Свод правил СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81.
СП 15.13330.2012
СВОД ПРАВИЛ
КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Masonry and reinforced masonry structures
Актуализированная редакция
___________________________________________________________
ОКС 91.080.30
Дата введения 2013-01-01
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила разработки - постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил".
Сведения о своде правил
1 ИСПОЛНИТЕЛИ - Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций им. В.А.Кучеренко (ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко) - институт ОАО "НИЦ "Строительство"
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635/5 и введен в действие с 01 января 2013 г.
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 15.13330.2010 "СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции"
Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет.
ВНЕСЕНЫ: Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 18 августа 2016 г. N 576/пр c 19.02.2017; Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 18 ноября 2016 г. N 821/пр c 19.05.2017; Изменение N 3, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 28 января 2019 г. N 50/пр c 29.07.2019
Введение
Настоящий свод правил составлен с учетом требований федеральных законов от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", от 22 июня* 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Актуализация выполнена авторским коллективом ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко - институтом ОАО "НИЦ "Строительство":
кандидаты техн. наук А.В.Грановский, М.К.Ищук (руководители работ), В.М.Бобряшов, Н.Н.Кручинин, М.О.Павлова, С.И.Чигрин; инженеры: A.M.Горбунов, В.А.Захаров, С.А.Минаков, А.А.Фролов (ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко); кандидаты техн. наук А.И.Бедов (МГСУ), А.Л.Алтухов (МОСГРАЖДАНПРОЕКТ). Общая редакция - канд. техн. наук О.И.Пономарева (ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко).
Изменение N 1 к своду правил СП 15.13330.2012 разработано авторским коллективом ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко АО "НИЦ "Строительство" (канд. техн. наук М.К.Ищук - руководитель работы, канд. техн. наук А.В.Грановский, канд. техн. наук О.К.Гогуа, инж. Е.М.Ищук, инж. И.Г.Фролова) при участии ЦНИИЭПжилища (канд. техн. наук Э.И.Киреева), МГСУ (А.И.Бедов, Д.А.Алехина, Д.Ш.Файзова).
Изменение N 3 к СП 15.13330.2012 разработано авторским коллективом АО "НИЦ "Строительство" - ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко: канд. техн. наук М.К.Ищук - руководитель работы, канд. техн. наук А.В.Грановский, канд. техн. наук O.К.Гогуа, канд. техн. наук О.И.Пономарев, Е.М.Ищук, И.Г.Фролова, В.А.Черемных, Х.А.Айзятуллин, при участии ГП МО "Институт "Мосгражданпроект" - А.Л.Алтухов; НИУ МГСУ - канд. техн. наук А.И.Бедов.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).
1 Область применения
Настоящий свод правил распространяется на проектирование каменных и армокаменных конструкций новых и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения, эксплуатируемых в климатических условиях России.
Нормы устанавливают требования к проектированию каменных и армокаменных конструкций, возводимых с применением керамического и силикатного кирпича, керамических, силикатных, бетонных блоков и природных камней.
Требования настоящих норм не распространяются на проектирование зданий и сооружений, подверженных динамическим нагрузкам, возводимых на подрабатываемых территориях, вечномерзлых грунтах, в сейсмоопасных районах, а также мостов, труб и тоннелей, гидротехнических сооружений, тепловых агрегатов.
2 Нормативные ссылки
Нормативные документы, на которые в тексте настоящих норм имеются ссылки, приведены в приложении А.
Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем своде правил приняты термины и определения, приведенные в приложении Б.
4 Общие положения
4.1 При проектировании каменных и армокаменных конструкций следует применять конструктивные решения, изделия и материалы, обеспечивающие требуемую несущую способность, долговечность, пожаробезопасность, теплотехнические характеристики конструкций и температурно-влажностный режим (ГОСТ 4.206, ГОСТ 4.210, ГОСТ 4.219).
4.2 При проектировании зданий и сооружений следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие возможность возведения их в зимних условиях.
4.3 Проектируемые каменные и армокаменные конструкции должны удовлетворять требованиям по безопасности, эксплуатационной пригодности и иметь такие начальные характеристики, чтобы при различных расчетных воздействиях не происходило деформаций и других повреждений, затрудняющих нормальную эксплуатацию зданий.
Безопасность, эксплуатационная пригодность, долговечность, энергоэффективность каменных и армокаменных конструкций и другие требования, установленные заданием на проектирование, должны обеспечиваться выполнением требований к кирпичу, камню, блокам, тяжелым и легким растворам, клеевым растворам, клеям, арматуре, конструктивным решениям, а также требований по эксплуатации.
Нормативные и расчетные значения нагрузок и воздействий, предельные деформации, расчетные значения температуры наружного воздуха и относительной влажности помещения, защита конструкций от воздействий агрессивных сред и др. устанавливаются соответствующими нормативными документами (СП 20.13330, СП 28.13330, СП 22.13330, СП 131.13330).
(Измененная редакция, Изм. N 2).
4.4 Конструктивное исполнение строительных элементов не должно являться причиной скрытого распространения горения по зданию, сооружению, строению.
При использовании в качестве внутреннего слоя горючего утеплителя предел огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций должны быть определены в условиях стандартных огневых испытаний или расчетно-аналитическим методом.
Методики проведения огневых испытаний и расчетно-аналитические методы определения пределов огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
4.5 Применение настоящего документа обеспечивает выполнение требований Технического регламента "О безопасности зданий и сооружений".
5 Материалы
5.1 Кирпич, камни и растворы для каменных и армокаменных конструкций, а также бетоны для изготовления камней и крупных блоков должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов: ГОСТ 28013; ГОСТ 4.233; ГОСТ 530; ГОСТ 379; ГОСТ 4001; ГОСТ 6133; ГОСТ 9479; ГОСТ 31189; ГОСТ 31357; ГОСТ 4.210; ГОСТ 4.219; ГОСТ 25485; ГОСТ Р 51263; ГОСТ 8462; ГОСТ 5802; ГОСТ 13579; ГОСТ 24211; ГОСТ 30459 и применяться следующих марок или классов:
а) камни - по среднему пределу прочности на сжатие (кирпич - сжатие с учетом его среднего значения предела прочности при изгибе): М7, М10, М15, М25, М35, М50, М75 - камни малой прочности - легкие бетонные и природные камни, керамические, в том числе крупноформатные; M100, M125, M150, М200 - кирпич и камни средней прочности, в том числе крупноформатные, керамические, бетонные и природные; М250, М300, М400, М500, М600, М800 и M1000 - кирпич и камни высокой прочности, в том числе клинкерные природные и бетонные;
б) бетоны классов по прочности на сжатие:
тяжелые - В3,5; В5; В7,5; В12,5; В15; В20; В22,5; В25; В30;
на пористых заполнителях - В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В12,5; В15; В20; В25; В30;
ячеистые - В1; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В12,5;
полистиролбетон - В1,0; В1,5; В2,0; В2,5; В3,5;
крупнопористые - В1; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5;
поризованные - В2,5; В3,5; В5; В7,5;
силикатные - В12,5; В15; В20; В25; В30.
Допускается применение в качестве утеплителей бетонов, предел прочности которых на сжатие 0,5 МПа и более; а для вкладышей и плит не менее 1,0 МПа;
в) растворы по среднему пределу прочности на сжатие - 0,4 МПа, и по маркам по прочности на сжатие - М4, М10, М25, М50, М75, М100, М150, М200;
г) каменные материалы по морозостойкости - F10, F15, F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200, F300.
Для бетонов марки по морозостойкости те же, кроме F10.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
5.2 Проектные марки по морозостойкости каменных материалов для наружной части стен (на толщину 12 см) и для фундаментов (на всю толщину), возводимых во всех строительно-климатических зонах, в зависимости от предполагаемого срока службы конструкций, но не менее 100, 50 и 25 лет, приведены в 5.3 и таблице 1.
Примечание - Проектные марки по морозостойкости устанавливают только для материалов, из которых возводится верхняя часть фундаментов (до половины расчетной глубины промерзания грунта, определяемой в соответствии с СП 22.13330.
Таблица 1
|
|
|
|
Вид конструкций | Значения морозостойкости F кладочных материалов при предполагаемом сроке службы конструкций, лет | ||
| 100 | 50 | 25 |
1 Лицевой слой кладки наружных однослойных стен в зданиях с влажностным режимом помещений: |
|
|
|
а) сухим и нормальным | 25 | 25 | 15 |
б) влажным | 35 | 25 | 15 |
в) мокрым | 50 | 35 | 25 |
2 Лицевой слой кладки двухслойных стен при плотности кладки внутреннего слоя 1400 кг/м и более в зданиях с влажностным режимом помещений: |
|
|
|
а) сухим и нормальным | 25 | 25 | 15 |
б) влажным | 35 | 25 | 15 |
в) мокрым | 50 | 35 | 25 |
3 Лицевой слой кладки двухслойных стен при плотности кладки внутреннего слоя менее 1400 кг/м | 35 | 25 | 15 |
4 Внутренний слой кладки двухслойных стен при плотности кладки внутреннего слоя менее 1400 кг/м и толщине лицевого слоя 120 мм и менее | 25 | 25 | 15 |
5 Наружные трехслойные стены с эффективным утеплителем: |
|
|
|
а) лицевой слой кладки толщиной 120 мм | 50 | 35 | 15 |
б) лицевой слой кладки толщиной 250 мм и более | 35 | 25 | 15 |
6 Фундаменты, цоколи и подземные части стен: |
|
|
|
а) из бетонных блоков, кирпича керамического пластического формования полнотелого (в т.ч. клинкерного), силикатных блоков прочностью М200 и более | 100 | 50 | 25 |
б) из природного камня | 35 | 25 | 25 |
Примечания 1 Марки по морозостойкости, приведенные в пунктах 1 и 2 настоящей таблицы, могут быть снижены для кладки из керамического кирпича пластического прессования на одну марку в следующих случаях: а) для наружных стен с влажным и мокрым режимами помещений, защищенных с внутренней стороны гидроизоляционными или пароизоляционными покрытиями; б) для фундаментов и подземных частей стен зданий с тротуарами или отмостками, возводимых в маловлажных грунтах, если уровень грунтовых вод ниже планировочной отметки земли на 3 м и более. 2 В Северной строительно-климатической зоне марки по морозостойкости, приведенные в пунктах 1 и 2 настоящей таблицы, повышаются на одну марку, а приведенные в пунктах 3 и 5 - на две марки. 3 Марку кладочного раствора по морозостойкости следует принимать по таблице Ж.2 СП 28.13330.2012 по графе для тяжелого бетона. 4 По согласованию с заказчиком требования по испытанию на морозостойкость не предъявляются к природным каменным материалам, которые по опыту прошлого строительства показали достаточную морозостойкость в аналогичных условиях эксплуатации. 5 При оценке долговечности кладки следует дополнительно руководствоваться ГОСТ 530.
|
Таблица 1 (Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
5.3 Для побережий Северного Ледовитого и Тихого океанов шириной 100 км, не входящих в Северную строительно-климатическую зону, марки по морозостойкости материалов для наружной части стен (при сплошных стенах - на толщину 25 см) и для фундаментов (на всю ширину и высоту) должны быть на одну ступень выше указанных в таблице 1.
Примечание - Определения границ Северной строительно-климатической зоны и ее подзон приведены в СП 131.13330.
5.4 Для армирования каменных конструкций в соответствии с СП 63.13330 следует применять:
для сетчатого армирования - арматуру классов А240 и В500;
для продольной и поперечной арматуры, анкеров и связей - арматуру классов А240, А300, В500.
Для закладных деталей и соединительных накладок следует применять сталь в соответствии с СП 16.13330.
6 Расчетные характеристики
Расчетные сопротивления
Таблица 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Марка кирпича или камня | Расчетные сопротивления , МПа, сжатию кладки из кирпича всех видов и керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами шириной до 12 мм при высоте ряда кладки 50-150 мм на тяжелых растворах | |||||||||
| при марке раствора | при прочности раствора | ||||||||
| 200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | 4 | 0,2 | нулевой |
300 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,5 |
250 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,3 |
200 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,0 |
150 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
125 | - | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,7 |
100 | - | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
75 | - | - | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
50 | - | - | - | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,35 |
35 | - | - | - | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,45 | 0,4 | 0,25 |
Примечание - Расчетные сопротивления кладки на растворах марок от 4 до 50 следует уменьшать, применяя понижающие коэффициенты: 0,85 - для кладки на жестких цементных растворах (без добавок извести или глины), легких и известковых растворах в возрасте до 3 мес; 0,9 - для кладки на цементных растворах (без извести или глины) с органическими пластификаторами.
Уменьшать расчетное сопротивление сжатию не требуется для кладки высшего качества - растворный шов выполняется под рамку с выравниванием и уплотнением раствора рейкой. В проекте указывается марка раствора для обычной кладки и для кладки повышенного качества. |
на растворе марки 100 и выше - 0,9;
на растворе марок 75, 50 - 0,8;
на растворе марок 25, 10 - 0,75;
при пустотности 39-48% значения понижающих коэффициентов следует умножать на 0,9.
Расчетные сопротивления сжатию кладки из крупноформатных камней с вертикальным соединением "паз-гребень" (без заполнения раствором) из керамики шириной до 260 мм, пустотностью до 56% с вертикально расположенными пустотами шириной до 16 мм при высоте ряда кладки до 250 мм устанавливаются по экспериментальным данным. При отсутствии таких данных расчетные сопротивления следует принимать по таблице 2а.
Таблица 2а
|
|
|
|
|
|
Марка камня | Расчетные сопротивления , МПа, сжатию кладки из керамических крупноформатных камней пустотностью от 40% до 55% со щелевидными вертикально расположенными пустотами шириной до 16 мм при высоте ряда кладки 200-260 мм* на тяжелых растворах при марке раствора | ||||
| 200 | 150 | 100 | 75 | 50 |
300 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 3,0 |
250 | 3,7 | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 2,7 |
200 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,4 |
150 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
125 | - | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
100 | - | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |
75 | - | - | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
50 | - | - | - | 1,1 | 1,0 |
Примечания
1 Расчетное сопротивление сжатию кладки из шлифованного крупноформатного керамического камня для тонкошовной кладки и на клеях определяется по экспериментальным данным.
2 Расчетное сопротивление сжатию кладки из крупноформатных керамических камней с вертикальным соединением "паз-гребень" (без заполнения вертикальных швов раствором) пустотностью до 62% с вертикально расположенными крупными пустотами шириной до 55 мм при высоте ряда кладки до 220 мм и толщине швов 3-5 мм принимают по экспериментальным данным. При отсутствии таких данных расчетное сопротивление принимают равным 0,9 МПа при марке камня М75 и 0,7 МПа при марке камня М50. |
Таблица 2а (Введена дополнительно, Изм. N 2).
(Измененная редакция, Изм. N 2).
Таблица 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Класс бетона | Расчетные сопротивления , МПа, сжатию кладки из ячеистобетонных блоков (автоклавного твердения) на тяжелых растворах при высоте ряда кладки 150-300 мм | |||||||
| при марке раствора | при прочности раствора | ||||||
| 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | 4 | 0,2 | нулевой |
В7,5 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
В5 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,8 |
В3,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
В2,5 | - | - | 1,0 | 0,95 | 0,85 | 0,7 | 0,6 | 0,45 |
В2 | - | - | 0,8 | 0,75 | 0,65 | 0,55 | 0,5 | 0,35 |
В1,5 | - | - | 0,6 | 0,56 | 0,49 | 0,41 | 0,38 | 0,26 |
Примечания
1 Расчетное сопротивление сжатию кладки на клеевых составах устанавливается по экспериментальным данным.
2 Расчетное сопротивление сжатию кладки из ячеистобетонных блоков принимается с коэффициентом 0,9:
для кладки из блоков неавтоклавного твердения;
для кладки на легких растворах;
для кладки при толщине шва от 15 до 20 мм. |
Таблица 3 (Измененная редакция, Изм. N 2).
Таблица 4
|
|
|
|
|
|
Марка кирпича | Расчетные сопротивления , МПа, сжатию виброкирпичной кладки на тяжелых растворах при марке раствора | ||||
| 200 | 150 | 100 | 75 | 50 |
300 | 5,6 | 5,3 | 4,8 | 4,5 | 4,2 |
250 | 5,2 | 4,9 | 4,4 | 4,1 | 3,7 |
200 | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 3,3 |
150 | 4,0 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 2,7 |
125 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 2,5 |
100 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,3 |
75 | - | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,0 |
Примечания
1 Расчетные сопротивления сжатию кирпичной кладки, вибрированной на вибростолах, принимаются по таблице 4 с коэффициентом 1,05.
2 Расчетные сопротивления сжатию виброкирпичной кладки толщиной более 30 см следует принимать по таблице 4 с коэффициентом 0,85.
