Свод правил СП 52-105-2009 Железобетонные конструкции в холодном климате и на вечномерзлых грунтах.
СП 52-105-2009
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ХОЛОДНОМ КЛИМАТЕ И НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ
CONCRETE STRUCTURES FOR COLD CLIMATE AND PERMAFROST SOIL
Дата введения 2009-04-15
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона им.А.А.Гвоздева (НИИЖБ) - филиалом ФГУП "НИЦ "Строительство"
2 РЕКОМЕНДОВАН к утверждению и применению конструкторской секцией НТС НИИЖБ от 30 октября 2008 г.
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом и.о. генерального директора ФГУП "НИЦ "Строительство", приказ N 59 от 31.03.2009 г.
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН Рекомендаций по расчету железобетонных свайных фундаментов, возводимых на вечномерзлых грунтах, с учетом температурных и влажностных воздействий.
Введение
Настоящий Свод правил разработан в развитие СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" и СНиП 2.02.04-88 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах".
Объем строительства зданий и сооружений различного назначения из железобетона в условиях холодного климата значительно возрастает. В то же время практика проектирования не имеет в своем распоряжении документа, где были бы объединены основные требования по учету влияния холодного климата на работу железобетонных конструкций, находящихся в тяжелых условиях вечномерзлых грунтов. Свод правил содержит рекомендации по расчету и проектированию железобетонных конструкций с учетом температурно-влажностного режима холодного климата и вечномерзлых грунтов.
Свод правил разработан д-ром техн. наук А.Ф.Миловановым (НИИЖБ им.А.А.Гвоздева) и кандидатами техн. наук В.Е.Конашем и Г.И.Бондаренко (НИИОСП им.Н.М.Герсеванова).
Авторы выражают большую благодарность Л.Ф.Калининой за помощь, оказанную при подготовке рукописи к изданию.
1 Область применения
Настоящий Свод правил (далее - СП) распространяется на проектирование железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения из тяжелого бетона, эксплуатируемых в холодном климате и на вечномерзлых грунтах с учетом температурно-влажностного режима.
2 Нормативные ссылки
В настоящем Своде правил использованы ссылки на следующие основные нормативные документы:
СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия
СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений
СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты
СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений
СНиП 23-01-99* Строительная климатология
СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения
СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов
СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия
ГОСТ 6727-80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия
ГОСТ 10178-91* Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия
ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия
ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия
ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация
СТО 36554501-006-2006 Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций
СТО 36554501-014-2008 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения
СТО АС4М 7-93* Прокат периодического профиля из арматурной стали. Ассоциация Черметстандарт
Руководство по бетонированию фундаментов и коммуникаций в вечномерзлых грунтах с учетом твердения бетона при отрицательных температурах. - М., 1982
Рекомендации по наблюдению за состоянием грунтов оснований зданий и сооружений, возводимых на вечномерзлых грунтах / НИИОСП. - М., 1982
Рекомендации по расчету бетонных и железобетонных конструкций на изменение климатической температуры и влажности / НИИЖБ. - М., 1991
Рекомендации по расчету конструкций крупнопанельных зданий на температурно-влажностные воздействия / ЦНИИСК. - М., 1983
Расчет и проектирование ограждающих конструкций зданий. Справочное пособие к СНиП II-3-79* / НИИСФ. - М., 1990
3 Общие указания
3.1 Настоящий Свод правил содержит дополнительные сведения по расчету бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения, эксплуатируемых в холодном климате России и на вечномерзлых грунтах.
3.2 Бетонные и железобетонные конструкции должны быть обеспечены требуемой надежностью от возникновения всех видов предельных состояний расчетом с учетом неблагоприятного воздействия холодного климата. При этом должны быть выполнены технологические требования при изготовлении конструкций с учетом влияния отрицательных температур наружного воздуха и соблюдены требования по эксплуатации, огнестойкости и огнесохранности зданий и сооружений, устанавливаемые соответствующими нормативными документами.
3.3 Настоящий Свод правил распространяется на расчет железобетонных конструкций отапливаемых и неотапливаемых зданий и сооружений, в том числе конструкций нулевого цикла, возводимых в холодном климате и на вечномерзлых грунтах.
