
- •1. Введение
- •1.1 Общие положения
- •1.2 Унификация и стандартизация габаритных схем одноэтажных промышленных железобетонных
- •1.2.1 Унификация габаритных схем зданий
- •1.2.2 Унификация схем привязки колонн
- •1.2.4 Унификация схем привязки колонн в продольном
- •1.2.5 Унификация узлов сопряжения
- •1.3 Унификация конструктивных схем многоэтажных промышленных зданий
- •2. Нагрузки и воздействия
- •2.1 Общие положения
- •2.2 Классификация нагрузок
- •2.3 Сочетания нагрузок
- •2.4 Определение нагрузок
- •2.4.1 Расчет постоянных нагрузок
- •2.4.2 Расчет временных нагрузок
- •2.4.3 Учет ответственности зданий и сооружений
- •3. Материалы железобетонных конструкций.
- •3.1 Бетоны
- •3.1.1 Классификация бетонов
- •3.1.2 Общие технические требования к бетонам
- •3.1.3 Характеристики прочности бетонов
- •3.1.4 Деформационные характеристики бетонов
- •3.2 Арматура
- •3.2.1 Классификация арматуры
- •3.2.2 Характеристики прочности арматуры
- •3.2.3 Деформационные характеристики арматуры
- •3.3 Железобетон
- •3.3.1 Анкеровка арматуры в бетоне
- •3.3.2 Предварительное обжатие железобетонных элементов
- •4. Основы теории сопротивления железобетона
- •4.1 Стадии нагружения железобетонных изгибаемых элементов без напрягаемой арматуры
- •4.2 Стадии нагружения железобетонного изгибаемого элемента с предварительно напряженной арматурой
- •4.3 Предварительные напряжения в напрягаемой арматуре
- •4.3.1 Потери предварительного напряжения в арматуре
- •4.3.2 Определение потерь предварительного напряжения в арматуре
- •4.3.2.1 Потери от релаксации напряжений в арматуре
- •4.3.2.2 Потери от температурного перепада
- •4.3.2.3 Потери от деформации стальной формы (упоров)
- •4.3.2.4 Потери от деформации анкеров натяжных устройств
- •4.3.2.5 Потери от усадки бетона
- •4.3.2.6 Потери от ползучести бетона
- •4.3.3 Расчет полных потерь на различных стадиях работы железобетонных изделий
- •4.4 Предварительное напряжение в бетоне при его обжатии
- •5. Методы расчета элементов железобетонных конструкций по предельным состояниям
- •6. Общие положения теории конструирования железобетонных элементов
- •6.1 Общие требования к армированию элементов
- •6.2 Минимальный процент армирования сечений элементов
- •7. Общие положения расчета элементов по предельным состояниям первой группы
- •7.1.Общие положения расчета
- •7.2. Расчет на прочность железобетонных элементов по нормальным сечениям при действии изгибающих моментов
- •7.2.1 Расчет на прочность изгибаемых элементов прямоугольного поперечного сечения с двойной арматурой
- •7.2.2. Расчет на прочность изгибаемых элементов прямоугольного поперечного сечения с одиночной арматурой
- •7.2.2.1. Расчет элементов с одиночной ненапрягаемой или напрягаемой арматурой в растянутой зоне
- •7.2.3 Расчет на прочность железобетонных элементов прямоугольного сечения с двойной ненапрягаемой арматурой
- •7.2.4 Расчет на прочность железобетонных элементов прямоугольного сечения с двойной напряженной арматурой
- •7.2.5 Расчет на прочность железобетонных изгибаемых элементов таврового поперечного сечения с одинарной арматурой
- •7.2.5.1 Расчет элемента с тавровым поперечным сечением при положении нейтральной оси в полке тавра
- •7.2.5.2 Расчет элемента таврового поперечного сечения при положении нейтральной оси на ребре тавра
- •7.2.6 Расчет на прочность изгибаемых элементов таврового поперечного сечения с двойной арматурой
- •7.3 Расчет на прочность изгибаемых элементов по наклонным сечениям. Основные положения
- •7.3.1 Расчет на прочность изгибаемых элементов при действии поперечных сил по бетонной полосе между наклонными сечениями
- •7.3.2 Расчет на прочность изгибаемого элемента по наклонным сечениям на действие поперечных сил
- •7.3.2.1 Проверочный расчет на прочность по наклонному сечению при действии поперечной силы
- •7.3.2.2 Проектировочный расчет на прочность по наклонному сечению при действии поперечной силы
- •7.3.4 Расчет отгибов
- •7.3.5 Расчет железобетонных элементов на прочность по наклонным сечениям при действии изгибающего момента
- •7.3.6 Построение эпюры арматуры для изгибаемых железобетонных элементов
- •7.4 Расчет на прочность внецентренно сжатых элементов
- •7.4.1 Основные положения расчета
- •7.4.2 Конструирование сжатых элементов
- •7.4.3 Характер нагружения сжатых элементов
- •7.4.4 Расчет на прочность сжатых элементов
- •7.5 Расчет на прочность растянутых железобетонных элементов
- •7.5.1 Общие положения расчета
- •7.5.2 Расчет центрально растянутых элементов
- •7.5.3 Расчет внецентренно растянутых элементов при малых эксцентриситетах
- •7.5.4 Расчет внецентренно растянутых элементов при больших эксцентриситетах приложения растягивающего усилия
- •7.6 Расчет железобетонных элементов на местное сжатие
- •7.7 Расчет железобетонных элементов на продавливание
- •7.7.1 Общие положения расчета
- •7.7.2 Расчет на продавливание при наличии поперечной арматуры
- •8. Расчет элементов железобетонных конструкций по предельным состояниям второй группы
- •8.1 Определение момента образования трещин, нормальных к продольной оси элемента
- •8.2.1 Определение момента образования трещин и моментов внешних сил
- •8.2 Расчет железобетонных элементов по раскрытию трещин
- •8.2.1 Общие положения расчета
- •8.2.2 Определение ширины раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента
- •8.2.3 Определение напряжений в растянутой арматуре изгибаемых предварительно напряженных элементов
- •8.2.4 Методика расчета по раскрытию трещин в зависимости от характера действующих нагрузок
- •8.3 Расчет железобетонных изгибаемых элементов на жесткость
- •8.3.1 Общие положения расчета
- •8.3.2 Определение линейных перемещений точек нейтральной оси железобетонного элемента на участках без трещин в растянутой зоне
- •8.3.3 Определение линейных перемещений точек нейтральной оси железобетонного элемента на участках с трещинами в растянутой зоне бетона
3.1.3 Характеристики прочности бетонов
Характеристики прочности бетона как конструкционного материала необходимы при выполнении расчетов на прочность как по 1-ой, так и по 2-ой группе предельных состояний.
В расчетах используют следующие виды характеристик прочности бетона:
- характеристики отпускной прочности бетона (для сборных конструкций без предварительного напряжения и для сборных конструкций с предварительным напряжением, если отпускная прочность выше передаточной);
- характеристики прочности бетона в установленном проектной документацией промежуточном возрасте (для монолитных конструкций при снятии несущей опалубки).
Прочность бетона в партии определяют по стандартным методикам на основе результатов испытаний образцов (согласно ГОСТ 10.180-90).
Методика включает в себя:
- конструкцию (форму и размеры) испытуемых образцов, а также их необходимое минимальное количество;
- средства контроля испытаний;
- испытательную аппаратуру;
- описание методов подготовки и проведения испытаний;
- обработку и оценку (анализ) полученных результатов.
Прочность бетона следует определять (согласно ГОСТ 10.180-90) с точностью до 0,1 МПа при испытаниях на сжатие и с точностью до 0,01 МПа при испытаниях на растяжение. Формулы для вычисления характеристик бетона при различных видах нагружения приведены в стандартах.
Для определения класса бетона по прочности на сжатие вначале определяют среднюю прочность бетона в партии (Rm) по формуле:
(1.1)
где Ri – единичное значение характеристики прочности бетона, МПа;
n – общее число испытанных образцов.
Полученное значение Rm непосредственно в расчетах не используют.
При проектировании железобетонных конструкций в зависимости от их вида и условий работы назначают классы и марки бетона. (см п.3.1.2)
При этом количественно класс бетона определяют как среднестатисти- ческое значение при температуре (20±2) 0С определенное с доверительной вероятностью 95%.
