Материал: Строительные конструкции

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Рис. VI1.7. Внецентренно-растянутые элементы

а —стенка, резервуара (бункера); б—нижний пояс безраскосной фермы

Рис. VI1.8. Расчетные схемы внецентренно-растянутых элементов а —случай 2 (растягивающая сила в пределах расстояния г&); б —случай 1 (растягивающая сила за пределами расстояния z&)

Случай 2, когда растягивающая сила N приложена в пределах расстояния za (рис. V II.8,а); бетонное сечение элемента полностью пересекается сквозными поперечны­ ми трещинами, и (в сечении с трещинами) внешнему усилию сопротивляется одна продольная арматура. Раз­ рушение элемента происходит, когда напряжение в про­ дольной арматуре достигает предельного значения.

Случай 1, когда растягивающая сила N приложена вне пределов расстояния za; часть сечения (у грани, уда­ ленной от силы N ), оказывается сжатой; другая часть сечения — растянутой подобно внецентренному сжатию при больших эксцентрицитетах. После образования тре­ щин в бетоне растянутой части сечения растягивающие

126

усилия в сечениях с трещинами целиком воспринимают­ ся растянутой арматурой. Разрушение происходит при достижении предельных сопротивлений в арматуре рас­ тянутой части сечения и в бетоне сжатой части, при этом

арматура

в

сжатой части

сечения может находиться в

предельном

напряженном

состоянии,

если высота сж а­

той зоны

такова, что удовлетворяется

условие 2 6 < z a.

Внецентренно-растянутые элементы, работающие по случаю 1, армируют продольными и поперечными стер­ жнями аналогично внецентренно-сжатым, а элементы, работающие по случаю 2, армируют как центрально-рас­ тянутые.

Предварительное напряжение внецентренно-растяну- тых элементов целесообразно в тех же условиях, что и центрально растянутых (для случая 2) или изгибаемых (для случая 1).

Прочность внецентренно-растянутых элементов лю­ бого симметричного профиля рассчитывают в соответст­ вии с расчетными схемами усилий, показанными на рис.

VII.8.

 

В случае 2 (рис. VII.8, а) условия

прочности элемен-:

та могут быть записаны на основании

уравнения момен-*

тов внешних и внутренних сил поочередно относительно осей, нормальных к плоскости изгиба и проходящих со­

ответственно

через центры

тяжести арматуры Рл и F'a

 

Ne < ДаFa га;

Ne < Ra Fa га.

(VII .32)

В случае

1 (рис. VII.8, б)

условие прочности элемен­

та может быть записано относительно изгибающего мо­ мента

Ne<

6 z6 + \ . cК *a.-

(VH.33)

При этом высоту сжатой зоны удобно определять из

выражения

 

 

-

Яа.сP '* ~ N = *пр ьх-

CVH.,34)

Дополнительные сведения о расчете внецентреннорастянутых элементов (учет предварительного напряже­ ния, применение высокопрочной арматуры, прочность по наклонным сечениям, трещиностойкость, прогибы) см. в СНиП Н-21-75 и руководствах (см. прил. п. 10 и 11),

ГЛАВА VIII. КАМЕННЫЕ

ИАРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

§VIII.1. СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ

ДЛЯ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯ, ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ КЛАДКИ

Каменные конструкции зданий и сооружений возво­ дят из искусственных или природных камней, соединяе­ мых в процессе кладки раствором. По виду 'Вяжущего растворы могут быть цементными, известковыми и сме­ шанными: цементно-известковыми и цементно-глиняны­ ми. Известь и глина повышают пластичность и водоудер­ живающую способность раствора, а это, в свою очередь улучшает качество кладки. Растворы с объемной массой

(в сухом состоянии) у ^ 1 5 0 0 кг/м3 называют тяжелыми,

при у< 1 500 кг/м3 — легкими.

 

Прочность камня и раствора характеризуется их

маркой — временным

сопротивлением

сжатию в кгс/см2.

Методика испытаний

устанавливается

соответствующи­

ми ГОСТами. Камни

высокой прочности (природные

камни тяжелых пород, специальный высокопрочный кир­

пич) имеют марку

300— 1000; камни средней прочности

(кирпич различных

видов, керамические,

бетонные и

легкие природные камни) — марку 35—250;

камни низ­

кой прочности (слабые известняки, сырцовые материа­ лы) — марку 4—25.

Для растворов установлены проектные марки 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200. Свежеуложенный раствор (или оттаявший раствор кладки, возводимой методом замора­ живания) имеет нулевую прочность.

По морозостойкости каменные материалы и бетоны делятся на марки от Мрз 10 до Мрз 300.

