Руководства, Инструкции, Бланки

Руководство По Проектированию Бетонных И Железобетонных Конструкций Из Ячеистых Бетонов img-1

Руководство По Проектированию Бетонных И Железобетонных Конструкций Из Ячеистых Бетонов

Рейтинг: 4.9/5.0 (1629 проголосовавших)

Категория: Руководства

Описание

Скачать Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов

Документ содержит основные положения по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов. В руководстве приведены данные о материалах, применяемых в указанных конструкциях, рекомендации по расчету и конструктивные требования. Даны примеры расчета. Руководство предназначено для инженерно-технических работников проектных организаций.

1. Общие указания
Основные положения
Основные расчетные требования
2. Материалы для бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов
Ячеистый бетон
Раствор для монтажных швов и бетон для замоноличивания стыков
Нормативные и расчетные характеристики ячеистых бетонов
Арматура
Нормативные и расчетные характеристики арматуры
3. Расчет элементов бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов по предельным состояниям первой группы
Расчет бетонных элементов по прочности
Внецентренно сжатые элементы
Изгибаемые элементы
Расчет железобетонных элементов по прочности
Расчет по прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента
Изгибаемые элементы прямоугольного, таврового и двутаврового сечения
Внецентренно сжатые элементы прямоугольного сечения
Общий случай расчета
Расчет по прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента
Расчет сечений, наклонных к продольной оси элемента, на действие поперечной силы
Расчет сечений, наклонных к продольной оси элемента, на действие изгибающего момента
Расчет железобетонных элементов на косой изгиб при симметричном армировании
Расчет железобетонных элементов на местное действие нагрузки
4. Расчет элементов железобетонных конструкций по предельным состояниям второй группы
Расчет железобетонных элементов по образованию трещин
Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси элемента
Расчет железобетонных элементов по раскрытию трещин
Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси элемента
Расчет элементов железобетонных конструкций по деформациям
Определение кривизны железобетонных элементов на участках без трещин в растянутой зоне
Определение кривизны железобетонных элементов на участках с трещинами в растянутой зоне
Определение прогибов
5. Конструктивные требования
Минимальные размеры сечения элементов
Защитный слой бетона
Минимальные расстояния между стержнями арматуры
Анкеровка арматуры
Продольное армирование элементов
Поперечное армирование элементов
Сварные соединения арматуры
Стыки элементов сборных конструкций
Отдельные конструктивные требования
Приложение 1. Основные виды ячеистых бетонов
Приложение 2. Расчет ячеистобетонных элементов прямоугольного сечения на действие ,сжимающей продольной силы М
Приложение 3. Определение проектной марки бетона на заводе
Приложение 4. Расчет опорных сечений сжатых элементов, примыкающих к горизонтальным растворным монтажным швам
Приложение. Примеры расчета бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов
Приложение 6. Таблицы для расчета железобетонных элементов
Приложение 7. Основные буквенные обозначения

НИИЖБ Госстроя СССР
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
ЦНИИпромзданий
ЛенЗНИИЭП
ЦНИИЭП жилища
УралпромстройНИИпроект Госстроя СССР

Другие статьи

Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов

Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов

Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов

Документ содержит основные положения по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов. В руководстве приведены данные о материалах, применяемых в указанных конструкциях, рекомендации по расчету и конструктивные требования. Даны примеры расчета. Руководство предназначено для инженерно-технических работников проектных организаций.

1. Общие указания

Основные расчетные требования

2. Материалы для бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов

Раствор для монтажных швов и бетон для замоноличивания стыков

Нормативные и расчетные характеристики ячеистых бетонов

Нормативные и расчетные характеристики арматуры

3. Расчет элементов бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов по предельным состояниям первой группы

Расчет бетонных элементов по прочности

Внецентренно сжатые элементы

Расчет железобетонных элементов по прочности

Расчет по прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента

Изгибаемые элементы прямоугольного, таврового и двутаврового сечения

Внецентренно сжатые элементы прямоугольного сечения

Общий случай расчета

Расчет по прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента

Расчет сечений, наклонных к продольной оси элемента, на действие поперечной силы

Расчет сечений, наклонных к продольной оси элемента, на действие изгибающего момента

Расчет железобетонных элементов на косой изгиб при симметричном армировании

Расчет железобетонных элементов на местное действие нагрузки

4. Расчет элементов железобетонных конструкций по предельным состояниям второй группы

Расчет железобетонных элементов по образованию трещин

Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси элемента

Расчет железобетонных элементов по раскрытию трещин

Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси элемента

Расчет элементов железобетонных конструкций по деформациям

Определение кривизны железобетонных элементов на участках без трещин в растянутой зоне

Определение кривизны железобетонных элементов на участках с трещинами в растянутой зоне

5. Конструктивные требования

Минимальные размеры сечения элементов

Защитный слой бетона

Минимальные расстояния между стержнями арматуры

Продольное армирование элементов

Поперечное армирование элементов

Сварные соединения арматуры

Стыки элементов сборных конструкций

Отдельные конструктивные требования

Приложение 1. Основные виды ячеистых бетонов

Приложение 2. Расчет ячеистобетонных элементов прямоугольного сечения на действие ,сжимающей продольной силы М

Приложение 3. Определение проектной марки бетона на заводе

Приложение 4. Расчет опорных сечений сжатых элементов, примыкающих к горизонтальным растворным монтажным швам

Приложение. Примеры расчета бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов

Приложение 6. Таблицы для расчета железобетонных элементов

Приложение 7. Основные буквенные обозначения

Руководство составлено в развитие главы СНиП II-21-75 "Бетонные и железобетонные конструкции"

Разработан. Главная инсп. Госархстройнадзора России

Разработан. Журнал Бюллетень строительной техники

Разработан. Минстрой Республики Саха (Якутия)

Разработан. НИИЖБ Госстроя СССР

Разработан. Правительство Республики Калмыкия

Разработан. Управление Центрального Промышленного округа Госгортехнадзора России

Разработан. УралпромстройНИИпроект Госстроя СССР

Разработан. Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Разработан. ЦНИИ промзданий

Разработан. ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко

Разработан. ЦНИИЭП жилища

Принят. Государственная налоговая служба РФ

Принят. ПНИИИС Госстроя СССР

Утвержден. ВНИИК Минхимпрома

Утвержден. НИИЖБ Госстроя СССР

Утвержден. Типография Кандалакшский коммунист

СН 277-80 Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона

СНиП II-21-75 Бетонные и железобетонные конструкции

× Помните!
Вся полученная прибыль с сайта идет на развитие проекта, оплату услуг хостинг-провайдера, еженедельные обновления базы данных СНИПов, улучшение предоставлямых сервисов и услуг портала.
Скачайте «Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов» и внесите свой малый вклад в развитие сайта!

© СНИПОВ.нет 2016. Все права защищены.
Перепечатка материалов сайта только с разрешения правообладателей.

ПОСОБИЕ К СНиП -84 ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ

Выдержка из документа: ПОСОБИЕ К СНиП 2.03.01-84 ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ПОСОБИЕ К СНиП 2.03.01-84 ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ

ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ

Утверждено
приказом НИИЖБ Госстроя СССР

от 16 апреля 1985 г. № 20

Рекомендовано к изданию секцией теории железобетона и арматуры НТС НИИЖБ Госстроя СССР.

Содержит основные положения по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов. Приведены данные о материалах, применяемых в указанных конструкциях, рекомендации по расчету и конструктивные требования. Даны примеры расчета.

Для инженерно-технических работников проектных организаций.

При пользовании Пособием необходимо учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале «Бюллетень строительной техники», «Сборнике изменений к строительным нормам и правилам» Госстроя СССР и информационном указателе «Государственные стандарты СССР» Госстандарта.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Пособие распространяется на проектирование элементов бетонных и железобетонных конструкций из различных видов ячеистых бетонов автоклавного и неавтоклавного твердения, применяемых в конструкциях гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий.

Поскольку конструкции из ячеистых бетонов выполняются только в виде стеновых панелей, плит покрытий и перекрытий, то многие виды расчетов, предусмотренные СНиП 2.03.01-84, в Пособии не приводятся, в частности, расчеты кольцевых сечений на растяжение и кручение, выносливость, ширину раскрытия и закрытия косых трещин, влияние поперечной силы на прогиб, а также расчеты косвенного армирования.

В скобках указаны номера пунктов, таблиц и формул СНиП 2.03.01-84.

В Пособии использованы материалы разработок НИИСК и ДонпромстройНИИпроекта Госстроя СССР, ВНИИстрома, НИПИсиликатобетона Минстройматериалов СССР, НИИстроительства Госстроя ЭССР, ЛенЗНИИЭПа Госгражданстроя, а также ряда других научно-исследовательских и проектных организаций, высших учебных заведений, предприятий, изготовляющих изделия из ячеистых бетонов, строительных и монтажных организаций, осуществляющих строительство зданий с применением конструкций из ячеистых бетонов, а также использован опыт эксплуатации таких зданий. Пособие разработано НИИЖБ (кандидаты техн. наук К.М.Романовская, В.В.Макаричев) и ЦНИИСК им. Кучеренко (канд. техн. наук Н.И.Левин).

Замечания и предложения просьба направлять в НИИЖБ и ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР по адресу: 109389, Москва, 2-я Институтская, д. 6.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Пособие составлено к СНиП 2.03.01-84 и может быть использовано при проектировании элементов конструкций зданий и сооружений для гражданского, промышленного и сельскохозяйственного строительства из различных автоклавных и неавтоклавных ячеистых бетонов, работающих при систематическом воздействии температур не выше 50 о С и не ниже минус 70 °С, а именно:

а) бетонных однослойных, работающих на изгиб и внецентренное сжатие;

б) железобетонных однослойных с обычным армированием, работающих на изгиб и внецентренное сжатие;

в) железобетонных двухслойных с обычным армированием и предварительно напряженных, работающих на изгиб.

Автоклавные и неавтоклавные ячеистые бетоны, предусмотренные настоящим Пособием, должны соответствовать требованиям ГОСТ 25485-82.

Виды применяемых ячеистых бетонов приведены в прил. 1.

Проектирование ячеисто бетонных конструкций для сейсмических районов допускается при условии выполнения требований СНиП II-7-81.

1.2. При проектировании элементов конструкций из ячеистых бетонов следует руководствоваться общими требованиями СТ СЭВ 384-76, СНиП II-6-74, СНиП II-3-79, СНиП 2.01.01-82, СНиП 2.03.01-84, а также требованиями настоящего Пособия.

1.3. Проектирование бетонных и железобетонных конструкций для работы в условиях агрессивной среды следует вести с учетом дополнительных требований, предъявляемых СНиП 2.03.11-85.

1.4. В целях обеспечения долговечности конструкций из ячеистых бетонов следует предусмотреть защиту их от увлажнения грунтовыми водами и интенсивного увлажнения атмосферными осадками, для чего рекомендуется применять защитно-декоративные отделки наружных поверхностей стен окрасочными составами, поризованными растворами с дроблеными каменными материалами в соответствии с СН 277-80.

1.5. Однослойные конструкции из ячеистых бетонов следует предусматривать для зданий с относительной влажностью воздуха внутри помещений до 60 %, а при наличии пароизоляции на внутренней поверхности стен - для зданий с влажностью воздуха внутри помещений до 75 %.

Допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании вместо устройства пароизоляции увеличение толщины элементов стен исходя из условия исключения выпадания конденсата на их внутренней поверхности. Двухслойные конструкции с внутренним слоем из тяжелого бетона допускаются к применению без специальных мер защиты при влажности воздуха внутри помещений до 75 %.

1.6. Расчетная зимняя температура наружного воздуха и влажность окружающей среды определяются в соответствии с п. 1.8 СНиП 2.03.01-84.

1.7. Теплотехнический расчет элементов конструкций из ячеистых бетонов следует производить в соответствии со СНиП II-3-79.

Теплофизические характеристики ячеистых бетонов для наружных ограждающих конструкций в случае их отсутствия в СНиП II-3-79 рекомендуется принимать на основании опытных данных.

1.8. В рабочих чертежах, технических условиях на элементы конструкций из ячеистого бетона следует указывать вид ячеистого бетона и его характеристики: класс бетона по прочности на осевое сжатие, марку надежности, прочность бетона при отпуске изделий с завода, а для элементов наружных ограждающих конструкций также марку по морозостойкости.

Кроме того, должны быть указаны вид, класс и марка стали для арматуры и закладных деталей.

1.9. При проектировании конструкций из ячеистых бетонов следует учитывать требования, предъявляемые СН 277-80 к способу их формования (литьевому, по вибротехнологии, по резательной технологии), и другие требования этой Инструкции.

1.10. Автоклавные ячеистые бетоны рекомендуется применять в зданиях и сооружениях I, II и III классов по степени ответственности.

Неавтоклавные ячеистые бетоны рекомендуется применять в зданиях и сооружениях II и III классов по степени ответственности.

Примечание. Классы по степени ответственности следует принимать по «Правилам учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций», утвержденным постановлением Госстроя СССР № 41 от 19 марта 1981 г.

1.11. При проектировании следует предусмотреть защиту арматуры и закладных деталей от коррозии в соответствии с СН 277-80.

1.12. Автоклавные и неавтоклавные ячеистые бетоны могут применяться в следующих элементах конструкций:

а) одно- и двухслойных панелях наружных и однослойных панелях внутренних стен;

б) одно- и двухслойных плитах покрытий;

в) неармированных и армированных стеновых крупных блоках;

г) неармированных стеновых мелких блоках.

Примечания 1. Проектирование конструкций стен из мелких блоков осуществляется в соответствии со СНиП II-22-81, а прочностные характеристики ячеистых бетонов принимаются согласно настоящему Пособию.

2. Армированные крупнозернистые элементы из неавтоклавных ячеистых бетонов могут применяться при отсутствии в них недопустимых усадочных трещин.

3. Применение ячеистых бетонов в конструкциях внутренних стен и междуэтажных перекрытий допускается только при соответствующем технико-экономическом обосновании.

1.13. Стеновые панели из автоклавных ячеистых бетонов разрешается применять в зданиях независимо от их этажности при условии обеспечения расчетом необходимой прочности и деформативности.

Усилия, на которые рассчитываются ячеисто бетонные стеновые панели и крупные блоки, а также стены из мелких блоков, определяются расчетом в зависимости от способа соединения наружных и внутренних стен или несущих каркасов (колонн, ригелей и плит перекрытий).

При жестком соединении наружных и внутренних стен с помощью сварки закладных деталей или замоноличивания арматурных выпусков стены рассчитываются как совместно работающие, т.е. как несущие. В этом случае нагрузки, приходящиеся на наружные стеновые панели или блоки из ячеистых бетонов, определяются из общего расчета зданий как совместной системы продольных, поперечных и горизонтальных дисков с учетом соотношения упругопластических свойств ячеистого бетона и материала внутренних конструкций зданий.

При соединении наружных ячеисто бетонных стен с внутренними несущими конструкциями зданий (колоннами или стенами) с помощью горизонтальных гибких стержней и при наличии зазора между стенами и внутренними конструкциями элементы стен (панели или блоки) рассчитываются как самонесущие.

Для бескаркасных зданий, имеющих жесткое соединение (монолитную связь) между стенами из неавтоклавных ячеистых бетонов, предельной высотой следует считать три этажа.

1.14. Двухслойные плиты перекрытий или покрытий рекомендуется проектировать из слоя тяжелого бетона, плотного силикатного бетона класса по прочности не менее В 10 при армировании без предварительного напряжения и не менее В 17,5 с предварительным напряжением.

ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.15. Основные расчетные требования к проектированию бетонных и железобетонных однослойных конструкций из ячеистых бетонов принимаются в соответствии с п.п. 1.10-1.13 и 1.19-1.22 СНиП 2.03.01-84, двухслойных предварительно напряженных с учетом п.п. 1.17; 1.18 и 1.23-130 СНиП 2.03.01-84.

