Определение напряжений в сталежелезобетонных балках от усадки бетона и температурных воздействий
Содержание книги
- Таблица 43 — Минимально допустимая толщина защитного слоя бетона
- В конструкциях с арматурой, напрягаемой на упоры
- Стыки ненапрягаемой арматуры внахлестку (без сварки)
- Расчетные характеристики материалов и соединений
- Сталежелезобетонные конструкции
- Рисунок 2 — Поперечное сечение сталежелезобетонной конструкции
- a — схема поперечного сечения;
- Рисунок 3 — Схема для определения расчетной ширины железобетонной плиты,
- Расчет сталежелезобетонных конструкций
- Расчетные характеристики материалов и изделий
- Таблица 68. Таблица 69. Таблица 70. Расчет деревянных конструкций
- А.2 Обозначения, принятые в разделе 6
- А.4.1.1 Нормативные сопротивления бетона
- А.4.3 Напряжения в бетоне. А.4.4 Напряжения в арматуре. А.7.1 Характеристика грунтов
- А.7.2 Нагрузки, давления, сопротивления
- а — при отсутствии разделительной полосы;
- Таблица Б.1 — Габариты мостовых сооружений по ширине
- а, в — на обособленном полотне;
- а — для дорог категорий I-а, I-б, I-в, II, III;
- Рисунок Д. 2 — часть линии влияния длиной l, включая ее вершину
- Рисунок Д.3 — Схема загружения участков линии влияния при l > 80 м
- Рисунок Д. 5 — Схема загружения участков линии влияния для определения максимальных и минимальных усилий (напряжений) при расчете на выносливость
- Эквивалентные нагрузки от одиночных автомобилей, стоящих и движущихся колонн автомобилей нагрузки АБ
- A — при расположении на призме обрушения подвижного состава железных дорог для однопутных устоев при симметричной (относительно оси устоя) нагрузке;
- П.1.1 Общий случай расчета прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента (при любых сечениях, внешних усилиях и любом армировании)
- Рисунок П.1 — Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси железобетонного элемента, в общем случае расчета по прочности
- Рисунок П.2 — Диаграмма зависимости напряжения в арматурном элементе i от относительной высоты сжатой зоны для «мягких» сталей (S240, S400, S500) (физический предел текучести)
- a — при расположении границы сжатой зоны в плите;
- Рисунок П.7 — Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном
- Рисунок П. 8 — Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси внецентренно сжатого железобетонного элемента, при расчете его по прочности
- Рисунок П.9 — Схема усилий и эпюра напряжений в сечении,
- a — с ненапрягаемой арматурой;
- а — с ненапрягаемой арматурой;
- П.2 Расчет бетонных и железобетонных мостовых конструкций по предельным состояниям второй группы
- Рисунок П.13 — Проекции усилий
- П.3 Определение прогибов и углов поворота
- Соответствие обозначений классов арматуры
- Потери предварительного напряжения арматуры
- Расчет стальных конструкций мостов
- Ф.1.1 Центрально-растянутые и центрально-сжатые элементы
- Рисунок Ф.1 — Схемы расчетных сечений элементов, не подкрепленных ребрами жесткости
- Рисунок Ф.2 — Схемы расчетных сечений пластинок ортотропных плит
- Рисунок Ф.10 — Схема расчетных сечений сварного углового шва при расчете на срез
- Совместная работа проезжей части и поясов главных ферм не обеспечивается
- Рисунок Х.1 — Эпюры относительных деформаций и внутренних напряжений от ползучести бетона
- Определение напряжений в сталежелезобетонных балках от усадки бетона и температурных воздействий
- Рисунок Ш.1 — Усилия, напряжения и деформации в сталежелезобетонном поперечном сечении, воспринимающем положительный изгибающий момент
- Рисунок Ш.2 — Усилия и напряжения в сталежелезобетонном поперечном сечении, воспринимающем отрицательный изгибающий момент
- Рисунок Ш.4 — Конструкция соединения с применением высокопрочных болтов
- Рисунок 1.1 — Схема распределения дополнительного давления от веса подходной насыпи на грунты основания обсыпного устоя
Таблица Х.1
Номер приближения
Значение предельной характеристики ползучести бетона при вычислении
напряжений от ползучести бетона на уровне центра тяжести бетонной части сечения 
основных и побочных перемещений






Х.4 Прогибы конструкции от ползучести бетона следует определять, рассматривая стальную часть сечения под действием сил приложенных в уровне центра тяжести сечения бетона. Для статически определимых конструкций имеет место равенство для статически неопределимых систем равно сумме внутренних напряжений и напряжений от внешних силовых факторов, вызванных ползучестью.
Х.5 Деформации обжатия замоноличенных бетоном поперечных швов сборной железобетонной плиты необходимо учитывать в расчетах, если продольная арматура плиты не состыкована в швах и при этом плита не имеет предварительного напряжения в продольном направлении.
Деформации обжатия поперечных швов следует учитывать введением в выражения для (см. Х.1 и Х.2) обобщенной характеристики ползучести бетона и обжатия поперечных швов определяемой по формуле
(Х.11)
где L — длина сжатой постоянными нагрузками и воздействиями железобетонной плиты, м;
— суммарная деформация обжатия поперечных швов, м, расположенных на длине L;
— то же, что в Х.1;
— принимают по 9.1.7 и 9.1.15.
При отсутствии опытных данных значение см, допускается вычислять по формуле
(Х.12)
где bd — ширина шва (зазор между торцами сборных плит), см.
Х.6 Учет виброползучести бетона следует выполнять введением в расчет условного модуля упругости бетона вычисляемого по Х.2 с заменой на определяемой по формуле
(Х.13)
где — характеристика цикла начальных напряжений в бетоне, определенных без учета виброползучести и ползучести;
— то же, что в Х.1.
Приложение Ц
(обязательное)
Ц.1 Напряжения в стали и бетоне для статически определимой конструкции, состоящей из стальной балки со сплошной стенкой и объединенной с ней в уровне проезда железобетонной плиты, следует определять по формулам:
а) от усадки бетона
(Ц.1)
где — приведенные к стали соответственно площадь, м2, и момент инерции брутто поперечного сечения сталежелезобетонной балки, м4, при модуле упругости бетона определяемом по 11.1.8;
— площадь стальной части сечения, м2, включая арматуру железобетонной плиты;
Zst,stb,
здесь — расстояние от центра тяжести до центра тяжести 
Z — расстояние от центра тяжести до фибры, где определяется (положительное направление оси Z принято вниз), м;
nshr = 0; nshr = 1 — при определении напряжений соответственно в бетоне и в стали;
E — следует принимать равным при определении напряжений, МПа:
в бетоне — 
в стальной балке — 
в ненапрягаемой арматуре — 
в напрягаемой арматуре — 
— предельная относительная деформация усадки бетона, принимаемая по 11.1.8;
б) от температурных воздействий
(Ц.2)
где град — коэффициент линейного расширения стали и бетона;

здесь — принимают по таблице 20;
— принимают по 11.1.9;
E — принимают равным при определении напряжений соответственно в бетоне, стальной балке, ненапрягаемой и напрягаемой арматуре, МПа;
— приведенные к стали площадь, м2, и момент инерции брутто поперечного сечения сталежелезобетонной балки, м4;
Z — расстояние от центра тяжести до фибры, где определяется 
В случаях повышения или понижения температуры стальной части конструкции в формуле (Ц.2) следует принимать:
(Ц.3)
(Ц.4)

где — площадь стальных вертикальных элементов, м2 (стенки, вертикальных полок поясных уголков, ламелей;
— площадь стальных горизонтальных элементов нижнего пояса, м2.
В случае повышения температуры железобетонной плиты в формуле (Ц.2) следует принимать:
(Ц.5)
(Ц.6)

где — принимают по 11.1.4.
Величины и относящиеся к i-й точке сечения, в которой определяются напряжения, следует принимать по 11.1.9.
Остальные обозначения, принятые в формулах (Ц.3) – (Ц.6), соответствуют 11.1.4 и рисунку 2.
Ц.2 При расчете статически неопределимых систем на температурные воздействия и усадку бетона геометрические характеристики сечения следует принимать по Ц.1.
Приложение Ш
(обязательное)
Расчет сталежелезобетонных конструкций
Ш.1 Расчет по прочности
Ш.1.1 Расчет сталежелезобетонной балки на воздействие положительного изгибающего момента, вызывающего в верхнем поясе сжатие, следует выполнять по формулам таблицы Ш.1 по одному из расчетных случаев А, Б или В (рисунок Ш.1) в зависимости от значений напряжения в бетоне на уровне центра тяжести железобетонной плиты и напряжения в продольной арматуре отвечающего деформации бетона при напряжении 
|