(Действующий) СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
1.4*. Прочность и устойчивость каменных конструкций и их элементов должны обеспечиваться при возведении и эксплуатации зданий и сооружений, а также при транспортировании и монтаже элементов сборных конструкций.
1.5. Исключен.
1.6. При проектировании зданий и сооружений следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие возможность возведения их в зимних условиях.

2. МАТЕРИАЛЫ  

2.1*. Кирпич, камни и растворы для каменных и армокаменных конструкций, а также бетоны для изготовления камней и крупных блоков должны удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТов или технических условий и применяться следующих марок или классов:
а) камни - по пределу прочности на сжатие (а кирпич - на сжатие с учетом его прочности при изгибе): 7, 10, 15, 25, 35, 50 (камни малой прочности - легкие бетонные и природные камни); 75, 100, 125, 150, 200 (средней прочности - кирпич, керамические, бетонные и природные камни); 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 (высокой прочности - кирпич, природные и бетонные камни);
б) бетоны  классов   по прочности на сжатие:
тяжелые - В3,5; В5; В7,5; В12,5; В15; В20; В22,5; В25; В30;
на пористых заполнителях - В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В12,5; В15; В20; В25; В30;
ячеистые - В1; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В12,5;
крупнопористые - В1; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5;
поризованные -  В2,5; В3,5; В5; В7,5;  
силикатные - В12,5; В15; В20; В25; В30.
Допускается применение в качестве утеплителей бетонов, пределы прочности которых на сжатие 0,7 МПа (7 кгс/см) и 1,0 МПа (10 кгс/см); а для вкладышей и плит не менее 1,0 МПа (10 кгс/см);
в) растворы по пределу прочности на сжатие - 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200;
г) каменные материалы по морозостойкости - F10, F15, F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200, F300.
Для бетонов марки по морозостойкости те же, кроме F10.
2.2. Растворы с плотностью в сухом состоянии - 1500 кг/м и более - тяжелые, до 1500 кг/м- легкие.
2.3. Проектные марки по морозостойкости каменных материалов для наружной части стен (на толщину 12 см) и для фундаментов (на всю толщину), возводимых во всех строительно-климатических зонах, в зависимости от предполагаемого срока службы конструкций, но не менее 100, 50 и 25 лет, приведены в табл.1* и пп.2.4* и 2.5.
Таблица 1*





Вид конструкций

Значения морозостойкости F при предполагаемом сроке службы конструкций, лет


  

100

50

25


1. Наружные стены или их облицовка в зданиях с влажностным режимом помещений:

  

  

  

а) сухим и нормальным

25

15

15

б) влажным

35

25

15

в) мокрым

50

35

25

2. Фундаменты и подземные части стен:

  

  

  

а) из кирпича керамического пластического прессования

35

25

15

б) из природного камня

25

15

15

Примечания: 1. Марки по морозостойкости камней, блоков и панелей, изготовляемых из бетонов всех видов, следует принимать в соответствии со СНиП по проектированию бетонных и железобетонных конструкций.     
2. Марки по морозостойкости, приведенные в табл.1*, для всех строительно-климатических зон, кроме указанных в п.2.5 настоящих норм, могут быть снижены для кладки из керамического кирпича пластического прессования на одну ступень, но не ниже F10 в следующих случаях:     
а) для наружных стен помещений с сухим и нормальным влажностным режимом (поз.1,а), защищенных с наружной стороны облицовками толщиной не менее 35 мм, удовлетворяющими требованиям по морозостойкости, приведенным в табл.1*, морозостойкость лицевого кирпича и керамического камня должна быть не менее F25 для всех сроков службы конструкций;     
б) для наружных стен с влажным и мокрым режимом помещений (поз.1, б и 1, в), защищенных с внутренней стороны гидроизоляционными или пароизоляционными покрытиями;     
в) для фундаментов и подземных частей стен зданий с тротуарами или отмостками, возводимых в маловлажных грунтах, если уровень грунтовых вод ниже планировочной отметки земли на 3 м и более (поз.2).     
3. Марки по морозостойкости, приведенные в поз.1 для облицовок толщиной менее 35 мм, повышаются на одну ступень, но не выше F50, а облицовок зданий, возводимых в Северной строительно-климатической зоне, - на две ступени, но не выше F100.
4. Марки по морозостойкости каменных материалов, приведенные в поз.2, применяемых для фундаментов и подземных частей стен, следует повышать на одну ступень, если уровень грунтовых вод ниже планировочной отметки земли менее чем на 1 м.
5. Марки камня по морозостойкости для кладки открытых конструкций, а также конструкций сооружений, возводимых в зоне переменного уровня грунтовых вод (подпорные стенки, резервуары, водосливы, бортовые камни и т.п.), принимаются по нормативным документам, утвержденным или согласованным Госстроем России.      
         6*. По согласованию с заказчиком требования по испытанию на морозостойкость не предъявляются к природным каменным материалам, которые на опыте прошлого строительства показали достаточную морозостойкость в аналогичных условиях эксплуатации.
                 7*. Для наружных стен многослойной кладки при толщине наружного слоя не более 120 мм, за которым располагается утеплитель, марку по морозостойкости лицевого слоя следует принимать на одну ступень больше, чем основной кладки.