3.4 Северная строительная климатическая зона (рис.3.1) подразделяется на три климатических района с условиями: 1 - наименее суровыми; 2 - суровыми; 3 - наиболее суровыми (табл.3.1).
|
Таблица 3.1
|
|
|
|
|
|
|
Климатический район | Температура, °С | Сумма средних суточных температур за период со средней суточной температурой воздуха 8 °С | ||||
| абсолютная минимальная | наиболее холодных суток обеспеченностью | наиболее холодной пятидневки обеспеченностью |
| ||
|
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |
|
Наименее суровые условия | -35 | -28 | -25 | -25 | -23 | -743 |
| -51 | -43 | -40 | -38 | -36 | -2780 |
Суровые условия | -45 | -40 | -39 | -38 | -36 | -2138 |
| -60 | -53 | -51 | -51 | -49 | -5678 |
Наиболее суровые условия | -54 | -50 | -49 | -47 | -46 | -3199 |
| -71 | -63 | -62 | -62 | -61 | -7095 |
Примечание - Первая строка - максимальное значение, вторая строка - минимальное значение. |
3.5 Расчетная зимняя температура наружного воздуха для расчета железобетонных конструкций принимается по средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки в зависимости от района строительства согласно СНиП 23-01.
3.6 Расчетная влажность наружного воздуха определяется как средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в зависимости от района строительства согласно СНиП 23-01 (табл.1* и 2*).
3.7 Вечномерзлыми (многолетнемерзлыми) называются грунты, имеющие отрицательную или нулевую температуру, содержащие в своем составе лед и находящиеся в мерзлом состоянии не менее трех лет. Вечномерзлые грунты подразделяют на твердомерзлые, пластичномерзлые и сыпучемерзлые. Верхняя граница вечномерзлых грунтов определяется границей их максимального сезонного оттаивания. Верхний слой грунта, подвергаемый сезонному оттаиванию, называется деятельным слоем. Мощность деятельного слоя в зависимости от широты и особенностей грунта может составлять от 0,2 до 4,0 м.
3.8 Вечномерзлые грунты в качестве оснований сооружений могут использоваться по первому или второму принципам:
первый принцип предусматривает использование вечномерзлых грунтов основания в мерзлом состоянии, сохраняемом при строительстве и при эксплуатации;
второй принцип предусматривает использование вечномерзлых грунтов основания в оттаявшем состоянии как при строительстве, так и при эксплуатации.
3.9 При изменении температуры и влажности наружного воздуха в железобетонных конструкциях возникают усилия и деформации. Расчет железобетонных конструкций производится на воздействие расчетных температуры и влажности.
Под расчетной температурой наружного воздуха понимается условная температура, учитывающая совместные воздействия годовых и суточных колебаний температуры наружного воздуха и эквивалентных температур солнечной радиации (рис.3.2).
|
Таблица 3.2
|
|
|
|
|
|
Климати- ческие районы | Климати- ческие подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, °С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, °С | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
I | IA | От -32 и ниже | - | От +4 до +19 | - |
| IБ | От -28 и ниже | 5 и более | От 0 до +13 | Более 75 |
| IB | От -14 до -28 | - | От +12 до +21 | - |
| IГ | От -14 до -28 | 5 и более | От 0 до +14 | Более 75 |
| IД | От -14 до -32 | - | От +10 до +20 | - |
II | IIА | От -4 до -14 | 5 и более | От +8 до +12 | Более 75 |
| IIБ | От -3 до -5 | 5 и более | От +12 до +21 | Более 75 |
| IIВ | От -4 до -14 | - | От +12 до +21 | - |
| IIГ | От -5 до -14 | 5 и более | От +12 до +21 | Более 75 |
III | IIIA | От -14 до -20 | - | От +21 до +25 | - |
| IIIБ | От -5 до +2 | - | От +21 до +25 | - |
| IIIВ | От -5 до -14 | - | От +21 до +25 | - |
Примечание - Климатический подрайон IД характеризуется продолжительностью холодного периода года (со средней суточной температурой воздуха ниже 0 °С) 190 дней в году и более. |
За расчетную влажность наружного воздуха принимается среднемесячная относительная влажность воздуха во влажный период наиболее холодного месяца и в сухой период - наиболее жаркого месяца.
Продольные усилия и деформации в железобетонных конструкциях вызываются изменением средней температуры и влажности сечения. Усилия и деформации из плоскости конструкции возникают при изменении перепада температуры и влажности по толщине элемента. Расчет на воздействие средней температуры и влажности и перепада температуры и влажности производится раздельно. При совместном воздействии средней температуры и влажности и перепада температуры и влажности усилия и деформации алгебраически суммируются на основе принципа независимости действия сил.
3.10 Расчет производится на наиболее неблагоприятные сочетания летней и зимней температуры и влажности, которые могут быть как в период строительства, так и в период эксплуатации конструкции. В период строительства расчет производится как для неотапливаемых зданий. В период эксплуатации расчет ведется на совместное воздействие температуры, солнечной радиации, влажности и усадки бетона при их неблагоприятном сочетании.
3.11 В эксплуатационный период рассматривают две расчетные стадии работы статически неопределимой железобетонной конструкции:
первая стадия - первое замораживание до расчетной зимней температуры бетона конструкции при кратковременной нагрузке;
вторая стадия - длительное попеременное замораживание и оттаивание при продолжительном действии нагрузки.
