
- •Ведомственные строительные нормы инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов#s
- •1. Общие положения
- •2. Оценка состояния эксплуатируемого моста#s
- •3. Принципы и схемы уширения мостов общие положения #s
- •Схемы уширения железобетонных пролетных строений #s
- •Схемы уширения сталежелезобетонных пролетных строений
- •Схемы уширения опор #s
- •4. Проектирование уширения мостов общие положения
- •Нагрузки и расчетные сопротивления
- •Расчет пролетных строений
- •Проектирование уширения опор
- •Конструктивные требования#s
- •5. Особенности производства и приемка работ технологические требования
- •Требования по безопасности работ
- •6. Примеры уширения пролетных строений и опор
- •Перечень типовых проектов пролетных строений эксплуатируемых мостов и поперечные сечения балок* #s
- •Характеристики балок пролетных строений
- •Ориентировочная оценка несущей способности свайных фундаментов мостов постройки до 1962 г.
- •Методика ускоренной оценки возможности уширения свайно-эстакадных опор (методика уо)
- •Методика определения увеличения несущей способности висячих забивных свай по результатам зондирования грунтов оснований #s
- •Методы расчета уширенных пролетных строений
- •1. Методика расчета уширенных железобетонных пролетных строений с использованием программ prny и rstv Основные положения расчета #s
- •Расчет комбинированных нормальных сечений в предельных состояниях
- •Расчет уширенных пролетных строений с дефектами при учете физической нелинейности
- •Расчет уширенных железобетонных пролетных строений по программе prny
- •2. Основные положения расчета сталежелезобетонного пролетного строения с использованием программы
- •3. Методика определения прогибов и усилий в элементах уширенных пролетных строений по программе эм-10 хади #s
- •Плиты в пролетного строения
- •Учет длительных деформаций при расчете уширенных мостов#s
- •1. Общие положения
- •2. Пример определения усилий от постоянных нагрузок с помощью расчетных таблиц
- •3. Таблицы коэффициентов влияния длительных деформаций в бетоне
- •Методика определения оптимальных объемов работ по уширению автодорожных мостов и очередности их выполнения #s
- •1. Общие положения #s
- •2. Определение оптимальных объемов работ по уширению мостов и очередности их выполнения для I группы сооружений
- •3. Определение оптимальных объемов работ по уширению мостов и очередности их выполнения для II группы сооружений
- •Перечень нормативных документов #s
Нагрузки и расчетные сопротивления
4.11. Временные нагрузки и воздействия на реконструируемые мосты следует принимать в соответствии со #M12293 0 1200000252 3704477087 78 23945 2527633844 2685059051 3363248087 4294967268 584910322СНиП 2.05.03-84#Sи с категорией дороги.
4.12. В случае если при реконструкции строят новый мост в новом створе, а существующее сооружение используют в качестве временного на объезде, возможные условия временной эксплуатации существующего сооружения устанавливают на основании расчета его фактической грузоподъемности. При этом в качестве временной нагрузки, на которую проверяют сооружение, принимают реальные обращающиеся на данном участке дороги транспортные средства, относя их при расчете к группе "строительные нагрузки" с соответствующими сочетаниями и коэффициентами надежности (табл.4 п.2.1 #M12293 1 1200000252 3704477087 78 23945 2527633844 2685059051 3363248087 4294967268 584910322СНиП 2.05.03-84#S).
4.13. Расчетные сопротивления стержневой арматуры сохраняемых несущих элементов существующих конструкций определяют по формуле
,
(4.1)
где
- нормативное сопротивление арматуры,
принимаемое по указаниям п.4.14;
- коэффициент надежности по арматуре,
принимаемый по табл.4.3;
- коэффициент условия работы, учитывающий
влияние многократного приложения
нагрузки и принимаемый по табл.4.4 (для
случаев, не предусмотренных таблицей
).
