Если анкеровка продольной арматуры на свободной опоре выполнена в соответствии с указаниями § III.3, т.е. обеспечивает полное сопротивление продольной ар матуры в пролете, то прочность элемента на изгиб га рантируется во всех наклонных сечениях, начинающихся
уграни опоры.
Впрактике чаще всего балки армируют без отгибов. Если при этом всю продольную растянутую арматуру
доводят до опор и надлежащим образом ее анкеруют, то условие прочности по изгибающему моменту удов летворяется в любом наклонном сечении даже без учета поперечной арматуры лишь благодаря одной продоль ной, количество которой определено по нормальному сечению при изгибающем моменте не меньшего значе ния. В этих условиях необходимость расчета наклонных сечений по изгибающему моменту отпадает.
С целью экономии металла часть продольной арма туры (не более 50% расчетной площади) можно не до водить до опор, обрывая ее в пролете там, где она уже не требуется по расчету прочности элемента по нор мальным сечениям.
Обрываемые стержни должны быть заведены за место своего теоретического обрыва согласно эпюре из гибающих моментов (сечение / —/ на рис. VI. 19) на ве личину до, на протяжении которой для гарантии условия прочности по изгибающим моментам в наклонных сече ниях (сечение III—III на рис. VI. 19, а) отсутствие об рываемых стержней компенсируется поперечной арма турой. На основании этих соображений и условий анке ровки обрываемых стержней в бетоне величину до принимают равной большему из двух значений:
(VI.51)
где Q — расчетная поперечная сила в точке теоретического обрыва стержня (сечение 1—1 на рис. VI.19), соответствующая загруженню, при котором эта точка определена; Q0 — поперечная сила, восприни маемая отгибами в месте теоретического обрыва, если элемент арми рован отгибами помимо поперечной арматуры; gz.v —погонное уси лие, воспринимаемое поперечными стержнями, определяемое по ус ловию сопротивления их изгибающему моменту в наклонном сечении (сечение III—III на рис. VI.19,a); d — диаметр обрываемого стержня.
Величины Q0 и qx.v> определяют по выражениям:
Qo = |
Яа Яо sin а; |
(VI .52) |
Чх,п> |
= Яа Fx!u. |
(VI .53) |
101
Рис. VI.19. Опреде ление места обрыва стержней в пролете балки
а —схема |
армирования |
|||
балки; |
б —эпюра |
мо |
||
ментов; |
в —эпюра попе |
|||
речных сил; 1—1 —место |
||||
теоретического |
обрыва |
|||
стержней 2016; |
II—И — |
|||
место их |
фактического |
|||
обрыва; |
1 —эпюра |
мо |
||
ментов от нагрузки; 2 — |
||||
эпюра моментов, |
воспри |
|||
нимаемых |
нормальными |
|||
сечениями |
элемента |
|||
(эпюра материалов)
При отсутствии отгибов в зоне обрыва стержней в первой формуле (VI. 51) принимается Q o=0.
На примере рис. VI. 19 поясняется определение ме ста обрыва стержней в пролете. На эпюру моментов от внешних расчетных нагрузок наносят ординату момен та, воспринимаемого нормальным сечением железобе тонного элемента с тем количеством арматуры, которую доводят до опоры, не обрывая (на рис. VI. 19 —Р°а
для 2020, Моп=М202о ). Значение этой ординаты вы числяют по формуле
Моп = Да К п *б- |
(VI .54) |
Точки пересечения ординаты Моп с эцюрой расчет ных моментов определяют места теоретического обрыва стержней I—I. Место действительного обрыва стержней II—II должно отстоять от теоретического на расстоя ние до. На эпюре поперечных сил отмечена ордината Q, вводимая в формулу (VI.51) при определении величи ны ДО,
§VI.5. РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕЩИН
ВПРЕДВАРИТЕЛЬНО-НАПРЯЖЕННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
Предельное состояние изгибаемого предварительнонапряженного элемента при расчете по образованию нормальных трещин принимают в соответствии с .конеч
на
ным напряженным состоянием стадии / (см. рис. VI. 10, в). На рис. VI.20, б изображена расчетная схема усилий и напряжений при расчете по образованию трещин в эле менте прямоугольного сечения. В этой схеме криволинейная эпюра напряжений в бетоне для упрощения аппрок симирована прямоугольной по форме а растянутой зоне, треугольной — в сжатой (при аб^0,7/?„рн.)-
Непосредственно перед образованием трещин напря-
жения в |
бетоне |
считают равными |
ЯРи |
— расчетному |
|||||
сопротивлению |
бетона на |
растяжение, |
принимаемому |
||||||
при расчете по предельным |
состояниям |
второй |
группы |
||||||
(см. прил. IV). |
|
|
|
|
|
|
|
||
Элемент |
находится под |
воздействием изгибающего |
|||||||
момента |
