Студопедия — Рекомендуемые марки порошка и связки алмазного инструмента для обработки бетона и железобетона
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Рекомендуемые марки порошка и связки алмазного инструмента для обработки бетона и железобетона






 

┌──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│ │ Рекомендуемая марка │

│ Вид обрабатываемого бетона │по ГОСТ 9206-84 алмазного │

│ │ порошка (тип связки) │

├──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│Бетон тяжелый на заполнителях из силикат-│ ACК, А, АСС, МЖ (МО3, М50) │

│ных и силикатно-карбонатных пород пределом│ │

│прочности при сжатии исходной горной поро-│ │

│ды до 450 МПа (4500 кгс/см2) (граниты,│ │

│гранитоиды, андезиты, диабазы, базальты,│ │

│габбро, песчаники и др.) │ │

│ │ │

│Бетон тяжелый на заполнителях из карбонат-│ АСВ, АСК, АСС (М1, М3, МЖ) │

│ных пород с пределом прочности при сжатии│ │

│исходной горной породы до 300 Мпа (3000│ │

│кгс/см2) (плотные известняки, доломиты,│ │

│мраморы) │ │

│ │ │

│Бетон легкий на заполнителях из силикатных│ АСВ, А (М3, МЖ, М1) │

│пород с предедом прочности исходной породы│ │

│5-70 МПа (50-700 кгс/см2) (туфы, шлаковые│ │

│пемзы) и на искусственных пористых запол-│ │

│нителях (керамзит, шлак) и ячеистый бетон │ │

│ │ │

│Специальные бетоны - полимербетоны на си-│ А, АСК, АСС, АСВ (МЖ, МО3, │

│ликатном и карбонатном заполнителях, сили-│ М50, М1, М3) │

│катный бетон, особо тяжелый бетон с запол-│ │

│нителями из чугунной дроби и скрапа, желе-│ │

│зобетон │ │

└──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

 

Постановлением Госстроя РФ от 22 мая 2003 г. N 42 раздел "Опалубочные работы" настоящих СНиП признан не действующим на территории РФ с 1 июня 2003 г

Приложение 11

Обязательное

 

Нагрузки и данные для расчета опалубки
монолитных бетонных и железобетонных конструкций

 

1. При расчете опалубки, лесов и креплений должны приниматься следующие нормативные нагрузки:

вертикальные нагрузки

а) собственная масса опалубки и лесов, определяемая по чертежам. При устройстве деревянных опалубок и лесов объемную массу древесины следует принимать: для хвойных пород - 600 кг/м3, для лиственных пород - 800 кг/м3.

б) масса свежеуложенной бетонной смеси, принимаемая для бетона на гравии или щебне из камня твердых пород - 2500 кг/м3, для бетонов прочих видов - по фактическому весу;

в) масса арматуры должна приниматься по проекту, а при отсутствии проектных данных - 100 кг/м3 железобетонной конструкции;

г) нагрузки от людей и транспортных средств при расчете палубы, настилов и непосредственно поддерживающих их элементов лесов - 2,5 кПа; палубы или настила при расчете конструктивных элементов - 1,5 кПа.

 

Примечания:

1. Палуба, настилы и непосредственно поддерживающие их элементы должны проверяться на сосредоточенную нагрузку от массы рабочего с грузом (1300Н) либо от давления колес двухколесной тележки (2500Н) или иного сосредоточенного груза в зависимости от способа подачи бетонной смеси (но не менее 1300Н).

2. При ширине досок палубы или настила менее 150 мм указанный сосредоточенный груз распределяется на две смежные доски.

 

д) нагрузки от вибрирования бетонной смеси - 2 кПа горизонтальной поверхности (учитываются только при отсутствии нагрузок по подп."г");

горизонтальные нагрузки

е) нормативные ветровые нагрузки - в соответствии со СНиП 2.01.07-85;

ж) давление свежеуложенной бетонной смеси на боковые элементы опалубки, определяемое по Табл.1 настоящего приложения.