При первом замораживании возникают наибольшие усилия от воздействия температуры и влажности воздуха. При длительном попеременном замораживании и оттаивании бетона происходит снижение прочности и жесткости железобетонных элементов, уменьшение усилий и увеличение деформаций от температурно-влажностных воздействий и от продолжительного действия нагрузки.
Расчет статически определимых железобетонных конструкций следует производить только на длительное переменное замораживание и оттаивание и продолжительное действие нагрузки.
3.12 Расчетную зимнюю температуру бетона допускается принимать одинаковой по всему поперечному сечению железобетонной конструкции в открытых сооружениях, неотапливаемых зданиях и в отапливаемых зданиях в период строительства, а также в фундаментах (обвязочных балках), ростверках, прогонах и в верхней части свай, находящейся над поверхностью грунта. В нижней части свай, находящейся в мерзлом грунте, расчетная зимняя температура бетона принимается равной расчетной зимней температуре грунта на глубине 0,5 м от поверхности.
3.13 Железобетонные конструкции в зависимости от условии эксплуатации подразделяются на:
а) надземные железобетонные конструкции, располагающиеся выше отметки 0,5 м над дневной поверхностью грунта и защищенные от атмосферных осадков, а также подвергающиеся воздействию атмосферных осадков, ветра, солнечной радиации, изменению температуры воздуха, действию капиллярного подсоса влаги;
б) железобетонные конструкции, находящиеся ниже отметки 0,5 м над дневной поверхностью земли и на - 1,2 м ниже уровня земли - в зоне сезонного оттаивания грунта (в деятельном слое). Бетон в этой зоне подвергается переменному замораживанию и оттаиванию в водонасыщенном состоянии. Наиболее интенсивно это происходит ниже уровня дневной поверхности грунта, а также на границе "сезонно-замерзающий слой - вечномерзлый грунт", где накапливаются воды, содержащие соли;
в) железобетонные конструкции, находящиеся ниже глубины сезонного промерзания, где не проявляется влияние сезонных колебаний температур, не испытывают значительных температурно-влажностных воздействий окружающей среды;
г) железобетонные конструкции на глубине более 10 м, находящиеся в зоне стабильных температур.
4 Материалы для железобетонных конструкций
Бетон
Таблица 4.1
|
|
|
|
|
|
|
Группа конст- рукций | Условия работы конструкции | Минима- льный класс бетона по прочности на сжатие | Минимальные марки бетона | Мини- мальное воздухо- вовле- чение, % | ||
| Характеристика режима работы | Расчетная зимняя температура наружного воздуха |
| по морозо- стойкости | по водонепро- ницаемости |
|
1 | Железобетонные конструкции, расположенные в сезонно-оттаивающем слое грунта и подвергающиеся попеременному замораживанию и оттаиванию в водонасыщенном состоянии | Ниже минус 40 °С | 35 | 400 | 10 | 4 |
|
| Ниже минус 20 °С до минус 40 °С включительно | 30 | 200 | 8 | 4 |
2 | Наземные железобетонные конструкции, подвергающиеся воздействию атмосферных осадков и попеременному замораживанию и оттаиванию | Ниже минус 40 °С | 30 | 200 | 8 | 4 |
|
| Ниже минус 20 °С до минус 40 °С включительно | 25 | 150 | 6 | 4 |
3 | Железобетонные конструкции, защищенные от атмосферных осадков и подвергающиеся замораживанию и оттаиванию | Ниже минус 40 °С | 25 | 150 | 6 | - |
|
| Ниже минус 20 °С до минус 40 °С включительно | 25 | 150 | 6 | - |
Примечания
1 Расчетная зимняя температура наружного воздуха принимается согласно п.3.5.
2 Марки по морозостойкости и водонепроницаемости для конструкций водоснабжения и канализации, а также для свай и свай-оболочек следует назначать согласно требованиям соответствующих нормативных документов. |
4.2 Замораживание бетона до приобретения им указанных в табл.4.1 свойств не допускается.
При этом в обязательном порядке должны соблюдаться особенности производства бетонных работ в зимних условиях и в зоне вечномерзлых грунтов согласно СНиП 3.03.01.
4.3 Для железобетонных конструкций рекомендуется применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В25.
Таблица 4.2
|
|
|
|
|
Условия работы | Группа конструкций по табл.4.1 | Значения коэффициента при расчетной зимней температуре, °С | ||
|
| -20 | -40 | -60 |
Первое замораживание | 1 | 1,8 | 2,1 | 2,4 |
| 2 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
| 3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
Переменное замораживание и оттаивание | 1 | 0,75 | 0,70 | 0,65 |
| 2 | 0,80 | 0,75 | 0,70 |
| 3 | 0,85 | 0,80 | 0,75 |
Примечание - Для промежуточных значений расчетной зимней температуры значение коэффициента определяется интерполяцией. |
и при расчете на переменное замораживание-оттаивание - на коэффициент
4.7 При расчете статически неопределимых конструкций на кратковременное действие нагрузки при первом замораживании бетона начальный модуль упругости бетона рекомендуется определять по формуле
Таблица 4.3
|
|
|
|
Группа конструкций по табл.4.1 | Значение коэффициента в расчете на первое замораживание при расчетной зимней температуре, °С | ||
| -20 | -40 | -60 |
1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
Примечание - Для промежуточных значений расчетной зимней температуры значения определяются интерполяцией. |
4.8 Относительные деформации бетона при сжатии в зависимости от расчетной зимней температуры при замораживании бетона и непродолжительном нагружении приведены в табл.4.4 и при переменном замораживании и оттаивании бетона и продолжительном действии нагрузки даны в табл.4.5.
Таблица 4.4
|
|
|
|
|
Группа конструкций по табл.4.1 | Расчетная зимняя температура, °С | Относительная деформация бетона при сжатии от непродолжительного нагружения при замораживании | ||
|
| 10 | 10 | 10 |
1 | -20 | 26 | 41 | 20 |
| -40, -60 | 30 | 50 | 22 |
2 | -20 | 24 | 39 | 18 |
| -40, -60 | 28 | 47 | 20 |
3 | -20 | 22 | 37 | 16 |
| -40, -60 | 26 | 44 | 18 |
Таблица 4.5
|
|
|
|
|
Группа конструкций по табл.4.1 | Расчетная зимняя температура, °С | Относительная деформация бетона при сжатии от продолжительного нагружения при переменном замораживании и оттаивании | ||
|
| 10 | 10 | 10 |
1 | -20 | 35 | 55 | 25 |
| -40, -60 | 45 | 65 | 35 |
2 | -20 | 30 | 50 | 20 |
| -40, -60 | 40 | 60 | 30 |
3 | -20 | 25 | 45 | 15 |
| -40, -60 | 35 | 55 | 25 |
4.9 При продолжительном действии нагрузки в условиях переменного оттаивания-замораживания значения начального модуля деформаций бетона определяют по следующей формуле:
Таблица 4.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа конструкций по табл.4.1 | Значение коэффициента ползучести бетона при расчете на длительное действие нагрузки и переменного замораживания и оттаивания при классе бетона | ||||||||
| В20 | В25 | В30 | В35 | В40 | В45 | В50 | В55 | В60 |
1 | 7,0 | 6,0 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 2,6 |
2 | 4,1 | 3,6 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
3 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
4.10 При расчете железобетонных элементов по деформационной модели используют диаграммы состояния бетона. В качестве расчетных диаграмм состояния бетона, определяющих связь между напряжениями и относительными деформациями, принимают трехлинейную (при расчете образования трещин) и двухлинейную диаграммы (рис.4.1).
|
а - трехлинейная; б - двухлинейная; 1 - при 20 °С; 2 - при замораживании; 3 - при попеременном замораживании и оттаивании
Рисунок 4.1 - Диаграммы состояния сжатого бетона
4.14 Температурные деформации бетона при воздействии низкой температуры в основном зависят от его влажности. При понижении температуры до -20 °С происходит сокращение матрицы бетона, и вода в больших порах начинает замерзать. Замерзание воды сопровождается увеличением объема. При дальнейшем понижении температуры до -40 °С и -60 °С вода замерзает во всех порах, и лед, проходя пять фаз своего состояния, увеличивается в объеме и создает на матрицу бетона большое давление, и происходит некоторое увеличение объема бетона. Чем больше влажность бетона, тем больше происходит увеличение объема бетона, и коэффициент температурной деформации увеличивается.
4.15 При повышении температуры с -60 °С до -20 °С происходит дополнительное расширение льда, появляются трещины в матрице бетона, и бетон дополнительно увеличивает свои размеры.
|
1, 2, 3 - условия работы конструкции по табл.4.1
Рисунок 4.2 - Коэффициент температурной деформации бетона на портландцементе с силикатным заполнителем
|
1, 2, 3 - условия работы конструкции по табл.4.1
Рисунок 4.3 - Коэффициент температурной деформации бетона на шлакопортландцементе с силикатным заполнителем
Таблица 4.7
|
|
|
|
|
|
|
Влажность воздуха, %, наиболее сухого месяца района строительства | Предельные деформации усадки 10 бетона с осадкой стандартного конуса 3-8 см для конструкций, не защищенных от воздействия солнечной радиации, в зависимости от , см | |||||
| 3,5 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 и более |
40 | 680 | 600 | 500 | 440 | 400 | 370 |
60 | 580 | 500 | 400 | 340 | 300 | 260 |
75 | 500 | 420 | 320 | 260 | 220 | 180 |
90 | 430 | 340 | 240 | 190 | 170 | 170 |
Примечания
1 Для конструкций, защищенных от воздействия солнечной радиации, значения деформаций усадки умножают на 0,85.
2 Значения деформаций усадки при подвижности бетонной смеси по осадке стандартного конуса, см, умножают на 1,1 при 9-14 и 1,25 при 15 и более. |
Арматура
4.19 При назначении классов и видов арматуры для железобетонных конструкций, работающих при воздействии низких климатических температур (предложение С.А.Мадатяна, НИИЖБ), следует учитывать следующее их возможное влияние на свойства стали:
- повышение вероятности возникновения хрупких разрушений вследствие воздействия нагрева при сварке арматуры, в особенности в сочетании с динамической и многократно повторяющейся нагрузкой, а также в зависимости от содержания в стали углерода и легирующих элементов и особенностей технологии изготовления арматуры;
- изменение диаграммы деформирования арматуры, выражающееся в возможном увеличении предела текучести и модуля упругости, а также в уменьшении пластичности.
4.20. В условиях холодного климата следует применять следующую стальную арматуру, отвечающую требованиям государственных стандартов и технических условий:
- горячекатаную гладкую класса А240 (А-I) по ГОСТ 5781;
- горячекатаную кольцевого периодического профиля классов А300 (А-II), А400 (A-III) по ГОСТ 5781;
- термомеханически упрочненную и горячекатаную серповидного профиля класса А500С по ГОСТ Р 52544;
- холоднодеформированную волочением с последующей накаткой периодического профиля класса Вр-I по ГОСТ 6727;
- холоднодеформированную прокаткой периодического профиля класса В500С по ГОСТ Р 52544.
Преимущественно рекомендуется применять арматуру с гарантией ударной вязкости северного исполнения горячекатаную класса Ас300 (Ас-II) по ГОСТ 5781 и термомеханически упрочненную класса Ас500С по ТУ 14-1-5543*.
При низкой температуре до -60 °С увеличивается предел текучести арматуры в среднем на 8-10% и модуль упругости арматуры на 2-3%. Однако это допускается не учитывать в расчете железобетонных конструкций, и расчетные сопротивления и модуль упругости принимают по СП 52-101.
4.21 Предельные отрицательные температуры применения арматуры в зависимости от ее класса и вида (горячекатаная, термомеханически упрочненная, холоднотянутая и холоднокатаная), наличия сварных соединений и назначения зданий (степень ответственности, отапливаемые и неотапливаемые) приведены в табл.4.8.
Таблица 4.8
|
|
|
|
|
|
|
Класс арматуры и состояние стали | Марка стали | Условия применения арматуры при статической, динамической и многократно повторяющейся нагрузках | ||||
|
| В зданиях II и III уровней ответственности по ГОСТ 27751 |
| |||
|
| В отапливаемых и неотапливаемых зданиях и при температуре до -30 °С | В неотапливаемых зданиях при температуре, °С | В зданиях I уровня ответственности по ГОСТ 27751 при температуре до -70 °С | ||
|
|
| до -40 | до -55 | до -70 |
|
А240 (А-I) горячекатаная | Ст3сп | + | + | + | + | + |
| Ст3пс, кп | + | + | + | - | - |
А300 (А-II) горячекатаная | Ст5сп, пс | + | + | + | - | - |
| 18Г2С | + | + | + | - | - |
Ас300 (Ас-II) горячекатаная | 10ГТ | + | + | + | + | + |
А400 (А-III) горячекатаная | 35ГС | + | + | - | - | - |
| 25Г2С | + | + | + | - | - |
А500С термомеханически упрочненная и горячекатаная | - | + | + | + | - | - |
| - | + | + | + | + | - |
Ас500С | - | + | + | + | + | + |
В500 холоднодеформированная | - | + | + | + | - | - |
| - | + | + | + | - | - |
Химический состав стали отвечает требованиям нормативных документов (СТО АСЧМ 7-93, ТУ 14-1-5254 и т.п.) в части максимального содержания углерода и основных легирующих элементов. Химический состав стали отвечает требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 52544-2006, ТУ 14-1-5543 и т.п.) как в части максимального, так и минимального содержания углерода и основных легирующих элементов. Арматура, изготовляемая по технологии волочения с последующей накаткой периодического профиля (Вр-I по ГОСТ 6727). Арматура, изготовляемая по технологии холодной прокатки (по ГОСТ Р 52544, ТУ 14-1-5544 и т.п.). При условии отсутствия сварки при переработке арматуры. |
4.23. Коэффициент линейной температурной деформации арматуры в зависимости от низкой температуры принимают по табл.4.9.
