Область применения и разновидности ячеистого бетона 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Область применения и разновидности ячеистого бетона



3.1.1 Настоящий Свод Правил составлен с учетом основных положений СП 63.13330 и СП 15.13330 и может быть использован при проектировании элементов конструкций зданий и сооружений для гражданского, промышленного и сельскохозяйственного строительства из различных автоклавных и неавтоклавных ячеистых бетонов, работающих при систематическом воздействии температур не выше 50 оС и не ниже минус 70 °С, а именно:

а) ячеистобетонных неармированных однослойных, работающих на изгиб и внецентренное сжатие;

б) ячеистобетонных однослойных, с обычным армированием, работающих на изгиб и внецентренное сжатие;

в) ячеистобетонных двухслойных, с обычным армированием и предварительно напряженных, работающих на изгиб.

Ячеистые бетоны, предусмотренные настоящим Сводом Правил, должны соответствовать требованиям ГОСТ 25485 и ГОСТ 31359.

3.1.2 Ячеистые бетоны в соответствии с ГОСТ 25485 и ГОСТ 31359 подразделяются по условиям твердения (автоклавный и неавтоклавный), видам порообразования (газобетоны и пенобетоны) (см. раздел 2 «Термины и определения[ЕШ3]»), видам вяжущих и кремнеземистых компонентов.

Применяются следующие виды основных вяжущих: цементное, известковое, смешанное (цементно-известковое), сланцезольное (из высокоосновных зол) и шлаковое. Другие сочетания этих видов вяжущих, а также основных химических добавок регламентируются в [16].

В качестве кремнеземистого компонента применяются тонкомолотые кварцевые или полевошпатные пески и золы тепловых электростанций, а также другие вторичные продукты (отходы) промышленности.

По способу формования ячеистые бетоны могут быть разделены на:

- обычные ячеистые бетоны, получаемые по «литьевой» технологии без применения вибрации»;

- вибрированные ячеистые бетоны, получаемые с применением вибрации.

Разновидности ячеистых бетонов по областям применения (по назначению), прочности и средней плотности регламентируются п.4.2 и 4.8 ГОСТ 31359 и п.1.2.1-1.2.5 ГОСТ 25485.

Ячеистые бетоны могут быть как без армирующей добавки, так и с микроармирующей добавкой в виде волокна строительного микроармирующего (ВСМ) или фиброволокна (фибропенобетоны и фиброгазобетоны) (см. п.4.2.9).

По области применения ячеистые бетоны подразделяются на:

б) конструкционно-теплоизоляционные;

в) конструкционные.

3.1.3 Выбор разновидностей ячеистых бетонов в конструкциях жилых, гражданских, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий и сельскохозяйственных зданиях осуществляется в зависимости от режима помещений:

а) при сухом, нормальном, влажном и мокром температурно-влажностном режиме – из пенобетона, газобетона;

б) при сухом и нормальном температурно-влажностном режиме – из ячеистых бетонов других видов.

Градации температурно-влажностного режима помещений устанавливаются соответствующей главой СП 23-101.

3.1.4 Для каждой из плотностей для автоклавных и неавтоклавных бетонов предусмотрены определенные классы бетона по прочности на сжатие В [ЕШ4]), которые должны обеспечиваться заводами.

Показатели классов по прочности и марок по морозостойкости для разных марок ячеистого автоклавного бетона по плотности теплоизоляционных, конструкционно-теплоизоляционных и конструкционных ячеистых бетонов автоклавного твердения приведены в таблице 4.2 настоящего Свода Правил, ячеистых бетонов неавтоклавного твердения – в табл. 1 ГОСТ 25485.

3.1.5 Градация автоклавных и неавтоклавных ячеистых бетонов по прочности на сжатие характеризует технологический уровень предприятия, вид и качество исходного сырья.

Для передовых предприятий, выпускающих конструкции из автоклавных и неавтоклавных ячеистых бетонов, рекомендуется проектировать их в расчете на повышенные классы для каждой плотности бетона, приведенные в таблице 4.2 и таблице 1 ГОСТ 25485.

Неавтоклавные ячеистые бетоны низких прочностей могут использоваться лишь в малонагруженных элементах, в которых не требуется более высокая прочность бетона.

Область применения конструкций из отдельных видов ячеистых бетонов может быть уточнена на основе результатов экспериментальных исследований, опыта строительства и эксплуатации зданий, а также соответствующих технико–экономических обоснований с учетом фактически установленных характеристик бетонов и изготовляемых из них конструкций при условии, что проектирование и изготовление таких конструкций осуществляется на основе соответствующих региональных нормативных документов, утвержденных в установленном порядке, которые регламентируют рациональную область применения таких конструкций и стабильность технологического режима их изготовления.

3.1.6 Применение конструкций стен из ячеистых бетонов, предназначенных для строительства в районах Крайнего Севера, регламентируется [23].

3. 2 Общие требования к конструкциям из ячеистого бетона

3.2.1 Ячеистый бетон автоклавного твердения должен соответствовать требованиям ГОСТ 31359.

Неавтоклавные ячеистые бетоны должны соответствовать по прочности на сжатие классам, приведенным в таблице 1 ГОСТ 25485.

Требования к ячеистым бетонам по морозостойкости, по коэффициентам теплопроводности и паропроницаемости, а также максимальные величины сорбционной влажности принимаются по таблицам 1 и 2 ГОСТ 25485, таблице 1 ГОСТ 31359. Величины усадки принимаются по п.1.3.5 ГОСТ 25485 и по п.4.14 ГОСТ 31359.

Марку ячеистого бетона изделий по морозостойкости назначают в зависимости от условий эксплуатации конструкций и расчетных зимних температур наружного воздуха в районе строительства в соответствии с нормами строительного проектирования и принимают не ниже:

- F25 – для изделий, предназначенных для использования в наружных стенах;

- F15 – для остальных изделий;

- F35 - для изделий[ЕШ5] предназначенных для использования в северных районах.

Проектирование ячеистобетонных конструкций (стен из мелких ячеистобетонных блоков) для сейсмических районов допускается при условии выполнения требований СП 14.13330.2011[ЕШ6]:

- при 7 баллах – высотой 8м (2этажа);

- при 8 баллах – высотой 8 м (2этажа);

- при 9 баллах – высотой 4м (1 этаж).

3.2.2 При проектировании элементов конструкций из ячеистых бетонов следует руководствоваться общими требованиями СП 63.13330, СП15.13330, СП 20.13330.2011, СП 50.13330, СП 23-101, СНиП 2.01.01, СП 70.13330, СП 52-102, а также указаниями [16], [18], [19], [20] и требованиями настоящего Свода Правил.

3.2.3 Проектирование бетонных и железобетонных конструкций для работы в условиях агрессивной среды и повышенной влажности следует вести с учетом дополнительных требований, предъявляемых СП 28.13330.

3.2.4 В целях обеспечения долговечности конструкций из ячеистых бетонов следует предусмотреть защиту их от увлажнения грунтовыми водами и интенсивного увлажнения атмосферными осадками, для чего рекомендуется применять защитно-декоративные отделки наружных поверхностей стен окрасочными составами, поризованными растворами с дроблеными каменными материалами [16].

Кроме этого, можно использовать также облицовки листовыми материалами (асбестоцементом, тонким алюминием, плакированной сталью, закаленным стеклом и др.) с устройством воздушной прослойки.

В конструкциях, предназначенных для эксплуатации в условиях агрессивной среды, в зданиях с влажным и мокрым режимом помещений должны предусматриваться (кроме устройства паро- и гидроизоляции) специальные конструктивные меры, обеспечивающие сохранение расчетной установившейся влажности ячеистых бетонов на весь период эксплуатации зданий (вентилируемые пустоты в конструкциях покрытий и стен и др.).

В местах, где возможно постоянное усиленное увлажнение ячеистых бетонов или образование конденсата (стены подвалов, цоколи, балконы), а также над оборудованием с периодическим интенсивным тепловыделением и последующим охлаждением до температуры ниже 0оС применение ячеистых бетонов не допускается.

Не допускается складирование агрессивных к ячеистым бетонам химических удобрений, навоза, мокрых опилок и т.п. у стен из ячеистого бетона. С этой целью при проектировании должны предусматриваться соответствующие конструктивные меры (например, ограждения нижней части стеновых конструкций материалами, стойкими по отношению к вредным воздействиям).

3.2.5 Для конструкций из автоклавных ячеистых бетонов, применяемых при систематическом действии температуры выше +50 0C, необходимо выполнять требования, приведенные в СП 27.13330, а также в [4], [5] и [6]. [ЕШ7]

3.2.6 Однослойные конструкции из ячеистых бетонов следует предусматривать для зданий с относительной влажностью воздуха внутри помещений до 60 %, а при наличии пароизоляции на внутренней поверхности стен - для зданий с влажностью воздуха внутри помещений до 75 %.

Допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании вместо устройства пароизоляции увеличение толщины элементов стен исходя из условия исключения выпадения конденсата на их внутренней поверхности.

Двухслойные конструкции из ячеистого бетона с внутренним слоем из тяжелого бетона или плотного силикатного бетона рекомендуется применять для зданий с влажным и мокрым режимом помещений. Двухслойные конструкции с внутренним слоем из тяжелого бетона допускаются к применению без специальных мер защиты при влажности воздуха внутри помещений до 75 %.

3.2.7 Расчетная зимняя температура наружного воздуха принимается как средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки в зависимости от района строительства согласно СП 131.13330.

Влажность окружающей среды определяются как средняя относительная влажность наружного воздуха наиболее жаркого месяца в зависимости от района строительства согласно СП 131.13330.

3.2.8 Теплотехнический расчет элементов конструкций из ячеистых бетонов следует производить в соответствии СП 50.13330.

Теплофизические характеристики ячеистых бетонов для наружных ограждающих конструкций рекомендуется принимать по ГОСТ 25485, ГОСТ 5742, а также на основании опытных данных.

3.2.9 Толщина стен из мелких блоков и панелей, изготовляемых из неавтоклавного ячеистого бетона, необходимая для обеспечения требуемого сопротивления теплопередаче, определяется расчетом по СП 23-101. При этом должны вводиться повышающие сопротивление теплопередаче коэффициенты 1,1 и 1,3.

Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций из ячеистых бетонов должен включать весь комплекс вопросов, предусмотренных главой СП 23-101, в том числе расчет их сопротивления теплопередаче, воздухо- и паропроницанию.

3.2.10 В рабочих чертежах, технических условиях на элементы конструкций из ячеистого бетона следует указывать вид ячеистого бетона и его характеристики: класс бетона по прочности на осевое сжатие, прочность бетона при отпуске изделий с завода, а для элементов наружных ограждающих конструкций также марку по морозостойкости.

Кроме того, должны быть указаны вид, класс и марка стали для арматуры и закладных деталей.

Выбор вида ячеистого бетона и назначение его характеристик производится с учетом степени надежности (долговечности) конструкций проектируемого здания (сооружения), величины и характера нагрузок и воздействий, температурно-влажностного режима эксплуатации проектируемого здания (сооружения), конкретных условий производства изделий из ячеистых бетонов.

3.2.11 Конструкции из ячеистых бетонов должны быть изготовлены по определенной, установленной для каждого вида ячеистого бетона технологии [16]. При проектировании конструкций из ячеистых бетонов следует учитывать требования, предъявляемые к способу их формования (литьевому, по вибротехнологии, по резательной технологии) [16], а также требования [3].

3.2.12 Автоклавные ячеистые бетоны рекомендуется применять в зданиях и сооружениях I, II и III классов по степени ответственности, в ограждающих конструкциях II и III степени долговечности.

Неавтоклавные ячеистые бетоны рекомендуется применять в зданиях и сооружениях II и III классов по степени ответственности, в ограждающих конструкциях III степени долговечности.

П р и м е ч а н и я:

1. Классы по степени ответственности следует принимать по «Правилам учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций», утвержденным постановлением Госстроя СССР № 41 от 19 марта 1981 г.

2. Требуемая степень долговечности для ограждающих конструкций зданий различного назначения устанавливается соответствующей главой СП 15.13330.

3. При соответствующем ТЭО в отдельных случаях допускается применять элементы из автоклавных ячеистых бетонов в ограждающих конструкциях I степени долговечности и неавтоклавных ячеистых бетонов в ограждающих конструкциях II степени долговечности.

4. Для зданий и сооружений, сроки службы которых не регламентируются и составляют менее 20 лет независимо от температурно-влажностного режима помещений, допускается применение стен и покрытий из ячеистых бетонов любых видов.

3.2.13 При проектировании следует предусмотреть защиту арматуры и закладных деталей от коррозии [16]. Защиту закладных деталей и сварных соединений следует производить в соответствии с указаниями, приведенными в главе СП 28.13330.

3.2.14 Автоклавные и неавтоклавные ячеистые бетоны следует применять в следующих элементах конструкций:

а) одно- и двухслойных панелях наружных и однослойных панелях внутренних стен;

б) одно- и двухслойных плитах перекрытий и покрытий;

в) неармированных и армированных стеновых крупных блоках;

г) неармированных стеновых мелких блоках.