М, |
вычисляемого |
при действии |
расчетных на |
|||||
грузок |
с |
коэффициентом |
перегрузки, |
принимаемым |
|||||
п > 1 или я = 1 |
в зависимости от |
категории |
требований |
||||||
к трещиностойкости конструкций |
(§ |
III. 1), |
а также под |
||||||
воздействием |
равнодействующей |
N0 усилий |
обжатия, |
||||||
передаваемой на элемент вследствие предварительного натяжения арматуры FH и F * . При вычислении усилия
обжатия No учитывают коэффициент точности |
предва |
|
рительного напряжения арматуры mT (см. § III.2). |
||
Принимают, что деформациименяются по высоте се |
||
чения по линейному закону (см. рис. VI. 20, в), |
поэтому! |
|
хт |
ft —хт — а ' |
|
еб == вб.р ft —хт |
ен — еб-р ft —хх |
|
8a |
|
(VI. 55) |
Рис. VI.20. К расчету образования трещин в изгибаемых предвари тельно-напряженных элементах
а —поперечное сечение элемента; б—эпюра напряжений в бетоне и расчет ные усилия; в—эпюра относительных деформаций
103
Исследования показали, что при максимальном рас тягивающем напряжении бетона его модуль деформаций приблизительно вдвое меньше начального модуля упру гости Еб. Поэтому краевая деформация бетона растяну той зоны может быть выражена как
_ *Рц |
Мри |
(VI.56) |
|
|
8б р - 0,5£в ~
Учитывая сказанное, напряжения в бетоне по сжато му краю сечения, а также в арматуре от момента М и усилия обжатия N0 перед образованием трещины выра жают соотношениями:
|
|
|
°б ~ Еб еб - |
2*Рп |
А_ * т |
; |
||
_ |
|
„ |
|
h — хт — а |
|
h — xT — а |
||
Gh = -^а бн = Eq бб.р |
1 |
Xtf |
— 2nR} |
h — хт |
||||
|
|
|
|
/X |
|
рП |
||
Г |
_ |
/ |
|
|
Лхт |
|
Л _ |
Лтх —**а/ |
ан = |
Ея ен = |
Еа efi _ ------------- ; = |
2nR и —-------- ? |
|||||
н |
а |
н |
a |
о.р |
|
|
Р11 |
h — xT |
|
|
|
|
где |
п = Eq/Eq. |
т |
||
|
|
|
|
|
||||
(VI. 57)
(VI. 58)
(VI. 59)
Полученные напряжения в арматуре FH и F 'H скла дываются с напряжениями от предварительного натя
жения (То и оо.
Усилия, действующие в арматуре и бетоне сечения от момента М, и усилия обжатия No могут быть вычис лены по выражениям:
N = F |
or; |
AL = |
Fn |
н |
] |
(VI.60) |
Н |
Н Н |
Н |
|
1 |
||
V6 = (l/2)a6^T6; |
* б.р = ( * - * т)« р ц . |
I |
|
|||
Высоту сжатой части сечения определяют из усло вия равновесия суммы проекций всех нормальных сил элемента на его продольную ось:
+ |
* б.р - |
*б - |
1°; |
|
<VI *61) |
после преобразований |
|
|
N |
|
|
bh2 + 2nF4 (Л — а) + 2nF’H а |
Н |
|
|||
^ |
— Л |
|
|||
*т-------------------------------------------- |
|
j r ~ |
^ ------- |
. (VI.62) |
|
2bh + 2n {Fa + |
F'H) + |
- ^ |
- |
|
|
104
В элементе трещин не образуется, если изгиба ющий момент М от дей ствующих нагрузок не превышает момента вну тренних сил в нормальном сечении элемента, нахо дящемся в состоянии на границе трещиностойко-
сти бетона. При момент- |
|
|
|||
ной |
точке, |
взятой (для |
|
|
|
упрбщения) |
на направле |
|
|
||
нии усилия No, это усло |
|
|
|||
вие |
выражается |
форму |
|
|
|
лой |
|
|
|
Рис. VI.21. К |
расчету образова |
|
M <N He + N'Hе' + ЛГбХ |
ния трещин по |
ядровым момен |
||
|
там |
||||
X (h — е + а —*т/3) |
+ N6 р X |
1 —сжатая зона; 2 —растянутая зона; |
|||
|
|
|
|
3 —ядро сечения |
|
Х [ е + а - 0,5 (Л —*т)]. (VI.63)
Для элементов более сложного профиля [таврового, двутаврового (рис. VI.21)] расчет образования трещин можно вести, как рекомендует СНиП П-21-75, по при
ближенному способу (по ядровым |
моментам) |
К < М „ |
(VI.64) |
где М * — момент внешних сил, расположенных по одну сторону от
рассматриваемого сечения, относительно оси, нормальной к плоско сти изгиба и проходящей через ядровую точку, более удаленную от зоны сечения, .для которой проверяется трещинообразование (точ ка С на рис. VI.21); Мт — момент внутренних сил непосредственно перед образованием трещин в бетоне относительно той же оси.
Положение ядровой точки и момент Мт определяют по выражениям:
|
|
ry= 0,8W0IFn, |
(VI.65) |
(для |
изгибаемых |
элементов без предварительного на |
|
пряжения вместо 0,8 принимают 1); |
|
||
|
|
MT = RvilW9 ±M*6, |
(VI.66) |
где |
—момент от |
усилия обжатия N0 (после |
проявления всех/ |
потерь) относительно той же ядровой точки с учетом знака враще ния; Wo— момент сопротивления сечения относительно его растяну того края, определяемый по правилам сопротивления упругих мате риалов; WT— момент сопротивления приведенного сечения относи тельно его растянутого края, определяемый с учетом неупругих де
105