(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
(6.5)
а между вторым и третьим слоями – по формуле
(6.6)
Температура менее нагретой поверхности третьего слоя равна
229 × 52 пикс.     Открыть в новом окне
(6.7)
Тепловой поток Q (Вт/м2) определяют из выражения
(6.8)
где:
ti температура воздуха производственного помещения или рабочего пространства теплового агрегата;
tе температура наружного воздуха.
Сопротивление теплопередаче R02·ºС/Вт) многослойной конструкции равно
471 × 106 пикс.     Открыть в новом окне
(6.9)
R1, R2, …, Rn-1, Rn термическое сопротивление материала в отдельных слоях конструкции, пронумерованных со стороны нагреваемой поверхности, м2·ºС/Вт;
δ1, δ 2, …, δn-1, δn толщина отдельных слоев, м;
λ1, λ2, …, λn-1, λn коэффициенты теплопроводности материалов в слоях конструкции, принимаемые в зависимости от средней температуры слоя, Вт/м · ºС.
6.9При расчете распределения температуры по толщине конструкции необходимо учитывать различие площадей теплоотдающей внутренней и наружной поверхностей:
при круговом очертании, если толщина стенки более 0,1 наружного диаметра;
при квадратном или прямоугольном очертании, если толщина стенки более 0,1 длины большей стороны;
при произвольном очертании, если разница в площадях теплоотдающих внутренней и наружной поверхностей более 10 %.
Для трехслойной конструкции ограждения с учетом различия в площадях теплоотдающих внутренней Aisи наружной Aes поверхностей:
температура материала более нагретой поверхности
(6.10)
температура материала между первым и вторым слоями
232 × 56 пикс.     Открыть в новом окне
(6.11)
температура материала между вторым и третьим слоями
281 × 58 пикс.     Открыть в новом окне
(6.12)
температура менее нагретой поверхности третьего слоя
359 × 49 пикс.     Открыть в новом окне
(6.13)
Сопротивление теплопередачи конструкции рассчитывают по формуле
355 × 51 пикс.     Открыть в новом окне
(6.14)
где:
Ais и Aes расчетные площади теплоотдающих внутренней и наружной поверхностей;
А1и А2 расчетные площади конструкции на границе между первым и вторым и между вторым и третьим слоями.
6.11 Температуру бетона в сечениях конструкций от нагрева при эксплуатации следует определять теплотехническим расчетом установившегося теплового потока при заданной по проекту расчетной температуре пространства или воздуха производственного помещения.
Для конструкций, находящихся на наружном воздухе, наибольшие температуры нагрева бетона и арматуры определяют по расчетной летней температуре наружного воздуха, принимаемой по средней максимальной температуре наружного воздуха наиболее жаркого месяца в районе строительства по СП 131.13330.
Вычисленные температуры не должны превышать значений предельно предельно допустимых температур применения бетонов по ГОСТ 20910 и арматуры – по таблице 5.11.
6.12 В ребристых конструкциях, когда наружные поверхности бетонных ребер и тепловой изоляции совпадают, расчет температуры в бетоне производят по сечению ребра. Если бетонные ребра выступают за наружную поверхность тепловой изоляции, расчет температуры в бетоне ребра выполняют по методам расчета температурных полей или по соответствующим нормативным документам.
6.13 При расчете статически неопределимых конструкций, предназначенных для работы в условиях воздействия температур, теплотехнический расчет должен производиться на расчетную температуру рабочего пространства и на температуру, вызывающую наибольшие усилия, определяемые по указаниям 4.14.
При расчете наибольших усилий от воздействия температуры в конструкциях, находящихся на наружном воздухе, температуру бетона и арматуры вычисляют по расчетной зимней температуре наружного воздуха, принимаемой по температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330.

Расчет деформаций от воздействия температуры

6.14 Расчет деформаций, вызванных нагреванием и охлаждением бетонных и железобетонных элементов, должен производиться в зависимости от наличия трещин в растянутой зоне бетона и распределения температуры бетона по высоте сечения элемента.
6.15 При расчете элементов, подвергающихся нагреву, положение центра тяжести всего сечения бетона или его сжатой зоны, а также статический момент и момент инерции всего сечения следует определять, приводя все сечение к ненагретому, более прочному бетону. Для этой цели при расчете с использованием ЭВМ сечение по высоте разбивается не менее чем на четыре части.
6.16 При расчете по прочности, деформациям и раскрытию или закрытию трещин без использования ЭВМ при прямолинейном распределении температуры бетона по высоте сечения элемента допускается разбивать сечения согласно следующим указаниям.
Для элемента, выполненного из одного вида бетона, если температура бетона наиболее нагретой грани не превышает 400ºС, сечение не разбивается на части, и момент инерции приведенного сечения принимается равным
(6.15)
При кратковременном нагреве приведенная площадь бетона
(6.16)
где: Ebt– модуль упругости нагретого бетона определяют по формуле (5.5).
6.17 Если температура бетона наиболее нагретой грани сечения превышает 400ºС в прямоугольном сечении элемента, выполненном из одного вида бетона, сечение по высоте разбивают на две части, линия раздела должна проходить по бетону, нагретому до температуры 400ºС.
В двутавровых и тавровых сечениях элементов, выполненных из одного вида бетона, линия раздела должна проходить по границе между ребром и полкой (рисунок 6.1).