Студопедия — МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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

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 Рmax = gh,

 

результирующее давление при треугольной эпюре

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

 

Таблица 1

 

Способ уплотнения Расчетные формулы для определения максимального бокового давления бетонной смеси, кПа Пределы применения формулы
  С помощью вибраторов:     внутренних     наружных     Р = Р = g (0,27 + 0,78) К 1 К 2     Н £ R n < 0,5 n ³ 0,5 при условии, что H ³ 1 м   H £ 2 R 1 n < 4,5 n > 4,5 при условии, что Н > 2 м  

 

Обозначения, принятые в табл. 1:

Р — максимальное боковое давление бетонной смеси, кПа;

g — объемная масса бетонной смеси, кг/м3;

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

n — скорость бетонирования конструкции, м/ч;

R, R 1 —соответственно радиусы действия внутреннего и наружного вибратора, м;

K 1 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.

K 2 — 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 в опалубку Горизонтальная нагрузка на боковую опалубку, кПа
  Спуск по лоткам и хоботам, а также непосредственно из бетоноводов   Выгрузка из бадей емкостью, м3: от 0,2 до 0,8 св. 0,8      

 

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

 

Элементы опалубки Виды нагрузок на опалубку, леса и крепления для расчета (см. п. 1)
  по несущей способности по деформации
  1. Опалубка плит и сводов и поддержи­вающие ее конструкции   2. Опалубка колонн со стороной сечения до 300 мм и стен толщиной до 100 мм   3. Опалубка колонн со стороной сечения более 300 мм и стен толщиной более 100 мм   4. Боковые щиты коробов балок, прого­нов и арок   5. Днища коробов балок, прогонов и арок   6. Опалубка массивов     а + б + в + г     ж + и     ж + з   ж + и     а + б + в + д   ж + з     а + б + в     ж     ж   ж     а + б + в   ж

 

 

Таблица 4

 

Нормативные нагрузки Коэффициенты перегрузки
  1. Собственная масса опалубки и лесов   2. Масса бетона и арматуры   3. От движения людей и транспортных средств   4. От вибрирования бетонной смеси   5. Боковое давление бетонной смеси   6. Динамические от сотрясения при выгрузке бетон­ной смеси     1,1   1,2   1,3   1,3   1,3   1,3

 

 

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
Материал палубы нормальном под углом 45°
  продолжительность контакта бетона с опалубкой, ч
             
  1.Сталь     2. Текстолит     3. Стеклопластик     4. Фанера без покрытия     5. Фанера с защитной фенолформальдегидной пленкой     4,8* 6,2   1_ 1,6   1,7 3,1   3,9 5,4   2,5       5,5 7,6   2,5 2,9   2,8 3,6   6,4 8,2   3,8 5,1   11,7   3,3 3,6   5,9 7,7   7,5   4,5   5,8 7,4   2_ 2,7   2,7   4,7 6,9   4_ 5,8   6,5 8,3   3,8 4,1   4,5 6,3   7_ 9,5   6_ 7,5       15,3 17,1   5,6   7_ 9,1   12   9_

_____________

* 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:

 

P oт = K co sн F к,

 

где К со— коэффициент, учитывающий условия отрыва и степень жест­кости опалубки, определяется по табл. 6;

sн — нормативная нагрузка сцепления, кПа;

F к площадь контакта опалубки с бетоном, м2.

 

 

Таблица 6

 

Опалубка К со
  1. Мелкощитовая: деревянная комбинированная стальная   2. Крупнопанельная (панели из мелких щитов)   3. Крупнощитовая Объемно-переставная Блок-формы       0,15 0,35 0,40   0,25   0,30 0,45 0,55

 

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

 

Таблица 7

Материал трубы Нормативная нагрузка касательного сцепления, кПа, после контакта с бетонной смесью и бетоном в течение
  20 мин 30 мин 2 ч 24 ч
  1.Сталь   2. Текстолит   3. Стеклопластик   4. Фанера с защитной фенолформальдегидной пленкой     1,6*   1,4   2,2   1,2   1,7   1,5   2,4   1,3   3,1       2,7     9,5    

_____________

* Для бетона класса В10.







Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 348. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

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

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА Воспитывать сегодня подрастающее поколение на со­временном уровне требований общества нельзя без по­стоянного обновления и обогащения своего профессио­нального педагогического потенциала...

Тактика действий нарядов полиции по предупреждению и пресечению правонарушений при проведении массовых мероприятий К особенностям проведения массовых мероприятий и факторам, влияющим на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, можно отнести значительное количество субъектов, принимающих участие в их подготовке и проведении...

Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков В целях предупреждения разрастания групповых нарушений общественного порядка (далееГНОП) в массовые беспорядки подразделения (наряды) полиции осуществляют следующие мероприятия...

Механизм действия гормонов а) Цитозольный механизм действия гормонов. По цитозольному механизму действуют гормоны 1 группы...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия