- •Строительные конструкции транспортных сооружений
- •Содержание
- •1 Сборные железобетонные плиты междуэтажного перекрытия
- •Расчет и конструирование железобетонной ребристой плиты
- •1.1.2 Сбор нагрузок, действующих на плиту. Для того чтобы определить собственный вес, поперечное сечение ребристой плиты приводим к эквивалентному тавровому сечению (рисунок 1.4).
- •1.2 Расчет и конструирование железобетонной многопустотной плиты перекрытия
- •1.2.2 Сбор нагрузок, действующих на плиту. Для того чтобы определить собственный вес, поперечное сечение многопустотной плиты приводим к эквивалентному двутавровому сечению (рисунок 1.12).
- •2 Расчет береговой опоры моста
- •3 Деревянные соединения на стальных элементах
- •3.1 Расчет опорного узла.
- •3.2 Расчет нагельных соединений на опорных узлах фермы.
- •Список литературы
- •Приложение а
- •Приложение б
Приложение б
Таблица Б.1 − Прочностные и деформационные характеристики тяжелых и мелкозернистых бетонов
Характе- ристики
|
Класс бетона по прочности на сжатие |
|||||||||
С8/10 |
С12/15 |
С16/20 |
С20/25 |
С25/30 |
С30/37 |
С35/45 |
С40/45 |
С45/55 |
С50/60 |
|
fck , МПа |
8 |
12 |
16 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
fcG,cube , МПа |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
37 |
45 |
50 |
55 |
60 |
fcm , МПа |
16 |
20 |
24 |
28 |
33 |
38 |
43 |
48 |
53 |
58 |
fctm , МПа |
1,2 |
1,6 |
1,9 |
2,2 |
2,6 |
2,9 |
3,2 |
3,5 |
3,8 |
4,1 |
fctk,0,05 , МПа |
0,85 |
1,1 |
1,3 |
1,5 |
1,8 |
2,0 |
2,2 |
2,5 |
2,7 |
2,9 |
fctk,0,95 , МПа |
1,55 |
2,0 |
2,5 |
2,9 |
3,3 |
3,8 |
4,2 |
4,6 |
4,9 |
5,3 |
с1 , ‰ |
–1,7 |
–1,8 |
–1,9 |
–2,0 |
–2,1 |
–2,2 |
–2,25 |
–2,3 |
–2,4 |
–2,45 |
сu1 , ‰ |
–3,5 |
|||||||||
с2 , ‰ |
–2,0 |
|||||||||
сu2 , ‰ |
–3,5 |
|||||||||
n |
2,0 |
|||||||||
с3 , ‰ |
–1,75 |
|||||||||
сu3 , ‰ |
–3,5 |
|||||||||
Таблица Б.2 − Модуль упругости тяжелых и мелкозернистых бетонов
Марка бетонной смеси по удобоукладываемости |
Модуль упругости бетона Ecm , ГПа, для классов по прочности на сжатие |
|||||||||
С8/10 |
С12/15 |
С16/20 |
С20/25 |
С25/30 |
С30/37 |
С35/45 |
С40/50 |
С45/55 |
С50/60 |
|
Ж3, Ж4, СЖ1−Ж3 |
− |
− |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
Ж1, Ж2 |
− |
31 |
35 |
37 |
38 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
П1, П2 |
24 |
27 |
31 |
32 |
35 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
П3-5 |
21 |
24 |
28 |
29 |
32 |
33 |
35 |
37 |
38 |
39 |
П5-Л1−П5-Л5 |
19 |
22 |
25 |
26 |
28 |
29 |
32 |
35 |
− |
− |
Таблица Б.3 − Характеристики ненапрягаемой арматуры
