Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Еврокод 4. Часть 1-1.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
24.09.2019
Размер:
2.97 Mб
Скачать

6.8.4 Внутренние усилия и виды усталостного загружения

(1) Внутренние силы и моменты следует определять с помощью статического упругого расчета конструкции в соответствии с 5.4.1 и 5.4.2 и для сочетания воздействий, приведенного в EN 1992-1-1, 6.8.3.

(2) Максимальные и минимальные внутренние изгибающие моменты и/или силы, возникающие при сочетании нагрузок в соответствии с (1), обозначаются как MEd,max,f и MEd,min,f.

(3) Для элементов зданий усталостную нагрузку получают из соответствующих частей EN 1991. Если усталостная нагрузка не установлена, то допускается использование EN 1993-1-9, А.1 (приложение А). В необходимых случаях следует рассмотреть динамическую характеристику конструкции или влияние ударного воздействия.

6.8.5 Напряжения

6.8.5.1 Общие положения

(1)Р Напряжения следует вычислять в соответствии с 7.2.1.

(2)Р Для определения напряжений в местах образования трещин следует учесть влияние увеличения жесткости растянутого бетона на напряжения в арматуре.

(3) Влияние увеличения жесткости растянутого бетона на напряжения в арматуре следует учитывать в соответствии с 6.8.5.4, если не используется более точный метод расчета.

(4) При определении напряжений в конструкционной стали влияние увеличения жесткости растянутого бетона можно не учитывать, если не используется более точный метод расчета.

6.8.5.2 Бетон

(1) Для определения напряжений в бетонных элементах следует применять EN 1992-1-1, 6.8.

6.8.5.3 Стальной элемент

(1) Если изгибающие моменты MEd,max,f и MEd,min,f вызывают растягивающие напряжения в бетонной плите, то напряжения в стальном сечении от этих изгибающих моментов можно определить, используя момент инерции сечения I2 в соответствии с 1.5.2.12.

(2) Если изгибающие моменты MEd,min,f и MEd,max,f или только MEd,min,f вызывают сжатие в бетонной плите, то напряжения в стальном сечении от этих изгибающих моментов следует определять, исходя из характеристик поперечных сечений без трещин в бетоне.

6.8.5.4 Арматура

(1) Если изгибающий момент MEd,max,f вызывает растягивающие напряжения в бетонной плите и если не используется более точный метод расчета, то влияние жесткости растянутого бетона на напряжение s,max,f в арматуре от MEd,max,f следует определять по формулам (7.4) – (7.6) в 7.4.3(3). В формуле (7.5) в 7.4.3(3) вместо коэффициента 0,4 следует принимать коэффициент 0,2.

(2) Если изгибающий момент MEd,min,f вызывает растягивающие напряжения в бетонной плите, то диапазон напряжений ∆ показан на рисунке 6.26 и напряжение s,min,f в арматуре от MEd,min,f можно определить следующим образом:

(6.51)

(3) Если изгибающие моменты MEd,min,f и MEd,max,f или только MEd,min,f вызывают сжатие в бетонной плите, то напряжения в арматуре, от этих изгибающих моментов следует определять, исходя из характеристик поперечных сечений без трещин в бетоне.

1 — плита при растяжении; 2 — сечение с полным раскрытием трещин

Рисунок 6.26 — Определение напряжений s,max,f и s,min,f в местах образования трещин

6.8.5.5 Соединение, работающее на сдвиг

(1)Р Усилие продольного сдвига на единицу длины следует определять с помощью упругого расчета.

(2) При образовании трещин в бетонных элементах влияние их на жесткость следует учитывать с помощью соответствующей модели. С целью упрощения расчета, усилия продольного сдвига по контакту между стальным элементом и бетоном можно определить, исходя из характеристик сечения без трещин.