выбор региона
+ Добавить
Компанию, объявление, отзыв...

СНиП 2.06.08-87. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений

Часть 1   |    Часть 2    |    Часть 3    |    Часть 4   

6. Расчет элементов железобетонных конструкций

по образованию и раскрытию трещин и по деформациям

 

 

Расчет железобетонных элементов

по образованию трещин

 

    

     6.1. Расчет железобетонных элементов по образованию трещин следует производить:

    

     в случаях, когда по условиям эксплуатации трещины не допускаются;

    

     для выявления зон трещинообразования при расчете статически неопределимых стержневых и массивных конструкций в соответствии с п.4.11.

    

     Условие трещинообразования соответствует знаку равенства, а условие трещиностойкости соответствует знаку неравенства в приводимых ниже формулах.

    

     6.2. Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси элемента стержневых конструкций, следует производить:

    

 

а) для центрально растянутых элементов по формуле

 

 

133593.gif,                  (52)

 

 

где     133594.gif - коэффициент, равный при однорядном армировании 1,0; при многорядном армировании 1,2;    

 

133595.gif - коэффициент, учитывающий влияние на трещиностойкость элемента количества арматуры и дисперсность армирования, определяется по формуле

 

133596.gif,                               (53)

 

здесь    133597.gif- коэффициент армирования сечения;

 

133598.gif - отношение модулей упругости арматуры и бетона;

 

133599.gif-  диаметр арматуры, мм.

 

При 133600.gif следует принимать 133601.gif;

 

б) для изгибаемых элементов по формуле

 

 

133602.gif ,                   (54)

 

 

где     133603.gif  - коэффициент, определяемый согласно п. 6.2а;

 

133604.gif - коэффициент, учитывающий неупругую работу бетона растянутой зоны сечения и определяемый по формуле

 

 

133605.gif,                                 (55)

 

 

здесь     133606.gif   - параметр, определяемый по табл. 14;

 

133607.gif  - расстояние от центра тяжести растянутой арма туры до растянутой грани;

 

133608.gif-  высота растянутой зоны приведенного сечения;

 

133609.gif - момент сопротивления приведенного сечения для растянутой грани.

 

При 133610.gif следует принимать 133611.gif;

 

в) для внецентренно сжатых элементов по формуле

 

 

133612.gif,                                   (56)

 

 

где 133613.gif- коэффициенты, определяемые согласно п. 6.2б;

 

г) для внецентренно растянутых элементов по формуле

 

 

133614.gif,                          (57)

 

 

где 133615.gif- коэффициенты, определяемые согласно п. 6.2а как для центрально растянутого элемента;

 

133616.gif - коэффициент, определяемый согласно п. 6.2б как для изгибаемого элемента такого же поперечного сечения.

 

 

Примечание. При определении коэффициента 133617.gif по формуле (55)  рассматривается приведенное сечение.    

 

6.3. Расчет по образованию трещин, наклонных к продольной оси элемента, должен производиться по формуле

 

 

133618.gif,                          (58)

 

где 133619.gif - коэффициент условий работы бетона;    

 

133620.gif,                              (59)

 

здесь 133621.gif- см. п. 6.2б.

 

При 133622.gif следует принимать133623.gif.

 

Значения главных растягивающих и главных сжимающих напряжений в бетоне 133624.gif и 133625.gif следует определять по формуле

 

133626.gif                             (60)

 

где 133627.gif - нормальное напряжение в бетоне на площадке, перпендикулярной продольной оси элемента, от внешней нагрузки и усилия предварительного обжатия;

 

133628.gif - нормальное напряжение в бетоне на площадке, параллельной продольной оси элемента, от местного действия опорных реакций, сосредоточенных сил и распределенной нагрузки, а также усилия обжатия вследствие предварительного напряжения хомутов и отогнутых стержней;

 

133629.gif - касательные напряжения в бетоне от внешней нагрузки и усилия обжатия вследствие предварительного напряжения отогнутых стержней.

 

Напряжения 133630.gif,133631.gif и 133632.gif определяются для приведенного сечения в предположении упругой работы материала.

 

Напряжения 133633.gif и133634.gif подставляются в формулу (60) со знаком |плюс", если они растягивающие, и со знаком |минус" - если сжимающие. Напряжение 133635.gif в формуле (59) принимается по абсолютной величине.

 

Проверка условия (58) производится для наружных граней элемента в точках пересечения их с главными центральными осями инерции приведенного сечения, а для элементов таврового или двутаврового сечений также в местах примыкания сжатых полок к стенке.

 

6.4. Расчет по образованию трещин при действии многократно повторяющейся нагрузки следует производить исходя из условия

 

133636.gif ,                          (61)

 

где 133637.gif - максимальное нормальное растягивающее напряжение в бетоне, определяемое расчетом согласно п. 5.34 настоящих норм.

 

6.5. При расчетах по образованию трещин наличие арматуры в сжатой зоне сечения допускается не учитывать.

 

6.6. При расчетах по образованию трещин следует учитывать пониженную прочность на растяжение строительных швов, вводя в условия (52), (54),(56), (57) и (58) вместо 133638.gifвеличину 133639.gif.

 

Для сооружений I и II классов коэффициент, учитывающий влияние швов бетонирования на прочность бетонных элементов на растяжение, следует определять на основании экспериментов.

 

Для сооружений I и II классов на предварительных стадиях проектирования, а для сооружений III и IV классов во всех случаях допускается принимать 133640.gif.