3 Расчетные сопротивления, приведенные в таблице 4, относятся к участкам кладки шириной 40 см и более. В самонесущих и ненесущих стенах допускаются участки шириной от 25 до 38 см, при этом расчетные сопротивления кладки следует принимать с коэффициентом 0,8. |
Таблица 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Класс бетона | Марка блока | Расчетные сопротивления , МПа, сжатию кладки из крупных сплошных блоков из бетонов всех видов, в том числе силикатных и блоков из природного камня (пиленых или чистой тески) при высоте ряда кладки 500-1000 мм | |||||||
|
| при марке раствора | при нулевой прочности раствора | ||||||
|
| 200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 |
|
В80 | 1000 | 17,9 | 17,5 | 17,1 | 16,8 | 16,5 | 15,8 | 14,5 | 11,3 |
В62,5 | 800 | 15,2 | 14,8 | 14,4 | 14,1 | 13,8 | 13,3 | 12,3 | 9,4 |
В45 | 600 | 12,8 | 12,4 | 12,0 | 11,7 | 11,4 | 10,9 | 9,9 | 7,3 |
В40 | 500 | 11,1 | 10,7 | 10,3 | 10,1 | 9,8 | 9,3 | 8,7 | 6,3 |
В30 | 400 | 9,3 | 9,0 | 8,7 | 8,4 | 8,2 | 7,7 | 7,4 | 5,3 |
В22,5 | 300 | 7,5 | 7,2 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 6,2 | 5,7 | 4,4 |
В20 | 250 | 6,7 | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,4 | 4,9 | 3,8 |
В15 | 200 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 4,0 | 3,0 |
150 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 2,4 | |
В7,5 | 100 | - | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 1,7 |
В5 | 75 | - | - | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,3 |
В4 | 50 | - | - | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 0,85 |
В2,5 | 35 | - | - | - | - | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,6 |
В2 | 25 | - | - | - | - | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
Примечания
1 Расчетные сопротивления сжатию кладки из крупных блоков высотой более 1000 мм принимаются по таблице 5 с коэффициентом 1,1.
2 Классы бетона следует принимать по ГОСТ 18105. За марку крупных бетонных блоков и блоков из природного камня следует принимать предел прочности на сжатие, МПа, эталонного образца-куба, испытанного согласно требованиям ГОСТ 10180 и ГОСТ 8462.
3 Расчетные сопротивления сжатию кладки из крупных бетонных блоков и блоков из природного камня, растворные швы в которой выполнены под рамку с разравниванием и уплотнением рейкой (о чем указывается в проекте), допускается принимать по таблице 5 с коэффициентом 1,2. |
Таблица 5 (Измененная редакция, Изм. N 2).
Таблица 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Марка камня | Расчетные сопротивления , МПа, сжатию кладки из сплошных бетонных, гипсобетонных и природных камней (пиленых или чистой тески) при высоте ряда кладки 200-300 мм | |||||||||
| при марке раствора | при прочности раствора | ||||||||
| 200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | 4 | 0,2 | нулевой |
1000 | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 8,3 | 8,0 |
800 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 6,8 | 6,5 |
600 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,8 | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 5,3 | 5,0 |
500 | 7,8 | 7,3 | 6,9 | 6,7 | 6,4 | 6,0 | 5,3 | 4,8 | 4,6 | 4,3 |
400 | 6,5 | 6,0 | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 3,5 |
300 | 5,8 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 2,8 |
200 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,0 |
150 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,5 |
100 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
75 | - | - | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,8 |
50 | - | - | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
35 | - | - | - | - | 1,0 | 0,95 | 0,85 | 0,7 | 0,6 | 0,45 |
25 | - | - | - | - | 0,8 | 0,75 | 0,65 | 0,55 | 0,5 | 0,35 |
15 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,45 | 0,38 | 0,35 | 0,25 |
Примечания
1 Расчетные сопротивления кладки из сплошных шлакобетонных камней, изготовленных с применением шлаков от сжигания бурых и смешанных углей, следует принимать по таблице 6 с коэффициентом 0,8.
2 Гипсобетонные камни допускается применять только для кладки стен со сроком службы 25 лет (см. 5.3); при этом расчетное сопротивление этой кладки следует принимать по таблице 6 с коэффициентами: 0,7 - для кладки наружных стен в зонах с сухим климатом, 0,5 - в прочих зонах; 0,8 - для внутренних стен.
Климатические зоны принимаются в соответствии с СП 50.13330.
3 Расчетные сопротивления кладки из бетонных и природных камней марки 150 и выше с ровными поверхностями и допусками по размерам, не превышающими ±2 мм, при толщине растворных швов не более 5 мм, выполненных на цементных пастах, клеевых составах допускается принимать по таблице 6 с коэффициентом 1,3. |
Таблица 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Марка камня | Расчетные сопротивления , МПа, сжатию кладки из бетонных камней и силикатных блоков пустотностью до 25% при высоте ряда кладки 200-300 мм | |||||||
| при марке раствора | при прочности раствора | ||||||
| 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | 4 | 0,2 | нулевой |
300 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 2,7 |
200 | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 1,7 |
150 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,3 |
125 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,1 |
100 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
75 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,7 |
50 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
35 | - | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,55 | 0,4 |
25 | - | - | 0,7 | 0,65 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,3 |
15 | - | - | - | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,2 |
Примечание - Расчетные сопротивления сжатию кладки из пустотелых шлакобетонных камней, изготовленных с применением шлаков от сжигания бурых и смешанных углей, а также кладки из гипсобетонных, пустотелых камней следует снижать в соответствии с примечаниями 1 и 2 к таблице 6. |
Таблица 7 (Измененная редакция, Изм. N 2).
на растворе марки 50 и выше - 0,8;
на растворе марки 25 - 0,7;
на растворе марки 10 и ниже - 0,6.
Таблица 8
|
|
|
|
|
|
|
Вид кладки | Марка камня | Расчетные сопротивления , МПа, сжатию кладки из природных камней низкой прочности правильной формы (пиленых и чистой тески) | ||||
|
| при марке раствора | при прочности раствора | |||
|
| 25 | 10 | 4 | 0,2 | нулевой |
1 Из природных камней при высоте ряда до 150 мм | 25 | 0,6 | 0,45 | 0,35 | 0,3 | 0,2 |
| 15 | 0,4 | 0,35 | 0,25 | 0,2 | 0,13 |
| 10 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,18 | 0,1 |
| 7 | 0,25 | 0,2 | 0,18 | 0,15 | 0,07 |
2 То же, при высоте ряда 200-300 мм | 10 | 0,38 | 0,33 | 0,28 | 0,25 | 0,2 |
| 7 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,2 | 0,12 |
| 4 | - | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,08 |
Таблица 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Марка рваного бутового камня | Расчетные сопротивления , МПа, сжатию бутовой кладки из рваного бута | |||||||
| при марке раствора | при прочности раствора | ||||||
| 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | 4 | 0,2 | нулевой |
1000 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,33 |
800 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 0,7 | 0,45 | 0,33 | 0,28 |
600 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 0,65 | 0,4 | 0,3 | 0,22 |
500 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 0,85 | 0,6 | 0,38 | 0,27 | 0,18 |
400 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,55 | 0,33 | 0,23 | 0,15 |
300 | 1,3 | 1,15 | 0,95 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,12 |
200 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,45 | 0,28 | 0,18 | 0,08 |
150 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,55 | 0,4 | 0,25 | 0,17 | 0,07 |
100 | 0,75 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,35 | 0,23 | 0,15 | 0,05 |
50 | - | - | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,2 | 0,13 | 0,03 |
35 | - | - | 0,36 | 0,29 | 0,22 | 0,18 | 0,12 | 0,02 |
25 | - | - | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,02 |
Примечания
1 Приведенные в таблице 9 расчетные сопротивления для бутовой кладки даны в возрасте 3 мес для марок раствора 4 и более. При этом марка раствора определяется в возрасте 28 дн. Для кладки в возрасте 28 дн расчетные сопротивления, приведенные в таблице 9 для растворов марки 4 и более, следует принимать с коэффициентом 0,8.
2 Для кладки из постелистого бутового камня расчетные сопротивления, принятые в таблице 9, следует умножать на коэффициент 1,5.
3 Расчетные сопротивления бутовой кладки фундаментов, засыпанных со всех сторон грунтом, допускается повышать: при кладке с последующей засыпкой пазух котлована грунтом - на 0,1 МПа, при кладке в траншеях "враспор" с нетронутым грунтом и при надстройках - на 0,2 МПа. |
Таблица 9 (Измененная редакция, Изм. N 2).
Таблица 10
|
|
|
|
|
|
|
Вид бутобетона | Расчетные сопротивления , МПа, сжатию бутобетона (невибрированного) при классе бетона | |||||
| В15 | В12,5 | В7,5 | В3,5 | В2,5 | |
С рваным бутовым камнем марки: |
|
|
|
|
|
|
200 и выше | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,0 | 1,7 |
100 | - | - | - | 2,2 | 1,8 | 1,5 |
50 или с кирпичным боем | - | - | - | 2,0 | 1,7 | 1,3 |
Примечание - При вибрировании бутобетона расчетные сопротивления сжатию следует принимать с коэффициентом 1,15. |
6.10 Расчетные сопротивления сжатию кладки из силикатных пустотелых (с круглыми пустотами диаметром не более 35 мм и пустотностью до 25%) кирпичей толщиной 88 мм и камней толщиной 138 мм допускается принимать по таблице 2 с коэффициентами:
на растворах нулевой прочности и прочности 0,2 МПа - 0,8;
на растворах марок 4, 10, 25 и выше - соответственно 0,85, 0,9 и 1.
6.11 Расчетные сопротивления сжатию кладки при промежуточных размерах высоты ряда от 150 до 200 мм должны определяться как среднее арифметическое значений, принятых по таблицам 2 и 6, при высоте ряда от 300 до 500 мм - по интерполяции между значениями, принятыми по таблицам 5 и 6.
б) 0,6 - для элементов круглого сечения, выполняемых из обыкновенного (нелекального) кирпича, не армированных сетчатой арматурой;
0,9 - для кладки из блоков и камней из силикатных бетонов классов по прочности выше В25;
0,8 - для кладки из блоков и камней из крупнопористых бетонов и из автоклавных ячеистых бетонов;
0,7 - для кладки из блоков и камней из неавтоклавных ячеистых бетонов;
г) 1,15 - для кладки после длительного периода твердения раствора (более года);
д) 0,85 - для кладки из силикатного кирпича на растворе с добавками поташа;
ж) 0,8 - для кладки из камней и блоков пустотностью более 48%.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
6.13 Расчетные сопротивления сжатию кладки из крупных пустотелых бетонных блоков различных типов устанавливаются по экспериментальным данным. При отсутствии таких данных расчетные сопротивления следует принимать по таблице 5 с коэффициентами:
|
|
|
|
|
0,9 | при | пустотности | блоков | 5%; |
0,5 | " | " | " | 25 "; |
0,25 | " | " | " | 45 ", |
где процент пустотности определяется по среднему горизонтальному сечению.
Для промежуточных значений процента пустотности указанные коэффициенты следует определять интерполяцией.
6.14 Расчетные сопротивления сжатию кладки из природного камня, указанные в таблицах 5, 6 и 8, следует принимать с коэффициентами:
0,8 - для кладки из камней получистой тески (выступы до 10 мм);
0,7 - для кладки из камней грубой тески (выступы до 20 мм).
6.15 Расчетные сопротивления сжатию кладки из сырцового кирпича и грунтовых камней следует принимать по таблице 8 с коэффициентами:
0,7 - для кладки наружных стен в зонах с сухим климатом;
0,5 - то же, в прочих зонах;
0,8 - для кладки внутренних стен.
Сырцовый кирпич и грунтовые камни разрешается применять только для стен зданий с предполагаемым сроком службы не более 25 лет.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
Таблица 11
|
|
|
|
|
|
|
Вид напряженного состояния | Обозначения | Расчетные сопротивления , МПа, кладки из сплошных камней на цементно-известковых, цементно-глиняных и известковых растворах осевому растяжению, растяжению при изгибе, срезу и главным растягивающим напряжениям при изгибе при расчете сечений кладки, проходящих по горизонтальным и вертикальным швам | ||||
|
| при марке раствора | при прочности раствора 0,2 | |||
|
| 50 и выше | 25 | 10 | 4 |
|
А Осевое растяжение |
|
|
|
|
| |
1 По неперевязанному сечению для кладки всех видов (нормальное сцепление; рисунок 1) |
| 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,005 |
2 По перевязанному сечению (рисунок 2): |
|
|
|
|
|
|
а) для кладки из камней правильной формы |
| 0,16 | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
б) для бутовой кладки |
| 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
Б Растяжение при изгибе |
|
|
|
|
| |
3 По неперевязанному сечению для кладки всех видов и по косой штробе (главные растягивающие напряжения при изгибе) |
| 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
4 По перевязанному сечению (рисунок 3): |
|
|
|
|
|
|
а) для кладки из камней правильной формы |
| 0,25 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,02 |
б) для бутовой кладки |
| 0,18 | 0,12 | 0,06 | 0,03 | 0,015 |
В Срез |
|
|
|
|
| |
5 По неперевязанному сечению для кладки всех видов (касательное сцепление) |
| 0,16 | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
6 По перевязанному сечению для бутовой кладки |
| 0,24 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,02 |
Примечания
1 Расчетные сопротивления отнесены по всему сечению разрыва или среза кладки, перпендикулярному или параллельному (при срезе) направлению усилия.
2 Расчетные сопротивления кладки, приведенные в таблице 11, следует принимать с коэффициентами:
для кирпичной кладки с вибрированием на вибростолах при расчете на особые воздействия - 1,4;
для вибрированной кирпичной кладки из керамического кирпича пластического прессования, а также для обычной кладки из дырчатого и щелевого кирпича и пустотелых бетонных камней - 1,25;
для невибрированной кирпичной кладки на жестких цементных растворах без добавки глины или извести - 0,75;
для кладки из полнотелого и пустотелого силикатного кирпича - 0,7, а из силикатного кирпича, изготовленного с применением мелких (барханных) песков - по экспериментальным данным;
для зимней кладки, выполняемой способом замораживания, - по таблице 33*.
При расчете по раскрытию трещин по формуле (33) расчетные сопротивления растяжению при изгибе для всех видов кладки следует принимать по таблице 11 без учета коэффициентов, указанных в настоящем примечании. 3 При отношении глубины перевязки кирпича (камня) правильной формы к высоте ряда кладки менее единицы расчетные сопротивления кладки осевому растяжению и растяжению при изгибе по перевязанным сечениям принимаются равными величинам, указанным в таблице 11, умноженным на значения отношения глубины перевязки к высоте ряда.
4 Расчетные сопротивления кладки из ячеистобетонных и полистиролбетонных блоков на клеевых составах для всех видов напряженного состояния, приведенных в столбце 1 таблицы 11, определяются по экспериментальным данным. |
Рисунок 1 - Растяжение кладки по неперевязанному сечению
Рисунок 2 - Растяжение кладки по перевязанному сечению
Рисунок 3 - Растяжение кладки при изгибе по перевязанному сечению
Таблица 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид напряженного состояния | Обозначение | Расчетные сопротивления , МПа, кладки из кирпича и камней правильной формы осевому растяжению, растяжению при изгибе, срезу и главным растягивающим напряжениям при изгибе при расчете кладки по перевязанному сечению, проходящему по кирпичу или камню, при марке изделия | ||||||||
|
| 200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 35 | 25 | 15 | 10 |
1 Осевое растяжение | 0,25 | 0,2 | 0,18 | 0,13 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | |
2 Растяжение при изгибе и главные растягивающие напряжения | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,16 | 0,12 | 0,1 | 0,07 | 0,05 | |
3 Срез | 1,0 | 0,8 | 0,65 | 0,55 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,14 | 0,09 | |
Примечания
1 Расчетные сопротивления осевому растяжению , растяжению при изгибе и главным растягивающим напряжениям отнесены ко всему сечению разрыва кладки. 2 Расчетные сопротивления срезу по перевязанному сечению отнесены только к площади сечения кирпича или камня (площади сечения нетто) за вычетом площади сечения вертикальных швов. 3 Расчетные сопротивления кладки из крупноформатных поризованных камней и полистиролбетонных блоков определяются по экспериментальным данным. |
Таблица 12 (Измененная редакция, Изм. N 2).
Таблица 13
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид напряженного состояния | Обозначение | Расчетные сопротивления , МПа, бутобетона осевому растяжению, главным растягивающим напряжениям и растяжению при изгибе при классе бетона | |||||
|
| В15 | В12,5 | В7,5 | В5 | В3,5 | В2,5 |
1 Осевое растяжение и главные растягивающие напряжения | 0,2 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,1 | |
2 Растяжение при изгибе | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,2 | 0,18 | 0,16 |
6.19 Расчетные сопротивления кладки из природного камня для всех видов напряженного состояния допускается уточнять по специальным указаниям, составленным на основе экспериментальных исследований и утвержденным в установленном порядке.
Таблица 14
|
|
|
|
Вид армирования конструкций | Коэффициенты условий работы для арматуры классов | ||
| А240 | А300 | В500 |
1 Сетчатое армирование | 0,75 | - | 0,6 |
2 Продольная арматура в кладке: |
|
|
|
а) продольная арматура растянутая | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
б) то же, сжатая | 0,85 | 0,7 | 0,6 |
в) отогнутая арматура и хомуты | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
3 Анкеры и связи в кладке: |
|
|
|
а) на растворе марки 25 и выше | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
б) на растворе марки 10 и ниже | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Примечания
1 При применении других видов арматурных сталей расчетные сопротивления принимаются не выше, чем для арматуры классов А300 или соответственно В500.
2 При расчете зимней кладки, выполненной способом замораживания, расчетные сопротивления арматуры при сетчатом армировании следует принимать с дополнительным коэффициентом условий работы , приведенным в таблице 34. |
Модули упругости и деформаций кладки при кратковременной и длительной нагрузке, упругие характеристики кладки, деформации усадки, коэффициенты линейного расширения и трения
для неармированной кладки
для кладки с продольным армированием
Модуль упругости кладки с сетчатым армированием принимается таким же, как для неармированной кладки.
Таблица 15
|
|
Вид кладки | Коэффициент |
1 Из кирпича и камней всех видов, из крупных блоков, рваного бута и бутобетона, кирпичная вибрированная | 2,0 |
2 Из крупных и мелких блоков из ячеистых бетонов | 2,2 |
Таблица 16
|
|
|
|
|
|
|
Вид кладки | Упругая характеристика | |||||
| при марках раствора | при прочности раствора | ||||
| 25-200 | 10 | 4 | 0,2 | нулевой | |
1 Из крупных блоков, изготовленных из тяжелого и крупнопористого бетона на тяжелых заполнителях и из тяжелого природного камня ( 1800 кг/м ) | 1500 | 1000 | 750 | 750 | 500 | |
2 Из камней, изготовленных из тяжелого бетона, тяжелых природных камней и бута | 1500 | 1000 | 750 | 500 | 350 | |
3 Из крупных блоков, изготовленных из бетона на пористых заполнителях и поризованного, крупнопористого бетона на легких заполнителях, плотного силикатного бетона и из легкого природного камня | 1000 | 750 | 500 | 500 | 350 | |
4 Из крупных блоков, изготовленных из ячеистых бетонов: |
|
|
|
|
| |
автоклавных | 750 | 750 | 500 | 500 | 350 | |
неавтоклавных | 500 | 500 | 350 | 350 | 350 | |
5 Из камней, изготовленных из ячеистых бетонов: |
|
|
|
|
| |
автоклавных | 750 | 500 | 350 | 350 | 200 | |
неавтоклавных | 500 | 350 | 200 | 200 | 200 | |
6 Из керамических камней (кроме крупноформатных) | 1200 | 1000 | 750 | 500 | 350 | |
7 Из кирпича керамического пластического прессования полнотелого и пустотелого, из пустотелых силикатных камней, из камней, изготовленных из бетона на пористых заполнителях и поризованного, из легких природных камней | 1000 | 750 | 500 | 350 | 200 | |
8 Из кирпича силикатного полнотелого и пустотелого | 750 | 500 | 350 | 350 | 200 | |
9 Из кирпича керамического полусухого прессования полнотелого и пустотелого | 500 | 500 | 350 | 350 | 200 | |
Примечания
1 При определении коэффициентов продольного изгиба для элементов с гибкостью 28 или отношением 8 (см. 7.2) допускается принимать величины упругой характеристики кладки из кирпича всех видов как из кирпича пластического прессования. 2 Приведенные в таблице 16 (позиции 7-9) значения упругой характеристики для кирпичной кладки распространяются на виброкирпичные панели и блоки. 3 Упругая характеристика бутобетона принимается равной 2000. 4 Для кладки на легких растворах значения упругой характеристики следует принимать по таблице 16 с коэффициентом 0,7. 5 Упругие характеристики кладки из природных камней, полистиролбетонных блоков допускается уточнять по специальным указаниям, составленным на основе результатов экспериментальных исследований и утвержденным в установленном порядке.
6 Для кладки из крупноформатных камней следует принимать как для керамических камней с коэффициентом 0,7. |
Упругую характеристику кладки с сетчатым армированием следует определять по формуле
для кладки с продольной арматурой
для кладки с сетчатой арматурой
для кладки с продольной арматурой
а) при расчете конструкций по прочности для определения усилий в кладке при знакопеременных и малоцикловых нагружениях (для определения усилий в затяжках сводов, в слоях сжатых многослойных сечений, усилий, вызываемых температурными деформациями, при расчете кладки над рандбалками или под распределительными поясами) по формуле
б) при определении деформаций кладки от продольных или поперечных сил, усилий в статически неопределимых рамных системах, в которых элементы конструкций из кладки работают совместно с элементами из других материалов, периода колебаний каменных конструкций, жесткости конструкций по формуле
При зависимости между напряжениями и деформациями по формуле (8) тангенциальный модуль деформаций определяется по формуле
6.24 Относительная деформация кладки с учетом ползучести определяется по формуле
6.26 Модуль упругости и деформаций кладки из природных камней допускается принимать на основе результатов экспериментальных исследований и утвержденным в установленном порядке.
6.27 Деформации усадки кладки из керамического кирпича и керамических камней, в том числе крупноформатных, не учитываются.
Деформации усадки следует принимать для кладок:
6.29 Величины коэффициентов линейного расширения кладки следует принимать по таблице 17.
Таблица 17
|
|
Материал кладки | Коэффициент линейного расширения кладки , град. |
1 Кирпич керамический полнотелый, пустотелый и керамические камни | 0,000005 |
2 Кирпич силикатный, камни и блоки бетонные и бутобетон | 0,00001 |
3 Природные камни, камни и блоки из ячеистых бетонов | 0,000008 |
Примечание - Величины коэффициентов линейного расширения для кладки из полистиролбетонов и других материалов допускается принимать по опытным данным. |
Таблица 18
|
|
|
Материал | Коэффициент трения при состоянии поверхности | |
| сухом | влажном |
1 Кладка по кладке или бетону | 0,7 | 0,6 |
2 Дерево по кладке или бетону | 0,6 | 0,5 |
3 Сталь по кладке или бетону | 0,45 | 0,35 |
4 Кладка и бетон по песку или гравию | 0,6 | 0,5 |
5 То же, по суглинку | 0,55 | 0,4 |
6 То же, по глине | 0,5 | 0,3 |
7 Расчет элементов конструкций по предельным состояниям первой группы (по несущей способности)
Центрально-сжатые элементы
7.1 Расчет элементов неармированных каменных конструкций при центральном сжатии следует производить по формуле
или прямоугольного сплошного сечения при отношении
Таблица 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гибкость | Коэффициент продольного изгиба при упругих характеристиках кладки | |||||||
1500 | 1000 | 750 | 500 | 350 | 200 | 100 | ||
4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0,98 | 0,94 | 0,9 | 0,82 |
6 | 21 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,91 | 0,88 | 0,81 | 0,68 |
8 | 28 | 0,95 | 0,92 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,7 | 0,54 |
10 | 35 | 0,92 | 0,88 | 0,84 | 0,79 | 0,72 | 0,6 | 0,43 |
12 | 42 | 0,88 | 0,84 | 0,79 | 0,72 | 0,64 | 0,51 | 0,34 |
14 | 49 | 0,85 | 0,79 | 0,73 | 0,66 | 0,57 | 0,43 | 0,28 |
16 | 56 | 0,81 | 0,74 | 0,68 | 0,59 | 0,5 | 0,37 | 0,23 |
18 | 63 | 0,77 | 0,7 | 0,63 | 0,53 | 0,45 | 0,32 | - |
22 | 76 | 0,69 | 0,61 | 0,53 | 0,43 | 0,35 | 0,24 | - |
26 | 90 | 0,61 | 0,52 | 0,45 | 0,36 | 0,29 | 0,2 | - |
30 | 104 | 0,53 | 0,45 | 0,39 | 0,32 | 0,25 | 0,17 | - |
34 | 118 | 0,44 | 0,38 | 0,32 | 0,26 | 0,21 | 0,14 | - |
38 | 132 | 0,36 | 0,31 | 0,26 | 0,21 | 0,17 | 0,12 | - |
42 | 146 | 0,29 | 0,25 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,09 | - |
46 | 160 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,1 | 0,07 | - |
50 | 173 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,1 | 0,08 | 0,05 | - |
54 | 187 | 0,13 | 0,12 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | - |
Примечания
1 Коэффициент при промежуточных величинах гибкостей определяется интерполяцией. 2 Коэффициент для отношений , превышающих предельные (9.16-9.20), следует принимать при определении (7.7) в случае расчета на внецентренное сжатие с большими эксцентриситетами. 3 Для кладки с сетчатым армированием величины упругих характеристик, определяемые по формуле (4), могут быть менее 200. |
В формулах (11) и (12):
а - шарнирно опертых на неподвижные опоры; б - защемленных внизу и имеющих верхнюю упругую опору; в - свободно стоящих
Примечания
Для узких простенков, ширина которых меньше толщины стены, производится также расчет простенка в плоскости стены, при этом расчетная высота простенка принимается равной высоте проема.
Внецентренно сжатые элементы
7.7 Расчет внецентренно сжатых неармированных элементов каменных конструкций следует производить по формуле
Рисунок 5 - Внецентренное сжатие
В формулах (13)-(15):
или гибкости
Рисунок 6 - Знакопеременная эпюра изгибающего момента для внецентренно сжатого элемента
Таблица 20
|
|
|
Вид кладки | Значения для сечений | |
| произвольной формы | прямоугольного |
1 Кладка всех видов, кроме указанных в поз.2 | ||
2 Кладка из керамических кирпича, камней и блоков пустотностью более 25%; из камней и крупных блоков, изготовленных из ячеистых, полистиролбетонов и крупнопористых бетонов; из природных камней (включая бут) | 1 | 1 |
Примечание - Если , то при определении коэффициента вместо 2 следует принимать . |
Таблица 21
|
|
|
|
|
|
Гибкость | Коэффициент для кладки | ||||
из керамических кирпича и камней; из камней и крупных блоков из тяжелого бетона; из природных камней всех видов | из силикатного кирпича и силикатных камней; камней из бетона на пористых заполнителях; крупных блоков из ячеистого бетона | ||||
|
| при проценте продольного армирования | |||
|
| 0,1 и менее | 0,3 и более | 0,1 и менее | 0,3 и более |
10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 42 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
14 | 49 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,08 |
16 | 56 | 0,12 | 0,09 | 0,14 | 0,11 |
18 | 63 | 0,15 | 0,13 | 0,19 | 0,15 |
20 | 70 | 0,20 | 0,16 | 0,24 | 0,19 |
22 | 76 | 0,24 | 0,20 | 0,29 | 0,22 |
24 | 83 | 0,27 | 0,23 | 0,33 | 0,26 |
26 | 90 | 0,31 | 0,26 | 0,38 | 0,30 |
Примечание - Для неармированной кладки значения коэффициента следует принимать как для кладки с армированием 0,1% и менее. При проценте армирования более 0,1 и менее 0,3 коэффициент определяется интерполяцией. |
Величину случайного эксцентриситета следует принимать равной: для несущих стен - 2 см; для самонесущих стен, а также для отдельных слоев трехслойных несущих стен - 1 см; для перегородок и ненесущих стен, а также заполнений фахверковых стен случайный эксцентриситет допускается не учитывать.
Косое внецентренное сжатие
Рисунок 7 - Расчетная схема прямоугольного сечения при косом внецентренном сжатии
В случаях сложного по форме сечения для упрощения расчета допускается принимать прямоугольную часть сечения без учета участков, усложняющих его форму (рисунок 8).
Смятие (местное сжатие)
7.13 Расчет сечений на смятие при распределении нагрузки на части площади сечения следует производить по формуле
(Измененная редакция, Изм. N 2).
Таблица 22
|
|
|
|
|
Материал кладки | , для нагрузок по схеме | |||
| Рисунок 9, а, в, в , д, ж | Рисунок 9, б, г, е, з | ||
| местная нагрузка | сумма местной и основной нагрузок | местная нагрузка | сумма местной и основной нагрузок |
1 Полнотелый кирпич, сплошные камни и крупные блоки из тяжелого бетона или бетона на пористых заполнителях класса В3,5 и выше | 2 | 2 | 1 | 1,2 |
2 Керамические кирпич и камни с пустотами (кроме крупноформатных), бутобетон | 1,5 | 2 | 1 | 1,2 |
3 Пустотелые бетонные камни и блоки. Сплошные камни и блоки из бетона М35. Камни и блоки из ячеистого бетона и природного камня | 1,2 | 1,5 | 1 | 1 |
4 Для всех типов кладки при растворе марки < М10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Примечания
1 Для кладок всех видов на неотвердевшем растворе или на замороженном растворе в период его оттаивания при зимней кладке, выполненной способом замораживания, принимаются значения , указанные в поз.3 настоящей таблицы. 2 Для кирпича, камней и блоков пустотностью более 25% значение коэффициента принимается равным 1.
3 Для керамических поризованных крупноформатных камней значение коэффициента принимается равным 0,8. 4 Для полистиролбетонных блоков значение , принимается по экспериментальным данным. |
а-з - различные случаи местного сжатия
Рисунок 9 - Определение расчетных площадей сечений при смятии (местном сжатии)
Таблица 22а
|
|
|
|
|
|
|
Материал кладки | , для нагрузок по схеме | |||||
| Рисунок 9, а, д, ж | Рисунок 9, г, е, з | Рисунок 9, в, | |||
| местная нагрузка | сумма местной и основной нагрузок | местная нагрузка | сумма местной и основной нагрузок | местная нагрузка | сумма местной и основной нагрузок |
Керамический крупноформатный камень пустотностью от 40% до 55% | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
Примечания
1 Глубина опирания балок на кладку (рисунок 9, в, и 9, ) должна быть не менее 380 мм. При меньшей глубине опирания необходимо применять распределительные плиты. 2 При большей пустотности камня во всех случаях коэффициент принимается равным 1. |
Таблица 22а (Введена дополнительно, Изм. N 2).
(Измененная редакция, Изм. N 2).
При расчете на сумму местной и основной нагрузок разрешается учитывать только ту часть местной нагрузки, которая будет приложена до загружения площади смятия основной нагрузкой.
Примечание - В случае, когда площадь сечения достаточна для восприятия одной лишь местной нагрузки, но недостаточна для восприятия суммы местной и основной нагрузок, допускается устранять передачу основной нагрузки на площадь смятия путем устройства промежутка или укладки мягкой прокладки над опорным концом прогона, балки или перемычки.
а) при площади смятия, включающей всю толщину стены, в расчетную площадь смятия включаются участки длиной не более толщины стены в каждую сторону от границы местной нагрузки (см. рисунок 9, а);
б) при площади смятия, расположенной на краю стены по всей ее толщине, расчетная площадь равна площади смятия, а при расчете на сумму местной и основной нагрузок принимается также расчетная площадь, указанная на рисунке 9, б пунктиром;
г) при смятии под краевой нагрузкой, приложенной к угловому участку стены, расчетная площадь равна площади смятия, а при расчете на сумму местной и основной нагрузок принимается расчетная площадь, ограниченная на рисунке 9, г пунктиром;
д) при площади смятия, расположенной на части длины и ширины сечения, расчетная площадь принимается согласно рисунку 9, д. Если площадь смятия расположена вблизи от края сечения, то при расчете на сумму местной и основной нагрузок принимается расчетная площадь сечения, не меньшая, чем определяемая по рисунку 9, г, при приложении той же нагрузки к угловому участку стены;
е) при площади смятия, расположенной в пределах пилястры, расчетная площадь равна площади смятия, а при расчете на сумму местной и основной нагрузок принимается расчетная площадь, ограниченная на рисунке 9, е пунктиром;
з) если сечение имеет сложную форму, не допускается учитывать при определении расчетной площади сечения участки, связь которых с загруженным участком недостаточна для перераспределения давления (участки 1 и 2 на рисунке 9, з).
7.17 При опирании на край кладки изгибаемых элементов (балок, прогонов и т.п.) без распределительных плит или с распределительными плитами, которые могут поворачиваться вместе с концами элемента, длина опорного участка элемента должна приниматься по расчету. При этом плита обеспечивает распределение нагрузки только по своей ширине в направлении, перпендикулярном изгибаемому элементу.
Указания настоящего пункта не распространяются на расчет опор висячих стен, который производится согласно 7.13 и 9.5.
Примечания
1 При необходимости увеличения площади смятия под опорными плитами следует укладывать на них стальные прокладки, фиксирующие положение опорного давления.
2 Конструктивные требования к участкам кладки, загруженным местными нагрузками, приводятся в 9.40-9.43.
Изгибаемые элементы
7.18 Расчет изгибаемых неармированных элементов следует производить по формуле
Расчет изгибаемых неармированных элементов на поперечную силу следует производить по формуле
Примечание - Проектирование элементов каменных конструкций, работающих на изгиб по неперевязанному сечению, допускается только в случае проверки прочности нормального сцепления кирпича (камня, блока) с кладочным раствором непосредственно на объекте в соответствии с ГОСТ 24992.
(Измененная редакция, Изм. N 3).
Центрально-растянутые элементы
7.19 Расчет элементов неармированных каменных конструкций на прочность при осевом растяжении следует производить по формуле
Примечание - Проектирование элементов каменных конструкций, работающих на осевое растяжение по неперевязанному сечению, не допускается.
Срез
7.20 Расчет неармированной кладки на срез по горизонтальным неперевязанным швам и перевязанным швам кладки следует производить по формуле
Расчет кладки на срез по перевязанному сечению (по кирпичу или камню) следует производить по формуле (23) без учета обжатия (2-й член формулы 23). Расчетные сопротивления кладки должны приниматься по таблице 12.
Многослойные стены с облицовкой каменными кладочными материалами*
________________
* Измененная редакция, Изм. N 1.
7.21 Отдельные слои многослойных стен должны быть соединены между собой жесткими или гибкими связями. Жесткие связи должны обеспечивать распределение нагрузки между конструктивными слоями. При гибком соединении слоев каждый слой следует рассчитывать раздельно на воспринимаемые нагрузки.
7.22 Жесткими являются связи:
в) при соблюдении требований по перевязке слоев в соответствии с 9.3.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
7.23 Расчет многослойных стен с жесткими связями следует производить:
а) при центральном сжатии по формуле (10);
При приведении сечения стены к одному материалу толщина слоев должна приниматься фактической, а ширина слоев (по длине стены) изменяться пропорционально отношению расчетных сопротивлений и коэффициентов использования прочности слоев по формуле
Таблица 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициенты использования прочности слоев | ||||||||
из бетонных камней | из материалов | |||||||
| керамические камни | кирпич керамический пластического прессования | кирпич силикатный | кирпич керамический полусухого прессования | ||||
| ||||||||
Камни марок М25 и выше из бетонов на пористых заполнителях и из поризованных бетонов | 0,8 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 0,85 |
Камни марок М25 и выше из автоклавных ячеистых бетонов | - | - | 0,85 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 |
Камни марок М25 и выше из неавтоклавных ячеистых бетонов |
|
| 0,7 | 1 | 0,8 | 1 | 0,9 | 1,0 |
(Измененная редакция, Изм. N 3).
7.25 Многослойные стены с утеплителями с пределом прочности на сжатие 1,5 МПа и ниже следует рассчитывать по сечению кладки без учета несущей способности утеплителя.
Таблица 24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материал облицовочного слоя | Материал стены | |||||||
| керамические камни | керамический кирпич пластического прессования | силикатный кирпич | керамический кирпич полусухого прессования | ||||
| ||||||||
Лицевой кирпич пластического прессования высотой 65 мм | 0,8 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 0,6 | 1 | 0,65 |
Лицевые керамические камни со щелевидными пустотами высотой 140 мм | 1 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,85 | 0,6 | 1 | 0,5 |
Крупноразмерные плиты из силикатного бетона | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,6 |
Силикатный кирпич | 0,6 | 0,85 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 |
Силикатные камни высотой 138 мм | 0,9 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 0,7 |
Крупноразмерные плиты из тяжелого цементного бетона | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 | 0,75 | 1 | 0,65 |
Стены с вертикальными диафрагмами
7.29 Кладка вертикальных кирпичных диафрагм, соединяющих слои кладки, проверяется на срез:
При расчете на центральное и внецентренное сжатие рассматривается фрагмент стены двутаврового сечения (рисунок 10). Изгибающие моменты от внецентренного приложения нагрузки учитываются только от нагрузок, приложенных в пределах рассматриваемого этажа. Помимо вертикальных усилий следует учитывать изгибающие моменты, возникающие от температурных воздействий.
Рисунок 10 - Приведенное сечение рассчитываемого фрагмента стены
Приведенная площадь горизонтального сечения рассчитываемого участка стены определяется по формуле
Приведение материала наружного слоя и диафрагмы к материалу внутреннего слоя производится по 7.23.
Высота сжатой зоны определяется из условия равенства нулю суммы статических моментов эпюры вертикальных напряжений относительно оси приложения вертикального усилия. При этом принимается, что в предельном состоянии эпюра вертикальных напряжений является прямоугольной. Для многослойной кладки с вертикальными диафрагмами принимается приведенная упругая характеристика кладки, определяемая по формуле:
Многослойные стены с гибкими связями с поэтажным опиранием лицевого слоя*
________________
* Введено дополнительно, Изм. N 1.
7.29.1 Расчет кладки по перевязанному (вертикальному) сечению при действии растягивающих усилий в плоскости стены проводят из условий:
- для неармированной кладки:
- для армированной кладки:
Горизонтальное растягивающее усилие от температурно-влажностных воздействий N(t) в лицевом слое кладки определяется по формуле (27.4).
Проверка неармированной кладки на возможность образования вертикальных трещин от температурно-влажностных воздействий производится из условия:
Горизонтальное растягивающее усилие от температурно-влажностных воздействий N(t), действующее в основании лицевого слоя, при проверке его прочности определяется при расчетном перепаде температур для холодного времени, определяемом по СП 20.13330:
(Введен дополнительно, Изм. N 1), (Измененная редакция, Изм. N 3).
7.29.2 Конструкция, количество, шаг и сечение гибких связей между лицевым и внутренним слоями назначаются конструктивно в соответствии с 9.34.
При необходимости увеличения расстояний между вертикальными деформационными швами подбор сечения связей и сеток возможно провести по результатам расчетов связей и сеток на растяжение от суммарного действия температурно-влажностных деформаций и ветровой нагрузки.
(Введен дополнительно, Изм. N 1), (Измененная редакция, Изм. N 3).
7.29.3 При разработке конструкции крепления к каркасу наружных стен наряду с ветровой нагрузкой следует учитывать усилия от перекоса каркаса, вызванного деформациями его элементов (колонн, пилонов), неравномерными осадками основания и др.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
Армокаменные конструкции
7.30 Элементы с сетчатым армированием выполняются на растворах марки не ниже 50 при высоте ряда кладки не более 150 мм.
Расчет элементов с сетчатым армированием (рисунок 11) при центральном сжатии следует производить по формуле
1 - арматурная сетка; 2 - выпуск арматурной сетки для контроля ее укладки
Рисунок 11 - Поперечное (сетчатое) армирование каменных конструкций
При прочности раствора менее 2,5 МПа при проверке прочности кладки в процессе ее возведения для кирпича всех видов и керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами по формуле
Примечание - Процент армирования кладки сетчатой арматурой, учитываемый в расчете на центральное сжатие, не должен превышать определяемого по формуле
При армировании меньше 0,1% сечение рассчитывается как неармированное.
или для прямоугольного сечения
а при марке раствора менее 25 (при проверке прочности кладки в процессе ее возведения) для кирпича всех видов и керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами по формуле
Остальные величины имеют те же значения, что в 7.1. и 7.7.
Примечания
2 Процент армирования кладки сетчатой арматурой при внецентренном сжатии не должен превышать определяемого по формуле
При армировании меньше 0,1% сечение рассчитывается как неармированное.
8 Расчет элементов конструкций по предельным состояниям второй группы (по образованию и раскрытию трещин и по деформациям)
8.1 По образованию и раскрытию трещин (швов кладки) и по деформациям следует рассчитывать:
б) смежные, работающие совместно конструктивные элементы кладки из материалов различной деформативности (с различными модулями упругости, ползучестью, усадкой) или при значительной разнице в напряжениях, возникающих в этих элементах;
в) самонесущие стены, связанные с каркасами и работающие на поперечный изгиб, если несущая способность стен недостаточна для самостоятельного (без каркаса) восприятия нагрузок;
г) стеновые заполнения каркасов - на перекос в плоскости стен;
д) продольно армированные изгибаемые, внецентренно сжатые и растянутые элементы, эксплуатируемые в условиях среды, агрессивной для арматуры;
е) продольно армированные емкости при наличии требований непроницаемости штукатурных или плиточных изоляционных покрытий;
ж) другие элементы зданий и сооружений, в которых образование трещин не допускается или же раскрытие трещин должно быть ограничено по условиям эксплуатации.
при расчете принимается линейная эпюра напряжений внецентренного сжатия как для упругого тела;
расчет производится по условному краевому напряжению растяжения, которое характеризует величину раскрытия трещин в растянутой зоне.
Расчет следует производить по формуле
Таблица 25
|
|
|
|
Характеристика и условия работы кладки | Коэффициент условий работы при предполагаемом сроке службы конструкций, лет | ||
| 100 | 50 | 25 |
1 Неармированная внецентренно нагруженная и растянутая кладка | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
2 То же, с декоративной отделкой для конструкций с повышенными архитектурными требованиями | 1,2 | 1,2 | - |
3 Неармированная внецентренно нагруженная кладка с гидроизоляционной штукатуркой для конструкций, работающих на гидростатическое давление жидкости | 1,2 | 1,5 | - |
4 То же, с кислотоупорной штукатуркой или облицовкой на замазке на жидком стекле | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
Примечание - Коэффициент условий работы при расчете продольно армированной кладки на внецентренное сжатие, изгиб, осевое и внецентренное растяжение и главные растягивающие напряжения принимается по таблице 25 с коэффициентами: 1,25 при 0,1%; 1 при 0,05 %. При промежуточных процентах армирования - интерполяцией, выполняемой по формуле . |
Остальные обозначения величин те же, что в 7.7.
Таблица 26
|
|
Вид и назначение покрытий | |
Гидроизоляционная цементная штукатурка для конструкций, подверженных гидростатическому давлению жидкостей | 0,8 ·10 |
Кислотоупорная штукатурка на жидком стекле или однослойное покрытие из плиток каменного литья (диабаз, базальт) на кислотоупорной замазке | 0,5 ·10 |
Двух- и трехслойные покрытия из прямоугольных плиток каменного литья на кислотоупорной замазке: |
|
а) вдоль длинной стороны плиток | 1 ·10 |
б) то же, вдоль короткой стороны плиток | 0,8 ·10 |
Примечание - При продольном армировании конструкций, а также при оштукатуривании неармированных конструкций по сетке предельные относительные деформации допускается увеличивать на 25%. |
8.5 Расчет по деформациям растянутых поверхностей каменных конструкций из неармированной кладки следует производить по формулам:
при осевом растяжении
при изгибе
при внецентренном сжатии
при внецентренном растяжении
В формулах (34)-(37):
9 Проектирование конструкций
Общие указания
9.1 Силикатный кирпич и камни, пустотелый керамический кирпич и камни, блоки из ячеистых бетонов, бетонные блоки с пустотами, керамический кирпич полусухого прессования применяются для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов, цоколей, фундаментов не допускается.
9.1.1 Полнотелые силикатные блоки для возведения фундаментов и стен подвалов применяются при соблюдении требований, изложенных в 9.65. Силикатный кирпич, перегородочные блоки и плиты в санузлах, душевых, ванных применяются при условии вертикальной гидроизоляции или облицовки плиткой внутренней поверхности.
9.1.2 Трехслойная кладка с эффективным утеплителем для наружных стен помещений с влажным режимом эксплуатации применяется при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение такой кладки для наружных стен помещений с мокрым режимом эксплуатации, а также для наружных стен подвалов не допускается.
9.1.3 При проверке прочности и устойчивости стен, столбов, карнизов и других элементов в период возведения зданий следует учитывать, что элементы перекрытий (балки, плиты и пр.) укладываются по ходу кладки. Возможно опирание элементов на свежую кладку.
9.1 (Измененная редакция, Изм. N 2).
9.2 Крупноразмерные элементы конструкций (панели, крупные блоки и т.п.) должны быть проверены расчетом для стадий их изготовления, транспортирования и монтажа. Собственный вес элементов сборных конструкций следует принимать в расчете с учетом коэффициента динамичности, величина которого принимается равной: при транспортировании - 1,8; при подъеме и монтаже - 1,5; при этом коэффициент перегрузки к собственному весу элемента не вводится. Допускается уменьшение указанных выше коэффициентов динамичности, если это подтверждено длительным опытом применения таких элементов, но не ниже 1,25.
9.3 Для сплошной кладки из кирпича и камней правильной формы, за исключением кирпичных панелей, необходимо предусматривать следующие минимальные требования к перевязке:
а) для кладки из полнотелого кирпича толщиной 65 мм - один тычковый ряд на шесть рядов кладки, а из кирпича толщиной 88 мм и пустотелого кирпича толщиной 65 мм - один тычковый ряд на четыре ряда кладки;
б) для кладки из камней правильной формы при высоте ряда до 200 мм - один тычковый ряд на три ряда кладки;
в) для кладки из крупноформатных камней шириной до 260 мм, толщиной до 250 мм и длиной до 510 мм на толщину стены перевязку следует осуществлять в полкамня в каждом ряду.
9.4 Необходимо предусматривать защиту стен и столбов от увлажнения со стороны фундаментов, а также со стороны примыкающих тротуаров и отмосток устройством гидроизоляционного слоя выше уровня тротуара или верха отмостки. Гидроизоляционный слой следует устраивать также ниже пола подвала.
Для подоконников, поясков, парапетов и тому подобных выступающих, особо подверженных увлажнению частей стен следует предусматривать защитные покрытия из цементного раствора, кровельной стали и др. Выступающие части стен должны иметь уклоны, обеспечивающие сток атмосферной влаги.
9.5 Неармированные кладки из каменных материалов в зависимости от вида кладки, а также прочности камней и растворов подразделяются на четыре группы (таблица 27).
Таблица 27
|
|
|
|
|
Вид кладки | Группа кладки | |||
| I | II | III | IV |
1 Сплошная кладка из кирпича или камней марки 50 и выше | На растворе марки 10 и выше | На растворе марки 4 | - | - |
2 То же, марок 35 и 25 | - | На растворе марки 10 и выше | На растворе марки 4 | - |
3 То же, марок 15, 10 и 7 | - | - | На любом растворе | На любом растворе
|
4 Крупные блоки из кирпича или камней, в том числе крупноформатных (вибрированные и невибрированные) | На растворе марки 25 и выше | - | - | - |
5 Кладка из грунтовых материалов (грунтоблоки и сырцовый кирпич) | - | - | На известковом растворе | На глиняном растворе |
6 Облегченная кладка из кирпича, в т.ч. крупноформатных или бетонных камней с перевязкой горизонтальными тычковыми рядами или скобами | На растворе марки 50 и выше с заполнением бетоном не ниже класса В2 или вкладышами марок 25 и выше | На растворе марки 25 с заполнением бетоном или вкладышами марки 15 | На растворе марки 10 и с заполнением засыпкой | - |
7 Облегченная кладка из кирпича или камней колодцевая (с перевязкой вертикальными диафрагмами) | На растворе марки 50 и выше с заполнением теплоизоляционными плитами или засыпкой | На растворе марки 25 с заполнением теплоизоляционными плитами или засыпкой | - | - |
8 Кладка из постелистого бута | - | На растворе марки 25 и выше | На растворе марок 10 и 4 | На глиняном растворе
|
9 Кладка из рваного бута | - | На растворе марки 50 и выше | На растворе марок 25 и 10 | На растворе марки 4 |
10 Бутобетон | На бетоне класса В7,5 и выше
| На бетоне классов В5 и В3,5 | На бетоне класса В2,5 | - |
9.6 Каменные стены в зависимости от конструктивной схемы здания подразделяются на:
несущие, воспринимающие кроме нагрузок от собственного веса и ветра также нагрузки от покрытий, перекрытий, кранов и т.п.;
самонесущие, воспринимающие нагрузку только от собственного веса стен всех вышележащих этажей зданий и ветровую нагрузку;
ненесущие (в том числе навесные), воспринимающие нагрузку только от собственного веса и ветра в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6 м; при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим;
перегородки - внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра (при открытых оконных проемах) в пределах одного этажа при высоте его не более 6 м; при большей высоте этажа стены этого типа условно относятся к самонесущим.
В зданиях с самонесущими и ненесущими наружными стенами нагрузки от покрытий, перекрытий и т.п. передаются на каркас или другие несущие конструкции зданий.
9.7 Каменные стены и столбы зданий при расчете на горизонтальные нагрузки, внецентренное и центральное сжатие следует принимать опертыми в горизонтальном направлении на междуэтажные перекрытия, покрытия и поперечные стены и другие несущие конструкции здания. Эти опоры делятся на жесткие (несмещаемые) и упругие.
За жесткие опоры следует принимать:
а) поперечные каменные и бетонные стены толщиной не менее 12 см, железобетонные толщиной не менее 6 см, контрфорсы, поперечные рамы с жесткими узлами, участки поперечных стен и другие конструкции, рассчитанные на восприятие горизонтальной нагрузки;
б) покрытия и междуэтажные перекрытия при расстоянии между поперечными, жесткими конструкциями не более указанных в таблице 28;
в) ветровые пояса, фермы, ветровые связи и железобетонные обвязки, рассчитанные по прочности и по деформациям на восприятие горизонтальной нагрузки, передающейся от стен.
За упругие опоры следует принимать покрытия и междуэтажные перекрытия при расстояниях между поперечными жесткими конструкциями, превышающих указанные в таблице 28, при отсутствии ветровых связей, указанных в подпункте "в".
Таблица 28
|
|
|
|
|
Тип покрытий и перекрытий | Расстояние между поперечными жесткими конструкциями, м, при группе кладки | |||
| I | II | III | IV |
А Железобетонные сборные замоноличенные (см. примечание 2) и монолитные | 54 | 42 | 30 | - |
Б Из сборных железобетонных настилов (см. примечание 3) и из железобетонных или стальных балок с настилом из плит или камней | 42 | 36 | 24 | - |
В Деревянные | 30 | 24 | 18 | 12 |
Примечания
1 Указанные в таблице 28 предельные расстояния должны быть уменьшены в следующих случаях:
а) при скоростных напорах ветра 70, 85 и 100 кгс/м соответственно на 15, 20 и 25%; б) при высоте здания 22-32 м - на 10%; 33-48 м - на 20% и более 48 м - на 25%;
в) для узких зданий при ширине менее двойной высоты этажа - пропорционально отношению . 2 В сборных замоноличенных перекрытиях типа А стыки между плитами должны быть усилены для передачи через них растягивающих усилий (путем сварки выпусков арматуры, прокладки в швах дополнительной арматуры с заливкой швов раствором марки не ниже M100 - при плитах из тяжелого бетона и марки не ниже М50 - при плитах из легкого бетона или другими способами замоноличивания).
3 В перекрытиях типа Б швы между плитами или камнями, а также между элементами заполнения и балками должны быть тщательно заполнены раствором марки не ниже М50.
4 Перекрытия типа В должны иметь двойной деревянный настил или настил, накат и подшивку (СП 64.13330). |
Стены и столбы, не имеющие связи с перекрытиями (при устройстве катковых опор и т.п.), следует рассчитывать как свободно стоящие.
9.8 При упругих опорах производится расчет рамной системы, стойками которой являются стены и столбы (железобетонные, кирпичные и др.), а ригелями - перекрытия и покрытия. При этом следует принимать, что стойки жестко защемлены в опорных сечениях.
9.9 В стенах с пилястрами или без пилястр ширину стены при расчете следует принимать:
а) если конструкция покрытия обеспечивает равномерную передачу давления по всей длине опирания его на стену, равной ширине между проемами, а в стенах без проемов равной ширине участка стены между осями пролетов;
9.10 Стены и столбы, имеющие в плоскостях междуэтажных перекрытий опоры, рассматриваемые согласно 9.7 как жесткие, рассчитываются на внецентренную нагрузку как вертикальные неразрезные балки.
Допускается стены или столбы считать расчлененными по высоте на однопролетные балки с расположением опорных шарниров в плоскостях опирания перекрытий. При этом нагрузку от верхних этажей следует принимать приложенной в центре тяжести сечения стены или столба вышележащего этажа; нагрузки в пределах рассчитываемого этажа принимают приложенными с фактическими эксцентриситетами относительно центра тяжести сечения стены или столба с учетом изменения сечения в пределах этажа и ослабления горизонтальными и наклонными бороздами. При отсутствии специальных опор, фиксирующих положение опорного давления, допускается принимать расстояние от точки приложения опорной реакции прогонов, балок или настила до внутренней грани стены или опорной плиты равным одной трети глубины заделки, но не более 7 см.
Изгибающие моменты от ветровой нагрузки следует определять в пределах каждого этажа как для балки с заделанными концами, за исключением верхнего этажа, в котором верхняя опора принимается шарнирной.
9.11 При расчете стен (или их отдельных вертикальных участков) на вертикальные и горизонтальные нагрузки должны быть проверены:
а) горизонтальные сечения на сжатие или внецентренное сжатие;
б) наклонные сечения на главные растягивающие напряжения при изгибе в плоскости стены;
в) раскрытие трещин от вертикальной нагрузки в зоне примыкания связанных между собой участков стен различной жесткости или разнонагруженных участков стен.
При учете совместной работы поперечных и продольных стен при действии горизонтальной нагрузки должно быть обеспечено восприятие сдвигающих усилий в местах их взаимного примыкания, определяемых по формуле
1 - простенок продольной стены; 2 - поперечная стена
Рисунок 12 - План поперечной стены и простенков продольных стен
9.12 Расчет поперечных стен на главные растягивающие напряжения следует производить по формуле
при наличии в стене растянутой части сечения - по формуле
В формулах (39) и (40):
При наличии в стене растянутой части сечения принимается
(Измененная редакция, Изм. N 2).
9.14 При расчете поперечных стен здания на горизонтальные нагрузки, действующие в их плоскости, перемычки, перекрывающие проемы в стенах, рассматриваются как шарнирные вставки между вертикальными участками стен.
Если прочность поперечных стен с проемами при действии горизонтальных нагрузок обеспечивается только с учетом жесткости перемычек, то перемычки должны воспринимать возникающие в них перерезывающие силы, определяемые по формуле
9.15 Расчет перемычек на перерезывающую силу от горизонтальной нагрузки, определяемую по формуле (45), производится на скалывание и на изгиб по формулам (46) и (47), причем принимается меньшая из двух полученных величин
Если прочность перемычек недостаточна, то они должны быть усилены продольным армированием или железобетонными балками, рассчитываемыми на изгиб и скалывание на момент
Допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам
9.16 Отношение высоты стены или столба к толщине независимо от результатов расчета не должно превышать указанных в 9.17-9.20.
Таблица 29
|
|
|
|
|
Марка раствора | Отношения при группе кладки (см. таблицу 27) | |||
| I | II | III | IV |
50 и выше | 25 | 22 | - | - |
25 | 22 | 20 | 17 | - |
10 | 20 | 17 | 15 | 14 |
4 | - | 15 | 14 | 13 |
Таблица 30
|
|
Характеристика стен и перегородок | Коэффициент |
1 Стены и перегородки не несущие нагрузки от перекрытий или покрытий при толщине, см: |
|
25 и более | 1,2 |
10 и менее | 1,8 |
2 Стены с проемами | |
3 Перегородки с проемами | 0,9 |
4 Стены и перегородки при свободной их длине между примыкающими поперечными стенами или колоннами от 2,5 до 3,5 | 0,9 |
5 То же, при | 0,8 |
6 Стены из бутовых кладок и бутобетона | 0,8 |
Примечания
1 Общий коэффициент снижения отношений , определяемый путем умножения отдельного коэффициента снижения (таблица 30), принимается не ниже коэффициента снижения , указанного в таблице 31 для столбов. 2 При толщине ненесущих стен и перегородок более 10 и менее 25 см величина поправочного коэффициента определяется интерполяцией. 3 Значения - площадь нетто и - площадь брутто определяются по горизонтальному сечению стены. |
Таблица 31
|
|
|
Меньший размер поперечного сечения столба, см | Коэффициент для столбов | |
| из кирпича и камней правильной формы | из бутовой кладки и бутобетона |
90 и более | 0,75 | 0,6 |
70-89 | 0,7 | 0,55 |
50-69 | 0,65 | 0,5 |
Менее 50 | 0,6 | 0,45 |
Примечание - Предельные отношения несущих узких простенков, имеющих ширину менее толщины стены, должны приниматься как для столбов с высотой, равной высоте проемов. |
Стены из панелей и крупных блоков
9.21 Кирпичные панели следует проектировать из керамического или силикатного кирпича марки не ниже М75 на растворах марок не ниже М50.
9.22 При проектировании панелей следует предусматривать заполнение растворных швов с применением вибрации. Расчетные сопротивления вибрированной кладки следует принимать по 6.2, при проектировании однослойных панелей наружных стен из пустотелых керамических камней, эффективных в теплотехническом отношении, - толщиной в один, полтора и два камня без применения вибрации. Расчетные сопротивления кладки следует принимать в этом случае по 6.1.
Примечание - В панелях из пустотелых керамических камней, изготовленных без применения вибрации, должна быть соблюдена перевязка вертикальных швов кладки, что должно быть указано в проекте.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
9.23 Кирпичные панели наружных стен следует проектировать двухслойными или трехслойными. Двухслойные панели следует выполнять толщиной в полкирпича или более с утеплителем из жестких теплоизоляционных плит, расположенных с наружной или внутренней стороны панелей и защищенных отделочным армированным слоем из раствора марки не ниже 50, толщиной не менее 40 мм.
Трехслойные панели следует выполнять с наружными слоями толщиной в четверть или в полкирпича и средним слоем из жестких или полужестких теплоизоляционных плит.
Каркасы в панелях наружных стен должны устанавливаться в ребрах или швах, расположенных по периметру панелей и по контуру проемов в пределах всей толщины панелей. Ширина ребер, в которые устанавливаются каркасы, не должна превышать 30 мм.
При проектировании панелей наружных стен следует учитывать, что в зависимости от архитектурных требований наружный слой панелей можно выполнять с открытой фактурой кирпича и камней или с отделочным слоем из раствора.
9.24 Кирпичные панели внутренних стен и перегородок следует проектировать однослойными толщиной: в четверть кирпича (8,5 см), в полкирпича (14 см) и в кирпич (27 см) и двухслойными из двух слоев толщиной по четверти кирпича (18 см).
Каркасы в панелях внутренних стен должны устанавливаться по периметру панелей и по контуру проемов в соответствии с расчетом.
Примечания
1 Толщины панелей указаны с учетом наружных и внутреннего растворных слоев.
2 Панели толщиной в четверть кирпича следует проектировать только для перегородок.
9.25 Кирпичные и керамические стеновые панели следует рассчитывать на внецентренное сжатие по указаниям, приведенным в 7.7 и 7.8 при действии вертикальной и ветровой нагрузок, а также на усилия, возникающие при транспортировании и монтаже (см. 9.2).
9.26 Панели с армированными ребрами при различном материале несущих слоев рассчитываются как многослойные стены с жестким соединением слоев согласно 7.22-7.24.
9.27 Соединения панелей наружных и внутренних стен, а также панелей наружных стен с панелями перекрытий следует проектировать при помощи стальных связей, приваренных к закладным деталям или к пластинам каркасов. Связи между панелями должны быть установлены в углублениях, расположенных в углах панелей, и покрыты слоем раствора толщиной не менее 10 мм. При выполнении закладных деталей и соединительных стержней из обычной стали они должны быть защищены от коррозии. Марку раствора для монтажных швов стен из панелей следует принимать по расчету, но не менее М50.
9.28 Крупные блоки для наружных и внутренних стен следует проектировать из цементных и силикатных тяжелых бетонов, бетонов на пористых заполнителях, ячеистых бетонов и природного камня, а также из кладки, выполняемой из кирпича, керамических, бетонных и природных камней. Расчетное сопротивление кладки из крупных блоков принимают по 6.3, а для блоков, изготовленных из кирпича или камней без вибрации, - по 6.1, 6.4 и 6.6.
Марку раствора для монтажных швов кладки блоков из кирпича или камней следует принимать на одну ступень выше марки раствора блоков.
9.29 В крупноблочных зданиях высотой до 5 этажей включительно при высоте этажа до 3 м связь между продольными и поперечными стенами следует осуществлять:
а) в наружных углах - перевязкой кладки специальными угловыми блоками (не менее одного ряда блоков на этаж);
б) в местах примыкания внутренних поперечных стен к продольным, а также средней продольной стены к торцевым - закладкой Т-образных анкеров из полосовой стали или арматурных сеток в одном горизонтальном шве в каждом этаже в уровне перекрытий.
Для крупноблочных зданий высотой более 5 этажей и для зданий с высотой этажей более 3 м должны быть предусмотрены жесткие связи между стенами как в углах, так и в местах примыкания внутренних стен к наружным. Связи следует проектировать в виде закладных деталей в блоках, соединяемых сваркой с накладками.
Многослойные стены (стены облегченной кладки и с облицовкой из кирпича)
9.30 Долговечность изделий и материалов, применяемых в многослойных стенах, должна приниматься с учетом срока службы конструкции.
Кирпичи и камни должны отвечать требованиям по морозостойкости, указанным в таблице 1.
Марка по прочности должна приниматься для кирпича и камня не менее M100, для кладочного раствора не менее M75.
Прочность кладочных материалов внутреннего слоя многослойных конструкций из легких и ячеистых бетонов следует принимать не ниже класса B2.
Армирование лицевого слоя следует выполнять сетками из коррозионно-стойкой стали или стали с антикоррозионным покрытием. Минимальная толщина цинкового покрытия определяется в соответствии с пунктом 5.5.8 СП 28.13330.2012 и составляет 30 мкм при гальваническом методе нанесения.
Требования по конструкции сеток приведены в 9.33.
Допускается армирование кладки сетками и отдельными стержнями из композиционных материалов в соответствии с 7.29.1 и 9.33.
Материалы, применяемые для изготовления гибких связей и арматуры из стали, полимерных композитных материалов и др., должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь сопроводительную документацию, подтверждающую их соответствие нормативным требованиям, включая паспорта качества и/или протоколы испытаний, и подвергаться входному контролю.
В соответствии с ГОСТ Р 54923 при эксплуатации в условиях холодного климата с температурой наиболее холодной пятидневки от минус 60°С до минус 40°С в расчет прочностных характеристик следует вводить понижающий коэффициент условий работы (хрупкости), равный 0,7.
В качестве утеплителя в облегченной кладке должны использоваться материалы, прошедшие экспертизу в организациях соответствующего профиля.
При использовании одиночных гибких связей и связевых сеток между лицевым и внутренним слоями стен, устанавливаемых в растворных швах кладки, высота ряда кладки облицовочного слоя должна быть кратной высоте ряда основного (внутреннего) слоя кладки. Допускается применять кладочные изделия без учета кратности высоты ряда при использовании гибких связей, монтируемых в толщу кладочных изделий основного слоя кладки или регулируемых по высоте.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).
9.31 Проектирование двухслойных стен следует выполнять с учетом изложенных ниже требований.
При различии в прочности и деформационных свойствах слоев расчет стен с жесткими связями проводится в соответствии с 7.21-7.29.
Перевязка облицовки, жестко связанной с кладкой тычковыми рядами, выполняется согласно указаниям 9.3.
9.32 Проектирование трехслойных стен с гибкими связями со средним слоем из эффективного утеплителя следует выполнять с учетом изложенных ниже требований.
9.31-9.32 (Измененная редакция, Изм. N 1).
9.32.1 Для лицевого слоя толщиной до 120 мм включительно следует преимущественно применять клинкерный или полнотелый кирпич (в том числе пустотностью до 13%), пустотелый кирпич с утолщенной наружной стенкой не менее 20 мм, а также пустотелый кирпич с несквозными пустотами. Форма растворного шва в кладке принимается произвольной при соблюдении требований СП 70.13330.
Допускается применение пустотелого кирпича марки по морозостойкости на одну марку выше приведенной в таблице 1 со сквозными пустотами с толщиной наружной стенки менее 20 мм, но не менее 12 мм при условии, что заглубленные швы не допускаются при выполнении одного из следующих мероприятий:
кладка одного или более рядов, находящихся непосредственно под горизонтальным деформационным швом, должна выполняться из клинкерного или полнотелого кирпича (в том числе пустотностью до 13%), пустотелого кирпича с утолщенной наружной стенкой не менее 20 мм, кирпича с горизонтальными пустотами;
горизонтальный деформационный шов защищен сверху выступающим из плоскости стены не менее чем на 50 мм козырьком из металлопластика либо выступающей на 50 мм плитой перекрытия со скошенным торцом (при этом устанавливаемый на плиту перекрытия кирпич должен свешиваться с верха плиты на 10 мм);
крайние пустоты верхнего ряда кирпичей заполняются раствором, по которому выполняется гидроизоляция.
Допускается применение полнотелого силикатного кирпича с маркой по морозостойкости F25 при условии расшивки растворных швов с внешним валиком или заподлицо и выполнении следующих мероприятий: защиты горизонтального деформационного шва сверху выступающим из плоскости стены не менее чем на 50 мм козырьком из металлопластика либо выступающей плитой перекрытия со скошенным торцом и устройства вентилируемой прослойки, назначаемой по расчету.
Опирание лицевого слоя кладки с гибкими связями должно выполняться на консоли междуэтажных железобетонных перекрытий при обеспечении допустимого отклонения от вертикальной грани торцов перекрытия (свес) не более 10 мм. Допускается опирание кладки лицевого слоя на детали заводского изготовления из железобетона или коррозионно-стойкой стали. Конструкция деталей и способов их анкеровки к плите перекрытия должны проверяться экспериментально и иметь технические условия, утвержденные в установленном порядке.
Внутренний слой кладки наружных стен с гибкими связями должен обеспечивать восприятие ветровых нагрузок, которые могут передаваться от лицевого слоя стены и заполнения проемов.
Закрепление плит утеплителя к основанию должно выполняться с плотным прилеганием к основанию.
При устройстве воздушного вентилируемого зазора в конструкции стены в лицевом слое кладки следует устраивать вентиляционные отверстия, площадь которых назначается по расчету.
Не допускается в построечных условиях наносить на наружный торец плиты перекрытия декоративные элементы, проводить выравнивание торца штукатуркой. Устройство декоративной отделки, например из керамической плитки, следует выполнять до заливки плиты бетоном с заведением в плиту анкеров.
Крепление к лицевому слою стен с гибкими связями растяжек, вентиляционного и другого оборудования не допускается.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).
9.32.2 Требования к конструкции лицевого слоя в двухслойных стенах с горизонтальными деформационными швами аналогичны приведенным в 9.32.1 для трехслойных стен.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Требования по армированию кладки лицевого слоя
9.33 Армирование кладки лицевого слоя с гибкими связями и поэтажным опиранием на высоту 1 м от опоры выполняется сетками, располагаемыми с шагом по высоте не более 40 см. Для армирования следует использовать сварные сетки, изготовляемые в соответствии с ГОСТ 23279, выполняемые из двух или более продольных стальных стержней диаметром от 3 до 5 мм с поперечной арматурой диаметром 3 мм, располагаемой с шагом не более 100 мм.
Требуемая суммарная площадь сечения продольной арматуры сеток, расположенных в нижней части стены высотой на 1 м, должна быть эквивалентна по прочности шести стержням диаметром 5 мм арматуры класса В500 при расстоянии между вертикальными температурными швами, устанавливаемыми по таблице 33.1.
Выше 1 м от опоры армирование выполняется конструктивно сварными сетками с шагом по высоте не более 60 см, состоящими из двух продольных стержней диаметром 3 мм с поперечной арматурой диаметром 3 мм, располагаемой с шагом не более 100 мм.
На углах каждый из слоев кладки должен быть армирован Г-образными сварными стальными сетками на длину не менее 1 м от угла или до вертикального деформационного шва, если он расположен ближе, с шагом по высоте не более 60 см.
На прямолинейных участках допускается укладывать сетки внахлест, длина перехлеста должна составлять не менее 25 см.
В целях снижения расхода арматуры или увеличения расстояний между вертикальными деформационными швами, устраиваемыми в лицевом слое, подбор арматуры допускается проводить по результатам расчетов кладки на растяжение от температурно-влажностных деформаций в соответствии с 7.29.1.
Армирование каждого из слоев стены с соединением слоев вертикальными кирпичными диафрагмами осуществляется сетками, располагаемыми по высоте не реже, чем через 1 м. Диафрагмы армируются сетками из арматуры диаметром не менее 3 мм или Z-образными стержнями диаметром не менее 5 мм с шагом по высоте не более 60 см.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).
Требования по устройству гибких связей для крепления кладки лицевого слоя к внутреннему слою
9.34 Гибкие связи могут выполняться в виде сеток, отдельных стержней, пластин или в их сочетании.
Материалом связей могут служить стальная арматура, полимерные композитные материалы на основе углепластика, базальтового волокна, стеклопластика.
При проектировании стен независимо от вида материала и типа связи предъявляются следующие требования.
Шаг связевых сеток по высоте не должен превышать 60 см.
По периметру проемов, на углах здания и вблизи температурных вертикальных швов необходимо устанавливать дополнительные связи с шагом по вертикали и горизонтали не более 25 см.
К связям, выполненным из стальной арматуры, дополнительно предъявляются следующие требования.
Диаметр одиночных стальных связей, закрепленных в растворном шве с помощью загнутого конца (Z-, Г-образные), должен быть не менее 5 мм. Одиночные связи в виде сеток, а также связи, крепящиеся сваркой к расположенным в горизонтальных швах сеткам или стержням, могут выполняться из стали диаметром 3 мм.
Одиночные связи должны отстоять от вертикальных растворных швов не менее чем на 2 см.
Связевые сетки должны выполняться из стальной арматуры, имеющей диаметр 3-5 мм. Требования к изготовлению сеток приведены в ГОСТ 23279.
Прочность кладочного раствора должна соответствовать марке не ниже М75.
Глубина заделки связей в горизонтальный растворный шов должна составлять 80-100 мм.
К связям, выполненным из полимерных композитных материалов, предъявляются следующие дополнительные требования. Связи должны изготовляться по технической документации, утвержденной в установленном порядке. К числу рекомендуемых связей относятся связи, приведенные в приложении Л ГОСТ Р 54923-2012.
Прочность кладочного раствора при установке связей из композиционных материалов должна соответствовать марке не ниже M100. Глубина заделки связей в горизонтальный растворный шов должна составлять не менее 100 мм.
При соблюдении этих требований и разрезке лицевого слоя стены вертикальными деформационными швами на плоские фрагменты установка связей выполняется конструктивно в соответствии с приведенными выше положениями.
Другие конструкции связей из стальной арматуры и полимерных композитных материалов, в том числе регулируемые по высоте, требуют экспериментальной проверки по прочности и жесткости. При этом максимальное значение горизонтального перемещения связей всех типов не должно превышать 1 мм при действии расчетной нагрузки с учетом деформаций, как самой связи, так и обоих анкерных узлов.
Требования по устойчивости связей к коррозии приведены в 9.30 и ГОСТ Р 54923.
Для фрагментов стен, у которых в лицевом слое на углах отсутствуют вертикальные деформационные швы, связи, расположенные на углах стен, подбираются по результатам расчетов связей и узлов их анкеровки на растяжение от суммарного действия температурно-влажностных деформаций и ветровой нагрузки в соответствии с 7.29.2 при соблюдении приведенных выше конструктивных требований.
При несовпадении рядов внутреннего и наружного слоев кладки в уровне расположения связей более чем на 5 мм допускается использование в кладке гибких связей, монтируемых в толщу камней основного слоя кладки или регулируемых по высоте.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).
Анкеровка стен и столбов
9.36 Концы балок, прогонов, ферм должны крепиться анкерами к стенам. Расстояние между анкерами перекрытий из сборных настилов или панелей, опирающихся на стены, должно быть не более 3 м. При увеличении расстояния следует предусматривать дополнительные анкеры, соединяющие стены с покрытием. Концы балок и плит, укладываемые на прогоны, внутренние стены или столбы, должны быть заанкерены и при двухстороннем опирании соединены между собой.
9.37 Самонесущие стены в каркасных зданиях должны быть соединены с колоннами гибкими связями, допускающими возможность независимых вертикальных деформаций стен и колонн. Связи, устанавливаемые по высоте колонн, должны обеспечивать устойчивость стен, а также передачу действующей на них ветровой нагрузки на колонны каркаса.
9.38 Расчет анкеров должен производиться:
а) при расстоянии между анкерами более 3 м;
б) при несимметричном изменении толщины столба или стены;
Расчетное усилие в анкере определяется по формуле
Примечание - Указания настоящего пункта не распространяются на стены из виброкирпичных панелей.
9.39 В случае назначения толщины стены или перегородок с учетом опирания по контуру необходимо предусматривать их крепление к примыкающим боковым конструкциям и к верхнему перекрытию.
Опирание элементов конструкций на кладку
9.40 Под опорными участками элементов, передающих местные нагрузки на кладку, следует предусматривать слой раствора толщиной не более 15 мм, что должно быть указано в проекте.
9.41 В местах приложения местных нагрузок в случае, когда это требуется по расчету на смятие, следует предусматривать установку распределительных плит толщиной, кратной толщине рядов кладки, но не менее 15 см, армированных по расчету двумя сетками с общим количеством арматуры не менее 0,5% объема бетона.
9.42 При опирании ферм, балок покрытий, подкрановых балок и т.п. на пилястры следует предусматривать связь распределительных плит на опорном участке кладки с основной стеной. Глубина заделки плит в стену должна составлять не менее 12 см (рисунок 13). Выполнение кладки, расположенной над плитами, следует предусматривать непосредственно после установки плит. Предусматривать установку плит в борозды, оставляемые при кладке стен, не допускается.
Рисунок 13 - Железобетонные распределительные плиты
9.43 При местных краевых нагрузках, превышающих 80% расчетной несущей способности кладки при местном сжатии, следует предусматривать армирование опорного участка кладки сетками из стержней диаметром не менее 3 мм с размером ячейки не более 60х60 мм, уложенными не менее чем в трех верхних горизонтальных швах.
При передаче местных нагрузок на пилястры участок кладки, расположенный в пределах 1 м ниже распределительной плиты, следует армировать через три ряда кладки сетками, указанными в настоящем пункте. Сетки должны соединять опорные участки пилястр с основной частью стены и заделываться в стену на глубину не менее 120 мм.
Расчет узлов опирания элементов на кирпичную кладку
9.44 При опирании на кирпичные стены и столбы железобетонных прогонов, балок и настилов кроме расчета на внецентренное сжатие и смятие сечений ниже опорного узла должно быть проверено на центральное сжатие сечение по кладке и железобетонным элементам.
Расчет опорного узла при центральном сжатии следует производить по формуле
при сплошных элементах и настилах с круглыми пустотами - 1;
при настилах с овальными пустотами и наличии хомутов на опорных участках - 0,5.
9.45 В сборных железобетонных настилах с незаполненными пустотами кроме проверки несущей способности опорного узла в целом должна быть проверена несущая способность горизонтального сечения, пересекающего ребра настила, по формуле
9.46 Расчет заделки в кладку консольных балок (рисунок 14, а) следует производить по формуле
Рисунок 14 - Расчетные схемы заделки консольных балок
Необходимую глубину заделки следует определять по формуле
Если заделка конца балки не удовлетворяет расчету по формуле (53), то следует увеличить глубину заделки или уложить распределительные подкладки под балкой и над ней.
Перемычки и висячие стены
Примечания
1 Допускается при наличии соответствующих конструктивных мероприятий (выступы в сборных перемычках, выпуски арматуры и т.п.) учитывать совместную работу кладки с перемычкой.
2 Нагрузки на перемычки от балок и настилов перекрытий не учитываются, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки, а при оттаивающей кладке, выполненной способом замораживания, - выше прямоугольника кладки с высотой, равной удвоенному пролету перемычки в свету. При оттаивании кладки перемычки допускается усиливать постановкой временных стоек на клиньях на период оттаивания и первоначального твердения кладки.
3 В вертикальных швах между брусковыми перемычками, в случаях когда не обеспечивается требуемое сопротивление их теплопередаче, следует предусматривать укладку утеплителя.
9.48 Кладку висячих стен, поддерживаемых рандбалками, следует проверять на прочность при смятии в зоне над опорами и под опорами рандбалок. Длину эпюры распределения давления в плоскости контакта стены и рандбалки следует определять в зависимости от жесткости кладки и рандбалки. При этом рандбалка заменяется эквивалентным по жесткости условным поясом кладки, высота которого определяется по формуле
Жесткость стальных рандбалок определяется как произведение
Рисунок 15 - Распределение давления в кладке над опорами висячих стен
9.50 Эпюру распределения давления над крайними опорами рандбалок, а также над опорами однопролетных рандбалок следует принимать треугольной (рисунок 15, г) с основанием
Максимальное напряжение над опорой рандбалки
9.51 Прочность кладки висячих стен при местном сжатии в зоне, расположенной над опорами рандбалок, следует проверять по указаниям, приведенным в 7.13-7.16.
Рисунок 16 - Эпюра распределения давления в кладке висячих стен при наличии проема
9.53 Расчет рандбалок должен производиться на два случая загружения:
б) на нагрузки, действующие в законченном здании. Эти нагрузки следует определять исходя из приведенных выше эпюр давлений, передающихся на балки от опор и поддерживаемых балками стен.
1 - нагрузка на рандбалку; 2 - железобетонная перемычка
Рисунок 17 - Схема нагрузки на рандбалку при наличии проема в стене
Количество и расположение арматуры в балках устанавливают по максимальным величинам изгибающих моментов и поперечных сил, определенных по двум указанным выше случаям расчета.
Карнизы и парапеты
9.54 Расчет верхних участков стен в сечении, расположенном непосредственно под карнизами, производится для двух стадий готовности здания:
а) для незаконченного здания, когда отсутствуют крыша и чердачное перекрытие;
б) для законченного здания.
9.55 При расчете стены под карнизом для незаконченного здания должны учитываться следующие нагрузки:
а) расчетная нагрузка от собственного веса карниза и опалубки (для монолитных железобетонных и армированных каменных карнизов), если она поддерживается консолями или подкосами, укрепленными в кладке;
б) временная расчетная нагрузка по краю карниза 100 кг на 1 м карниза или на один элемент сборного карниза, если он имеет длину менее 1 м;
в) нормативная ветровая нагрузка на внутреннюю сторону стены.
Примечания
1 Если по проекту концы анкеров, обеспечивающих устойчивость карниза, заделываются под чердачным перекрытием, то при расчете должно учитываться наличие чердачного перекрытия (полностью или частично).
2 Расчетом должна быть также проверена устойчивость карниза при неотвердевшей кладке.
9.56 Карнизы и участки стен под карнизами законченных зданий должны быть рассчитаны на следующие нагрузки:
а) вес всех элементов здания, как создающих опрокидывающий момент относительно наружной грани стены, так и повышающих устойчивость стены, при этом вес крыши принимается уменьшенным на величину отсоса от ветровой нагрузки;
б) расчетная нагрузка на край карниза 150 кг на 1 м или на один элемент сборного карниза длиной менее 1 м;
в) половина расчетной ветровой нагрузки.
Примечание - Снеговая нагрузка при расчете карнизов не учитывается.
Устройство кирпичных карнизов в трехслойных стенах, образованных напуском рядов, не допускается.
9.58 Для кладки карнизов с выносом менее половины толщины стены и не более 200 мм применяются те же растворы, что и для кладки верхнего этажа. При большем выносе кирпичных карнизов марка раствора для кладки должна быть не ниже 50.
9.59 Карнизы и парапеты при недостаточной их устойчивости должны закрепляться анкерами, заделываемыми в нижних участках кладки.
Расстояние между анкерами не должно превышать 2 м, если концы анкеров закрепляются отдельными шайбами. При закреплении концов анкеров за балку или за концы прогонов расстояние между анкерами может быть увеличено до 4 м. Заделка анкеров должна располагаться не менее чем на 150 мм ниже того сечения, где они требуются по расчету.
При железобетонных чердачных перекрытиях концы анкеров следует заделывать под ними.
При сборных карнизах из железобетонных элементов в процессе возведения должна быть обеспечена устойчивость каждого элемента.
При кладке на растворах марки 10 и ниже анкеры должны закладываться в борозды с последующей заделкой их бетоном.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
9.61 Сечение анкера допускается определять по усилию, определяемому по формуле
Во всех случаях должны быть проверены расчетом все узлы передачи усилий (места заделки анкеров, анкерных балок и т.п.).
9.64 Нагрузки, повышающие устойчивость карнизов и парапетов, принимаются с коэффициентом 0,9.
Фундаменты и стены подвалов
9.65 Фундаменты, стены подвалов и цоколи, возводимые из кладочных стеновых материалов, следует проектировать из крупных и мелких бетонных блоков и камней, природных камней правильной и неправильной формы, монолитного бетона и бутобетона, клинкерного полнотелого керамического кирпича пластического формования.
Полнотелые силикатные блоки прочностью 20,0 МПа и более и морозостойкостью F100 и выше применяются для возведения фундаментов и стен подвалов в зданиях уровня ответственности III при соблюдении следующих требований:
- наличие горизонтальной и вертикальной оклеечной гидроизоляции (не менее двух слоев);
- заполнение раствором вертикальных швов кладки;
- применение теплоизоляции при возведении стен подвалов;
- отсутствие кислых грунтовых вод и агрессивных сульфатосодержащих грунтов и грунтовых вод;
- кладка фундаментов должна выполняться на тяжелых растворах марки M100 и выше.
Требования к морозостойкости силикатных блоков не относятся к кладке утепленных стен подвалов и фундаментов, находящихся ниже уровня промерзания грунта.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
9.66 Переход от одной глубины заложения фундамента к другой следует производить уступами. При плотных грунтах отношение высоты уступа к его длине должно быть не более 1:1 и высота уступа - не более 1 м. При неплотных грунтах отношение высоты уступа к его длине должно быть не более 1:2 и высота уступа - не более 0,6 м.
Уширение бутобетонных и бутовых фундаментов к подошве производится уступами. Высота уступа принимается для бутобетона не менее 300 мм, а для бутовой кладки - в два ряда кладки (350-600 мм). Минимальные отношения высоты уступов к их ширине для бутобетонных и бутовых фундаментов должны быть не менее указанных в таблице 32.
Таблица 32
|
|
|
|
Класс бетона | Марка раствора | Минимальное отношение высоты уступов к их ширине при расчетной нагрузке, МПа (кгс/см ) | |
|
| 0,2 (2,0) | 0,25 (2,5) |
В3,5-В7,5 | 50-100 | 1,25 | 1,5 |
В1-В2 | 10-25 | 1,5 | 1,75 |
- | 4 | 1,75 | 2,0 |
Примечание - Проверка уступов на изгиб и срез не требуется. |
9.67 В фундаментах и стенах подвалов:
а) из бутобетона толщина стен принимается не менее 350 мм и размеры сечения столбов не менее 400 мм;
б) из бутовой кладки толщина стен принимается не менее 500 мм и размеры сечения столбов не менее 600 мм.
9.69 Тонкостенные сводчатые покрытия следует проектировать в виде сводов двоякой кривизны.
Для кладки сводов двоякой кривизны следует применять:
а) кирпич керамический (полнотелый и пустотелый) или силикатный марки не ниже 75 при пролете сводов до 18 м и не ниже 100 при больших пролетах;
б) камни из тяжелого бетона, бетона на пористых заполнителях, автоклавного цементного ячеистого бетона, а также природные камни марки не ниже 50.
Примечание - При пролете сводов до 12 м допускается применение природных камней марки не ниже 25, при этом толщина сводов должна быть не менее 90 мм.
9.70 Для кладки сводов двоякой кривизны, включая их пяты, а также верхние участки стен в пределах 6-7 рядов кладки ниже уровня примыкания свода, следует применять растворы марки не ниже 50.
9.71 Расчет сводов двоякой кривизны должен производиться на внецентренное сжатие по условной расчетной схеме как плоских двухшарнирных арок. Рассчитывается одна волна сводчатого покрытия в сечениях с максимальными изгибающими моментами.
9.73 Расчетные изгибающие моменты, вызываемые удлинением затяжек, обжатием свода и смещением пят, следует учитывать только от нагрузок, действующих на свод после его раскружаливания (вес утеплителя, кровли, фонарей, снеговой нагрузки и т.п.).
9.74 Модуль деформаций кладки сводов при определении усилий в затяжках следует принимать по формуле (7).
Конструктивные требования к армированной кладке
9.75 Сетчатое армирование горизонтальных швов кладки допускается применять только в случаях, когда повышение марок кирпича, камней и растворов не обеспечивает требуемой прочности кладки и площадь поперечного сечения элемента не может быть увеличена.
Количество сетчатой арматуры, учитываемой в расчете столбов и простенков, должно составлять не менее 0,1% объема кладки (см. 7.30).
9.76 Арматурные сетки следует укладывать не реже чем через пять рядов кирпичной кладки из одинарного керамического полнотелого кирпича, через четыре ряда кладки из утолщенного кирпича и через три ряда кладки из керамических камней.
В многослойных стенах с прокладными тычковыми рядами сетки необходимо располагать под прокладными рядами не реже, чем через 6 рядов кладки из одинарного керамического кирпича по высоте стены.
Армирование ненесущих многослойных стен с гибкими связями следует выполнять с применением кладочных сеток или продольными стержнями диаметром не более 5 мм и поперечными стержнями диаметром 3 мм, устанавливаемыми с шагом не более 200 мм.
Длина перехлеста сеток в местах их стыковки должна составлять не менее 150 мм.
Армирование лицевого слоя при отсутствии вертикальных деформационных швов на углах должно выполняться сетками через 3 ряда кладки по высоте, длиной 1 м в обе стороны от угла или до ближайшего вертикального деформационного шва.
9.77 Диаметр сетчатой арматуры должен быть не менее 3 мм.
Диаметр арматуры в горизонтальных швах кладки должен быть, не более:
при пересечении арматуры в швах - 6 мм;
без пересечения арматуры в швах - 8 мм.
Расстояние между поперечными стержнями сетки должно быть не более 120 мм и не менее 30 мм.
Швы кладки армокаменных конструкций должны иметь толщину не более 16 мм и превышать диаметр арматуры не менее чем на 4 мм.
Деформационные швы в зданиях с несущими стенами
9.78 Температурно-усадочные швы в стенах каменных зданий должны устраиваться в местах возможной концентрации температурных и усадочных деформаций, которые могут вызвать недопустимые по условиям эксплуатации разрывы кладки, трещины, перекосы и сдвиги кладки по швам (по концам протяженных армированных и стальных включений, а также в местах значительного ослабления стен отверстиями или проемами). Расстояния между температурно-усадочными швами должны устанавливаться расчетом.
9.79 Максимальные расстояния между температурно-усадочными швами, которые допускается принимать для неармированных наружных стен без расчета:
а) для надземных каменных и крупноблочных стен отапливаемых зданий при длине армированных бетонных и стальных включений (перемычки, балки и т.п.) не более 3,5 м и ширине простенков не менее 0,8 м - по таблице 33; при длине включений более 3,5 м участки кладки по концам включений должны проверяться расчетом по прочности и раскрытию трещин;
б) то же, для стен из бутобетона - по таблице 33 как для кладки из бетонных камней на растворах марки 50 с коэффициентом 0,5;
в) то же, для многослойных стен - по таблице 33 для материала основного конструктивного слоя стен;
г) для стен неотапливаемых каменных зданий и сооружений для условий, указанных в "а", - по таблице 33 с умножением на коэффициенты:
для закрытых зданий и сооружений - 0,7;
для открытых сооружений - 0,6;
д) для каменных и крупноблочных стен подземных сооружений и фундаментов зданий, расположенных в зоне сезонного промерзания грунта, - по таблице 33 с увеличением в два раза; для стен, расположенных ниже границы сезонного промерзания грунта, а также в зоне вечной мерзлоты, - без ограничения длины.