П р и м е ч а н и я:

1. Проектирование конструкций стен из мелких ячеистобетонных блоков осуществляется в соответствии с СП 15.13330, а прочностные характеристики ячеистых бетонов принимаются согласно настоящего Свода Правил.

2. Армированные элементы из неавтоклавных ячеистых бетонов могут применяться при отсутствии в них недопустимых усадочных трещин.

3. Применение ячеистых бетонов в конструкциях внутренних стен и междуэтажных перекрытий допускается только при соответствующем технико-экономическом обосновании.

3.2.15 В тех случаях, когда для изготовления и монтажа изделий из неавтоклавного ячеистого бетона имеется соответствующее крановое оборудование, рекомендуется применять такие индустриальные крупноразмерные конструкции, как:

- крупные армированные и неармированные стеновые блоки;

- стеновые армированные панели;

- армированные однослойные и двухслойные плиты покрытия и перекрытия.

Размеры таких конструкций, армирование, сопряжение между собой и другие детали решаются по аналогии с конструкциями из автоклавных ячеистых бетонов или из легких бетонов.

Стеновые панели из автоклавных ячеистых бетонов (ячеистые бетоны на цементном и смешанном вяжущем) следует применять для наружных несущих стен зданий высотой до пяти этажей и внутренних стен зданий высотой до девяти этажей. Стеновые панели из автоклавных ячеистых бетонов на известковом вяжущем и неавтоклавных ячеистых бетонов допускается применять в наружных и внутренних несущих стенах зданий высотой до 3 этажей.

Стеновые панели из автоклавных ячеистых бетонов всех видов допускается применять для наружных самонесущих стен в зданиях высотой до девяти этажей включительно.

При использовании автоклавного ячеистого бетона в ненесущих (навесных) стенах этажность зданий не ограничивается.

 

П р и м е ч а н и е – Допускается применять неавтоклавные ячеистые золобетоны только для самонесущих и ненесущих стен.

3.2.16 Стеновые панели из автоклавных ячеистых бетонов допускается применять в зданиях независимо от их этажности при условии обеспечения расчетом необходимой прочности и деформативности.

3.2.17 Двухслойные плиты перекрытий или покрытий рекомендуется проектировать из слоя тяжелого бетона, плотного силикатного бетона класса по прочности не менее В 10 при армировании без предварительного напряжения и не менее В 17,5 с предварительным напряжением.

3.2.18 Однослойные панели из автоклавного ячеистого бетона по конструктивному решению выполняются однорядной и горизонтальной полосовой разрезки цельными или составными. Применение составных конструкций из ячеистых бетонов и укрупнительная сборка составных панелей из поясных элементов и простенков регламентируется [8].

3.2.19 При проектировании крупноразмерных конструкций из неавтоклавного ячеистого бетона должна учитываться основная особенность такого бетона, связанная с повышенной усадкой, вследствие которой возможно появление значительных (более 0,2 мм) усадочных трещин. В этой связи в крупноразмерных конструкциях необходимо устраивать дополнительное конструктивное армирование углов оконных и дверных проемов.

3.2.20 Проектированию крупноразмерных конструкций из неавтоклавного ячеистого бетона и зданий из них в каждом конкретном случае должно сопутствовать их опытное производство по принятой технологии, которая должна обеспечивать технологическую возможность изготовления таких конструкций с усадочными трещинами шириной раскрытия не более 0,2 мм. При этом допускается выполнять ремонт панелей в заводских условиях или после их монтажа.

3.2.21 Конструкции междуэтажных перекрытий (в том числе, над подвалом или подпольем), а также покрытий (чердачных и бесчердачных) из ячеистого бетона должны проектироваться максимально индустриальными в виде крупноразмерных сборных плоских плит с преднапряженной или обычной арматурой.

3.2.22 Однослойные панели покрытий для жилых и общественных зданий рекомендуется проектировать, применять и изготавливать из ячеистого бетона автоклавного твердения плотностью 600, 700, 800 кг/м3 классами по прочности В3,5, В5; В7,5 на цементном и известково-цементном (смешанном) вяжущем. При этом изготовление панелей из силикатобетона не допускается.

3.2.23 Применение крупноразмерных сборных конструкций плоских плит перекрытий и покрытий из конструкционных неавтоклавных ячеистых бетонов со средней плотностью 1000-1200 кг/м3 и классов по прочности В5-В15 допускается только в опытном порядке.

3.2.24 Покрытия из ячеистого бетона рекомендуются для зданий с эксплуатационной относительной влажностью в помещении не более 75 %.

