Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Еврокод 4. Часть 1-1.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
24.09.2019
Размер:
2.97 Mб
Скачать

7.4.3 Контроль трещинообразования, вызванного непосредственным приложением нагрузки

(1) Если обеспечено, по крайней мере, минимальное армирование в соответствии с 7.4.2, то требование по ширине раскрытия трещин может в общем случае быть выполнено посредством ограничения шага или диаметра стержней. Максимальный диаметр и максимальный шаг стержней зависит от напряжения s в арматуре и расчетной ширины раскрытия трещин. Максимальные диаметры стержней установлены в таблице 7.1, а максимальный шаг стержней — в таблице 7.2.

Таблица 7.2 — Максимальный шаг арматурных стержней с рифлением

Напряжение в арматуре s, Н/мм2

Максимальный шаг стержней, мм, при расчетной ширине раскрытия трещины wk, мм

wk = 0,4

wk = 0,3

wk = 0,2

160

200

240

280

320

360

300

300

250

200

150

100

300

250

200

150

100

50

200

150

100

50

(2) Внутренние усилия следует определять расчетом в упругой стадии в соответствии с разделом 5, учитывая трещинообразование в бетоне. Напряжения в арматуре следует определять с учетом растянутого бетона между трещинами. Если не используется более точный метод, то напряжения могут быть определены в соответствии с (3).

(3) В сталежелезобетонных балках с бетонной плитой с трещинами и без преднапряжения с применением напрягающих элементов напряжения в арматуре увеличиваются при учете растянутого бетона между трещинами по сравнению с напряжениями в сталежелезобетонном сечении без учета растянутого бетона. Напряжение s в растянутой арматуре, обусловленное непосредственным приложением нагрузки, может быть вычислено по формуле

s = s,o + s, (7.4)

принимая ; (7.5)

, (7.6)

где s,o — напряжение в арматуре от внутренних усилий, действующих в сталежелезобетонном сечении, вычисляемое без учета растянутого бетона;

fctm — средняя прочность бетона при растяжении, принимаемая равной fctm по EN 1992-1-1, таблица 3.1, — для обычного бетона средней плотности или равной flctm по таблице 11.3.1 — для легкого бетона;

s — коэффициент армирования, равный s = (As/Act);

Act — эффективная площадь бетонной полки в пределах растянутой зоны; с целью упрощения расчетов следует использовать площадь бетонного сечения в пределах эффективной ширины;

As — общая площадь всей продольной арматуры в пределах эффективной площади Act;

A, I — соответственно площадь и момент инерции эффективного сталежелезобетонного сечения без учета растянутого бетона и профилированного листа;

Aa, Ia — соответствующие характеристики чисто стального сечения.

(4) Для элементов зданий без предварительного напряжения с помощью напрягающих элементов, для определения s, как правило, следует использовать квазипостоянное сочетание воздействий.

8 Сталежелезобетонные узлы каркасов зданий

8.1 Область применения

(1) Определение сталежелезобетонного узла приведено в 1.5.2.8. Несколько примеров показано на рисунке 8.1. Другие типы узлов сталежелезобетонных каркасов следует рассчитывать в соответ­ствии с EN 1992-1-1 или EN 1993-1-8, в зависимости от конструктивного решения каркаса.

(2) Раздел 8 касается узлов, подверженных преимущественно статическому загружению. Он содержит дополнительные или видоизмененные положения по сравнению с EN 1993-1-8.

1 — одностороннее примыкание балок к колонне; 2 — двустороннее примыкание балок к колонне; 3 — контактная пластина

Рисунок 8.1 — Примеры сталежелезобетонных узлов

8.2 Расчет, моделирование и классификация

8.2.1 Общие положения

(1) Для узлов сопряжения элементов двутаврового сечения применяют положения EN 1993-1-8, раздел 5, с изменениями, приведенными ниже в 8.2.2 и 8.2.3.

8.2.2 Статический упругий расчет

(1) Если вращательную жесткость Sj принимают равной Sj,ini/ в соответствии с EN 1993-1-8, 5.1.2, то значение коэффициента изменения жесткости  для узлов с контактными пластинками следует принимать равным 1,5.

8.2.3 Классификация узлов

(1) Узлы следует классифицировать в соответствии с EN 1993-1-8, 5.2, учитывая совместную работу стального элемента с бетоном.

(2) При классификации следует учитывать направления внутренних сил и моментов.

(3) Трещинообразование и ползучесть элементов узла можно не учитывать.

8.3 Методы расчета

8.3.1 Основные положения и область применения

(1) При расчете сталежелезобетонных узлов сопряжения балок с колоннами и стыков в качестве основных положений могут использоваться положения EN 1993-1-8, раздел 6, при условии, что стальная часть узла находится в пределах области применения данного раздела.

(2) Конструктивные свойства компонентов, принятые в расчете, должны основываться на результатах испытаний либо на аналитических или численных методах, подтвержденных экспериментально.

Примечание — Свойства компонентов приведены в 8.4 и приложении А, а также в EN 1993-1-8, раздел 6.

(3) При определении конструктивных свойств сталежелезобетонных узлов ряд растянутых арматурных стержней можно рассматривать как ряд растянутых болтов в узле сопряжения стальных элементов, принимая для болтов конструктивные свойства арматуры.