Список изменяющих документов
(в ред.
Изменения N 1
, утв.
Приказом
Минстроя России от 15.12.2020 N 788/пр)
|
Статическая схема конструкции и расчетная стадия работы
|
Нагрузки и коэффициенты надежности по нагрузке
, температурные воздействия и коэффициенты надежности по температуре
, принимаемые при расчете
|
||
по прочности
|
на выносливость
|
по деформациям
|
|
Статически определимые конструкции при длительном нагреве
|
Постоянные, длительные и кратковременные нагрузки при
|
Постоянные, длительные и кратковременные нагрузки при
|
Постоянные, длительные и кратковременные нагрузки при
и температурные деформации при
|
Статически неопределимые конструкции при кратковременном нагреве
|
Постоянные, длительные и кратковременные нагрузки при
и наибольшие усилия от воздействия температуры при
|
Постоянные, длительные и кратковременные нагрузки при
и наибольшие усилия от воздействия температуры при
|
Постоянные, длительные и кратковременные нагрузки при
и наибольшие усилия от воздействия температуры и температурные деформации при
|
Статически неопределимые конструкции при длительном нагреве
|
Постоянные, длительные и кратковременные нагрузки при
и усилия от воздействия температуры при
|
Постоянные, длительные и кратковременные нагрузки при
и усилия от воздействия температуры при
|
Постоянные, длительные и кратковременные нагрузки при
и усилия от воздействия температуры и температурные деформации при
|
Примечания
1 Бетонные конструкции рассчитывают только по прочности.
2 При расчете статически неопределимых конструкций, кроме сочетаний воздействий температуры и нагрузок, указанных в настоящей таблице, в необходимых случаях следует проверить другие возможные неблагоприятные сочетания воздействий, в том числе и при остывании.
3 В статически неопределимых конструкциях допускается проводить расчет:
а) при кратковременном нагреве только на наибольшие усилия от воздействия температуры, если усилия от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок вызывают напряжения сжатия в бетоне
;
б) при длительном нагреве свыше 700 °C - на совместное воздействие постоянных, длительных и кратковременных нагрузок без учета усилий от длительного нагрева.
4 При расчете на кратковременный нагрев длительная нагрузка учитывается как кратковременная.
|
Фактор, вызывающий дополнительные потери предварительного напряжения в арматуре при ее нагреве
|
Величина дополнительных потерь предварительного напряжения, МПа
|
Усадка бетона обычного
состава N 1
и жаростойких бетонов
составов N 2
,
3
,
6
,
7
,
10
,
11
по таблице 5.1 при нагреве:
|
|
кратковременном
|
40
|
длительном постоянном
|
80
|
длительном циклическом
|
60
|
Ползучесть бетона обычного
состава N 1
и жаростойких бетонов
составов N 2
,
3
,
6
,
7
,
10
и
11
по таблице 5.1
|
|
естественной влажности при нагреве:
|
|
кратковременном
|
|
длительном постоянном
|
|
длительном циклическом
|
|
сухого при нагреве:
|
|
кратковременном
|
|
длительном постоянном
|
|
длительном циклическом
|
|
Релаксация напряжений арматуры:
|
|
проволочной классов В
р
1200, В
р
1500, К1400, К1500
|
|
стержневой классов А600, А800, А1000
|
|
Разность деформаций бетона и арматуры от воздействия температуры
|
|
Обозначения:
- разность между температурой арматуры при эксплуатации, определяемой теплотехническим расчетом и температурой арматуры при натяжении, которую допускается принимать равной 20 °C;
- коэффициент, принимаемый по
таблице 5.6
в зависимости от температуры бетона на уровне напрягаемой арматуры и длительности нагрева;
E
s
- модуль упругости арматуры, принимаемый по
таблице 5.17
;
и
- коэффициенты, принимаемые по
таблице 5.14
в зависимости от температуры арматуры.
Примечания
1 Потери предварительного напряжения от релаксации напряжений арматуры принимают для кратковременного и длительного нагрева одинаковыми и учитывают при температуре нагрева арматуры свыше 40 °C.
2 Потери предварительного напряжения арматуры от разности деформаций бетона и арматуры учитывают в элементах, выполненных из обычного бетона, при нагреве арматуры свыше 100 °C и в элементах из жаростойкого бетона при нагреве арматуры свыше 70 °C.
3 Если от усилий, вызванных совместным действием нагрузки, температуры и предварительного обжатия, в бетоне на уровне арматуры в стадии эксплуатации возникают растягивающие напряжения, то дополнительные потери от ползучести бетона не учитывают.
4 Потери от ползучести бетона при натяжении в двухосном направлении следует уменьшить на 15%.
|
N состава бетона
|
Класс бетона по предельно допустимой температуре применения (И)
|
Исходные материалы
|
Класс бетона по прочности на сжатие (B)
|
Марка бетона по средней плотности (D), кг/м
3
|
Марка бетона по водонепроницаемости (W)
|
Марка бетона по морозостойкости (F
1
)
|
Марка бетона по термической стойкости
|
||||
в водных теплосменах
|
в воздушных теплосменах
|
||||||||||
вяжущее
|
отвердитель
|
тонкомолотая добавка
|
заполнители
|
||||||||
Обычные бетоны
|
|||||||||||
И2
|
Портландцемент, быстротвердеющий портландцемент, шлакопортландцемент
|
Не применяется
|
Не применяется
|
Гранитовые, доломитовые, плотные известняковые, сиенитовые, плотные пески
|
B20 - B60
|
D2200 - D2500
|
W4 - W10
|
F
1
25 - F
1
100
|
-
|
-
|
|
И2
|
То же
|
То же
|
Микронаполнители (до 11%)
|
То же
|
B20 - B60
|
То же
|
W4 - W12
|
То же
|
-
|
-
|
|
И2
|
Портландцемент, быстротвердеющий портландцемент
|
То же
|
Расширяющая добавка (5% - 20%)
|
То же
|
B20 - B60
|
То же
|
W12 - W20
|
F
1
300 - F
1
500
|
-
|
-
|
|
Жаростойкие бетоны
|
|||||||||||
И3
|
Портландцемент, быстротвердеющий портландцемент, шлакопортландцемент
|
Не применяется
|
Не применяется
|
Андезитовые, базальтовые, диабазовые, диоритовые
|
B3,5 - B40
|
Не нормируется
|
W2 - W8
|
F
1
25 - F
1
75
|
T15, T110, T115, T125
|
Не нормируется
|
|
И3
|
То же
|
То же
|
То же
|
Из доменных отвальных шлаков
|
B3,5 - B40
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
|
И9
|
То же
|
То же
|
Из золы уноса
|
Аглопоритовые, из боя керамического кирпича
|
B2 - B20
|
D1800
D1900
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
|
И8
|
Портландцемент, быстротвердеющий портландцемент, шлакопортландцемент
|
Не применяется
|
Из литого шлака, золы уноса, боя керамического кирпича
|
Из шлаков металлургических пористых (шлаковая пемза)
|
B2 - B15
|
Не нормируется
|
W2 - W8
|
F
1
25 - F
1
75
|
T
1
15, T
1
10, T
1
15, T
1
25
|
Не нормируется
|
|
И7
|
То же
|
То же
|
Шамотная, из золы-уноса, боя керамического кирпича, из отвального и гранулированного доменного шлака
|
Андезитовые, базальтовые, диабазовые, диоритовые
|
B3,5 - B40
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
|
И7
|
То же
|
То же
|
То же
|
Из доменных отвальных шлаков
|
B3,5 - B40
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
|
И8
|
То же
|
То же
|
Из отвального и гранулированного доменного шлака, боя керамического кирпича, золы-уноса
|
Из шлаков топливных, туфовые
|
B2 - B15
|
D1800
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
|
И9
|
То же
|
То же
|
Из боя керамического кирпича
|
Из боя керамического кирпича
|
B2 - B15
|
Не нормируется
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
|
И11
|
Портландцемент, быстротвердеющий портландцемент
|
То же
|
То же, и золы уноса
|
Шамотные кусковые и из боя изделий
|
B3,5 - B35
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
|
И12
|
Портландцемент, быстротвердеющий портландцемент
|
Не применяется
|
Шамотная
