
- •Раздел II. Расчет пределов огнестойкости строительных конструкций
- •Раздел II. Расчет пределов огнестойкости строительных конструкций 0
- •Методические рекомендации к изучению теоретического материала дисциплины
- •Основные положения расчета пределов огнестойкости строительных конструкций
- •Предельные состояния конструкций по огнестойкости
- •Расчетные схемы определения предела огнестойкости строительных конструкций
- •Общая схема расчета пределов огнестойкости строительных конструкций
- •Особенности расчета пределов огнестойкости металлических конструкций
- •Статическая часть расчета
- •Теплотехническая часть расчета
- •Примеры расчета
- •Особенности расчета пределов огнестойкости деревянных конструкций
- •Основы расчета пределов огнестойкости деревянных конструкций
- •Примеры расчета
- •Особенности расчета пределов огнестойкости железобетонных конструкций
- •Теплотехническая часть расчета.
- •Расчет температур в сплошных плоских конструкций
- •Температура арматуры в стержневых конструкциях.
- •Расчет слоев бетона, прогретых до заданных температур.
- •Статическая часть расчёта
- •Статически определимые изгибаемые конструкции. Общее решение статической задачи
- •Плоские изгибаемые элементы
- •Плоские изгибаемые многопустотные железобетонные элементы
- •Стержневые изгибаемые элементы (балки, прогоны, ригели)
- •Сжатые элементы
- •Примеры расчета
- •Общие требования и методические указания к выполнению контрольной работы
- •Контрольные задания
- •Приложение 1 двутавры стальные горячекатаные (выборка из гост 8239-89) сортамент
- •Приложение 2 трубы стальные электросварные прямошовные (выборка из гост 10704-91)
- •Приложение 3 уголки стальные горячекатаные равнополочные (выборка из гост8509-93)
- •Приложение 4 швеллеры стальные горячекатаные (выборка из гост 8240-97) Сортамент
- •Приложение 7
- •Приложение 9 Значение Гауссового интеграла ошибок
- •Приложение 11
- •Приложение 12
- •Приложение 13.1
- •Приложение 13.2
- •Приложение 14
- •Приложение 15
- •Приложение 16 Сортамент арматуры
- •Приложение 17
- •Приложение 19 Выборка из сп16.13330.2011. Актуализированная редакция сНиП II -23-81* «Стальные конструкции»
- •Приложение 20
- •Нормативные и расчетные характеристики бетона
- •Литература
Статическая часть расчёта
Статически определимые изгибаемые конструкции. Общее решение статической задачи
При расчёте несущей способности железобетонных конструкций при пожаре следует учитывать изменение механических свойств бетона и арматуры в зависимости от их температуры, определяемой теплотехническим расчётом.
Расчётные сопротивления сжатию и растяжению бетона Rbu и Rbtu и арматуры Rscu и Rsu для расчёта огнестойкости определяются делением нормативных сопротивлений, приведённых в [1] (см. приложение 20) на соответствующие коэффициенты надёжности – по бетону b= 0,83, по арматуре s=0,9.
Статически определимые изгибаемые железобетонные конструкции в условиях пожара подвергаются воздействию высоких температур по-разному. Плоские элементы подвергаются одностороннему нагреву, стержневые – трёхстороннему. При этом у плоских элементов btem=b, а у стержневых элементов btem =b-2δtem,x.
Общие положения расчёта на огнестойкость строительных конструкций применимы и к железобетонным элементам. Однако для статических определимых конструкций предел огнестойкости может быть определён по критической температуре стальных элементов, что значительно упрощает расчёт.
Статически определимые изгибаемые элементы в условиях пожара разрушаются, как правило, в результате образования пластического шарнира в середине пролёта за счёт снижения предела текучести или прочности нагревающейся растянутой арматуры до величины напряжений в её сечении.
Редкое исключение составляют изгибаемые элементы переармированные и нагруженные предельно допустимой нагрузкой, у которых потеря несущей способности происходит от хрупкого разрушения сжатой зоны бетона. Сжатые бетон и арматура нагреваются слабо, а поэтому в расчётах их прочностные характеристики считаются неизменными. В момент образования пластического шарнира происходит резкое увеличение температурной ползучести арматуры, что вызывает интенсивное раскрытие трещин в растянутой зоне. Раскрывающиеся трещины уменьшают высоту сжатой зоны бетона xtem до минимального значения, при котором происходит разрушения сжатого бетона и обрушения элемента. Таким образом, наступление предела огнестойкости изгибаемой конструкции характеризуется предельным равновесием внутренних и внешних сил. При этом напряжения в сжатой зоне бетона за счёт уменьшения её размеров и деформации растянутой арматуры увеличивается до Rbn , а нормативное сопротивление растянутой арматуры Rsn снижается до предела прочности нагретой стали Rs,tem , равного рабочему напряжению в её сечении σs,tem.
Решение статической задачи в этом случае сходиться к нахождению критической температуры растянутой арматуры при предельном равновесии конструкции в условиях пожара.
В общем виде статическая задача для изгибаемых конструкций решается с помощью уравнений статики. Для определения высоты сжатой зоны бетона xtem в состоянии предельного равновесия конструкции при заданных условиях обогрева составлятся уравнение моментов от внешних и внутренних сил относительно растянутой рабочей арматуры ∑Ms=0.
Рабочие напряжения в растянутой арматуре определяют из уравнения равновесия проекции внутренних и внешних сил, действующих в плоскости изгиба ∑Ms=0.
По соотношению рабочих напряжений σs и сопротивлений стали Rsu определяют коэффициент снижения прочности s,tem , а затем по справочным данным определяют критическую температуру растянутой арматуры:
и
.