Универсальный метод подбора композитной арматуры для изгибаемых элементов

Особенности подбора внешней композитной арматуры, основанные на использовании приведенных характеристик для размеров сечения железобетонных конструкций и прочности традиционных и инновационных материалов для усиленных элементов прямоугольного профиля.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.07.2017
Размер файла 140,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Донской государственный технический университет

Универсальный метод подбора композитной арматуры для изгибаемых элементов

П.П. Польской

Д.Р. Маилян

Аннотация

Изложены основные положения подбора внешней композитной арматуры, основанные на использовании приведенных характеристик для размеров сечения конструкций и прочности традиционных и инновационных материалов для усиленных элементов прямоугольного профиля.

Ключевые слова: бетон, железобетон, композит, арматура, сталь, усиление, методика расчета, прочность, несущая способность.

Вышедший впервые в России свод правил СП 164.1325800 по усилению железобетонных конструкций композитными материалами, анонсирован как свод правил проектирования. Проектирование железобетонных конструкций предполагает в первую очередь определение площади стальной рабочей арматуры, когда речь идет о новых конструкциях или подбор площади композитной арматуры, если речь идет об их усилении. Однако, приведенные в указанном СП формулы, основанные на классических уравнениях статики, либо на формулах деформационной модели, позволяют лишь проверить несущую способность усиленного сечения. В частности, расчетные формулы (6.6); (6.9) и др. не позволяют напрямую определять площадь внешней композитной арматуры. Поэтому расчеты таких конструкций, усиленных нетрадиционным методом, требуют особого внимания и подхода. Например при использовании классического метода расчета проблема подбора внешней арматуры усиления легко решается, если взять уравнения момента относительно центра тяжести сжатого бетона.

Поднятые в настоящей статье вопросы весьма насущны, поскольку кафедра железобетонных и каменных конструкций ДГТУ, начиная с 2012г., выполняет большой объем исследований по использованию композитных материалов при усилении железобетонных конструкций. Результаты этих экспериментов уже были опубликованы на страницах журнала "Инженерный вестник Дона" [1-3] и других изданиях [4-6]. Во многом, полученные результаты хорошо согласуются с требованиями отечественных [7] и зарубежных [8, 9] источников. Однако, отдельные вопросы по теории расчета, а также требования по конструированию элементов усиления, требуют доработки. Рассмотрению очередного этапа исследований кафедры, связанного с прочностью наклонных сечений балок, посвящена очередная статья авторов на страницах данного журнала.

Рассмотренный ранее на страницах журнала "Инженерный вестник Дона" классический метод подбора площади сечения внешней композитной арматуры является итерационным, то есть требует нескольких попыток расчета. Концепция универсального метода расчета конструкций, усиленных внешним наращиванием сечений с использованием бетона и стали, в принципе, уже известна [10], однако она относился к классическому методу усиления. арматура железобетонный композитный

Версия этого метода расчета применительно к железобетонным элементам, усиленным внешним армированием композитными материалами - отсутствует и предлагается ниже. Его особенность состоит в том, что в расчетах используются приведенные характеристики, касающиеся размеров сечения элементов и прочности всех материалов в усиленном сечении.

Расчетная схема для изгибаемого элемента прямоугольного профиля, с внешней композитной арматурой, приклеенной на растянутой грани бетона, представлена на рис.1.

Рис.1. ? Расчетная схема и эпюры напряжений в нормальном к продольной оси сечения изгибаемого элемента, усиленного внешней композитной арматурой применительно к универсальному методу расчета.

Согласно рекомендаций СП 164.1325800.2014, расчет нормальных сечений изгибаемых элементов, имеющих стальную рабочую арматуру в сжатой и растянутой зонах и дополнительную растянутую композитную арматуру, наклеенную на растянутой грани усиливаемых элементов, допускается выполнять в зависимости от соотношений относительной высоты сжатой зоны бетона о для усиленного сечения, определяемой из соответствующих условий равновесия, и его граничного значения, оRf. Последнее определяется по формуле (6.2) СП 164.1325800.2014.

