(Действующий) СП 297.1325800.2017 Конструкции фибробетонные с неметаллической...

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
-
Расчетные значения сопротивления фибробетона   и   в зависимости от класса фибробетона по прочности на сжатие для предельных состояний первой и второй группы принимают по СП 63.13330 как для обычного бетона.
Расчетные значения остаточного сопротивления фибробетона растяжению   и   и остаточного сопротивления растяжению   и   в зависимости от индекса подкласса "а", "b", "c", "d" и "е" для предельных состояний первой и второй групп приведены в таблице 2.
Таблица 2
Характеристика
Нормативные   и  , расчетные для предельных состояний второй группы   и   и расчетные для предельных состояний первой группы   и   значения сопротивления фибробетона растяжению при классе фибробетона по остаточной прочности на растяжение, МПа
 и 
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
 и 
i = a
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
i = b
1,43
2,14
2,86
3,57
4,29
5,00
5,71
6,43
7,14
7,86
8,57
9,29
10,00
10,71
11,43
i = c
1,11
1,67
2,22
2,78
3,33
3,89
4,44
5,00
5,56
6,11
6,67
7,22
7,78
8,33
8,89
i = d
0,91
1,36
1,82
2,27
2,73
3,18
3,64
4,09
4,55
5,00
5,45
5,91
6,36
6,82
7,27
i = e
0,77
1,15
1,54
1,92
2,31
2,69
3,08
3,46
3,85
4,23
4,62
5,00
5,38
5,77
6,15
0,77
1,15
1,54
1,92
2,31
2,69
3,08
3,46
3,85
4,23
4,62
5,00
5,38
5,77
6,15
i = a
1,54
2,30
3,08
3,84
4,62
5,38
6,16
6,92
7,70
8,46
9,24
10,00
10,76
11,54
12,90
i = b
1,10
1,64
2,20
2,74
3,30
3,84
4,40
4,94
5,50
6,04
6,60
7,14
7,69
8,24
9,21
i = c
0,86
1,28
1,71
2,13
2,57
2,99
3,42
3,84
4,28
4,70
5,13
5,56
5,98
6,41
7,17
i = d
0,70
1,05
1,40
1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,50
3,85
4,20
4,55
4,89
5,25
5,86
i = e
0,59
0,88
1,18
1,48
1,78
2,07
2,37
2,66
2,96
3,25
3,55
3,85
4,41
4,44
4,96
5.2.7 В необходимых случаях расчетные значения прочностных характеристик фибробетона умножают на следующие коэффициенты условий работы  , учитывающие особенности работы фибробетона в конструкции (характер нагрузки, условия окружающей среды и т.д.):
 - коэффициент, вводимый к расчетным значениям сопротивлений  ,  ,   и  , и учитывающий влияние длительности действия статической нагрузки:
-   = 1,0 при непродолжительном (кратковременном) действии нагрузки;
-   = 0,9 при продолжительном (длительном) действии нагрузки;
 - коэффициент, вводимый для фибробетонных конструкций без стержневой рабочей арматуры к расчетным значениям сопротивления   и учитывающий характер разрушения таких конструкций:   = 0,9;
 - коэффициент, вводимый для фибробетонных конструкций, бетонируемых в вертикальном положении при высоте слоя бетонирования свыше 1,5 м, к расчетному значению сопротивления фибробетона  :  = 0,85;
 - коэффициент условий работы фибробетонных конструкций, учитывающий влияние попеременного замораживания и оттаивания, а также отрицательных температур и вводимый к расчетным значениям сопротивлений  ,  ,   и  :
-   = 1,0 для надземных конструкций, подвергаемых атмосферным воздействиям окружающей среды при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период минус 40°С и выше;
- в других случаях   и его значение принимают в зависимости от назначения конструкции и условий окружающей среды по специальным указаниям.
5.2.8 Основными деформационными характеристиками фибробетона являются значения:
- предельных относительных деформаций фибробетона при осевом сжатии и растяжении (при однородном напряженном состоянии бетона)   и  ;
- начального модуля упругости  ;
- модуля сдвига G;
- коэффициента (характеристики) ползучести  ;
- коэффициента поперечной деформации фибробетона (коэффициента Пуассона)  ;
- коэффициента линейной температурной деформации фибробетона  .
Значения основных деформационных характеристик фибробетона при осевом сжатии принимают по СП 63.13330 как для обычного бетона.
5.2.9 В качестве рабочих диаграмм деформирования фибробетона при осевом сжатии, определяющих связь между напряжениями и относительными деформациями, принимают криволинейную, в том числе с ниспадающей ветвью, или упрощенную трехлинейную диаграммы. Параметрические точки рабочих диаграмм сжатого фибробетона принимают по СП 63.13330 как для обычного бетона, а сжимающие напряжения фибробетона   в зависимости от относительных деформаций укорочения фибробетона   определяют по формулам, указанным в СП 63.13330 для обычного бетона.
В качестве рабочих диаграмм деформирования фибробетона при осевом растяжении принимают упрощенную трехлинейную диаграмму (рисунок 1). Растягивающие напряжения фибробетона   в зависимости от относительных деформаций   определяют по формулам:
при 
; (5.3)
при 
; (5.4)
при 
; (5.5)
при 
, (5.6)
где  ,   и   - относительные деформации, принимаемые равными:
; (5.7)
;  ;
при этом принимают  ;
 и  - характеристики остаточного сопротивления фибробетона осевому растяжению, принимаемые по таблице 2.

6 Фибробетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры

6.1 Расчет конструкций по предельным состояниям первой группы

Расчет по прочности элементов конструкций на действие изгибающих моментов и продольных сил

Общие положения
6.1.1 Расчет по прочности элементов фибробетонных конструкций при действии изгибающих моментов и продольных сил (внецентренное сжатие или растяжение) следует производить для сечений, нормальных к их продольной оси.
Расчет по прочности нормальных сечений элементов следует производить на основе нелинейной деформационной модели согласно 6.1.13.
Расчет по прочности нормальных сечений элементов прямоугольного, таврового и двутаврового сечений без арматуры или с арматурой, расположенной у верхней и нижней граней сечения, допускается производить по предельным усилиям.
6.1.2 При расчете по прочности нормальных сечений внецентренно сжатых элементов следует учитывать случайный эксцентриситет приложения продольной силы и влияние продольного изгиба по СП 63.13330.
6.1.3 Для фибробетонных элементов, у которых предельное усилие по прочности оказывается меньше предельного усилия по образованию трещин, площадь сечения продольной растянутой арматуры должна быть увеличена по сравнению с требуемой из расчета по прочности не менее чем на 15% или определена из расчета по прочности на действие предельного усилия по образованию трещин.

Расчет по прочности нормальных сечений по предельным усилиям

6.1.4 Расчет по прочности нормальных сечений элементов с рабочей арматурой по предельным усилиям следует производить, определяя предельные усилия, которые могут быть восприняты фибробетоном и арматурой в нормальном сечении, исходя из следующих положений:
- сопротивление фибробетона растяжению представляется остаточными напряжениями, равными   или   и равномерно распределенными по растянутой зоне фибробетона;
- сопротивление фибробетона сжатию представляется напряжениями, равными   и равномерно распределенными по сжатой зоне фибробетона;