Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Металлы / EN 1992-1-1-2009(стр17 и 84).doc
Скачиваний:
400
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
7.23 Mб
Скачать

3.3.2 Свойства

(1)P Свойства предварительно напряженной стали приводятся в частях 2 – 4 EN 10138 или в соответствующих ЕТА.

(2)P Напрягающие элементы (проволоки, канаты и стержни) должны быть классифицированы по:

i) прочности, которая определяется значением условного предела текучести при остаточном удлинении 0,1 % (fp0,1k) и значением отношения прочности на растяжение к условному пределу текучес­ти (fpk/fp0,1k), а также удлинением при максимальной нагрузке (uk);

ii) классу по релаксационному поведению;

iii) размеру;

iv) свойствам поверхности.

(3)P Разница между фактической массой напрягающего элемента и номинальной массой не должна превышать предельных значений, приведенных в EN 10138 или в соответствующем ЕТА.

(4)P В настоящем Еврокоде определены три класса релаксации:

— класс 1: проволока или канат — нормальная (обычная) релаксация;

— класс 2: проволока или канат — низкая релаксация;

— класс 3: горячекатаные или улучшенные стержни.

Примечание — Класс 1 в EN 10138 не рассматривается.

(5) Расчет потерь от релаксации в напрягаемой стали осуществляется, как правило, на основе значения 1000 — потерь от релаксации, %, через 1000 ч с момента натяжения при средней температуре 20 °C (см. EN 10138 для определения изотермических релаксационных испытаний).

Примечание — Значение 1000 приводится как процентная доля начального напряжения и определено для начального напряжения, равного 0,7fp, где fp является фактическим пределом прочности на растяжение образцов напрягаемой стали. При проектировании применяется характеристический предел прочности на растяжение fpk, и это значение учтено в последующих формулах.

  1. Значения для 1000 могут быть приняты равными: 8 % — для класса 1; 2,5 % — для класса 2 и 4 % — для класса 3, или взяты из соответствующего свидетельства (сертификата).

  2. Потери от релаксации могут быть приняты из испытательных сертификатов производителя или определены как процентная доля изменения предварительного напряжения по сравнению с начальным предварительным напряжением, определяемая по одной из приведенных ниже формул. Формулы (3.28) и (3.29) могут применяться соответственно для проволок и канатов с нормальной релаксацией и арматуры с низкой релаксацией соответственно, тогда как формула (3.30) может применяться для горячекатаных и улучшенных стержней.

Класс 1 (3.28)

Класс 2 (3.29)

Класс 3 (3.30)

где pr — абсолютное значение потерь предварительного напряжения в результате релаксации;

pi — для пост-напряженной арматуры абсолютное значение начального напряжения pi = pm0 (см. также 5.10.3 (2)); для предварительно напряженной арматуры pi равно максимальному напряжению растяжения в арматуре, за вычетом прямых потерь, возникающих в процессе напряжения, см. 5.10.4 (1) (i);

t время после натяжения, ч;

 = pi/fpk,

здесь fpk — характеристическое значение предела прочности при растяжении напрягаемой стали;

1000 — значение релаксационных потерь, %, за 1000 ч после момента натяжения при средней температуре 20 °С.

Примечание — При определении потерь от релаксации для различных интервалов времени (состояний) и при необходимости обеспечения большей точности расчета см. приложение D.

  1. Долговременные (окончательные) значения потерь от релаксации могут быть рассчитаны для интервала времени t = 500 000 ч (т. е. примерно 57 лет).

  2. Потери от релаксации чувствительны к изменению температуры стали. При тепловой обработке (например, пропаривании) см. 10.3.2.1. В других случаях, если температура выше 50 °С следует проверять величину релаксационных потерь.

Соседние файлы в папке Металлы