Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Расчетные характеристики арматуры



3.37 Нормативные значения прочности арматуры гарантируют с обеспеченностью не менее 0,95, нормативные значения деформационных характеристик принимают равными их средним значениям.

Основной прочностной характеристикой стержневой арматуры при растяжении (сжатии) является нормативное значение сопротивления Rs,n, равное значениям физического предела текучести или условного, соответствующего остаточному удлинению, равному 0,2 %.

Для гладкой проволочной арматуры класса В по ГОСТ 7348 и арматурных канатов К-7 по ГОСТ 13840 в качестве нормативного значения сопротивления принимаются напряжения, соответствующие 0,95 условного предела текучести; для проволоки периодического профиля класса Вр по ГОСТ 7348 – 0,9 условного предела текучести.

Указанные характеристики определяют по действующим стандартам на арматурные стали.

Расчетные прочностные характеристики арматуры на растяжение (расчетные сопротивления) определяют делением нормативных значений на соответствующий коэффициент надежности по материалу (устанавливаемый в зависимости от вида и класса арматуры, группы предельных состояний) и умножением на коэффициент условий работы по назначению.

Для предельных состояний первой группы коэффициенты надежности по материалу приведены в таблице 3.15; коэффициенты условий работы по назначению принимают равными: для железнодорожных мостов – 0,90, для автодорожных мостов – 0,95. Для предельных состояний второй группы коэффициенты надежности по материалу и коэффициенты условий работы принимают равными 1,0.

Расчетные сопротивления растяжению арматурных сталей следует принимать по таблице 3.16.

3.38 Расчетные сопротивления сжатию арматуры Rsc, Rрс принимают равными расчетным сопротивлениям растяжению Rs, Rр, но не более 400 МПа при действии кратковременной нагрузки и 500 МПа при действии остальных нагрузок – для всех видов арматуры, включая напрягаемую, имеющую сцепление с бетоном, и нулю – для напрягаемой арматуры, не имеющей сцепления.

Таблица 3.15

Вид, класс и диаметр арматуры Коэффициент надежности по материалу при расчете по предельным состояниям первой группы
1 Ненапрягаемая стержневая А240; А300 Ас300; А400, диаметр 10-40 мм А400, диаметр 6-8 мм     1,05 1,07 1,10  
2 Напрягаемая стержневая: горячекатаная: А600 А800 термически упрочненная: Ат800, диаметр 10-14 мм диаметр 16-28 мм Ат1000, диаметр 10-14 мм диаметр 16 мм   1,20 1,25   1,15 1,25 1,20 1,25
3 Напрягаемая проволочная гладкая В и периодического профиля Вр   1,20
4 Арматурные канаты К-7 1,20
5 Стальные канаты со спиральной или двойной свивкой и закрытые   1,25  

Таблица 3.16

Класс арматурной стали Диаметр, мм Расчетные сопротивления растяжению при расчетах по предельным состояниям первой группы Rs и Rp, МПа, для мостов и труб
железнодорожных автодорожных и городских
  1 Ненапрягаемая стержневая: а) гладкая А240   б) периодического профиля А300 А400     6–40    
       
  10–40 6 и 8 10–40          
  2 Напрягаемая стержневая: а) горячекатаная А6001) А800     10–32 10–32    
   
б) термически упрочненная Ат600 Ат800   Ат1000     10–28 10–14 16–28 10–14     – – – – –    
  3 Высокопрочная проволока: а) гладкая В1500 В1400 В1400 В1300 В1200            
б) периодического профиля Вр1500 Вр1400 Вр1400 Вр1200            
  4 Арматурные канаты К7-1500 К7-1500 К7-1400      
5 Стальные канаты: со спиральной свивкой с двойной свивкой закрытые По соответ-ствующим стандартам 0,54 Rrpn 0,57 Rrpn
1) При смешанном армировании стержневую горячекатаную арматуру класса А600 допускается применять в качестве ненапрягаемой арматуры.

КОЭФФИЦИЕНТЫ УСЛОВИЙ РАБОТЫ АРМАТУРЫ

3.39 При расчете арматуры на выносливость расчетные сопротивления арматурной стали растяжению для ненапрягаемой Rsf и напрягаемой Rpf арматуры следует определять по формулам:

Rsf = mas 1 Rs = er s br w Rs; (3.4)

Rpf = map 1 Rp = er p br w Rp, (3.5)

где mas 1, map 1 – коэффициенты условий работы арматуры, учитывающие влияние многократно повторяющейся нагрузки;

Rs, Rp – расчетные сопротивления арматурной стали растяжению, принимаемые по
таблице 3.16;

er s , er p – коэффициенты, зависящие от асимметрии цикла изменения напряжений в
арматуре r = s min /s max, приведены в таблице 3.17;

br w – коэффициент, учитывающий влияние на условия работы арматурного
элементов наличия сварных стыков или приварки к арматурным
элементам других элементов, приведен в таблице 3.18.

Таблица 3.17

Класс (виды или особенности) применяемой арматурной стали Значения коэффициентов er s и er p при r
-1 -0,5 -0,2 -0,1   0,1 0,2 0,3 0,35
Коэффициент er s
А240 0,48 0,61 0,72 0,77 0,81 0,85 0,89 0,97  
A300 0,40 0,50 0,60 0,63 0,67 0,70 0,74 0,81 0,83
A300 (Ас- II) - - 0,67 0,71 0,75 0,78 0,82 0,86 0,88
A400 0,32 0,40 0,48 0,51 0,54 0,57 0,59 0,65 0,67
Коэффициент er р
A600 (без стыков или со стыками, выполненными контактной сваркой с механической зачисткой) - - - - - - - - -
В или пучки из нее - - - - - - - - -
Вр или пучки из нее - - - - - - - - -
Канаты К7 - - - - - - - - -

Окончание таблицы 3.17

Класс (виды или особенности) применяемой арматурной стали Значения коэффициентов ers и er p при r
0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9  
  Коэффициент er s
А240                  
A300 0,87 0,94              
A300 (Ас- II) 0,90 0,92 0,94            
A-400 0,70 0,75 0,81 0,90 0,95        
  Коэффициент er р
A600 (без стыков или со стыками, выполненными контактной сваркой с механической зачисткой) 0,38 0,49 0,70 0,78 0,85 0,91 0,94 0,96  
В или пучки из нее - - - - 0,85 0,97      
Вр или пучки из нее - - - - 0,78 0,82 0,87 0,91  
Канаты К7 - - - - 0,78 0,84 0,95    
П р и м е ч а н и я 1 Для стальных канатов со спиральной или двойной свивкой и закрытых при r ³ 0,85 коэффициент er р можно принимать равным единице, а при r < 0,85 – устанавливать по п. 4.58, относящимся к расчету на выносливость канатов висячих, вантовых и предварительно напряженных стальных пролетных строений. 2 Для промежуточных значений r коэффициенты ers и er р следует определять по интерполяции.

3.40 При расчете растянутой поперечной арматуры (хомутов и отогнутых стержней) в наклонных сечениях на действие поперечной силы к расчетным сопротивлениям растяжению арматурной стали, указанным в таблице 3.16, вводятся коэффициенты условий работы арматуры:

ma 4 = 0,8 – для стержневой арматуры;

ma 4 = 0,7 – для арматуры из высокопрочной проволоки, арматурных канатов класса К1400 и стальных канатов со спиральной и двойной свивкой и закрытых.

Если в сварных каркасах диаметр хомутов из арматурной стали класса А400 менее 1/3 диаметра продольных стержней, то учитываемые в расчете на поперечную силу напряжения в хомутах не должны превышать, МПа:

245 – при диаметре хомутов 6 и 8 мм;

255 – то же, 10 мм и более.

Таблица 3.18

Тип сварного соединения Коэффициент асимметрии цикла r Коэффициент br w для стержневой диаметром 32 мм и менее для арматурной стали классов
А240 A300 A400 A600
Сварка контактным способом (без продольной зачистки)   0,75 0,65 0,60 -
0,2 0,85 0,70 0,65 -
0,4   0,80 0,75 0,75
0,7   0,90 0,75 0,75
0,8     0,75 0,80
0,9     0,85 0,90
Сварка ванным способом на удлиненных накладках – подкладках   0,75 0,65 0,60 -
0,2 0,80 0,70 0,65 -
0,4 0,90 0,80 0,75 -
0,7 0,90 0,90 0,75 -
0,8     0,75 -
0,9     0,85 -
Контактная точечная сварка перекрещивающихся стержней арматуры и приварка других стержней, сварка на парных смещенных накладках   0,65 0,65 0,60 -
0,2 0,70 0,70 0,65 -
0,4 0,75 0,75 0,65 -
0,7 0,90 0,90 0,70 -
0,8     0,75 -
  0,9     0,85 -
П р и м е ч а н и я 1 Если диаметры стержневой растянутой арматуры свыше 32 мм, то значения br w следует уменьшить на 5 %. 2 Если значения r < 0, то значения br w следует принимать такие же, как при r = 0. 3 Для растянутой арматурной стали класса А600, стержни которой имеют сварные стыки, выполненные контактной сваркой с последующей продольной зачисткой, следует принимать br w = 1. 4 При промежуточных значениях r коэффициенты br w следует определять по интерполяции.  

3.41 Для арматурной стали классов А600 и А800 при применении стыков, выполненных контактной сваркой без продольной механической зачистки, и стыков на парных смещенных накладках к расчетным сопротивлениям растяжению, указанным в таблице 3.16, вводится коэффициент условий работы арматуры ma 5 = 0,9.

Для арматурной стали классов А240, А300 и А400 при наличии стыков, выполненных контактной сваркой, ванным способом на удлиненных или коротких подкладках, на парных смещенных накладках, расчетные сопротивления растяжению следует принимать такими же, как для арматурной стали, не имеющей стыков.

3.42 При расчете по прочности нормальных сечений в изгибаемых конструкциях для арматурных элементов (отдельных стержней, пучков, канатов), расположенных от растянутой грани изгибаемого элемента на расстоянии более чем 1/5 высоты растянутой зоны сечения, к расчетным сопротивлениям арматурной стали растяжению допускается вводить коэффициенты условий работы арматуры

ma 6 = 1,1 – 0,5 , (3.6)

где (h – х) – высота растянутой зоны сечения;

а ³ 0,2 (h – х) – расстояние оси растянутого арматурного элемента от растянутой грани сечения.

3.43 При перегибе стальных канатов со спиральной или двойной свивкой вокруг анкерных полукруглых блоков диаметром D менее 24 d (d – диаметр каната) к расчетным сопротивлениям канатов растяжению при расчетах на прочность должны вводиться коэффициенты условий работы канатов ma 10, которые при отношениях D/d от 8 до 24 допускается определять по формуле

ma 10 = 0,7 + 0,0125 D/d £ 1. (3.7)

При перегибах вокруг блоков диаметром D менее 8 d коэффициенты условий работы канатов следует назначать по результатам опытных исследований.

3.44 При расчетах по прочности оцинкованной высокопрочной гладкой проволоки класса В диаметром 5 мм к расчетным сопротивлениям проволоки растяжению по таблице 3.16 следует вводить коэффициенты условий работы арматуры mа 11, равные:

0,94 – при оцинковке проволоки по группе С, отвечающей среднеагрессивным условиям среды;

0,88 – то же, по группе Ж, отвечающей жесткоагрессивным условиям среды.

3.45 На всех стадиях работы железобетонной конструкции, на которых арматура не имеет сцепление с бетоном, арматура, не имеющая сцепление с бетоном, должна удовлетворять требованиям по предельным состояниям первой группы, включая требования по расчету на выносливость, и второй группы предъявляемым в соответствии с разделом 4.