В зависимости от вида конструкции, условий ее экс­ плуатации и степени долговечности1 нормами проекти­ рования [СНиП II-B.2-71 и «Руководство по проектиро­ ванию каменных и армокаменных конструкций» (М., 1974)] установлены минимальные проектные марки ма­ териалов по прочности и морозостойкости.

Прочность кладки зависит от размеров и прочности

1 При долговечности (надежности) 1-й степени срок службы конструкции не менее 100 лет, при долговечности 2-й степени не ме­ нее 50 лет, при долговечности 3-й степени не менее 20 лет.

128

камней, от вида и прочности раствора, от возраста и ка­ чества работ.

Имеются эмпирические зависимости, которые позво­

ляют оценить

среднее

(ожидаемое)

значение предела

прочности1 R,

кгс/см2

(М Па), различных видов

камен­

ной кладки. Расчетное сопротивление

 

 

 

 

R = R/K6,

 

 

где Ад — коэффициент безопасности, который

при сжатии

принима­

ют равным 2, а при растяжении — 2,25.

 

 

Значения расчетных

сопротивлений для всех видов

кладбк приведены в СНиП

(см. прил. I, п. 6). Ниже в со­

кращенном виде приведена

одна из

таблиц расчетных

сопротивлений сжатию R:

 

 

 

ТАБЛИЦА VIII.!. РАСЧЕТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ Я, кгс/см1 (МПа), СЖАТИЮ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА ВСЕХ ВИДОВ НА ТЯЖЕЛЫХ

 

 

 

РАСТВОРАХ

 

 

Марка

 

Марка раствора

 

Нулевая

кир­

100

75

50 \

25

10

прочность

пича

раствора

150

22(2,2)

20(2)

18(1,8)

15(1,5)

13 (Г,3)

8(0,8)

100

18(1,8)

17(1,7)

15(1.5)

13(1,3)

10(1)

6(0,6)

75

15(1,5)

14(1,4)

13(1,3)

11(1,1)

9(0,9)

5(0,5)

50

 

.11(1,1)

10(1)

9(0,9)

7(0,7)

3,5(0,35)

Расчетное сопротивление кладки растяжению зави­ сит от направления растягивающих усилий по отношению

к

швам кладки (рис. V III.1),

а также

от характера на­

пряженного состояния:

для

осевого

растяжения RP=

=

(0,3—2) кгс/см2 или

(0,03—0,2) МПа, для растяжения

при изгибе /?р,и=(0,4—3) кгс/см2 или (0,04—0,3) МПа. Расчетные сопротивления кладки в некоторых случа­ ях следует умножать на коэффициенты условий работы т к, приведенные в СНиП (см. п. 6, прил. 1). Так, для столбов и простенков с площадью сечения F < 0 ,3 м2 рас­

четное сопротивление снижается на 20% (т к = 0 ,8 ). Местным сжатием называют случай, когда элемент с

площадью

сечения

F загружен на

части

площади Fc

(в местах опирания

ферм, балок, колонн и т. п.). Неза­

груженная

часть сечения выполняет

роль

обоймы, пре-

1Для кладки неприменимо понятие «нормативное сопротивле­ ние» Ru (см. гл. 1), так как ее прочность не устанавливается ГОСТа­ ми и не контролируется испытаниями.

129

1ГZZH

II

J

п п п г 1ППППП

__II_ "IIм "II"

1

□ □ □ □ □ □ □ □ а

и л 1

1

1

Рис. VIII.1. Схема растяжения кладки

а —по неперевязанным сечениям; 6 —по перевязанным сечениям

пятствующей поперечным деформациям кладки на загру­

женном* участке, поэтому расчетное

сопротивление на

площади Fc повышается:

 

•/?СМ— УЯ, где у

< VI-

Указания по определению расчетных площадей Fc и величины Yi приведены в «Руководстве по проектирова­ нию каменных и армокаменных конструкций».

Деформации кладки под нагрузкой аналогичны де­ формациям бетона (см. гл. II, § II.2):

е = ву + еп.

Модуль деформации Е при напряжениях о выража­ ется тангенсом угла наклона касательной к диаграмме о—е:

По эмпирической формуле проф. Л. И. Онищика

 

^ - Ч ' - т

т ж

) -

 

 

 

здесь

£о — модуль упругости (начальный

модуль

деформаций),

кгс/см2

(МПа).

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА VIII.2. УПРУГАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

КЛАДКИ а

 

Вид кладки

 

Марка раствора

Нулевая

 

 

 

 

 

 

 

25 и

10

4

прочность

 

 

 

раствора

 

 

 

более

 

 

 

Из глиняного кирпича, керамических

1000

750

500

200

и легкобетонных панелей

 

750

500

350

200

Из силикатного киртпЫа

 

130

Источник: https://studfile.net/preview/19960745/