Таблица 4.9
|
|
|
|
|
|
|
Значения коэффициента температурной деформации 10 , град , при низкой температуре, °С | ||||||
20 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 |
11,5 | 11,4 | 11,2 | 11,0 | 10,8 | 10,6 | 10,4 |
|
|
|
при | ; | (4.14) |
при | . | (4.15) |
Таблица 4.10
|
|
|
Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С | Предельные относительные деформации арматуры ( ) | |
| А240, А300, А400, А400С, А500С, B500 (Bp-I), B500C | Ас300, Ас500С |
До -30 | 0,025 | 0,025 |
От -30 до -55 | 0,023 |
|
От -55 до -70 | 0,021 |
|
5 Расчет деформаций железобетонных элементов от воздействия холодного климата
5.1 При изменении температуры и влажности укорочение или удлинение оси железобетонного элемента и ее кривизну определяют как для бетонного элемента.
5.2 При расчете по первой расчетной стадии работы в холодное время года:
1. На понижение температуры:
укорочение оси элемента
кривизну оси элемента
2. На понижение влажности:
укорочение оси элемента
кривизна оси элемента
3. На повышение влажности:
удлинение оси элемента
кривизна оси элемента
5.4 При расчете по второй расчетной стадии работы в условиях длительного попеременного замораживания и оттаивания:
на понижение температуры в холодное время года. Кроме температурных деформаций бетона учитывают деформации усадки бетона, вызванные снижением влажности или деформации набухания бетона от повышения влажности.
Деформацию оси элемента и ее кривизну определяют:
1. При понижении температуры и влажности
2. При понижении температуры и повышении влажности
3. При повышении температуры и понижении влажности
4. При повышении температуры и влажности
5.5 Если деформации оси элемента и ее кривизна от изменения температуры и влажности имеют разные знаки или направления, то разрешается учитывать деформации и кривизны только от наиболее неблагоприятного воздействия.
6 Расчет железобетонных конструкций в холодном климате
6.1 Расчет железобетонных конструкций в холодном климате по прочности сечений, по раскрытию трещин и деформаций производят по СНиП 52-01 и СП 52-101 с учетом воздействия низкой климатической температуры и изменяющейся относительной влажности наружного воздуха, согласно дополнительным рекомендациям, изложенным в настоящем Своде правил.
6.4 Расчетный изгибающий момент от перепада температуры и влажности по высоте сечения при равномерном распределении по длине элемента, заделанного на опорах от поворота, а также в замкнутых рамах кольцевого и прямоугольного очертаний, имеющих одинаковые сечения, определяют по формуле
Если могут образовываться трещины, то разрешается это учитывать приближенным способом: значения приведенного момента инерции, вычисленные по формуле (6.5), умножают на коэффициент 0,8.
6.6 При изменении температуры и влажности бетона в свободном элементе (п.6.4) возникает продольная сила, которая равна
Эта сила создает момент
7 Расчет усилий от воздействия температуры и влажности воздуха
7.1 Расчет усилий в рамной конструкции свайного фундамента от воздействия температуры и влажности воздуха и нагрузки производят методом строительной механики, принимая жесткость сечений согласно п.6.4.
Максимальный изгибающий момент возникает в заделке крайней сваи в грунт или в местах заделки верха сваи в фундаментную балку (рис.7.1 и 7.2). Железобетонную сваю рассматривают как стойку, заделанную в грунт.
|
Рисунок 7.1 - Эпюры моментов в свайном фундаменте с шарнирной заделкой свай в фундаментную балку от воздействия температуры и влажности воздуха
|
а - первая стадия работы при замороженном грунте - зимой; б - вторая стадия работы при оттаявшем грунте - летом
Рисунок 7.2 - Эпюры моментов в свайном фундаменте с жесткой заделкой свай в фундаментную балку от воздействия температуры и влажности воздуха
Расчет статически неопределимого свайного фундамента ведут по двум стадиям работы:
первая стадия - замораживание до расчетной зимней температуры;
вторая стадия - длительное переменное замораживание и оттаивание в летний период.
Расчет усилий от воздействия температуры и влажности воздуха в свайных фундаментах допускается производить приближенным методом.
Усилия в свайном фундаменте зимой (первая стадия работы)
|
|
|
при 2 | ; | (7.5) |
при 2 | . | (7.6) |
Условное расчетное давление на мерзлый грунт рекомендуется принимать по табл.7.1.