1.16(1.16). К трещиностойкости конструкций из ячеистых бетонов предъявляются требования только 2- и 3-й категорий, т.е. допускается ограниченное по ширине кратковременное и длительное раскрытие трещин. Ко 2-й категории относятся предварительно напряженные двухслойные конструкции с арматурой классов A-V, A-VI и проволокой классов B-II и Bp- II диаметром 3,5 мм и более. Предельно допустимая ширина раскрытия трещин для данных конструкций принимается кратковременная acrc1= 0,2 мм .

Однородные конструкции и конструкции с другими видами арматуры относятся к 3-й категории трещиностойкости. Предельно допустимая ширина раскрытия трещин для данных конструкций принимается: кратковременная acrc1=0,4 мм, длительная acrc2= 0,3 .

При расчете ширины раскрытия трещин коэффициент надежности по нагрузке (постоянной, длительной и кратковременной) gf принимается равным 1.

Указанные категории требований к трещиностойкости железобетонных конструкций относятся к трещинам, нормальным к продольной оси элемента.

Во избежание раскрытия продольных трещин следует принимать конструктивные меры (устанавливать соответствующую поперечную арматуру), а для предварительно напряженных элементов, кроме того, ограничивать значения сжимающих напряжений в бетоне в стадии предварительного обжатия (см. п. 1.29 СНиП 2.03.01-84).

Примечание. В конструкциях, в которых арматура покрывается антикоррозионным составом, допускается ширина раскрытия трещин acrc2 до 0,5 мм.

1.17. Прогибы элементов железобетонных конструкций из ячеистых бетонов не должны превышать предельно допустимых значений, указанных в п. 1.20 СНиП 2.03.01-84.

Для элементов покрытий сельскохозяйственных зданий производственного назначения, если прогибы не ограничиваются технологическими или конструктивными требованиями, предельно допустимые прогибы принимаются равными при пролетах: до 6 м - 1/150 пролета, от 6 до 10 м - 4 см.

1.18. (1.21). При расчете по прочности бетонных и железобетонных элементов на действие сжимающей продольной силы должен приниматься во внимание случайный эксцентриситет ea, обусловленный не учтенными в расчете факторами. Эксцентриситет ea в любом случае принимается: не менее 1/600 длины элемента или расстояния между его сечениями, закрепленными от смещения, и 1/30 высоты сечения; не менее 2 см для несущих стен и 1 см для самонесущих стен.

Для элементов статически неопределимых конструкций значение эксцентриситета продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения ea принимается равным эксцентриситету, полученному из статического расчета конструкции, но не менее ea.. В элементах статически определимых конструкций эксцентриситет ео находится как сумма эксцентриситетов - определяемого из статического расчета конструкции и случайного.

Расчет сжатых бетонных элементов прямоугольного сечения (в том числе армированных симметричной конструктивной арматурой) при величине эксцентриситета, определенного в соответствии с указанием настоящего пункта, 0 <ea£0,225h и расчетной длине элемента l0£20h допускается производить в соответствии с прил. 2.

1.19. Расстояние между температурно-усадочными швами устанавливается в соответствии с п. 1.22 СНиП 2.03.01-84.

1.20. При статических и теплотехнических расчетах элементов ячеисто бетонных конструкций следует учитывать среднюю установившуюся влажность ячеистого бетона, принимаемую по табл. 1.

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ

Пособие к СНиП -84 по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов, страница №3

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ Определение кривизны железобетонных элементов
на участках без трещин в растянутой зоне

4.6. Расчет элементов железобетонных конструкций из ячеистых бетонов по деформациям на участках без трещин должен производиться с учетом указаний пп. 4.23-4.26 СНиП 2.03.01-84.

Определение кривизны железобетонных элементов
на участках с трещинами в растянутой зоне

4.7 (4.27). На участках, где в растянутой зоне образуются нормальные к продольной оси элемента трещины, кривизны изгибаемых и внецентренно сжатых элементов прямоугольного сечения должны определяться по формуле

М - момент относительно оси, нормальной к плоскости действия момента и проходящей через центр тяжести площади сечения арматуры S, от всех внешних сил, расположенных по одну сторону от рассматриваемого сечения, и от усилия предварительного обжатия Р;

z - расстояние от центра тяжести площади сечения арматуры s до точки приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне сечения над трещиной, определяемое по указаниям п. 4.8;

y s - коэффициент, учитывающий работу растянутого бетона на участке с трещинами и определяемый согласно п. 4.8;

n - коэффициент, характеризующий упругопластическое состояние бетона сжатой зоны и принимаемый по табл. 17;

y b - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения крайнего сжатого волокна бетона по длине участка с трещинами и принимаемый равным 0,7;

j f - коэффициент, определяемый по формуле (72);

x - относительная высота сжатой зоны бетона, определяемая согласно указаниям п. 4.8;

Ntot - равнодействующая продольной силы N и усилия предварительного обжатия Р. Для элементов, выполняемых без предварительного напряжения, усилие Р принимается равным нулю.

* Допускается повышать значения коэффициента n и снижать значение коэффициента j b2 при продолжительном действии нагрузки и влажности окружающей среды 50 % и выше:

для элементов без вентилируемых каналов n - не более 0,26;

j b2 - не менее 1,5;

« « с вентилируемыми каналами n - не более 0,2;

j b2 - не менее 2.

П р и м е ч а н и е. Для конструкций, подвергаемых усиленной карбонизации (животноводческие здания) при влажности окружающей среды выше 60 %, значения коэффициентов n и j b2 принимаются соответственно не более 0,1 и не менее 3.

4.8 (4.28). Значение x вычисляется по формуле

но принимается не более 1.

es,tot - эксцентриситет силы N tot относительно центра тяжести площади сечения арматуры S, соответствует заменяющему моменту М (п. 4.7) и определяется по формуле

Значение z вычисляется по формуле

Для внецентренно сжатых элементов величина z должна приниматься не более 0,97e s,tot.

4.9 (4.29). Значение коэффициента y s для двухслойных предварительно напряженных элементов конструкций определяется по формуле

но принимается не более 1; при этом следует принимать величину

Для изгибаемых элементов, выполняемых без предварительного напряжения арматуры, последний член в правой части формулы (76) допускается принимать равным нулю.

j ls - коэффициент, учитывающий влияние длительности действия нагрузки и принимаемый по табл. 36 СНиП 2.03.01-84;

es,tot - см. формулу (74);

Здесь Wpl - см. формулу (138) СНиП 2.03.01-84, допускается принимать по формуле (58);

М r и М rp - см. п. 4.5 СНиП 2.03.01-84 и п. 4.2, при этом за положительные принимаются моменты, вызывающие растяжение в арматуре.

Для однослойных конструкций из ячеистого бетона (без предварительного напряжения) значение y s вычисляется по формуле

j l - коэффициент, принимаемый равным:

при непродолжительном действии нагрузки для арматуры:

периодического профиля - 0,6;

при продолжительном действии нагрузки независимо от профиля арматуры - 0,8.

Mser - момент, воспринимаемый сечением элемента из расчета по прочности при расчетных сопротивлениях арматуры и бетона для предельных состояний второй группы.

4.10 (4.30). Полная кривизна для участка с трещинами в растянутой зоне должна определяться по формуле

где - кривизна от непродолжительного действия всей нагрузки, на которую производится расчет по деформациям согласно указаниям п. 1.20 СНиП 2.03.01-84;

- кривизна от непродолжительного действия постоянных и длительных нагрузок;

- кривизна от продолжительного действуя постоянных и длительных нагрузок;

- кривизна, обусловленная выгибом элемента вследствие усадки и ползучести бетона от усилия предварительного обжатия и определяемая по формуле (158) с учетом указаний п. 4.25 СНиП 2.03.01-84.

Кривизны , и определяются по формуле (69), при этом и вычисляют при значениях y s и n. отвечающих непродолжительному действию нагрузки, а - при значениях y s и n. отвечающих продолжительному действию нагрузки. Если значения и оказываются отрицательными, то они принимаются равными нулю.

Определение прогибов

4.11 (4.31). Прогиб fm. обусловленный деформацией изгиба, определяется по формулам:

где - изгибающий момент в сечении х от действия единичной силы, приложенной по направлению искомого перемещения элемента в сечении х по длине пролета, для которого определяется прогиб;

- полная кривизна элемента в сечении х от нагрузки, при которой определяется прогиб; значения определяются по формуле (79), знак принимается в соответствии с эпюрой кривизны;

mf - коэффициент, зависящий от характера загружения, принимаемый по табл. 4 прил. 3;

l - расчетный пролет изгибаемого элемента.

