(Действующий) СП 360.1325800.2017 Конструкции сталефибробетонные Правила...

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
Расчетный контур поперечного сечения принимают: при расположении площадки передачи нагрузки внутри плоского элемента – замкнутым и расположенным вокруг площадки передачи нагрузки (рисунок 16, а, г), при расположении площадки передачи нагрузки у края или угла плоского элемента – в виде двух вариантов: замкнутым и расположенным вокруг площадки передачи нагрузки, и незамкнутым, следующим от краев плоского элемента (рисунок 16, б, в), в этом случае учитывают наименьшую несущую способность при двух вариантах расположения расчетного контура поперечного сечения.
В случае расположения отверстия в плите на расстоянии менее 6 h от угла или края площадки передачи нагрузки до угла или края отверстия, часть расчетного контура, расположенная между двумя касательными к отверстию, проведенными из центра тяжести площадки передачи нагрузки, в расчете не учитывается.
При действии момента Мloc в месте приложения сосредоточенной нагрузки половину этого момента учитывают при расчете на продавливание, а другую половину – при расчете по нормальным сечениям по ширине сечения, включающей ширину площадки передачи нагрузки и высоту сечения плоского элемента по обе стороны от площадки передачи нагрузки.
При действии сосредоточенных моментов и силы в условиях прочности соотношение между действующими сосредоточенными моментами М, учитываемыми при продавливании, и предельными Мult принимают не более половины соотношения между действующим сосредоточенным усилием F и предельным Fult.
При расположении сосредоточенной силы внецентренно относительно центра тяжести контура расчетного поперечного сечения значения изгибающих сосредоточенных моментов от внешней нагрузки определяют с учетом дополнительного момента от внецентренного приложения сосредоточенной силы относительно центра тяжести контура расчетного поперечного сечения с положительным или обратным знаком по отношению к моментам в колонне.
1459 × 1481 пикс.     Открыть в новом окне
а- площадка приложения нагрузки внутри плоского элемента; б, в то же, у края плоского элемента; г – при крестообразном расположении поперечной арматуры; 1 площадь приложения нагрузки; 2 расчетный контур поперечного сечения; 2 второй вариант расположения расчетного контура; 3 центр тяжести расчетного контура (место пересечения осей X1 и Y1); 4 – центр тяжести площадки приложения нагрузки (место пересечения осей X и Y); 5 – поперечная арматура; 6 – контур расчетного поперечного сечения без учета в расчете поперечной арматуры; 7 – граница (край) плоского элемента
Рисунок 16 Схема расчетных контуров поперечного сечения при продавливании
Расчет элементов на продавливание при действии сосредоточенной силы
6.1.35 Расчет элементов без поперечной арматуры на продавливание при действии сосредоточенной силы производят из условия
F Ffb,ult , (6.90)
Где F сосредоточенная сила от внешней нагрузки;
Ffb,ult предельное усилие, воспринимаемое сталефибробетоном.
Усилие Ffb,ult определяют по формуле
Ffb,ult = Rfbt Afb , (6.91)
гдеАfb площадь расчетного поперечного сечения, расположенного на расстоянии 0,5 h0 от границы площади приложения сосредоточенной силы F с рабочей высотой сечения h0 (рисунок 17).
800 × 1701 пикс.     Открыть в новом окне
1 – расчетное поперечное сечение; 2 – контур расчетного поперечного сечения; 3 – контур площадки приложения нагрузки
Рисунок 17 Схема для расчета сталефибробетонных элементов без поперечной арматуры на продавливание
Площадь Afb определяют по формуле
Afb = u h0 , (6.92)
Где u периметр контура расчетного поперечного сечения;
h0 приведенная рабочая высота сечения h0 = 0,5(h0x + h0y), h0x и h0y рабочая высота сечения для продольной арматуры, расположенной в направлении осей Х и Y.
