Потери от релаксации напряжений в арматуре при электротермическом способе натяжения стержневой арматуры равны:
Таким образом, усилие обжатия с учетом реальных потерь равно
Поскольку в плите располагается в основном только напрягаемая арматура, точка приложения усилия обжатия во всех стадиях совпадает с центром тяжести арматуры, т.е.
Определим потери от быстронатекающей ползучести бетона. Для этого вычислим напряжения в бетоне в середине пролета от действия силы
и изгибающего момента
от веса плиты.
Напряжение на уровне напрягаемой арматуры при
равно:
Так как, , то потери от быстронатекающей ползучести бетона, подвергнутого тепловой обработке равны:
Напряжение с учетом первых реальных потерь равно:
Определим усилие обжатия с учетом первых реальных потерь напряжений
В соответствии с рекомендациями проверим максимальное сжимающее напряжение бетона от действия силы
, вычисляем его при
поскольку требование выполняется.
Определим вторые потери напряжений.
Потери от усадки бетона класса В30, подвергнутого тепловой обработке при атмосферном давлении, равны .
Определим потери от ползучести бетона.
Для этого предварительно вычислим напряжения в бетоне с учетом первых потерь:
Так как , то
,
где =0,85 – для бетона, подвергнутого тепловой обработке.
Суммарная величина реальных потерь напряжений:
, следовательно, согласно п.1.25(4) суммарную величину потерь напряжений принимаем равной 100МПа.
Напряжение с учетом всех потерь равно
Усилие от обжатия с учетом всех потерь напряжений
Задание
Длина здания, 90 м. Шаг колон, а=6 м. Пролет, в=18 м. Расстояние до низа стропильной конструкции, Нск=10.8 м. ...
Подбор сечений арматуры в расчетных сечениях ригеля.
Сечение продольной рабочей арматуры ригеля подбирают по М в трех нормальных сечениях: в первом и среднем пролетах, на средней опоре. Сечение в первом пролете: М = 284 кН·м, h0 = h ...