Строительные правилареспублики беларусьсп 03. 012020Издание официальное
Скачать 3.3 Mb.
|
3.2.3 Буквы греческого алфавита — угол; коэффициент; отношение модуля упругости стали E s к модулю упругости бетона E cm ; e — отношение модуля упругости стали E s к эффективному модулю упругости бетона E c,eff ; k — коэффициент, учитывающий влияние условий нагружения и опирания элемента при расчете прогибов; р — отношение модуля упругости высокопрочной стали E p к модулю упругости бетона E cm t — коэффициент линейного температурного расширения; — частный коэффициент; c — частный коэффициент для бетона; s — частный коэффициент для арматуры; F — частный коэффициент для воздействия; p — частный коэффициент для усилия предварительного обжатия; — отношение моментов до и после перераспределения; коэффициент; c — относительная деформация бетона; c1 — относительная деформация бетона, соответствующая прочности бетона на сжатие f c ; с2 , c3 —относительные деформации бетона, соответствующие расчетной прочности бе- тона на сжатие f cd ; CП 5.03.01-2020 10 cs, — предельное значение усадки бетона; cu , cu2 , — относительные деформации бетона, соответствующие предельной сжимаемости бетона; s — относительная деформация арматуры; sm — средняя относительная деформация арматуры для элемента с трещинами; сs (t, t 0 ) — расчетное значение относительной деформации усадки бетона в момент времени t t 0 ; sR — относительная деформация арматуры, соответствующая разрыву; su — предельное значение относительной деформации арматуры при растяжении; ud — расчетное значение относительной деформации арматуры при растяжении; yd — относительная деформация арматуры, соответствующая пределу текучести; — отношение х/d; коэффициент; — коэффициент; — угол; c — коэффициент поперечных деформаций бетона (коэффициент Пуассона); cu — корректирующий коэффициент для определения расчетной прочности бетона в случае местного действия нагрузок; l — коэффициент продольного армирования; p — коэффициент продольного армирования для напрягаемой арматуры; r — коэффициент армирования, отнесенный к эффективной площади растянутого бетона; sw — коэффициент поперечного армирования; — нормальное напряжение; c — нормальное сжимающее напряжение в бетоне; cg — напряжение в бетоне на уровне центра тяжести напрягаемой арматуры от собст- венного веса конструкции; cN — напряжение в бетоне, вызванное внешней продольной силой; cNp — напряжение в бетоне, вызванное усилием предварительного напряжения; cp0 — начальное напряжение в бетоне на уровне центра тяжести напрягаемой арматуры, вызванное усилием обжатия; cR — допускаемое напряжение в бетоне при действии многократно повторяющейся нагрузки; ctm — среднее растягивающее напряжение в бетоне; N — напряжение, вызванное внешней силой, нормальной к плоскости стыка в сборно- монолитной конструкции; 0max — максимальное напряжение в напрягаемой арматуре; p — напряжение в напрягаемой арматуре; p,m0 — начальное напряжение в напрягаемой арматуре непосредственно после передачи натяжения на бетон; p,c sr — потери предварительного напряжения в напрягаемой арматуре, вызванные усадкой, ползучестью бетона и длительной релаксацией напряжений в момент времени t t 0 ; pr — потери предварительного напряжения в напрягаемой арматуре от релаксации на- пряжений; s — напряжение в арматуре; sR — допустимая область изменения напряжений в арматуре при многократно повто- ряющихся нагружениях; — касательное напряжение; Rd — расчетное сопротивление бетона срезу; Rd,j — расчетное сопротивление сдвигу стыкового соединения (контакта); Sd,j — продольное сдвигающее напряжение в плоскости стыкового соединения (контакта) сборно-монолитных конструкций, вызванное действием расчетных нагрузок; (t, t 0 ) — коэффициент ползучести бетона за период времени от t 0 до t; (, t 0 ) — предельное значение коэффициента ползучести бетона; — коэффициент ползучести; коэффициент учитывающий влияние эксцентриситета и гибкости; CП 5.03.01-2020 11 и — коэффициент, учитывающий повышение прочности бетона при смятии; и,max — предельное значение коэффициента повышения прочности бетона при смятии; — диаметр арматурного стержня; d — диаметр канала в предварительно напряженной конструкции. 3.2.4 Единицы измерения В настоящих строительных правилах применяют следующие единицы измерения: Силы и нагрузки — кН, кН/м, кН/м 2 ; Плотность — кг/м 3 ; Удельный вес — кН/м 3 ; Напряжения и прочность — Н/мм 2 (МПа); Момент (изгибающий, крутящий) — кН м; Температура — С. 4 Основы проектирования 4.1 Общие требования 4.1.1 При проектировании бетонных, железобетонных и предварительно напряженных конструкций предусматривают соблюдение общих требований безопасности, эксплуатационной пригодности, долго- вечности и живучести согласно СН 2.01.01 (2.1), а также положений настоящих строительных правил. 4.1.2 Конструкции проектируют и изготавливают с условием, чтобы они в течение предусмотрен- ного срока эксплуатации, с нормируемым уровнем надежности и без необоснованных экономических затрат, воспринимали все воздействия и влияния, возникновение которых следует ожидать в процессе их возведения и эксплуатации, а также оставались пригодными для предусмотренной эксплуатации по назначению. 4.1.3 Для обеспечения требований безопасности назначают такие начальные показатели качества конструкции, чтобы с нормируемым уровнем надежности согласно СН 2.01.01 исключалось ее разру- шение любого характера при любых неблагоприятных сочетаниях воздействий, влияниях окружаю- щей среды и свойствах материалов. 4.1.4 Для обеспечения требований эксплуатационной пригодности назначают такие начальные показатели качества конструкции, чтобы с нормируемым уровнем надежности согласно СН 2.01.01 исключались образование и (или) чрезмерное раскрытие трещин, а также перемещения и (или) коле- бания, препятствующие нормальной эксплуатации здания, сооружения и отдельной конструкции при любых неблагоприятных сочетаниях воздействий, влияниях окружающей среды и свойствах ма- териалов. 4.1.5 Для обеспечения требований долговечности назначают такие начальные показатели качества конструкции, чтобы с нормируемым уровнем надежности согласно СН 2.01.01 в течение установленного проектного срока эксплуатации обеспечивались требования эксплуатационной пригод- ности при любых неблагоприятных сочетаниях воздействий, влияниях окружающей среды (длительное действие нагрузки, неблагоприятные климатические и технологические воздействия, попеременное замораживание и оттаивание, агрессивные воздействия и т. п.) и свойствах материалов. 4.1.6 Конструкции проектируют и возводят с условием, чтобы при возникновении особых воздей- ствий согласно СН 2.01.01 и ТКП EN 1991-1-7 исключались разрушения, несоизмеримые с начальным локальным разрушением отдельного ключевого элемента. 4.1.7 В случае пожара должна быть обеспечена несущая способность железобетонных конструк- ций в течение требуемого интервала времени в соответствии с ТНПА. 4.1.8 Конструкции, проектируемые в соответствии с настоящими строительными правилами, удов- летворяют требованиям безопасности, эксплуатационной пригодности, долговечности и живучести, при выполнении следующих условий: — проектирование осуществляют специалисты, имеющие соответствующую квалификацию и опыт; — применяются конструкционные материалы и изделия, указанные в спецификации к проекту, характеристики которых соответствуют требованиям к характеристикам материалов, установленным в настоящих строительных правилах; — будет осуществляться соответствующее обслуживание конструкции в процессе эксплуатации; — конструкция будет использоваться по назначению в соответствии с исходными данными к проекту; — соблюдается технология изготовления и возведения конструкций в соответствии с СТБ EN 13670, персонал имеет соответствующую квалификацию и опыт. CП 5.03.01-2020 12 4.2 Основные требования 4.2.1 Общие положения 4.2.1.1 При проектировании по настоящим строительным правилам требования безопасности, эксплуатационной пригодности, долговечности и живучести конструкций обеспечиваются: — соответствующим выбором материалов (требования к бетону и арматуре); — проверочными расчетами предельных состояний и надлежащим конструированием в соответ- ствии с настоящими правилами; — осуществлением контроля качества при проектировании, изготовлении, возведении и эксплуа- тации конкретного объекта в соответствии с требованиями СН 2.01.01. 4.2.1.2 При проектировании конструкций в соответствии с настоящими строительными правилами выполнение основных требований СН 2.01.01 обеспечивается совместным применением: — проверок предельных состояний по методу частных коэффициентов согласно СН 2.01.01; — численных значений воздействий согласно СН 2.01.02, СН 2.01.04–СН 2.01.06, ТКП EN 1991-1-6, ТКП EN 1991-1-7, ТКП EN 1991-3 (все с учетом национальных приложений); — правил составления расчетных сочетаний воздействий (эффектов воздействий) согласно СН 2.01.01; — расчетных моделей сопротивления для проверок предельных состояний несущей способности, эксплуатационной пригодности, долговечности и живучести согласно требованиям настоящих строи- тельных правил. 4.2.1.3 Проверки предельных состояний бетонных, железобетонных и предварительно напря- женных конструкций выполняют для всех основных расчетных ситуаций и случаев нагружения, кото- рые, вероятнее всего, могут появиться в течение проектного срока эксплуатации. 4.2.1.4 В качестве альтернативных допускается применять расчеты, основанные на полностью вероятностном моделировании согласно СН 2.01.01. 4.2.2 Расчетные ситуации 4.2.2.1 Проверки предельных состояний бетонных, железобетонных и предварительно напря- женных конструкций выполняют, рассматривая согласно СН 2.01.01 следующие расчетные ситуации: — постоянную с продолжительностью периода действия, соответствующей проектному сроку эксплуатации конструкции; — переходную с незначительной продолжительностью периода действия по отношению к проект- ному сроку эксплуатации конструкции; — особую, имеющую чрезвычайно низкую вероятность (годовую частоту) появления и очень корот- кую по отношению к проектному сроку эксплуатации продолжительность периода действия, соответ- ствующую исключительным условиям, применимым к конструкции или условиям окружающей среды (например, пожар, взрыв, удар при столкновении транспортного средства с элементами конструкции или последствия локального разрушения), приводящим к существенным социальным, экологическим, экономическим последствиям; — сейсмическую, относящуюся к условиям, применимым к конструкции, подвергающейся сейсми- ческим воздействиям. 4.2.2.2 Проверки предельных состояний в переходных расчетных ситуациях осуществляют в сле- дующих случаях: — при выполнении последующих этапов возведения монолитных конструкций; — при распалубке, транспортировании и монтаже сборных конструкций; — при передаче усилия обжатия в предварительно напряженных конструкциях; — до набора проектной прочности монолитным бетоном в сборно-монолитных конструкциях; — при выполнении капитального ремонта и реконструкции или в других случаях, указанных в проекте (задании на проектирование). 4.2.2.3 Проверку конструктивных систем в особых расчетных ситуациях следует производить в соответствии с требованиями ТКП ЕN 1991-1-7 и других ТНПА, обеспечивающих уровень надежности не ниже установленного СН 2.01.01, а также при выполнении требований настоящих строительных правил (раздел 12). 4.2.3 Воздействия 4.2.3.1 Характеристические значения воздействий на конструкции, применяемые в промышлен- ном, гражданском и транспортном строительстве, принимают в соответствии с требованиями ТНПА, CП 5.03.01-2020 13 значения частных коэффициентов к воздействиям (эффектам воздействий) при составлении их рас- четных сочетаний — согласно СН 2.01.01. 4.2.3.2 Расчетные значения воздействий (эффектов воздействий) и их сочетаний определяют в зависимости от вида предельного состояния и расчетной ситуации согласно СН 2.01.01. 4.2.3.3 При проверках предельных состояний конструктивных систем с постнапряженными эле- ментами в расчетных сочетаниях эффектов воздействий учитывают первичные и вторичные эффекты в элементах конструктивной системы, вызванные эквивалентными равномерно распределенными нагрузками. Вторичные эффекты постнапряжения определяют как реакции в элементах конструкции статически неопределимой системы, которые непосредственно не подвергаются постнапряжению (например, колонны, стены, опорные конструкции и т. д.). 