Таблица 33
|
|
|
|
|
|
|
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки | Расстояние между температурными швами, м, при кладке | |||||
| из керамического кирпича и камней в т.ч. крупноформатных, природных камней, крупных блоков из бетона или керамического кирпича | из силикатного кирпича, бетонных камней, крупных блоков из силикатного бетона и силикатного кирпича | ||||
| на растворах марок | |||||
| 50 и более | 25 и более | 50 и более | 25 и более | ||
Минус | 40 °С | и ниже | 50 | 60 | 35 | 40 |
" | 30 °С |
| 70 | 90 | 50 | 60 |
" | 20 °С | и выше | 100 | 120 | 70 | 80 |
Примечания
1 Для промежуточных значений расчетных температур расстояния между температурными швами допускается определять интерполяцией.
2 Расстояния между температурно-усадочными швами крупнопанельных зданий из кирпичных панелей назначаются в соответствии с [2]. |
9.80 Деформационные швы в стенах, связанных с железобетонными или стальными конструкциями, должны совпадать со швами в этих конструкциях. При необходимости в зависимости от конструктивной схемы зданий в кладке стен следует предусматривать дополнительные температурные швы без разрезки швами в этих местах железобетонных или стальных конструкций.
9.81 Осадочные швы в стенах должны быть предусмотрены во всех случаях, когда возможна неравномерная осадка основания здания или сооружения.
9.82 Деформационные и осадочные швы следует проектировать со шпунтом или четвертью, заполненными упругими прокладками, исключающими возможность продувания швов.
Горизонтальные деформационные швы в ненесущих наружных стенах*
________________
* Измененная редакция, Изм. N 1.
9.83 Горизонтальные швы в ненесущих стенах устраиваются в уровне низа перекрытий по всей толщине стены во внутреннем и наружном слоях.
Высота швов назначается из условия исключения передачи нагрузки на стену от кладки вышележащего этажа и перекрытия и должна быть не менее 30 мм.
Плиты перекрытий и их консольные выступы должны рассчитываться на дополнительную нагрузку от опирания стен.
Для защиты горизонтальных швов от прямого воздействия дождя в уровне перекрытий на каждом этаже следует предусматривать водоотбойники из оцинкованной стали или металлопластика.
Допускается выполнение плиты перекрытия со скошенным торцом под углом 15°-30° таким образом, чтобы низ плиты свешивался над верхним рядом кирпичной кладки на 50-80 мм.
Горизонтальные деформационные швы в несущих и самонесущих наружных стенах
9.84 В несущих и самонесущих двухслойных стенах с соединением слоев сетками, а также при жестком соединении слоев в случае, если не выполняется условие по обеспечению совместной работы слоев при расчете на центральное и внецентренное сжатие по 7.23, следует выполнять поэтажные деформационные горизонтальные швы в лицевом слое кладки.
Опирание лицевого слоя в этом случае проводится на торец плиты перекрытия или защемленную в основном слое железобетонную балку.
Требования по устройству такого шва аналогичны приведенным в 9.83.
При расчете на центральное и внецентренное сжатие по формулам (10) и (13) работа лицевого слоя в этом случае не учитывается.
9.83-9.84 (Измененная редакция, Изм. N 1).
9.85 В несущих и самонесущих трехслойных облегченных стенах с соединением слоев гибкими связями следует выполнять поэтажные деформационные швы в лицевом слое кладки. Требования по устройству такого шва аналогичны приведенным в 9.83.
Опирание лицевого слоя в этом случае проводится на торец плиты перекрытия или защемленную в основном слое железобетонную балку.
При расчете на центральное и внецентренное сжатие по формулам (10) и (13) работа лицевого слоя в этом случае не учитывается.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
Вертикальные деформационные швы в лицевом слое кладки трехслойных наружных стен
9.86 Расстояния между вертикальными деформационными швами в лицевом слое трехслойных стен с горизонтальными деформационными швами должны назначаться из соблюдения условия непревышения прочности кладки лицевого слоя, связей и анкерных узлов на растяжение в соответствии с 9.21.1 и 9.29.2 либо назначаться конструктивно в соответствии с таблицей 33.1.
Таблица 33.1
|
|
|
|
|
Изменение температур , ° С, | Максимальные значения расстояний между вертикальными деформационными швами в лицевом (наружном) слое кладки наружных стен, м | |||
по СП 20.13330 | Форма участка стены из керамического кирпича, керамических и природных камней | Форма участка стены из силикатного кирпича, бетонных, ячеистобетонных камней | ||
| Прямолинейная | L-образная | Прямолинейная | L-образная |
80 | 6,0 | 3,0 | 4,2 | 2,1 |
60 | 8,4 | 4,3 | 5,9 | 2,4 |
40 | 10,8 | 5,4 | 7,6 | 3,8 |
Примечания 1 Расстояния между вертикальными деформационными швами назначены для случая конструктивного армирования кладки и установки гибких связей и угловых связевых сеток согласно 9.33 и 9.34 и расстояния между горизонтальными деформационными швами не более 3,5 м. 2 В случае дополнительного армирования кладки расстояния между вертикальными швами назначаются по результатам расчета. 3 Расстояния между вертикальными швами приведены в настоящей таблице для лицевого слоя толщиной 12 см. При толщине лицевого слоя 19-25 см эти значения принимаются с коэффициентом 1,5, при толщине более 25 см - по таблице 33. 4 Изменение температур определяют в соответствии с приложением Б с коэффициентом надежности по нагрузке =1 при допущении трещин с шириной раскрытия до 0,5 мм в местах концентрации напряжений. В остальных случаях принимается =1,1 и приведенные в настоящей таблице значения умножают на коэффициент условий работы =0,8. |
В целях оптимизации расхода арматуры на армирование кладки лицевого слоя, устройства гибких связей, мест расположения и расстояний между вертикальными деформационными швами назначение последних возможно провести на основании расчетов стен на температурно-влажностные воздействия по 7.29.1 и 7.29.2.
Независимо от результатов расчетов при назначении мест расположения вертикальных температурных швов следует придерживаться изложенных ниже правил:
рекомендуется разбивка вертикальными деформационными швами ломаных в плане стеновых конструкций на линейные фрагменты;
не рекомендуются Z-образные в плане фрагменты, особенно при длине средней стены менее 2 м;
швы предпочтительно располагать на углах, в местах пересечений стен, перепадах высот, вблизи проемов;
при разбивке Z-образных в плане фрагментов деформационный шов рекомендуется назначать в наиболее длинной стене в месте пересечения со средней стеной фрагмента;
вертикальные швы рекомендуется выполнять в остекленных лоджиях и балконах по границам оконных и дверных проемов;
толщину шва следует принимать не менее 10 мм, в заполнении шва следует предусматривать упругие прокладки и атмосферостойкие мастики.
(Введен дополнительно, Изм. N 1), (Измененная редакция, Изм. N 3).
10 Указания по проектированию конструкций, возводимых в зимнее время
10.1 Способ кладки, применяемый для возведения зданий и сооружений в зимнее время при отрицательных температурах, должен обосновываться предварительными технико-экономическими расчетами, обеспечивающими оптимальные показатели стоимости, трудоемкости, расхода цемента, электроэнергии, топлива и т.п. Принятый способ зимней кладки должен обеспечивать прочность и устойчивость конструкций как в период их возведения, так и последующей эксплуатации. Выполнение зимней кладки из кирпича, камней правильной формы и крупных блоков следует предусматривать одним из следующих способов:
а) на растворах не ниже марки М50, твердеющих на морозе без обогрева с применением противоморозных химических добавок, не вызывающих коррозии материалов кладки и удовлетворяющих требованиям стандартов;
б) способом замораживания на обыкновенных растворах не ниже марки 10 без химических добавок. При этом элементы конструкций должны иметь достаточную прочность и устойчивость как в период их первого оттаивания (при наименьшей прочности свежеоттаявшего раствора), так и в последующий период эксплуатации зданий. Высота каменных конструкций, возводимых способом замораживания, определяется расчетом, но не должна превышать 15 м и четырех этажей. Допускается выполнение способом замораживания фундаментов малоэтажных зданий (до трех этажей включительно) из постелистого камня, укладываемого "враспор" со стенками траншей на растворах не ниже марки М25;
в) способом замораживания на обыкновенных растворах не ниже марки 50 без химических добавок с обогревом возводимых конструкций в течение времени, за которое кладка достигает несущей способности, достаточной для нагружения вышележащими конструкциями зданий.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
10.2 Расчетные сопротивления сжатию кладки, выполнявшейся на растворах с противоморозными химическими добавками, принимаются:
равными расчетным сопротивлениям летней кладки, приведенным в таблицах 2-8, если каменная кладка будет выполняться при среднесуточной температуре наружного воздуха до минус 15 °С, и с понижающим коэффициентом 0,9, если кладка будет выполняться при температуре ниже минус 15 °С.
10.3 Расчетные сопротивления сжатию кладки, выполнявшейся способом замораживания и способом замораживания с обогревом возведенных конструкций, на растворах без противоморозных добавок в законченном здании после оттаивания и твердения раствора при положительных температурах следует принимать по таблицам 2-8 с понижающими коэффициентами: для кирпичной и каменной кладок при среднесуточной температуре наружного воздуха, при которой выполнялись кладки, до минус 15 °С - 0,9 и до минус 30 °С - 0,8, для кладки из крупных блоков расчетные сопротивления не снижаются.
10.4 Мероприятия, обеспечивающие необходимую конечную прочность зимней кладки (повышение марок растворов, применение кирпича и камней повышенной прочности или в отдельных случаях применение сетчатого армирования), должны быть указаны на рабочих чертежах. При кладке, выполняемой на растворах с химическими добавками (10.2), указанные мероприятия применяются для элементов кладки, несущая способность которых используется более чем на 90%, при кладке, выполняемой способом замораживания (10.3), - для элементов, несущая способность которых используется более чем на 70%.
Таблица 34
|
|
|
Вид напряженного состояния зимней кладки | Коэффициенты условий работы | |
| кладки | сетчатой арматуры |
1 Сжатие отвердевшей (после оттаивания) кладки из кирпича | 1,0 | - |
2 То же, бутовой кладки из постелистого камня | 0,8 | - |
3 Растяжение, изгиб, срез отвердевшей кладки всех видов по растворным швам | 0,5 | - |
4 Сжатие кладки с сетчатым армированием, возводимой способом замораживания в стадии оттаивания | - | 0,5 |
5 То же, отвердевшей (после оттаивания) | - | 0,7 |
6 То же, возводимой на растворах с противоморозными добавками при твердении на морозе и прочности раствора не менее 1,5 МПа (15 кгс/см ) в момент оттаивания | - | 1,0 |
10.6 В рабочих чертежах зданий повышенной этажности (9 этажей и более), возводимых зимой на растворах с противоморозными химическими добавками, следует указывать требуемые промежуточные прочности раствора на этажах для различных стадий готовности здания.
10.8 Прочность зимней кладки, выполняемой способом замораживания с обогревом, должна определяться расчетом с учетом упрочнения, достигнутого раствором в пределах всего или части сечения.
Отогревание конструкций допускается только после проверки расчетом их достаточной несущей способности в период искусственного оттаивания кладки.
10.9 Участки кладки, выполняемой способом замораживания (столбы, простенки), в которых расчетом были выявлены перенапряжения в стадии оттаивания, необходимо усиливать установкой временных стоек на клиньях на период оттаивания и последующего твердения кладки.
10.10 Возведение кладки на обыкновенных растворах способом замораживания не допускается для конструкций:
а) из бутобетона и рваного бута;
б) подвергающихся в стадии оттаивания вибрации или значительным динамическим нагрузкам;
в) подвергающихся в стадии оттаивания поперечным нагрузкам, величина которых превышает 10% продольных;
10.11 В качестве противоморозной добавки к растворам допускается применять только нитрит натрия:
а) при возведении цехов, бань, прачечных и других помещений с влажным и мокрым режимами эксплуатации, а также помещений с температурой воздуха выше 40 °С;
б) при возведении конструкций, расположенных в зоне переменного уровня воды и под водой, не имеющих гидроизоляции.
10.12 Не допускается непосредственный контакт растворов с добавками нитрита натрия, поташа, НКМ, ННХКМ с оцинкованными и алюминиевыми закладными частями без предварительной защиты их протекторными покрытиями.
10.13. Растворы с добавками поташа не допускается применять в стенах из силикатного кирпича марки ниже M100 и морозостойкостью ниже F25.
10.14 При проектировании каменных стен с облицовками из плит, устанавливаемых одновременно с кладкой в зимних условиях, необходимо учитывать различную деформативность облицовочных слоев и кладки стен и в проекте указывать мероприятия, исключающие возможность образования трещин и отслоений облицовки от основной кладки стен.
10.15 В рабочих чертежах зданий или сооружений, каменные конструкции которых будут возводиться способом замораживания, дополнительно к мероприятиям, приведенным в 10.4, необходимо указывать:
а) предельные высоты стен, которые могут быть допущены в период оттаивания раствора;
б) в необходимых случаях временные крепления конструкций, устанавливаемые до возведения вышележащих этажей, на период их оттаивания и твердения раствора кладки.
Приложение А
Перечень нормативных документов
|
|
Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы стеновые каменные. Номенклатура показателей | |
Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы керамические отделочные и облицовочные. Номенклатура показателей | |
Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы облицовочные из природного камня и блоки для их изготовления. Номенклатура показателей | |
Система показателей качества продукции. Строительство. Растворы строительные. Номенклатура показателей | |
Кирпич и камни силикатные. Технические условия | |
Кирпич и камень керамические. Общие технические условия | |
Камни стеновые из горных пород. Технические условия | |
Растворы строительные. Методы испытаний | |
Камни бетонные стеновые. Технические условия | |
Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе | |
Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий. Технические условия | |
Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам | |
Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия | |
Бетоны. Правила контроля и оценки прочности | |
Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия | |
Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия | |
Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке | |
Бетоны ячеистые. Технические условия | |
Растворы строительные. Общие технические условия | |
Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности | |
Смеси сухие строительные. Классификация | |
Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия | |
Полистиролбетон. Технические условия | |
Композитные гибкие связи для многослойных ограждающих конструкций. Технические условия | |
"СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах" (с изменением N 1) | |
"СНиП II-23-81* Стальные конструкции" (с изменением N 1) | |
"СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" (с изменением N 1) | |
"СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений" (с изменением N 1) | |
"СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии" (с изменением N 1) | |
"СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий" (с изменением N 1) | |
"СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" | |
"СНиП II-25-80 Деревянные конструкции" (с изменением N 1) | |
"СНиП 23-01-99* Строительная климатология" |
Приложение А (Измененная редакция, Изм. N 2, 1, 3).
Приложение Б*
Термины и определения
________________
* Измененная редакция, Изм. N 3.
В настоящем своде правил использованы общетехнические термины, используемые в нормативно-технической документации (раздел 2), а также следующие термины с соответствующими определениями:
Б.1 каменная кладка: Конструкция из природных или искусственных камней (кирпича, блоков), соединенных между собой раствором, клеевым составом или пастой.
Б.2 кирпич, камни и блоки: Полнотелые и пустотелые кладочные изделия, удовлетворяющие требованиям соответствующих национальных стандартов.
Б.3 кладка зимняя: Возведение каменных конструкций при отрицательных температурах наружного воздуха на растворах с противоморозными добавками, способом замораживания, с обогревом.
Б.4 многослойная (трехслойная) кладка: Конструкция, состоящая из двух слоев кладки и слоя из теплоизоляционных материалов, соединенных гибкими связями.
Б.5 двухслойная кладка: Кладка, состоящая из основного и облицовочного слоев, соединенных между собой сетками, связями или прокладными рядами.
Б.6 колодцевая кладка: Кладка с внутренними пустотами, заполненными утеплителем.
Б.7 обрез: Горизонтальный уступ стены или фундамента, образованный в результате изменения толщины кладки вышележащей части.
Б.8 перемычка: Конструктивный элемент балочного или арочного типа, перекрывающий проем в стене и воспринимающий нагрузку от вышерасположенных конструкций.
Приложение В*
Основные буквенные обозначения величин
________________
* Измененная редакция, Изм. N 3.
|
|
- площадь сечения арматуры; | |
- площадь сечения кладки; | |
- расчетная площадь сечения элемента;
площадь сечения полки (участка продольной стены, учитываемого в расчете);
поперечное сечение перемычки;
суммарная площадь сечения кладки и железобетонных элементов в опорном узле в пределах контура стены или столба, на которые уложены элементы; | |
- площадь сжатой части сечения при прямоугольной эпюре напряжений; площадь смятия, на которую передается нагрузка; | |
- расчетная площадь сечения нетто;
площадь нетто горизонтального сечения стены;
площадь горизонтального сечения настила, ослабленная пустотами, на длине опирания настила на кладку (суммарная площадь сечения ребер); | |
- площадь приведенного сечения; | |
- площадь сжатой части приведенного сечения; | |
- площадь брутто горизонтального сечения стены;
суммарная площадь опирания железобетонных элементов в узле; | |
- модуль упругости (начальный модуль деформаций) кладки; | |
- модуль деформаций кладки; | |
- начальный модуль упругости бетона; | |
- модуль упругости стали; | |
- модуль сдвига кладки; | |
- расстояние между перекрытиями или другими горизонтальными опорами;
высота этажа; | |
- высота верхнего участка стены;
расстояние над верхней гранью рандбалки; | |
- высота эквивалентного по жесткости рандбалке условного пояса кладки; | |
- момент инерции сечения стен относительно оси, проходящей через центр тяжести сечения стен в плане; | |
- момент инерции сечения стальной рандбалки; | |
- размер сечения элементов при расчете на смятие; | |
- расчетный изгибающий момент;
наибольший изгибающий момент от расчетных нагрузок;
момент от нормативных нагрузок, который будет приложен после нанесения на поверхность кладки штукатурных или плиточных покрытий;
изгибающий момент от расчетных нагрузок в уровне перекрытия или покрытия в местах опирания их на стену на ширине, равной расстоянию между анкерами; | |
- расчетная продольная сила;
расчетная осевая сила при растяжении;
продольная сила от нормативных нагрузок, которая будет приложена после нанесения на поверхность кладки штукатурных или плиточных покрытий;
расчетная нормальная сила в уровне расположения анкера на ширине, равной расстоянию между анкерами;
опорная реакция рандбалки от нагрузок, расположенных в пределах ее пролета и длины опоры, за вычетом собственного веса рандбалки; | |
- расчетная продольная сила от длительных нагрузок; | |
- продольная сжимающая сила от местных нагрузок; | |
- расчетная несущая способность; | |
- расчетное усилие в анкере; | |
- площадь нетто вертикального сечения кладки по кирпичу или камню (за вычетом прощади сечения вертикальных швов)*; | |
| |
- несущая способность неармированной кладки на растяжение;
| |
- прочность узла анкеровки связи;
| |
- прочность на растяжение гибких связей;
| |
- суммарная прочность на растяжение продольных стержней Г-образных связевых сеток высотой на один этаж;
| |
- расчетное сопротивление кладки растяжению по перевязанному сечению;
| |
- расчетная поперечная сила;
расчетная поперечная сила от горизонтальной нагрузки в середине высоты этажа;
расчетная поперечная сила от горизонтальной нагрузки, воспринимаемая поперечной стеной в уровне перекрытия, примыкающего к рассматриваемым перемычкам;
расчетная нагрузка от веса балки и приложенных к ней нагрузок; | |
- расчетное сопротивление сжатию кладки; | |
- расчетное сопротивление сжатию виброкирпичной кладки на тяжелых растворах; | |
- расчетное сопротивление растяжению при изгибе кладки; | |
- расчетное сопротивление кладки главным растягивающим напряжениям; | |
- расчетное сопротивление при срезе кладки; | |
- расчетное сопротивление арматуры; | |
- временное сопротивление (средний предел прочности) сжатию кладки; | |
- временное сопротивление (средний предел прочности) сжатию армированной кладки из кирпича или камней; | |
- нормативное сопротивление арматуры в армированной кладке; | |
- расчетное сопротивление кладки при смятии; | |
- расчетное сопротивление любого другого слоя стены; | |
- расчетное сопротивление кладки с сетчатым армированием при осевом, центральном сжатии; | |
- расчетное сопротивление сжатию неармированной кладки в рассматриваемый срок твердения раствора; | |
- расчетное сопротивление кладки при растворе марки 25; | |
- расчетное сопротивление армированной кладки при внецентренном сжатии; | |
- расчетное сопротивление скалыванию кладки, армированной продольной арматурой в горизонтальных швах; | |
- расчетное сопротивление бетона осевому сжатию; | |
- статический момент части сечения, находящейся по одну сторону от оси, проходящей через центр тяжести сечения; | |
- длина участка эпюры распределения давления в каждую сторону от грани опоры; | |
- длина участка распределения треугольной эпюры давления над крайними опорными рандбалками, а также над опорами однопролетных рандбалок от грани опоры; | |
- сдвигающее усилие в пределах одного этажа; | |
- объем арматуры; | |
- объем кладки; | |
- момент сопротивления сечения кладки при упругой ее работе; | |
, , , , | - геометрические размеры сечения элементов при расчете на смятие (местном сжатии) в соответствии со схемами рисунка 9; |
- глубина заделки балки в кладку;
длина опоры (ширина простенка); | |
- длина опорного участка рандбалки; | |
- ширина сжатой полки или толщина стенки таврового сечения в зависимости от направления эксцентриситета;
фактическая ширина слоя при расчете многослойных стен;
ширина сечения элемента;
ширина полок балки; | |
- ширина балки; | |
- приведенная ширина слоя; | |
- размер квадратной ячейки сетки;
расстояние от точки приложения силы до плоскости стены; | |
, | - расстояния от точки приложения силы до ближайших границ прямоугольного сечения элемента; |
- эксцентриситет действия расчетной нагрузки;
эксцентриситет расчетной силы относительно середины заделки; | |
эксцентриситет действия длительных нагрузок; | |
, | - эксцентриситеты при косом внецентренном сжатии прямоугольного сечения элемента соответственно сторонам; |
- коэффициент, зависящий от величины площади опирания железобетонных элементов в узле; | |
- меньший размер прямоугольного сечения:
меньшая сторона прямоугольного сечения столба:
толщина стены;
высота сечения;
толщина поперечной стены;
высота перемычки в свету; | |
, | - высоты сжатой части элементов в сечениях с максимальными изгибающими моментами; |
- условная толщина стен, столбов сложного сечения; | |
- расстояние от сжатого края сечения стены до оси анкера (расчетная высота сечения); | |
- высота сжатой части поперечного сечения в плоскости действия изгибающего момента; | |
- наименьший радиус инерции сечения элемента;
радиус инерции стен, столбов сложного сечения; | |
- радиус инерции сжатой части поперечного сечения в плоскости действия изгибающего момента; | |
, | - радиусы инерции при косом внецентренном сжатии прямоугольного сечения элемента соответственно сторонам; |
, | - радиусы инерции сжатой части элементов в сечениях с максимальными изгибающими моментами; |
- коэффициент, принимаемый по таблице 15;
поправочные коэффициенты; | |
- коэффициент для столбов; | |
- расчетная высота (длина) стен и столбов; | |
- расчетная высота верхнего участка стены; | |
- длина поперечной стены в плане; пролет перемычки в свету; свободная длина стены; | |
| - основание треугольной эпюры распределения над крайними опорами рандбалок, а также над опорами однопролетных рандбалок; |
- коэффициент использования прочности слоя, к которому приводится сечение при расчете многослойной стены; | |
- коэффициент, учитывающий влияние длительного воздействия нагрузки; | |
- коэффициент использования прочности любого другого слоя стены; | |
- эмпирический коэффициент, используемый при расчете на срез; | |
- коэффициент, зависящий от типа пустот в железобетонном элементе; | |
- коэффициент, зависящий от пустотности кирпича (камня) при определении расчетного сопротивления армированной кладки; | |
- расстояние между сетками по высоте; | |
- коэффициент неравномерности касательных напряжений в сечении; | |
- расстояние от центра тяжести сечения элемента в сторону эксцентриситета до сжатого его края;
расстояние от оси продольной стены до оси, проходящей через центр тяжести сечения стен в плане; | |
, | - расстояния от центра тяжести элемента прямоугольного сечения до его края в сторону эксцентриситета, соответственно сторонам, при косом внецентренном сжатии; |
- плечо внутренней пары сил; | |
- упругая характеристика кладки; | |
- приведенная упругая характеристика кладки; | |
- упругая характеристика кладки с сетчатым армированием; | |
- коэффициент линейного расширения кладки; | |
, | - упругие характеристики слоев кладки в многослойной стене и соответственно их толщины; |
- отношение высоты этажа к толщине стены или меньшей стороне прямоугольного сечения столба; | |
- коэффициент условий работы кладки; | |
- коэффициент условий работы для зимней кладки;
коэффициент условий работы кладки в стадии оттаивания; | |
- коэффициент условий работы арматуры; | |
- плотность; | |
- коэффициент условий работы кладки при расчете по раскрытию трещин; | |
- коэффициент условий работы сетчатой арматуры при расчете кладки в стадии оттаивания; | |
- относительная деформация кладки; | |
- предельная относительная деформация; | |
- коэффициент, принимаемый по таблице 20*; | |
| |
, | - гибкость элементов соответственно прямоугольного сечения и сечения произвольной формы; |
, | - гибкости сжатой части элементов в сечениях с максимальными изгибающими моментами; |
- процент армирования сетчатой арматурой кладки по объему;
процент армирования по вертикальному сечению стены; | |
- коэффициент трения; | |
- коэффициент, учитывающий влияние ползучести кладки; | |
- коэффициент, зависящий от материала кладки и места приложения нагрузки, определяется по таблице 21*; | |
| |
- напряжение в кладке, при котором определяется ; | |
- среднее напряжение сжатия при наименьшей расчетной нагрузке, определяемой с коэффициентом перегрузки 0,9; | |
- максимальное напряжение над опорой рандбалки; | |
- коэффициент продольного изгиба; | |
- коэффициент продольного изгиба сжатой части сечения элемента; | |
- коэффициент продольного изгиба при внецентренном сжатии элемента; | |
- коэффициент полноты эпюры давления от местной нагрузки; | |
- коэффициент, принимаемый по таблице 20. |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Приложение Г*
Расчет стен зданий с жесткой конструктивной схемой
________________
* Измененная редакция, Изм. N 3.
Г.1 Стены и столбы, имеющие в плоскостях междуэтажных перекрытий жесткие опоры, рассчитываются согласно указаниям, приведенным в 6.10-6.14*. Эпюры изгибающих моментов при расчете стен как неразрезных балок с шарнирными опорами приведены на рисунке Г.1, а. В запас прочности допускается выполнять расчет стен, как однопролетных балок (рисунок Г.1, б). Величины эксцентриситетов, возникающих в стенах при действии вертикальных и горизонтальных (ветровых) нагрузок относительно оси, проходящей через центр тяжести сечения стены, определяются по формуле
а - стена рассчитывается как неразрезная балка; б - стена рассчитывается в пределах каждого этажа как однопролетная балка
Рисунок Г.1 - Расчетные схемы и эпюры изгибающих моментов от вертикальных внецентренно приложенных нагрузок
Изгибающие моменты в стенах учитываются от нагрузок, приложенных в пределах рассматриваемого этажа, т.е. от перекрытия над этим этажом, балконов и т.п., а также от ветровой нагрузки. Моменты от нагрузок вышележащих этажей учитываются, если сечение стены изменяется в уровне перекрытия над данным этажом. При изменении сечения стены в пределах рассчитываемого этажа следует учитывать момент, вызванный смещением оси стены.
При отсутствии специальных опор, фиксирующих положение опорного давления, допускается принимать расстояние от точки приложения опорной реакции прогонов, балок или настила до внутренней грани стены или опорной плиты равным одной трети глубины заделки, но не более 7 см.
Изгибающие моменты от ветровой нагрузки следует определять в пределах каждого этажа как для балки с заделанными концами, за исключением верхнего этажа, в котором верхняя опора принимается шарнирной.
Г.2 При расчете стен здания на ветровые нагрузки, направленные параллельно стенам, производится распределение ветровой нагрузки между поперечными или продольными стенами, расположенными в направлении действия нагрузки.
Г.3 Если стены взаимно перпендикулярного направления соединены перевязкой или другими достаточно жесткими и прочными связями, то следует учитывать совместную работу рассчитываемой стены и участков примыкающих к ней стен.
Г.4 Поперечные стены, воспринимающие действующие в их плоскости горизонтальные (ветровые) нагрузки, должны быть рассчитаны на главные растягивающие напряжения по 9.12, 9.13. Если прочность поперечных стен с проемами обеспечивается только с учетом жесткости перемычек, то перемычки должны быть рассчитаны на возникающие в них перерезывающие силы.
Расчет стен зданий с упругой конструктивной схемой
Г.5 К зданиям с упругой конструктивной схемой относятся здания, в которых расстояния между поперечными стенами или другими жесткими опорами для перекрытий и покрытий превышают указанные в таблице 28. Независимо от расстояния между поперечными конструкциями к упругим опорам относятся покрытия из легких конструкций, опирающихся на металлические или железобетонные фермы, прогоны, балки.
Г.6 При упругих опорах производится расчет рамной системы, стойками которой являются стены и столбы (железобетонные, кирпичные и др.), а ригелями - перекрытия и покрытия, которые рассматриваются как жесткие распорки, шарнирно связанные со стенами. При упругих опорах принимается, что стойки заделаны в грунт в уровне пола здания (при наличии бетонного подстилающего слоя под полы и отмостки).
Г.8 Если нагрузка от перекрытия или покрытия распределена равномерно по длине стены (например, при покрытии из железобетонного настила), за ширину полки стены с пилястрой может приниматься вся ширина простенка или же, при глухих стенах, - вся длина стены между осями примыкающих к пилястре пролетов.
Если толщина стены меньше 0,1 высоты сечения пилястры, то сечение рассматривается как прямоугольное без учета примыкающих участков стены.
Г.9 Каждая поперечная рама, состоящая из вертикальных и горизонтальных элементов, расположенных на одной оси, рассчитывается, как правило, независимо от других рам, если нет специальных условий, при которых возможна существенная перегрузка какой-либо рамы при загрузке других пролетов. Расчет производится на все нагрузки, расположенные между средними осями пролетов здания, примыкающих к рассчитываемой раме.
Г.10 До установки перекрытий или покрытий стены и столбы рассчитываются на собственный вес стен, некоторые виды оборудования и др., как свободно стоящие стойки, заделанные в грунт. На нагрузки, приложенные после устройства перекрытий, стены и столбы рассчитываются как элементы рам. Усилия, вычисленные при этих двух нагрузках, суммируются.
Опорные реакции в шарнирной верхней опоре каждой стойки определяются последовательно от всех приложенных нагрузок, и полученные значения суммируются.
Приложение Д (Исключено, Изм. N 1).
Приложение Е*
Расчет стен многоэтажных зданий из каменной кладки на вертикальную нагрузку по раскрытию трещин при различной загрузке или разной жесткости смежных участков стен
________________
* Измененная редакция, Изм. N 3.
При различии наружных и примыкающих к ним внутренних стен по степени загрузки или выполнении их из различных материалов участки стен, близкие к местам их взаимного примыкания, должны быть рассчитаны по образованию и раскрытию трещин.
При расчете условно принимается, что обе стены (или смежные участки одной и той же стены) не связаны друг с другом, и определяется свободная деформация каждой из двух стен отдельно при действии расчетных длительных нагрузок. Разность свободных деформаций этих стен должна удовлетворять условию
Таблица Е.1
|
|
|
|
|
|
|
Число этажей | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 и более |
Высота стены, | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 36 и более |
, мм | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
Величины свободных деформаций определяются как сумма деформаций кладки во всех этажах здания от уровня верха фундамента до верха стены по формулам:
Таблица Е.2
|
|
|
Кладка | для кладки | |
| летней | зимней после затвердевания |
Из кирпича: |
|
|
керамического пластического прессования | 450 | 300 |
силикатного и керамического полусухого прессования | 250 | 170 |
из керамических камней высотой 140-220 мм | 650 | 430 |
Примечание - При зимней кладке, выполняемой на растворах с противоморозными химическими добавками, значения характеристики деформаций принимаются такими же как для летней кладки.
В этом случае разницу в деформациях стен допускается уменьшить в 1,5 раза, когда свободная длина несущих стен до пересечения их с внутренними продольными ненесущими стенами или отрезками стен не превышает 7,5 м, и в 1,25 раза - при свободной длине более 7,5 м. |
Приложение Ж
Общие положения по расчету наружных стен на ветровую нагрузку
Ж.1 Напряженно-деформированное состояние кладки стен и усилия в гибких связях при действии ветровой нагрузки определяют с учетом совместной работы наружного и внутреннего слоев стены.
Ж.2 При расчете по предельным усилиям принимают, что предельное состояние характеризуется достижением предельных усилий в кладке растянутой зоны. При расчете допускается образование трещин длиной не более 15 см на участках концентрации напряжений.
Расчетный изгибающий момент М простенков, не имеющих вертикальных опор, определяют из условия:
В остальных случаях следует соблюдать условие:
Ж.4 В случае невыполнения условий (Ж.1) и (Ж.2) значения изгибающих моментов, действующих в слоях кладки, могут быть снижены за счет таких конструктивных мероприятий, как увеличение количества гибких связей между слоями, в том числе в виде сеток, рациональное соотношение изгибных жесткостей лицевого и внутреннего слоев и др.
Ж.5 Устойчивость простенка против опрокидывания в случае, когда равнодействующая всех сил выходит за пределы ядра сечения, определяют из условия
Ж.6 Устойчивость простенка против сдвига определяют из условия
Приложение Ж (Введено дополнительно, Изм. N 3).
Приложение И
Вертикальные перемещения наружного и внутреннего слоев многослойной кладки
0,46 - для кладки из керамических камней;
0,7 - для кладки из керамического кирпича пластического прессования;
1,1 - для кладки из силикатного кирпича.
Приложение И (Введено дополнительно, Изм. N 3).
Библиография
[1] (Исключено, Изм. N 1).
[2] Инструкция по проектированию конструкций крупнопанельных жилых домов*
|
|
УДК [69+624.014.2.04] (083.74) | ОКС 91.080.30 |
| |
Ключевые слова: каменные и армокаменные конструкции; расчетные характеристики материалов; расчетные сопротивления кладки; модули упругости и деформации кладки; упругие характеристики кладки; деформации усадки; коэффициент линейного расширения и трения; расчет элементов конструкций по предельным состояниям первой группы (по несущей способности) и второй группы (по образованию и раскрытию трещин, по деформациям) |
(Введены дополнительно, Изм. N 2).