(Действующий) Свод правил СП 27.13330.2011 "СНиП 2.03.04-84. Бетонные и...

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
обычный бетон составов N 1, N 1а и жаростойкие бетоны составов N 2-21, 23 и 29 по таблице 5.1 - F25, F35, F50, F75.
Для бетона других составов марка по морозостойкости не нормируется;
е) жаростойкий бетон марок по средней плотности составов по таблице 5.1:
N 4, 8 - D1800;
N 23, 29 - D1700, D1600, D1500;
N 24, 30 - D 1400, D1300, D1200;
N 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 36 - D1100;
N 25, 27, 32, 34, 35, 37 - D1000;
N 31, 32 - D900.
Для бетона других составов марка по средней плотности не нормируется.
5.4 Возраст бетона, отвечающий его классу и марке, назначается при проектировании исходя из реальных сроков фактического загружения проектными нагрузками и нагрева конструкции, способов их возведения и условий твердения. При отсутствии этих данных класс бетона устанавливается в возрасте 28 сут.
Значение отпускной прочности бетона в элементах, выполненных из обычного тяжелого бетона, устанавливается по ГОСТ 13015 и жаростойкого бетона - по ГОСТ 20910.
Для железобетонных конструкций из обычного тяжелого бетона, работающих в условиях воздействия повышенных температур, класс бетона по прочности над сжатие рекомендуется принимать:
для железобетонных элементов, рассчитываемых на воздействие многократно повторяющейся нагрузки, - не ниже В25;
для железобетонных сжатых стержневых элементов из тяжелого бетона - не ниже В20;
для сильно нагруженных сжатых стержневых элементов (например для колонн, воспринимающих значительные крановые нагрузки, и колонн нижних этажей многоэтажных зданий) - не ниже В30.
5.5 Для железобетонных конструкций из жаростойкого бетона, работающих в условиях воздействия высоких температур, рекомендуется принимать класс бетона по прочности на сжатие не ниже В12,5.
Для предварительно напряженных железобетонных конструкций из обычного и жаростойкого бетонов, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, класс бетона по прочности на сжатие должен приниматься в зависимости от вида и класса напрягаемой арматуры, ее диаметра и наличия анкерных устройств, но не менее В25.
Для бетонных и железобетонных конструкций, работающих в условиях воздействия высоких температур:
жаростойкие бетоны составов N 2-21, 23 и 29 по таблице 5.1 должны иметь марку по термической стойкости в водных теплосменах, не менее, при нагреве:
постоянном ,
циклическом ,
циклическом, с резким охлаждением воздухом или водой ;
жаростойкие бетоны составов N 22, 24, 27, 30, 32, 35-37 по таблице 5.1 должны иметь марку по термической стойкости в воздушных теплосменах, не менее, при нагреве:
постоянном ,
циклическом .
Для железобетонных конструкций из обычного бетона состава N 1 и жаростойких бетонов составов N 2-21, 23 и 29 по таблице 5.1 марки по водонепроницаемости должны быть не менее:
для фундаментов, боровов и других сооружений, находящихся под землей ниже уровня грунтовых водW6;
для тепловых агрегатов и других сооружений, находящихся над землей и подвергающихся атмосферным осадкамW10.
Для бетонных и железобетонных конструкций, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, которые в период строительства или при остановке теплового агрегата могут подвергаться эпизодическому воздействию температуры ниже 0°С в условиях воздушно-влажностного состояния, обычный бетон состава N 1 и жаростойкие бетоны составов N 2, 3, 6, 7, 13, 20, 21 по таблице 5.1, должны иметь марку по морозостойкости не ниже F25.
Требования к конструкциям и изделиям из жаростойкого бетона, предназначенным для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной среды и высокой температуры, должны устанавливаться в соответствии с требованиями СП 28.13330 в зависимости от степени агрессивности среды и условий эксплуатации.
В конструкциях и изделиях, предназначенных для работы в условиях воздействия высокой температуры и агрессивной среды, должен применяться жаростойкий бетон, наиболее стойкий в агрессивной среде:
нейтральной и щелочной газовой - жаростойкий бетон на портландцементе и шлакопортландцементе;
кислой газовой и в расплавах щелочных металлов - жаростойкий бетон на жидком стекле;
углеродной и фосфорной газовой - жаростойкий бетон на высокоглиноземистом и глиноземистом цементах и фосфатных связках, на алюмосиликатных заполнителях с содержанием в них окиси железа не более 1,5%;
водородной газовой - жаростойкий бетон на высокоглиноземистом цементе с заполнителями, содержащими окись алюминия , не более 7%.
Для конструкций, работающих в условиях воздействия повышенных температур и попеременного увлажнения, рекомендуется применять обычный бетон класса по прочности на сжатие не менее В25 и марки по водонепроницаемости не менее W6 при нагреве до 120°С включительно и не менее W8 при нагреве свыше 120°С.
5.6 При неравномерном нагреве бетона по высоте сечения элементов конструкций, в которых напряжения сжатия в бетоне от собственного веса и нагрузки составляют до 0,1 МПа включительно, а также элементов конструкций, в которых усилия возникают только от воздействия температуры, предельно допустимая температура применения бетона устанавливается по ГОСТ 20910.
При неравномерном и равномерном нагреве по высоте сечения элементов конструкций, в которых напряжения сжатия и жаростойком бетоне от собственного веса и нагрузки составляют более 0,1 МПа, предельно допустимая температура применения бетона устанавливается расчетом.
При воздействии температур, превышающих значения, указанные в ГОСТ 20910, необходимо предусматривать устройство защитных слоев (футеровок).
5.7 Для замоноличивания стыков элементов сборных железобетонных конструкций проектную марку раствора следует устанавливать в зависимости от условий работы соединяемых элементов, но принимать не ниже М50.
5.8 Для замоноличивания стыков элементов сборных железобетонных конструкций, которые в процессе эксплуатации или монтажа на наружном воздухе могут подвергаться воздействию отрицательных температур, следует применять растворы проектных марок по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже принятых для стыкуемых элементов.

Нормативные и расчетные характеристики бетона

5.9 Основными прочностными характеристиками бетона являются нормативные сопротивления бетона осевому сжатию и нормативные сопротивления бетона осевому растяжению , приведенные в таблице 5.2.
Нормативные значения сопротивления бетона осевому сжатию (или призменная прочность) определяют по формуле
, но не менее 0,72 . (5.1)
Нормативные значения сопротивления бетона осевому растяжению при назначении класса бетона по прочности на сжатие определяют по формуле
. (5.2)
В формулах (5.1) и (5.2) - сопротивление бетона, численно равное классу бетона по прочности на сжатие В.
Таблица 5.2
Вид сопротивления
Нормативные значения сопротивлений бетона и и расчетные значения сопротивления бетона и для предельного состояния первой группы и расчетные значения сопротивления бетона и для предельных состояний второй группы (МПа или ) при классе бетона по прочности на сжатие
В12,5
В15
В20
В25
В30
B35
B40
B45
В50
B55
B60
Сжатие осевое
,
9,5
11,0
15,0
18,5
22,0
25,5
29,0
32,0
36,0
39,5
43,0
7,5
8,5
11,5
14,5
17,0
19,5
22,0
25,0
27,5
30,0
33,0
Растяжение осевое
,
1,0
1,15
1,35
1,55
1,75
1,95
2,1
2,25
2,45
2,6
2,75
0,66
0,75
0,9
1,05
1,15
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
5.10 Расчетные значения сопротивления бетона осевому сжатию и осевому растяжению (таблица 5.2) определяют по формулам:
; (5.3)
. (5.4)