Для изгибаемых элементов постоянного сечения без предварительного напряжения арматуры, имеющих трещины на каждом участке, в пределах которого изгибающий момент не меняет знака, кривизну допускается вычислять для наиболее напряженного сечения, принимая кривизну для остальных сечений такого участка изменяющейся пропорционально значениям изгибающего момента.

5. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 (5.1). При проектировании бетонных и железобетонных конструкций для обеспечения условий их изготовления, требуемой долговечности и совместной работы арматуры и бетона надлежит выполнять конструктивные требования, изложенные в настоящем разделе.

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

5.2 (5.2). Минимальные размеры сечений бетонных и железобетонных элементов из ячеистых бетонов, определяемые из расчета по действующим условиям и соответствующим группам предельных состояний, должны назначаться с учетом экономических требований, необходимости унификации опалубочных форм и армирования, а также условий принятой технологии изготовления конструкций.

Кроме того, размеры сечения элементов железобетонных конструкций должны приниматься такими, чтобы соблюдались требования в части расположения арматуры в сечении (толщины защитных слоев бетона, расстояния между стержнями и т. п.) и анкеровки арматуры.

5.3 (5.3). Минимальная толщина сборных железобетонных плит из ячеистых бетонов должна определяться из условия обеспечения требований к расположению арматуры по толщине плиты и соблюдения требуемой толщины защитных слоев бетона согласно п. 5.5.

Гибкость lo /i сжатых бетонных и железобетонных элементов из ячеистых бетонов следует принимать не более 70.

При проектировании конструкций из ячеистых бетонов необходимо избегать резкого изменения размеров сеченый элементов, образования гнезд, четвертей, а если же они неизбежны, то все входящие углы должны быть армированы.

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ БЕТОНА

5.4 (5.4). Защитный слой бетона для рабочей арматуры должен обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном на всех стадиях работы конструкции, а также защиту арматуры от внешних атмосферных, температурных и т. п. воздействий.

5.5. Толщина защитного слоя бетона принимается в соответствии с п. 5.5 СНиП 2.03.01-84 не менее диаметра рабочей арматуры и не менее, мм:

25 — для продольной рабочей арматуры в однослойных элементах конструкций и 15 — в двухслойных плитах толщиной больше 100 мм при расположении рабочей арматуры в слое тяжелого бетона, а также для арматуры внутренних перегородок при средней плотности ячеистого бетона более 1000 кг/м 3 ;

15 — для поперечных стержней сварных каркасов плит перекрытий и стеновых панелей;

10 — для анкерной арматуры.

В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах концы продольных стержней ненапрягаемой арматуры должны отстоять от торца элемента не более чем на 10 мм.

5.6. Толщина защитного слоя бетона для предварительно напряженных двухслойных элементов из ячеистого бетона на участке зоны передачи усилий от арматуры на бетон принимается в соответствии с пп. 5.7 и 5.8 СНиП 2.03.01-84.

МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ
МЕЖДУ СТЕРЖНЯМИ АРМАТУРЫ

5.7 (5.11). Расстояния в свету между стержнями арматуры по высоте и ширине сечения должны обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном и назначаться с учетом удобства укладки и уплотнения бетонной смеси; для предварительно напряженных конструкций должны также учитываться степень местного обжатия бетона и габариты натяжного оборудования (домкратов, зажимов и т.п.), а также возможность обеспечения прохождения штыковых вибраторов.

Минимальное расстояние в свету между стержнями продольной сжатой арматуры и продольной растянутой арматуры принимается не менее трех диаметров и не менее 50 мм.

При cтесненных условиях допускается располагать стержни арматуры попарно (без зазора между ними) таким образом, чтобы при бетонировании горизонтальные спаренные стержни находились один над другим.

П р и м е ч а н и е. Расстояние в свету между стержнями периодического профиля принимается по номинальному диаметру без учета выступов и ребер.

5.8. Расстояние между поперечными анкерными стержнями в свету принимается не менее 50 мм; расстояние от начала опасной наклонной трещины до ближайшего расчетного анкерного (поперечного) стержня принимается не менее 100 мм (черт. 11).

Черт. 11. Примеры анкеровки арматуры плит из ячеистого бетона
на опорах растянутых стержней
а - вариант, при котором два или большее число расчетных анкерующих стержней, располагающихся в пределах опорного участка, приваривают с одной стороны продольных рабочих стержней; б - вариант, при котором эти же анкерующие стержни привариваются с двух сторон продольных рабочих стержней; 1 - расчетные анкерующие стержни; 2 - наклонная трещина АНКЕРОВКА АРМАТУРЫ

5.9. Анкеровка арматуры, расположенной в тяжелим слое бетона двухслойных элементов конструкций, производится в соответствии с пп. 5.13-5.15 СНиП 2.03.01-84.

Анкеровка рабочей арматуры, расположенной в однослойных элементах конструкций, производится с помощью приваренных к ней поперечных стержней.

Число и диаметр анкерующих поперечных стержней определяется расчетом в соответствии с требованиями, изложенными в пп. 3.27-3.28.

Найденное по расчету число анкерующих поперечных стержней размещается на участках от торца элемента до начала наиболее опасного наклонного сечения (см. черт. 11).

При этом расстояние между поперечными стержнями устанавливается в соответствии с п. 5.8, а расстояние от конца анкеруемых стержней до первого поперечного стержня принимается не более 10 мм.

В пределах опорного участка изгибаемых элементов (за гранью опоры) располагается не менее двух расчетных поперечных стержней.

Длина опорного участка изгибаемых элементов принимается не менее 1/100 их длины и не менее 7 см.

Если по расчету установка поперечных анкерных стержней не требуется, то по конструктивным требованиям к каждому продольному стержню приваривается хотя бы один поперечный анкерный стержень.

При невозможности выполнить условия настоящего пункта, а также для повышения степени надежности заделки концов растянутых рабочих стержней (если это требуется по расчету) на их концах предусматриваются специальные анкеры, устанавливаемые по расчету на смятие бетона под анкерами.

5.10 (5.15). Для обеспечения анкеровки всех продольных стержней арматуры, заводимых за грань опоры, на крайних свободных опорах изгибаемых элементов должны выполняться следующие требования:

а) если соблюдается условие (44), длина запуска растянутых стержней за внутреннюю грань свободной опоры должна составлять не менее 5d и не менее 7 см;

б) если условие (44) не соблюдается, длина запуска стержней за внутреннюю часть свободной опоры должна быть не менее 10 d.

При расположении арматуры в тяжелом слое бетона двухслойных конструкций длина зоны анкеровки lan определяется согласно п. 5.14 СНиП 2.03.01-84.

5.11. У концов предварительно напряженных двухслойных элементов должна быть установлена конструктивная поперечная арматура, охватывающая все напрягаемые стержни и выполненная в виде отдельных стержней или сеток корытообразной формы.

Площадь сечения поперечной арматуры должна составлять не менее 2 % площади напрягаемой арматуры на длине 2lр. но не менее 50 см от грани опоры.

ПРОДОЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

5.12. Для армирования элементов конструкций из ячеистого бетона ненапрягаемой арматурой должна предусматриваться только сварная арматура в виде плоских сеток или объемных каркасов. Арматура в виде отдельных стержней или вязаных каркасов допускается к применению для работы на местные усилия (например, в углах проемов и т. п.). Устройство крюков на концах рабочих стержней не рекомендуется.

5.13. Минимальный процент продольной рабочей арматуры (в процентах от площади сечения бетона) железобетонных конструкций из ячеистого бетона принимается в соответствии с п. 5.16 и табл. 38 СНиП 2.03.01-84 и не менее:

для продольной арматуры S в изгибаемых к внецентренно сжатых элементах при расчете на основные нагрузки - 0,05;

то же, при расчете по прочности в своей плоскости, а также на собственный вес при распалубке и монтаже - 0,03;

для конструктивной арматуры S и S ¢. устанавливаемой без расчета в сжатых и изгибаемых элементах, - 0,02.

