при отпуске напрягающих элементов; (2) — в предельном состоянии по несущей способности
Содержание книги
- Проверка бетона при сжатии или поперечной нагрузке
- Предельные состояния по эксплуатационной пригодности (SLS)
- Контроль трещин. Общие положения. Минимальная площадь арматуры
- с — элементы, подвергнутые растяжению
- Расчет ширины раскрытия трещин
- Рисунок 7.2 — Ширина трещины w на поверхности бетона
- Случаи, когда вычисления могут быть опущены
- Таблица 7. 4n — Основные значения отношения пролета к полезной высоте для железобетонных элементов без продольного сжатия
- Конструирование арматуры и напрягающих элементов — общие положения
- Допустимые диаметры оправки для загибаемых стержней
- Анкеровка продольной арматуры. Общие положения. A) требуемая Базовая длина анкеровки при растяжении lb,rqd для любого очертания, измеренная вдоль средней линии. B) Эквивалентная длина анкеровки для стандартных загибов. C) Эквивалентная длина анкеровки для
- Предельное напряжение сцепления
- C) и d) незаштрихованная Зона — хорошие условия сцепления, заштрихованная Зона — умеренные условия сцепления
- Рисунок 8.3 — Значения для cd для балок и плит
- Рисунок 8.4 — Значения K для балок и плит
- Соединения внахлестку и механические соединения
- Рисунок 8.7 — Соседние соединения внахлестку
- Пример — Стержни II и III находятся за пределами рассматриваемого отрезка: процент соединяемых внахлестку стержней — 50 %, a6 = 1,4.
- Поперечная арматура для постоянно сжатых стержней
- Соединения внахлестку вспомогательной или распределительной арматуры
- Пример — В левом примере n1 = 1, n2 = 2, а в правом — n1 = 2, n2 = 2.
- Рисунок 8.12 — Анкеровка стержней, широко ступенчато расположенных в пучке
- Рисунок 8.13 — Соединение внахлестку при растяжении с применением четвертого стержня
- Каналы для пост-натягиваемых напрягающих элементов
- Рисунок 8.16 — Передача предварительного напряжения в предварительно натянутых элементах;
- при отпуске напрягающих элементов; (2) — в предельном состоянии по несущей способности
- Конструирование элементов и отдельные правила
- Минимальная и максимальная площади арматуры
- Другие Конструктивные правила. Рисунок 9. 1 — Расположение растянутой арматуры неразрезных балок в сечении полки. Обрыв продольной растянутой арматуры
- Рисунок 9.2 — Иллюстрация обрыва продольной арматуры с учетом влияния
- Анкеровка нижней арматуры на промежуточных опорах
- Арматура для восприятия кручения
- Рисунок 9. 7 — размещение опорной арматуры в зоне пересечения двух балок (вид в плане)
- Рисунок 9.8 — Краевая арматура плиты
- Плоские перекрытия в зоне внутренних колонн
- Рисунок 9.9 — Эффективная ширина be плоского перекрытия
- a) Расстояние между хомутами. b) Расстояние между отогнутыми стержнями. Рисунок 9.10 — Арматура в зоне продавливания. Колонны. Общие положения. Продольная арматура
- Рисунок 9.11 — Сжимаемая зона, увеличивающая анкерную способность
- Фундаменты под колонны и стены
- Рисунок 9.13 — Модель растягивающего усилия с учетом наклонных трещин
- Рисунок 9.14 — Арматура, воспринимающая раскалывающие усилия,
- Рисунок 9.15 — Связи для особых воздействий
- Горизонтальные связи колонн и стен
- Непрерывность и анкеровка связей
- Основы проектирования, основополагающие требования
- Технологические свойства напрягаемой арматуры
- Особые правила расчета и конструирования
- Моменты от защемления в плитах
- a) Забетонированные или заполненные раствором соединения
- Соединения и опорные части сборных элементов
(1) — при отпуске напрягающих элементов; (2) — в предельном состоянии по несущей способности
8.10.3 Зона анкеровки пост-натягиваемых элементов
(1) Расчет зон анкеровки, как правило, должен соответствовать правилам применения данного раздела и правилам 6.5.3.
(2) Если усилие предварительного натяжения рассматривается как сосредоточенная сила в зоне анкеровки, расчетное сопротивление напрягающих элементов должно соответствовать 2.4.2.2 (3), и, как правило, должна применяться более низкая характеристическая прочность бетона при растяжении.
(3) Напряжение под анкерными плитами должно быть проверено согласно соответствующему ЕТА.
(4) Растягивающие усилия, вызванные сосредоточенной силой, могут быть проверены по модели распорок и тяжей или по другой обоснованной модели (см. 6.5). Ненапрягаемая арматура должна быть сконструирована с допущением, что в ней достигается ее расчетное сопротивление. Если напряжение в этой арматуре ограничивается до 300 МПа, то проверять ширину трещин нет необходимости.
(5) В качестве упрощения, усилие предварительного напряжения может быть принято распределенным с углом распространения 2b (см. рисунок 8.18), начиная от конца анкера устройства, где b может быть принято равным arctan
Рисунок 8.18 — Распределение предварительного напряжения
8.10.4 Анкеры и соединительные устройства для напрягающих элементов
(1)Р Анкерные устройства, которые используются для пост-натягиваемых напрягающих элементов, должны соответствовать анкерным устройствам, принятым в проекте системы предварительного напряжения, а длины анкеровки в случае с предварительно натягиваемыми напрягающими элементами должны быть рассчитаны таким образом, чтобы это позволяло достичь полной расчетной прочности напрягающего элемента, с учетом любых влияний повторных, быстро изменяющихся воздействий.
(2)Р Когда используются соединительные устройства, они должны соответствовать принятым в проекте системы предварительного напряжения и должны располагаться с учетом создаваемых ими помех таким образом, чтобы они не снижали несущую способность элемента, а также любая промежуточная анкеровка, которая потребуется во время изготовления, могла быть выполнена надлежащим образом.
(3) Расчеты местных эффектов в бетоне или поперечной арматуре должны быть выполнены в соответствии с 6.5 и 8.10.3.
(4) Как правило, соединительные устройства должны располагаться вдали от промежуточных опор.
(5) Расположение соединительных устройств на 50 % и более напрягающих элементов в одном сечении следует избегать, кроме тех случаев, когда может быть подтверждено, что более высокий процент не ухудшит безопасность конструкции.
|