Материал: 1300

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Прогиб конструкции

определяется

как по

кривизне

в

среднем сечении (с учётом

участков без

трещин),

так и

по

кривизнам в нескольких сечениях по длине элемента.

Предполагается симметрия относительно среднего сечения как эпюры изгибающих моментов, так и характеристик

нормальных сечений.

 

 

Потери предварительного напряжения

от

ползучести

бетона в программе RDT2 определяются

как

для бетона,

подвергнутого тепловой обработке. Предусмотрено натяжение арматуры только на упоры.

Кроме получения прогибов и ширины раскрытия трещин, при проектировании железобетонных конструкций с помощью программы RDT2 можно определить контрольные испытательные параметры по оценке жесткости и трещиностойкости.

Данная инструкция предназначена для подготовки исходных данных к расчету на ЭВМ.

A's2

A's1

 

 

 

b'f

 

 

 

 

a'1

a'2

h'f

 

 

 

h

b

 

 

hf

 

 

 

 

a1

ap

a2

As2

bf

 

 

 

 

 

Asp

As1

 

 

 

 

 

 

Рис. П.5.3

 

 

70

As2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a2

ap

a1

 

As1

Asp

bf

hf

 

 

 

 

asp

 

as1

as2

 

Рис.П.5.4

Программа RDT − исходные данные

asp ,

 

as1 ,

 

 

as2 ,

 

 

 

d ,

 

 

 

Еsp ,

 

 

 

Еs1 ,

 

 

Еs2 ,

 

Е´s1 ,

см

 

 

см

 

 

см

 

 

 

мм

 

кгс/см2

 

кгс/см2

 

кгс/см2

 

кгс/см2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е´s2 ,

 

 

Еb ,

 

 

 

 

Rs,ser sp ,

 

 

 

 

Rs,ser s1 ,

 

 

 

 

Rs,ser s2 ,

 

 

σsp ,

 

 

 

 

кгс/см2

 

 

кгс/см2

 

 

 

 

кгс/см2

 

 

 

 

кгс/см2

 

 

 

 

кгс/см2

 

 

кгс/см2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rb,ser ,

 

 

Rbt,ser ,

 

 

 

 

Rbp ,

 

 

 

 

R(p)b,ser ,

 

 

 

 

R(p)bt,ser ,

 

 

 

σ8 ,

 

 

 

 

кгс/см2

 

 

кгс/см2

 

 

 

 

кгс/см2

 

 

 

 

кгс/см2

 

 

 

 

кгс/см2

 

 

кгс/см2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

k1

 

 

 

 

 

α

 

 

 

 

 

β

 

 

 

 

 

kδ

 

 

 

φb1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β1

 

 

ψb

 

 

 

η

 

 

 

ВБ

 

 

 

ВБ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l ,

 

 

 

n

 

 

 

 

ДОП

 

 

 

 

КОН

 

 

 

 

Т8

 

 

 

Т9

 

 

 

 

см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φb2

 

 

 

 

ν

 

 

 

 

φls

 

 

 

 

φl0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φb2k

 

 

 

 

νk

 

 

 

 

φlsk

 

 

 

 

φl0k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fдоп ,

 

 

аcrc1 доп ,

 

 

аcrc2 доп ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

см

 

 

 

мм

 

 

 

мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. П.5.5.(начало)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕЧ

 

 

 

 

Mw ,

 

 

 

 

 

Mtot ,

 

 

 

 

 

 

Mf ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кгс·см

 

 

 

 

кгс·см

 

 

кгс·см

 

 

 

71

 

 

 

 

СЕЧ

 

 

Mw ,

 

 

Mtot ,

 

Mf ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кгс·см

 

 

кгс·см

 

кгс·см

 

 

 

 

h,

 

 

 

b,

 

 

h´f ,

 

 

b´f ,

 

hf ,

 

 

bf ,

см

 

 

см

 

 

см

 

 

см

 

см

 

 

см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ap ,

 

a1 ,

 

 

a2 ,

 

a´1 ,

 

a´2 ,

 

 

 

см

 

см

 

 

см

 

см

 

 

см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asp ,

 

As1 ,

 

As2 ,

 

A´s1 ,

 

A´s2 ,

 

 

см2

 

см2

 

см2

 

см2

 

см2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.П.5.5.(конец)

Описаниеисходныхданныхпроведеновпорядкеихввода(см.бланк исходныхданных,рис.П.5.5).

sp , s1, s2 –расстояние(см)отнижнихрядовсоответствующихвидовнижней арматуры до низа среднего сечения (рис.П.5.4); при отсутствии какого-либо вида арматуры соответствующее расстояние принимается равным минимальному из оставшихся;

d – диаметр (мм) нижней арматуры в среднем сечении, при различных диаметрахстержнейзначения dпринимаетсявсоответствиисп.п.4.15и4.7пособий к [2] по проектированию соответственно напряжённых и ненапряжённых конструкций;

Esp ,Es1,Es2 ,Es1,Es2 – модули упругости бетона (кгс/см2) арматуры соответствующеговида(напрягаемойиненапрягаемой);приотсутствиикакого-либо видаарматурызначениесоответствующего модуляпринимаетсяравнымнулю;

Eb–начальныймодульупругостибетона(кгс/см2);

Rssersp, Rssers1, Rssers2 –нормативныесопротивлениярастяжению(кгс/см2)нижней арматуры соответствующеговида в среднем сечении;при отсутствии какого-либо видаарматурызначениесоответствующего модуляпринимаетсяравнымнулю;

σ8 – значение потерь предварительного напряжения арматуры (кгс/см2) от усадкибетона[2,табл.5];

коэффициентыК,К1,α, β,Кδ дляненапряжённых конструкцийпринимаются равныминулю.

К – коэффициент, используемый при определении потерь напряжения от быстронатекающей ползучести бетона [2, табл.5]; для лёгкого бетона приRbp≤ 140 кгс/см2равен1,5,востальныхслучаях–1,0;

К1 – коэффициент, используемый при определении потерь напряжений от ползучести бетона [2, п.9, табл.5]; например, для тяжёлого бетона К1 = 1, для мелкозернистогогруппыБ К1=1,5ит.д.;

72

α, β – коэффициенты, используемые при определении потерь напряжений от быстронатекающей ползучести [2, п.6, табл.5] α = 0,25 + 0,025Rbp∙ 0,7786 ∙ 0,0981 ≤ 0,8;

β=5,25–0,185Rbp∙0,7786∙0,0981,неболее2,5инеменее1,1,

гдеRbp–вкгс/см2(см.выше);

Кδ –коэффициент,накоторыйумножаетсязначениеδвп.4.6.[2];равенединице или0,85(см.последнийабзацп.4.6).

φb1–[2,п.4.25];

β1–принимаетсяравнымβпо[2,п.4.28];

ψb–см.[2,п.4.27]; η–см.[2,п.4.14];

ВБ –признаквидабетонапри учётеработырастянутогобетонанадтрещиной при определении кривизны (последний абзац п. 4.27, [2]); принимается равным единицепритяжёломбетоне;востальныхслучаяхравеннулю;

ВБ1 – признак вида бетона по учёту требований [2, п.4.14] для элементов из лёгкого и поризованного бетона классов В7,5 (М100) и ниже ВБ1 = 1, в остальных случаяхВБ1=0;

l–величинарасчётногопролёта всм;

n – число сечений, в которых определяются кривизны, от опорного (i = 1) по среднее(i=n);приопределениипрогибапокривизнетольковсреднемсеченииn= 1,востальныхслучаяхn≥4,шагсеченийпостоянный;

ДОП – признак счёта; для ненапряженных элементов ДОП = 1; востальныхслучаяхДОП=0;

КОН – признак счёта; при необходимости определения контрольных испытательныхпараметровКОН=1;востальныхслучаяхКОН=0;

Т8 – при КОН = 1 возраст бетона (в сут) железобетонных предварительнонапряжённых конструкций на момент испытаний, необходимый для учёта усадки бетона;

Т8=0:

–дляненапряжённыхконструкций;

–для необходимости получения контрольных характеристик предварительнонапряжённыхконструкцийнавозрастбетона14,28и100сут;

–приКОН=0;

Т9 –приКОН=1–время(сут)содняпередачинапряжениясупоранабетондо моментаиспытаний,необходимоедляучётаползучестибетона;

Т9=0:

–дляненапряжённыхконструкций;

–для необходимости получения контрольных характеристик предварительнонапряжённыхконструкцийнавозрастбетона14,28и100сут;

–приКОН=0;

73

При не продолжительном действии нагрузки [2]
при продолжительном действии нагрузки [2]

φb2–см.п.4.24; ν–см.п.4.27; φls–см.п.4.29;

φl0 –коэффициентφl вформуле(144)в[2,п.4.14]дляучётапродолжительности действиянагрузки:длятяжёлогобетонаестественнойвлажностиφl0=0;

φb2k–коэффициентφb2вп.4.24; νk–коэффициентνb2вп.4.27; φlsk–коэффициентφlsвп.4.29; φlok–коэффициентφ1вп.4.14;

fдоп,acrc1доп,acrc1доп–соответственнонеравныенулюпредельнодопустимыепрогиб (см),ширинанепродолжительногоипродолжительногораскрытиятрещин(мм),[2,

табл.4]и [3,табл.19];

сечение–порядковыйномерсечения(см.пояснениепоn);

Mw, Mtot, Mf – нормативные изгибающие моменты (кгс∙см) в первом сечении, соответственно: от собственной массы конструкции, от полной и длительно действующейнагрузки;

h,b, hf , bf ,hf,bf,ap,a1,a2, a1 , a2 –параметры(см)сечения(см.рис.П.5.3);при отсутствииверхнейилинижнейполки hf илиhf равнонулю, bf илиbfравноb;при отсутствии какого-либо вида арматуры соответствующие расстояния до края сеченияпринимаютсяравныминулю;

Asp, As1, As2,As1 ,As2 – площади поперечного сечения напрягаемой и ненапрягаемой арматуры (см2); при отсутствии какого-либо вида арматуры соответствующеезначениеплощадипринимаетсяравнымнулю;еслидлиназапуска l1 какого-либо вида арматуры за расчётное сечение меньше lp, определённой по [2, п.2.29], соответствующее значение площади корректируются умножением на коэффициент, равный l1 / lp, причём ненапрягаемая арматура рассматривается как напрягаемая с использованием её расчётного сопротивления Rs и проволочная арматура рассматривается как Вр–II.

74

Источник: https://studfile.net/preview/16407357/