 

Примечание.

Во всех случаях величину давления бетонной смеси следует ограничить величиной гидростатического давления Pmax = гаммаh, результирующее давление при треугольной эпюре

 

гаммаh_2

Р = ────────;

2

з) нагрузки от сотрясений, возникающих при укладке бетонной смеси в опалубку бетонируемой конструкции, принимаются по Табл.2 настоящего приложения;

 

Таблица 1

┌──────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────┐

│ Способ │ Расчетные формулы │ Пределы │

│ уплотнения │ для определения │ применения │

│ │ максимального бокового │ формулы │

│ │давления бетонной смеси, кПа│ │

├──────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤

│С помощью вибраторов: │ Р=гаммаН │ │

│ │ P=гамма(0,27+0,78)К1К2 │ │

│ внутренних │ │H<=R │

│ │ │v<0,5 │

│ │ │v>=0,5 при условии,│

│ │ │что Н>= 1 м │

│ наружных │ │H<=2R1 │

│ │ │ню<4,5 │

│ │ │ню>4,5 при условии,│

│ │ │что Н> 2 м │

└──────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────┘

 

Обозначения, принятые в Табл.1:

Р - максимальное боковое давление бетонной смеси, кПа;

гамма - объемная масса бетонной смеси, кг/м3;

Н - высота уложенного слоя бетонной смеси, оказывающего давление на опалубку, м;

ню - скорость бетонирования конструкции, м/ч;

R, R1 - соответственно радиусы действия внутреннего и наружного вибратора, м;

K1 - коэффициент, учитывающий влияние консистенции бетонной смеси:

для жесткой и малоподвижной смеси с осадкой конуса 0-2 см - 0,8; для смесей с осадкой конуса 4-6 см - 1; для смесей с осадкой конуса 8-12 см - 1,2.

K2 - коэффициент для бетонных смесей с температурой: 5-7°С - 1,15; 12-17°С - 1; 28-32°С - 0,85.

 

и) нагрузки от вибрирования бетонной смеси - 4 кПа вертикальной поверхности опалубки.

 

Примечание.

Указанные нагрузки должны учитываться только при отсутствии нагрузок по подп."з".

 

2. При наружной вибрации несущие элементы опалубки (ребра, схватки, хомуты и т.п.), их крепления и соединения должны дополнительно рассчитываться на местные воздействия вибраторов. Нагрузки принимаются согласно закону гидростатического давления.

 

Таблица 2

┌────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Способ подачи бетонной смеси │ Горизонтальная │

│ в опалубку │ нагрузка │

│ │ на боковую │

│ │ опалубку, кПа │

├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Спуск по лоткам и хоботам, а также непосредственно │ 4 │

│из бетоноводов │ │

│Выгрузка из бадей емкостью, м3: │ │

│ от 0,2 до 0,8 │ 4 │

│ св. 0,8 │ 6 │

└────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

 

Примечания:

1. Указанные динамические нагрузки должны учитываться полностью при расчете досок палубы и поддерживающих ее ребер. Балки (прогоны), поддерживающие ребра, следует рассчитывать в соответствии с фактической схемой конструкций, учитывая динамические воздействия в виде сосредоточенных грузов от двух смежных ребер при расстоянии между ними до 1 м и от одного ребра при расстоянии между ребрами 1 м и более. При этом должно учитываться наиболее невыгодное расположение этих грузов.

2. Конструктивные элементы, служащие опорами балок (прогонов), например, подкосы, тяжи и др., следует рассчитывать на нагрузку от двух смежных ребер, расположенных по обе стороны рассчитываемого элемента (при расстоянии между ребрами менее 1 м), либо от одного ребра, ближайшего к этому элементу (при расстоянии между ребрами 1 м и более).

 

3. Выбор наиболее невыгодных сочетаний нагрузок при расчете опалубки и поддерживающих лесов должен осуществляться в соответствии с Табл.3 настоящего приложения.

4. При расчете элементов опалубки и лесов по несущей способности нормативные нагрузки, указанные в п.1, необходимо умножать на коэффициенты перегрузки, приведенные в Табл.4 настоящего приложения.

При совместном действии полезных и ветровых нагрузок все расчетные нагрузки, кроме собственной массы, вводятся с коэффициентом 0,9.

При расчете элементов опалубки и лесов по деформации нормативные нагрузки учитываются без умножения на коэффициенты перегрузки.

5. Распределение давления по высоте опалубки принято по аналогии с гидростатическим давлением по треугольной эпюре.

6. Прогиб элементов опалубки под действием воспринимаемых нагрузок не должен превышать следующих значений;

1/400 пролета элемента опалубки;

1/500 пролета для опалубки перекрытий.

 

Таблица 3

┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│ │ Виды нагрузок на опалубку, леса│

│ │и крепления для расчета (см.п.1)│

│ Элементы опалубки ├────────────────┬───────────────┤

│ │ по несущей │ по деформации │

│ │ способности │ │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│1. Опалубка плит и сводов и поддержи- │ а+б+в+г │ а+б+в │

│ вающие ее конструкции │ │ │

│ │ │ │

│2. Опалубка колонн со стороной сечения│ ж+и │ ж │

│ до 300 мм и стен толщиной до 100 мм│ │ │

│ │ │ │

│3. Опалубка колонн со стороной сечения│ ж+з │ ж │

│ более 300 мм и стен толщиной более │ │ │

│ 100 мм │ │ │

│ │ │ │

│4. Боковые щиты коробов балок, прого-│ ж+и │ ж │

│ нов и арок │ │ │

│ │ │ │

│5. Днища коробов балок, прогонов и│ а+б+в+д │ а+б+в │

│ арок │ │ │

│ │ │ │

│6. Опалубка массивов │ ж+з │ ж │

└──────────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┘

 

Таблица 4

┌───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│ Нормативные нагрузки │ Коэффициенты │

│ │ перегрузки │

├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│1. Собственная масса опалубки и лесов │ 1,1 │

│ │ │

│2. Масса бетона и арматуры │ 1,2 │

│ │ │

│3. От движения людей и транспортных средств │ 1,3 │

│ │ │

│4. От вибрирования бетонной смеси │ 1,3 │

│ │ │

│5. Боковое давление бетонной смеси │ 1,3 │

│ │ │

│6. Динамические от сотрясения при выгрузке бетон- │ 1,3 │

│ ной смеси │ │

└───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

 

7. Расчет лесов и опалубки на устойчивость против опрокидывания следует производить при учете совместного действия ветровых нагрузок и собственной массы, а при установке опалубки совместно с арматурой - также и массы последней. Коэффициенты перегрузок должны приниматься равными: для ветровых нагрузок 1/2, для удерживающих нагрузок - 0,8.

 

Таблица 5

┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│ │ Нормативная нагрузка сцепления, кПа, при отрыве│

│ ├───────────────────────┬────────────────────────┤

│ │ нормальном │ под углом 45° │

│ Материал палубы ├───────────────────────┴────────────────────────┤

│ │продолжительность контакта бетона с опалубкой, ч│

├──────────────────────┼──────┬──────┬─────────┬─────────┬──────┬───────┤

│ │ 12 │ 24 │ 72 │ 12 │ 24 │ 72 │

│ ├──────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┤

│ │4,8* │ 5,5 │ 11,7 │ 5,8 │ 6,5 │ 15,3 │

│1. Сталь │──── │ ─── │ ──── │ ─── │ ─── │ ──── │

│ │6,2 │ 7,6 │ 13 │ 7,4 │ 8,3 │ 17,1 │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ 1 │ 2,5 │ 3,3 │ 2 │ 3,8 │ 5,6 │

│2. Текстолит │──── │ ────│ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │

│ │1,6 │ 2,9 │ 3,6 │ 2,7 │ 4,1 │ 6 │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ 1,7 │ 2,8 │ 5,9 │ 2,7 │ 4,5 │ 7 │

│3. Стеклопластик │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │

│ │ 3,1 │ 3,6 │ 7,7 │ 4 │ 6,3 │ 9,1 │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ 3,9 │ 6,4 │ 7,5 │ 4,7 │ 7 │ 12 │

│4. Фанера без покрытия│ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │

│ │ 5,4 │ 8,2 │ 11 │ 6,9 │ 9,5 │ 15 │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ 2,5 │ 3,8 │ 4,5 │ 4 │ 6 │ 9 │

│5. Фанера с защитной│ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │

│ фенолформальдегид- │ 4 │ 5,1 │ 6 │ 5,8 │ 7,5 │ 12 │

│ ной пленкой │ │ │ │ │ │ │

└──────────────────────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┴──────┴───────┘

 

* Над чертой - для бетона класса В7,5, под чертой - для бетона класса В20.

 

8. Расчет опалубки-облицовки, остающейся в теле сооружения, необходимо выполнять как расчет основных элементов сооружения с последующей проверкой на воздействие нагрузок, приведенных в п.1.

9. Для расчета устройств, обеспечивающих предварительный отрыв створок блок-форм крупнощитовой опалубки, объемно-переставной и тоннельной опалубки, следует принимать нормативные нагрузки по Табл.5 и 6. Для расчета усилий срыва катучей опалубки следует принимать нормативные нагрузки по Табл.7 настоящего приложения.

10. Расчетные сопротивления материалов принимаются с коэффициентом К. Увеличение расчетных сопротивлений при кратковременности действия нагрузки К для древесных материалов принимается равным 1,4.

Усилие отрыва опалубки от бетона рекомендуется определять по формуле:

Р_от = К_со сигма_нF_к,

 

где Ксо - коэффициент, учитывающий условия отрыва и степень жесткости опалубки, определяется по Табл.6;

сигман - нормативная нагрузка сцепления, кПа;

Fк - площадь контакта опалубки с бетоном, м2.

 

Таблица 6

┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│ Опалубка │ К_со │

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1. Мелкощитовая: │ │

│ деревянная │ 0,15 │

│ комбинированная │ 0,35 │

│ стальная │ 0,40 │

│ │ │

│2. Крупнопанельная (панели из мелких щитов) │ 0,25 │

│ │ │

│3. Крупнощитовая │ 0,30 │

│ Объемно-переставная │ 0,45 │

│ Блок-формы │ 0,55 │

└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

 

Для определения расчетных значений нагрузки касательного сцепления данные Табл.6 следует умножать на коэффициент 1,35.

 

Таблица 7

┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│ │ Нормативная нагрузка касательного сцепления,│

│ │кПа, после контакта с бетонной смесью и бетоном│

│ Материал палубы │ в течение │

│ ├─────────┬───────────┬────────────┬────────────┤

│ │ 20 мин │ 30 мин │ 2 ч │ 24 ч │

├───────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│1. Сталь │ 1,6* │ 1,7 │ 3,1 │ 11 │

│ │ │ │ │ │

│2. Текстолит │ 1,4 │ 1,5 │ 3 │ 9,5 │

│ │ │ │ │ │

│3. Стеклопластик │ 2,2 │ 2,4 │ 5 │ 12 │

│ │ │ │ │ │

│4. Фанера с защитной │ 1,2 │ 1,3 │ 2,7 │ 8 │

│ фенолформальдегидной│ │ │ │ │

│ пленкой │ │ │ │ │

└───────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────────┘

 

* Для бетона класса В10.

 







Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 302. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ Сила, с которой тело притягивается к Земле, называется силой тяжести...

СПИД: морально-этические проблемы Среди тысяч заболеваний совершенно особое, даже исключительное, место занимает ВИЧ-инфекция...

Понятие массовых мероприятий, их виды Под массовыми мероприятиями следует понимать совокупность действий или явлений социальной жизни с участием большого количества граждан...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия