8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
Раздел: Документация

0 ... 93 94 95 96 97 98 99 ... 290

Таблица 10.1

Коэффициент условия работы арматуры ys3 при многократном повторном нагружении

Класс

Коэффициент асимметрии цикла

и диаметр

-1

-0,2

0

0,4

0,7

0,9

арматуры

А-Ш,

d = 6-8 мм;

0,33

0,38

0,42

0,57

0,85

1

d =10-40 мм

0,31

0,36

0,40

0,55

0,81

0,95

A-VI

-

-

-

0,19

0,53

0,87

А-VII

-

-

-

0,15

0,40

0,80

Вр-П

-

-

-

-

0,67

0,91

К-7,

d=12 и 15 мм

-

-

-

-

0,68

1

При многократном загружении в бетоне происходит накопление неупругих деформаций (рис. 10.1, в), наблюдается снижение условного модуля деформаций бетона, под которым понимается отношение величины напряжения в бетоне к его полным деформациям Ев = ав 1(ер1 +£«,,).

Таким образом, развитие неупругих деформаций в сжатой зоне бетона учитывается снижением модуля упругости бетона, что влияет на коэффициент приведения арматуры к бетону а7, который принимается равным 25; 20; 15 и 10 для бетона классов соответственно В15, В25, ВЗО, В40 и выше.

10.2. Расчет по первой группе предельных состояний

Железобетонные элементы на выносливость рассчитывают в предположении упругой работы бетона и арматуры, так как при многократном загружении неупругие деформации материалов отжимаются и диаграмма а -е , как было отмечено, выпрямляется.

Сечения, нормальные к продольной оси, рассчитывают на выносливость из условий:


для сжатого бетона

<г..п«*У.Л;(Ю.2)

для растянутой арматуры

0,.т«*7йУ,Л.(Ю.З)

где ствтт и oi щах - соответственно краевые сжимающие напряжения в бетоне и наибольшее напряжение в растянутой арматуре.

Напряжения ав тах определяют как для элементов из упругих материалов, но по приведенным сечениям на совместное действие внешних нагрузок и усилия предварительного обжатия, определенного с учетом всех потерь напряжения. Например, для изгибаемого предварительно напряженного элемента

MP Реор <\тах =-7- У-7-±у~У(10.4)

•red"yed •red

где М - Мс, + Мдин - Ма„ Р - изгабающий момент от статической и динамической нагрузки, в практике часто определяемый умножением величины момента от статической нагрузки на коэффициент динамичности Р; Ared и Jred -- площадь и момент инерции приведенного сечения относительно оси, проходящей через центр тяжести приведенного сечения; у - расстояние от указанной оси до наиболее сжатой грани балки.

Если в элементе не образуются нормальные трещины, то в приведенное сечение включают полное сечение бетона, а также площадь сечения продольной арматуры As и As, умноженные на коэффициент приведения а?.

При работе элемента с трещинами в растянутой зоне в расчет вводятся только площадь сжатого бетона и площади сечения арматуры As и As, умноженные на коэффициент а7.

Напряжения в арматуре (Jsmax определяют умножением на коэффициент с/ напряжений obs, вычисленных на уровне центра тяжести арматуры As, т.е.

<г,.п«=а<7*.+<7„-(Ю.5)

Наклонные сечения рассчитывают на выносливость из условия, что равнодействующая главных растягивающих напряжений на уровне цент-


ра тяжести приведенного сечения должна быть полностью воспринята поперечной арматурой

bs

sin0 +cos0-

о"„, +о-..

V

(10.6)

где ат и Тху- соответственно главные растягивающие и касательные напряжения, определяемые как для упругих материалов на уровне центра тяжести приведенного сечения; в - угол отгибов к продольной оси элемента; ау - сжимающие напряжения в направлении перпендикулярном продольной оси; Sinc - расстояние между плоскостями отгибов, принимаемое согласно рис. 10.2.

Отгибы учитываются в расчете, если расстояние от грани опоры до начала первого отгиба (Si), а также расстояние между концом предыдущего и началом следующего отгиба (52) не превышают 0,2й (см. рис. 10.2).



0 ... 93 94 95 96 97 98 99 ... 290