Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Зелёная большая ЖБ

.pdf
Скачиваний:
17
Добавлен:
29.03.2015
Размер:
1.87 Mб
Скачать

 

К

ПНИПУ

Рис. 5.7. Армирование второстепенной балки на первой промежуточной опоре

Кафедра

С

 

 

 

Рис. 5.8. Армирование второстепенной балки на крайней опоре

41

а

б

Рис. 5.9. Схема установки надопорных сеток: а – вид сбоку; б в разрезе

Кафедра

К

ПНИПУ

 

С

 

а

 

б

Рис. 5.10. Правила установки стыковых стержней на средних опорах: а – из арматуры периодического профиля; б из гладкой арматуры

42

 

ПНИПУ

Рис. 5.11. Схемы армирования балок в зависимости от размеров

поперечного сечения

К

 

Согласно п. 8.3.3 свода правил [5] минимальные расстояния в свету между

С

 

стержнями арматуры (рис. 5.12) следует принимать такими, чтобы обеспечить совместную работу арматуры с бетоном и качественное изготовление конструкций, связанное с укладкой и уплотнением бетонной смеси, но не менее наибольшего диаметраКафедрастержня, а также при горизонтальном или наклонном положении стержней при бетонировании:

– для нижней арматуры, расположенной в один или два ряда, не менее 25 мм;

– для верхней арматуры не менее 30 мм;

– для нижней арматуры, расположенной более чем в два ряда (кроме стержней двух нижних рядов), а также при вертикальном положении стержней при бетонировании не менее 50 мм.

Рис. 5.12. Требования к расстановке продольных стержней в сечении

43

С целью экономии арматурной стали в балках, армированных плоскими сварными каркасами, часть стержней пролетной арматуры (сверх тех, которые доводятся до опоры) рекомендуется обрывать в пролете. Места обрывов части стержней пролетных и надопорных сеток определяют расчетом (см. п. 5.3.3).

На средних опорах многопролетных второстепенных монолитных балок верхнюю арматуру и места ее обрыва также определяют расчетом (см. п. 5.3.3).

5.3.1.2. Конструктивные требования к поперечному армированию второстепенной балки

Поперечную арматуру устанавливают у всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура.

Диаметр поперечной арматуры в сварных каркасах принимают согласно п. 8.3.10 свода правил [5] не менее диаметра, устанавливаемогоПНИПУиз условия сварки с наибольшим диаметром продольной арматуры.

В железобетонных балках, в которых поперечная сила не может быть воспринята только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,5h0 и не более 300 мм [5, п. 8.3.11].

В балках высотой 150 мм и более на участках, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, следует предусматривать установку поперечной

арматуры с шагом не более 0,75h0 и не более 500 мм.

тая арматура, то следует учесть требованияКп. 8.3.12 свода правил [5].

Если в сечении изгибаемого элемента имеется необходимая по расчету сжа-

Поперечная арматура, предусмотреннаяС для восприятия поперечных сил,

должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки (кроме стали марки 35ГС для классаКафедраА400) или охв та продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и попе ечной рматуры [5, п. 8.3.17].

5.3.2. Проверка несущей способности нормальных сечений второст п нной балки с принятым армированием

Проверку достаточности подобранной арматуры в расчетных нормальных сечениях второстепенной балки (см. рис. 5.6, б) целесообразно выполнять в табличной форме (см., например, табл. 5.4). Одновременно вычисляют несущую способность промежуточных нормальных сечений балки для последующего установления мест обрыва стержней пролетной арматуры.

5.3.2.1.Проверка прочности сечений с нижней растянутой зоной

Ксечениям с нижней растянутой зоной относятся сечения 1–1, 2–2, 5–5, 6–6 (см. рис. 5.6, б), расположенные в пролетах. Профиль расчетного сечения балки в указанных местах – тавр. Проверка прочности сечений балки с нижней растянутой зоной производится в следующей последовательности:

1. Уточняется рабочая высота сечения в соответствии с принятым размещением продольных стержней:

44

h0 = h a,

где a = ab + 1,5d; ab – толщина защитного слоя бетона; d – принятый диаметр стержня рабочей арматуры.

2. Определяется положение границы сжатой зоны бетона из условия [5, фор-

мула (6.16)]

(5.48)

Rs As Rbbf

hf

+Rsc As

следующим образом:

а) если условие (5.48) соблюдается, то граница проходит в полке. Значения х и Mult определяют по пп. 3a, 5а, как для прямоугольного сечения шириной bf ;

б) если условие (5.48) не соблюдается, то граница проходит в ребре. Значения

х и Mult определяют по пп. 3б, 5б.

 

 

 

ПНИПУ

 

 

3. Определяется высота сжатой зоны бетона x:

 

 

 

 

 

 

а) если граница сжатой зоны бетона

проходит

в

полке,

то

по

формуле

[5, формула (6.15)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x =

Rs As Rsc As

;

 

 

 

 

 

 

 

(5.49)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rbbf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) если граница сжатой зоны бетона

проходит

в

ребре,

то

по

формуле

[5, формула (6.18)]

 

 

К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x =

Rs As Rsc As

Rb (bf

b)hf

.

 

 

 

 

 

(5.50)

 

Rbb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a );

 

 

 

 

 

(5.52)

КафедраMult = Rs As (h0

 

 

x

 

 

4. Производится проверка выполненияСусловия ξ≤ξR , где ξ=

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h0

 

 

5. Определяется предельный изгибающий момент Mult, который может быть воспринят сечением:

а) если граница сжатой зоны бетона проходит в полке, то по формуле [5, фор-

мула (6.14)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5.51)

Mult =Rbbf

x(h0 −0,5x)+Rsc As (h0

a ),

 

при этом если х ≤ 0, то

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) если граница сжатой зоны бетона проходит в ребре, то по формуле [5, фор-

мула (6.17)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5.53)

Mult = Rbbx(h0 −0,5x)+Rb (bf

b)hf

(h0 −0,5hf

)+Rsc As

(ha ).

6. Производится проверка выполнения условия [5, формула (6.13)]

M Mult.

45

46

Т а б л иц а 5 . 4

Определение несущей способности нормальных сечений второстепенной балки

Номер

Эскиз сечения с обозначением

 

 

åds , мм2

 

 

 

As

, мм

 

a

, мм

h0,

Определение предельного изгибаю-

Мmax,

сече-

 

 

 

 

 

 

щего момента Мult, воспринимаемого

 

 

 

As'

 

 

 

 

 

 

ния

расчетных параметров

 

 

åds'

 

 

 

 

 

 

 

a'

 

 

мм

 

сечением

кН·м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На данном поле вычисляют Мult по

 

 

 

 

2 16,2 14A400

 

 

 

710

 

 

 

 

50

 

 

формулам п. 5.3.2.1 с подстановкой

 

1–1

 

 

 

 

 

 

 

 

350

 

значений переменных.

79,4

 

 

 

2 12A400

 

 

 

226

 

 

 

 

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

 

ПНИПУ

M ult(1−1) = 80,9 кН·м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На данном поле вычисляют Мult по

 

 

 

 

 

2 16A400

 

 

 

 

402

 

 

 

 

30

 

 

формулам п. 5.3.2.1 с подстановкой

 

2–2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

 

значений переменных.

 

 

 

2 12A400

 

 

 

226

 

 

 

 

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M ult(2−2) = 44,4 кН·м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П р о д о лж е н и е т аб л . 5 . 4

Номер

Эскиз сечения с обозначением

 

å ds

2

 

 

сече-

расчетных параметров

 

 

, мм

 

å ds'

ния

 

 

2′–2′

 

2Æ12A400

 

2Æ16A400

 

 

 

Кафедра

3–3

 

4Æ14A400

 

 

2Æ12A400

 

В данном сечении Аsпринимается равным

 

площади сечения стыковых стержней dc

As , As'

мм

226

402 СК

616

226

 

a

 

Определение предельного изгиба-

 

 

 

,

h0,

ющего момента Мult, воспринимае-

Мmax,

 

a'

мм

мм

 

мого сечением

кН·м

ПНИПУ

 

 

 

 

 

 

 

На данном поле вычисляют Мult по

 

65

 

 

формулам п. 5.3.2.2 с подстановкой

 

30

 

335

 

значений переменных.