4.2.3.4 Проверки предельного состояния эксплуатационной пригодности конструктивных систем с постнапряженными элементами конструкции производят с использованием эквивалентных нагрузок без учета первичных и вторичных эффектов, создаваемых напрягающими элементами. При провер- ках предельного состояния несущей способности в расчетных сочетаниях эффектов воздействий учитывают только вторичные эффекты постнапряжения, создаваемые в конструктивной системе эквивалентными равномерно распределенными нагрузками. Первичные эффекты постнапряжения (продольные усилия и изгибающие моменты от усилия обжатия) учитывают в модели сопротивления сечений. 4.2.3.5 При проверках предельного состояния несущей способности вторичные эффекты (изги- бающие моменты, поперечные силы) в конструктивных системах от постнапряжения включают в ос- новные сочетания с эффектами от постоянных и переменных нагрузок, применяя частный коэффи- циент p 1,0. Общие указания по определению вторичных эффектов постнапряжения, создаваемых в кон- структивных системах эквивалентными нагрузками, приведены приложении А. 4.2.3.6 При проверках предельных состояний эксплуатационной пригодности учитывают эффекты от температурных (термических) воздействий. При проверке предельных состояний несущей способ- ности эффекты от температурных воздействий учитывают при их влиянии на сопротивление кон- струкции (например, учет эффектов второго порядка при проверках сжатых элементов). 4.2.3.7 При проектировании учитывают длительные (реологические) эффекты, зависящие от вре- мени, включая релаксацию напряжений арматурной стали, усадку и ползучесть бетона. 4.2.3.8 Если при проверках предельных состояний учитывается ползучесть бетона, расчетные значения эффектов от ползучести определяют от практически постоянного сочетания воздействий и включают в соответствующие сочетания воздействий. 4.2.3.9 Эффекты воздействий, являющиеся результатом ограничения вынужденных деформаций (вызванные, например, перепадом температур, усадкой и ползучестью бетона, неравномерными осадками опор и т. д.) определяют количественно и включают в соответствующие сочетания воздей- ствий при проверке предельных состояний эксплуатационной пригодности и усталости. 4.2.3.10 Эффекты воздействий, являющиеся результатом ограничения вынужденных деформа- ций, при проверке предельных состояний несущей способности допускается не учитывать и не вклю- чать в расчетные сочетания при следующих условиях: — проектируемая конструкция имеет достаточную деформативность, обеспечивающую достиже- ние соответствующих перемещений при выполнении требований предельных состояний несущей способности; — проектируемая конструкция не является чувствительной к эффектам второго порядка, вызван- ным дополнительными большими перемещениями от неравномерного ограничения вынужденных деформаций. В других случаях эффекты воздействий от вынужденных деформаций учитывают при проверке предельных состояний несущей способности. 4.2.4 Предельные состояния бетонных, железобетонных и предварительно напряженных конструкций 4.2.4.1 При проектировании бетонных, железобетонных и предварительно напряженных кон- струкций в соответствии с СН 2.01.01 проверяют: — предельные состояния несущей способности (ULS), связанные с разрушением любого харак- тера или подобными формами отказа; — предельные состояния эксплуатационной пригодности (SLS), связанные с нарушением нор- мальной эксплуатации конструкций и (или) исчерпанием ресурса их долговечности. CП 5.03.01-2020 14 4.2.4.2 Проверкупредельных состояний выполняют в соответствующих расчетных ситуа- циях (см. 4.2.2). Виды проверок предельных состояний должны соответствовать СН 2.01.01. 4.2.4.3 Проверки предельных состояний несущей способности бетонных, железобетонных и предварительно напряженных конструкций производят по методу частных коэффициентов из усло- вия, согласно которому усилия, напряжения и деформации (эффекты воздействий), вызванные в крити- ческих сечениях конструкции расчетными воздействиями (эффектами воздействий) и их сочетаниями, с учетом начального напряженного состояния (включая предварительное напряжение, самонапряже- ние и т. п.), не должны превышать соответствующих расчетных сопротивлений, установленных в виде предельных значений усилий, напряжений, деформаций, воспринимаемых конструкцией непосред- ственно перед разрушением любого характера. |