Число стержней сжатой и растянутой рабочей арматуры в плитах должно быть не менее трех на 1 м ширины плиты. Сжатая арматура, вводимая в расчет элементов из ячеистого бетона классов В5 и ниже, принимается диаметром не менее 6 мм.

5.14. В соответствии с п. 5.17 СНиП 2.03.01-84 в однослойных элементах из ячеистого бетона максимальный диаметр рабочей арматуры не должен превышать, мм: 16 - при бетоне классов В10 и ниже и 20 - при бетоне классов В12,5 и выше.

ПОПЕРЕЧНОЕ АРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

5.15 (5.22). У всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура, предусматривается также поперечная арматура, охватывающая крайние продольные стержни.

Расстояние между стержнями поперечной арматуры, устанавливаемой конструктивно параллельно поверхностям плит и между поперечной арматурой в виде вертикальных хомутов в плитах и панелях, должно быть не более 600 мм и не более удвоенной ширины грани элемента.

В стеновых панелях высотой более 600 мм допускается увеличивать расстояние между конструктивными вертикальными стержнями в центре пролета (на расстояние 1/4 от опор) до 1200 мм.

При армировании элементов каркасами-лесенками расстояние между поперечными конструктивными стержнями в каркасах должно быть не более удвоенной высоты поперечного стержня, не более 500 мм и не более 40 d.

5.16. Расстояние между стержнями поперечной арматуры, определяемое расчетом на поперечную силу, устанавливается в соответствии с этим расчетом, но не менее указанного в п. 5.15.

5.17. В двухслойных ячеистобетонных элементах поперечную арматуру, устанавливаемую на сдвиг между двумя слоями, рекомендуется выполнять вертикальной в случае профилированной (ребристой) поверхности сопряжения нижнего железобетонного слоя и наклонной в случае гладкой поверхности сопряжения.

СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ АРМАТУРЫ

5.18. Устройство стыков рабочей арматуры внахлестку без сварки, а также обрыв стержней рабочей арматуры в пролете изгибаемых элементов и по высоте внецентренно сжатых элементов из ячеистого бетона не рекомендуется.

Допускается стыкование сварных сеток внахлестку не в рабочем направлении (например, в поперечном для балочных ребристых и плоских плит).

5.19. Сварные соединения арматуры и закладных деталей в конструкциях из ячеистого бетона производят в соответствии с пп. 5.32—5.41 СНиП 2.03.01-84.

СТЫКИ ЭЛЕМЕНТОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

5.20. Стыки сборных элементов из ячеистых бетонов выполняются с учетом требований пп. 5.42-5.45 СНиП 2.03.01-84.

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.21. При проектировании однослойных элементов конструкций из ячеистых бетонов необходимо выполнять конструктивные требования в соответствии с пп. 5.47-5.52 СНиП 2.03.01-84, при проектировании двухслойных предварительно напряженных конструкций требования пп. 5.53, 5.57, 5.58, 5.61 СНиП 2.03.01-84.

5.22. Минимальная ширина (длина) простенков в крупноблочных зданиях из ячеистобетонных элементов принимается не менее 50 см в несущих и не менее 40 см в самонесущих стенах; в самонесущих стеновых панелях из ячеистого бетона размером на комнату рекомендуется минимальная ширина простенка 50 см.

5.23. Стеновые панели высотой в один этаж при наличии в них проемов следует армировать каркасом по контуру проемов.

5.24. При устройстве в панелях уступов для опирания на них перемычек уступы должны армироваться двумя стержнями или сетками; диаметр стержней принимается не менее 8 мм.

5.25. Усиление опорных сечений внецентренно сжатых элементов конструктивной арматурой осуществляется установкой у торца элемента сварных сеток числом не менее двух при расстояниях между ними по высоте не более 7 см. Диаметр стержней принимается не менее 4 мм, размер ячейки - не менее 7 см, толщина защитного слоя сетки у торцов панели должна быть не более 20 мм.

РАЗНОВИДНОСТИ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ

Согласно ГОСТ 25485-82 бетоны подразделяются по условиям твердения, видам порообразования и видам вяжущих и кремнеземистых компонентов.

По условиям твердения они подразделяются на автоклавные (твердеющие в среде насыщенного водяного пара при давлении выше атмосферного) и на неавтоклавные, твердеющие при атмосферном давлении в паровой среде или путем применения электропрогрева. Для неавтоклавных ячеистых бетонов применяется также обогрев с помощью электронагревательных и других приборов.

По виду порообразователей, необходимых для создания пористой структуры, ячеистые бетоны подразделяются на газобетоны (вспучиваемые при помощи алюминиевой пудры) и на пенобетоны, изготовляемые с помощью различных пенообразователей.

В качестве кремнеземистого компонента применяются тонкомолотые кварцевые или полевошпатные пески и золы тепловых электростанций, а также другие вторичные продукты (отходы) промышленности.

Применяются следующие виды основных вяжущих: цементное, известковое, смешанное (цементно-известковое), сланцезольное (из высокоосновных зол) и шлаковое. Другие сочетания этих видов вяжущих, а также гипса, щелочи и основных химических добавок регламентируются Инструкцией по изготовлению изделий из ячеистого бетона (СН 277-80).

В соответствии с указанными пятью основными видами вяжущих и при различных сочетаниях их с основными кремнеземистыми компонентами (песок или зола) и порообразователями (газ или пена) различаются следующие пять групп основных разновидностей современных ячеистых бетонов:

на цементном вяжущем, в том числе с добавкой извести (газобетон, пенобетон, газозолобетон и пенозолобетон);

на известковом (силикатном) вяжущем, в том числе с добавкой гипса, цемента или шлака (газосиликат, пеносиликат, газозолосиликат, газосиликальцит);

на смешанном (известково-цементном) вяжущем, в том числе с добавкой шлака (газосиликатобетон, газозолосиликатобетон, пеносиликатобетон и др.);

на шлаковом вяжущем (в виде молотого гранулированного шлака) в сочетании с известью, гипсом или щелочью (газошлакобетон, пеношлакобетон, газозолошлакобетон и др.);

на сланцезольном вяжущем в виде высокоосновной золы (газосланцезолобетон и пеносланцезолобетон).

Названия основных разновидностей ячеистых бетонов приведены в табл. 1.

1 На газосиликальцит ГОСТ 25485-82 не распространяется.

Из этих разновидностей в качестве неавтоклавных рекомендуются в основном ячеистые бетоны на цементном и шлаковом вяжущем: газобетон и пенобетон, газозолобетон, пенозолобетон, газошлакобетон и т. д.

Указанный в таблице газосиликальцит является разновидностью газосиликата. Он отличается от газосиликата способом помола песка — в дезинтеграторе вместо обычной шаровой мельницы. Вследствие более грубого помола песка в дезинтеграторе газосиликальцит является более тяжелым материалом, чем газосиликат.

Разновидности ячеистых бетонов по областям применения (по назначению), прочности и средней плотности также регламентируются ГОСТ 25485—82. В ГОСТе указано, что автоклавные бетоны со средней плотностью D300 (ПлЗОО) и D400 (Пл400) являются теплоизоляционными, бетоны с плотностью от D 500 (Пл500) до D900 (Пл900) - конструкционно-теплоизоляционными, а от D1000 (Пл1000) до D 1200 (Пл1200) - конструкционными.

Для каждой из этих плотностсй для автоклавных бетонов предусмотрено три класса бетона по прочности на сжатие В (три марки бетона М по прочности на сжатие), которые должны обеспечиваться заводами.

Для неавтоклавных ячеистых бетонов предусмотрена градация на две разновидности по прочности, которые частично совпадают с прочностями автоклавных ячеистых бетонов.

Разновидности конструкционно-теплоизоляционных и конструкционных ячеистых бетонов приведены в табл. 2.

Марки бетонов по прочности при осевом сжатии (М)
и классы по прочности на сжатие (В) для бетонов

по средней плотности

автоклавных и
неавтоклавных

Данная градация автоклавных ячеистых бетонов на три разновидности по прочности на сжатие характеризует технологический уровень каждого предприятия, вид и качество исходного сырья.

Для передовых предприятий, выпускающих конструкции из автоклавных ячеистых бетонов, рекомендуется проектировать их в расчете на повышенные классы (марки) для каждой плотности бетона, приведенные в табл. 2 (графы 2 и 3).

