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

Приложение d

(справочное)

Уточненный метод расчета потерь предварительного напряжения вследствие релаксации

С.1 Общие положения

(1) В случае, когда потери вследствие релаксации рассчитываются для различных временных интервалов (стадий), в которых напряжения в напрягающем элементе непостоянны, например, из-за упругих укорочений бетона, может быть применен метод эквивалентного времени.

(2) Концепция метода эквивалентного времени представлена на рисунке D.1, где в момент времени ti происходит мгновенная деформация напрягающего элемента. При этом:

— растягивающее напряжение в напрягающем элементе непосредственно перед ti;

— растягивающее напряжение в напрягающем элементе непосредственно после ti;

— растягивающее напряжение в напрягающем элементе на предыдущей стадии;

pr,i – 1 — абсолютное значение потерь вследствие релаксации во время предыдущей стадии;

pr,i — абсолютное значение потерь вследствие релаксации в рассматриваемой стадии.

Рисунок D.1 — Метод эквивалентного времени

(3) Если сумма всех потерь от релаксации на предыдущих стадиях, тоte определено как эквивалентное время, ч, которое необходимо для получения такой же суммы потерь от релаксации, которые получены по функциям времени релаксации в 3.3.2 (7) при начальном напряжении равном и при.

(4) Например, для напрягающего элемента класса 2, te получаем из уравнения (3.29), которое принимает вид:

(D.1)

(5) После решения вышеупомянутого уравнения относительно te, та же формула может быть применена для определения потерь от релаксации в рассматриваемой стадии pr,i (причем эквивалентное время te прибавляется к рассматриваемому интервалу времени):

(D.2)

(6) Данный принцип применим ко всем трем релаксационным классам напрягающих элементов.

Приложение е

(справочное)

Индикативные классы прочности для обеспечения долговечности

Е.1 Общие положения

(1) Выбор достаточно долговечного бетона для защиты от коррозии арматуры и защиты от агрессивных воздействий на бетон требует рассмотрения состава бетона. Это может привести к тому, что для обеспечения долговечности потребуется более высокий класс бетона по прочности на сжатие, чем класс, требуемый по расчету конструкции. Взаимосвязь между классами прочности бетона и классами условий эксплуатации (см. таблицу 4.1) может быть описана при помощи индикативных классов прочности.

(2) Если выбранный класс бетона выше, чем это требуется по расчету, то при определении минимального армирования согласно 7.3.2 и 9.2.1.1 и для ограничения ширины трещин согласно 7.3.3 и 7.3.4 значение fctm должно быть принято по более высокой прочности.

Примечание — Значения индикативных классов прочности, применяемые в конкретной стране, могут быть указаны в национальном приложении. Рекомендуемые значения указаны в таблице Е.1N.

Таблица Е.1N — Индикативные классы прочности

Класс условий эксплуатации согласно таблице 4.1

Коррозия

Коррозия арматуры, вызванная карбонизацией

Коррозия арматуры, вызванная хлоридсодержащими средами (за исключением морской воды)

Коррозия арматуры, вызванная хлоридами морской воды

XC1

XC2

XC3

XC4

XD1

XD2

XD3

XS1

XS2

XS3

Индикативный класс прочности

С20/25

С25/30

С30/37

С30/37

С35/45

С30/37

С35/45

Разрушение бетона

Малый риск разрушения

Разрушение бетона вследствие морозной деструкции со средствами для оттаивания или без них

Разрушение бетона вследствие агрессивного химического воздействия окружающей среды

Х0

ХF1

ХF2

ХF3

ХA1

ХA2

ХA3

Индикативный класс прочности

С12/15

С30/37

С25/30

С30/37

С30/37

С35/45

Соседние файлы в папке Металлы