Новая архитектура » Железобетонные и каменные конструкции многоэтажного промышленного здания » Определение потерь предварительного напряжения арматуры.

Определение потерь предварительного напряжения арматуры.

Страница 1

Расчет потерь производится в соответствии с табл. 5 СНиПа 2.03.01-84, коэффициент точности натяжения арматуры при этом gsp = 1.

При электротермическом способе натяжения арматуры на упоры следует учитывать:

а) первые потери - от релаксации напряжений в арматуре: от быстро- натекающей ползучести бетона:

б) вторые потери - от усадки и ползучести бетона.

Предварительные напряжения в арматуре и определение их потерь.

Величина начальных (предварительных) напряжений в напрягаемой арматуре ssp регламентирована выполнением неравенств (п. 1.15 [СНиП2.03.01-84])

;

,

где р – допустимое отклонение, величина которого зависит от способа натяжения.

Для принятого в примере механического натяжения арматуры р = 0,05 ssp и поэтому принимаем

МПа.

Коэффициент точности натяжения арматуры

(см. требования п. 1.18 [СНиП2.03.01-84])

Значение (для механического способа натяжения)

; – в зависимости от характера влияния предварительного напряжения на рассматриваемый вид предельного состояния ("+" – при неблагоприятном; "–" – при благоприятном)

Первые потери.

Определение первичных (sloss,1) потерь предварительного напряжения потери от релаксации

МПа;

потери от разности температур бетона и упорных устройств s2 = 0 (форма с упорами прогревается одновременно с арматурой);

потери от деформаций анкеров (в виде опрессованных шайб)

МПа

потери от трения об огибающие приспособления s4 = 0, т.к. отгиб напрягаемой арматуры не производится.

потери от деформации стальных форм s5 = 30 МПа, т.к. данные об их конструкции отсутствуют.

потери от быстронатекающей ползучести s6 вычисляют в следующей последовательности:

определяем усилие обжатия Р1 с учетом всех вышеупомянутых потерь

Н @ 179,5 кН

Точка приложения усилия Р1 находится в центре тяжести сечения напрягаемой арматуры и поэтому

мм.

Напряжение на уровне растянутой арматуры (y = e0p = 210 мм) с учетом собственной массы плиты

;

кНм

(gpl = 3,06 по табл. 1.2 – нагрузка от собственной массы плиты)

МПа

МПа.

Назначаем передаточную прочность бетона Rbp с учетом требований п. 2.3 [СНиП2.03.01-84]

Rbp = 15,5 МПа.

Определяем расчетный уровень обжатия бетона усилием напрягаемой арматуры

< 0,8

(условие табл. 4 п. 6 [5] удовлетворяется)

Тогда, потери от быстронатекающей ползучести с учетом условий твердения (пропаривания) равны

МПа.

Проверяем допустимый (табл. 4 п. 6 [6]) уровень максимального обжатия бетона при отпуске арматуры с упоров

< 0,95,

т.е. условие удовлетворяется.

Суммарная величина первичных потерь

МПа

Определение вторичных потерь

(sloss,2)потери от усадки бетона (табл. 4 [5]) s8 = 40 МПа (для бетона класса В40, подвергнутого тепловой обработке) потери от ползучести s9 зависят от уровня длительного обжатия , определяемого по аналогии с расчетом потерь s6 (от быстронатекающей ползучести) при действии усилия

Страницы: 1 2

Смотрите также:

Расчет прочности по наклонной полосе между наклонными трещинами
1.Определяем коэффициент по формуле =1-0.01·13.33=0.87 1. Определяем коэффициент по формуле ; =1+5·0.00513·69.43·10-4=1<1.3; Где =0.00513 =6.04·10-4/1.16·0.075=69.43·10-4 2. На ...

Расчет щита покрытия. Исходные данные
Условия эксплуатации нормальные. Уклон кровли 1:4. Материал обшивок панелей деревянные щиты из ели 2-го сорта. Каркас плиты из древесины ели 2-го сорта. Шаг несущих конструкций – ...

Жилище в стиле техно

Этот стиль, возникший в 80-е годы прошлого столетия, как некий ироничный ответ на радужные перспективы индустриализации и господства технического прогресса, провозглашенные в его начале.

Категории

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - www.padavia.ru