Строительные правилареспублики беларусьсп 03. 012020Издание официальное
Скачать 3.3 Mb.
|
CП 5.03.01-2020 5 3.1.37 надежность: Способность конструкции или элемента конструкции выполнять заданные функции, сохраняя эксплуатационные характеристики в течение проектного срока эксплуатации. Примечание — Термин надежность включает безопасность, эксплуатационную пригодность и долговечность конструкции и, как правило, выражается в вероятностных величинах. 3.1.38 напрягающие элементы: В постнапряженных конструкциях (с натяжением на бетон) система в состоянии полной сборки, включающая в себя анкеры, напрягаемую арматуру (проволоку, канаты, стержни), размещаемые в оболочках (например, из плотного полиэтилена) при применении элемен- тов без сцепления с бетоном или каналах, впоследствии инъецируемых цементным композитом для создания вторичного сцепления; в преднапряженных конструкциях (с предварительным натяжением на упоры) это отдельные канаты, проволоки, стержни. 3.1.39 несущие конструкции здания: Организованная совокупность взаимосвязанных вертикаль- ных и горизонтальных конструктивных элементов, предназначенных для восприятия и передачи эф- фектов воздействий окружающей среды. 3.1.40 нормальная эксплуатация: Эксплуатация, осуществляемая без ограничений в соответ- ствии с технологическими или бытовыми условиями, предусмотренными нормативными требования- ми или заданием на проектирование. 3.1.41 постнапряженная конструкция: Конструкция, в которой натяжение напрягающих элементов выполняют непосредственно на затвердевший бетон заданной прочности, а усилие обжатия передают на конструкцию при помощи механического закрепления арматуры с возможным последующим инъе- цированием в каналы растворной смеси или других материалов. Примечание — Постнапряженная конструкция различается следующими особенностями: 1) конструкция без сцепления с бетоном напрягающих элементов, с напрягаемой арматурой, располагаемой в каналах, в которых антикоррозионную защиту арматуры обеспечивают при помощи специальных покрытий; 2) конструкция с внешним армированием, с размещением рабочей арматуры вне бетонного сечения и со специальной защитой арматуры от коррозии и огневых воздействий. 3.1.42 предельное состояние: Состояние, при превышении которого конструкция перестает удов- летворять предъявляемым к ней проектным критериям. 3.1.43 преднапряженная конструкция: Конструкция, в которой натяжение напрягаемой арматуры выполняют на упоры до его бетонирования, а усилие обжатия передают на затвердевший бетон, имеющий требуемую начальную прочность, главным образом посредством сил сцепления арматуры с бетоном конструкции. 3.1.44 прочность: Механическое свойство материала, характеризующее его способность сопро- тивляться разрушению при действии внутренних усилий, вызванных различными воздействиями. Примечание — Значения прочности указывают в единицах измерения напряжений, например Н/мм 2 (МПа). 3.1.45 рабочая (эффективная) высота сечения: В поперечном сечении расстояние от наибо- лее сжатого волокна (грани) до центра тяжести продольной арматуры в растянутой зоне. 3.1.46 расчетная модель: Идеализированное описание конструктивной системы, используемое для расчетных целей. 3.1.47 расчетная ситуация: Комплекс (совокупность) физических условий, эквивалентно отоб- ражающих фактические условия в течение некоторого установленного промежутка времени, для кото- рого расчетом подтверждается, что соответствующие предельные состояния не будут превышены. 3.1.48 самонапряженная конструкция: Конструкция, в которой натяжение арматуры осуществляется при расширении напрягающего бетона в процессе его твердения, а усилие обжатия передается на кон- струкцию за счет сил сцепления арматуры с бетоном или механического закрепления. 3.1.49 сборная конструкция: Элемент конструкции заводского изготовления или элемент, изготов- ленный и хранящийся в условиях строительной площадки в месте, отличном от его конечного поло- жения в конструкции (конструктивной системе). 