а — снижение сопротивления сжатию приведенного поперечного сечения;
Содержание книги
- Различие между принципами и правилами применения
- Дополнительные обозначения к EN 1992-1-1
- Строчные буквы греческого алфавита
- Номинальное воздействие пожара
- Расчетные характеристики материалов
- Анализ частей конструктивной системы
- Общий анализ конструктивной системы
- Таблица 3.1 — Значения основных параметров диаграммы деформирования сжатого бетона при повышенных температурах
- Рисунок 3.3 — Математическая модель диаграммы деформирования
- Теплотехнические характеристики бетона
- Рисyнок 3.6a — Зависимость коэффициента удельной теплоемкости бетона cр(q)
- Рисунок 3.7 — Коэффициент теплопроводности бетона
- Приведенное поперечное сечение
- Рисунок 4.1 — Коэффициент снижения нормативного сопротивления бетона (kc(q)= fc,q /fck)
- Рисунок 4.2а — Коэффициент снижения нормативного сопротивления
- Проверка общих методов расчета
- Поверхностное разрушение бетона
- Рисунок 4.4 — Ширина зазора в стыке
- Рисунок 5.1 — Зависимость коэффициентов ks(qcr) и kр(qcr) от критической температуры
- Qcr (ks(qcr) = ss,fi/fyk(20 °С), kр(qcr) = sp,fi/fpk(20 °С))
- Рисунок 5.2 — Сечения конструктивных элементов
- Таблица 5. 2а — минимальные размеры и расстояние до оси арматуры для колонн с прямоугольным и круглым сечением
- Таблица 5. 2b — минимальные размеры и расстояние до оси арматуры для колонн с прямоугольным и круглым сечением
- Стены. Ненесущие стены (перегородки). Таблица 5.3 — Минимальная толщина ненесущих стен (перегородок). Окончание таблицы 5.3. Несущие стены. Таблица 5.4 — Минимальные толщина и расстояние до оси арматуры для несущих железобетонных стен. Противопожарные сте
- с — двутавровое поперечное сечение
- удовлетворяющая требованиям к фиктивному поперечному сечению
- Рисунок 5.6 — Эпюра изгибающих моментов над опорами при пожаре
- Балки, обогреваемые со всех сторон
- Рисунок 5.7 — Бетонные плиты с настилом
- Рисунок 5.8 — Система плит, для которой необходимо обеспечить
- Таблица 6.1N — Зависимость сопротивления высокопрочного бетона (kc(q) = fc,q/fck) от температуры q
- Теплотехнические характеристики
- Таблица 6.2N — Коэффициент km для балок и плит
- Рисунок А.1 — Зона поперечного сечения, для которой действуют температурные профили
- Рисунок А.2 — Температурные профили плит (толщина h = 200 мм)
- Рисунок А. 20 — Изотермы 500 °С круглой колонны (диаметр 300 мм)
- В.1.2 Методы расчета поперечного сечения железобетона, находящегося под действием изгибающего момента и продольного усилия
- а — обогрев при пожаре с трех сторон (прогрев со стороны растянутой зоны);
- Рисунок В.2 — Расчетная схема для прямоугольного поперечного железобетонного сечения
- Рисунок В. 4 — деление на зоны обогреваемой с двух сторон стены при пожаре
- а — снижение сопротивления сжатию приведенного поперечного сечения;
- В.3.2 Метод оценки огнестойкости сечений колонн
- Потеря устойчивости колонн при пожаре
- Таблица С. 4 — минимальные размеры и расстояние до оси арматуры железобетонных колонн прямоугольного и круглого сечения (w = 0,5; Е = 0,025, b ³ 10 мм)
- Таблица С. 8 — минимальные размеры и расстояние до оси арматуры железобетонных колонн прямоугольного и круглого сечения (w = 1,0; Е = 0,25, b ³ 100 мм)
- D.2 Армирование на срез и кручение
- Рисунок D.2 — Поперечное сечение с нанесенными точками Р
- Е. 2 свободно опертые балки и плиты
- Сведения о соответствии государственных стандартов
- Таблица НП. 1 — национальные Требования и национально установленные параметры, которыми следует пользоваться при строительстве зданий и сооружений на территории Республики Беларусь
а — снижение сопротивления сжатию приведенного поперечного сечения;
b — az для балок или плит;
с — az для колонн или стен
В.3 Оценка железобетонного сечения, находящегося под действием изгибающего момента и продольного усилия, посредством определения кривизны
В.3.1 Продольный изгиб колонн при пожаре
(1) Требования настоящего пункта распространяются на железобетонные колонны, на конструкцию которых влияют воздействия по теории второго порядка.
(2) Воздействиями по теории второго порядка для колонн не допускается пренебрегать при пожаре, как при нормальной температуре. Повреждение внешних слоев под воздействием высокой температуры пожара совместно с понижением модуля упругости внутренних слоев ведет к потере устойчивости конструкции.
(3) Оценку колонн при пожаре допускается производить как отдельных конструкций (элементов) посредством определения кривизны (см. раздел 5 EN 1992-1-1) с учетом следующих правил.
(4) Для связевых конструктивных систем непрямые воздействия пожара не учитываются, если не рассматривается снижение моментов по теории первого порядка вследствие снижения устойчивости колонн.
(5) Допускается расчетную длину колонны при пожаре l0,fi принимать по расчету для нормальной температуры равной l0. Для более точной оценки допускается учитывать увеличение соответствующей реакции на концах колонн вследствие уменьшения их жесткости. Для этого допускается использовать приведенное поперечное сечение колонны согласно В.2. Эквивалентная жесткость приведенного сечения бетона в данном случае определяется по формуле
,
где kc(qM) —коэффициент снижения сопротивления бетона в точке М;
Ес — модуль упругости бетона при нормальной температуре;
Iz — момент инерции приведенного поперечного сечения.
Модуль упругости арматуры принимается Еs,q (см. таблицы 3.2а и 3.2b).
|