Перейти к списку литературы  Текущий журнал 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Cl Ю

в-3 «о о

>.

§

§

00 "г со СТЭ 00

« сГ (N СО

со W

§

со о ю

со со (N

о5 е5 с5

§

Я5 5Р < сч

CD g; S

S 2 2

§

« s

«8-

>. я X

S X а о. л с ч «

"1°

сх. в

о Ч g

•я S g >5 " о

с -е-н

CJ о m н о са

1 1 cot---T

« -СЧ

1 1 (N ЦЗО

1 .Я

1 1 - lOCO

1 1 ОСОГ--

1 to OCJ I

*u)r~" i i

""-1 i 1

"111

« Я S.s я о

1 м S л

gggg

о 00 (N - - - ev

мальных напряжений (T=0,2i?np к соответствующим (И постельным деформациям бетона, приведены в табл. 2.7 и 2.8. Значение для тяжелого бетона зависит (>1 марки бетона и характера тепловой обработки, а для бетона на пористых заполнителях - от марки бе-кша и объемной массы.

Нормативные сопротивления арматуры прини-

мают равными наименьшим контролируемым значениям: для стержневой арматуры - предела текучести (физического или условного), для проволочной арматуры - временного сопротивления разрыву.

Значения нормативных сопротивлений принимают в соответствии с государственными стандартами нли техническими условиями на арматурные стали.

Расчетные сопротивления арматуры получены делением значения нормативного сопротивления на коэффициент безопасности арматуры k, которые выбираются в зависимости от класса стали и группы предельных состояний (табл. 2.9).

ТАБЛИЦА 2.9

Значение коэффициента безопасности по арматуре ka

Вид и класс стали

Коэффициент безопасности по арматуре при расчете конструкций

по первой группе предельных состояний

по второй группе предельных состояний

1. Стержневая арматура клас-

сов:

А-1 и А-Ш

1,15

At-IV и A-IV

A-V, Ar-V и Ai-VI

1.25

2. Проволочная арматура клас-

сов:

Вр-1, В-П, Вр-П, К-7

1,55

1,75

В табл. 2.10 приведены нормативные сопротивления R и расчетные сопротивления для второй группы предельных состояний Ra в зависимости от различных видов и классов арматуры, а в табл. 2.11 - расчетные сопротивления арматуры /?а для первой группы предельных состояний.



ТАБЛИЦА 2.Ш

Нормативные сопротивления R" и расчетные сопротивления для второй группы предельных состояний /?«

HopMOTiiniioe r" и рас-

Вид и класс стали

четное сопротивле-

ние для второй группы

предельных состояииЛ

(при ftg = 1). МПа

1. Горячекатаная круглая класса A-I

2. Горячекатаная периодического профиля

классов:

А-IV

3. Термически упрочиеиная классов:

At-IV

600 .

A.-V

At-VI

1000

4. Проволока арматурная обыкновенная

круглая класса В-1, d=3... 5 мм

Б. То же, периодического профиля класса

Вр-1:

d=3...4 мм

d-5 мм

6. Проволока высокопрочная круглая клас-

са В-П:

d=3 мм

1900

</=4 »

1800

d = 6 »

1600

d=8 »

1400

7. То же, периодического профиля класса

Вр-П:

d-3 мм

1800

d=4 »

1700

d=6 »

1500

(1 = 8 »

1300

8. Семипроволочные арматурные канаты

класса К-7:

d-4,5 мм

1900 .

d=6 »

1855

d=7,5 » :

1800

<i=9 »

1750

d= 12 »

1700

d=15 »

1650

ТЛБ.ПИЦА 2.11

Расчетные сопротивления арматуры Ra для первой группы иргЛГЛЫ1ЫК состояний

Расчетиыг сопротивления арматуры для первоа группы ирсдо.и.чых состояний R. МПа

для растянутой арматуры

Вид н класс стали

продольноП. поперечной (хомутов и отгибов) прн расчете на изгиб по наклонному сечению R

поперечной

(хомутов и отгибов) при

расчете на поперечную

силу Rg.,

S«f

• :i

1. Горячекатаная круглая класса A-I

2. Горячекатаная периодического профиля классов:

А-И А-1П А-IV A-V

270 340 500 640

215 270 (240)* 400 510

270 340 400 400

3. Термически упрочненная классов:

At-IV

At-V

At-VI

500 640 800

400 510 640

400 400 400

4. Проволока арматурная обыкновенная круглая класса B-I, d=3... 5 мм

220 (190)"

5. То же, периодического профиля класса Вр-1: rf=3... 4 мм d==5 мм

350 340

260 (280)** 250 (270)»

350 . 340

6. Проволока высокопрочная круглая класса В-П: d=3 мм d=4 » d=6 * d=8 »

1230 1160 1030 900

980 930 830 720

400 400 400 400

7. То же, периодического профиля класса Вр-И: d=3 мм d=4 »

d=& » 1 d=8 »

1160 1100

970 840

930 880 770 670

400 400 400 400



Вид и класс стали

Расчетные сопротипления арматуры для первоЯ группы предельны х состоянии Дд, МПа

для растянуто!! арматуры

eg S О. eg

« cd

>

продольной, поперечной (хомутов н отгибов) при расчете на изгиб по наклонному сечению

поперечной

(хомутов и отгибов) прн

расчете на поперечную

силу «.

8. Семипроволочные арматур-

ные канаты класса К-7:

d- 4,5 мм

1230

d= 6 »

1190

d= 7,5 »

11(30

d= 9 »

d=--12 »

1100

d=15 »

1060

* Цифра а скобках для поперечных стержней сварных каркасов Цифра в скобках для вязаных каркасов.

Приведенные в табл. 2.11 расчетные сопротивления поперечной арматуры (хомутов и отгибов) при расчете па поперечную силу снижены умножением на коэффициент условий работы та.х=0,8, учитывающий неравномерность распределения напряжений в арматуре по длине наклонного сечения с трещиной.

Кроме того, при сварной поперечной арматуре из стали классов В-1, Вр-1 и A-III вводится коэффициент "?а.х=0,9, учитывающий возможность хрупкого разрушения сварного соединения.

Коэффициенты условий работы учитываются независимо друг от друга, т. е. при определении расчетных сопротивлений, вводимых в расчет, табличные их значения можно умножать одновременно на два и больше коэффициентов условий работы.

Расчетное сопротивление арматуры сжатию Ra.c, используемое при расчете конструкций по первой группе предельных состояний, принимается равным соответствующему сопротивлению арматуры растяжению Ra- Но

ДЛЯ сталей повышенной прочности выбирают Аа-с» исходи HI условий предельной сжимаемости бетона. Если прнпить ев=2-10- а модуль упругости стали Еа- в2-10 МПа, то наибольшее значение /?а.с, достигаемое и арматуре перед разрушением бетона, можно получить, приравняв деформацию бетона и арматуры:

..с = а«а = а С = 2-105.2-10" = 400 МПа. (2.7) Таким образом, расчетное сопротивление арматуры сжатию принимается равным расчетному сопротивле-1ИНО растяжению, но не более 400 МПа для конструкций из тяжелого бетона и бетона на пористых заполнителях н 360 МПа для конструкций из ячеистого бетона.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Назовите основные методы расчета железобетонных конструкций.

2. Опишите стадии напряжеиио-деформированиого состояния железобетонной балки при изгибе.

3. Назовите систему коэффициентов, определяющих расчетную несущую способность элемента.

4. Каковы значения нормативных сопротивлений бетонов?

5. Каковы значения расчетных сопротивлений бетонов для расчетов по первой группе предельны.х сосгояний?

6. Каковы значения расчетных сопротивлений бетонов для расчетов по второй группе предельных состояний?

7. Зависимость начального модуля упругости бетона от его объемной массы.

8. Как определяют нормативные сопротивления арматуры Hf

9. Как определяют расчетные сопротивления арматуры /?а?

Глава 3.

ИЗГИБАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

§ I. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

К изгибаемым элементам относятся плиты (панели) и балки. Плитами (рис. 3.1) называют железобетонные элементы, в которых один размер (толщина Лп) значительно меньше двух других (пролета In) и ширины поперечного сечения Ьц.

Плиты бывают сплошными й, пустотелыми, ребристыми б из тяжелого, легкого и ячеистого бетона; по числу



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74