3.1.50 сопротивление: Способность элемента конструкции или ее части либо поперечного сече- ния элемента конструкции или ее части воспринимать эффекты от воздействий без механического разрушения. Примечание — Например, сопротивление изгибу, сопротивление продольному изгибу, сопротивление рас- тяжению. CП 5.03.01-2020 6 3.2 Обозначения 3.2.1 Прописные буквы латинского алфавита A — площадь сечения; A c — площадь сечения бетона; A cc — площадь сечения бетона в сжатой зоне; A с,eff — эффективная площадь растянутой зоны сечения; A c0 — площадь смятия; A c1 — площадь распределения при расчете на смятие; A core — площадь сечения в пределах косвенного (кольцевого) армирования; A crit — критическая площадь, заключенная внутри критического сечения; A ct — площадь, занимаемая бетоном в растянутой зоне; A d — расчетное значение особого воздействия; A load — площадь поверхности, к которой приложена сосредоточенная сила; A p — площадь сечения напрягаемой арматуры; A p1 — площадь сечения напрягаемой арматуры в растянутой или менее сжатой зоне сечения; A p2 — площадь сечения напрягаемой арматуры в сжатой (от действия нагрузок) зоне сечения; A s — площадь сечения ненапрягаемой арматуры; A s1 — площадь сечения растянутой или наименее сжатой арматуры; A s2 — площадь сечения сжатой или наименее растянутой арматуры; A sf — площадь сечения арматуры в полке элемента таврового сечения; A s,tot —полная площадь продольной арматуры в сечении; A sw —площадь сечения поперечной арматуры; B — изгибная жесткость железобетонного элемента; D lower — максимальная крупность заполнителя; E c,eff — эффективный модуль упругости бетона (с учетом длительного действия нагрузки); E cm — модуль упругости бетона; E cm,n — модуль упругости бетона для нелинейных расчетов конструкций; E р — модуль упругости напрягаемой арматуры; E s — модуль упругости арматуры; F — сила, воздействие; F c — равнодействующая усилий в сжатой зоне бетона; F s — равнодействующая усилий в арматуре; H — горизонтальное усилие (распор); I — момент инерции сечения; I c — момент инерции сечения бетона относительно центра тяжести сечения элемента; I s — момент инерции площади сечения арматуры относительно центра тяжести сечения элемента; M — изгибающий момент; M cr — момент, соответствующий образованию трещин; M Rd — расчетный изгибающий момент, воспринимаемый сечением (сопротивление изгибу); M Ed — расчетный изгибающий момент, вызванный расчетными воздействиями или сочета- ниями воздействий; M Ed,х — расчетный изгибающий момент, вызванный воздействиями, определенный относи- тельно оси x; M Ed,y — расчетный изгибающий момент, вызванный воздействиями, определенный относи- тельно оси y; N — продольная сила; N cr — осевое усиление, приводящее к образованию трещин; N crit — условная критическая продольная сила; N p — продольное усилие предварительного обжатия; N Rd — продольная сила, воспринимаемая сечением (сопротивление осевому усилию); N Ed — расчетная продольная сила, вызванная расчетными воздействиями; N Ed,z — продольная сила от расчетных воздействий по направлению оси z; N Ed,lt — расчетная продольная сила от практически постоянного сочетания воздействий; P d — расчетное значение усилия предварительного обжатия; CП 5.03.01-2020 7 P k,inf — нижний предел усилия предварительного обжатия в стадии эксплуатации; P k,sup — верхний предел усилия предварительного обжатия в стадии эксплуатации; P m0 — среднее значение усилия предварительного обжатия в момент времени t t 0 ; P m,t — среднее значение усилия предварительного обжатия в момент времени t t 0 ; P m, — среднее значение усилия предварительного обжатия с учетом полных потерь; P 0 — начальное значение усилия предварительного обжатия (без учета потерь); P c — потери усилия предварительного обжатия, вызванные упругими деформациями бетона; P f — потери усилия предварительного обжатия, вызванные