6.1.36 Расчет элементов с поперечной арматурой на продавливание при действии сосредоточенной силы (рисунок 16) производят из условия
F Ffb,ult + Fsw,ult (6.93)
где Fsw,ult – предельное усилие, воспринимаемое поперечной арматурой при продавливании;
Ffb,ult предельное усилие, воспринимаемое сталефибробетоном, определяемое согласно 6.1.35.
Усилие Fsw,ult, воспринимаемое поперечной арматурой, нормальной к продольной оси элемента и расположенной равномерно вдоль контура расчетного поперечного сечения, определяют по формуле
Fsw,ult = 0,8 qsw u , (6.94)
где qsw – усилие в поперечной арматурена единицу длины контура расчетного поперечного сечения, расположенной в пределах расстояния 0,5h0 по обе стороны от контура расчетного сечения
(6.95)
здесь Asw – площадь сечения поперечной арматуры с шагом sw, расположенная в пределах расстояния 0,5h0 по обе стороны от контура расчетного поперечного сечения по периметру контура расчетного поперечного сечения;
u периметр контура расчетного поперечного сечения.
При расположении поперечной арматуры не равномерно по контуру расчетного поперечного сечения, а сосредоточенно у осей площадки передачи нагрузки (крестообразное расположение поперечной арматуры) периметр контура u для поперечной арматуры принимают по фактическим длинам участков расположения поперечной арматуры Lswx и Lswy по расчетному контуру продавливания (рисунок 18, г).
Значение Ffb,ult + Fsw,ult принимают не более 2Ffb,ult . Поперечную арматуру учитывают в расчете при Fsw,ult не менее 0,25 Ffb,ult.
За границей расположения поперечной арматуры расчет на продавливание производят согласно 6.1.35, рассматривая контур расчетного поперечного сечения на расстоянии 0,5h0 от границы расположения поперечной арматуры (рисунок 18). При сосредоточенном расположении поперечной арматуры по осям площадки передачи нагрузки, кроме того, расчетный контур поперечного сечения сталефибробетона принимают по диагональным линиям, следующим от края расположения поперечной арматуры (рисунок 16, г).
Поперечная арматура должна удовлетворять конструктивным требованиям, приведенным в СП 63.13330, при нарушении которых в расчете на продавливание следует учитывать только поперечную арматуру, пересекающую пирамиду продавливания, при обеспечении условий ее анкеровки.
1260 × 1824 пикс.     Открыть в новом окне
1 –расчетное поперечное сечение; 2 – контур расчетного поперечного сечения; 3–границы зоны, в пределах которых в расчете учитывается поперечная арматура; 4–контур расчетного поперечного сечения без учета в расчете поперечной арматуры; 5 контур площадки приложения нагрузки
Рисунок 18 Схема для расчета сталефибробетонных плит с вертикальной равномерно распределенной поперечной арматурой на продавливание
Расчет элементов напродавливание при действии сосредоточенных силы и изгибающего момента
6.1.37 Расчет элементов без поперечной арматуры на продавливание при совместном действии сосредоточенных силы и изгибающего момента (рисунок 17) производят из условия
(6.96)
Где F сосредоточенная сила от внешней нагрузки;
M сосредоточенный изгибающий момент от внешней нагрузки, учитываемый при расчете на продавливание (6.1.34);
Ffb,ult и Mfb,ult предельные сосредоточенные сила и изгибающий момент, которые могут быть восприняты сталефибробетоном в расчетном поперечном сечении при их раздельном действии.
В каркасных зданиях с плоскими перекрытиями сосредоточенный изгибающий момент Mloc равен суммарному изгибающему моменту в сечениях верхней и нижней колонн, примыкающих к перекрытию в рассматриваемом узле.
Предельный изгибающий момент Mfb,ult определяют по формуле
Mfb,ult = Rfbt Wfb h0 , (6.97)
Где Wfb момент сопротивления расчетного поперечного сечения, определяемый согласно 6.1.39.