ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.10.2024

Просмотров: 221

Скачиваний: 0

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

марок

200 — 600

путем

умножения

на

коэффициент

условий работы

6

учитывающий

повышение

проч­

ности бетона на сжатие при больших скоростях

наг-

ружения.

 

 

 

 

m6v

 

 

 

 

 

 

 

Значение коэффициента

принимается

 

равным,

1,2,

когда

нагружение

конструкции

кратковременной

расчетной

нагрузкой

происходит

в

течение

0,1—0,2

сек.

При

более

высоких

скоростях

нагружения

значе­

ние

коэффициента

отбупри

соответствующем

 

обосно­

вании может быть повышено.

 

 

 

 

 

 

 

При

учете коэффициента

т6 v

коэффициент

/ л б д

в

расчет

не

вводится.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для конструкций, подвергающихся воздействию по­

вышенных

технологических

температур,

расчетные

сопротивления бетона следует снижать путем умноже­ ния на коэффициенты условий работы т, t меньше еди­ ницы, учитывающее изменение сопротивления бетона сжатию и растяжению при кратковременном и дли­ тельном действии нагрева в зависимости от темпера­ туры и вида бетона.

Расчетное сопротивление арматуры определяется произведением нормативного сопротивления на соот­

ветствующий

коэффициент однородности

Ка

и в

необ­

ходимых случаях

на коэффициент условий

работы т&,

т. е. Ra =

Rl-Ka-ma.

 

 

 

 

Нормативные сопротивления для стержневой арма­

туры установлены по пределу текучести,

для

проволоч­

ной арматуры — по временному

сопротивлению.

 

Коэффициент

однородности

для

горячекатаной

стержневой

арматуры в зависимости от

класса

стали

Ка = 0 , 9 -г- 0,85.

Принятые нормами расчетные сопротивления арма­

туры при

расчете

железобетонных конструкций

при­

ведены в

табл.

II .

4.

 

 

 

Площадь сечения рабочей

арматуры

определяется

расчетом. Согласно проекту новых СН и П при

про­

ектировании железобетонных

конструкций

необходимо

учитывать

следующие свойства арматурных сталей:

а) основные

механические

характеристики:

проч­

ностные, характеризуемые пределом текучести (физи­ ческим или условным) и временным сопротивлением

92


Таблица //. 4

Расчетные сопротивления стержневой арматуры

иобыкновенной проволоки

Расчетное сопротивление арматуры,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KZJCM'1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

растянутой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продольной,

попереч­

 

 

 

 

 

Виды арматуры

 

 

 

поперечной и ной,отогну­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отогнутой при той при рас-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расчете

на

чете

на по­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изгиб по накл.

перечную

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сечению

R я

силу

# а . х

 

Сталь

 

горячекатаная

круглая

 

 

 

 

 

(гладкая)

класса

A - I , а также поло

 

 

 

 

 

совая,

угловая

и

фасонная

группы

2100

 

1700

2100

марок

Ст.З

 

 

 

периодичес­

 

Сталь

горячекатаная

2700

 

2150

2700

кого профиля класса А-П

. . . .

 

 

То же, класса А-Ш

 

 

 

3400

 

2700

3400

То же, класса

A - I V

упрочненная

5100

 

4100

3600

То

же,

термически

5100

 

4100

3600

класса

A t - I V

А-5

и

термически

 

То же, класса

6400

 

5100

3600

упрочненная класса A t - V

 

 

 

То

же,

термически

упрочненная

7600

 

6100

3600

класса

A t - V I

 

 

 

вытяжкой,

 

Сталь,

 

упрочненная

 

 

 

 

 

класса А-Пв:

 

 

напряжений

и

 

 

 

 

 

 

а) с

контролем

3700

 

3000

2700

 

 

удлинений

 

только

удлине­

 

 

б) с контролем

3250

 

2600

2700

ний без контроля

напряжений . . .

 

То же, класса А-Шв:

 

 

и

 

 

 

 

 

 

а) с

контролем

напряжений

4500

 

3600

3400

 

 

удлинений

 

 

 

 

 

 

 

б) с контролем только удлинений

4000

 

3200

3400

 

 

без контроля напряжений . .

 

Проволока арматурная

обыкновен­

 

 

 

 

 

ная

(при применении

в сварных сет­

 

 

 

 

 

ках

и каркасах)

диаметром:

 

3150

 

2200

3150

 

 

 

от 3 до 5,5 мм

 

 

 

 

 

 

 

от 6 до 8 мм

 

 

 

2500

 

1750

2500

разрыву,

пластические,

характеризуемые

относитель­

ным удлинением при разрыве и углом загиба или чис­ лом перегибов в холодном состоянии; упругопластические, характеризуемые формой диаграммы деформа­ ций, для конструкций, в которых может учитываться

93


работа арматуры при напряжениях выше условного предела текучести:

б) особые свойства:, свариваемость; реологические свойства (релаксация напряжений и ползучесть); склон­ ность к хладноломкости (хрупкому разрушению), кор­ розионная стойкость.

Кроме того, необходимо учитывать изменения пе­ речисленных выше свойств арматуры в зависимости от: условий изготовления и эксплуатации конструкций; воз­

действия

повышенных

положительных

и

пониженных

отрицательных

температур;

многократного

повторения

нагрузки;

скорости

загружения

конструкции

и

т. п.

Выбор

арматурных

сталей

следует

производить в

зависимости от вида и марки

бетона,

типа

конструкции,

а также

 

от условий возведения и службы

конструк­

ции или сооружения, учитывая свойства

сталей.

 

За нормативное сопротивление арматуры (/?")

