Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе.

Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru

В приопорной зоне конструкций в результате действия главных напряжений возникают трещины под углом 30…60º.

При расчете необходимо применять следующие идеализированные модели:

1) Общая деформационная модель для наклонных сечений с диагональной трещиной;

2) Стержневые модели или модели ферменной аналогии;

3) Модель наклонных сечений.

Расчет железобетонных элементов по прочности на действие поперечных сил при отсутствии вертикальной и (или) наклонной (отогнутой) арматуры, следует производить из условия

VSd £ VRd,ct ,

где VSd — расчетная поперечная сила в рассматриваемом сечении, вызванная действием нагрузок;

VRd,ct — расчетная поперечная сила, воспринимаемая железобетонным элементом без поперечной арматуры, определяемая по формулам (7.75)—(7.77) СНБ5.03.01-02. Бетон. и ж.б. кон-ции.

Расчетную поперечную силу VRd,ct , H, воспринимаемую элементом без вертикальной и (или) наклонной арматуры, следует определять по формуле

Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru ,

но не менее Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru ,

где Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru , d — в мм;

Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru ,

Asl — площадь сечения продольной растянутой арматуры, учитываемой в расчете прочности наклонного сечения, при условии, что она заведена за расчетное сечение на длину не менее (lbd + d) и надежно заанкерена (рисунок 7.9);

bw — минимальная ширина поперечного сечения элемента в растянутой зоне;

scp = NEd / Ac >(- 0,2fcd ), МПа;

NEd — осевое усилие, вызванное действием нагрузки или предварительного напряжения (NEd <0 при сжатии);

Ac — площадь бетонного сечения, мм2.

Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru

S-шаг попереч.стержней Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru ; Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru ; Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru ; Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru ; Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru ; Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru ; Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru ; Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru ; Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru ; Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru ; Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru ; Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru .Для исключения образования трещин между хомутами ограничиваем их шаг. Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru ; Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru , Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru S Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru . Подбор попереч.арм-ры производят методом последоват.приближений:1)задаются d арм-ры из условий сварки ее с продол.стержнями,опред-м шаг попереч.стержней и получ.шаг сравнивают с мах допустимым и с шагом стержней по конструктив.треб-ям.2) По конструктив.треб-ям задаемся шагом попереч.стержней, зная шаг опред.требуем.диаметр попереч.стержней.

Расчет железобетонных элементов с поперечной арматурой на действие поперечной силы (рисунок 1) для обеспечения прочности по наклонной трещине должен производиться по наиболее опасному наклонному сечению исходя из условия

Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru

Рисунок 1 — Схема усилий в сечении, наклонном к продольной оси железобетонного

элемента, при расчете его по прочности на действие поперечной силы

VSd £ VRd ,

где VRd — поперечное усилие, воспринимаемое наклонным сечением

VRd = Vcd + Vsw + Vs,inc ,

здесь Vcd — поперечное усилие, воспринимаемое бетоном над вершиной наклонной трещины;

Vsw — сумма проекций на нормаль к продольной оси элемента предельных усилий в поперечных стержнях (хомутах), пересекающих опасную наклонную трещину;

Vs,inc — сумма проекций на нормаль к продольной оси элемента предельных усилий в отгибах, пересекающих опасную наклонную трещину.

Поперечное усилие Vcd, воспринимаемое бетоном, определяется по формуле

Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru ,

где linc — длина проекции наиболее опасного наклонного сечения на продольную ось элемента;

hс2 — коэффициент, учитывающий влияние вида бетона, принимается равным для бетона:

тяжелого — 2,0;

мелкозернистого — 1,7;

hf — коэффициент, учитывающий влияние сжатых полок в тавровых и двутавровых элементах, определяемый по формуле

Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru ,

при этом b’f принимается не более (bw + 3h’f), а поперечная арматура должна быть заанкерена в полке;

hN — коэффициент, учитывающий влияние продольных сил, определяется по формуле

Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru .

Для предварительно напряженных элементов в формулу (7.83) вместо NSd подставляется усилие предварительного обжатия Npd; положительное влияние продольных сжимающих сил не учитывается, если они создают изгибающие моменты, одинаковые по знаку с моментами от действия поперечной нагрузки.

При действии продольных растягивающих сил значение коэффициента hN следует принимать

Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru ,

но не более 0,8 по абсолютной величине.

Значение (1 + hf + hN) во всех случаях следует принимать не более 1,5.

Значение Vcd, вычисленное по формуле (7.81), принимается не менее hс3×(1 + hf + hN)×fctd×bw×d.

Коэффициент hс3 принимается равным:

— для тяжелого бетона — 0,6;

— для мелкозернистого — 0,5.

При расчете железобетонных элементов с поперечной арматурой должна быть обеспечена прочность по наклонному сечению в пределах участка между хомутами, между опорой и отгибом, а также между отгибами.

Длина linc,cr проекции опасной наклонной трещины на продольную ось элемента определяется из минимума выражения (Vcd + Vsw + Vs,inc), где в формулу (7.81) при определении значения Vcd вместо linc подставляется linc,cr. Полученное значение linc,cr принимается не более 2d и не более значения linc, а также не менее d, если linc > d.

