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) |
Нормативные и расчетные характеристики бетона
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 2.1. Основные прочностные характеристики бетона - нормативное сопротивление бетона осевому сжатию Rbn и нормативное сопротивления бетона осевому растяжению Rbtn. Расчетные значения сопротивления бетона осевому сжатию и осевому растяжению определяют делением нормативного сопротивления на коэффициент надежности. Значения коэффициента надежности по бетону при сжатии 1,3 - для предельных состояний по несущей способности (первая группа) и 1,0 - для предельных состояний по эксплуатационной пригодности (вторая группа). Значения коэффициента надежности по бетону при растяжении 1,5 - для предельных состояний по несущей способности при назначении класса бетона по прочности на сжатие и 1,0 - для предельных состояний по эксплуатационной пригодности. Нормативные и расчетные значения сопротивлений бетона принимают по табл. 2.1. Таблица 2.1
В необходимых случаях расчетное сопротивление бетона Rb умножают на следующие коэффициенты условия работы: γb 1 = 0,9 при продолжительном действии нагрузки; γb 2 = 0,9 для конструкций, бетонируемых в вертикальном положении. 2.2. Влияние температуры на изменение прочности бетона при сжатии учитывают умножением прочностных характеристик бетона на коэффициент условия работы бетона при сжатии γbt. Нормативные сопротивления сжатию Rbnt = Rbn · γbt. (2.1) Расчетные сопротивления сжатию: для предельных состояний первой группы Rb,tem = Rb · γbt; (2.2) для предельных состояний второй группы Rb,ser,t = Rb,ser·γbt. (2.3) Значения коэффициента условий работы бетона при сжатии γbt принимают по табл. 2.2. Значение коэффициента условия работы γbt принимают по средней температуре бетона: сжатой зоны при расчете по формулам (5.9, 5.10, 5.18, 5.24, 5.31, 5.32, 5.44-5.46, 5.48-5.51, 5.58, 5.59); сжатой полки и сжатого ребра (5.25, 5.26, 5.28, 5.45, 5.46); поперечного сечения - (5.60). Значение коэффициента условия работы бетона на сжатие γbt разрешается принимать равное 1 при нагреве бетона до критической температуры (п. 1.21) и γbt = 0 при нагреве бетона выше критической температуры. Таблица 2.2
2.3. Нормативные Rbtn и расчетные Rbt и Rbt,ser сопротивления бетона растяжению при огневом воздействии также изменяются. Изменение сопротивления бетона растяжению с увеличением температуры нагрева учитывают коэффициентом условия работы бетона на растяжение γtt: Rbtnt = Rbtn γtt; Rbtt = Rbt γtt; Rbt,ser,t = Rbt,ser γtt. (2.4) Значения коэффициента γtt принимают по табл. 2.2. При расчете по формулам (5.63, 5.66, 5.67, 5.82, 5.84, 5.86) значения коэффициента γtt принимают по средней температуре бетона сечения; при расчете усилия в зоне анкеровки по формулам (5.15, 5.71) - по температуре анкерующего стержня арматуры. 2.4. В расчетах огнестойкости используют начальный модуль упругости бетона Еb. Значения начального модуля упругости бетона Еb естественного твердения для разных классов бетона по прочности на сжатие и растяжение приведены в табл. 2.3. Таблица 2.3
2.3. При расчете огнестойкости изменение значения начального модуля упругости бетона при непродолжительном огневом воздействии с увеличением температуры учитывают коэффициентом βb Ebt = Eb βb. (2.5) Значение коэффициента βb принимают по табл. 2.2 в зависимости от средней температуры бетона сечения при расчете по формулам (5.38, 5.39) и i -го сечения (8.11). 2.5. При расчете огнесохранности и продолжительном действии нагрузки значения модуля деформаций бетона Eb,τ определяют по формуле (2.6) Коэффициент ползучести бетона φb,cr получен как отношение полных относительных деформаций сжатия бетона при воздействии температуры к полным деформациям бетона до воздействия температуры. Коэффициент ползучести бетона φb,cr после нагрева принимают по табл. 2.2 для температуры бетона в центре тяжести приведенного сечения при расчете кривизны в элементах без трещин. Допускается температуру бетона в центре тяжести приведенного сечения принимать равной его средней температуре. 2.6. При нагревании бетона естественной влажности температурная деформация бетона состоит из двух видов: обратимой - температурное расширение и необратимой - температурная усадка. Значения коэффициентов температурной деформации расширения αbt приведены в табл. 2.4 и температурной усадки αcs - в табл. 2.5 Таблица 2.4
Таблица 2.5
2.7. Относительные деформации бетона сжатию при однозначной равномерной эпюре εb 0 и при двухзначной эпюре в нормальном сечении εb 2в зависимости от длительности действия нагрузки и расчета на огнестойкость и огнесохранность принимают по табл. 8.1.
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 539; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |