
- •4 Методы расчета железобетонных конструкций
- •4.1 Особенности работы железобетонных конструкций
- •2.2. Стадии напряженно-деформированного состояния нормальных сечений изгибаемых железобетонных элементов
- •2.3 Расчет сечений по допускаемым напряжениям
- •2.4. Расчет сечений по разрушающим нагрузкам
- •2.5. Расчет сечений по предельным состояниям
- •2.6 Нагрузки и воздействия.
- •2.7 Нормативные и расчетные сопротивления бетона
- •2.8 Нормативные и расчетные сопротивления арматуры
- •2.8 Основные положения расчета
2.8 Нормативные и расчетные сопротивления арматуры
Нормативные сопротивления арматуры Rsn принимают равными наименьшим контролируемым значениям: для стержневой арматуры, высокопрочной проволоки и арматурных канатов — пределу текучести, физическому, или условному, для обыкновенной арматурной проволоки — напряжению, составляющему 0,75 от временного сопротивления разрыву, так как ГОСТ не регламентирует предела текучести для этой проволоки.
Значения нормативных сопротивлений Rsn принимают в соответствии с действующими стандартами на арматурные стали, как и для бетона, с надежностью 0,95.
Расчетные
сопротивления арматуры растяжению Rs
и
Rs,ser
для предельных состояний I
и II
группы определяются делением нормативных
сопротивлений на
соответствующие коэффициенты надежности
по арматуре
:
Rs = Rsn / , (2-13)
При
расчетах конструкций по I
группе предельных состояний
расчетные сопротивления арматуры в
необходимых случаях умножаются на
коэффициенты условий работы
,
учитывающие
неравномерность распределения
напряжений в сечении, наличие сварных
соединений, многократное
действие нагрузки и др. Например, работа
высокопрочной арматуры при напряжениях
выше условного
предела текучести учитывается
коэффициентом условий
работы
,
величина которого зависит от класса
арматуры
и изменяется от 1,1 до 1,2.
2.8 Основные положения расчета
• При расчете по 1 группе предельных состояний (несущей способности) должно выполняться условие
F<=Fu (2.14)
Левая часть выражения (2.14) представляет собой расчетное усилие, равное практически возможному максимальному усилию в сечении элемента при невыгоднейшей комбинации расчетных нагрузок или воздействий; оно зависит от усилий, вызванных расчетными нагрузками ^ при 7/>1, коэффициентов сочетаний и коэффициентов надежности по назначению конструкций уп. Расчетное усилие Р не должно превышать расчетную несущую способность сечения Ри, которая является функцией расчетных сопротивлений материалов и коэффициентов условий работы ___, учитывающих неблагоприятные или благоприятные условия эксплуатации конструкций, а также формы и размеры сечения.
Кривые (рис. 2.3, б) распределения усилий от внешней нагрузки / и несущей способности 2 зависят от изменчивости рассмотренных выше факторов и подчиняются закону Гаусса. Выполнение условия (2.14), выраженного графически, гарантирует требуемую несущую способность конструкции.
При расчете по II группе предельных состояний:
• по перемещениям — требуется, чтобы прогибы от нормативной нагрузки не превышали предельных значений прогибов __ установленных нормами для данного конструктивного элемента __. Значение __ принимают по ГЦ;'
• по образованию трещин — усилие от расчетной или нормативной нагрузки должно быть меньше или равно усилию, при котором возникают трещины в сечении
• по раскрытию нормальных и наклонных трещин — ширина их раскрытия на уровне растянутой арматуры должна быть меньше установленного нормами предельного их раскрытия _______=0,1—0,4 мм.
В необходимых случаях требуется, чтобы трещины, образовавшиеся от полной нагрузки, были бы надежно закрыты (зажаты) при действии длительной ее части. В этих случаях производится расчет по закрытию трещин.