Для элементов с поперечной арматурой в виде хомутов, нормальных к продольной оси элемента и имеющих постоянный шаг в пределах рассматриваемого наклонного сечения, значение linc,cr соответствует минимуму выражения (Vcd + Vsw) и определяется по формуле

Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru ,

где vsw — усилие в хомутах на единицу длины элемента, определяемое по формуле

Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru .

Для таких элементов поперечное усилие Vsw определяется по формуле

Vsw = vsw× linc,cr .

При этом для хомутов, устанавливаемых по расчету, должно выполняться условие

Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru .

При расчете железобетонных элементов с поперечной арматурой должна быть обеспечена прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами по формуле

VSd £ VRd,max ,

где VRd,max = 0,3hw1×hc1×fcd ×bw ×d ;

hw1 — коэффициент, учитывающий влияние хомутов, нормальных к продольной оси элемента, и определяемый по формуле

hw1 = 1+ 5aЕ ×rsw £ 1,3 ,

здесь Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru ;

hс1 — коэффициент, определяемый по формуле hс1 = 1- b4×fcd ,

здесь b4 = 0,01;

fcd — в МПа (Н/мм2).

67. Назначение величины предварительного напряжения арматуры при расчете преднапряженных ж/б конструкций. Потери предварительного напряжения в напрягаемой арматуре.

При расчете предварительного напряженных элементов учитывают предварительное напряжение в арматуре, отвечающие такому состоянию конструкции, когда под действием предварительного сжатия и внешнего напряжения в бетоне на уровне напрягаемой арматуры были =0. Поэтому полное состояние арматуры определяется как сумма начальных деформаций, созданных на стадии предварительного напряжения с учетом потерь и превращение деформ. растянутой зоны конструкции в предельном состоянии.

Нормы проектирования жбк устанавливают след. условия назначения величины преднапряжения для стержневой и проволочной арм-ры:

Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru

Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru - начальное предварительное напряжение арматуры;

Р – max. допустимое отклонение значения предв. напряжения, вызванное технологическими причинами;

Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru - нормативное сопротивление напрягаемой арматуры.

Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru

Верхний предел гарантирует предотвращение арматуры от разрыва при напряжении. Нижний предел ( Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru ) обеспечивает min уровень преднапряжения с учетом потерь.

При механическом способе натяжения:

Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru (с помощью домкрата)

При электротермическом электротермомеханическом:

Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru ;

Где l – длина натягиваемого стержня (расстояние м/д наружными гранями упора), в м.

Диаграмма при растяжении

Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru

Усилия предварительного напряжения не остаются постоянными по времени в результате потерь, которые начинаются с момента натяжения арматуры и развиваются во времени всей эксплуатации конструкции. Max. Рост потерь наблюдается в начальный период. Можно выделить 2 группы потерь в зависимости от этапов его создания в конструкции.

Группа А – первые потери, происходят в процессе изготовления конструкции;

Группа В – вторые потери, происходят после передачи усилия в сж. и развивающиеся во времени при эксплуатации конструкции.

В общем случае рассматривают следующие случаи потерь:

ПЕРВЫЕ ПОТЕРИ

Технологические потери: 1)Δs w:val="28"/></w:rPr><m:t>ir</m:t></m:r></m:sub></m:sSub></m:oMath></m:oMathPara></w:p><w:sectPr wsp:rsidR="00000000"><w:pgSz w:w="12240" w:h="15840"/><w:pgMar w:top="1134" w:right="850" w:bottom="1134" w:left="1701" w:header="720" w:footer="720" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></w:body></w:wordDocument>"> Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru -потери от релаксаций напряжений в арматуре,величина не зависит от вида арматуры и способа натяжения( применяется на упоры «+»,применяется на бетон«+»),2) Δ Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru -потери от разности температур арматуры в зоне нагрева и устройства(+,-),3) Δ Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru -потери от деформации анкеров,расположенных в зоне натяжных устройств(+,-),4) Δ Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru -потери,вызванные проскальзыванием арматуры в анкерных устройствах(-,+),5) Δ Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru -потери от деформации стальной формы,если упоры расположены на ней(+,-)6) Δ Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru -потери от трения арматуры о стенки канала или поверхность бетона(+,+)7) Δ Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru -потери,вызванные упругой деформацией бетона(+,+), потери, вызванные трением напрягаемой АРМ-ры об огибающие приспособления при ее натяжении на упоры.

ВТОРЫЕ ПОТЕРИ

Эксплуатационные потери:1) Δ Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru -реологические потери, вызванные усадкой и ползучестью бетона(+,+)2) Δ Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru - потери от смятия бетона под витками спиральной арматуры,натягиваемой на бетон(-,+) 3) Δ Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе. - student2.ru - потери,вызванные деформацией обжатия стыков между блоками для конструкций собирающихся из отдельных блоков(-,+)

Для исключения технолог. потерь, кот. могут составлять от 5 до 15%, рекомендуется контролировать усилия преднапряжения по удлинению стержня, а контроль давления по монометру рассматривать как дополн. мероприятие.

Наши рекомендации