- •Общие указания Основные положения определения грузоподъемности пролетных строений методом классификации.
- •Способы определения грузоподъемности
- •2. Расчетные характеристики материалов Бетон
- •Арматура
- •3. Нагрузки и коэффициенты
- •4. Определение грузоподъемности пролетных строений с ненапрягаемой арматурой по опалубочным и арматурным чертежам Общие указания
- •Расчет на прочность
- •Расчет главной балки по поперечной силе
- •Расчет главной балки
- •5. Определение грузоподъемности пролетных строений с ненапрягаемой арматурой на основе сопоставления расчетных норм.
- •Расчет главной балки
- •6. Учет влияния дефектов пролетного строения Общие указания
- •Учет ослабления арматуры коррозией
- •Учет раковин и сколов бетона
- •7. Классификация подвижного состава. Определение условий пропуска поездных нагрузок.
- •8. Обследование и испытание пролетных строений.
- •Проверка или составление чертежей
- •Приложение 1 эталонная нагрузка
- •Приложение 2 определение грузоподъемности пролетных строений с напрягаемой арматурой.
- •Классы главных балок по прочности для некоторых типовых пролетных строений с напрягаемой арматурой
- •Приложение 4 коэффициент уменьшения динамического воздействия временной нагрузки
- •Приложение 5
- •Определение доли временной нагрузки
- •Для главной балки пролетного строения,
- •Расположенного на кривой.
- •Значения коэффициентов
- •Пример определения грузоподъемности пролетного строения с ненапрягаемой арматурой по опалубочным и арматурным чертежам.
- •Учитываемая в расчете длина консоли
- •Приложение 7
- •Приложение 8 динамические коэффициенты
- •Приложение 9
- •Пример определения грузоподъемности
- •Пролетного строения с ненапрягаемой арматурой
- •На основе сопоставления расчетных норм
- •Приложение 10 учет влияния дефектов пролетного строения в расчетах на выносливость.
- •Приложение 11 классы поездных нагрузок для расчета плиты балластного корыта пролетных строений.
- •Приложение 12 карточка обследования железобетонного пролетного строения
- •Характеристика пролетного строения
- •Состояние пролетного строения
- •Приложение 13 примерный перечень приборов, инструментов и приспособлений, рекомендуемых для обследования пролетных строений
- •Описание, конструкция и правила пользования прибором изс-10н.
- •1. Техническая характеристика изс-10н
- •2. Подготовка прибора к работе
- •3. Порядок работы
- •Сновные данные и методика работы со склерометром шмидта
- •2. Методика работы со склерометром
- •3. Определение прочности бетона
- •4. Уход за склерометром
- •5. Выверка склерометра
- •Форма журнала для определения прочности бетона в пролетных строениях
- •Оглавление
Приложение 1 эталонная нагрузка
Значения эталонной нагрузки kн (рисунок) для расчета плиты балластного корыта, определенные по формуле (7.2) при P=35 кН (3,5 тс) и a=1,6 м, приведены ниже:
hb, м …………… |
0,25 |
0,30 |
0,40 |
0,50 |
0,60 |
0,70 |
0,80 |
0,90 |
1,00 |
kн, кН/м………… |
27,3 |
27,1 |
26,7 |
26,3 |
26,2 |
26,1 |
26,0 |
25,8 |
25,7 |
(тс/м) |
2,73 |
(2,71) |
(2,67) |
(2,63) |
(2,62) |
(2,61) |
(2,60) |
(2,58) |
(2,57) |
Значения kн эталонной нагрузки для расчета главных балок приведены в таблице.
Схема эталонной временной вертикальной нагрузки H1 (нагрузка от оси колесной пары на рельсы в килоньютонах, кН (тс); расстояния между осями в миллиметрах).
Эталонная нагрузка kн в кН/м (тс/м) для треугольных линий влияния
Длина загружения , м |
Положение вершины линии влияния |
||
|
|
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 25 30 |
70,0 (7,00) 42,0 (4,20) 34,2 (3,42) 31,5 (3,15) 29,1 (2,91) 28,0 (2,80) 27,1 (2,71) 26,3 (2,63) 25,1 (2,51) 24,2 (2,42) 22,9 (2,29) 21,6 (2,16) 20,3 (2,03) 19,5 (1,95) 18,8 (1,88) 17,7 (1,77) 17,3 (1,73) |
70,0 (7,00) 35,0 (3,50) 30,1 (3,01) 25,7 (2,41) 24,1 (2,26) 22,6 (2,26) 22,6 (2,26) 22,8 (2,28) 22,3 (2,23) 21,6 (2,16) 20,5 (2,05) 19,7 (1,97) 18,8 (1,88) 17,7 (1,77) 16,9 (1,69) 16,1 (1,61) 15,6 (1,56) |
70,0 (7,00) 35,0 (3,50) 25,1 (2,51) 24,5 (2,45) 24,1 (2,41) 22,6 (2,26) 22,6 (2,26) 22,8 (2,28) 22,3 (2,23) 21,6 (2,16) 19,8 (1,98) 18,8 (1,88) 18,2 (1,82) 17,9 (1,79) 17,4 (1,74) 15,9 (1,59) 15,2 (1,52) |
Примечания. 1.
- длина загружения;
- положение вершины линии влияния,
определяемой по формуле
,
где a – расстояние
отвершины до ближайшего конца линии
влияния.
2. Для промежуточных значений н значения эталонной нагрузки принимают по интерполяции.
Приложение 2 определение грузоподъемности пролетных строений с напрягаемой арматурой.
Расчет по изгибающему моменту. Допускаемая временная нагрузка по прочности для сечения главной балки, расположенного на расстоянии a от ближайшей опоры, определяется по формуле (4.20).
Высоту сжатой зоны бетона (см. рисунок) определяют с учетом указаний п. 4.7. по формуле:
где Rs,
Rsc
– расчетные сопротивления растянутой
и сжатой ненапрягаемой арматуры; As,
- площади сечений напрягаемой арматуры
соответственно в растянутой и сжатой
зонах бетона; Rp
– расчетное сопротивление растяжению
напрягаемой арматуры (см. табл. 2.2);
- напряжение в напрягаемой арматуре
(имеющей сцепление с бетоном), расположенной
в сжатой зоне, определяемое по формуле
;
здесь Rpc
– падение предварительного напряжения
в напрягаемой арматуре сжатой зоны
перед разрушением, принимаемое равным
500 МПа;
- расчетное напряжение в напрягаемой
арматуре сжатой зоны (за вычетом всех
потерь, определяемых по СНиП 2.05.03-84) при
коэффициенте надежности по нагрузке,
равном 1,1; при
принимают
.
При x>hf предельный изгибающий момент в расчетном сечении главной балки определяют по формуле (см. рис. 1)
.
При сечение рассчитывают как прямоугольное с заменой в формулах для x и M величины b на bf.
Учет ослабления арматуры коррозией или ее разрыва производится путем введения в расчетные формулы фактической площади сечения напрягаемой арматуры Ap.
Предельный изгибающий момент с учетом ослабления расчетного сечения:
Расчетная схема для поперечного сечения главных балок пролетных строений с напрягаемой арматурой.
где A0 – площадь ослабления бетона сжатой зоны, определяемая по величине x, вычисленной без учета ослабления; Rb – расчетное сопротивление бетона на сжатие; a0 – расстояние от рабочей арматуры до центра тяжести площади ослабления.
Предельный изгибающий момент в расчетном сечении M определяют без учета ослабления с заменой x на x0; здесь x0 – высота сжатой зоны бетона расчетного сечения с учетом ослабления, определяемая по формуле
.
Расчет по поперечной силе. Допускаемую временную нагрузку по прочности для наклонного сечения главной балки определяют согласно указаниям пп. 4.8-4.9.
Предельную
поперечную силу по сжатому бетону между
наклонными трещинами определяют по
формуле (4.29) с заменой в формуле (4.31)
величины
на
.
Предельная поперечная сила по наклонной трещине в наиболее опасном наклонном сечении
,
где Rp
– расчетное сопротивление растяжению
напрягаемой арматуры, принимаемое по
табл. 2.2;
- площадь сечения отогнутых напрягаемых
пучков, пересекаемых расчетным сечением;
- угол наклона отогнутых напрягаемых
пучков к горизонту; остальные величины
см. в п. 4.9.
Длина проекции наиболее опасного наклонного сечения определяется по правилам, изложенным в п.4.9. При этом расчет на участках длиной 2h0 от опорного сечения выполняют для наклонных сечений с углом наклона к опорному (вертикальному) сечению 600.
