Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

F.1 Общие положения




Е.1 Общие положения

(1) Выбор достаточно долговечного бетона для защиты от коррозии арматуры и защиты от агрессивных воздействий на бетон требует рассмотрения состава бетона. Это может привести к тому, что для обеспечения долговечности потребуется более высокий класс бетона по прочности на сжатие, чем класс, требуемый по расчету конструкции. Взаимосвязь между классами прочности бетона
и классами условий эксплуатации (см. таблицу 4.1) может быть описана при помощи индикативных классов прочности.

(2) Если выбранный класс бетона выше, чем это требуется по расчету, то при определении минимального армирования согласно 7.3.2 и 9.2.1.1 и для ограничения ширины трещин согласно 7.3.3
и 7.3.4 значение fctm должно быть принято по более высокой прочности.

Примечание — Значения индикативных классов прочности, применяемые в конкретной стране, могут быть указаны в национальном приложении. Рекомендуемые значения указаны в таблице Е.1N.

Таблица Е.1N — Индикативные классы прочности

  Класс условий эксплуатации согласно таблице 4.1
Коррозия
  Коррозия арматуры, вызванная карбонизацией Коррозия арматуры, вызванная хлоридсодержащими средами (за исключением морской воды) Коррозия арматуры, вызванная хлоридами морской воды
  XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XS1 XS2 XS3
Индикативный класс прочности С20/25 С25/30 С30/37 С30/37 С35/45 С30/37 С35/45
Разрушение бетона
  Малый риск разрушения Разрушение бетона вследствие морозной деструкции со средствами для оттаивания или без них Разрушение бетона вследствие агрессивного химического воздействия окружающей среды
  Х0 ХF1 ХF2 ХF3 ХA1 ХA2 ХA3
Индикативный класс прочности С12/15 С30/37 С25/30 С30/37 С30/37 С35/45
                           

Приложение F

(справочное)

 

Формулы для расчета растянутой арматуры
в условиях плоского напряженного состояния

(1) Данное приложение не содержит формул для расчета сжатой арматуры.

(2) Растянутая арматура в элементе, в плоскости которого действуют ортогональные напряжения s Edx, s Edy и t Edxy, может быть рассчитано по изложенному ниже методу. Напряжения сжатия должны быть приняты как положительные, с s Edx > s Edy, а направление арматуры должно совпадать с осями х и у.

Сопротивления растяжению, обеспеченные арматурой, должны быть рассчитаны по формулам

и ftdy = ρ yfyd, (F.1)

где r x и r y — геометрические коэффициенты армирования вдоль осей х и у соответственно.

(3) В зонах, где s Edx и s Edy являются сжимающими и s Edx · s Edy > расчетная арматура не требуется. Однако максимальное сжимающее напряжение не должно превышать fсd (см. 3.1.6).

(4) В зонах, где s Edy является растягивающим или s Edx · s Edy £ требуется постановка арматуры.

Оптимальное армирование, обозначенное надстрочным индексом ¢, и соответствующее напряжение бетона определяются по формулам:

для s Edx £ |t Edxy |:

= |t Edxy | – s Edx, (F.2)

= |t Edxy | – s Edy, (F.3)

s cd = 2 |t Edy |; (F.4)

для s Edx > |t Edxy |:

= 0, (F.5)

(F.6)

. (F.7)

Напряжение в бетоне s cd должно быть определено при помощи реалистической модели для сечений с трещиной (см. EN 1992-2), но оно, как правило, не должно превышать vfcd (v может быть определено из выражения (6.5)).

Примечание — Минимальное армирование получается в том случае, когда направления арматуры соответствуют направлениям главных напряжений.

Альтернативно, для общего случая, требуемая арматура и напряжение в бетоне могут быть определены по формулам

= |t Edxy |cotq – s Edx, (F.8)

= |t Edxy | cotq – s Edy, (F.9)

, (F.10)

где q — угол между главным сжимающим напряжением бетона и осью х.

Примечание — Значение для cotq должно быть выбрано таким образом, чтобы исключить значения сжатия для ftd.

Для того чтобы исключить образование недопустимых трещин в предельных состояниях по эксплуатационной пригодности и обеспечить требуемую пластичность деформаций в предельных состояниях по несущей способности, количество арматуры, определенное по формулам (F.8) и (F.9) отдельно для каждого направления, не должно быть больше двойного и меньше половины количества арматуры, определенного по формулам (F.2) и (F.3) или (F.5) и (F.6). Данные пределы выражаются следующим образом: £ ftdx £ и £ ftdy £ .

(5) Арматура должна быть полностью заанкерена на всех свободных краях, например, с помощью U-образных стержней или другим подобным образом.


Приложение G

(справочное)

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-26; Просмотров: 1929; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.016 сек.