3.2.25 Панели покрытий из ячеистого бетона выполняют функции как несущих, так и ограждающих теплоизоляционных конструкций и делятся на два типа:

- панели постоянного сечения по длине (ПП);

- панели с наклонной верхней поверхностью (ПН).

Панели могут изготавливаться вентилируемыми (ППВ) с устройством в них вентканалов и невентилируемыми (ПНВ).

3.2.26 Размеры панелей из автоклавного ячеистого бетона [12] определяются диаметром автоклава и составляют:

по длине – 2380, 2980, 3580, 4180, 4780, 5380, 5980 мм;

по ширине – 1190, 1490, 1790 мм;

по толщине – 250; 300, 350, 500 мм.

3.2.27 При применении крупноразмерных конструкций из неавтоклавного ячеистого бетона допускается использовать типовые проекты крупноблочных или крупнопанельных зданий (при соответствующей проверке расчетом прочности и прогибов этих конструкций), а при применении мелких стеновых блоков из неавтоклавного ячеистого бетона можно использовать имеющиеся проекты зданий с мелкоблочными стенами из автоклавных ячеистых бетонов, в частности [15], а также проекты кирпичных домов (с соответствующей проверкой расчетом прочности стен из мелких блоков).

3.2.28 Применение неавтоклавного ячеистого бетона в стенах животноводческих и птицеводческих зданий может быть разрешено по аналогии с автоклавными ячеистыми бетонами, которые согласно ГОСТ 11118 допускаются к применению в зданиях с относительной влажностью воздуха помещений до 75 % при условии нанесения на внутренние поверхности стен пароизоляционных покрытий. При влажности воздуха помещений до 60% устройство пароизоляции не требуется.

3.2.29 Наряду с индустриальными конструкциями перекрытий из ячеистого бетона могут применяться сборно-монолитные перекрытия пролетами 2,4-6,0 м с использованием мелких ячеистобетонных блоков (рисунок 5.1). Сборно-монолитные плоские плиты перекрытий состоят из железобетонных монолитных балок шириной 100-150 мм, бетонируемых между стеновыми мелкими блоками из неавтоклавного ячеистого бетона, укладываемыми на опалубку. Доски и торцы блоков образуют опалубку для балок, заливаемую мелкозернистой бетонной смесью.

При этом толщина перекрытий и шаг балок определяются размерами блоков, которые могут быть по толщине от 150 до 300 мм, а по длине от 400 до 600 мм. Для изготовления таких перекрытий рекомендуется использовать разреженную опалубку (доски вдоль монолитных балок). Блоки укладываются «насухо» и вплотную друг к другу с зазорами между торцами блоков шириной 100-150 мм. На поверхности торцов блоков, обращенных в сторону балок, для улучшения сцепления между ними устраиваются углубления – борозды, фаски, насечки.

Тяжелый бетон монолитных балок должен иметь класс не ниже В10. Бетонная смесь должна быть пластичной, с крупностью заполнителей не более 10мм (типа пескобетона).

Ячеистобетонные блоки для перекрытия должны иметь марку по плотности не менее D500 и класс по прочности не менее В2.

Поперечное армирование балок устраивается по конструктивным соображениям на приопорных участках длиной ¼ пролета, с шагом поперечных стержней, равным высоте балок. При этом могут применяться как сварные арматурные каркасы, так и вязаные с устройством на концах всех стержней гнутых крюков.

3.2.30 Мелкие блоки (камни) из ячеистых бетонов рекомендуется применять для кладки наружных и внутренних стен, перегородок зданий, а также для устройства сборно-монолитного перекрытия с относительной влажностью воздуха помещений не более 75 % при неагрессивной среде.

Применение блоков в наружных стенах помещений с относительной влажностью воздуха более 60 % допускается при условии нанесения на внутренние поверхности пароизоляционного покрытия.

П р и м е ч а н и я:

1. Влажностный режим помещений зданий и сооружений принимается по СП 23-101.

2. Применение мелких блоков из ячеистых бетонов для цоколей, и стен подвалов, для кладки стен с мокрым режимом помещений, а также в местах, где возможно усиленное увлажнение бетона или наличие агрессивных сред не рекомендуется. Применение блоков из негидрофобизированных газобетонов для кладки стен с мокрым режимом помещений, а также в местах, где возможно усиленное увлажнение бетона или наличие агрессивных сред, без пароизоляционного покрытия не допускается.