При соотношении , предельное состояние элемента наступает одновременно с достижением в растянутой стальной и композитной арматуре расчетного сопротивления. Относительную высоту сжатой зоны бетона о предлагается определять по формуле

о=xs,f/h0,red (1),

где xs,f - высота сжатой зоны бетона железобетонного элемента, для усиленного композитными материалами сечения.

- приведенное значение рабочей высоты усиленного сечения, равное расстоянию от сжатой грани усиленного элемента до общего центра тяжести для стальной - и внешней композитной - арматуры.

Величина определяется по формуле

, (2)

где - расстояние от наиболее удаленной сжатой грани бетона до центра тяжести стальной рабочей арматуры;

- расстояние от центра тяжести стальной растянутой арматуры усиливаемого элемента до общего центра тяжести между стальной и композитной арматурой (+);

- рабочая высота сечения для композитной арматуры, численно равная полной высоте сечения, ввиду малой толщины композита.

Учитывая различия в значениях расчетных сопротивлений стальной и композитной арматуры, положение их центра тяжести определяется с учетом приведенной площади всей растянутой арматуры As,f,red.

(3)

(4)

В этих формулах: - соответственно площадь растянутой и сжатой стальной арматуры;

- площадь сечения композитной арматуры усиления;

- соответственно расчетные сопротивления стальной арматуры на растяжение и сжатие в усиливаемом элементе. Их значения определяются согласно рекомендаций СП.63.13330.

- расчетное сопротивление композитной арматуры усиления, которое определяется по формуле (5.1) СП 164.1325800.2014.

При выполнении первого расчетного условия, а именно значение о определяется по формуле (5), а оRf по формуле (21).

, (5)

в которой величина b- ширина усиливаемого элемента; - расчетное сопротивление бетона усиливаемого элемента, принимаемого по материалам натурного обследования конструкции в зависимости от класса бетона.

Проверка прочности балки, усиленной внешним наращиванием композитной арматурой со стороны растянутой зоны выполняется по условию:

(6)

где - расстояние от сжатой грани бетона до центра сжатой арматуры в усиливаемом элементе;

- полная высота сжатой зоны бетона в усиленном композитными материалами элементе, состояща из двух слагаемых

(7).

В этом выражении величина - часть высоты сжатой зоны бетона, соответствующая работе стальной арматуры; - часть высоты сжатой зоны бетона, приходящаяся на долю работы внешней композитной арматурой.

(8)

Сечение внешней композитной арматуры усиления определяется по формуле:

(9)

где А и В - численные значения в см 2, получаемые из адаптированных к композитным материалам выражений;

(10)

(11)

При отсутствии сжатой рабочей арматуры в усиливаемом элементе, или при высота сжатой зоны бетона x?2a', когда эта арматура не учитывается в расчете выражения (10) и (11) соответственно примут вид.

(12)

(13)

Полная высота сжатой зоны бетона в усиленном элементе определяется по формуле:

(14)

Для расчетного случая №1 высота сжатой зоны бетона не должна превышать своей граничной величины, определяемой из выражения:

(15)

В случае, когда условие (15) не выполняется из-за того, что площадь внешней композитной арматуры принята по конструктивным соображениям и окажется больше расчетной, предельный момент, воспринимаемый усиленным сечением, вычисляется по формуле (16):

(16)

В данной формуле предельное значение высоты сжатой зоны бетона и напряжения в композитной арматуре уf определяются в зависимости от расчетных условий.

При наличии расчетного условия №2, т. е. , величина принимается равной

,

а напряжение уf ? определяется по формуле

(17)

Для расчетного условия №3, когда ,значение

(18),

напряжение в композитной арматуре - по формуле (18).

(18)

В формулах (17) и (18) характеристика сжатой зоны бетона щ принимается равным 0,8 или 0,7, соответственно для конструкций из бетона класса до В 60 и В 70 - В 100.

- для тяжелого бетона класса В 60.

- начальные деформации растянутой грани сечения определяемые по формуле:

(19)

где и - начальные относительные деформации в стальной арматуре и бетоне, принимаемые согласно СП 164.1325800.2014 по П.6.2.4., формулы (6.3) и (6.4).

