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)

Свойства. (1)P Свойства предварительно напряженной стали приводятся в частях 2 – 4 EN 10138 или в соответствующих ЕТА




(1)P Свойства предварительно напряженной стали приводятся в частях 2 – 4 EN 10138 или в соответствующих ЕТА.

(2)P Напрягающие элементы (проволоки, канаты и стержни) должны быть классифицированы по:

i) прочности, которая определяется значением условного предела текучести при остаточном удлинении 0,1 % (fp 0,1 k) и значением отношения прочности на растяжение к условному пределу текучес­ти (fpk / fp 0,1 k), а также удлинением при максимальной нагрузке (e uk);

ii) классу по релаксационному поведению;

iii) размеру;

iv) свойствам поверхности.

(3)P Разница между фактической массой напрягающего элемента и номинальной массой
не должна превышать предельных значений, приведенных в EN 10138 или в соответствующем ЕТА.

(4)P В настоящем Еврокоде определены три класса релаксации:

— класс 1: проволока или канат — нормальная (обычная) релаксация;

— класс 2: проволока или канат — низкая релаксация;

— класс 3: горячекатаные или улучшенные стержни.

Примечание — Класс 1 в EN 10138 не рассматривается.

(5) Расчет потерь от релаксации в напрягаемой стали осуществляется, как правило, на основе значения r1000 — потерь от релаксации, %, через 1000 ч с момента натяжения при средней температуре 20 °C (см. EN 10138 для определения изотермических релаксационных испытаний).

Примечание — Значение r1000 приводится как процентная доля начального напряжения и определено для начального напряжения, равного 0,7 fp, где fp является фактическим пределом прочности на растяжение образцов напрягаемой стали. При проектировании применяется характеристический предел прочности на растяжение fpk, и это значение учтено в последующих формулах.

(6) Значения для r1000 могут быть приняты равными: 8 % — для класса 1; 2,5 % — для класса 2
и 4 % — для класса 3, или взяты из соответствующего свидетельства (сертификата).

(7) Потери от релаксации могут быть приняты из испытательных сертификатов производителя или определены как процентная доля изменения предварительного напряжения по сравнению с начальным предварительным напряжением, определяемая по одной из приведенных ниже формул. Формулы (3.28) и (3.29) могут применяться соответственно для проволок и канатов с нормальной релаксацией и арматуры с низкой релаксацией соответственно, тогда как формула (3.30) может применяться для горячекатаных и улучшенных стержней.

Класс 1 (3.28)

Класс 2 (3.29)

Класс 3 (3.30)

где Ds pr — абсолютное значение потерь предварительного напряжения в результате релаксации;

s pi — для пост-напряженной арматуры абсолютное значение начального напряжения
s pi = s pm 0 (см. также 5.10.3 (2)); для предварительно напряженной арматуры s pi равно максимальному напряжению растяжения в арматуре, за вычетом прямых потерь, возникающих в процессе напряжения, см. 5.10.4 (1) (i);

t —время после натяжения, ч;

m = s pi / fpk,

здесь fpk — характеристическое значение предела прочности при растяжении напрягаемой стали;

r1000 — значение релаксационных потерь, %, за 1000 ч после момента натяжения при средней температуре 20 °С.

Примечание — При определении потерь от релаксации для различных интервалов времени (состояний)
и при необходимости обеспечения большей точности расчета см. приложение D.

(8) Долговременные (окончательные) значения потерь от релаксации могут быть рассчитаны для интервала времени t = 500 000 ч (т. е. примерно 57 лет).

(9) Потери от релаксации чувствительны к изменению температуры стали. При тепловой обработке (например, пропаривании) см. 10.3.2.1. В других случаях, если температура выше 50 °С следует проверять величину релаксационных потерь.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-26; Просмотров: 410; 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: 0.012 сек.