Класс арматуры |
Номиналь-ный диаметр |
Вид поверхности |
k = ftk /fyk |
Нормативное сопротивление fyk(f0,2k), Н/мм2 |
Расчетное сопротивление fyd (f0,2d), Н/мм2 |
Расчетное сопротивление поперечной арматуры fywd, Н/мм2 |
|
S240 |
5,5–40 |
Гладкая |
1,08 |
240 |
218 |
174 |
157* |
S400 |
6–40 |
Периодическо-го профиля |
1,05 |
400 |
367 |
290 |
263* |
S500
|
4–5 |
Гладкая и периодического профиля |
1,05 |
500 |
417 |
333 |
300* |
6–22 |
Периодическо-го профиля |
1,05 |
500 |
435 |
348 |
313* |
|
25–40 |
Периодическо-го профиля |
1,05 |
500 |
417 |
333 |
— |
|
Примечание – В сварных каркасах при диаметре поперечной арматуры 4–5 мм или менее 1/3 диаметра продольных стержней |
|||||||
Таблица Б.4 − Сортамент арматуры
Номинальный диаметр dном, мм |
Класс арматуры |
Номинальная площадь поперечного сечения, мм2 |
Номинальная масса 1 п.м, кг |
||||||
S240 |
S400 |
S500 |
|||||||
4,0 |
− |
− |
√ |
12,6 |
0,099 |
||||
5,0 |
− |
− |
√ |
19,6 |
0,154 |
||||
5,5 |
− |
− |
√ |
23,8 |
0,187 |
||||
6,0 |
√ |
√ |
√ |
28,3 |
0,222 |
||||
8,0 |
√ |
√ |
√ |
50,3 |
0,395 |
||||
10,0 |
√ |
√ |
√ |
78,5 |
0,617 |
||||
12,0 |
√ |
√ |
√ |
113,0 |
0,888 |
||||
14,0 |
√ |
√ |
√ |
154,0 |
1,208 |
||||
16,0 |
√ |
√ |
√ |
201,0 |
1,578 |
||||
18,0 |
√ |
√ |
√ |
254,5 |
2,000 |
||||
20,0 |
√ |
√ |
√ |
314,0 |
2,466 |
||||
22,0 |
√ |
√ |
√ |
380,1 |
2,984 |
||||
25,0 |
√ |
√ |
√ |
491,0 |
3,853 |
||||
28,0 |
√ |
√ |
√ |
616,0 |
4,833 |
||||
32,0 |
√ |
√ |
√ |
804,0 |
6,313 |
||||
40,0 |
√ |
√ |
√ |
1256,0 |
9,864 |
||||
Примечание √ – номинальный диаметр присутствует в сортаменте |
|||||||||
Мк = кP
Md = dP
Mkоп = к. P
Md.on = dP
Рисунок Б.1
Таблица Б.5 – Определение изгибающих моментов плит, опертых по контуру
Соотношение сторон ld /lk |
k |
d |
k |
d |
1 |
0,0179 |
0,0179 |
0,0417 |
0,0417 |
1,1 |
0,0184 |
0,0161 |
0,045 |
0,0372 |
1,2 |
0,0204 |
0,0142 |
0,0468 |
0,0325 |
1,3 |
0,0208 |
0,0123 |
0,0475 |
0,0281 |
1,4 |
0,021 |
0,0107 |
0,0473 |
0,024 |
1,5 |
0,0208 |
0,0093 |
0,0464 |
0,0206 |
1,6 |
0,0205 |
0,008 |
0,0452 |
0,0177 |
1,8 |
0,0195 |
0,006 |
0,0423 |
0,0131 |
2 |
0,0183 |
0,0046 |
0,0392 |
0,0098 |
Таблица Б.6 − Максимальные диаметры стержней растянутой арматуры при использовании упрощенного метода проверки ширины раскрытия трещин в изгибаемых элементах
Напряжения в арматуре, Н/мм2 |
Максимальный диаметр стержня при wk, мм |
||
0,4 |
0,3 |
0,2 |
|
160 |
40 |
32 |
25 |
200 |
32 |
25 |
16 |
240 |
20 |
16 |
12 |
280 |
16 |
12 |
8 |
320 |
12 |
10 |
6 |
360 |
10 |
8 |
2 |
400 |
8 |
6 |
4 |
450 |
6 |
5 |
− |