Согласно этому определению между классом бетона по прочности на осевое сжатие (В, МПа) и его характеристикой прочности в контрольной партии Rm, определенной по формуле (1.1.), принята следующая зависимость: B=Rm- χ σ (1.2)
где χ – коэффициент, характеризующий принятую при проектировании доверительную вероятность (при нормальном законе распределения величины и вероятности 95% величина χ =1,64);
σ – среднеквадратичное отклонение искомого показателя прочности в данной партии образцов.
Иногда величину «В» называют нормативной кубиковой прочностью бетона.
Класс бетона по прочности на осевое сжатие (В) (в дальнейшем класс – бетона) всегда указывают на рабочих чертежах железобетонной конструкции или элемента.
Выбор класса бетона для изготовления элементов железобетонных конструкций осуществляют в каждом конкретном случае на основании технико-экономических расчетов в зависимости от вида конструкции, способов ее изготовления, монтажа и условий эксплуатации. Согласно п.5.1.5 СП52-101-2003 и п.2.1.13 СП52-102-2004 для железобетонных конструкций следует применять класс бетона не ниже В10 (для ненапряженных конструкций) и не ниже В20 (для напряженных конструкций).
Кроме того, для предварительно напряженных конструкций класс бетона принимают с учетом вида и класса применяемой арматуры, о чем подробно будет сказано ниже.
Основными характеристиками сопротивления бетонов силовым воздей- ствиям являются нормативные сопротивления.
Нормативную призменную прочность (в дальнейшем – нормативную прочность бетона Rb,n) при сжатии определяют по формуле:
Rb,n = В(0,77-0,001В)≤0,72В, (1.3)
Нормативные значения сопротивления бетона сжатию рассчитывают по формуле (1.3) или принимают по табл.5.1. СП-52-101-2003. Нормативные значения сопротивления бетона осевому растяжению (Rbt,n) принимают в виде:
Rbt,n=Bt, (1.4)
При определении класса бетона по прочности на осевое растяжение доверительную вероятность принимают такой же (95%), как и при осевом сжатии. Значение Rbt,n для различных классов бетонов приведены также в табл.5.1. СП-52-101-2003.
Для расчета конкретных (фермы, балки и прочие) железобетонных конструкций и элементов используют не нормативные, а так называемые расчетные сопротивления.
Для расчетов железобетонных конструкций по предельным состояниям первой группы (прочность, устойчивость, выносливость) и второй группы (расчеты по раскрытию трещин и по деформациям) расчетные сопротивления бетонов (Rb, Rbt) вычисляют путем деления нормативных сопротивлений на коэффициенты надежности по бетону γb, γbt, принимаемые по нормативам (СП52-101-2003) равными:
Значения коэффициента надежности по бетону при сжатии γb принимают равными:
1,3 - для предельных состояний по несущей способности (первая группа);
1,0 - для предельных состояний по эксплуатационной пригодности (вторая группа).
Значения коэффициента надежности по бетону при растяжении γbt принимают равными:
1,5 - для предельных состояний по несущей способности (при назначении класса бетона по прочности на сжатие);
1,3 - для предельных состояний по несущей способности (при назначении класса бетона по прочности на осевое растяжение);
1,0 - для предельных состояний по эксплуатационной пригодности.
Подсчитанные (с учетом указанных коэффициентов) значения Rb и Rbt приведены в табл.5.2. и 5.3. (СП52-101-2003).
Кроме того, расчетные значения прочностных характеристик бетонов (Rb, Rbt) снижают (или повышают) путем умножения на коэффициенты условий работы γbi, учитывающие особенности работы бетона в конструкции (характер нагрузки, условия окружающей среды и т.д.):
- γb1 - для бетонных и железобетонных конструкции, вводимый к расчетным значениям сопротивлений Rb и Rbt и учитывающий влияние длительности действия статической нагрузки (γb1 = 1,0 - при непродолжительном (кратковременном) действии нагрузки; γb1 = 0,9 при продолжительном (длительном) действии нагрузки;
- γb2 - для бетонных конструкций, вводимый к расчетным значениям сопротивления Rb и учитывающий характер разрушения таких конструкций; (γb2 = 0,9);
- γb3 - для бетонных и железобетонных конструкций, бетонируемых в вертикальном положении, вводимый к расчетному значению сопротивления бетона Rb; (γb3 = 0,9);
- γb4 - для бетонных и железобетонных конструкций, учитывающий влияние попеременного замораживания и оттаивания, а также отрицательных температур.