деформациями стальной формы P ir — потери усилия предварительного обжатия, вызванные релаксацией напряжений в напря- гаемой арматуре; P sl — потери усилия предварительного обжатия, вызванные проскальзыванием напрягаемой арматуры в анкерных устройствах; P А — потери усилия предварительного обжатия, вызванные деформацией анкеров; P t (t) — потери усилия предварительного обжатия к моменту времени t, вызванные усадкой и ползучестью бетона, а также длительной релаксацией напряжений в напрягаемой ар- матуре; P T — потери усилия предварительного обжатия, вызванные температурным перепадом; P (x) — потери усилия предварительного обжатия, вызванные трением напрягающих элементов о стенки конструкций (приспособлений); Q — переменное воздействие; S — статический момент; S 1 , S p1 — обозначение продольной арматуры и напрягаемой арматуры соответственно: а) при наличии сжатой и растянутой от действия внешней нагрузки зон сечения — расположенной в растянутой зоне; б) при полностью сжатом от действия внешней нагрузки сечении — расположенной у менее сжатой грани сечения; в) при полностью растянутом от действия внешней нагрузки сечении: для внецентренно-растянутых элементов — расположенной у более растянутой грани сечения; для центрально-растянутых элементов — всей в поперечном сечении элемента; S 2 , S p2 — обозначение продольной арматуры и напрягаемой арматуры соответственно: а) при наличии сжатой и растянутой от действия внешней нагрузки зон сечения — расположенной в сжатой зоне; б) при полностью сжатом от действия внешней нагрузки сечении — расположенной у более сжатой грани сечения; в) при полностью растянутом от действия внешней нагрузки сечении и для внецен- тренно-растянутых элементов — расположенной у менее растянутой грани сечения; S c — статический момент сжатой зоны сечения бетона, рассчитанный относительно центра тяжести растянутой арматуры; S cN — статический момент сжатой зоны сечения бетона, рассчитанный относительно оси действия силы N Sd , приложенной с эксцентриситетом e 0d ; T d — расчетное растягивающее усилие в продольной арматуре при проверке наклонного сечения по предельным состояниям несущей способности; T Rd1 — предельный крутящий момент, воспринимаемый сжатыми бетонными подкосами (сопро- тивление элемента кручению по бетону); T Rd2 — предельный крутящий момент, воспринимаемый арматурой (сопротивление элемента кручению по арматуре); T Ed — расчетный крутящий момент, вызванный расчетными воздействиями и сочетаниями воздействий; V cd — расчетная поперечная сила, воспринимаемая бетоном; V Rd,с — составляющая поперечной силы, воспринимаемой бетоном, в элементе, имеющем попе- речное армирование; V Rd,ct — расчетная поперечная сила, воспринимаемая элементом, не имеющим поперечного армирования; CП 5.03.01-2020 8 V Rd,max — расчетная поперечная сила, воспринимаемая сжатыми подкосами при расчете наклон- ного сечения; V Rd,sy — составляющая поперечной силы, воспринимаемой арматурой в элементе, имеющем поперечное армирование; V Ed — расчетная поперечная сила, вызванная расчетными воздействиями и сочетаниями воздействий; W c — момент сопротивления бетонного сечения, рассчитанный как для линейного упругого материала. 3.2.2 Строчные буквы латинского алфавита a lim — предельный (допустимый) прогиб; a p — величина проскальзывания арматурного стержня в анкере; f b — эффективная ширина полки таврового сечения; b j — ширина поверхности соединения (стыка) сборного элемента и монолитной части в сборно- монолитной конструкции; b w — ширина стенки таврового сечения; расчетная ширина балки при расчетах на действие перерезывающих сил; d core — диаметр ядра бетонного кольцевого сечения; e a — случайный эксцентриситет; e e — расчетный эксцентриситет; e 0 — начальный эксцентриситет продольной силы (без учета влияния прогиба) относительно центра тяжести приведенного сечения; e s1 — эксцентриситет продольной силы относительно центра