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

5.10.4 Прямые (первые) потери усилия предварительного напряжения при предварительном натяжении

(1) Необходимо учитывать следующие потери, возникающие при предварительном натяжении.

  1. Во время процесса напряжения: потери от трения об огибающие приспособления (в случаях отгибания проволок или канатов) и потери от скольжения в анкерном устройстве.

  2. До передачи предварительного напряжения на бетон: потери от релаксации напрягающих элементов за время между натяжением напрягающих элементов и предварительным напряжением бетона.

Примечание — В случае тепловой обработки потери от усадки и релаксации следует модифицировать. Следует также учитывать воздействие температуры (см. 10.3.2.1 и приложение D).

  1. При передаче предварительного напряжения на бетон: потери, вызванные упругими деформациями бетона в результате воздействия напрягающих элементов, когда они освобождаются от анкерных устройств.

5.10.5 Прямые (первые) потери усилия предварительного напряжения при пост-натяжении

5.10.5.1 Потери от мгновенных деформаций бетона

(1) Потери усилия в напрягающем элементе от деформации бетона необходимо рассчитывать с учетом последовательности, в которой натягиваются напрягающие элементы.

(2) Потери от деформации бетона Рel могут быть приняты как среднее значение потерь в каждом напрягающем элементе следующим образом:

, (5.44)

где c(t) — изменение напряжения в бетоне на уровне центра тяжести напрягающих элементов в момент времени t;

j — коэффициент, равный:

(n1)/2n, где n — количество идентичных напрягающих элементов, натягиваемых последовательно. Приближенно j может быть принято равным 0,5;

1 — для изменений, вызванных постоянными воздействиями, приложенными после предварительного напряжения.

5.10.5.2 Потери от трения

(1) Потери от трения Р(х) в пост-натянутых напрягающих элементах могут быть приняты следующим образом:

, (5.45)

где  — суммарный угол поворота на расстоянии х (независимо от направления и знака);

 — коэффициент трения между напрягающим элементом и его каналом;

k — случайный (непреднамеренный) угол поворота (на единицу длины) внутреннего напрягающего элемента;

x — расстояние вдоль напрягающего элемента от места, где усилие предварительного напряжения равно Рmax (усилие на натягиваемом конце).

Значения  и k указаны в соответствующих ЕТА. Значение  зависит от свойств поверхности напрягающих элементов и каналов, от наличия ржавчины, кроме того, от удлинения напрягающего элемента и его профиля.

Значение k для случайного (непреднамеренного) угла поворота зависит от качества производ­ства работ, расстояния между местами закрепления напрягающих элементов, использованного типа канала или оболочки, а также степени вибрации при укладке бетона.

(2) При отсутствии данных в ЕТА при применении формулы (5.45) могут быть приняты значения , приведенные в таблице 5.1.

(3) При отсутствии данных в ЕТА значения случайного (непреднамеренного) угла поворота k для внутренних напрягающих элементов, как правило, находятся в пределах от 0,005 до 0,01 на 1 м.

(4) При внешних напрягающих элементах потери усилия напряжения из-за случайных (непреднамеренных) угловых поворотов допускается не учитывать.

Таблица 5.1 — Коэффициенты трения для пост-натягиваемых напрягающих элементов, располагаемых в конструкции, и внешних напрягающих элементов без сцепления

Внутренние напрягающие элементы1)

Внешние напрягающие элементы без сцепления

Стальной канал/ несмазанный

HDPE канал/ несмазанный

Стальной канал/ смазанный

HDPE канал/ смазанный

Холоднотянутая проволока

0,17

0,25

0,14

0,18

0,12

Канат

0,19

0,24

0,12

0,16

0,10

Стержни периодического профиля

0,65

Гладкие круглые стержни

0,33

1) Для напрягающих элементов, которые заполняют примерно половину канала.

Примечание — HDPE — высокоплотный полиэтилен.

Соседние файлы в папке Металлы