Для многих предприятий, выпускающих освоенные в настоящее время автоклавные ячеистые бетоны обычной прочности, следует принимать классы (и марки), приведенные в табл. 2 (графы 4 и 5). Неавтоклавные ячеистые бетоны низких прочностей (см. табл. 2) могут использоваться лишь в малонагруженных элементах, в которых не требуется более высокая прочность бетона.

Согласно ГОСТ 25485-82, неавтоклавные ячеистые бетоны должны соответствовать по прочности на сжатие классам (и маркам), приведенным в последних четырех графах табл. 2.

Задания на проектирование конструкций из ячеистых бетонов во всех случаях должны содержать конкретные указания, на предприятия какого технологического уровня ориентирован данный проект: на предприятия, выпускающие ячеистые бетоны повышенной, обычной или пониженной прочности.

Требования к ячеистым бетонам по морозостойкости, по коэффициентам теплопроводности и поропроницаемости, а также максимальные величины сорбционной влажности и усадки принимаются по ГОСТ 25485-82.

РАСЧЕТ ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
НА ДЕЙСТВИЕ СЖИМАЮЩЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СИЛЫ

Расчет сжатых бетонных элементов прямоугольного сечения (в том числе армированных симметричной конструктивной арматурой) при величине эксцентриситета 0 < еа £ 0,225 h (см. п. 1.18) и расчетной длине lо £ 20h допускается производить из условия

где a = 0,85 - для автоклавных ячеистых бетонов;

a = 0,75 - для неавтоклавных ячеистых бетонов;

А - площадь поперечного сечения элемента;

y o - коэффициент, учитывающий влияние эксцентриситета и принимаемый равным

j b - коэффициент, принимаемый по следующей таблице:

Обозначения, принятые в таблице:

Nl - продольная сжимающая сила от действия постоянных и длительных нагрузок;

N - продольная сила от действия всех нагрузок (постоянных, длительных и кратковременных).

П р и м е ч а н и е. При промежуточных значениях lo /h и Nl /N коэффициенты j b определяются по интерполяции.

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ
РАСЧЕТ СЖАТЫХ БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Пример 1. Даны размеры сечения сжатого элемента внутренней несущей стены: ширина b 1 м; высота сечения в плоскости действия изгибающего момента (толщина стены) h = 0,24 м; высота этажа Н = 2,56 м; нижние и верхние опоры стены - шарнирные. Стена запроектирована из автоклавных газобетонных панелей с конструктивной арматурой; газобетон плотностью 800 кг/м 3 при классе бетона по прочности на сжатие В3,5 (50 кгc/cм 2 ). Расчетная установившаяся влажность газобетона 10 % (по массе), влажность газобетона при отпуске с завода 25 % (по массе).

Расчетные продольные силы:

от постоянной и длительной нагрузок N l = 175,7 кН (17,93тс);

от кратковременной нагрузки Nst = 22,7 кН (2,32 тc);

полная продольная сила N = Nl + Nst = 175,7 + 22,7 = 198,4 кН (20,24 тc);

эксцентриситет продольной силы е o = 0,02 м;

расчетная длина элемента lо = Н = 2,56 м.

Требуется проверить несущую способность элемента стены в пролетном сечении, в середине высоты стены.

Р а с ч е т. По табл. 6 при классе бетона по прочности на сжатие В3,5 (50 кгс/см 2 ) Rb = 2,2 МПа (22,4 кгс/см 2 ); по табл. 7 принимаются следующие коэффициенты условий работы: g b2 = 0,85; g b9 = 0,90; g b11 = 0,85. С учетом коэффициентов условий работы расчетная призменная прочность Rb1 = g b2 • g b9 • g b11 • Rb = 0 ,85 • 0,9 • 0,85 • 2,2 = 1,43 МПа (14,59 кгс/см 2 ). Гибкость элемента l o. h = 2,56. 0,24 = 10,7.

1. Согласно п. 3.3 при гибкости > 4 необходимо учитывать влияние прогибов на несущую способность элемента путем умножения эксцентриситета eо на коэффициент h. вычисленный согласно п. 3.6.

Согласно п. 3.6, для автоклавного газобетона коэффициент b = 1,3. Отношение изгибающих моментов

j l = l + b = 1 + 1,3 × 0,88 = 2,14.

Согласно табл. 9 для класса бетона по прочности на сжатие В3,5 МПа (50 кгс/см 2 ) и плотности бетона 800 кг/м 3 начальный модуль упругости E = 3400 МПa ( 34 700 кгс/см 2 ):

I = = 0 ,001152 м 4.

Согласно п. 3.6 коэффициент d е = ео. h = 0,083.

d e,min = 0,5 - 0,01 - 0,01Rb1 = 0,5 - 0,01 × 10,7 - 0,01 × 1,43 = 0,379; d e = 0,083 < d e,min = 0,379, поэтому принимаем d e = 0,379.

= 589 ,2 кН (60,12 тс).

Ab = bh = 1 × 0,24 = 0,1797 м 2.

По формуле (1) расчетная несущая способность элемента стены

Nс = a Rb1 Ab = 0,85 × 1,43 × 1000 × 0,1797 = 218,4 кН (22,29 тс) >

> N = 198,40 кН (20,24 тс).

Таким образом, несущая способность элемента стены в пролетном сечении достаточна.

2. Согласно прил. 2, при l о. h = 10,7 и N l. N = 0,88 коэффициент j b = 0,884.

Полная площадь поперечного сечения равна А = bh = 1 × 0,24 = 0,24 м 2.

По формуле (2) прил. 2

y o = 1 - = 1 - = 0,833.

По формуле (1) прил. 2 несущая способность элемента стены равна Nc = a j b Rb1 A y o = 0,85 × 0,884 × 1,43 × 1000 × 0,24 × 0,833 = 214,8 кН (21,92 тс) > N = 198,4 кН (20,24 тс).

Следовательно и в этом случае несущая способность стены в пролетном сечении достаточна.

Пример 2. Дано: сжатый элемент внутренней несущей стены из газобетона плотностью D800 кг/м 3. класс бетона по прочности на сжатие B3,5 (50 кгс/см 2 ); элемент стены шириной b = 1 м и толщиной 0,24 м. Железобетонные плиты междуэтажных перекрытий из обычного тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В15 ( R4 = 200 кгс/см 2 ) опираются на элемент стены на глубину d1 = d2 = 0,1 м. Стык междуэтажных перекрытий и несущих стен - платформенный (см. чертеж прил. 4); толщина растворного шва t = 0,02 м, проектная марка раствора R2 = 100 кгс/см 2. замоноличивание полостей между торцами панелей и перекрытий выполнено тяжелым бетоном класса по прочности на сжатие В15 ( R3 = 200 кгс/см 2 ), R1 = 50 кгс/см 2. В опорном сечении действует нагрузка N = 190 кН (19,39 тс).

Требуется проверить несущую способность опорного сечения элемента стеновой панели в зоне платформенного стыка.

Р а с ч е т. Согласно п. 3.6, в опорном сечении коэффициент h = 1,0. Расчет выполняем в соответствии с п. 3 прил. 4.

По формуле (4) прил. 4, коэффициент x1 равен

x1 = = 0,945.

Коэффициент m 1 по формуле (3) прил. 4 равен

По формуле (3) принимаем m 1 = 0,9; х2 = 1. Коэффициент m 0 = m 2 и по формуле (5) равен

m 2 = = 0,825 > 0,8 .

Согласно формуле (5), m 0 = m 2 = 0,8.

По формуле (2) определяем

Ab = = 0,2 м 2 .

Несущую способность в опорном сечении определяем по формуле (1) прил. 4 Nc = a m o Rb1 Ab = 0,85 • 0,8 • 1,43 • 0,2 • 1000 = 194,5 кН (19,85 тс) > N = 190 кН (19,39 тс).

Таким образом, несущая способность в опорном сечении достаточна, она выше действующей нагрузки.

РАСЧЕТ ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 1

1 Расчет изгибаемых элементов приведен в единицах СИ (МПа и ГН) и в скобках - в допускаемых к применению единицах, не входящих в СИ (кгс/см 2 и кгс).

Пример 3. Дана плита покрытия пролетом l = 6 м (lо = 5,9 м), шириной b = 1,5 м, высотой h = 0,24 м для промышленных зданий с влажностью воздуха внутри помещений 60 %. Материал - автоклавный газобетон марки по средней плотности D700 кг/м 3. класса В2,5, снеговая нагрузка для III климатического района СССР р = 10 ГН/м 2 (100 кгс/м 2 ). Арматура класса А-II защищается от коррозии цементно-битумной обмазкой. Требуется рассчитать плиту по предельным состояниям первой и второй групп.

Определение нагрузок и усилий, действующих на плиту Собственный вес покрытия

Плотность ячеистого бетона с учетом расчетной влажности для определения собственного веса плиты принимается по табл. 3 равной 950 кг/м 3. Собственный вес 1 м 2 плиты 950 • 0,24 = 228 кгс/м 2 = 22,30 ГН/м 2. Масса заливки швов 1,6 ГН (16,3 кг).

Масса рубероидного ковра 2,0 ГН (20,4 кг).

Итого q1 = 25,9 ГН/м 2 (265 кгс/м 2 ).

q = q 1 • 1,2 + p n • 1,4 = 25,9 • 1,2 + 10 • 1,4 = 45,00 ГН/м 2 (459 кгс/м 2 ).

Усилия, действующие на плиту покрытия при расчете
по первому предельному состоянию

M = 293 ,7 ГН × м (299,6 кгс × м).

Q = = 199 ГН (2030 кгс).

Усилия, действующие на плиту при расчете
по второму предельному состоянию

Плиты покрытий рассчитываются по прогибам на длительные и постоянные нагрузки в соответствии с п. 1.20 СНиП 2.03.01-84.

Согласно СНиП II -6-74 - к постоянным нагрузкам относится собственный вес плиты, а к длительным для III климатического района — нормативная снеговая нагрузка, уменьшенная на 7,0 ГН/м 2 (70 кгс/м 2 ). Таким образом, при расчете прогибов нагрузка будет равна

q n = q1 + (p n - 7) = 25,9 + (10 - 7) = 28,9 ГН/м 2 (294,8 кгс/м 2 ).

Нормативный момент при расчете прогибов

М n = = 188,6 ГН × м (1924 кгс × м).

Расчетные и нормативные сопротивления ячеистого бетона
и арматуры

Расчетные и нормативные сопротивления должны быть назначены с учетом установившейся влажности газобетона в соответствии с табл. 1 настоящего Пособия, согласно которой в конструкции покрытий ячеистые бетоны, изготовленные на песке, имеют расчетную установившуюся влажность 15 %.

Расчетные сопротивления бетона, принимаемые по табл. 4 и 6 настоящего Пособия, должны быть умножены на коэффициенты условий работы, учитывающие длительность действия нагрузки и влажность газобетона g b6 по табл. 7. При расчете по первому предельному состоянию с учетом коэффициентов условий работы g b2 = 0,85; g b6 = 0,95 (по интерполяции для влажности 15 %) расчетные сопротивления равны:

Rb = 1,6 × 0,85 × 0,95 = 1,25 МПа (12,75 кгс/см 2 ); R bt = 0,14 × 0,85 × 0,95 = 0,109 МПа (0,111 кгс/см 2 ).

При расчете по второму предельному состоянию с учетом коэффициентов условий работы g b2 = 1,0; g b6 = 0,95 расчетные сопротивления равны:

Rb,ser = 2,4 × 0,95 = 2,23 МПа (22,8 кгс/см 2 ); R bt,ser = 0,31 × 0,95 = 0,295 МПа (2,99 кгс/см 2 ).

Расчетные сопротивления растянутой арматуры класса А- II принимаются согласно табл. 11

Rs = 280 МПа (2850 кгс/см 2 ).

Расчетные сопротивления сжатой арматуры класса А- II могут быть приняты: Rsc = 280 МПа (2850 кгс/см 2 ), так как R sc нe превышает 295 МПа (3000 кгс/см 2 ), допустимое расчетное сопротивление сжатой арматуры для ячеистого бетона класса В2,5 (см. табл. 13).

Расчетное сопротивление поперечной арматуры для бетона класса В2,5 принимается по табл. 13:

Rsw = 62,5 МПа (640 кгс/см 2 ).

Для бетона класса В2,5 марки по средней плотности D700 начальный модуль упругости Eb принимается по табл. 8 равным 2500 МПа (25500 кгс/см 2 ).

Для арматуры класса A-II модуль упругости Е принимается равным 210 000 МПа (2 100 000 кгс/см 2 ) в соответствии с табл. 15.

РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ ПО НОРМАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЯМ

Расчет прочности ведется с помощью табл. 2.

Рабочая высота сечения

ho = = 24 - 2,5 - 0,5 = 21 см.

Определяем граничную высоту сжатой зоны бетона для данного класса арматуры по формуле (18)

x R = = = 0,67 > 0,6 ; w = a - b Rb = 0,8 - 0,008 × 1,25 = 0,799 ,

где a = 0,8; b = 0,008 (см. п. 3.12).

Принимаем x R = 0,6 в соответствии с п. 3.13.

По табл. 2 этой граничной высоте соответствует коэффициент Ао = 0,42. Определяем коэффициент Ао при действии расчетного момента

Ао = = 0,36 < 0,42.

Следовательно, по расчету сжатая арматура не требуется. Определяем площадь сечения растянутой арматуры, требуемой по прочности. По табл. 2 коэффициенту Ао = 0,36 соответствует коэффициент g о = 0,765.

Аs = 6,52 см 2 .

Предварительный расчет прогибов показал, что по деформациям площадь сечения арматуры должна быть увеличена на 30 % по сравнению с расчетной площадью арматуры по прочности. Принимаем растянутую рабочую арматуру 8 Æ 12 As = 9,05 см 2.

Армирование плиты выполняется каркасами, конструктивная сжатая арматура принимается 8 Æ 6 А s ¢ = 2,26 см 2.

РАСЧЕТ ПО НАКЛОННЫМ СЕЧЕНИЯМ Расчет прочности бетона между наклонными трещинами

Принимаем поперечную арматуру Æ 4 мм через 24 см на 1 каркас, на сечение 8 Æ 4. Проверяем условие (34) настоящего Пособия.

Q £ 0,3 j w1 j b1 Rb bho ; j w1 = 1 + 5 a m w = 1 + 5 × = 1,11 ; j b1 = 1 - 0,01Rb = 1 - 0,01 × 1,25 = 0,987 ; Q £ 0,3 • 1,11 • 0,987 • 1,25 • 150 • 21 = 1294 ГН > 199 ГН (13204 кгс > 2030 кгс).

Следовательно, прочность бетона между наклонными трещинами достаточна.

Расчет по наклонной трещине на действие поперечной силы

При вертикальных хомутах поперечная сила, воспринимаемая наклонным сечением, определяется по формуле Q £ Qsw + Qb.

По формулам (42) и (38) вычисляем Qsw и Qb. Усилия в хомутах на единицу длины элемента:

qsw = = 2,63 ГН/см (26,8 кгс/см).

Проекция длины опасной наклонной трещины

co = = 74 см.

Согласно п. 3.24, для вычисления Q принимаем значение с = 2 h о = 42 см.

Поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении:

Qb = = 343 ГН (3500 кгс); Qsw = qsw co = 2,64 × 74 = 195 ГН (1989 кгс); Qb + Qsw = 343 + 195 = 538 ГН > 199 ГН (5489 кгс > 2030 кгс).

Следовательно, прочность сечения на поперечную силу обеспечена.

Черт. 1. График значений коэффициента i для вычисления приведенного момента трещинообразования М pl для расчета прогибов изгибаемых элементов прямоугольного сечения при d = 0,1 Черт. 2. График значений коэффициента i для вычисления приведенного момента трещинообразования М pl при d = 0,2 Расчет по наклонной трещине на изгибающий момент

Для определения начала наиболее опасного косого сечения вычисляем М pl с помощью графиков (черт. 3, 4) по следующим характеристикам:

Черт. 3. График значений коэффициента Wpl для определения момента появления трещин Mpl в изгибаемых элементах прямоугольного сечения при d = 0,1

Черт. 4. График значений коэффициента Wpl для определения момента появления трещин Mpl в изгибаемых элементах прямоугольного сечения при d = 0,2

По черт. 3 находим, что Wpl = 0,57;

М pl = Wpl b h 2 Rbt = 0,57 × 150 × 24 2 × 0,109 = 5368 ГН × см

(54 777 кгс × см).

