(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
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
Вид и класс арматуры,
марки жаростойкой
арматуры и проката
Коэф
-
фици
-
ент
Расчет на нагрев
Коэффициенты условий работы арматуры γst, линейного
температурного расширения арматуры αst и βs при температуре ее нагрева, ºС
50-100200300400450500550
600
А240, ВСт3кп2,
ВСт3Гпс5, ВСт3сп5,
ВСт3пс6
γstКратковременный1,000,950,900,850,75
0,60
0,45
0,30
Длительный1,000,850,650,350,15--
-
В500
Кратковременный1,000,900,850,600,450,250,12
0,05
Длительный1,000,800,600,300,10--
-
Вр1200-Вр1500,
К1400, К1500
Кратковременный1,000,850,700,500,350,250,15
0,10
Длительный1,000,750,550,250,05--
-
А240, В500,
Вр1200÷Вр1500,
ВСт3сп2, ВСт3Гпс5,
ВСт3пс5,ВСт3пс6,
К1400, К1500
αstКратковременныйи длительный11,512,513,013,513,613,713,8
13,9
А300, А400, А500
γstКратковременный1,001,000,950,850,750,600,40
0,30
Длительный1,000,900,750,400,20--
-
А600, А800,А1000
Кратковременный1,000,850,750,650,550,450,30
0,20
Длительный1,000,800,650,300,10--
-
А300, А400, А500,
А600, А800, А1000
αstКратковременныйи длительный12,013,013,514,014,214,414,6
14,8
30ХМ
γstКратковременный1,000,900,850,780,760,740,72
0,70
Длительный1,000,850,800,250,150,08-
-
αstКратковременныйи длительный9,510,210,711,211,511,812,1
12,4
12Х13, 20Х13
γstКратковременный1,000,950,860,800,730,650,53
0,40
Длительный1,000,930,830,700,450,13-
-
αstКратковременныйи длительный12,012,613,314,014,314,715,0
15,3
20Х23Н18
γstКратковременный1,000,970,950,920,880,850,81
0,75
Длительный1,000,970,930,770,500,300,18
0,08
αstКратковременныйи длительный10,311,312,413,614,114,715,2
15,7
12Х18Н9Т,
08Х17Т
γstКратковременный1,000,720,650,620,580,600,57
0,56
Длительный1,000,720,650,600,580,550,50
0,40
αstКратковременныйи длительный10,511,111,411,611,812,012,2
12,4
45Х14Н14В2М
γstКратковременный1,000,860,780,720,680,640,60
0,56
Длительный1,000,860,780,700,630,550,43
0,30
αstКратковременныйи длительный10,511,111,411,611,812,012,2
12,4
А600, А800, А1000,
В1200-Вр1500, К1400,
К1500, ВСт3кп2,
ВСт3Гпс5, ВСт3сп5,
ВСт3пс6, 30ХМ, 12Х13,
20Х13, 20Х23Н18,
12Х18Н9Т, 08Х17Т,
45Х14Н14В2М
βsКратковременныйи длительный1,000,900,880,830,800,780,75
0,73
А300, А400, А500,
А600, А800, А1000
βsКратковременныйи длительный1,000,96
0,92
0,850,780,710,55
0,40
Примечания :
1.Коэффициент линейного температурного расширения арматуры равен числовому значению, умноженному на 10-6 град -1.
2. При расчете несущих конструкций на длительный нагрев, срок службы которых не превышает 5 лет, коэффициент γst следует увеличить на 20%, при этом его значение должно быть не более, чем при кратковременном нагреве.
3. Коэффициенты γst, αst и βs для промежуточных значений температур определяются по интерполяции.
Значения коэффициентов условия работы арматуры γst принимают по таблице 5.14 в зависимости:
  • от температуры в центре тяжести растянутой арматуры при расчете по формулам (8.2), (8.5), (8.6), (8.8), (8.9), (8.12), (8.13), (8.19), (8.23), (8.25). (8.64) СП 63.13330.2012, а также(5.15);
  • сжатой арматуры – по формулам (8.4)-(8.8), (8.10), (8.12), (8.13), (8.22), (8.24), (8.25) СП 63.13330.2012, а также (5.16);
  • максимальной ts поперечной – по формулам (8.59), (8.92) СП 63.13330.2012;
  • косвенной арматуры – по формуле (8.84) СП 63.13330.2012;
  • в зоне анкеровки – по формулам (9.1), (9.3).
При расчете на выносливость железобетонных конструкций, работающих в условиях воздействия температур выше 50°С, следует дополнительно вводить коэффициент условий работы арматуры γs3 (по таблице 5.15) и γs3t, а при расчете наклонных сечений или при наличии сварных соединений арматуры также вводится коэффициент условий работы γs4 (по таблице 5.16).
Таблица 5.15
662 × 458 пикс.     Открыть в новом окне
Значения γs3t принимаются в зависимости от температуры нагрева арматуры:
до 100°C .........1,00
150°C .........0,80
200°C .........0,65.
Для промежуточных значений температур коэффициент γs3t определяется по интерполяции.
Таблица 5.16
662 × 338 пикс.     Открыть в новом окне
664 × 221 пикс.     Открыть в новом окне

Деформационные характеристики арматуры

5.34 При воздействии температуры основными деформационными характеристиками арматуры являются относительные деформации удлинения арматуры εs0 при достижении напряжениями расчетного сопротивления Rst, модуль упругости арматуры Еst и коэффициент линейного температурного расширения арматуры αst.
Значения относительных деформаций арматуры εs0 в упругой стадии рассчитывают по формуле
(5.18)
Где Rst сопротивление арматуры.
5.35 Значения модуля упругости арматуры Еs принимают одинаковыми при растяжении и сжатии. Модуль упругости арматуры Еs для основных видов стержневой и проволочной арматуры принимается по СП 63.13330, для арматуры и проката из жаростойкой стали – по таблице 5.14.
Таблица 5.17
Класс и марка арматуры
Модуль упругости арматуры,
Еs · 105 МПа (Н/мм2)
12Х13, 20Х13
2,2
30ХМ
2,1
А240, А300, А400, А500, А600, А800, А1000, В500, Вр1200÷Вр1500, 20Х23Н18, 08Х17Т,
12Х18Н9Т, 45Х14Н14В2М
2,0
К1400, К1500
1,95
Влияние температуры на изменения модуля упругости арматуры учитывают умножением модуля упругости арматуры Еs на коэффициент βs