Проектирование зданий в особых условиях строительства и эксплуатации. Анотонов В.М - 131 стр.

UptoLike

конструкций следует производить с учетом изменения физико-механических свойств бетона от предшествующих
температурных нагрузок.
При проектировании железобетонных конструкций в условиях воздействия повышенных и высоких температур
устанавливаются следующие показатели качества:
класс бетона по прочности на сжатие В;
класс бетона по прочности на осевое растяжение Вt;
класс жаростойкого бетона по предельно допустимой температуре применения;
марка жаростойкого бетона по термической стойкости в водных Т
1
и воздушных Т
2
теплосменах;
марка по водонепроницаемости W (назначается для конструкций, к которым предъявляются требования по ограничению
водонепроницаемости);
марка по морозостойкости F (назначается для конструкций, которые в период строительства и при остановке теплового
агрегата могут подвергаться эпизодическому воздействию температуры ниже 0);
марка по средней плотности D (назначается для конструкций, к которым кроме конструктивных, предъявляются
требования теплоизоляции) котролируется при их изготовлении.
В [59, табл. 11] приведен перечень составов бетона с указанием класса по предельно допустимой температуре применения;
вида вяжущих, отвердителя тонкомолотых добавок, заполнителей; наибольшего класса бетона по прочности на сжатие и
средней плотности. В качестве заполнителей жаростойкого бетона применяют андезитовые, базальтовые, диабазовые,
диоритовые, из доменных отвальных шлаков, аглопоритовые, из боя глиняного кирпича, керамзитовые, перлитовые и др.
Вяжущие для жаростойкого бетона могут быть: портландцемент, шлакопортландцемент, быстротвердеющий цемент, жидкое
стекло, глиноземистый цемент.
Для конструкций из жаростойкого бетона при нагреве арматуры свыше 400 °С рекомендуется предусматривать
стержневую арматуру и прокат: из легированной стали марки 30 ХМ; из коррозионно стойких, жаростойких и жаропрочных
сталей марок 12Х13, 20Х13, 08Х17Г, 12Х18Н9Т, 20Х23Н18 и 45Х14Н14В2М. В качестве монтажных петель применяют
горячекатанную арматурную сталь класса Ас-II марки 10ГТ и класса А-1 марок ВСт3сп2, ВСт3пс2.
Предельно допустимая температура применения арматуры и проката определяется:
для стержневой арматуры классов A-1, A-II – 400 °C, A-III, Aт-III, A-IV, Aт-IV, A-V, Aт-V, А-VI, Aт-VI – 450 °C
(напрягаемая) и 250 °С (ненапрягаемая);
для проволочной арматуры классов Вр-I – 400 °С, В-II, Вр-II, К-7 и К-19 – 150 °С;
прокат из стали марок ВСт3кп2, ВСт3Гпс5, ВСт3кп5, ВСт3псб – 400 °С.
При циклическом нагреве предельно допустимая температура напрягаемой арматуры принимается
на 50 °С ниже указанной; при многократо повторной нагрузке предельно допустимая температура
применения напрягаемой арматуры не должна превышать 100 °С, а ненапрягаемой – 200 °С.
При расчете элементов на воздействие температуры расчетные сопротивления бетона R
b
R
b,
ser
дополнительно умножают на
коэффициент условий работы бетона при сжатии γ
b
, и расчетные сопротивления бетона R
bt
R
bt,
ser
на коэффициент условий
работы бетона при растяжении γ
bt
. Эти коэффициенты условий работы принимают в зависимости [59, табл. 16] от длительности
нагрева и температуры бетона, его состава [59, табл. 11].
Коэффициент условий работы для бетона
b
γ и арматуры
st
γ
принимают по [59, табл. 16]. Среднюю температуру сжатой зоны
прямоугольных сечений при
R
ξ>ξ допускается назначать по температуре бетона, расположенного на расстоянии 0,2h от сжатой
зоны сечения. При этом
scstscssts
RR γ
σ
γσ ; ;
ω
βσ
σ
+
ω
=ξ
1,1
11
, susc
R
s
R
, (11.3)
где характеристика сжатой зоны бетона
,008,0
bbt
Rγ
α
=
ω
(11.4)
sR
σ напряжение в арматуре, принимается равным для арматуры классов:
A-I, A-II, A-III, A-IIIв
и Bр-I
spsst
R σ
γ
; (11.5)
A-IV, A-V, A-VI
spspssst
AR σσ
β
+
γ
400 ; (11.6)
B-II, Bр-II, K-7 и K-19
spssst
R σβ+γ 400 ; (11.7)
для жаростойкой арматуры
sst
R
γ
; (11.8)