 

 

 

РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ПО РАСКРЫТИЮ ТРЕЩИН

 

 

6.7. В нетрещиностойких стержневых элементах расчет по раскрытию нормальных к продольной оси трещин следует выполнять из условия

 

 

133641.gif                                  (62)

 

 

где      133642.gif   - расчетная ширина раскрытия трещин, мм;

 

133643.gif - допускаемая ширина раскрытия трещин, мм, определяемая по п. 6.10.

 

6.8. Ширину раскрытия трещин133644.gif, мм, следует определять по формуле

 

 

133645.gif,                                  (63)

 

 

где 133646.gif - коэффициент, принимаемый равным для элементов:

 

  изгибаемых и внецентренно сжатых...............................1,0

    

  центрально и внецентренно растянутых...........................1,2;

133647.gif- коэффициент, принимаемый равным:    

  при учете временного действия нагрузок.........................1,0 

 

  "133648.gif.................................................1,0 

 

  "133649.gif.................................................1,3,

здесь 133650.gifи  133651.gif- наибольшие обобщенные усилия (изгибающий момент, нормальная сила и т. п.) соответственно от действия полной нагрузки (постоянной, длительной, кратковременной) и от действия постоянной и длительной нагрузок;

  при учете многократно повторяющейся нагрузки

  при воздушно-сухом состоянии бетона.........................133652.gif,

здесь 133653.gif - коэффициент асимметрии цикла;

 

133654.gif - коэффициент, принимаемый равным при арматуре:    

 

  стержневой периодического профиля.............................1,0

 

  гладкой стержневой............................................1,4

 

  проволочной периодического профиля............................1,2;

133655.gif- напряжение в растянутой арматуре, определяемое в соответствии с п. 6.9 без учета сопротивления бетона растянутой зоны сечения; с учетом фильтрационного давления воды, определяемого в соответствии с пп. 4.6 и 4.7;

 

133656.gif - начальное растягивающее напряжение в арматуре от набухания бетона. Для конструкций, находящихся в воде, 133657.gifМПа; для конструкций, подверженных длительному высыханию, в том числе во время строительства, 133658.gif;

 

133659.gif -    коэффициент армирования сечения, 133660.gif, но не более 0,02;

 

133661.gif  -  диаметр стержней арматуры, мм. При различных диаметрах стержней следует принимать

 

 

133662.gif,

 

 

 

здесь 133663.gif - число стержней одного диаметра.

 

6.9. Напряжения в арматуре при расчетах ширины раскрытия трещин следует определять по следующим формулам:

 

для изгибаемых элементов    

 

133664.gif,                          (64)

 

для центрально растянутых элементов

 

 

133665.gif,                             (65)

 

для внецентренно растянутых и внецентренно сжатых элементов при больших эксцентриситетах

 

 

133666.gif,                           (66)

 

для внецентренно растянутых элементов при малых эксцентриситетах:

 

для арматуры133667.gif

 

 

133668.gif,                            (67)

 

для арматуры 133669.gif

 

 

133670.gif.                          (68)

 

 

В формуле (66) знак |плюс" принимается при внецентренном растяжении, |минус" - при внецентренном сжатии.

 

В формулах (64) и (66) 133671.gif(плечо внутренней пары сил) допускается принимать по результатам расчета сечений на прочность при расчетных нагрузках.

 

6.10. Допускаемую ширину раскрытия трещин 133672.gif, мм, следует определять по СНиП 2.03.11-85, а для массивных напорных конструкций принимать не более величин, приведенных в табл. 18, 19 и 20 по условиям коррозионной стойкости, сохранности арматуры и по влиянию процессов замораживания и оттаивания.

 

Для сооружений II-IV классов предельная ширина раскрытия трещин определяется умножением полученных по таблицам значений 133673.gif, мм, на коэффициенты, равные соответственно 1,3; 1,6; 2,0. При этом ширина раскрытия трещин принимается не более 0,5 мм.

 

Приведенные в таблицах 18, 19, 20 значения  принимаются с учетом применения арматуры классов А-I, А-II, А-III, Bp-I. При применении арматуры других классов предельная ширина раскрытия трещин принимается в соответствии со СНиП 2.03.01-84, но не более величин, полученных по настоящим таблицам.

 

 

Таблица 18

 

Гидрокарбонатная щелочность воды

133674.gif, мг·экв/л

Допускаемая ширина раскрытия трещин

133675.gif, мм, в сооружениях I класса по условию коррозионной стойкости

 

Максимальное значение

 В/Ц бетона при напоре  133676.gif, м

 

 

10

 

50

200

До 0,25 включ.

Не допускается

0,50

 

0,48

0,45

0,4

0,05

0,55

 

0,50

0,45

0,4

0,10

0,48

 

0,45

0,42

0,8

0,05

0,63

 

0,48

0,52

0,8

0,10

0,59

 

0,55

0,50

0,8

0,15

0,56

 

0,52

0,48

0,8

0,20

0,54

 

0,50

0,46

0,8

0,25

0,52

 

0,49

0,45

0,8

0,35

0,50

 

0,47

0,44

0,8

0,50

0,48

 

0,45

0,43

1,6

0,05

0,70

 

0,69

0,64

1,6

0,10

0,70

 

0,66

0,62

1,6

0,15

0,68

 

0,64

0,60

1,6

0,20

0,66

 

0,62

0,58

1,6

0,25

0,64

 

0,60

0,57

1,6

0,35

0,62

 

0,58

0,55

1,6

0,50

0,60

 

0,56

0,53

2,4

0,05

0,70

 

0,70

0,70

2,4

0,10