- граничное значение относительной высоты сжатой зоны бетона для обычного железобетонного элемента определяется согласно СП.63.13330. Для бетонов прочностью до класса B60 и стальной арматуры, имеющей площадку текучести:

(20)

Используемая в расчетных условиях №1, 2 и 3, величина оRf ? это граничное значение относительной высоты сжатой зоны бетона для железобетонного элемент, усиленного внешней композитной арматурой.

, (21)

где еf,ult = Rf/Ef ? расчетное значение предельных относительных деформаций для композитных материалов.

Примечания: 1) Сжатая арматура во всех выражениях учитывается в случае, когда высота сжатой зоны бетона ; 2) В формулах (10) - (11) выражения (h0+a) и h0 используются только при расчете в первом приближении. Во втором и, если потребуется, в третьем приближении в расчетных формулах вводится величина , определяемая по формуле (2), т.к. площадь композитной арматуры уже известна.

Литература

1. Польской П.П., Маилян Д.Р. Композитные материалы - как основа эффективности в строительстве и реконструкции зданий и сооружений // Инженерный вестник Дона, 2012, №4 (часть 2) URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1307

2. Польской П.П., Георгиев С.В. Вопросы исследования сжатых железобетонных элементов, усиленных различными видами композитных материалов // Инженерный вестник Дона, 2013, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2134

3. Польской П.П., Маилян Д.Р. Влияние стального и композитного армирования на ширину раскрытия нормальных трещин // Инженерный вестник Дона, 2013, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2013/1675

4. Маилян Д.Р., Польской П.П. О расчете ширины нормальных трещин балок, усиленных стекло и углепластиком. // Научное обозрение, 2014, №12, ч.2.

5. Польской П.П., Маилян Д.Р. Об уточнении расчетов прогибов балок, усиленных композитными материалами. // Научное обозрение, 2014, №12

6. Маилян Д.Р., Польской П.П., Георгиев С.В. Методики усиления углепластиком и испытания коротких и гибких стоек // Научное обозрение, 2014, №10, ч.2. С.415-418.

7. В.А. Клевцов и др. Руководство по усилению железобетонных конструкций композитными материалами // НИИЖБ, 2006. 48с.

8. Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1 // General rules and rules for buildings, 2004, p.229.

9. Guide for the design and construction of externally bonded FRP systems for strengthening concrete structures // ACI 440.2R-08. American Concrete Institute, 2008, p. 76.

10. Польской П.П., Проектирование и расчет железобетонных конструкций, усиленных наращиванием сечений. Ростов-на-Дону: РГСУ, 2011. 164 c.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Предварительное назначение размеров железобетонных элементов подземного здания. Расчётные и нормативные характеристики арматуры и бетона. Расчет и подбор прочности рабочей арматуры полки ребристой плиты перекрытия, колонны, столбчатого фундамента.

    курсовая работа [123,8 K], добавлен 01.02.2011

  • Спецификация элементов перемычек, элементов заполнения проёмов, сборных и железобетонных конструкций. Расчет площади сечения рабочей арматуры поперечного ребра. Расчет прочности продольных рёбер по наклонным сечениям на действия поперечной силы.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 23.06.2015

  • Конструирование сборной железобетонной плиты, назначение геометрических размеров, классов арматуры и бетона, определение потерь предварительного напряжения. Расчет прочности сплошной колонны среднего ряда фундамента и основных геометрических размеров.

    курсовая работа [318,7 K], добавлен 16.11.2009

  • Компоновка пятиэтажного здания из сборных железобетонных конструкций. Составление монтажного плана перекрытия. Назначение характеристик прочности бетона и арматуры, определение высоты панели. Расчет колонны, сбор нагрузок. Определение размеров фундамента.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 06.01.2017

  • Элементы железобетонных конструкций многоэтажного здания. Расчет ребристой предварительно напряжённой плиты перекрытия; трехпролетного неразрезного ригеля; центрально нагруженной колонны; образования трещин. Характеристики прочности бетона и арматуры.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 21.06.2009

  • Использование золы в бетонах в качестве заполнителей и добавок. Общие сведения о бетонных и железобетонных конструкциях. Классификация бетонных и железобетонных конструкций. Расчет изгибаемых, сжатых и растянутых элементов железобетонных конструкций.

