D.2 Армирование на срез и кручение
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
D.2 Армирование на срез и кручение
(1) При оценке сопротивления нормальным воздействиям (продольным и изгибающим) температуру допускается определять без учета влияния арматуры. Арматуре присваивается температура бетона в соответствующей точке расположения.
(2) Такое приближение приемлемо для продольной арматуры, но имеет ограничения для арматурных хомутов (рисунок D.1), которые проходят через зоны с различными температурами и проводят тепло от более горячих зон к более холодным. Изначально температура арматурного хомута ниже, чем окружающего бетона и имеет тенденцию к усреднению по всей длине.
(3) Данным благоприятным эффектом можно пренебречь, арматурный хомут не будет равномерно деформироваться по все длине, фактически максимальные напряжения проявляются рядом с трещиной среза или кручения. Поэтому необходимо определить опорную температуру, увеличенную для соответствующего поперечного сечения.
(4) На основании данной опорной температуры определяется сопротивление сдвигу или кручению как указано далее.

Рисунок D.1 — Трещины среза, которые проходят по работающей на изгиб арматуре
на различной высоте
D.3 Метод расчета железобетонного сечения на сопротивление срезу
(1) Расчет геометрических характеристик приведенного поперечного сечения производится согласно В.1 или В.2.
(2) Определение остаточного сопротивления бетона сжатию согласно В.1 (полное сопротивление fcd,fi = fcd,fi(20) в пределах изотермы 500 °С) или В.2 (приведенное сопротивление fcd,fi = kc(qМ)fcd,fi(20)).
(3) Определение остаточного сопротивления бетона растяжению согласно В.1 (полное сопротивление fctd,fi = fctd,fi(20) в пределах изотермы 500 °С) или В.2 (приведенное сопротивление fctd,fi = kc(qМ) fctd,fi(20)). При отсутствии более точной информации о снижении сопротивления бетона растяжению допускается kc,t(q) определять по рисунку 3.2.
(4) Определение эффективной растянутой площади (см. раздел 7 EN 1992-1-1), ограниченной сечением а – а (рисунок D.2).Расчетную растянутую площадь допускается принимать согласно EN 1992-1-1 (ограничение ширины трещины в проверке SLS).
(5) Определение опорной температуры qР в арматурном хомуте, равной температуре в точках Р пересечения сечения «А – А» с арматурным хомутом) (см. рисунок D.2). Температуру арматуры допускается определять с использованием специализированного программного обеспечения или температурных профилей, приведенных в приложении А.
(6) Снижение расчетного сопротивления арматуры для опорной температуры fsd,fi = ks(q) fsd(20).
(7) Методы расчета и оценки среза согласно EN 1992-1-1 допускается применять непосредственно к приведенному поперечному сечению с учетом снижения сопротивления арматуры и бетона.

А — расчетная растянутая зона
|