При расчетах на прочность напрягаемых элементов на осевое растяжение на стадии создания в конструкции предварительного напряжения, а также на стадии монтажа до объединения арматуры с бетоном (омоноличивание напрягаемой арматуры) следует применять расчетные сопротивления арматурной стали растяжению с коэффициентами условий работы, равными:

1,10 – для стержневой арматурной стали, а также арматурных элементов из высокопрочной проволоки;

1,05 – для арматурных канатов класса К7, а также стальных канатов со спиральной и двойной свивкой и закрытых.

При этом если проектом предусмотрен контроль процесса натяжения механическим способом (по манометру) и по вытяжке, коэффициент надежности по нагрузке разрешается принимать равным 1,0.

Для отдельных видов напрягаемой арматуры и конкретных производителей, при соответствующем технико-экономическом обосновании и при условии проведения соответствующих испытаний регламентируемых п. 3.33, разрешается применять иные больше указанных выше, но такие, что расчетные сопротивления на этих стадииях не превышали 80% временного, но не выше нормативного сопротивления растяжению. При этом коэффициент надежности по нагрузке при определении усилий в напрягаемой арматуре принимается равным 1,10 и может быть понижен до значения 1,05 при условии, что проектом предусмотрен двойной контроль и допускаемое отклонение фактических значений усилия и вытяжки от проектных отличается не более 5% для каждого напрягаемого элемента или группы элементов при групповом натяжении.

РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

3.46 Для стальных изделий железобетонных мостов и труб, представляющих отдельные их конструктивные детали (опорные части, элементы шарниров и деформационных швов, упорные устройства и т.д.), и для стальных закладных изделий из листового и фасонного проката расчетные сопротивления следует принимать такими же, как для элементов стальных конструкций мостов (см. раздел 4).

Расчетные сопротивления для арматурных стержней, анкеруемых в бетоне, следует принимать в соответствии с указаниями, относящимися к арматуре.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕФОРМАТИВНЫХ СВОЙСТВ АРМАТУРЫ

И ОТНОШЕНИЕ МОДУЛЕЙ УПРУГОСТИ

3.47 Предельные значения относительных деформаций растянутой арматуры (при расчетах по предельным деформациям) следует принимать равными:

- для ненапрягаемой арматуры – 0,025;

- для напрягаемой арматуры – 0,015.

Значения модуля упругости арматуры следует принимать по таблице 3.19.

Таблица 3.19

Класс (вид) арматурной стали Модуль упругости, МПа, арматуры
ненапрягаемой Еs напрягаемой Ер
A240, A300 A400 A600, А800, А1000 Проволока классов В, Вр Пучки из параллельных проволок классов В, Вр Арматурные канаты класса К7 Пучки из арматурных канатов класса К7 Стальные канаты: спиральные и двойной свивки закрытые 2,1 × 105 2,0 × 105 –   –   –     – – – – 1,9 × 105 2,0 × 105 1,9 × 105   1,95 × 105 1,95 × 105   1,7 × 105 1,6 × 105

3.48 Во всех расчетах элементов мостов, производимых по формулам упругого тела, кроме расчетов мостов с ненапрягаемой арматурой на выносливость и на трещиностойкость, следует использовать отношения модулей упругости n 1 (Еsb или Еpb), определяемые по значениям модулей, приведенным для арматуры в таблице 3.19 и для бетона в таблице 3.11.

При расчетах элементов мостов с ненапрягаемой арматурой на выносливость и на трещиностойкость, при определении напряжений и геометрических характеристик приведенных сечений площадь арматуры учитывается с коэффициентом отношения модулей упругости n', при котором учитывается виброползучесть бетона. Значения n' следует принимать при бетоне классов:

В20...................................................... 22,5;

В22,5 и В25......................................... 20;

В27,5................................................... 17;

В30 и В35............................................ 15;

В40 и выше......................................... 10.





Дата публикования: 2015-09-17; Прочитано: 2033 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.031 с)...