    контрольная работа [1,3 M], добавлен 28.03.2018

  • Компоновка конструктивной схемы для монолитного и сборного перекрытий многоэтажного здания. Расчет пространственной несущей системы, состоящей из стержневых и плоских железобетонных элементов. Характеристики прочности бетона, арматуры, ригелей, колонн.

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 20.12.2017

  • Расчёт элементов сборного балочного перекрытия. Проектирование ригеля: расчётная схема, нагрузки. Определение усилий в колонне подвала у обреза фундамента. Расчет продольной арматуры. Монолитное ребристое перекрытие. Расчет прочности нормальных сечений.

    курсовая работа [355,5 K], добавлен 18.10.2012

  • Виды и классификация арматуры - горячекатаной круглой стали, которая предназначенная для армирования железобетонных конструкций. Создание базы данных строительной арматуры: таблиц, запросов, форм, отчетов и кнопочной формы-заставки для базы данных.

    дипломная работа [3,7 M], добавлен 09.12.2014

  • Варианты разбивки балочной клетки. Сбор нагрузок на перекрытие. Назначение основных размеров плиты. Подбор сечения продольной арматуры. Размещение рабочей арматуры. Расчет прочности плиты по сечению наклонному к продольной оси по поперечной силе.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 14.03.2009

  • Определение усилий в сечениях ригеля от расчетных нагрузок в табличной форме. Проверка принятой высоты сечения. Построение эпюры арматуры. Расчетные схемы и длины колонн. Расчет сборных элементов колонн резервуара на усилия в период транспортирования.

    курсовая работа [774,6 K], добавлен 26.02.2013

  • Назначение несущих строительных конструкций. Сбор нагрузок на железобетонную балку прямоугольного сечения. Расчетная схема изгибаемого железобетонного элемента с двойной арматурой. Конструирование железобетонной балки. Несущая способность конструкции.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 15.01.2011

  • Центральное растяжение и сжатие деревянных элементов строительных конструкций, их поперечный и косой изгиб. Внецентренное растяжение (сжатие) и растяжение (сжатие) с изгибом. Особенности влияния касательных напряжения на прогибы изгибаемых элементов.

    презентация [132,6 K], добавлен 24.11.2013

  • Способы натяжения арматуры: механический, электротермический, электротермомеханический. Характеристика видов напрягаемой арматуры. Особенности процесса механического натяжения арматуры. Классификация стальной арматуры по профилю и химическому составу.

    курсовая работа [785,0 K], добавлен 09.04.2012

  • Элементы перекрытия и их компоновка. Расчет балочных плит. Расчетные пролеты и сбор нагрузок. Подбор сечения арматуры и конструирование плиты. Метод предельного равновесия. Статический расчет и подбор сечения рабочей арматуры. Полезная высота сечения.

    курсовая работа [88,3 K], добавлен 05.12.2017

  • Сущность железобетона, его особенности как строительного материала. Физико-механические свойства материалов железобетонных конструкций и арматуры. Достоинства и недостатки железобетона. Технология изготовления сборных конструкций, области их применения.

    презентация [4,6 M], добавлен 11.05.2014

  • Контролируемые параметры для железобетонных конструкций. Прочностные характеристики бетона и их задание. Количество, диаметр, прочность арматуры. Контролируемые параметры дефектов и повреждений железобетонных конструкций. Основные методы испытания бетона.

    презентация [1,4 M], добавлен 26.08.2013

  • Расчет и конструирование монолитного ребристого перекрытия. Определение расчетных размеров монолитной железобетонной плиты перекрытия и второстепенной балки. Выбор площади сечения арматуры в плите. Геометрические размеры и опоры второстепенной балки.

    курсовая работа [352,1 K], добавлен 18.12.2010

  • Элементы таврового и двутаврового сечений с одиночной арматурой. Расчет таврового сечения с одиночной арматурой, находящейся выше или ниже ребра. Порядок подбора сечений бетона и арматуры. Расчетная проверка несущей способности тавровых сечений.

    контрольная работа [383,3 K], добавлен 01.10.2014

  • Расчет главных элементов и этапы конструирования предварительно напряженной многопустотной панели. Вычисление основных параметров ленточных железобетонных фундаментов: определение нагрузок, ширины подошвы блоков, а также площади сечения арматуры.

    курсовая работа [54,3 K], добавлен 11.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.