(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
которую используют при расчете железобетонных элементов по деформационной модели. Диаграммы состояния арматуры при растяжении и сжатии принимают одинаковыми.
392 × 227 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 5.2 - Двухлинейная диаграмма растянутой арматуры
При построении расчетных диаграмм состояния арматуры напряжения в арматуре σs определяют в зависимости от относительных деформаций по формулам
при 0 <εs<εs0 σs = εs Еst (5.20)
при εs0εsεs2 σs = Rst (5.21)
Значение относительной деформации арматуры принимают равными:
При ts=20°С-200°С εs2=0,025
При ts=200°С-800°С εs2=0,040.
Допускается при соответствующем обосновании принимать величину относительной деформации εs2 менее или более предельных значений в зависимости от марки стали, типа армирования, критерия надежности конструкции и других факторов.
Значения Еst принимают по формуле (5.19), значения Rst - по формуле (5.15).
Диаграммы состояния арматуры при растяжении и сжатии принимают одинаковыми.
Допускается в качестве расчетных диаграмм состояния арматуры использовать криволинейные фактические диаграммы деформирования арматуры, определенные опытным путем.
5.37 С повышением температуры коэффициент температурного расширения арматуры αst увеличивается, и его значения принимают по таблице 5.14 в зависимости от класса арматуры, марки проката и температуры нагрева.

6 Расчет элементов бетонных и железобетонных конструкций на воздействие температуры

Расчет температуры в бетоне железобетонных конструкций

6.1 Расчет распределения температур в бетонных и железобетонных конструкциях для установившегося теплового потока следует производить с применением методов расчета температур ограждающих конструкций.
Расчет распределения температур в ограждающих конструкциях сложной конфигурации сечений элементов, в массивных конструкциях, в конструкциях, находящихся ниже уровня земли, а также при неустановившемся тепловом потоке с учетом переменной влажности бетона по сечению должен производиться методами расчета температурных полей или теории теплопроводности либо по соответствующим нормативным документам.
6.2 Расчет распределения температур в стенках боровов и каналов, расположенных под землей, допускается производить:
для кратковременного нагрева, принимая сечение по высоте стен неравномерно нагретым с прямолинейным распределением температур бетона и величину коэффициента теплоотдачи наружной поверхности стенки αе — по таблице 6.1;
для длительного нагрева, принимая сечение по высоте стен равномерно нагретым.
Температуру арматуры в сечениях железобетонных конструкций принимают равной температуре бетона в месте ее расположения.
6.3 Для конструкций, находящихся на открытом воздухе, коэффициент теплоотдачи наружной поверхности αе, Вт/(м2·ºС), в зависимости от преобладающей скорости ветра зимой и летом определяется по формуле
(6.1)
где: υ – скорость ветра, м/с.
При расчете наибольших усилий в конструкциях от воздействия температуры принимают максимальную из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более, а при определении максимальной температуры нагрева бетона и арматуры принимают минимальную из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16% и более согласно СП 131.13330, но не менее 1 м/с.
6.4 Для конструкций, находящихся в помещении или на наружном воздухе, но защищенных от воздействия ветра, коэффициент теплоотдачи наружной поверхности αе принимают по таблице 6.1.
6.5 Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности конструкции αi следует определять, как правило, методом расчета теплопередачи как для случая сложного теплообмена. При определении распределения температуры бетона по сечению элемента допускают принимать коэффициент αi в зависимости от температуры воздуха производственного помещения или рабочего пространства теплового агрегата по таблице 6.1.
Таблица 6.1
Коэффициенты
Температура наружной поверхности и воздуха, °С
-50
0
50
100
200
300
400
500
700
900
1100
1200
αе
6
8
12
14
20
26
-
-
-
-
-
-
αi
-
-
12
12
12
14
18
23
47
82
140
175
П р и м е ч а н и е : Коэффициенты αе и αi для промежуточных значений температур определяют по интерполяции.
6.6. Коэффициент теплопроводности λ (Вт/(м·ºС) бетона в сухом состоянии следует принимать по таблице 5.8 в зависимости от средней температуры бетона в сечении элемента.
6.7 Коэффициент теплопроводности λ огнеупорных и теплоизоляционных материалов должен приниматься по таблице 6.2.
Т а б л и ц а 6.2
п/п
Материалы
Средняя
плотность в
сухом
состоянии,
кг/м3
Предельно
допустимая
температура
применения,ºС
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м ·ºС), огнеупорных и теплоизоляционных
материалов в сухом состоянии при
средней температуре материалов
в сечении элемента, ºС
50
100300500700
900
1Изделия огнеупорные шамотныепо ГОСТ 390-96
1900
-
0,63
0,770,881,011,14
1,27
2Изделия шамотные легковесныепо ГОСТ 5040-96
400
1150
0,13
0,140,170,200,23
0,27
3То же
800
1270
0,23
0,240,290,340,38
0,43
4То же
1000
1300
0,34
0,350,420,490,56
0,63
5То же
1300
1400
0,49
0,560,580,650,73
0,81
6Изделия динасовые огнеупорныепо ГОСТ 4157-79
1900
-
1,60
1,621,701,781,85
1,93
7Изделия динасовые легковесныепо ГОСТ 5040-96
1200÷1400
1550
0,57
0,580,640,700,75
0,81
8Изделия каолиновые по ГОСТ20901-75
2000
-
1,79
1,801,861,901,95
2,01
9Изделия высокоглиноземистые поГОСТ 24704-2015
2600
-
1,76
1,741,681,651,60
1,55
10Изделия огнеупорныемагнезитовые по ГОСТ 4689-94
2700
-
6,00
5,905,364,824,30
3,75
11Изделия высокоогнеупорныепериклазохромитовые по ГОСТ
2800
-
4,02
3,943,603,282,94
2,60
1210888-93Изделия высокоогнеупорныехромомагнезитовые по ГОСТ5381-93
2950
-
2,74
2,712,542,362,18
2,01
13Кирпич глиняный обыкновенныйпо ГОСТ 530-2012
1700
-
0,56
0,590,700,81-
-
14Изделия пенодиатомитовыетеплоизоляционные по ГОСТ2694-78
350
900
0,09
0,100,130,150,18
-
15То же
400
900
0,10
0,110,140,160,19
-
16Изделия диатомитовыетеплоизоляционные по ГОСТ2694-78
500
900
0,12
0,130,190,230,28
-
17То же
600
900
0,14
0,150,210,250,30
-
18Маты минераловатныепрошивные на металлическойсетке по ГОСТ 21880-2011
75÷100
600
0,05
0,060,110,15-
-
19Маты минераловатныепрошивные по ГОСТ 21880-2011
125
600
0,05
0,060,110,16-
-
20То же
150
600
0,05
0,060,110,16-
-
21Плиты и матытеплоизоляционные изминеральной ваты насинтетическом связующем поГОСТ 9573-2012
50÷75
400
0,05
0,070,13--
-
22То же
125
400
0,05
0,070,11--
-
23То же
175
400
0,05
0,070,11--
-
24Маты теплоизоляционные из ватыкаолинового состава
150
1100
0,05
0,060,120,180,24
0,31
25То же
300
1100
0,06
0,070,130,190,25
0,35
26Изделия из стеклянного
170
450
0,06
0,070,14--
-
п/п
Материалыштапельного волокна по ГОСТ10499-95
Средняя
плотность в
сухом
состоянии,
кг/м3
Предельно
допустимая
температура
применения,ºС
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м
·ºС), огнеупорных и теплоизоляционных
материалов в сухом состоянии при
средней температуре материалов
в сечении элемента, ºС
50100300500700
900
27
Перлито-фосфогелевые изделиябез гидроизоляционного-упрочняющего покрытия2006000,070,080,100,12-
-
28
То же2506000,080,090,110,14-
-
29
То же3006000,080,090,140,16-
-
30
Перлитоцементные изделия2506000,070,090,130,16-
31
То же3006000,080,100,140,17-
-
32
То же3506000,090,110,150,18-
-
33
Перлитокерамические изделия2508750,080,090,120,160,19
-
34
То же3008750,090,100,130,170,20
-
35
То же3508750,100,110,140,180,21
-
36
То же4008750,110,120,150,190,22
-
37
Известково-кремнеземистыеизделия по ГОСТ 24748-20032006000,070,080,100,12-
-
38
Изделия на основе кремнеземноговолокна12012000,060,070,100,140,17
0,21
39
Савелитовые изделия3505000,080,090,11--
-
40
Савелитовые изделия4005000,090,100,12--
-
41
Вулканитовые изделия3006000,080,090,110,13-
-
42
То же3506000,080,090,110,14-
-
43
То же4006000,090,100,120,14-
-
44
Пеностекло2005000,080,090,13--
-
45
Асбестовермикулитовые плиты2506000,090,110,160,21-
-
46
То же3006000,100,110,160,21-
-
47
То же3506000,100,120,170,22-
-
48
Изделия муллитокремнеземистыеогнеупорные волокнистыетеплоизоляционные марки МКРВ- 35035011500,110,120,150,190,22
0,29
49
Диатомитовая крошка5009000,010,030,060,100,13
0,17
обожженая6009000,030,040,090,150,20
0,25
50
Вермикулит вспученный по ГОСТ12865-6710011000,070,090,140,200,26
0,31
51
То же15011000,080,090,150,210,27
0,32
52
То же20011000,080,100,150,210,27
0,33
53
Асбозурит6009000,170,180,210,24-
-
54
Картон асбестовый поГОСТ 2850-951000÷13006000,160,180,200,22-
-
Примечания :
1 Коэффициент теплопроводности λ огнеупорных (поз. 1÷13) и теплоизоляционных (поз. 14÷54) материалов с естественной влажностью при средней температуре нагрева материала в сечении элемента до 100ºС следует принимать по табличным данным, с увеличением соответственно на 30 и 10%.
2 Коэффициент теплопроводности λ для промежуточных значений температур определяется интерполяцией.
6.7 Термическое сопротивление R02·ºС/Вт) невентилируемой воздушной прослойки в зависимости от температуры воздуха и независимо от ее толщины и направления следует принимать равным:
0,140 ………… при 50ºС;
0,095 ………… 100ºС;
0,035 ……….. 300ºС;
0,013 ………... 500ºС.
Для промежуточных температур термическое сопротивление воздушной прослойки принимается по интерполяции.
6.8 При стационарном нагреве конструкции, состоящей из n-слоев, и начале отсчета слоев со стороны более нагретой поверхности, температуру материала tn между слоями n-1 и n определяют по формуле
(6.2)
температуру материала более нагретой поверхности tb-по формуле
(6.3)
температуру материала менее нагретой поверхности tes-по формуле
(6.4)
В трехслойной конструкции температуру материала между первым и вторым слоями, считая слои от более нагретой поверхности, вычисляют по формуле
(6.5)