(Действующий) СП 27.13330.2017 Бетонные и железобетонные 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
При необходимости определения температурного расширения бетона при повторном воздействии температуры после кратковременного или длительного нагрева, к коэффициенту линейной температурной деформации αbt следует прибавить абсолютное значение коэффициента температурной усадки бетона αcs соответственно для кратковременного или длительного нагрева.
Таблица 5.6
672 × 623 пикс.     Открыть в новом окне
5.25 Коэффициент температурной усадки бетона αcs принимают по таблице 5.7. Коэффициент температурной усадки бетона принят:
при кратковременном нагреве - для подъема температуры на 10ºС/ч и более;
при длительном нагреве – в зависимости от воздействия температуры во время эксплуатации.
Таблица 5.7
670 × 505 пикс.     Открыть в новом окне
5.26 Марку по средней плотности бетона естественной влажности принимают по таблице 5.1.
Среднюю плотность бетона в сухом состоянии при его нагреве выше 100ºС уменьшают на 150 кг/м3.
Среднюю плотность железобетона (при μ ≤ 3%) принимают на 100 кг/м3 больше средней плотности соответствующего состояния бетона.
5.27 Коэффициент теплопроводности λ бетона в сухом состоянии принимают по таблице 5.8 в зависимости от средней температуры бетона в сечении элемента.
Коэффициент теплопроводности λ огнеупорных и теплоизоляционных материалов принимают по таблице 6.2.
Таблица 5.8
Номера составов бетона
по таблице 5.1
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м·ºС) обычного и жаростойкого
бетонов в сухом состоянии при средней температуре бетона в сечении элемента, ºС
50
100
300
500
700
900
1, 1а
1,51
1,37
1,09
-
-
-
202,68
2,43
1,94
1,39
1,22
1,19
211,49
1,35
1,37
1,47
1,57
1,63
2, 3, 6, 7, 131,51
1,37
1,39
1,51
1,62
-
10, 110,93
0,89
0,84
0,87
0,93
1,05
14-180,99
0,95
0,93
1,01
1,04
1,28
190,87
0,83
0,78
0,81
0,87
0,99
675 × 452 пикс.     Открыть в новом окне
5.28 При расчете железобетонных конструкций на выносливость, а также по образованию трещин при многократно повторяющейся нагрузке в условиях воздействия температур выше 50оС расчетные сопротивления обычного бетона должны дополнительно умножаться на коэффициент условий работы γb и γb1t, принимаемый по таблицам 5.9 и 5.10.
Т а б л и ц а 5.9
Бетон
Состояние бетона по влажности
Коэффициент условий работы бетона ɣb1t
при многократно повторяющейся нагрузке и коэффициенте асимметрии цикла ρb, равном
0-0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
Обычный бетон составов № 1, 1а, 1б по таблице 5.1
Естественной влажности
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,00
Примечание – В таблице принят где σb,min и σb,max соответственно наименьшее и наибольшее напряжения в бетоне в пределах цикла изменения нагрузки
Т а б л и ц а 5.10
Температура
бетона, °С
Коэффициент условий работы обычного бетона ɣb1t
при многократно повторяющейся нагрузке
Без увлажнений
С переменным увлажнением и высыханием
50
0,8
0,7
70
0,6
0,5
90
0,4
0,3
110
0,3
0,2
П р и м е ч а н и е :1. Величины γb1t для промежуточных значений температур определяются по интерполяции.2. Величины γb1t для диапазона свыше 110°С до 200°С следует принимать при соответствующем экспериментальном обосновании.
При применении жаростойкого бетона в железобетонных конструкциях, подвергающихся воздействию высоких температур и многократно повторяющейся нагрузки, расчетные сопротивления бетона должны быть специально обоснованы.