Примечание. Проектные марки по морозостойкости устанавливают только для материалов, из которых возводится верхняя часть фундаментов (до половины расчетной глубины промерзания грунта, определяемой в соответствии с главой СНиП "Основания зданий и сооружений").
2.4*. Для районов строительства, расположенных восточнее и южнее городов: Грозный, Волгоград, Саратов, Самара, Орск, Караганда, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, требования к морозостойкости материалов и изделий, применяемых для конструкций, указанных в табл.1*, допускается снижать на одну ступень, но не ниже F10.
Примечание. Величины ступеней соответствуют значениям, приведенным в п.2.1*, г.
2.5. Для Северной строительно-климатической зоны, а также для побережий Ледовитого и Тихого океанов шириной 100 км, не входящих в Северную строительно-климатическую зону, марки по морозостойкости материалов для наружной части стен (при сплошных стенах - на толщину 25 см) и для фундаментов (на всю ширину и высоту) должны быть на одну ступень выше указанных в табл.1*, но не выше F50 для керамических и силикатных материалов, а также природных камней.
Примечание. Определения границ Северной строительно-климатической зоны и ее подзон приведены в СНиП по строительной климатологии.
2.6. Для армирования каменных конструкций в соответствии со СНиП по проектированию бетонных и железобетонных конструкций следует применять:
для сетчатого армирования - арматуру классов А-I и Вр-I;
для продольной и поперечной арматуры, анкеров и связей - арматуру классов А-I, А-II и Вр-I (с учетом указаний п.3.19).
Для закладных деталей и соединительных накладок следует применять сталь в соответствии со СНиП по проектированию стальных конструкций.

3. РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

РАСЧЕТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

3.1*. Расчетные сопротивления сжатию кладки на тяжелых растворах из кирпича всех видов и из керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами шириной до 12 мм, пустотностью до 15% при высоте ряда кладки 50-150 мм приведены в табл.2; из керамических камней пустотностью 48-50% при высоте ряда кладки 200-250 мм - в табл.2а*.
Таблица 2











Марка кир- пича или камня

Расчетные сопротивления , МПа (кгс/см), сжатию кладки из кирпича всех видов
и керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами шириной до 12 мм
при высоте ряда кладки 50-150 мм на тяжелых растворах




при марке раствора


при прочности раствора





200


150


100


75


50


25


10


4


0,2 (2)


нулевой


300


3,9 (39)


3,6 (36)


3,3 (33)


3,0 (30)


2,8 (28)


2,5 (25)


2,2 (22)


1,8 (18)


1,7 (17)


1,5 (15)


250


3,6 (36)


3,3 (33)


3,0 (30)


2,8 (28)


2,5 (25)


2,2 (22)


1,9 (19)


1,6 (16)


1,5 (15)


1,3 (13)


200


3,2 (32)


3,0 (30)


2,7 (27)


2,5 (25)


2,2 (22)


1,8 (18)


1,6 (16)


1,4 (14)


1,3 (13)


1,0 (10)


150


2,6 (26)


2,4 (24)


2,2 (22)


2,0 (20)


1,8 (18)


1,5 (15)


1,3 (13)


1,2 (12)


1,0 (10)


0,8 (8)


125


-


2,2 (22)


2,0 (20)


1,9 (19)


1,7 (17)


1,4 (14)


1,2 (12)


1,1 (11)


0,9 (9)


0,7 (7)


100


-


2,0 (20)


1,8 (18)


1,7 (17)


1,5 (15)


1,3 (13)


1,0 (10)


0,9 (9)


0,8 (8)


0,6 (6)


75


-


-


1,5 (15)


1,4 (14)


1,3 (13)


1,1 (11)


0,9 (9)


0,7 (7)


0,6 (6)


0,5 (5)


50


-


-


-


1,1 (11)


1,0 (10)


0,9 (9)


0,7 (7)


0,6 (6)


0,5 (5)


0,35 (3,5)


35


-


-


-


0,9 (9)


0,8 (8)


0,7 (7)


0,6 (6)


0,45 (4,5)


0,4 (4)


0,25 (2,5)


Примечание. Расчетные сопротивления кладки на растворах марок от 4 до 50 следует уменьшать, применяя понижающие коэффициенты: 0,85 - для кладки на жестких цементных растворах (без добавок извести или глины), легких и известковых растворах в возрасте до 3 мес; 0,9 - для кладки на цементных растворах (без извести или глины) с органическими пластификаторами.
Уменьшать расчетное сопротивление сжатию не требуется для кладки высшего качества - растворный шов выполняется под рамку с выравниванием и уплотнением раствора рейкой. В проекте указывается марка раствора для обычной кладки и для кладки повышенного качества.

Таблица 2а*











Марка камня


Расчетные сопротивления , МПа (кгс/см), сжатию кладки из керамических крупноформатных камней пустотностью 48-50% со щелевидными вертикально расположенными пустотами шириной 8-10 мм при высоте ряда кладки 200-250 мм на тяжелых растворах




при марке раствора

при прочности раствора





150


125


100


75


50


25


10


4


0,2 (2)


нулевой


125


2,5 (25)


2,4 (24)


2,3 (23)


2,2 (22)


2,1 (21)


1,9 (19)


1,6 (16)


1,4 (14)


1,3 (13)


1,0 (10)


100


2,2 (22)


2,1 (21)


2,0 (20)


1,9 (19)


1,8 (18)


1,6 (16)


1,4 (14)


1,2 (12)


1,1 (11)


0,9 (9)


75


-


-


1,6 (16)


1,5 (15)


1,4 (14)


1,3 (13)


1,1 (11)


1,0 (10)


0,9 (9)


0,7 (7)


Расчетные сопротивления сжатию кладки из пустотелого керамического кирпича с вертикальными прямоугольными пустотами шириной 12-16 мм и квадратными пустотами сечением 20х20 мм, пустотностью до 20-35% при высоте ряда кладки 77-100 мм следует принимать по табл.2 с понижающими коэффициентами:
- на растворе марки 100 и выше - 0,90;
- на растворе марок 75, 50 - 0,80;
- на растворе марок 25, 10 - 0,75;
- на растворах с нулевой прочностью и прочностью до 0,4 МПа (4 кгс/см) - 0,65.
3.2. Расчетные сопротивления сжатию виброкирпичной кладки на тяжелых растворах приведены в табл.3*.
Таблица 3*






Марка кирпича

Расчетные сопротивления , МПа (кгс/ см), сжатию виброкирпичной кладки
на тяжелых растворах при марке раствора

  

200

150

100

75

50


300

5,6(56)

5,3(53)

4,8(48)

4,5(45)

4,2(42)


250

5,2(52)

4,9(49)

4,4(44)

4,1(41)

3,7(37)


200


4,8(48)


4,5(45)


4,0(40)


3,6(36)


3,3(33)


150

4,0(40)

3,7(37)

3,3(33)

3,1(31)

2,7(27)


125

3,6(36)

3,3(33)

3,0(30)

2,9(29)

2,5(25)


100

3,1(31)

2,9(29)

2,7(27)

2,6(26)

2,3(23)


75

-


2,5(25)


2,3(23)


2,2(22)


2,0(20)


Примечания: 1. Расчетные сопротивления сжатию кирпичной кладки, вибрированной на вибростолах, принимаются по табл.3* с коэффициентом 1,05.     
2. Расчетные сопротивления сжатию виброкирпичной кладки толщиной более 30 см следует принимать по табл.3* с коэффициентом 0,85.     
3. Расчетные сопротивления, приведенные в табл.3*, относятся к участкам кладки шириной 40 см и более. В самонесущих и ненесущих стенах допускаются участки шириной от 25 до 38 см, при этом расчетные сопротивления кладки следует принимать с коэффициентом 0,8.

3.3. Расчетные сопротивления сжатию кладки из крупных бетонных сплошных блоков из бетонов всех видов и из блоков природного камня (пиленых или чистой тески) при высоте ряда кладки 500-1000 мм приведены в табл.4*.
Таблица 4*
















Расчетные сопротивления , МПа (кгс/см), сжатию кладки из крупных сплошных блоков из бетонов всех видов и блоков из природного камня (пиленых или чистой тески) при высоте ряда кладки 500-1000 мм


Класс бетона

Марка блока

при марке раствора

при нулевой прочности раствора







200


150


100


75


50


25


10





В80


1000


17,9(179)


17,5(175)


17,1(171)


16,8(168)


16,5(165)


15,8(158)


14,5(145)


11,3(113)


В62,5


800


15,2(152)


14,8(148)


14,4(144)


14,1(141)


13,8(138)


13,3(133)


12,3(123)


9,4(94)


В45


600


12,8(128)


12,4(124)


12,0(120)


11,7(117)


11,4(114)


10,9(109)


9,9(99)


7,3(73)


В40


500


11,1(111)


10,7(107)


10,3(103)


10,1(101)


9,8(98)


9,3(93)


8,7(87)


6,3(63)


В30


400


9,3(93)


9,0(90)


8,7(87)


8,4(84)


8,2(82)


7,7(77)


7,4(74)


5,3(53)


В22,5


300


7,5(75)


7,2(72)


6,9(69)


6,7(67)


6,5(65)


6,2(62)


5,7(57)


4,4(44)


В20


250


6,7(67)


6,4(64)


6,1(61)


5,9(59)


5,7(57)


5,4(54)


4,9(49)


3,8(38)


В15


200


5,4(54)


5,2(52)


5,0(50)


4,9(49)


4,7(47)


4,3(43)


4,0(40)


3,0(30)


В12


150


4,6(46)


4,4(44)


4,2(42)


4,1(41)


3,9(39)


3,7(37)


3,4(34)


2,4(24)


В7,5


100


-


3,3(33)


3,1(31)


2,9(29)


2,7(27)


2,6(26)


2,4(24)


1,7(17)


В5


75


-


-


2,3(23)


2,2(22)


2,1(21)


2,0(20)


1,8(18)


1,3(13)


В4


50


-


-


1,7(17)


1,6(16)


1,5(15)


1,4(14)


1,2(12)


0,85(8,5)


В2,5


35


-


-


-


-


1,1(11)


1,0(10)


0,9(9)


0,6(6)


В2


25


-


-


-


-


0,9(9)


0,8(8)


0,7(7)


0,5(5)


Примечания: 1. Расчетные сопротивления сжатию кладки из крупных блоков высотой более 1000 мм принимаются по табл.4* с коэффициентом 1,1.
2. Классы бетона следует принимать по табл.1 СТ СЭВ 1406-78. За марку крупных бетонных блоков и блоков из природного камня следует принимать предел прочности на сжатие, МПа (кгс/см), эталонного образца-куба, испытанного согласно требованиям ГОСТ 10180-90 и ГОСТ 8462-85.
3. Расчетные сопротивления сжатию кладки из крупных бетонных блоков и блоков из природного камня, растворные швы в которой выполнены под рамку с разравниванием и уплотнением рейкой (о чем указывается в проекте), допускается принимать по табл.4* с коэффициентом 1,2.

3.4. Расчетные сопротивления сжатию кладки из сплошных бетонных, гипсобетонных и природных камней (пиленых или чистой тески) при высоте ряда кладки 200-300 мм приведены в табл.5.
Таблица 5