(Действующий) Свод правил по проектированию и строительствуСП...

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
Нормативные значения сопротивления бетона осевому сжатию (призменная прочность) и осевому растяжению (при назначении класса бетона по прочности на сжатие) принимают в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие В согласно таблице 1.
При назначении класса бетона по прочности на осевое растяжение нормативные значения сопротивления бетона осевому растяжению принимают равными числовой характеристике класса бетона на осевое растяжение.

Расчетные значения прочностных характеристик бетона

2.1.2.2 Расчетные значения сопротивления бетона осевому сжатию и осевому растяжению определяют по формулам:
; (1)
. (2)
Значения коэффициента надежности по бетону при сжатии принимают равными:
1,3 - для предельных состояний по несущей способности (первая группа);
1,0 - для предельных состояний по эксплуатационной пригодности (вторая группа).
Значения коэффициента надежности по бетону при растяжении принимают равными:
1,5 - для предельных состояний по несущей способности при назначении класса бетона по прочности на сжатие;
1,3 - для предельных состояний по несущей способности при назначении класса бетона по прочности на осевое растяжение;
1,0 - для предельных состояний по эксплуатационной пригодности.
Расчетные значения сопротивления бетона , , , (c округлением) в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие и осевое растяжение приведены: для предельных состояний первой группы в таблицах 2 и 3, второй группы - в таблице 1.
Таблица 1
Вид сопротивления
Нормативные значения сопротивления бетона R_b,n и R_bt,n и расчетные значения сопротивления бетона для предельных состояний второй группы R_b,ser и R_bt,ser, МПа, при классе бетона по прочности на сжатие
В15
В20
В25
В30
В35
В40
В45
В50
В55
В60
Сжатие осевое (призменная прочность)R_b,n, R_b,ser
11,0
15,0
18,5
22,0
25,5
29,0
32,0
36,0
39,5
43,0
Растяжение осевоеR_bt,n, R_bt,ser
1,1
1,35
1,55
1,75
1,95
2,1
2,25
2,45
2,6
2,75
Таблица 2
Вид сопротивления
Расчетные значения сопротивления бетона для предельных состояний первой группы R_b и R_bt, МПа, при классе бетона по прочности на сжатие
В15
В20
В25
В30
В35
В40
В45
В50
В55
В60
Сжатие осевое (призменная прочность) R_b
8,5
11,5
14,5
17,0
19,5
22,0
25,0
27,5
30,0
33,0
Растяжение осевое R_bt
0,75
0,9
1,05
1,15
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
Таблица 3
Вид сопротивления
Расчетные значения сопротивления бетона для предельных состояний первой группы R_bt, МПа, при классе бетона по прочности на осевое растяжение
В_t 0,8
В_t 1,2
В_t 1,6
В_t 2,0
B_t 2,4
В_t 2,8
В_t 3,2
Растяжение осевое R_bt
0,62
0,93
1,25
1,55
1,85
2,15
2,45
Таблица 4
Значения начального модуля упругости бетона при сжатии и растяжении Е_b, МПа x 10(-3), при классе бетона по прочности на сжатие
В15
В20
В25
В30
В35
В40
В45
В50
В55
В60
24,0
27,5
30,0
32,5
34,5
36,0
37,0
38,0
39,0
39,5
2.1.2.3 В необходимых случаях расчетные значения прочностных характеристик бетона умножают на коэффициенты условий работы , учитывающие особенности работы бетона в конструкции (характер нагрузки, условия окружающей среды и т.д.).
Влияние длительности действия статической нагрузки учитывается коэффициентом условий работы бетона , вводимым к расчетным значениям сопротивлений и и принимаемым равным:
- при непродолжительном (кратковременном) действии нагрузки;
- при продолжительном (длительном) действии нагрузки.
Влияние попеременного замораживания и оттаивания, а также отрицательных температур учитывают коэффициентом условий работы бетона . Для надземных конструкций, подвергаемых атмосферным воздействиям окружающей среды при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период минус 40°С и выше, принимают коэффициент . В остальных случаях значения коэффициента принимают в зависимости от назначения конструкции и условий окружающей среды согласно специальным указаниям.

Деформационные характеристики бетона

2.1.2.4 Основными деформационными характеристиками бетона являются значения:
- предельных относительных деформаций бетона при осевом сжатии и растяжении (при однородном напряженном состоянии бетона) и
- начального модуля упругости ;
- коэффициента (характеристики) ползучести ;
- коэффициента поперечной деформации бетона (коэффициента Пуассона) ;
- коэффициента линейной температурной деформации бетона .
2.1.2.5 Значения предельных относительных деформаций бетона принимают равными:
при непродолжительном действии нагрузки
- при осевом сжатии;
- при осевом растяжении;
при продолжительном действии нагрузки - по таблице 6 в зависимости от относительной влажности окружающей среды.
2.1.2.6 Значения начального модуля упругости бетона при сжатии и растяжении принимают в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие В согласно таблице 4.
При продолжительном действии нагрузки значения начального модуля деформаций бетона определяют по формуле
, (3)
где - коэффициент ползучести, принимаемый согласно п. 2.1.2.7.
2.1.2.7 Значения коэффициента ползучести бетона принимают в зависимости от условий окружающей среды (относительной влажности воздуха) и класса бетона. Значения коэффициента ползучести бетона приведены в таблице 5.
2.1.2.8 Значение коэффициента поперечной деформации бетона допускается принимать .
2.1.2.9 Значение коэффициента линейной температурной деформации бетона при изменении температуры от минус 40°С до плюс 50°С принимают .
Таблица 5
Относительная влажность воздуха окружающей среды, %
Значения коэффициента ползучести фи_b,cr при классе бетона на сжатие
В15
В20
В25
В30
В35
В40
В45
В50
В55
В60
Выше 75
2,4
2,0
1,8
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
40-75
3,4
2,8
2,5
2,3
2,1
1,9
1,8
1,6
1,5
1,4
Ниже 40
4,8
4,0
3,6
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
Примечание - Относительную влажность воздуха окружающей среды принимают по СНиП 23-01 как среднюю месячную относительную влажность наиболее теплого месяца для района строительства.

Диаграммы состояния бетона

2.1.2.10 В качестве расчетных диаграмм состояния бетона, определяющих связь между напряжениями и относительными деформациями, принимают трех- и двухлинейную диаграммы (рисунок 1).