Файл: Баулин Д.К. Междуэтажные перекрытия из легких бетонов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 01.07.2024

Просмотров: 163

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

п насыпной массы крупных пористых заполнителей мож­ но принимать по табл. 5.

Приведенные в табл. 5 значения справедливы при рас­ ходе не более 50 кг металла на 1 м3 бетона. При более высоком расходе стали необходимо уточнять нагрузки от собственного веса конструкций.

Максимальные значения объемной массы легкого бе­ тона в сухом состоянии в рабочих чертежах следует ука­ зывать на 100 кг/м3 меньше приведенных в табл. 5. Рас­ четные значения объемной массы легкого железобетона для ориентировочного определения звукоизолирующей способности перекрытий также рекомендуется принимать на 100 кг/м2 меньше. Для определения монтажных на­ грузок расчетные значения объемной массы следует уве­ личивать па 50 кг/м3.

Величины начальных модулей упругости легких бето­ нов рекомендуется уточнять на основании опытных дан­ ных, а при отсутствии таких данных можно принимать по табл. 6.

Характеристики легких бетонов, не рекомендуемых для применения в несущих конструкциях междуэтажных перекрытий, в табл. 5 и 6 не приводятся.

Учитывая, что легкие бетоны на пористых заполните­ лях (особенно высоких марок по прочности на сжатие) имеют в ряде случаев пониженное сопротивление растя­

жению, значения Rp

и Rv при отсутствии

опытных дан­

ных можно ориентировочно принимать по табл. 7.

1. Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

ПО П Р О Е К Т И Р О В А Н И Ю

И

РАСЧЕТУ

Н Е С У Щ И Х П А Н Е Л Е Й М Е Ж Д У Э Т А Ж Н Ы Х П Е Р Е К Р Ы Т И Й

Несущие элементы перекрытий из легких бетонов, как

правило, следует проектировать размером

«на

комнату»

в виде сплошных или шатровых панелей, что обеспечи­ вает получение комплексных изделий высокой заводской готовности.

Исходя из предпочтительного использования монтаж­ ных кранов грузоподъемностью 5 г необходимо добивать­ ся максимального снижения собственного веса конструк­ ций. В связи с этим при проектировании рекомендуется предусматривать возможность применения наиболее лег­ ких видов пористых заполнителей.

Несущие элементы перекрытий целесообразно изго­ товлять с консольной плитой балкона или лоджии

10*

147


(см. рис. 40). Для большинства районов второй и третьей климатических зон такое решение возможно при объем­

ной

массе

легкого бетона в сухом состоянии не

более

1500

кг/м3.

При использовании шлакопемзобетона,

при­

готовленного без кварцевого песка, объемная масса бе­ тона в панели с консольным балконом может быть повы­ шена до 1900 кг/м3.

Во всех остальных случаях при изготовлении панелей с неразрезным балконом следует предусматривать про­ рези на возможно большем удалении от внутренней по­ верхности наружной стены. Эти прорези заполняются на постройке эффективным теплоизоляционным матери­ алом. При наличии пенопласта прорези могут быть заме­ нены утепляющими вкладышами.

В целях экономии арматурной стали, а также для снижения толщины и массы сплошных легкобетонных па­ нелей следует, как правило, предусматривать опирание их по контуру.

Для предварительного определения толщины сплош­ ных несущих панелей перекрытий, а также для назначе­ ния марки бетона рекомендуется пользоваться формулой

(13)

где h— полная толщина панели в см;

Ма— максимальный изгибающий момент в кгс-см от нормативной нагрузки, определенный для поло­ сы панели шириной 1 м;

Rp*—нормативное сопротивление растяжению, при­ нимаемое по табл. 7 или на основании опытных данных.

Панели, разрабатываемые для изготовления на кон­ вейерных линиях, рекомендуется армировать в двух на­ правлениях предварительно-напряженными стержнями из сталей классов А-Ш, A-IIIB и A-IV, расположенными с широким шагом. Марка бетона в этом случае устанав­ ливается не менее 150 с прочностью при обжатии не ме­ нее 120 кгс/см2. Диаметр преднапряженных стержней следует назначать не более 12 мм.

При напряженном армировании толщина сплошной панели, определенная по формуле (13), может быть уменьшена на 10%.

148


Продольное армирование панелей, опираемых по кон­ туру, а также по двум длинным сторонам, следует наз­ начать исходя из расчета на монтажные воздействия.

Деформации несущих легкобетонных панелей реко­ мендуется рассчитывать по уточненной методике, основ­ ные положения которой были изложены в главе I I . При­ менение этой методики позволяет создавать надежные и вместе с тем достаточно экономичные конструкции.

В случае, когда

> 1 , 1 , жесткость при кратковре-

менной нагрузке рекомендуется определять в предполо­ жении отсутствия трещин как для целого сечения с уче­ том сжатой и растянутой арматуры, а также пластиче­ ских деформаций в-растянутом бетоне по формуле

 

 

BK = 0,5Wv(h-x)E6,

 

(14)

где

Ей

начальный модуль упругости

бетона;

 

 

h— полная высота сечения;

 

 

 

х

высота сжатой зоны до образования трещин;

 

—условный

упругопластический

момент

сопро­

 

 

тивления

сечения по растянутой зоне

перед

 

 

образованием трещин.

 

 

 

Высоту

сжатой зоны х и момент сопротивления №т

рекомендуется определять с учетом арматуры, принимая линейный закон распределения ^деформаций по высоте сечения, треугольную эпюру напряжений в сжатой зоне бетона и трапециевидную или прямоугольную в растяну­

той, при

значении

коэффициента пластичности бетона

при растяжении Хр

= 0,5.

Если

принять прямоугольную эпюру напряжений, то

для создания необходимого запаса в расчете по образо­

ванию трещин и по деформациям

величину момента со­

противления

рекомендуется

умножать на

понижаю­

щий коэффициент 0,875.

 

 

 

 

 

Момент образования трещин рекомендуется опреде­

лять по приближенной

формуле

(151) СНиП

П-В.1-62,

подставляя Rl

вместо

RT:

 

 

 

 

 

Mr=WTRl

+

M"o6.

(15)

Для прямоугольных сечений с одиночным армиро­

ванием

 

 

 

 

 

 

 

мяо6 =

 

 

рло00-±у

 

.149



где

G 0

предварительное

напряжение

в

арматуре

 

 

определенное с учетом потерь.

 

 

Расчеты

по более точным

формулам

показывают

близкую сходимость с результатами расчета

по форму­

ле (15). При этом формула

(15) обеспечивает

некото­

рый запас в расчете по образованию трещин.

 

 

Момент

сопротивления

 

для сплошных

однослой­

ных

панелей с одиночным

армированием рекомендуется

определять по формуле

 

 

 

 

 

 

Wr

= wbh\

 

(16)

а жесткость до образования трещин при кратковремен­ ном действии нагрузки по формуле

Вк =

Шг3Еб.

(17)

 

 

 

Т а б л и ц а

8

Значения w и / для определения

момента

образования трещин

М т

и жесткости д о их образования В^ р в сплошных однослойных панелях

 

А

=0,7

ft

=0,75

ft

=0,8

ft

=0.85

К

_=0,9

 

h

 

 

 

 

ft

~

 

w

i

w

 

w

I

w

 

w

i1

0,00

0,256

0,069

0,256

0,069

0,256

0,069

0,256

0,069

0,256

0,069

0,02

0,263

0,070

0,265

0,070

0,268

0,071

0,272

0,072

0,276

0,072

0,04

0,270

0,071

0,275

0,072'

0,281

0,073

0,287

0,075

0,295

0,076

0,06

0,276

0,072

0,284

0,074

0,293

0,075

0,303

0,077

0,314

0,080

0,08

0,283

0,073

0,293

0 075

0,305

0,077

0,318

0,080

0,333

0,083

0,10

0,289

0,074

0,302

0,077

0,317

0,079

0,333

0,083

0,352

0,087

0,12

0,295

0,075

0,310

0,078

0,328

0,081

0,348

0,085

0,371

0,090

0,14

0,301

0,076

0,318

0,079

0,339

0,083

0,363

0,088

0,390

0,093

0,16

0,307

0,077

0,326

0,080

0,350

0,085

0,376

0,090

0,408

0,096

0,18

0,313

0,078

0,334

0,082

0,360

0,086

0,389

0,092

0,425

0,098

0,20

0,319

0,079

0,342

0,083

0,370

0,087

0,403

0,094

0,442

0,101

 

11

 

2 g

w =

 

(1 — E T ) 2

 

+ 2a t

 

24

3 (

l - £ T )

 

 

i =

0,5a) (1 — | T ) ;

It = ^f- = 4

у У 0,75

4- 1,5a 0 + 0,5

I 111.

\ h '

1 — ET

a„ + a;; - 0,75 - a Q

Коэффициенты w и i определяются по табл. 8 в зави­ симости от величин

150