 

 

 

M ult(2'−2') = 17,9 кН·м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На данном поле вычисляют Мult по

 

30

 

формулам п. 5.3.2.2 с подстановкой

 

370

значений переменных.

62,7

30

 

M ult(3−3) = 67,1 кН·м

 

 

 

 

47

48

П р о д о лж е н и е т аб л . 5 . 4

Номер

Эскиз сечения с обозначением

å ds' , мм2

As

,

сече-

As'

ния

расчетных параметров

å ds

мм

 

 

4–4

2Æ14,2Æ12A400 534

2Æ12A400

226

 

 

 

 

 

К

 

 

 

С

5–5

 

2Æ14,2Æ12A400 534

 

 

 

 

 

 

 

2Æ12A400 226

 

 

 

Кафедра

 

 

 

 

a

, мм

h0,

Определение предельного изгибаю-

Мmax,

щего момента Мult, воспринимаемого

a'

 

мм

сечением

кН·м

 

 

 

 

ПНИПУ

 

 

 

 

На данном поле вычисляют Мult по

 

48

 

формулам п. 5.3.2.2 с подстановкой

 

30

352

 

значений переменных.

 

 

M ult(4−4) = 28,8 кН·м

 

 

 

 

 

 

 

На данном поле вычисляют Мult по

 

50

 

формулам п. 5.3.2.1 с подстановкой

 

350

значений переменных.

54,9

65

 

M ult(5−5) = 60,3 кН·м

 

 

 

 

П р о д о лж е н и е т аб л . 5 . 4

Номер

Эскиз сечения с обозначением

å ds

2

сече-

расчетных параметров

å ds'

, мм

ния

 

6–6

2Æ14A400

2Æ12A400

 

Кафедра

6′–6′

 

2Æ12A400

 

 

2Æ14A400

As , As'

мм

308

226 СК

226

308

a

, мм

h0,

Определение предельного изгибаю-

Мmax,

щего момента Мult, воспринимаемого

a'

 

мм

сечением

кН·м

 

 

 

 

ПНИПУ

 

 

 

 

На данном поле вычисляют Мult по

 

30

 

формулам п. 5.3.2.1 с подстановкой

 

65

370

 

значений переменных.

 

 

M ult(6−6) = 32,9 кН·м

 

 

 

 

 

На данном поле вычисляют Мult по формулам п. 5.3.2.2 с подстановкой

65 335 значений переменных.

30

M ult(6'−6') = 20,8 кН·м

49

50

О к о н ч а н и е т а б л . 5 . 4

Номер

Эскиз сечения с обозначением

å ds

2

сече-

расчетных параметров

å ds'

, мм

ния

 

7–7

4Æ14A400

2Æ12A400

В данном сечении A'

принимается равным

s

 

 

площади сечения стыковых стержней dc.

 

Кафедра

8–8

 

2Æ14A400

 

 

2Æ12A400

As , As'

мм

616

226 СК

308

226

a

, мм

h0,

Определение предельного изгибаю-

Мmax,

щего момента Мult, воспринимаемого

a'

 

мм

сечением

кН·м

 

 

 

 

ПНИПУ

 

 

 

 

На данном поле вычисляют Мult по

 

30

 

формулам п. 5.3.2.2 с подстановкой

 

30

370

 

значений переменных.

54,9

 

 

M ult(7−7) = 67,1 кН·м

 

 

 

 

 

 

 

На данном поле вычисляют Мult по

 

 

 

формулам п. 5.3.2.2 с подстановкой

 

 

 

значений переменных.

 

48

352

M ult(8−8) = 31,2 кН·м

30