Таблица 7.1
|
|
|
Грунт | Условное расчетное давление на талый грунт , кгс/см | Расчетное давление на мерзлый грунт , кгс/см , при минус 10 °С и льдистости менее 0,2 |
Галечниковый (щебенистый) с песчаным заполнителем | 4 | 33 |
Пески: |
|
|
крупные | 3 | 33 |
средней крупности | 2,5 | 33 |
мелкие влажные | 2 | 28,5 |
пылеватые влажные | 1,5 | 28,5 |
Супеси: |
|
|
легкие | 1,5 | 20 |
пылеватые | 1 | 20 |
Суглинки: |
|
|
тяжелые | 1,2 | 15 |
пылеватые | 0,8 | 15 |
Торф: |
|
|
пушицевый | 0,3 | 6,7 |
моховой | 0,1 | 6,7 |
Примечание - При температуре грунта ниже минус 10 °С условное расчетное давление на мерзлый грунт принимается равным такому же значению, как и при температуре минус 10 °С. При расчетном давлении мерзлого грунта более 15 кгс/см допускается принимать 0. |
при шарнирном сопряжении сваи с фундаментной балкой
при жесткой заделке сваи в фундаментную балку
при понижении температуры и уменьшении влажности
при понижении температуры и увеличении влажности
Усилия в свайном фундаменте при переменном замораживании и оттаивании летом (вторая стадия работы)
при шарнирном сопряжении свай с фундаментной балкой
при жесткой заделке сваи в фундаментную балку
|
|
где , но не более 6; | (7.20) |
где
|
|
, но не более 6;
| (7.23) |
- по формуле (7.21). |
|
при повышении температуры и уменьшении влажности
при повышении температуры и увеличении влажности
7.12 Горизонтальное усилие в фундаментной балке определяют по формулам:
для первой стадии работы - зимой
для второй стадии работы - летом
|
|
где ;
| (7.29) |
, но не более 1,5; | (7.30) |
при расчете на первое замораживание
при расчете на переменное замораживание и оттаивание летом
В формулах (7.26-7.33)
Приложение А
Температурные воздействия холодного климата
А.1 Бетон в железобетонной конструкции подвергается периодическому замораживанию при понижении температуры и оттаиванию при повышении температуры в течение сезона года, месяца, суток.
|
Таблица А.1
|
|
|
|
|
Условия работы конструкции | Месяц | Здания и сооружения в стадии эксплуатации | ||
|
| неотапливаемые здания, открытые сооружения (в том числе здания и сооружения в период строительства) | отапли- ваемые здания | сооружения с постоянными технологическими источниками тепла |
Не защищенные от воздействия солнечной радиации (в том числе наружные ограждения) | Январь I | |||
| Июль VII | |||
| Январь I | |||
| Июль VII | |||
Защищенные от воздействия солнечной радиации (в том числе внутренние) | Январь I | |||
| Июль VII | |||
| Январь I | |||
| Июль VII | |||
Примечания
1 Отрицательные температуры принимают по абсолютному значению.
2 Для плит, уложенных на грунт, значения и умножают на 0,5. |
В вышеприведенных формулах
Таблица А.2
|
|
|
|
|
Толщина железобетонной конструкции, см | Приращение, °С | Коэффициент | ||
| температуры | перепада температуры | ||
|
|
| ||
До 15 | 8 | 6 | 4 | 0,6 |
От 15 до 40 | 6 | 4 | 6 | 0,4 |
Свыше 40 | 2 | 2 | 4 | 0,3 |
Таблица А.3
|
|
Ориентация бетонной поверхности | Коэффициент |
Вертикальная на юг | 1,0 |
Запад | 0,9 |
Восток | 0,7 |
Горизонтальная | 1,0 |
Расчетное изменение температуры для первой расчетной стадии работы свайного фундамента (п.3.11)
первый этап: от замыкания до полного замораживания грунта при среднемесячной температуре воздуха -10 °С
А.5 Расчетные зимние изменения температуры наружного воздуха допускается определять по формулам:
Таблица А.4
|
|
|
Район России с вечномерзлым грунтом | Абсолютное расчетное изменение температуры , °С | Примечание |
Кольский полуостров | 50 | Исключая центральную часть |
Камчатка полуостров |
| Исключая долину р.Камчатки |
Новая Земля, Земля Франца Иосифа |
| - |
Центральная часть Кольского полуострова, долина р.Камчатки, Северная Земля, Ненецкая область | 55 | - |
Новосибирские острова | 60 | - |
Ямало-Ненецкая область |
| Территория за Полярным кругом |
Чукотский полуостров |
| - |
Корякская область |
| Исключая полуостров Камчатку |
Ямало-Ненецкая область | 65 | Исключая территорию за Полярным кругом |
Чукотская область |
| Исключая Чукотский полуостров |
Ханты-Мансийская область, Красноярский край, Хабаровский край, Тувинская республика, Бурятская республика, Иркутская, Читинская, Амурская области |
| - |
Магаданская область, Эвенкийская область, Якутский округ | 75 | - |
А.6 Расчетная зимняя температура мерзлого грунта на глубине 0,5 м от поверхности почвы (глубина, на которой принимается заделка свай) в зимне-весенний период в естественных условиях под снегом равна
|
|
каменистый (гравелистый)
| 10 |
песчаный, супесчаный
| 15 |
суглинистый, глинистый
| 20 |
заторфованный | 25 |
А.7 Расчетная зимняя температура на глубине 0,5 м от поверхности грунта под отапливаемым зданием с вентилируемым подпольем в условиях эксплуатации приближенно может быть принята равной температуре, определяемой по формуле (А.11).