Таблица 4.3
#G0 Марка стали
|
Коэффициент надежности по арматуре при расчете конструкций по предельным состояниям группы
| |
|
первой
|
второй
|
Стержневая классов:
|
|
|
A-I,
A-II, А
|
1,10
|
1,0
|
A-III диаметром, мм:
|
|
|
6-8
|
1,16
|
1,0
|
10-40
|
1,13
|
1,0
|
A-IV диаметром 10-32 мм
|
1,26
|
1,0
|
A-V диаметром 10-32 мм
|
1,31
|
1,0
|
А
|
1,26
|
1,0
|
А
|
|
|
10-14
|
1,21
|
1,0
|
16-28
|
1,31
|
1,0
|
А
|
|
|
10-14
|
1,26
|
1,0
|
16
|
1,31
|
1,0
|
Таблица 4.4
#G0 Элемент сооружения и тип арматуры |
Коэффициенты условия работы для мостов постройки
| ||
|
до 1951 г.
|
1951-1961 гг.
|
1962-1975 гг.
|
Плита в сталежелезобетонных и плита и диафрагмы в ребристых пролетных строениях с арматурой:
|
|
|
|
гладкой
|
0,85
|
0,90
|
0,95
|
периодического профиля
|
0,90
|
0,95
|
0,98
|
Пролетные строения (балки, плиты) с основной арматурой:
|
|
|
|
гладкой
|
0,90
|
0,90
|
0,95
|
периодического профиля
|
0,95
|
0,98
|
1,00
|
4.14. За нормативные сопротивления
стержневой арматуры принимают минимальные
гарантируемые (с надежностью 0,95) значения
предела текучести, физического или
условного (равного значению напряжений,
соответствующих остаточному относительному
удлинению 0,2%).
Указанные минимальные гарантируемые
значения предела текучести определяют
по стандартам, приведенным в технической
документации, а при отсутствии ее - по
стандартам, соответствующим году
проектирования. В частности, для
арматурной стали периодического профиля
марки Ст5 по ГОСТ 5781-51, ГОСТ 5781-53 и ГОСТ
5781-58 браковочный минимум нормативного
сопротивления следует принимать равным
МПа, а для сталей выпуска после 1961 г. -
300 МПа.
4.15. Расчетные сопротивления арматуры несущих элементов существующих конструкций для предельных состояний первой группы в необходимых случаях снижаются (или повышаются) путем умножения на соответствующий коэффициент условий работы по указаниям #M12293 0 1200000252 3704477087 78 23945 2527633844 2685059051 3363248087 4294967268 584910322СНиП 2.05.03-84#S.
Расчетные сопротивления сжатию
ненапрягаемой арматуры классов A-I, A-II,
A-III следует принимать равным расчетным
сопротивлениям этой арматуры растяжению
.
4.16. Расчетные сопротивления металла балок в стальных и сталежелезобетонных пролетных строениях постройки до 1961 г. принимают по данным стандартов, действующих на момент изготовления металла (например, #M12293 1 1200005317 3271140448 3375432539 247265662 4291639603 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 6713-53#S, ГОСТ 380-53, ГОСТ 380-60 и др.):
,
(4.2)
где
- временное сопротивление стали по
данным стандартов;
- переходный коэффициент, принимаемый
по табл.4 5;
- дополнительный коэффициент условия
работы, принимаемый равным: 0,9 - для
стыковых узлов; 0,85 - для упоров; 0,95 - для
растянутых и сжатых элементов, в основном
связей из одиночных профилей (помимо
коэффициентов
,
из табл.60#M12293 0 1200000252
3704477087 78 23945 2527633844 2685059051 3363248087 4294967268
584910322СНиП 2.05.03-84#S).
Таблица 4.5
#G0 Сталь |
Переходный
коэффициент
| |
|
подверженных действию осевых сил
|
изгибаемых
|
Углеродистая
|
2,0
|
1,9
|
Легированная
|
1,80
|
1,75
|
4.17. Расчетные сопротивления металлов, марка которых не установлена, определяют через показатели временных сопротивлений, получаемых путем натурных испытаний образцов, вырезанных из конструкций. Расчетные сопротивления металла конструкций постройки после 1961 г. допускается принимать по СН 200-62.