3.2.31 Наружные и внутренние стены из блоков могут быть несущими, самонесущими и навесными.

3.2.32 Мелкие стеновые блоки (камни) из автоклавных ячеистых бетонов рекомендуется применять в несущих стенах зданий высотой до 5-ти этажей включительно, но не более 20 м, в самонесущих стенах зданий высотой до 9-ти этажей включительно, но не более 30 м.

Мелкие стеновые блоки из неавтоклавных ячеистых бетонов рекомендуется применять в несущих и самонесущих стенах зданий высотой до 3-х этажей включительно, но не более 12 м. Мелкие блоки из неавтоклавных ячеистых бетонов рекомендуется применять в малоэтажных бескаркасных зданиях высотой 1-3 этажа в наружных и внутренних несущих стенах.

Применение мелких блоков из неавтоклавных ячеистых бетонов возможно (при соответствующем ТЭО) также и в зданиях с внутренними стенами или каркасами из тяжелого или легкого бетонов, или с колоннами и пилястрами из кирпича.

Этажность зданий, в которых применяются мелкие ячеистобетонные блоки (камни) для заполнения каркасов или ненесущих (навесных) и самонесущих стен с поэтажным опиранием, не ограничивается.

Исходя из условий обеспечения теплотехнических, архитектурных и прочих требований допускается облицовка наружных ячеистобетонных стен кирпичом.

3.2.33 Внутренние и наружные несущие стены зданий высотой до 5-ти этажей рекомендуется изготавливать из автоклавных ячеистобетонных камней класса по прочности не ниже В3,5 на растворе не ниже М100 или на клею; при высоте зданий до 3-х этажей - не ниже В2,5 на растворе не ниже М75 или на клею; при высоте до 2-х этажей - не ниже В2 на растворе не ниже М50 или на клею.

Для самонесущих и ненесущих (навесных) стен зданий высотой более 3-х этажей класс ячеистобетонных камней - не ниже В2,5, а высотой до 3-х этажей - не ниже В1,5.

3.2.34 Марка строительного раствора по прочности на сжатие устанавливается в соответствии с СП 82-101 и ГОСТ 5802.

3.2.35 Проектирование конструкций из мелких стеновых ячеистобетонных блоков (камней) зданий и сооружений, предназначенных для строительства в сейсмических районах и районах Крайнего Севера, на территориях распространения вечномерзлых грунтов, на подрабатываемых территориях, а также для эксплуатации в условиях систематического воздействия повышенной температуры, влажности и динамических воздействий, выполняется с учетом дополнительных требований, предъявляемых к строительству зданий и сооружений и их конструкций, в перечисленных условиях по соответствующим нормативным документам [22].

Для северных районов требуется обеспечение марки бетона по морозостойкости не менее F35.

3.2.36 Допускается также применять перемычки из армированной кладки из мелких ячеистобетонных блоков [13].

3.3 Основные расчетные требования

3.3.1 Основные расчетные требования к проектированию бетонных и железобетонных однослойных и двухслойных предварительно напряженных конструкций из ячеистых бетонов принимаются в соответствии с СП 63.13330, СП15.13330 и СП 52-102.

3.3.2 К трещиностойкости конструкций из ячеистых бетонов предъявляются требования только 2-ой и 3-ей категорий, т.е. допускается ограниченное по ширине кратковременное и длительное раскрытие трещин. Ко 2-ой категории относятся предварительно напряженные двухслойные конструкции с арматурой классов А800 и проволокой классов В1500 и Вр1500 диаметром 3,5 мм и более. Предельно допустимая ширина раскрытия трещин для данных конструкций принимается кратковременная acrc1 = 0,2 мм.

Однородные конструкции и конструкции с другими видами арматуры относятся к 3-й категории трещиностойкости. Предельно допустимая ширина раскрытия трещин для данных конструкций принимается: кратковременная acrc1=0,4 мм, длительная acrc2= 0,3 мм.

При расчете ширины раскрытия трещин коэффициент надежности по нагрузке (постоянной, длительной и кратковременной) γf принимается равным 1.

Указанные категории требований к трещиностойкости железобетонных конструкций относятся к трещинам, нормальным к продольной оси элемента.

Во избежание раскрытия продольных трещин следует принимать конструктивные меры (устанавливать соответствующую поперечную арматуру), а для предварительно напряженных элементов, кроме того, ограничивать значения сжимающих напряжений в бетоне в стадии предварительного обжатия и принимать не более 0,3 от передаточной прочности ячеистого бетона.

П р и м е ч а н и е – В конструкциях, в которых арматура покрывается антикоррозионным составом, допускается ширина раскрытия трещин acrc2 до 0,5 мм.

3.3.3 Прогибы элементов железобетонных конструкций из ячеистых бетонов не должны превышать предельно допустимых значений, указанных в СП 20.13330.

Для элементов покрытий сельскохозяйственных зданий производственного назначения, если прогибы не ограничиваются технологическими или конструктивными требованиями, предельно допустимые прогибы принимаются равными при пролетах: до 6 м - 1/150 пролета, от 6 до 10 м - 4 см.

3.3.4 При расчете по прочности бетонных и железобетонных элементов на действие сжимающей продольной силы должен приниматься во внимание случайный эксцентриситет ea, обусловленный не учтенными в расчете факторами. Эксцентриситет ea в любом случае принимается: не менее 1/600 длины элемента или расстояния между его сечениями, закрепленными от смещения, и 1/30 высоты сечения; не менее 2 см для несущих стен и 1 см для самонесущих стен. Допускается для самонесущих стен ea принимать 2 см.

Для элементов статически неопределимых конструкций значение эксцентриситета продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения ea принимается равным эксцентриситету, полученному из статического расчета конструкции, но не менее ea. В элементах статически определимых конструкций эксцентриситет ео находится как сумма эксцентриситетов - определяемого из статического расчета конструкции и случайного.

Наибольшая величина эксцентриситета (включая случайный) во внецентренно сжатых стенах из ячеистобетонных мелких блоков без продольной арматуры в растянутой зоне не должна превышать для основных сочетаний нагрузок 0,9 у, для особых сочетаний – 0,95 у, в стенах толщиной 25 см и менее: для основных сочетаний нагрузок 0,8 у, для особых сочетаний – 0,85 у, при этом расстояние от точки приложения силы до более сжатого края сечения для несущих стен и столбов (простенков) должно быть не менее 2 см, где у – расстояние от центра тяжести сечения элемента до его края в сторону эксцентриситета (для прямоугольных сечений у = h/2).

Расчет сжатых ячеистобетонных элементов прямоугольного сечения (в том числе армированных симметричной конструктивной арматурой) при величине эксцентриситета, определенного в соответствии с указанием настоящего пункта и находящегося в диапазоне 0 < ea ≤ 0,225h и расчетной длине элемента l0 ≤ 20h допускается производить по упрощенной методике [2] с использованием коэффициента Ψb, учитывающего влияние эксцентриситета продольной силы, в соответствии с Приложением Б.

3.3.5 Расстояние между температурно-усадочными швами устанавливается расчетом.

3.3.6 При статических расчетах элементов ячеистобетонных конструкций следует учитывать среднюю установившуюся влажность ячеистого бетона, принимаемую по таблице 3.1.

Т а б л и ц а 3.1 – Средняя установившаяся влажность ячеистого бетона

Ячеистый бетон Расчетная средняя установившаяся влажность ячеистых бетонов, % (по массе)
для стен, междуэтажных и вентилируемых чердачных перекрытий для покрытий
вентилируемых невентилируе­мых
На песке      
На золах      

3.3.7. Расчет предварительно напряженных двухслойных элементов конструкций из ячеистых бетонов, определение потерь напряжения и учет дополнительных требований к ним должны производиться в соответствии с п. 9.1-9.3 СП 63.13330. При этом величины потерь предварительного напряжения от ползучести ячеистого бетона следует принимать по специальным указаниям. Величину потерь предварительного напряжения от усадки ячеистого бетона можно принимать с учетом значений этой усадки, приведенных в п.3.7.36[ЕШ8].

3.3.8 Длину зоны передачи напряжений следует принимать по специальным указаниям.

3.3.9 Усилия, на которые рассчитываются ячеистобетонные стеновые панели и крупные блоки, а также стены из мелких блоков, определяются расчетом в зависимости от способа соединения наружных и внутренних стен или несущих каркасов (колонн, ригелей и плит перекрытий).

При жестком соединении наружных и внутренних стен с помощью сварки закладных деталей или замоноличивания арматурных выпусков стены рассчитываются как совместно работающие, т.е. как несущие. В этом случае нагрузки, приходящиеся на наружные стеновые панели или блоки из ячеистых бетонов, определяются из общего расчета зданий как совместной системы продольных, поперечных и горизонтальных дисков с учетом соотношения упругопластических свойств ячеистого бетона и материала внутренних конструкций зданий.