тяжести растянутой арматуры; e s2 — эксцентриситет продольной силы относительно центра тяжести сжатой арматуры; f c — прочность на сжатие бетона нормального веса при одноосном напряженном состоянии; f lc — прочность на сжатие легкого бетона при одноосном напряженном состоянии; , G c cube f — гарантированная прочность на сжатие бетона нормального веса; , G c cube f l — гарантированная прочность на сжатие легкого бетона; f cd — расчетная прочность на сжатие бетона для железобетонных и предварительно напря- женных конструкций; f ck — характеристическая прочность на осевое сжатие бетона нормального веса; f lck — характеристическая прочность на осевое сжатие легкого бетона; f cm — средняя прочность на осевое сжатие бетона нормального веса; f lcm — средняя прочность на осевое сжатие легкого бетона; f ctd — расчетная прочность на растяжение бетона для железобетонных и предварительно напряженных конструкций; f ctk0,05 — характеристическая прочность на осевое растяжение бетона нормального веса, соот- ветствующая 5%-ному квантилю статистического распределения прочности; f lctk0,05 — характеристическая прочность на осевое растяжение легкого бетона, соответствую- щая 5%-ному квантилю статистического распределения прочности; f ctk0,95 — 95 %-ный квантиль статистического распределения прочности на осевое растяжение бетона нормального веса; f lctk0,95 — 95 %-ный квантиль статистического распределения прочности на осевое растяжение легкого бетона; f ctm — средняя прочность на осевое растяжение бетона нормального веса, установленная для проектирования конструкций; f lctm — средняя прочность на осевое растяжение легкого бетона, установленная для проекти- рования конструкций; f cud — расчетная прочность бетона на смятие; f pd — расчетное сопротивление напрягаемой арматуры; f pk — характеристическое значение временного сопротивления высокопрочной арматуры; f yd — расчетное сопротивление ненапрягаемой арматуры; f yk (f 0,2k ) — характеристическое сопротивление ненапрягаемой арматуры; f ywd — расчетное сопротивление поперечной арматуры; CП 5.03.01-2020 9 f h — высота (толщина) полки таврового сечения; k f — коэффициент, учитывающий неравномерность бокового обжатия бетона при расчете на смятие; k u — коэффициент эффективности бокового обжатия бетона при расчете на смятие; l b — базовая длина анкеровки арматуры; l bp — расчетная длина анкеровки напрягаемой арматуры; l eff — эффективный пролет; l n — пролет в свету между опорами; l 0 — расчетная длина стойки; n w — количество поперечных стержней в сечении; r inf — коэффициент, определяющий нижнее предельное значение усилия предварительного напряжения в стадии эксплуатации; r sup — коэффициент, определяющий верхнее предельное значение усилия предварительного напряжения в стадии эксплуатации; s — шаг поперечной арматуры; s e — расстояние между стержнями арматуры в свету; s f — расстояние между стержнями поперечной арматуры в полке таврового сечения; s n — расстояние между каркасами (сетками) косвенного армирования в зоне сжатия или шаг спирали; s r,max — максимальное расстояние между трещинами; t — ширина опоры; продолжительность действия нагрузки; эффективная толщина стенки коробчатого сечения; u — периметр; полное горизонтальное перемещение; v — единичная поперечная сила; v Ed — расчетная поперечная сила на единицу длины, вызванная расчетными воздействиями; w k — расчетная ширина раскрытия трещин; w lim — предельно допустимая ширина раскрытия трещин; x — высота сжатой зоны сечения; расстояние от рассматриваемого сечения до точки при- ложения усилия; x eff — эффективная высота условной сжатой зоны сечения, рассчитанная при допущении прямоугольной эпюры распределения напряжений в сжатой зоне; x eff,lim — граничное значение высоты условной сжатой зоны сечения; z — плечо внутренней пары сил; z cp — расстояние от точки приложения усилия предварительного обжатия до центра тяжести бетонного сечения. |