при­

нимается

браковочный

минимум; для стержневой ар­

матуры — предел

текучести,

физический или

условный,

равный

величине

напряжения,

соответствующей

 

оста­

точному

относительному удлинению

0,2%;

 

 

 

 

— для

проволочной

арматуры — временное

сопро­

тивление

разрыву

(для

витой

проволочной

арматуры

это

значение

определяется

 

по

 

величине

разрывного

усилия пряди или каната в целом).

 

 

 

 

 

 

Расчетные

сопротивления

арматуры

определяются

путем деления

соответствующих

нормативных

сопро­

тивлений на коэффициент безопасности арматуры.

 

Коэффициент безопасности арматуры (/Са) принима­

ется

равным:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) для

стержневой

 

арматуры: горячекатаной

 

клас­

сов

A - I , А - II, А - III,

 

К = 1,\5;

горячекатаной

класса

А - 4

и

 

термически

 

упрочненной

класса

A T - IV,

/ ( а = 1 , 2 0 ;

горячекатаной

класса

А - V

и

термически

упрочненной классов

A T - V

и

A T - VI, /Са

=

1,25.

и ви­

б) для

проволочной

арматуры:высокопрочной

той

проволочной арматуры,

подвергаемой

низкотемпе­

ратурному

отпуску, а также обыкновенной

арматурной

проволоки

периодического

профиля — Ка

=

1,55;

витой

арматуры

из высокопрочной

проволоки,

не

подверга­

емой

низкотемпературному

отпуску,

и гладкой

обык­

новенной арматурной проволоки, применяемой в свар­ ных каркасах и сетках, Ка = 1,8.

94


Расчетные сопротивления арматуры могут снижать­ ся (а в отдельных случаях — повышаться) против их значений путем умножения на соответствующие коэф­ фициенты условий работы та и деления на коэффици­ ент надежности 7(н .

Коэффициенты условий работы арматуры должны учитывать:

возможность неполного использования ее проч­ ностных характеристик в связи с неравномерным рас­ пределением напряжений в сечении, низкой прочно­ стью бетона (марки 100 и ниже), особенностями техно­ логии изготовления конструкции, расположением арматуры в сечении элемента, условиями ее анкеровки, наличием загибов и т. п.;

характер диаграммы растяжения стали;

изменение ее свойств в зависимости от условий работы конструкции (повышенной или пониженной температуры, скорости приложения нагрузки, ее мно­ гократного повторения и т. п.).

Коэффициенты надежности должны учитывать по­ вышенную степень ответственности и капитальности зданий и сооружений и значимость последствий на­ ступления предельных состояний, а также недостаточ­ ную изученность действительной работы арматуры в предельных состояниях отдельных видов конструкций.

При расчете элементов на действие поперечной силы расчетные сопротивления поперечной арматуры (хому­ тов и отогнутых стержней) из сталей любого вида и класса снижаются путем введения коэффициента усло­ вий работы т а х = 0,8, учитывающего неравномерность распределения напряжений в арматуре по длине на­ клонного сечения с трещиной. Кроме того, для сварной поперечной арматуры из обыкновенной арматурной проволоки и стали класса А- III вводится коэффициент даар, = 0,9, учитывающий возможность хрупкого разру­ шения сварного соединения хомутов.

При расчете железобетонных конструкций на вы­ носливость в расчетные сопротивления арматуры вво­

дится

дополнительный

коэффициент условий

работы

тяр, устанавливаемый для

каждого класса

арматуры и

марки

стали

в

зависимости

от

характеристики

цикла

напряжений

в

арматуре

при

многократно

повторяю­

щихся

нагрузках (отношения наименьшего

напряжения

95


цикла к наибольшему) Р а = - 1 ^ , Г д е з а т а х и оа m i n COOT-

З а max

ветственно наибольшее и наименьшее значения напря­ жений в растянутой арматуре.

Для арматуры, имеющей сварные соединения и рас­ считываемой на выносливость, расчетные сопротивления

должны быть, кроме того, снижены

путем

умножения

на

дополнительный коэффициент

т

зависящий от ви­

да

сварного соединения, класса

арматурной

стали, ха­

рактеристики цикла напряжений в арматуре и ее диа­ метра.

По первому

предельному состоянию на

однократ­

ное кратковременное

(0,2 сек

и менее)

воздействие

усилий большой

интенсивности допускается

для

горя­

чекатаной стержневой арматуры

классов

A- I ,

А- II,

А- III, имеющей

четко

выраженную площадку

теку­

чести, увеличивать значения расчетных сопротивлений

путем умножения

величин

на

коэффициент

условий

работы

m a v , учитывающий

повышение

физического

предела

текучести

арматурных

сталей

при

больших

скоростях загружения.

Сортамент арматурных сталей устанавливается по номинальным диаметрам стержней, выраженным в мил­ лиметрах. Сортамент стержневой арматуры для арма­ турной проволоки гладкого и периодического профиля принимается единым. Для каждого класса стержневой арматуры устанавливается определенный предел диа­ метров стержней. Кроме того, пределы диаметров ус­

танавливаются

для каждого

класса

и

вида арматурной

проволоки.

 

 

 

 

Прокатная

углеродистая

сталь-

обыкновенного ка­

чества группы

марок „Сталь 3"

по

ГОСТ 380 71

применяется, в основном, для закладных деталей и соединительных накладок.

Для специальных конструкций закладные детали

могут изготовляться из

легированных,

нержавеющих,

окалиностойких, жаропрочных и других видов

сталей.

В качестве

арматуры

железобетонных

конструкций

в строительной

практике

 

нашли применение арматур­

ные стали

следующих видов:

 

 

 

а) класс А- I , гладкая

горячекатаная,

марки

Ст. 3,

диаметром

6 — 40 мм,

с

временным

сопротивлением

96