Арматура

Показатели качества арматуры

5.29Для армирования железобетонных конструкций, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, арматура должна приниматься по СП 63.13330.
Для железобетонных конструкций из жаростойкого бетона при нагреве арматуры выше 400ºС предусматривают стержневую арматуру и прокат из:
  • легированной стали марки 30ХМ по ГОСТ 4543;
  • коррозионно-стойких жаростойких и жаропрочных сталей марок 12Х13, 20Х13, 08Х17Т, 12Х189Н9Т, 20Х23Н18, 45Х14Н14В2М по ГОСТ 5632-72 и ГОСТ 5949.
5.30 Предельно допустимую температуру применения арматуры и проката в железобетонных конструкциях, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, следует принимать по таблице 5.10. Ограничение температур применения арматуры и проката связано с развитием пластических деформаций и изменениями структуры сталей. В предварительно напряженной арматуре с повышением температуры происходят дополнительные потери предварительного напряжения, что еще более ограничивает допускаемую температуру ее применения.
Таблица 5.11
Вид и класс арматуры, марка стали и проката
Предельно допустимая температура ºС,
применения арматуры и проката,
установленных
по расчету
по конструктивным
соображениям
Стержневая арматура классов:
А240, А300400
450
А400, А500, А600, Ат600, А800, А1000450
500
напрягаемая200
-
Проволочная арматура классов:
В500, Вр1200-Вр1500, К1400, К1500400
450
напрягаемая100
-
Прокат из стали марок:
ВСт3кп2, ВСт3Гпс5, ВСт3сп5, ВСт3пс6400
450
Стержневая арматура и прокат из стали марок:
30ХМ, 12Х13, 20Х13,500
700
20Х23Н18550
1000
12Х18Н9Т, 45Х14Н14, В2М, 08Х17Т600
800
П р и м е ч а н и я.11. При циклическом нагреве предельно допустимая температура применения напрягаемой арматуры должна приниматься на 50оС ниже указанной в таблице.22. При многократно повторяющейся нагрузке предельно допустимая температура применения напрягаемой арматуры не должна превышать 100оС и ненапрягаемой арматуры – 200оС.

Нормативные и расчетные характеристики арматуры

5.31 Нормативные и расчетные сопротивления основных видов стержневой и проволочной арматуры для предельных состояний первой и второй групп в зависимости от вида и класса арматуры принимают по СП 63.13330.
Нормативные и расчетные сопротивления проката из стали марок ВСт3 принимают по СП 16.13330
Расчетные сопротивления арматуры из жаростойкой стали для предельных состояний первой и второй групп принимают по таблицам 5.12 и 5.13, которые определены путем деления соответствующих нормативных сопротивлений на коэффициент надежности по арматуре γs, принимаемый для предельных состояний:
по первой группе …………. 1,3;
по второй группе …………. 1,0.
Расчетное сопротивление арматуры в соответствующих случаях следует умножать на коэффициент условий работы арматуры по СП 63.13330.
Таблица 5.12
Арматура и прокат
из стали марки
Нормативные сопротивления
растяжению Rsnи расчетные сопротивления растяжению для
предельных состояний второй
группы Rs,ser, МПа (кгс/см2)
Модуль упругости
принимают равным Еs·104, МПа (кгс/см2)
30ХМ
590 (6000)
21 (210)
12Х13
410 (4200)
22 (220)
20Х13
440 (4500)
22 (220)
20Х23Н18, 12Х18Н9Т, 08Х17Т
195 (2000)
20 (200)
45Х14Н14В2М
315 (3200)
20 (200)
Таблица 5.13
Арматура классов и
марок
Расчетные сопротивления арматуры
для предельных состояний первой группы, МПа
растяжению
сжатию
Rsc
продольной, Rs
поперечной (хомутов и
отогнутых стержней), Rsw
30ХМ450
-
400*, 500
12Х13325
260
325
30Х13345
275
345
20Х23Н18, 12Х18Н9Т, 08Х17Т150
120
150
45Х14Н14В2М245
195
245
Примечание :Значения Rsc со звездочкой * используют только при расчете на кратковременное воздействие усилий.
5.32Влияние температуры на изменение прочностных свойств арматуры учитывают умножением нормативных и расчетных сопротивлений арматуры на коэффициент условия работы арматуры γst, определяемый по таблице 5.14.
Расчетные сопротивления продольной арматуры при нагреве
Rst = Rs·γst (5.15)
Rsсt = Rsс·γst (5.16)
Расчетные сопротивления поперечной арматуры при нагреве
Rswt = Rsw·γst (5.17)
Таблица 5.14