При соединении наружных ячеистобетонных стен с внутренними несущими конструкциями зданий (колоннами или стенами) с помощью горизонтальных гибких стержней и при наличии зазора между стенами и внутренними конструкциями элементы стен (панели или блоки) рассчитываются как самонесущие.

Для бескаркасных зданий, имеющих жесткое соединение (монолитную связь) между стенами из неавтоклавных ячеистых бетонов, предельной высотой следует считать три этажа.

3.3.10 Расчет армированных ячеистобетонных перемычек рекомендуется выполнять как изгибаемых элементов по СП 63.13330. При этом нагрузку на перемычки следует принимать от перекрытий и давления от свежеуложенной, неотвердевшей кладки в соответствии с п.9.47 СП 15.13330.

3.3.11 Расчет стен из мелких ячеистобетонных блоков следует выполнять согласно п.5.1 настоящего Свода Правил в соответствии с общими требованиями СП 15.13330.

3.3.12 Требуемая прочность кладки стен и блоков определяется расчетом на все действующие нагрузки (в том числе на ветровые и сейсмические) по СП 20.13330.

3.3.13 Расчет элементов и узлов опирания стен из мелких ячеистобетонных блоков по предельным состояниям первой и второй групп для несейсмических районов следует производить в соответствии с требованиями СП 15.13330.

3.3.14 Допустимую высоту (этажность) стен из ячеистобетонных мелких блоков (камней) рекомендуется определять расчетом несущей способности наружных и внутренних стен с учетом их совместной работы.

3.3.15 Расчет кладки наружных стен следует выполнять по СП 15.13330 для стадий возведения (расчет по прочности) и эксплуатации (расчет на устойчивость). При этом следует учитывать нагрузки, возникающие при возведении и эксплуатации. Оценка несущей способности поэтажно опертых стен должна производиться на различные сочетания действующих нагрузок, создающих неблагоприятные условия на стадии эксплуатации и возведения.

3.3.16 В расчетах следует руководствоваться следующими условиями:

- горизонтальное перемещение верха здания должно быть ограничено согласно требованиям СП 20.13330.2011 величинами:

- не более 1/500 от высоты здания – при жестком креплении поэтажно опертых стен (перегородок) к несущим элементам;

- не более 1/300 от высоты здания – при податливом креплении.

При связевых каркасах многоэтажных зданий высотой более 40 м суммарный предельный перекос ячейки этажа каркаса здания от действия вертикальных и горизонтальных усилий не должен превышать:

- при выполнении жесткого (препятствующего взаимным смещениям каркаса, стен или перегородок) крепления к каркасу здания, - 1/500…1/700 от высоты этажа;

- при податливом креплении (не препятствующего смещению каркаса, без передачи на стены или перегородки усилий, способных вызвать повреждения конструктивных элементов) стен или перегородок к каркасу здания - 1/300 от высоты этажа.

3.3.17 Расчет кладки поэтажно опертой стены следует производить с учетом нагрузок, возникающих в плоскости стены (от собственного веса конструкций стены и от возможных воздействий, передающихся от элементов каркаса), а также из своей плоскости (на ветровую нагрузку, задаваемую по СП 20.13330).

Расчет стены при ее работе из своей плоскости должен учитывать конструктивное решение опирания стены на диск перекрытия (с учетом эксцентриситета).

3.3.18 Наружные поэтажно опертые стены при оценке устойчивости на опрокидывание (работа стены из плоскости) должны быть рассчитаны на следующие нагрузки и воздействия:

- собственный вес кладки стен;

- вес наружного и внутреннего отделочных слоев (в стадии эксплуатации);

- ветровой напор с подветренной и наветренной сторон;

- температурные деформации в результате существующего градиента температуры внутреннего и наружного воздуха (в зимний и летний периоды);

- нагрузка от перемычек;

- нагрузка от элементов заполнения проемов;

- нагрузка от рабочих, выполняющих монтаж оконных и дверных элементов.

Расчетная схема поэтажно опертой стены приведена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Расчетные схемы поэтажно опертых наружных стен с действующими на них нагрузками

3.3.19 Температурную нагрузку следует устанавливать по результатам теплотехнических расчетов кладки наружной стены для соответствующих условий эксплуатации здания, рассчитанных для наиболее неблагоприятных периодов теплого и холодного времени года. В расчетах следует учитывать прямую и рассеянную солнечн



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; просмотров: 490; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.226.96.61 (0.088 с.)