б) при электропрогреве зимой или когда время применения электропрогрева бетона неизвестно
Приложение Б
Влажностные воздействия холодного климата
Б.1 В основу расчета изменения влажности бетона во времени принято, что влажность бетона увеличивается в период увлажнения с температурой наружного воздуха ниже 0 °С и уменьшается с повышением температуры воздуха выше 0 °С.
Согласно СНиП 23-02 средняя расчетная по толщине элемента влажность тяжелого бетона принята 3% во влажный период и 2% - в сухой период.
Максимальная расчетная влажность тяжелого бетона принята 5% во влажный период и 4% - в сухой период.
Если известен состав бетона, то его начальная влажность во время укладки определяется по формуле
Таблица Б.1
|
|
|
|
Расход цемента на 1 м бетона | Равновесная влажность бетона , , г/г·10 (%), по массе в зависимости от среднемесячной относительной влажности воздуха, % | ||
| 50 | 65 | 80 |
250 | 0,8 | 1,5 | 2,3 |
300 | 0,9 | 1,8 | 2,7 |
350 | 1,1 | 2,0 | 3,0 |
400 | 1,3 | 2,3 | 3,2 |
450 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
Примечание - Промежуточные значения принимаются по линейной интерполяции. |
Б.7 Среднюю влажность сечения элемента определяют из равенства площадей действительной криволинейной эпюры 1 и приведенной расчетной прямоугольной эпюры 2 влажности (рис.Б.1а). Перепад влажности по высоте сечения элемента определяют из равенства статических моментов действительной криволинейной эпюры 1 и приведенной расчетной трапецеидальной эпюры 2 влажностей (рис.Б.1б).
|
Рисунок Б.1 - Схема изменения влажности бетона во времени
Б.8 При высыхании бетона удаляется свободная вода и адсорбционно связанная вода геля. Деформацию усадки бетона вызывает удаление только адсорбционно связанной воды. При отсутствии в бетоне свободной воды максимальная влажность бетона может быть определена по табл.Б.2.
Таблица Б.2
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель | Относительная критическая влажность бетона , г/г·10 , %, в зависимости от приведенной высоты сечения элемента , см | ||||||
3,5 и менее | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 100,0 и более | |
2,65 | 2,40 | 2,10 | 1,95 | 1,90 | 1,86 | 1,83 | |
- приведенная высота сечения элемента, характеризующая массивность конструкции и равная площади сечения, деленной на 0,5 его периметра, соприкасающегося с воздухом. |
Таблица Б.3
|
|
|
|
Условия работы конструкции | Месяцы | Изменения средней расчетной равновесной влажности бетона , и расчетного перепада влажности , в холодное и теплое время года для бетонных и железобетонных элементов | |
|
| Неотапливаемые здания открытых сооружений | Отапливаемые здания сооружения с постоянным источником теплоты |
Период строительства и первая подача теплоты | Январь I | ||
| Июль VII | ||
| Январь I | ||
| Июль VII | ||
Период эксплуатации при переменном замораживании (увлажнении) и оттаивании (высыхании) бетона со стороны наружного воздуха | Январь I | ||
| Июль VII | ||
| Январь I | ||
| Июль VII | ||
Примечания
1 Формулы справедливы при влажности бетона меньше критической ( ; ; ; ). 2 При влажности бетона больше критической принимается критическая влажность бетона . |
Приложение В
Изолинии глубин сезонного оттаивания грунтов
Изолинии глубин сезонного оттаивания глинистых грунтов
|
Изолинии глубин сезонного оттаивания песчаных грунтов
|
Изолинии глубин сезонного оттаивания песчаных грунтов, подстилаемых глинистыми
|
Изолинии глубин сезонного оттаивания заторфованных грунтов
|
Приложение Г
|
|
|
; | ||
; ; | ||
; | ||
; ; | ||
| ; ; | |
; ; ; | ||
| ; ; | |
; ; | ||
| ||
; ; ; | ||
| ; | |
; ; ; | ||
; ; ;
| ||
| ||
; ; ; ;
| ||
| ||
; ; ; ; ; ; ; ; ;
| ||
| ||
; ; ; ; | ||
| ||
; ; ; ; ;
| ||
| ||
; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
| ||
| ||
; ; ; ; ; | ||
; ; ; ; ; ; |