Действующий
┌─────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Арматура │Номинальный диаметр │ Нормативные значения сопротивления │
│ класса │ арматуры, мм │растяжению R_s,n и расчетные значения│
│ │ │ сопротивления растяжению для │
│ │ │ предельных состояний второй группы │
│ │ │ R_s,ser, МПа │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ А240 │ 6 - 40 │ 240 │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ А300 │ 6 - 40 │ 300 │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ А400 │ 6 - 40 │ 400 │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ А500 │ 10 - 40 │ 500 │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ В500 │ 3 - 12 │ 500 │
└─────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
Расчетные значения сопротивления арматуры растяжению
приведены (с округлением) для предельных состояний первой группы в таблице 5.8, второй группы - в таблице 5.7. При этом значения
для предельных состояний первой группы приняты равными наименьшим контролируемым значениям по соответствующим ГОСТ.


Расчетные значения сопротивления арматуры сжатию
принимают равными расчетным значениям сопротивления арматуры растяжению
, но не более значений, отвечающих деформациям укорочения бетона, окружающего сжатую арматуру: при кратковременном действии нагрузки - не более 400 МПа, при длительном действии нагрузки - не более 500 МПа. Для арматуры класса В500 граничные значения сопротивления сжатию принимаются с коэффициентом условий работы, равным 0,9 (таблица 5.8).


┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Арматура │ Расчетные значения сопротивления арматуры для предельных │
│ классов │ состояний первой группы, МПа │
│ ├──────────────────────────────────────────┬───────────────┤
│ │ растяжению │ сжатию R_sc │
│ ├───────────────────┬──────────────────────┤ │
│ │ продольной R_s │поперечной (хомутов и │ │
│ │ │ отогнутых стержней) │ │
│ │ │ R_sw │ │
├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ А240 │ 215 │ 170 │ 215 │
├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ А300 │ 270 │ 215 │ 270 │
├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ А400 │ 355 │ 285 │ 355 │
├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ А500 │ 435 │ 300 │ 435 (400) │
├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ В500 │ 415 │ 300 │ 415 (360) │
├─────────────┴───────────────────┴──────────────────────┴───────────────┤
│Примечание - Значения R_sc в скобках используют только при расчете на│
│кратковременное действие нагрузки. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Расчетные значения сопротивления поперечной арматуры (хомутов и отогнутых стержней)
снижают по сравнению с
путем умножения на коэффициент условий работы
, но принимают не более 300 МПа. Расчетные значения
(с округлением) приведены в таблице 5.8.




- относительных деформаций удлинения арматуры
при достижении напряжениями расчетного сопротивления
;






5.2.11 При расчете железобетонных элементов по нелинейной деформационной модели в качестве расчетной диаграммы состояния (деформирования) арматуры, устанавливающей связь между напряжениями


Расчет бетонных элементов прямоугольного, таврового сечений при действии усилий в плоскости симметрии нормального сечения производят по предельным усилиям согласно 6.1.7-6.1.12. В остальных случаях расчет производят на основе нелинейной деформационной модели согласно 6.2.21-6.2.31, принимая в расчетных зависимостях площадь арматуры равной нулю.
Без учета сопротивления бетона растянутой зоны (рисунок 6.1) производят расчет внецентренно сжатых элементов, указанных в 4.1.2, а, принимая, что достижение предельного состояния характеризуется разрушением сжатого бетона. Сопротивление бетона сжатию при расчете по предельным усилиям условно представляют напряжениями, равными
, равномерно распределенными по части сжатой зоны (условной сжатой зоны) с центром тяжести, совпадающим с точкой приложения продольной силы (6.1.9).

С учетом сопротивления бетона растянутой зоны (рисунок 6.2) производят расчет элементов, указанных в 4.1.2, б, а также элементов, в которых не допускаются трещины по условиям эксплуатации конструкций. При этом при расчете по предельным усилиям принимают, что предельное состояние характеризуется достижением предельных усилий в бетоне растянутой зоны, определяемых в предположении упругой работы бетона (6.1.9, 6.1.10, 6.1.12).


6.1.5 Расчет по прочности бетонных элементов на действие местной нагрузки (местное сжатие) производят согласно указаниям
8.3.5, необходимо предусматривать конструктивную арматуру.
6.1.6 В бетонных элементах в случаях, указанных в 


