(Утративший силу) СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП...

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

Утративший силу
7.21 Марки по морозостойкости бетона тела опор и блоков облицовки для мостов, расположенных вблизи плотин гидростанций и водохранилищ, должны устанавливаться в каждом отдельном случае на основе анализа конкретных условий эксплуатации и требований, предъявляемых в этих случаях к бетону речных гидротехнических сооружений.
7.22 В подводных и подземных сооружениях, не подвергающихся электрической и химической коррозии, следует в соответствии с СП 28.13330 применять бетон с маркой по водонепроницаемости W6.
Остальные элементы и части конструкций, в том числе бетонируемые стыки железобетонных мостов и труб и защитный слой одежды ездового полотна, должны проектироваться из бетона, имеющего марку по водонепроницаемости не ниже W8.
В районах со средней температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки ниже минус 40°С в железобетонных опорах в зоне переменного уровня воды, в блоках облицовки опор, а также во всех случаях в выравнивающем слое бетона одно- и двухслойной одежды ездового полотна, выполняющем гидроизолирующие функции, должен применяться бетон с маркой по водонепроницаемости не ниже W8.
7.23 В элементах конструкций, предназначенных для эксплуатации в агрессивных средах, должны применяться бетон и защитные покрытия, обладающие стойкостью к такому воздействию, в соответствии с требованиями СП 28.13330, ГОСТ 10060.0, как для бетонов дорожных и аэродромных покрытий.
Таблица 7.5
Климатические условия (характеризуемые среднемесячной температурой наиболее холодного месяца согласно СНиП 23-01, °С) и условия эксплуатации
Расположение конструкций и их частей
В надводной, подземной и надземной незатопляемой зонах*(1)
В зоне переменного уровня воды*(2), *(3)
Вид конструкций
железобетонные и тонкостенные бетонные (толщиной менее 0,5 м)
бетонные массивные
железобетонные и тонкостенные бетонные
Бетонные массивные
блоки облицовки
кладка тела опор (бетон наружной зоны)
кладка заполнения при блоках облицовки (бетон внутренней зоны)
Марка бетона по морозостойкости
Умеренные
минус 10 и выше
F200
F100
F200
F100
F100
-
Суровые
ниже минус 10 до минус 20 включительно
F200
F100
F300
F200
F100
F300
Особо суровые
ниже минус 20
F300
F200
F300*(4)
F300
F200
F400*(5)
Применение антигололедных солей
F300
*(1) К надземным незатопляемым зонам в опорах следует относить части, расположенные на 1 м выше поверхности грунта. Для бетона участков опор, расположенных ниже и достигающих половины глубины промерзания грунта, следует предусматривать требования, указанные для конструкций, находящихся в зоне переменного уровня воды.*(2) За верхнюю границу зоны переменного уровня воды следует принимать условный уровень, который на 1 м выше наивысшего уровня ледостава, за нижнюю - уровень на 0,5 м ниже нижней поверхности слоя льда наинизшего ледостава.*(3) Марка бетона по морозостойкости для конструкций, находящихся в зоне действия приливов, по отношению к марке, приведенной в таблице, повышается на 100 циклов.*(4) Железобетонные элементы промежуточных опор железнодорожных и совмещенных мостов на постоянных водотоках в районах с особо суровыми климатическими условиями должны иметь марку бетона по морозостойкости F400.*(5) Бетон блоков облицовки опор больших железнодорожных и совмещенных мостов через реки с ледоходом при толщине льда свыше 1,5 м и расположении моста в районе с особо суровыми климатическими условиями должен иметь марку по морозостойкости F500.Примечания1 К бетону частей конструкций подводных (на 0,5 м ниже поверхности слоя льда наинизшего ледостава), подземных (ниже половины глубины промерзания), а также находящихся в вечномерзлых грунтах, требования по морозостойкости не нормируются. В обсыпных устоях к подземным частям конструкции относятся части тела устоя, расположенные ниже половины глубины промерзания грунта конуса насыпи.2 Бетон всех элементов водопропускных труб, укрепления русел рек и конусов насыпей, берегоукрепительных и регуляционных сооружений (бетон, находящийся в сезоннооттаивающем слое грунта в районах вечной мерзлоты), всех элементов мостового полотна, включая плиты проезжей части автодорожных мостов без гидроизоляции, а также бетон выравнивающего слоя одежды ездового полотна; выполняющий гидроизолирующие функции, и плиты мостового полотна в железнодорожных пролетных строениях при безбалластной езде должен отвечать требованиям по морозостойкости, предъявляемым к бетону, находящемуся в зоне переменного уровня воды.

Расчетные сопротивления

7.24 Основными нормативными прочностными характеристиками бетона являются значения сопротивления бетона осевому сжатию (призменная прочность) и осевому растяжению , определяемые с обеспеченностью 0,95.
Основные расчетные прочностные характеристики бетона - сопротивление осевому сжатию и осевому растяжению - определяют делением нормативных значений сопротивления бетона на соответствующий коэффициент надежности по материалу и умножением на коэффициент условий работы .
Коэффициент надежности по материалу (бетону) для предельных состояний первой группы принимают равным 1,3 для осевого сжатия и 1,5 для осевого растяжения.
Для предельных состояний второй группы коэффициент надежности по материалу равен 1,0.
Коэффициент условий работы по назначению принимают равным:
0,9 - для предельных состояний первой группы;
1,0 - для предельных состояний второй группы.
Расчетные сопротивления бетона разных классов при расчете конструкций мостов и труб по предельным состояниям первой и второй групп должны приниматься по таблице 7.6.
Расчетные сопротивления бетона на непосредственный срез при расчетах конструкций по предельным состояниям первой группы следует принимать:
для сечений, расположенных в монолитном армированном бетоне, когда не учитывается работа арматуры - ;
для тех же сечений при учете работы арматуры на срез - по указаниям 7.78;
в местах сопряжения бетона омоноличивания с бетоном сборных элементов при соблюдении требований 7.170 - .
Для бетонных конструкций расчетные сопротивления сжатию и необходимо принимать на 10% ниже значений, указанных в таблице 7.6, а для непосредственного среза - .
Расчетные сопротивления монолитного бетона класса В20 во внутренних полостях (в ядре) круглых оболочек опор допускается в расчетах повышать на 25%.
Таблица 7.6
Вид сопротивления
Условное обозначение
Расчетное сопротивление, МПа, бетона классов по прочности на сжатие
B20
B22,5
В25
В27,5
В30
В35
В40
В45
В50
В55
В60

При расчетах по предельным состояниям первой группы

Сжатие осевое (призменная прочность)
10,5
11,75
13,0
14,3
15,5
17,5
20,0
22,0
25,0
27,5
30,0
Растяжение осевое
0,85
0,90
0,95
1,05
1,10
1,15
1,25
1,30
1,40
1,45
1,50

При расчетах по предельным состояниям второй группы

Сжатие осевое (призменная прочность)
15,0
16,8
18,5
20,5
22,0
25,5
29,0
32,0
36,0
39,5
43,0
Растяжение осевое
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,95
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
Скалывание при изгибе
1,95
2,30
2,50
2,75
2,90
3,25
3,60
3,80
4,15
4,45
4,75
Сжатие осевое (призменная прочность) для расчетов по предотвращению образования в конструкциях продольных трещин:
при предварительном напряжении и монтаже
-
-
13,7
15,2
16,7
19,6
23,0
26,0
29,9
32,8
36,2
на стадии эксплуатации
8,8
10,3
11,8
13,2
14,6
16,7
19,6
22,0
25,0
27,5
30,0
7.25 Расчетные сопротивления бетона, приведенные в 7.24 и в таблице 7.6, в соответствующих случаях следует принимать с коэффициентами условий работы согласно таблице 7.7.
7.26 При многократно повторяющихся нагрузках, действующих на элементы, подлежащие расчету на выносливость, расчетные сопротивления бетона сжатию в расчетах на выносливость следует определять по формуле
, (7.3)
где - коэффициент условий работы;
- расчетное сопротивление бетона осевому сжатию при расчетах по предельным состояниям первой группы (таблица 7.6);
- коэффициент, учитывающий рост прочности бетона во времени и принимаемый по таблице 7.8;
- коэффициент, зависящий от асимметрии цикла повторяющихся напряжений и принимаемый по таблице 7.9.
Таблица 7.7
Фактор, обусловливающий введение коэффициента условий работы
Коэффициент условий работы
Расчетное сопротивление бетона, к которому вводится коэффициент
Значение коэффициента условий работы
1 Многократно повторяющаяся нагрузка
По 7.26
2 Бетонирование в вертикальном положении сжатых элементов с площадью поперечного сечения 0,3 и менее
0,85
3 Влияние двухосного напряженного состояния при поперечном обжатии бетона
По 7.27
По 7.27
4 Работа конструкции в районах со средней температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки ниже минус 40°С при отсутствии водонасыщения бетона
0,9
5 Попеременное замораживание и оттаивание бетона, находящегося в водонасыщенном состоянии в конструкциях, эксплуатируемых в районах со средней температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, °С:
минус 40 и выше
0,9
ниже минус 40
0,8
6 Работа конструкций, не защищенных от солнечной радиации, в климатическом подрайоне IVА согласно СНиП 23-01
,
0,85
7 Наличие в составных конструкциях:
бетонируемых стыков
клееных стыков
По 7.29
швов на растворе в неармированной кладке
По 7.30
8 Расчет элементов в стадии эксплуатации по предельным состояниям второй группы:
а) на косой изгиб и косое внецентренное сжатие
1,10
б) на кручение
1,15
в) на скалывание по плоскости сопряжения бетона омоноличивания с бетоном конструкции
0,50
Таблица 7.8
Класс бетона по прочности на сжатие
В27,5 и ниже
В30
В35
В40
В45
В50
В55
В60
1,34
1,31
1,28
1,26
1,24
1,22
1,21
1,20
Таблица 7.9
Коэффициент цикла повторяющихся напряжений
0,1 и менее
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6 и более
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,24
Примечание - Для промежуточных значений коэффициент следует определять по интерполяции.
7.27 В расчетах предварительно напряженных конструкций при поперечном их обжатии напряжением к расчетным сопротивлениям бетона осевому сжатию , скалыванию при изгибе и непосредственному срезу следует вводить коэффициенты условий работы , равные:
а) для :
=1,1 - если ;
=1,2 - при напряжениях , которые представляют собой максимальную величину, учитываемую в расчетах;
б) для и :
- при МПа;
- при МПа.
Для промежуточных значений коэффициенты условий работы бетона принимают по интерполяции.
7.28 При расчете составных по длине конструкций с бетонируемыми стыками значения коэффициента условий работы , учитывающего разницу в прочности бетона конструкции и материала заполнения стыкового шва на каждой стадии работы стыка, следует принимать в зависимости от толщины шва b и отношения прочности бетона (раствора) в стыке (шве) к прочности бетона в блоках конструкции по таблице 7.10.
При толщине частей блока менее 120 мм, а также при наличии в теле блока отверстий для пропуска напрягаемой арматуры значения для стыка с толщиной шва от 20 до 40 мм следует принимать, как для шва толщиной 70 мм, для шва толщиной 70 мм - как для шва толщиной 200 мм.
Таблица 7.10
Толщина шва, мм
Коэффициенты условий работы при отношениях
0,2 и менее
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
От 20 до 40
0,70
0,76
0,82
0,88
0,94
1,0
1,0
1,0
1,0
70
0,50
0,58
0,65
0,72
0,80
0,85
0,90
0,95
1,0
200 и более
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,0
7.29 Составные конструкции по длине пролетных строений с клееными стыками следует проектировать такими, чтобы они были способны нести монтажные нагрузки при неотвержденном клее.