По формуле (51) определяем расстояние от опоры до ближайшей наклонной трещины

at = = 27 см .

Находим расчетное усилие в поперечных стержнях, приходящихся на единицу длины элемента

qw = Rsw = 2,62 ГН/см (26,8 кгс/см).

При поперечных стержнях, равномерно распределенных вдоль оси элемента, проекцию длины наиболее опасного наклонного сечения на ось элемента определяем по формуле (53)

c = = 76 см.

При равномерно распределенной нагрузке конец наиболее опасного сечения не может выходить за 1/4 пролета, т.е. с = l/4 - at = 120 см, так как 76 < 120 см, принимаем с = 76 см.

Определяем изгибающий момент, действующий в конце наклонной трещины с учетом разгружающего действия момента, только от собственного веса плиты, так как снеговая нагрузка может лежать неравномерно и на этом участке отсутствовать

M=
= 205 - 25 = 180 ГН × м = 18000 ГН × см (183670 кгс × см) .

Для определения усилия Nan. передающегося на анкеры продольной арматуры, вычисляем момент, воспринимаемый поперечными стержнями

Msw = S Rsw Asw zsw = qw = 7566 ГН × см (77204 кгс × см).

Определяем выдергивающее усилие в продольных стержнях

Na = = 579 ГН (5900 кгс).

Усилие в одном продольном стержне

Na1 = = 72 ГН (736 кгс).

Принимаем анкеровку продольной арматуры в виде двух поперечных стержней диаметром 1,0 см. По формуле (50) определяем анкерующее усилие в продольном стержне:

Nan = = = 5 × 2 × 1,0 2 × 1,25 + 1,0 × 2,5 × 1,0 × 0,109 × 27 × 3,76 = = 52,2 + 27 = 79,2 ГН » 72 ГН (806 кгс » 734 кгс).

Анкеровка арматуры обеспечена.

РАСЧЕТ ПО ВТОРОМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ СОСТОЯНИЮ

Ввиду того, что конструкции из ячеистых бетонов могут иметь технологические трещины, расчет их по прогибам выполняется для стадии работы с трещинами.

По формулам (69)—(75) находим характеристики для определения кривизны, при этом коэффициент n принимается равным 0,26 для влажности внутри помещения от 50 % и выше (см. табл. 17).

d = = 0,13 ; m = = 0,00287 ; a = = 84 ; ft = = 0,113 ; l = ft = 0,113 ; = 0 ,42 ; z = ho = 21 × 0,805 = 16,9 см.

Для определения коэффициента y s находим момент, воспринимаемый сечением из расчета по прочности при расчетных сопротивлениях арматуры и бетона для предельных состояний второй группы:

Mser = Rs,ser As = = 43660 ГН × см (445510 кгс × см) ; y s = 0,5 + 0,8 = 0,85 .

Находим кривизну от длительного действия части снеговой нагрузки и собственного веса плиты

= 53,14 [0,447 × 10 -6 + 0,64 × 10 -6 ] = 57,76 × 10 -6 .

Прогиб определяем по формуле

fm = mf .

По табл. 4 находим, что коэффициент mf = .

fm = × 5,77 × 10 -5 × 590 2 = 2,10 см ;

Следовательно, прогиб плиты меньше допустимого, указанного в табл. 4 СНиП 2.03.01-84.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ РАСКРЫТИЯ ТРЕЩИН

Ширину раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента с учетом длительного действия нагрузки, определяем по формуле (64).

acrc = d j l h .

Находим напряжение в растянутой арматуре от нормативного момента

s s = = 123,3 ГН/см 2 (1258 кгс/см 2 ) .

где d — коэффициент для изгибаемых элементов, принимаемый равным 1,0;

j l — коэффициент, учитывающий длительность действия нагрузки, равный 2,5,

h — для стержневой арматуры периодического профиля - 1,0;

d — диаметр продольной арматуры, равный 12 мм;

acrc = 1 × 1 × 2,5 = 0,224 мм < 0,4 мм,

т.е. меньше допустимой ширины трещины (см. п. 1.16).

Пример 4. Дана стеновая панель пролетом l = 6 м (lо = 5,9 м), сечением 120 ´ 0,20 м из ячеистого бетона класса по прочности В2,5, марки по средней плотности D700 кг/м 3.

Рабочая арматура периодического профиля класса А- III 10 Æ 12 мм защищена от коррозии цементно-битумной обмазкой, расположена симметрично относительно вертикальной оси (черт. 5)

Черт. 5. Сечение стеновой панели

Вертикальная нагрузка от собственного веса и оконных переплетов - 18 ГН/м (184 кгс/м). Ветровая нагрузка - 18 ГН/м 2 (184 кгс/м 2 ).

Требуется проверить прочность стеновой панели при действии на нее изгибающих моментов Мх и М y по общему методу расчета.

Определение усилий, действующих на панель

Расчетная нагрузка от собственного веса и веса вышележащих оконных переплетов

qx ¢ = qx n = 18 × 1,2 = 21,6 ГН/м (224кгс/м).

Расчетный вертикальный момент

М x = = 94,0 ГН × м (959 кгс × м).

Расчетная горизонтальная нагрузка

qy ' = qy n = 18 × 1,2 = 21,6 ГН/м 2 (220 кгс/м 2 ).

Расчетный горизонтальный момент

My = = 112,8 ГН × м (1150 кгс × м). Расчетные и нормативные сопротивления ячеистого бетона
и арматуры

Расчетные сопротивления назначаются с учетом средней установившейся влажности ячеистого бетона, принимаемой по табл. 1, согласно которой в конструкциях стен расчетная установившаяся влажность равна 10 %.

При этой влажности коэффициент условий работы по табл. 7 g b6 = 1. Следовательно расчетное сопротивление дня бетона В2,5 принимается по табл. 6 равным

Rb = 1,6 МПа (16,3 кгс/см 2 ).

Расчетное сопротивление растянутой арматуры класса А- III — по табл. 13:

R s = 365 MПа (3750 кгс/см 2 ).

Расчетное сопротивление сжатой арматуры класса А- III принимается с учетом коэффициента условий работы бетона по табл. 13, при этом также учитывается коэффициент условий работы g b9 по табл. 14:

Rsc = 290 × 1 = 290 МПа (2950 × 1 = 2950 кгс/см 2 ). РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ

Определяем угол наклона нейтральной оси к оси у - у (см. черт. 5) как упругого тела с учетом арматуры по формуле

tg g = ,

где I x ¢ и Iy ¢ — моменты инерции относительно центральных вертикальной и горизонтальной осей;

Ix ¢ = = = 2880000 + 1148532 + 341712 = 4370244 cм 4 . Iy ¢ = + 84 × 11,31 × 7 2 = 80000 + 46551 = 126552 см 4 ; tg g = = 41,4 .

Определяем высоту сжатой зоны х методом подбора. Задаемся x1 = 210 см и определяем относительную высоту сжатой зоны бетона для каждого стержня по формуле

где a yi и axi - расстояния от i-го стержня до наиболее сжатой стороны сечения в направлении соответственно осей х и у.

Вычисленные значения x i при х = 210 см и окончательном х = 207 см приведены в табл. 1. По значениям x i определяем напряжение в каждом стержне s si. для этого надо вычислить характеристику сжатой зоны w по формуле (18)

w = a - b Rb = 0,8 - 0,008 × 1,6 = 0,787.

Вычисляем s si для каждого стержня по формуле (31)

При этом напряжения растяжения s si не должны превышать расчетного сопротивления арматуры класса А- III. равного 365 МПа (3750 кгс/см 2 ), а напряжения сжатия расчетного сопротивления сжатия 290 МПа (2950 кгс/см 2 ).

Вычисленные значения s si и сумма усилий во всех стержнях S Asi s si приведены в табл. 1.