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 значения характеристик арматуры
Нормативные значения прочностных характеристик арматуры. 6.2.7. Основной прочностной характеристикой арматуры является нормативное значение сопротивления растяжению Rs,n, принимаемое в зависимости от класса арматуры по табл. 6.7. Расчетные значения прочностных характеристик арматуры. 6.2.8. Расчетные значения сопротивления арматуры растяжению Rs определяют по формуле , (6. 10) где gs - коэффициент надежности по арматуре, принимаемый равным 1,15- для предельных состояний первой группы и 1,0 - для предельных состояний второй группы. Расчетные значения сопротивления арматуры растяжению R s приведены (с округлением) для предельных состояний первой группы в табл. 6.8, второй группы – в табл. 6.7. При этом значения R s,n для предельных состояний первой группы приняты равными наименьшим контролируемым значениям по соответствующим ГОСТ.
Таблица 6.7
Расчетные значения сопротивления арматуры сжатию R sc принимают равными расчетным значениям сопротивления арматуры растяжению R s, но не более значений, отвечающих деформациям укорочения бетона, окружающего сжатую арматуру: при кратковременном действии нагрузки – не более 400 МПа, при длительном действии нагрузки – не более 500 МПа. Для арматуры классов В500 и А600 граничные значения сопротивления сжатию принимаются с коэффициентом условий работы, равным 0,9 (табл. 6.8). Таблица 6.8
6.2.9. В необходимых случаях расчетные значения прочностных характеристик арматуры умножают на коэффициенты условий работы , учитывающие особенности работы арматуры в конструкции. Расчетные значения для арматуры классов А240…А500, В500 приведены в табл. 6.9. Для поперечной арматуры всех классов расчетные значения сопротивления следует принимать не более 300 МПа.
Таблица 6.9
Деформационные характеристики арматуры 6.2.10. Основными деформационными характеристиками арматуры являются значения: - относительных деформаций удлинения арматуры при достижении напряжениями расчетного сопротивления ; - модуля упругости арматуры . 6.2.11. Значения относительных деформаций арматуры принимают равными: для арматуры с физическим пределом текучести ; (6. 11) для арматуры с условным пределом текучести . (6. 12) 6.2.12. Значения модуля упругости арматуры Еs принимают одинаковыми при растяжении и сжатии и равными: Еs = 1,95×105 МПа. – для арматурных канатов (К); Еs = 2,0×105 МПа. – для остальной арматуры (А и В).
Диаграммы состояния арматуры 6.2.13. Диаграммы состояния (деформирования) арматуры используют при расчете железобетонных элементов по нелинейной деформационной модели. При расчете железобетонных элементов по нелинейной деформационной модели в качестве расчетной диаграммы состояния (деформирования) арматуры, устанавливающей связь между напряжениями и относительными деформациями арматуры, принимают упрощенные диаграммы по типу диаграмм Прандтля для арматуры с физическим пределом текучести классов А240 – А500, В500 двухлинейную диаграмму (рис. 6.2, а), а для арматуры с условным пределом текучести классов А600 – А1000, Вр1200 – Вр1500, К1400, К1500 и К1600 – трехлинейную (рис. 6.2, б), без учета упрочнения за площадкой текучести. Диаграммы состояния арматуры при растяжении и сжатии принимают одинаковыми. Допускается в качестве расчетных диаграмм состояния деформирования арматуры использовать криволинейные диаграммы, отвечающие поведению арматуры. 6.2.14. Напряжения в арматуре согласно двухлинейной диаграмме состояния арматуры определяют в зависимости от относительных деформаций по формулам: при ; (6. 13) при . (6. 14) Значения , и принимают согласно п.п. 6.2.11, 6.2.12 и 6.2.8. Значения относительной деформации принимают равными 0,025. Допускается при соответствующем обосновании принимать величину относительной деформации менее или более значения 0,025 в зависимости от марки стали, типа армирования, критерия надежности конструкции и других факторов.
а – двухлинейная; б - трехлинейная Рис. 6. 2. Диаграммы состояния растянутой арматуры
6.2.15. Напряжения в арматуре согласно трехлинейной диаграмме состояния арматуры определяют в зависимости от относительных деформаций по формулам при 0 < < ; (6. 15) при . (6. 16) Значения , и принимают согласно п.п. 6.2.11, 6.2.12 и 6.2.8. Значения напряжений принимают равными , а напряжений - равными . Значения относительных деформаций принимают равными , а деформаций - равными 0,015.
Дата добавления: 2015-06-26; Просмотров: 1337; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |