Свод правил СП 164.1325800.2014 Усиление железобетонных конструкций композитными материалами. Правила проектирования.
СП 164.1325800.2014
СВОД ПРАВИЛ
УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Правила проектирования
Strengthening of reinforced concrete structures by FRP composites
Regulation of design
ОКС 91.080.040
Дата введения 2014-09-01
Предисловие
Сведения о своде правил
1 ИСПОЛНИТЕЛИ - ОАО "НИЦ "Строительство" - НИИЖБ им.А.А.Гвоздева, ЗАО "Триада-Холдинг", ЗАО "ХК "Композит"
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 августа 2014 г. N 452/пр и введен в действие с 1 сентября 2014 г.
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 14 декабря 2020 г. N 781/пр c 15.06.2021
Введение
Настоящий свод правил разработан с учетом обязательных требований, установленных в Федеральных законах от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и содержит требования к расчету и проектированию усиления или восстановления композитными материалами бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения.
Свод правил разработан авторским коллективом НИИЖБ им.А.А.Гвоздева - института ОАО "НИЦ "Строительство" (д-р техн. наук Т.А.Мухамедиев, канд. техн. наук Д.В.Кузеванов - разделы 1-8; канд. техн. наук С.И.Иванов, канд. хим. наук В.Р.Фаликман, инж. Н.В.Фаткуллин) и ЗАО "Триада-Холдинг" (д-р техн. наук А.А.Шилин, кандидаты техн. наук Д.В.Картузов, В.А.Пшеничный), ЗАО "ХК "Композит" (инж. Т.К.Лягуша), при участии ОАО Роснано (инж. Ю.Г.Ткачук), ООО "Эм-Си Баухеми" (инж. А.А.Мондрус), ООО "БАСФ Строительные системы" (инж. С.А.Ветлов).
Изменение N 1 разработано авторским коллективом ОАО "НИЦ "Строительство" - НИИЖБ им.А.А.Гвоздева (д-р техн. наук Т.А.Мухамедиев, кандидаты техн. наук Д.В.Кузеванов, С.А.Зенин; инж. О.В.Кудинов).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1 Область применения
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование усиления или восстановления железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения путем устройства системы внешнего армирования композитными материалами из термореактивных адгезивов, армированных углеродными или стеклянными волокнами.
1.2 Свод правил устанавливает требования к расчету железобетонных конструкций, усиленных или восстановленных системами внешнего армирования композитными материалами и проектированию указанных систем для усиления или восстановления железобетонных конструкций из тяжелого и мелкозернистого бетонов, на которые распространяются требования СП 63.13330.
2 Нормативные ссылки
В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 25.601-80 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания плоских образцов на растяжение при нормальной, повышенной и пониженной температурах
ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) Пластмассы. Метод испытания на растяжение
ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности
ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности
ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля
ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры
ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления
ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения
ГОСТ 28570-2019 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций
ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния
ГОСТ Р 54559-2011 Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных волокном. Термины и определения
СП 63.13330.2018 "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" (с изменением N 1)
Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3 Термины и определения
В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ Р 54559, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 усиление железобетонной конструкции: Комплекс конструктивных мероприятий и технологических работ, направленных на повышение несущей способности и эксплуатационных свойств конструкции.
3.2 восстановление (ремонт) железобетонной конструкции: Комплекс конструктивных мероприятий и технологических работ, направленных на восстановление несущей способности и эксплуатационных свойств конструкции, нарушенных вследствие дефектов изготовления или в процессе ее эксплуатации.
3.3 внешнее армирование (железобетонной конструкции) композитными материалами: Установка наклеиванием на железобетонную конструкцию изделий заводского изготовления из композитных материалов (ламинатов) или послойное наклеивание термореактивными адгезивами изделий из непрерывного углеродного или стеклянного волокна (холстов, сеток и других тканых материалов) с последующим отверждением и образованием однослойного или многослойного композитного материала.
3.4 система внешнего армирования композитными материалами: Система, состоящая из клеевого слоя, образованного отвержденным термореактивным адгезивом, однослойного или многослойного композитного материала и, при необходимости, защитного слоя, обеспечивающего защиту системы от воздействия повышенных температур, открытого пламени, ультрафиолетового излучения и механических повреждений.
Примечание - Защитный слой наносят в соответствии с проектной документацией на усиление или восстановление железобетонной конструкции.
3.5 ламинаты: Готовые для устройства внешнего армирования конструкций многослойные полосы различной толщины и ширины, изготовленные в заводских условиях путем пропитки и горячего прессования.
Примечания
1 Ламинаты изготавливают в виде полос или пластин различной длины, ширины и толщины, как правило, однонаправленно армированных.
2 В технической документации отдельных изготовителей вместо термина "ламинат" употребляют термин "ламель".
3.6 элементы усиления: Ламинаты или их части, или части изделий из непрерывного углеродного или стеклянного волокна (холсты, сетки и другие тканые материалы), различной длины и ширины, подготовленные для наклеивания на основание железобетонной конструкции.
3.7 адгезив (термореактивный): Клеящий состав из термореактивной смолы для наклейки ламинатов или пропитки и наклейки изделий из непрерывного углеродного или стеклянного волокна (холсты, сетки и другие тканые материалы) на основание железобетонной конструкции.
Примечание - Под термореактивным адгезивом в настоящем своде правил понимают адгезив на основе эпоксидных смол.
3.8 праймер: Материал, применяемый для предварительной подготовки основания железобетонной конструкции перед нанесением адгезива.
3.9 основание (железобетонной конструкции): Поверхность железобетонной конструкции, на которую наклеивают ламинаты или изделия из непрерывного углеродного или стеклянного волокна (холсты, сетки и другие тканые материалы) при ее усилении или восстановлении внешним армированием из композитных материалов.
4 Общие требования
4.1 Проектирование усиления или восстановления железобетонных конструкций следует проводить на основе результатов их натурного обследования и поверочного расчета.
4.2 В результате натурных обследований должно быть установлено: состояние конструкции, геометрические размеры конструкций, армирование конструкций, прочность бетона, вид и класс арматуры и ее состояние, прогибы конструкций, расположение трещин и ширина их раскрытия, размеры и характер дефектов и повреждений, действующие нагрузки, статическая схема конструкций.
Натурные обследования следует проводить с учетом требований ГОСТ 31937, ГОСТ 17624, ГОСТ 22690, ГОСТ 22904, ГОСТ 28570, ГОСТ 18105, ГОСТ Р 53778.
4.3 Поверочные расчеты конструкции следует проводить на основе проектных материалов и результатов натурных обследований и с учетом требований СП 63.13330 и ГОСТ 54257.
4.4 Расчетные схемы при проведении поверочных расчетов следует принимать с учетом установленных фактических геометрических размеров и конструктивных отклонений от проекта в отдельных элементах конструкции и их соединениях.
4.5 При проведении поверочных расчетов должны быть учтены дефекты и повреждения конструкции, выявленные в процессе натурных обследований:
- снижение прочности;
- местные повреждения или разрушения бетона;
- обрыв арматуры;
- коррозия арматуры;
- нарушение анкеровки и сцепления арматуры с бетоном;
- образование и раскрытие трещин и другие.
4.6 Поверочные расчеты следует проводить по несущей способности, деформациям и трещиностойкости.
4.7 На основе поверочных расчетов следует установить пригодность конструкций к эксплуатации, необходимость их усиления или полную непригодность конструкции.
Для конструкций, не удовлетворяющих требованиям поверочных расчетов по эксплуатационной пригодности, допускается не предусматривать усиление, если фактические прогибы превышают допустимые значения, но не препятствуют нормальной эксплуатации, а также если фактическое раскрытие трещин превышает допустимые значения, но не создает опасности разрушения.
4.8 Допускается при восстановлении конструкции не проводить поверочные расчеты по эксплуатационной пригодности, если перемещения и ширина раскрытия трещин в существующих конструкциях при максимальных фактических нагрузках не превосходят допустимых значений, а усилия в сечениях элементов конструкции от проектных нагрузок не превышают значений усилий от фактически действующих нагрузок.
4.9 Система внешнего армирования композитными материалами должна обеспечивать включение в работу составных частей системы и их совместную работу с усиливаемой или восстанавливаемой конструкцией.
4.10 Минимально допустимый фактический класс бетона по прочности на сжатие существующей конструкции, усиливаемой или восстанавливаемой внешним армированием из композитных материалов, должен составлять не менее:
- В15 - при усилении изгибаемых конструкций;
- В10 - при усилении сжатых конструкций.
4.11 Не допускается проводить усиление элементов с корродированной стальной арматурой без устранения причин и продуктов коррозии.
Не рекомендуется проводить усиление внешним армированием из композитных материалов изгибаемых конструкций, для которых поверочными расчетами установлено, что высота сжатой зоны бетона при расчете прочности по нормальным сечениям усиливаемой конструкции превышает ее граничное значение, установленное в СП 63.13330.
4.12 Максимальная температура эксплуатации железобетонной конструкции, усиленной или восстановленной системой внешнего армирования из композитных материалов без защитного слоя, не должна превышать температуру стеклования композитного материала и (или) термореактивного адгезива.
4.13 При проектировании системы внешнего армирования из композитных материалов необходимо исключить в процессе эксплуатации попадание на систему прямых солнечных лучей, в том числе путем устройства защитного слоя.
4.14 В случае необходимости обеспечения пожарной безопасности и защиты от повреждений композитных материалов системы внешнего армирования, следует предусмотреть устройство защитного слоя из специальных огнеупорных составов, совместимых с адгезивами на основе эпоксидной смолы.
4.15 При проектировании системы внешнего армирования из композитных материалов для железобетонных конструкций, эксплуатируемых в условиях переменной влажности, следует предусмотреть возможность миграции паров влаги из тела бетона.
4.16 Расчет огнестойкости конструкций, усиление или восстановление которых выполнено без устройства противопожарной защиты системы внешнего армирования из композитных материалов, следует проводить без учета работы системы внешнего армирования.
4.17 Расчет конструкций, усиленных внешним армированием из композитных материалов, следует проводить по несущей способности, деформациям и трещиностойкости.
5 Материалы
5.1 Требования к составным частям системы внешнего армирования из композитных материалов
5.1.1 Материалы, применяемые для усиления или восстановления железобетонных конструкций, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь сопроводительную документацию, подтверждающую их соответствие нормативным требованиям, включая паспорта качества и (или) протоколы испытаний, и должны подвергаться входному контролю по ГОСТ 24297.
