Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Рисунок Ш.2 — Усилия и напряжения в сталежелезобетонном поперечном сечении, воспринимающем отрицательный изгибающий моментСодержание книги
Поиск на нашем сайте Таблица Ш.2
Значения коэффициента 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,7 1,0 1,0 1,0 0,98 1,0 0,94 1,0 0,90 1,0 0,87 1,0 0,81 0,99 0,75 0,98 0,67 0,96 0,58 0,95 0,45 0,92 0,28 0,88 0,52 0,83 0,68 0,75 0,76 0,63 0,82 0,2 1,0 1,0 1,0 0,97 1,0 0,92 1,02 0,87 1,03 0,80 1,04 0,70 1,05 0,57 1,06 0,38 1,07 0,49 1,06 0,61 1,05 0,72 1,02 0,82 0,99 0,91 0,90 0,99 0,75 1,05 0,4 1,0 1,0 1,04 0,90 1,08 0,8 1,12 0,67 1,14 0,52 1,16 0,34 1,19 0,53 1,20 0,68 1,21 0,84 1,20 0,98 1,18 1,12 1,16 1,22 1,13 1,30 1,09 1,38 1,04 1,42 0,6 1,0 1,0 1,10 0,84 1,19 0,64 1,28 0,40 1,35 0,56 1,40 0,75 1,44 0,95 1,46 1,13 1,47 1,30 1,46 1,45 1,45 1,58 1,42 1,69 1,39 1,76 1,35 1,84 1,30 1,90 0,8 1,0 1,0 1,20 0,61 1,39 0,51 1,55 0,84 1,70 1,12 1,83 1,36 1,93 1,60 1,98 1,86 2,00 2,08 2,02 2,29 2,01 2,47 1,99 2,52 1,97 2,50 1,91 2,46 1,84 2,38 1,0 1,0 1,0 1,29 1,29 1,63 1,63 2,04 2,04 2,47 2,47 2,86 2,86 3,20 3,20 3,38 3,38 3,49 3,49 3,56 3,56 3,57 3,57 3,53 3,53 3,43 3,43 3,29 3,29 3,05 3,05 Примечания 1 Случаи А, Б и В следует принимать по Ш.1.1, Г и Д — по Ш.1.3. 2 3 Над чертой приведены значения h для случая, когда напряжения от момента и осевой силы суммируются в меньшем по площади поясе стальной балки; под чертой — для случая, когда напряжения от момента 4 Нормальную силу N следует принимать растягивающей стальную балку при сжимающих напряжениях Ш.1.2 При расположении нейтральной оси сечения в пределах высоты железобетонной плиты Ш.1.3Расчет сталежелезобетонной балки на воздействие отрицательного изгибающего момента, вызывающего в верхнем поясе растяжение, следует выполнять по формулам таблицы Ш.3 по одному из расчетных случаев Г или Д (рисунок Ш.2) в зависимости от значения напряжения в бетоне Таблица Ш.3 Критерии и проверки Формулы для критериев и проверок прочности в расчетных случаях Г Д Критерии:
соотношения жесткостей
— напряжений в бетоне*
Проверки:
напряжений в продольной арматуре железобетона* —
стального верхнего пояса*
стального нижнего пояса*
* Сжатие — «+», растяжение — «–». Примечание — Обозначения:
Ш.1.4 Расчет по прочности более сложных сечений (например, напрягаемых высокопрочной арматурой, двухплитных, при совместном действии изгибающего момента и внешней осевой силы) следует выполнять с учетом их напряженного состояния и конструктивных особенностей, руководствуясь указаниями Ш.1.1 – Ш.1.3. Для сечения с высокопрочной арматурой усилия предварительного напряжения следует учитывать на стадии натяжения арматуры как внешнюю нагрузку. На последующих стадиях работы при определении разгружающих усилий N высокопрочную арматуру следует учитывать с бетоном и ненапрягаемой продольной арматурой, при этом необходимо дополнительно выполнить проверку прочности высокопрочной арматуры. В случае Д высокопрочную арматуру следует проверять с учетом увеличения усилия в ней при ограниченном развитии пластических деформаций в стальной конструкции. При действии на сечение наряду с изгибающими моментами Ш.1.5 Расчет по прочности сечений с железобетонной плитой, работающей на местный изгиб Ш.2 Расчет на выносливость Ш.2.1Расчет на выносливость следует выполнять: для стальной и железобетонной частей конструкции, а также для конструкций объединения железобетона со сталью железнодорожных мостов; только для стальной части конструкции и креплений конструкций объединения автодорожных, городских и пешеходных мостов. При этом высокопрочную арматуру, имеющую сцепление с бетоном, следует относить к железобетонной части, арматуру, не имеющую сцепления, — к стальной. В расчетах на выносливость следует учитывать неупругие деформации бетона согласно 11.1.5 – 11.1.7 и приложению Х. Температурные воздействия, усадку бетона и горизонтальные нагрузки в расчетах на выносливость допускается не учитывать. В состав сечения при определении Проверку выносливости следует выполнять с учетом требований, изложенных в П.1.11 и Ф.3. Ш.2.2 Расчет на выносливость сталежелезобетонной балки железнодорожного моста с ненапрягаемой арматурой в железобетонной части сечения следует выполнять по формулам:
где
здесь
Остальные обозначения соответствуют принятым в П.1.11.4, Ф.3.1, Ш.1 и на рисунке Ш.1. При наличии концентраторов напряжений на стенке балки следует проверить выносливость Ш.3 Расчет по трещиностойкости Ш.3.1 Расчет железобетонных плит по трещиностойкости при совместной работе со стальными конструкциями следует выполнять в соответствии с требованиями приложения П и 11.1.11. При этом в расчетах по образованию трещин предельные значения растягивающих и сжимающих напряжений в бетоне следует сопоставлять с напряжениями в крайней фибре бетона В расчетах по раскрытию трещин напряжения в крайнем ряду продольной арматуры следует вычислять с учетом увеличения ее площади по 11.1.11 и потерь напряжения от неупругих деформаций. При ненапрягаемой продольной арматуре и работе сечения по двум стадиям растягивающее напряжение
где Ш.3.2 Раскрытие трещин (при двух стадиях работы) в растянутой сборной железобетонной плите, у которой ненапрягаемая арматура в поперечных швах не состыкована, следует определять по формуле
где
При устройстве клеевых швов трещиностойкость железобетонной плиты в железнодорожных мостах следует проверять по категории требований по трещиностойкости 2а; при проверке трещиностойкости железобетонной плиты в автодорожных, городских и пешеходных мостах величина растягивающих напряжений не должна превышать При использовании клееных стыков в предварительно напряженной железобетонной плите ее трещиностойкость следует принимать по 9.5.1. Ш.4 Расчет объединения железобетонной плиты со стальной конструкцией Ш.4.1 Конструкции объединения следует рассчитывать на сдвигающие усилия Конструкции объединения, расположенные на концевых участках железобетонной плиты, следует рассчитывать, кроме того, на отрывающие усилия, в том числе возникающие от температурных воздействий и усадки бетона. Ш.4.2 Сдвигающее усилие по шву объединения железобетонной плиты и стальной конструкции Si следует определять по формуле
где
Если растягивающие напряжения в железобетонной плите превышают 0,4Rbt,ser, сдвигающие усилия следует определять в предположении наличия в плите трещин и вычислять напряжения в арматуре Полное концевое содвигающее усилие
где H — расчетная высота поперечного сечения сталежелезобетонного элемента, м; bsl — согласно 11.1.14 Распределение сдвигающих усилий между железобетонной плитой и стальной конструкцией в сложных случаях воздействий допускается принимать согласно Ш.6. Ш.4.3 Концевые отрывающие железобетонную плиту от стальной конструкции усилия
где
Отрывающее усилие Ш.4.4 Расчеты конструкции объединения стальной части с железобетонной следует выполнять: а) при жестких упорах — принимая прямоугольной эпюру сжимающих напряжений, передаваемых расчетной сминающей поверхностью упора; б) при вертикальных гибких упорах — исходя из условий работы упора на изгиб со смятием бетона согласно Ш.7; в) при наклонных анкерах — исходя из условий работы анкера на сочетание растяжения и изгиба со смятием бетона согласно Ш.7; г) при закладных деталях плиты, объединенных со стальными поясами высокопрочными болтами, — исходя из расчета фрикционных соединений на высокопрочных болтах согласно Ф.5.4.18 и Ф.5.4.19; д) при объединительных швах на высокопрочных болтах, обжимающих железобетон, — исходя из условий работы объединения на трение по контактным поверхностям шва согласно Ш.8; е) при болтоклеевых объединительных швах — в соответствии с перечислением г) или д), но Ш.4.5 Расчет конструкции объединения на жестких упорах следует выполнять по формулам: — в железнодорожных мостах: по прочности
на выносливость
— в автодорожных, городских и пешеходных мостах — по прочности
В формулах (Ш.9) – (Ш.11):
При сборной железобетонной плите и расположении упоров в окнах расчетное сопротивление Rb следует принимать по классу бетона блоков, а толщину подливки не включать в площадь смятия. При расположении упоров в продольных швах плиты площадь смятия следует учитывать полностью, Если жесткие упоры расположены в железобетонном ребре или вуте, предельные значения величин Ш.4.6 Крепления конструкций объединения к стальной части следует рассчитывать по Ф.5.4.1 – Ф.5.4.19. Расчеты крепления жесткого упора к стальной части конструкции следует выполнять с учетом момента от сдвигающей силы. Ш.4.7 При одновременном использовании в конструкции объединения жестких упоров и наклонных анкеров допускается учитывать их совместную работу, принимая полное сопротивление объединительного шва равным сумме сопротивлений упоров и анкеров. Ш.5 Проверка жесткости, определение строительного подъема и расчет по горизонтальным нагрузкам Ш.5.1 Вертикальные прогибы от действующих нагрузок, а также перемещения при определении периодов колебаний следует вычислять в предположении упругой работы бетона независимо от знака возникающих в нем напряжений. При определении периодов свободных горизонтальных колебаний прогиб железобетонной плиты в горизонтальной плоскости допускается определять с введением в состав сечения защитного слоя, подготовки под гидроизоляцию, бортов балластного корыта и железобетонных тротуаров. При расчете строительного подъема пролетных строений со сборной плитой усадку бетона учитывать не следует. Ш.5.2 В однопутных железнодорожных пролетных строениях железобетонная плита должна быть проверена по прочности в горизонтальной плоскости как сжато-изогнутый (или растянуто-изогнутый) железобетонный элемент, находящийся под действием осевого усилия от совместной работы со стальной конструкцией и изгибающего момента от горизонтальных нагрузок. Температурные воздействия и усадку бетона при этом допускается не учитывать. Если бетон плиты от действия вертикальных нагрузок и усилий предварительного напряжения оказывается в пластическом состоянии и не воспринимает горизонтальный изгибающий момент, последний должен быть воспринят стальной частью конструкции. При этом полные относительные деформации в бетоне
Ш.6 Распределение сдвигающих усилий по шву объединения железобетонной плиты Ш.6.1 Распределение концевого сдвигающего усилия При этом
где
I, II, III, IV — расчетная длина участков Рисунок Ш.3 — Эпюры погонных сдвигающих сил между Ш.6.2 При распределении околоопорного сдвигающего усилия от поперечных сил
Ш.6.3 Распределение местных сосредоточенных сдвигающих усилий (от заанкеривания высокопрочной арматуры, примыкания ванты или раскоса и т. д.) Ш.6.4 При определении сдвигающих усилий длину расчетных участков следует принимать (см. рисунок Ш.3): I = 0,18 Ш.7 Расчеты по прочности объединения железобетона и стали гибкими упорами и анкерами Ш.7.1 Сдвигающее усилие — для гибких упоров в виде прокатных швеллеров, двутавров, уголков без подкрепляющих ребер
— для гибких упоров в виде круглых стержней при
— для гибких упоров в виде круглых стержней при
Для гибких упоров в виде круглых стержней должно быть, кроме того, выполнено условие
В формулах (Ш.14) – (Ш.16):
d — диаметр стержня гибкого упора или анкера, см; bdr — ширина площади смятия бетона упором, см;
Ш.7.2 Сдвигающее усилие Sh, приходящееся на один наклонный анкер из арматурной стали круглого сечения (гладкого или периодического профиля) или на одну ветвь петлевого анкера, должно отвечать следующим условиям:
где
Для анкеров, разведенных в плане, в формулы (Ш.17) и (Ш.18) вместо Сдвигающее усилие, воспринимаемое сжатыми наклонными анкерами, не должно превышать 25 % полного сдвигающего усилия, действующего на рассчитываемом участке. Ш.7.3 При объединении железобетонной части со стальной с помощью наклонных анкеров из полосовой стали толщиной Ш.7.4 Если наклонные или вертикальные анкеры находятся в высоком железобетонном ребре
Ш.8 Расчеты по прочности объединения железобетона и стали, выполненных с применением высокопрочных болтов, обжимающих железобетон Ш.8.1 Усилие натяжения высокопрочного болта
где
При конструкции соединения согласно рисунку Ш.4, потери
где
1 — высокопрочный болт диаметром 22 или 24 мм; 2 — отверстие в бетоне диаметром 50 мм; 3 — арматурный каркас из стержней периодического профиля диаметром 10 мм; 4 — распределительная подкладка размерами 100´100´16 для болтов 22 мм
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2024-06-27; просмотров: 109; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.156 (0.011 с.) |