертикальными радиальными сечениями;
Kо - коэффициент постели основания;
Fф - площадь вертикального сечения фундамента.
При отсутствии радиальных перемещений фундамента по основанию коэффициента при неизвестных и свободные члены уравнений определяются выражениями
(95)3.52. Распределение усилий в стенке ствола трубы вдоль линейных образующих ее поверхности определяется по формулам
(96) (97)где
x - текущая координата.
3.53. Усилия в кольцевом ребре определяются формулами
Mр = rрMкр,где
Mр - изгибающий момент в ребре;
Nr - сумма сил распора (за положительное принято направление внутрь кольца);
Mкр - суммарный крутящий момент от всех сил и моментов, действующих на участок ребра единичной длины, относительно центра тяжести его вертикального сечения.
3.54. Усилия в кольцевом фундаменте определяются формулами
где
Mф,
Формулы (98) применяются при свободном радиальном перемещении фундамента по основанию, а формулы (99) при отсутствии таких перемещений.
различных элементов трубы при температурном воздействии
3.55. Пространственная работа ствола трубы от изменения температурного перепада и средней температуры учитывается при расчете труб в тех же случаях, что при действии внешних нагрузок.
3.55.1. Краевые температурные моменты M10 и поперечные силы H10 в зоне сопряжения ствола трубы с кольцевым ребром, выполняемым обычно в местах резкого изменения уклона и толщины ствола, определяются из решения канонических уравнений (88), свободные члены которых определяются как перемещения в основной системе от воздействия температуры по формулам
(100)3.55.2. В зоне сопряжения ствола трубы с кольцевым фундаментом (черт. 15 а) краевые температурные усилия находят при решении системы уравнений (91). При этом величины свободных членов определяют так же, как и в предыдущем случае.
3.56. По полученным при решении уравнений (88), приведенных в п. 3.50, краевым моментам M10 и поперечным силам H10 определяют значения
![]() 3.57. Значения суммарного температурного момента Mtc определяют по формуле
![]() где Mt - температурный изгибающий момент в стволе трубы вдали от зон сопряжения, принятый в результате расчетов по п. 3.28;
![]() с монолитной футеровкой
3.58. Определение усилий в статически неопределимых конструкциях от воздействия температуры должно производиться по формулам строительной механики с принятием действительной жесткости сечений, методом последовательных приближений до тех пор, пока величина усилия, полученная в последнем приближении, будет отличаться от усилий предыдущего приближения не более, чем на 5%.
3.59. Усилия, действующие в сечениях двухслойных дымовых труб (железобетонный ствол с футеровкой из монолитного бетона, уложенного вплотную к стволу) следует определять с учетом веса футеровочного слоя. Температурные усилия в железобетонном стволе также следует определять с учетом теплозащитных свойств футеровки. При определении же напряжений в железобетонном стволе от этих усилий в расчет следует принимать только площадь сечения бетона ствола и арматуры без учета площади сечения бетона футеровки.
3.60. При расчете двухслойных железобетонных дымовых труб необходимо учитывать изменения механических и упругопластических свойств бетона и арматуры в зависимости от температуры воздействия. Расчетные схемы должны быть установлены в соответствии с условиями действительной работы в предельном состоянии, с учетом, в необходимых случаях, пластических свойств бетона и арматуры, наличия трещин в растянутом бетоне, а также влияния усадки и ползучести бетона как при нормальной температуре, так и при воздействии повышенных и высоких температур.
Расчеты должны выполняться в соответствии со СНиП по специально разработанным программам с применением машинных методов расчета.
4.1. Расчет естественного основания под фундамент трубы следует выполнять в соответствии со СНиП 2.02.01-83.
Расчет оснований, сложенных нескальными грунтами, производится по второй группе предельных состояний (по деформациям). Расчет оснований, сложенных скальными грунтами, производится по первой группе предельных состояний (по несущей способности).
4.2. Расчет свайного основания под фундамент трубы следует выполнять в соответствии со СНиП 2.02.03-85 на свайные фундаменты.
4.3. Фундаменты дымовых труб следует рассчитывать в соответствии с руководством по расчету статически неопределимых железобетонных конструкций (М., Стройиздат, 1975 г.), а также СНиП 2.03.01-84.
При расчете фундаментных плит следует также учитывать рекомендации, изложенные в руководстве по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа (М., Стройиздат, 1984).
4.4. Расчет температурных полей при подземном вводе газоходов следует выполнять в соответствии с указаниями по тепловому расчету конструкций тепловых агрегатов.
Обязательное
НАПРЯЖЕНИЯ В АРМАТУРЕ И БЕТОНЕ
КОЛЬЦЕВЫХ ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ СЕЧЕНИЙ
![]() Напряжения в арматуре и бетоне кольцевых внецентренно сжатых сечений, ослабленных одним проемом в сжатой зоне
.![]() Напряжения в арматуре и бетоне кольцевых внецентренно сжатых сечений, ослабленных одним проемом в сжатой зоне
.![]() Напряжения в арматуре и бетоне кольцевых внецентренно сжатых сечений, ослабленных двумя проемами в сжатой зоне
.![]() Напряжения в арматуре и бетоне кольцевых внецентренно сжатых сечений, ослабленных двумя проемами в сжатой зоне
.![]() Напряжения в арматуре и бетоне кольцевых внецентренно сжатых сечений, ослабленных двумя проемами в сжатой зоне
.![]() Напряжения в арматуре и бетоне кольцевых внецентренно сжатых сечений, ослабленных двумя проемами в сжатой зоне
.Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/vsn_vedomstvennye-stroitelnye-normy/0/vsn_96085.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||