5.1.2 Характеристики материалов, составляющих систему внешнего армирования должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристики материалов, составляющих систему внешнего армирования
|
|
|
Наименование показателя | Значение показателя | Метод контроля |
Для холстов, сеток и других тканых материалов из углеволокна | ||
Прочность, МПа, не менее | 1000 | |
Модуль упругости, ГПа, не менее | 55 | |
Коэффициент линейного теплового расширения, °С : |
|
|
- продольный | (-1-0)·10 | |
- поперечный | (22-50)·10 |
|
Для ламинатов, армированных углеволокном | ||
Прочность, МПа, не менее | 1600 | |
Модуль упругости, ГПа, не менее | 150 | |
Температура стеклования, °С, не менее | 40 |
|
Коэффициент линейного теплового расширения, °С : |
|
|
- продольный | (-1-0)·10 | |
- поперечный | (22-55)·10 |
|
Для холстов, сеток и других тканых материалов из стекловолокна | ||
Прочность, МПа, не менее | 520 | |
Модуль упругости, ГПа, не менее | 15 | |
Коэффициент линейного теплового расширения, °С : |
|
|
- продольный | (6-10)·10 | |
- поперечный | (19-23)·10 |
|
Для ламинатов, армированных стекловолокном | ||
Прочность, МПа, не менее | 520 | |
Модуль упругости, ГПа, не менее | 15 | |
Температура стеклования, °С, не менее | 40 |
|
Коэффициент линейного теплового расширения, °С : |
|
|
- продольный | (6-10)·10 | |
- поперечный | (19-23)·10 |
|
Для адгезивов* | ||
Время открытой выдержки | Заявленное значение ±20% | |
Жизнеспособность | Заявленное значение ±20% | |
Модуль упругости при сжатии, Н/мм , не менее | 2000 | |
Прочность при сдвиге, Н/мм , не менее | 10 | |
Температура стеклования, °С, не менее | 40 | |
Коэффициент линейного теплового расширения, °С , не менее | 10·10 | |
Усадка, %, не более | 0,1 | |
* Согласно требованиям ГОСТ 32943. |
5.1.3 Номинальные ширина и толщина холстов, сеток и других тканых материалов и ламинатов должны соответствовать требованиям, установленным в технологической документации на изготовление, и должны быть подтверждены при входном контроле материалов до установки системы внешнего армирования в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
|
|
Наименование показателя | Метод контроля |
Для холстов, сеток и других тканых материалов из углеволокна | |
Ширина, мм | |
Толщина, мм | |
Для холстов, сеток и других тканых материалов из стекловолокна | |
Ширина, мм | |
Толщина, мм | |
Для ламинатов, армированных углеволокном или стекловолокном | |
Ширина, мм | |
Толщина, мм |
5.2 Нормативные и расчетные характеристики композитных материалов
5.2.1 Основными прочностными и деформационными характеристиками композитных материалов для расчета железобетонных конструкций, усиленных внешним армированием из композитных материалов, являются нормативные значения:
5.2.2 Значения сопротивления растяжению, модуля упругости при растяжении и коэффициента поперечной деформации определяют по ГОСТ 25.601.
5.2.3 Нормативные значения сопротивления растяжению, модуля упругости при растяжении, предельных относительных деформаций и коэффициента поперечной деформации следует принимать равными значениям, установленным по результатам испытаний образцов по ГОСТ 25.601 с обеспеченностью 0,95.
5.2.4 Расчетные значения модуля упругости и коэффициента поперечной деформации следует принимать равными их нормативным значениям.
1,2 - для углекомпозита;
1,8 - для стеклокомпозита.
При расчете железобетонных конструкций, усиленных внешним армированием из композитных материалов, по предельным состояниям первой группы на действие только постоянных и длительных нагрузок расчетное значение сопротивления растяжению композитного материала следует принимать равным:
0,8 - для углекомпозита;
0,3 - для стеклокомпозита.
|
|
|
|
Условия эксплуатации конструкции | Тип композитного материала | Значение коэффициента для | |
|
| ламинатов | холстов, сеток и других тканых материалов |
Во внутренних помещениях | Углекомпозит | 0,95 | 0,9 |
| Стеклокомпозит | 0,75 | 0,7 |
На открытом воздухе | Углекомпозит | 0,85 | 0,8 |
| Стеклокомпозит | 0,65 | 0,6 |
В агрессивной среде | Углекомпозит | 0,85 | 0,8 |
| Стеклокомпозит | 0,5 | 0,5 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5.2.7 Расчетное значение сопротивления композитного материала растяжению при расчете прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента, следует принимать согласно 6.4.3.
5.2.8 Расчетные диаграммы состояния (деформирования) композитного материала, устанавливающие связь между напряжениями и относительными деформациями при растяжении, следует принимать линейными.
5.3 Нормативные и расчетные характеристики бетона и стальной арматуры
5.3.1 Нормативные и расчетные значения характеристик бетона существующей конструкции следует принимать по СП 63.13330 в зависимости от фактического (условного) класса бетона.
Фактический класс бетона следует определять с помощью переводных коэффициентов, обеспечивающих прочность бетона, эквивалентную его фактической средней прочности, установленной по данным испытаний бетона неразрушающими методами или по данным испытаний отобранных из конструкции образцов.
5.3.2 Нормативные и расчетные значения характеристик существующей стальной арматуры следует принимать по СП 63.13330 в зависимости от класса арматуры, указанного в проекте, или условного класса арматуры.
Условный класс арматуры следует определять с помощью переводных коэффициентов, обеспечивающих прочность арматуры, эквивалентную ее фактической средней прочности, установленной по данным испытаний образцов арматуры, отобранных из обследуемых конструкций.
При отсутствии проектных данных и невозможности отбора образцов допускается устанавливать класс стальной арматуры по виду ее профиля, а расчетные сопротивления принимать на 20% ниже соответствующих значений, установленных в действующих нормативных документах для данного класса.
6 Железобетонные конструкции без предварительно напряженной арматуры, усиленные внешним армированием из композитных материалов
Расчет по предельным состояниям первой группы
6.1 Общие положения
6.1.1 Расчет по прочности железобетонных конструкций без предварительно напряженной арматуры, усиленных внешним армированием из композитных материалов, следует проводить:
- при действии изгибающих моментов и продольных сил - по нормальным сечениям;
- при действии поперечных сил - по наклонным сечениям.
6.1.2 Расчет по прочности нормальных сечений следует проводить на основе нелинейной деформационной модели.
Допускается проводить расчет прочности нормальных сечений на основе предельных усилий:
- изгибаемых железобетонных элементов прямоугольного, таврового и двутаврового сечений с расположенными у перпендикулярных плоскости изгиба граней элемента существующей арматурой и системой внешнего армирования, при действии усилий в плоскости симметрии нормальных сечений;
- сжатых элементов прямоугольного, круглого и кольцевого поперечных сечений.
6.1.3 При расчете железобетонных конструкций следует учитывать несущую способность усиливаемой конструкции. Для сильно поврежденных конструкций (при разрушении 50% и более сечения бетона или 50% и более площади сечения рабочей арматуры) несущую способность усиливаемой конструкции не учитывают.
6.1.4 При расчете сжатых железобетонных элементов следует учитывать случайный эксцентриситет и влияние продольного изгиба.
6.1.6 Расчет железобетонной конструкции, усиленной внешним армированием из композитных материалов, следует проводить с учетом начального напряженно-деформированного состояния конструкции перед ее усилением.
Расчет начального напряженно-деформированного состояния конструкции следует проводить на действие фактической нагрузки без учета коэффициентов надежности по нагрузке.
6.2 Расчет по прочности нормальных сечений по предельным усилиям
6.2.1 Предельные усилия в усиленном сечении, нормальном к продольной оси элемента, следует принимать исходя из указаний СП 63.13330 и следующих дополнительных условий:
- деформации сдвига в клеевом слое не учитывают;
- при расчете усиленной конструкции с учетом существующей стальной арматуры должно выполняться условие
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Изгибаемые элементы
(Измененная редакция, Изм. N 1).
6.2.6 Расчет по прочности сечений изгибаемых элементов, усиленных внешним армированием из композитных материалов, следует проводить из условия
Рисунок 1 - Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси изгибаемого железобетонного элемента с внешним армированием из композитных материалов, при его расчете по прочности
а) если граница проходит в полке (рисунок 2а), т.е. соблюдают условие
Рисунок 2 - Положение границы сжатой зоны в сечении изгибаемого железобетонного элемента с внешним армированием из композитных материалов
в) при консольных свесах полки:
- для элементов прямоугольных сечений, а также тавровых и двутавровых сечений, имеющих полку в сжатой зоне, при соблюдении условия (6.8):
- для элементов таврового и двутаврового сечений при нарушении условия (6.8):
(6.14)*
________________
* Исключена, Изм. N 1.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Сжатые элементы
6.2.11 Усиление сжатых железобетонных элементов проводится путем устройства внешнего армирования из композитных материалов в продольном направлении или путем устройства обоймы из композитных материалов в поперечном направлении - для создания объемного напряженного состояния.
Усиление путем устройства обоймы сжатых элементов рекомендуется проводить при следующих условиях:
6.2.12 При расчете сжатых железобетонных элементов в начальном эксцентриситете приложения продольной силы следует учитывать случайный эксцентриситет, принимаемый по СП 63.13330.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Усиление внешним армированием в продольном направлении
Рисунок 3 - Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси внецентренно сжатого железобетонного элемента с внешним армированием из композитных материалов, при расчете по прочности
Усиление внешним армированием в поперечном направлении
6.2.15 Расчет по прочности сечений внецентренно сжатых элементов, усиленных внешним армированием из композитных материалов в поперечном направлении, следует проводить с учетом повышения прочности бетона при объемном напряженном состоянии.
Рисунок 4 - Усиление внешним армированием из композитных материалов в поперечном направлении
Расчетные значения сопротивления бетона сжатию в осевом направлении следует определять по формуле
- для обойм с разрывами для элементов круглого сечения (см. рисунок 4), вычисляемый по формуле
6.2.16 Расчет по прочности внецентренно сжатых элементов прямоугольного сечения, усиленных внешним армированием из композитных материалов в поперечном направлении (рисунок 4), следует проводить из условия
6.2.17 Расчет по прочности круглых сечений внецентренно сжатых элементов, усиленных внешним армированием из композитных материалов в поперечном направлении (рисунок 5) со стальной арматурой, равномерно распределенной по окружности (при числе продольных стержней не менее семи), при классе арматуры не выше А400 следует проводить из условия
а) при выполнении условия
по формуле
Рисунок 5 - Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси сжатого элемента круглого сечения с внешним армированием из композитных материалов в поперечном направлении
б) при невыполнении условия (6.33) - по формуле
6.3 Расчет по прочности нормальных сечений на основе нелинейной деформационной модели
6.3.1 Расчет по прочности нормальных сечений на основе нелинейной деформационной модели проводят с учетом положений, принятых в СП 63.13330, и следующих дополнительных положений:
- связь между продольными напряжениями и относительными деформациями внешней продольной арматуры из композитных материалов принимают линейной;
- для сжатых элементов с обоймами из композитных материалов связь между продольными напряжениями и относительными деформациями бетона принимают с учетом неодноосного напряженного состояния.
6.3.3 При расчете принимают:
- значения сжимающей продольной силы, а также сжимающих напряжений и деформаций укорочения бетона и продольной стальной арматуры со знаком "минус";
- значения растягивающих напряжений и деформаций бетона и арматуры со знаком "плюс";
- знаки координат центров тяжести арматурных стержней и выделенных условных участков бетона и внешней арматуры из композитных материалов, а также точки приложения продольной силы - в соответствии с принятой системой координат.
6.3.4 Общую систему физических соотношений для расчета нормальных сечений по прочности получают из совместного рассмотрения:
- уравнений равновесия усилий от внешних сил и внутренних усилий в нормальном сечении элемента:
- уравнений, определяющих распределение деформаций по сечению:
Рисунок 6 - Расчетная схема нормального сечения железобетонного элемента с внешним армированием из композитных материалов
- зависимостей, связывающих напряжения и относительные продольные деформации бетона, стальной арматуры и внешней арматуры из композитных материалов:
В формулах (6.36)-(6.44):
(Измененная редакция, Изм. N 1).
6.3.5 Для железобетонных элементов, на которые действуют изгибающие моменты двух направлений и продольная сила (рисунок 6), общую систему физических соотношений для расчета нормальных сечений по прочности следует принимать в виде:
6.3.9 Расчет по прочности нормальных сечений усиленных элементов следует проводить в два этапа.
На втором этапе проводят расчет по прочности нормальных сечений элементов с учетом системы усиления и начального напряженно-деформированного состояния конструкции.
6.3.10 При использовании криволинейных диаграмм деформирования бетона и стальной арматуры расчет нормальных сечений железобетонных элементов по прочности проводят из обеспечения условий равновесия (6.47)-(6.49) при максимальных значениях усилий от внешних нагрузок.
При применении двухлинейных или трехлинейных диаграмм деформирования бетона и стальной арматуры расчет нормальных сечений по прочности проводят из условий
(Измененная редакция, Изм. N 1).
0,025 - для арматуры с физическим пределом текучести;
0,015 - для арматуры с условным пределом текучести.
Диаграммы деформирования арматуры при сжатии и растяжении следует принимать одинаковыми.
Таблица 4
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид и класс арматуры | |||||||
А240 | 0,97 | 1,01 | |||||
А400 | 0,90 | 1,05 | |||||
А500 | 0,8 | 1,1 | |||||
Горячекатаная класса: |
|
| |||||
А600 | 0,7 | 1,35 | |||||
А800 | 0,7 | 1,45 | |||||
А1000 | 0,7 | 1,25 | |||||
Термомеханически упрочненная классов Ат1000 и Ат1200 диаметром, мм: |
|
| |||||
10-14 | 0,8 | 1,23 | |||||
16-32 | 0,8 | 1,15 | |||||
Холоднодеформированная класса В500 диаметром, мм: |
|
| |||||
3 | 0,7 | 1,09 | |||||
4 | 0,7 | 1,08 | |||||
5 и более | 0,7 | 1,05 | |||||
класса | Вр1200 | диаметром, | мм, | 8 |
| 0,85 | 1,05 |
" | Вр1300 | " |
| 7 |
| 0,85 | 1,05 |
" | Вр1400 | " |
| 6; 5 |
| 0,85 | 1,1 |
" | Вр1460 | " |
| 4 |
| 0,85 | 1,2 |
" | В1500 | " |
| 3 |
| 0,85 | 1,2 |
Рисунок 7 - Криволинейные диаграммы деформирования бетона
а) для диаграммы сжатия
для обеих ветвей диаграммы
для восходящей ветви
для нисходящей ветви
б) для диаграммы растяжения
для восходящей ветви
для нисходящей ветви
6.4 Расчет по прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента
6.4.1 Расчет по прочности наклонных сечений железобетонных элементов, усиленных внешним армированием из композитных материалов в виде двухсторонних, трехсторонних или замкнутых хомутов (рисунок 8) следует проводить по прочности бетонной полосы между наклонными трещинами, по наклонным сечениям на действие поперечных сил и по наклонным сечениям на действие моментов.
Рисунок 8 - Схемы усиления наклонных сечений элементов
6.4.2 Расчет изгибаемых элементов по прочности бетонной полосы между наклонными трещинами следует проводить по СП 63.13330 без учета работы внешнего армирования из композитных материалов.
6.4.3 Расчет изгибаемых элементов по наклонным сечениям на действие поперечных сил следует проводить из условия (рисунок 9)
0,95 - для замкнутых хомутов;
0,85 - для двух- и трехсторонних хомутов;
Рисунок 9 - Схема усилий при расчете железобетонных элементов с внешним армированием из композитных материалов по наклонному сечению на действие поперечных сил
а при усилении в виде двух- или трехсторонних хомутов - с учетом дополнительного условия
- для трехсторонних хомутов:
- для двухсторонних:
Параметры формул (6.80)-(6.82) следует принимать как безразмерные величины, а их числовые значения: в мм - геометрические характеристики и в МПа - прочностные и деформационные характеристики.
6.4.4 При расчете изгибаемых элементов по наклонным сечениям на действие поперечных сил в условии (6.75) следует принимать
6.4.5 При проектировании усиления наклонных сечений следует обеспечивать соблюдение условия
6.4.6 Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие изгибающих моментов следует проводить из условия
Расчет по предельным состояниям второй группы
6.5 Расчет по образованию трещин
6.5.1 Расчет усиленных изгибаемых железобетонных элементов по образованию трещин следует проводить из условия
6.5.3 Для элементов прямоугольного, таврового или двутаврового сечения с арматурой, расположенной у верхней и нижней граней, момент образования трещин с учетом неупругих деформаций растянутого бетона допускается определять по упрощенной методике СП 63.13330 - по формуле
В - числовая характеристика фактического (условного) класса бетона по прочности на осевое сжатие.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Таблица 5 (Исключена, Изм. N 1).
6.6 Расчет ширины раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента
6.6.1 Расчет ширины раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента, следует проводить по СП 63.13330, принимая в расчетных формулах геометрические характеристики сечения элемента с учетом внешнего армирования композитными материалами.
6.7 Расчет по деформациям
6.7.1 Расчет железобетонных элементов по прогибам следует проводить по СП 63.13330 и дополнительно по 6.7.2 и 6.7.3.
6.7.3 Кривизну усиленных элементов на основе нелинейной деформационной модели следует определять из решения приведенных в 6.3.5-6.3.8 систем уравнений. При этом для элементов с нормальными трещинами в растянутой зоне напряжение в арматуре, пересекающей трещины, определяют по формуле
- для стальной арматуры:
- для внешней арматуры из композитных материалов:
7 Железобетонные конструкции с предварительно напряженной арматурой, усиленные внешним армированием из композитных материалов
7.1 Общие положения
7.1.1 Значение предварительного напряжения в арматуре, расположенной в растянутой при эксплуатации зоне сечения элемента (основной рабочей арматуры), следует принимать равным проектному значению начального напряжения, сниженному на значение полных суммарных потерь, определяемое по СП 63.13330.
7.1.2 При определении предварительного напряжения в арматуре полные суммарные потери следует принимать не менее 100 МПа.
7.1.3 При отсутствии проектных данных предварительное напряжение в арматуре не учитывают.
Расчет по предельным состояниям первой группы
7.2 Расчет по прочности нормальных сечений по предельным усилиям
(Измененная редакция, Изм. N 1).
400 - в МПа.
7.3 Расчет по прочности нормальных сечений на основе нелинейной деформационной модели
7.3.1 При расчете по прочности на основе нелинейной деформационной модели усилия и деформации в сечении, нормальном к продольной оси элемента, определяют по разделу 6.3 и дополнительно по 7.2.2 (рисунок 10).
Рисунок 10 - Расчетная схема нормального сечения предварительно напряженного железобетонного элемента с внешним армированием из композитных материалов
7.3.3 Зависимость, связывающую напряжения и относительные деформации предварительно напряженной арматуры следует принимать в виде:
Расчет по предельным состояниям второй группы
7.4 Расчет по образованию трещин
7.4.1 Расчет предварительно напряженных изгибаемых элементов по образованию трещин следует проводить по разделу 6.5 и дополнительно по 7.4.2 и 7.4.3.
7.4.3 Для элементов прямоугольного, таврового или двутаврового сечения с арматурой, расположенной у верхней и нижней граней, момент образования трещин с учетом неупругих деформаций растянутого бетона допускается определять по упрощенной методике по формуле
(Измененная редакция, Изм. N 1).
7.5 Расчет ширины раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента
7.5.1 Расчет ширины раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента, следует проводить по СП 63.13330, принимая в расчетных зависимостях геометрические характеристики сечения элемента с учетом внешнего армирования композитными материалами.
7.6 Расчет по деформациям
7.6.1 Расчет железобетонных элементов с предварительно напряженной арматурой по прогибам следует проводить по СП 63.13330 с учетом указаний раздела 6.7 настоящего свода правил.
8 Конструктивные требования
8.1 Для обеспечения безопасности и эксплуатационной пригодности конструкций, усиленных внешним армированием из композитных материалов, необходимо выполнять конструктивные требования, изложенные в настоящем разделе.
8.2 Не допускается прямой контакт углеволокна элементов усиления и стальных элементов железобетонных конструкций.
8.3 Не допускается наклеивать элементы усиления на внутренних углах (в местах пересечения балок, стыков стенок и полок балок и др.).
8.4 Наклейка элементов усиления на основание с трещинами шириной раскрытия более 0,2 мм не допускается.
Примечание - В этом случае трещины должны быть заинъектированы в соответствии с указаниями 8.27.
8.5 Пересечение элементов усиления допускается только при обеспечении их взаимного сцепления путем склеивания.
8.6 Устройство системы внешнего армирования из многослойных композитных материалов на горизонтальных поверхностях в продольном и поперечном направлениях следует производить путем последовательного послойного наклеивания элементов усиления поочередно в двух направлениях.
8.7 При устройстве обойм и хомутов из сеток, холстов и других тканых материалов в поперечном направлении и при их загибе через углы конструкции на углах необходимо выполнить фаски с длиной катета не менее 20 мм, либо галтель с радиусом не менее 20 мм (рисунок 11).
8.8 Допустимое значение радиуса загиба, при наклейке ламинатов при усилении криволинейной поверхности элементов, следует принимать по данным предприятия-изготовителя.
Рисунок 11 - Подготовка углов конструкции перед наклеиванием сеток, холстов и других тканых материалов
8.9 Число слоев многослойного композитного материала системы внешнего армирования следует ограничивать в зависимости от силы сцепления композитного материала с поверхностью бетонного основания. Рекомендуемое число слоев следует принимать: для ламината - не более трех, для сеток, холстов и других тканых материалов - не более пяти.
8.12 Расстояние от края элемента усиления внешнего продольного армирования до боковой грани изгибаемого элемента следует принимать равным значению защитного слоя стальной арматуры усиливаемого элемента, но не более 20 мм.
8.13 При усилении растянутой зоны изгибаемого элемента первый слой элемента усиления в продольном направлении следует заводить в сжатую зону (неразрезные элементы) или в зону, где действующие усилия не приводят к образованию трещин (свободно опертые элементы), а каждый последующий слой следует обрезать не ближе 150 мм обреза предыдущего слоя (рисунок 12).
но не менее, чем на 100 мм - при прочности бетона основания на сжатие более 25 МПа, и на 150 мм - при прочности бетона менее 25 МПа.
а - свободно опертый элемент; б - неразрезной элемент
Рисунок 12 - Усиление растянутой зоны элемента
8.14 Для обеспечения анкеровки элементов усиления допускается устройство дополнительных механических креплений стальными пластинами, заведение ламинатов, холстов, сеток и других тканых материалов в пазы в бетоне, устройство химических анкеров.
8.16 Длину нахлестки при сращивании элементов усиления по длине в продольном направлении или при устройстве обойм следует принимать по указаниям предприятия-изготовителя или определять испытаниями. При этом при устройстве обойм длину нахлестки рекомендуется принимать не менее, чем 150 мм.
Для однонаправленно армированных элементов усиления сращивание следует проводить только в направлении армирования элемента усиления.
Нахлестки следует располагать "вразбежку" и кроме того для элементов усиления в продольном направлении - в зонах с наименьшими усилиями в композитном материале.
Испытания образцов с участком стыка элементов усиления по длине следует выполнять по ГОСТ 25.601.
Длина нахлестки должна обеспечивать прочность сечения элементов усиления со стыком не ниже прочности сечения без стыка.
8.17 Поперечные хомуты следует наклеивать поверх продольного элемента усиления. Вертикальные поперечные хомуты следует выполнять из цельного отрезка элемента усиления (рисунок 13), наклонные поперечные хомуты - из двух отрезков, стыкуемых на нижней поверхности балки (ребра балки) (рисунок 14).
8.18 При усилении нормальных сечений изгибаемых балочных конструкций и ребристых плит сетки, холсты и другие тканые материалы для улучшения их анкеровки и предотвращения отслаивания защитного слоя бетона рекомендуется загибать на боковые поверхности балки на 100 мм (рисунок 15).
8.19 Схему усиления жестких узлов конструкций рекомендуется принимать согласно рисунку 16.
8.20 При усилении плит, изгибаемых в двух направлениях, вначале следует приклеивать элементы усиления вдоль длинной стороны плиты (рисунок 17). Элементы усиления следует принимать из однонаправленных ламинатов, сеток, холстов и других тканых материалов.
8.21 Для конструкций, эксплуатируемых в условиях переменной влажности, элементы внешнего армирования должны быть выполнены таким образом, чтобы обеспечить возможность миграции паров влаги из тела бетона.
8.22 При усилении конструкций, эксплуатируемых в условиях постоянной влажности (внутри помещения), допускается наклеивание ламинатов, сеток, холстов и других тканых материалов по всей поверхности основания.
При этом обоймы колонн следует располагать не ближе 20 мм до перекрытия.
8.23 При усилении сжатых конструкций путем устройства обойм в поперечном направлении обоймы следует устанавливать по всей высоте конструкций.
Обоймы колонн рекомендуется устраивать непрерывно по всей длине колонн (рисунок 18а) или с разрывами по высоте (рисунок 18б).
Рисунок 13 - Схема установки вертикальных хомутов в балочных конструкциях
Рисунок 14 - Схема установки наклонных хомутов в балочных конструкциях
Рисунок 15 - Схема установки холстов, сеток и других тканых материалов на балочные конструкции
Рисунок 16 - Схема анкеровки сеток, холстов и других тканых материалов
Рисунок 17 - Схема расположения элементов усиления, изгибаемых в двух направлениях плит
Рисунок 18 - Способы усиления колонн обоймами
8.24 Основание усиливаемой конструкции должно соответствовать требованиям по плоскостности (неровность поверхности не должна превышать 5 мм на базе 2 м или 1 мм на базе 0,3 м); не иметь дефектов и загрязнений.
8.25 Очистку поверхности основания следует проводить пескоструйной обработкой или обработкой металлическими щетками с последующей высоконапорной промывкой водой (под давлением не менее 1,0 МПа).
8.26 При наличии разрушения (отслоения) защитного слоя бетона обнаженную арматуру следует очистить от продуктов коррозии, обработать ее преобразователем ржавчины и праймерным составом и после этого восстановить защитный слой бетона ремонтными смесями.
8.27 Трещины с раскрытием более 0,2 мм следует заинъектировать низковязким составом на основе эпоксидных смол, трещины с меньшим раскрытием допускается затирать ремонтными смесями.
8.28 В случае несоответствия поверхности основания требованиям 8.24 по плоскостности, участки поверхности следует выровнять с применением ремонтных смесей.
8.29 Мелкие дефекты (сколы, раковины, углубления до 5 мм) следует устранять с применением ремонтных смесей либо составов на основе эпоксидных смол с наполнителем (молотым кварцевым песком), крупные дефекты - с применением ремонтных смесей.
8.30 Перед нанесением на основание первого слоя адгезива поверхность основания следует продуть сжатым воздухом.
Запрещается наносить адгезивы на замерзшие или мокрые поверхности основания.
8.31 Установку системы внешнего армирования из композитных материалов следует выполнять при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 35°С при температуре бетона основания выше 5°С и выше температуры точки росы на 3°С.
8.32 После укладки последнего слоя элементов усиления на их поверхность должен быть нанесен слой адгезива.
8.33 Время выдержки для отверждения адгезивов следует принимать не менее 24 часов при температуре выше 20°С и не менее 36 часов при температуре от 5°С до 20°С.
8.34 Алгоритм выполнения работ по усилению или восстановлению железобетонных конструкций внешним армированием из композитных материалов приведен в приложении Б.
Приложение А
Основные буквенные обозначения
Усилия от внешних нагрузок и воздействий в поперечном сечении элемента
Характеристики материалов
|
|
- нормативное сопротивление бетона осевому сжатию; | |
, | - расчетные сопротивления бетона осевому сжатию для предельных состояний соответственно первой и второй групп; |
- нормативное сопротивление бетона осевому растяжению; | |
, | - расчетные сопротивления бетона осевому растяжению для предельных состояний соответственно первой и второй групп; |
, | - расчетные сопротивления стальной арматуры растяжению для предельных состояний соответственно первой и второй групп; |
- расчетное сопротивление поперечной стальной арматуры растяжению; | |
- расчетное сопротивление стальной арматуры сжатию для предельных состояний первой группы; | |
- начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении; | |
- модуль упругости стальной арматуры; | |
, | - предельные относительные деформации бетона соответственно при равномерном осевом сжатии и осевом растяжении; |
- относительные деформации стальной арматуры при напряжении, равном ; | |
, | - нормативное и расчетное значения модуля упругости композитного материала; |
, | - нормативное и расчетное сопротивления растяжению композитного материала; |
- расчетное значение сопротивления композитного материала растяжению при расчете прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента; | |
- расчетное значение предельных относительных деформаций композитного материала при растяжении. |
Геометрические характеристики
|
|
- ширина прямоугольного сечения; ширина ребра таврового и двутаврового сечений; | |
, | - ширина полки таврового и двутаврового сечений соответственно в растянутой и сжатой зонах; |
- высота прямоугольного, таврового и двутаврового сечений; | |
, | - высота полки таврового и двутаврового сечений соответственно в растянутой и сжатой зонах; |
, | - расстояние от равнодействующей усилий в продольной стальной арматуре до ближайшей грани сечения; |
, | - рабочая высота сечения, равная соответственно и ; |
- высота сжатой зоны бетона; | |
- относительная высота сжатой зоны бетона, равная ; | |
- расстояние между хомутами, измеренное по длине элемента; | |
- эксцентриситет продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения, определяемый с учетом указаний 4.2.6; | |
, | - расстояния от точки приложения продольной силы до равнодействующей усилий в арматуре соответственно и ; |
, | - площади сечения продольной стальной арматуры соответственно и ; |
- площадь всего бетона в поперечном сечении; | |
- площадь сечения бетона сжатой зоны; | |
- площадь сечения бетона растянутой зоны; | |
- площадь приведенного сечения элемента; | |
- момент инерции приведенного сечения элемента относительно его центра тяжести; | |
- площадь сечения продольной арматуры из композитного материала; | |
- площадь сечения поперечного хомута из композитного материала; | |
- момент сопротивления сечения элемента для крайнего растянутого волокна; | |
- высота наклейки поперечного хомута из композитного материала. |
Приложение Б
Алгоритм выполнения работ по усилению или восстановлению железобетонных конструкций внешним армированием из композитных материалов
|
|
УДК 624.012.45:678-419.8 | ОКС 91.080.040 |
| |
Ключевые слова: конструкции, усиление, композитные материалы, расчет по прочности, расчет по трещиностойкости |
(Измененная редакция, Изм. N 1).