|
Шамотные кусковые и из боя изделий
|
B3,5 - B40
|
Не нормируется
|
W2 - W8
|
F
1
25 - F
1
75
|
T
1
15, T
1
10, T
1
15, T
1
25
|
Не нормируется
|
|
И8
|
Жидкое стекло
|
Саморассыпающиеся шлаки
|
Из шлаков ферромарганца, силикомарганца
|
Из шлаков ферромарганца, силикомарганца
|
B2 - B20
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
|
И6
|
То же
|
Кремнефтористый натрий, нефелиновый шлам, саморассыпающиеся шлаки
|
Шамотная
|
Андезитовые, базальтовые, диабазовые
|
B2 - B20
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
|
И10
|
То же
|
Кремнефтористый натрий
|
Шамотные, из катализатора ИМ-2201 отработанного
|
Шамотные кусковые и из боя изделий
|
B2 - B20
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
|
И11
|
То же
|
Нефелиновый шлам, саморассыпающиеся шлаки
|
То же
|
Из смеси шамотных кусковых или из боя изделий и карборунда
|
B2 - B20
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
|
И13
|
То же
|
Кремнефтористый натрий
|
Магнезитовая
|
Шамотные кусковые и из боя изделий
|
B2 - B15
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
|
И12
|
То же
|
Нефелиновый шлам, саморассыпающиеся шлаки
|
Шамотная, из катализатора ИМ-2201 отработанного
|
То же
|
B2 - B15
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
|
И13
|
Жидкое стекло
|
Нефелиновый шлам, саморассыпающиеся шлаки
|
Магнезитовая
|
Шамотные кусковые и из боя изделий
|
B2 - B15
|
Не нормируется
|
W2 - W8
|
F
1
25 - F
1
75
|
T
1
5, T
1
10, T
1
15, T
1
25
|
Не нормируется
|
|
И13
|
Глиноземистый цемент
|
Не применяется
|
Не применяется
|
То же
|
B2,5 - B30
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
|
И12
|
То же
|
То же
|
То же
|
Из передельного феррохрома
|
B2,5 - B30
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
|
И14
|
То же
|
То же
|
То же
|
Муллитокорундовые кусковые и из боя изделий
|
B3,5 - B35
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
|
И6
|
Портландцемент
|
Не применяется
|
Шамотная, из золы-уноса, боя керамического кирпича, отвального и гранулированного доменного шлака, катализатора ИМ-2201 отработанного
|
Вспученный перлит
|
B1 - B5
|
D1100
|
Не нормируется
|
Не нормируется
|
Не нормируется
|
T
2
10, T
2
15, T
2
20, T
2
25
|
|
И11
|
Портландцемент
|
Не применяется
|
Шамотная, из катализатора ИМ-2201 отработанного
|
Керамзитовые с насыпной плотностью 550 - 650 кг/м
3
|
B2 - B15
|
D1700
D1600
D1500
|
W2 - W8
|
F
1
25 - F
1
75
|
T
1
5, T
1
10, T
1
15, T
1
25
|
Не нормируется
|
|
И10
|
То же
|
То же
|
То же
|
Керамзитовые с насыпной плотностью 350 - 500 кг/м
3
|
B2 - B10
|
D1400
D1300
D1200
D1100
|
Не нормируется
|
Не нормируется
|
Не нормируется
|
T
2
10, T
2
15, T
2
20, T
2
25
|
|
И10
|
То же
|
То же
|
Шамотная, из золы уноса, боя керамического кирпича, вулканического пепла, керамзитовая, аглопоритовая
|
Из смеси керамзита и вспученного вермикулита
|
B1 - B3,5
|
D1000
|
Не нормируется
|
Не нормируется
|
Не нормируется
|
Не нормируется
|
|
И10
|
То же
|
То же
|
То же
|
Вспученный вермикулит
|
B1 - B2,5
|
D1100
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
|
И8
|
Жидкое стекло
|
Кремнефтористый натрий
|
Шамотная, из катализатора ИМ-2201 отработанного
|
Из смеси керамзита и вспученного вермикулита
|
B2 - B10
|
D1000
|
То же
|
То же
|
То же
|
T
2
10, T
2
15, T
2
20, T
2
25
|
|
И8
|
То же
|
То же
|
То же
|
Вспученный вермикулит
|
B1 - B3,5
|
D1100
|
То же
|
То же
|
То же
|
Не нормируется
|
|
И8
|
То же
|
То же
|
То же
|
Керамзитовые, с насыпной плотностью 550 - 650 кг/м
3
|
B2 - B15
|
D1700
D1600
D1500
|
W2 - W8
|
F
1
25 - F
1
75
|
T
1
5, T
1
10, T
1
15, T
1
25
|
То же
|
|
И8
|
То же
|
То же
|
То же
|
Керамзитовые, с насыпной плотностью 350 - 500 кг/м
3
|
B2 - B10
|
D1400
D1300
D1200
D1100
|
Не нормируется
|
Не нормируется
|
Не нормируется
|
T
2
10, T
2
15, T
2
20, T
2
25
|
|
И8
|
То же
|
То же
|
То же
|
Из смеси зольного гравия и вспученного перлита
|
B1 - B3,5
|
D900
|
То же
|
То же
|
То же
|
Не нормируется
|
|
И8
|
То же
|
То же
|
То же
|
Вспученный перлит
|
B1 - B5
|
D1100
D1000
D900
|
Не нормируется
|
Не нормируется
|
Не нормируется
|
T
2
10, T
2
15, T
2
20, T
2
25
|
|
И11
|
Глиноземистый цемент
|
Не применяется
|
Не применяется
|
Вспученный вермикулит
|
B1 - B2,5
|
D1100
|
То же
|
То же
|
То же
|
Не нормируется
|
|
И11
|
То же
|
То же
|
То же
|
Из смеси керамзита и вспученного вермикулита
|
B1 - B3,5
|
D1000
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
|
И11
|
То же
|
То же
|
То же
|
Керамзитовые со средней плотностью 350 - 500 кг/м
3
|
B1 - B5
|
D1000
|
То же
|
То же
|
То же
|
T
2
10, T
2
15, T
2
20, T
2
25
|
|
И11
|
То же
|
То же
|
То же
|
Из смеси зольного гравия и вспученного перлита
|
B1 - B5
|
D1100
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
|
И11
|
То же
|
То же
|
То же
|
Вспученный перлит
|
B1 - B5
|
D1000
|
То же
|
То же
|
То же
|
То же
|
|
Примечания
1 Для бетонов классов И8 - И14 с отвердителем из кремнефтористого натрия не допускается воздействие пара и воды без предварительного нагрева до 800 °C. Бетон класса И6 подвергать воздействию пара не следует.
2 Все положения настоящего свода правил для состава обычного бетона
N 1
распространяются на составы бетонов
N 1а
и
N 1б
.
3 При необходимости, для обычного бетона
состава N 1
назначается класс по прочности на растяжение в пределах от B
t
0,8 до B
t
3,2 включительно.
4 Апробированные на практике составы жаростойких бетонов и их номера, приведенные в настоящей таблице, соответствуют приведенным в пособии
[3]
.
5 Дополнительные экспериментальные составы жаростойких бетонов N 38 - 56 приведены в пособии
[3]
.
|
Номера составов бетона по
таблице 5.1
|
Коэффициент
|
Вид нагрева
|
Коэффициенты условий работы бетона при сжатии
и растяжении
коэффициент
при температуре бетона, °C
|
||||||||
50
|
70
|
100
|
200
|
300
|
500
|
700
|
900
|
1000
|
|||
|
Кратковременный
|
1,00
|
0,85
|
0,90
|
0,80
|
0,65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Длительный
|
1,00
|
0,85
|
0,90
|
0,80
|
0,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
Длительный с увлажнением
|
1,00
|
0,65
|
0,40
|
0,60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
Кратковременный в воде
|
0,97
|
0,85
|
0,65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Кратковременный
|
1,00
|
0,70
|
0,70
|
0,60
|
0,40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Длительный
|
1,00
|
0,70
|
0,70
|
0,50
|
0,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
Длительный с увлажнением
|
1,00
|
0,50
|
0,30
|
0,40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
Кратковременный в воде
|
0,95
|
0,75
|
0,60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Кратковременный и длительный
|
1,00
|
0,90
|
0,80
|
0,60
|
0,40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Длительный с увлажнением
|
1,00
|
0,50
|
0,20
|
0,40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
Кратковременный в воде
|
0,95
|
0,75
|
0,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Кратковременный
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,90
|
0,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Длительный
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,90
|
0,65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Кратковременный
|
1,00
|
0,80
|
0,75
|
0,65
|
0,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Длительный
|
1,00
|
0,80
|
0,75
|
0,60
|
0,35
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Кратковременный и длительный
|
1,00
|
1,00
|
0,90
|
0,80
|
0,60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Кратковременный с увлажнением
|
1,00
|
0,60
|
0,30
|
0,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Кратковременный
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,10
|
1,00
|
0,90
|
0,60
|
0,30
|
0,20
|
|
Длительный
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,70
|
0,40
|
0,20
|
0,06
|
0,01
|
||
|
Кратковременный
|
1,00
|
0,85
|
0,80
|
0,65
|
0,60
|
0,50
|
0,40
|
0,20
|
-
|
|
Длительный
|
1,00
|
0,85
|
0,80
|
0,65
|
0,40
|
0,20
|
0,06
|
-
|
-
|
||
|
Кратковременный и длительный
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,90
|
0,75
|
0,50
|
0,32
|
0,22
|
0,18
|
|
|
Кратковременный
|
1,00
|
1,00
|
1,10
|
1,20
|
1,20
|
1,00
|
0,75
|
0,40
|
0,20
|
|
Длительный
|
1,00
|
0,80
|
0,80
|
0,55
|
0,35
|
0,15
|
0,05
|
0,01
|
-
|
||
|
Кратковременный
|
1,00
|
0,95
|
0,95
|
0,80
|
0,70
|
0,55
|
0,45
|
0,15
|
-
|
|
Длительный
|
1,00
|
0,70
|
0,70
|
0,45
|
0,25
|
0,06
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Кратковременный и длительный
|
1,00
|
1,10
|
1,10
|
1,10
|
1,00
|
0,70
|
0,30
|
0,10
|
0,05
|
|
|
Кратковременный
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,95
|
0,85
|
0,65
|
0,50
|
|
Длительный
|
1,00
|
0,90
|
0,90
|
0,80
|
0,50
|
0,25
|
0,07
|
0,02
|
0,01
|
||
|
Кратковременный
|
1,00
|
0,95
|
0,95
|
0,80
|
0,70
|
0,55
|
0,45
|
0,35
|
-
|
|
Длительный
|
1,00
|
0,80
|
0,80
|
0,70
|
0,40
|
0,12
|
0,02
|
-
|
-
|
||
|
Кратковременный и длительный
|
1,00
|
1,10
|
1,10
|
1,10
|
1,10
|
1,00
|
0,70
|
0,35
|
0,27
|
|
|
Кратковременный
|
1,00
|
0,90
|
0,80
|
0,70
|
0,55
|
0,45
|
0,35
|
0,30
|
0,25
|
|
Длительный
|
1,00
|
0,90
|
0,80
|
0,70
|
0,50
|
0,25
|
0,10
|
0,05
|
0,02
|
||
|
Кратковременный
|
1,00
|
0,65
|
0,55
|
0,50
|
0,45
|
0,35
|
0,25
|
0,10
|
-
|
|
Длительный
|
1,00
|
0,65
|
0,55
|
0,50
|
0,30
|
0,12
|
0,02
|
-
|
-
|
||
|
Кратковременный и длительный
|
1,00
|
0,90
|
0,85
|
0,70
|
0,55
|
0,40
|
0,33
|
0,30
|
0,27
|
|
Примечания
1 При расчете на длительный нагрев несущих конструкций, срок службы которых не превышает 5 лет, коэффициент
следует увеличить на 15%, но он не должен превышать величины
при расчете на кратковременный нагрев.
2 Для конструкций, которые во время эксплуатации подвергаются циклическому нагреву, коэффициенты
и
следует снизить на 15% и коэффициент
- на 20%.
3 Коэффициенты
,
и
для промежуточных значений температур принимаются интерполяцией.
4 Коэффициенты
,
и
для бетонов
составов 1
-
3
при их нагреве свыше 300 °C определяются экстраполяцией.
|
Номера составов бетона по
таблице 5.1
|
Начальные модули упругости бетона при сжатии и растяжении
принимаются равными
E
b
·10
3
(МПа) при классе бетона
по прочности на сжатие
|
||||||||||||||||||
B1
|
B1,5
|
B2
|
B2,5
|
B3,5
|
B5
|
B7,5
|
B10
|
B12,5
|
B15
|
B20
|
B25
|
B30
|
B35
|
B40
|
B45
|
B50
|
B55
|
B60
|
|
-
|
-
|
-
|
8,5
|
9,5
|
13,0
|
16,0
|
19,0
|
21,0
|
24,0
|
27,5
|
30,0
|
32,5
|
34,5
|
36
|
37,0
|
38,0
|
39,0
|
39,5
|
|
-
|
-
|
-
|
8,0
|
8,5
|
11,5
|
14,5
|
16,0
|
19,0
|
20,5
|
24,0
|
27,0
|
29,0
|
31,0
|
32,5
|
34,0
|
35,0
|
36,0
|
37,0
|
|
3,7
|
4,0
|
4,3
|
4,5
|
5,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4,2
|
4,5
|
4,8
|
5,0
|
5,5
|
6,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4,3
|
4,6
|
4,9
|
5,5
|
6,1
|
6,9
|
7,9
|
8,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
5,8
|
6,5
|
7,2
|
8,2
|
9,4
|
10,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
7,3
|
8,0
|
9,0
|
10,0
|
11,5
|
12,5
|
13,2
|
14,0
|
14,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
8,0
|
8,6
|
9,8
|
11,2
|
13,0
|
14,0
|
14,7
|
15,5
|
16,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
10,0
|
10,5
|
11,5
|
13,0
|
14,5
|
16,0
|
17,0
|
18,0
|
19,5
|
21,0
|
22,0
|
23,0
|
24,0
|
25,0
|
-
|
-
|
-
|
|
Номера составов бетона по
таблице 5.1
|
Коэффициент
, учитывающий влияние длительной ползучести бетона на деформации элемента без трещин, при средней температуре бетона сжатой зоны сечения, °C
|
|||||||
50
|
70
|
100
|
200
|
300
|
500
|
700
|
900
|
|
3,35
|
8,0
|
8,0
|
10,0
|
12,0
|
-
|
-
|
-
|
|
3,57
|
4,17
|
4,17
|
5,1
|
6,3
|
28,5
|
62,5
|
227,0
|
|
4,17
|
3,70
|
4,37
|
5,7
|
7,94
|
8,3
|
150,0
|
333,0
|
|
2,86
|
4,35
|
4,55
|
4,55
|
16,6
|
57,0
|
-
|
-
|
|
Примечания
1 В настоящей таблице приведены значения коэффициента
для длительного нагрева.
2 Для кратковременного нагрева и непродолжительного действия нагрузки коэффициент
.
3 Значение коэффициента
для промежуточных температур принимают интерполяцией.
4 При наличии в элементе сжатой арматуры с
значение коэффициента
умножается на
, но принимается не менее 0,6.
5 При двухосном напряженном состоянии значение коэффициента
умножается на 0,8.
6 При попеременном увлажнении значения
следует умножать на 1,2.
|
Номера состава бетона по
таблице 5.1
|
Температура бетона, °C
|
Расчет на нагрев и нагружение
|
Относительные деформации бетона
|
|||||
при сжатии
|
при растяжении
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
20
|
Кратковременные
|
2,0
|
3,5
|
1,5
|
0,10
|
0,15
|
0,08
|
|
Длительные
|
3,4
|
4,8
|
2,8
|
0,24
|
0,31
|
0,22
|
||
100
|
Кратковременные
|
2,5
|
4,4
|
1,9
|
0,17
|
0,29
|
0,15
|
|
Длительные
|
4,3
|
6,0
|
3,5
|
0,3
|
0,39
|
0,27
|
||
200
|
Кратковременные
|
3,5
|
6,1
|
2,6
|
0,25
|
0,39
|
0,20
|
|
Длительные
|
6,0
|
8,4
|
4,9
|
0,42
|
0,54
|
0,38
|
||
20
|
Кратковременные
|
2,0
|
3,5
|
1,5
|
0,10
|
0,15
|
0,08
|
|
Длительные
|
3,4
|
4,8
|
2,8
|
0,24
|
0,31
|
0,22
|
||
200
|
Кратковременные
|
3,0
|
4,2
|
3,0
|
0,20
|
0,24
|
0,16
|
|
Длительные
|
4,5
|
6,3
|
3,8
|
0,30
|
0,36
|
0,20
|
||
400
|
Кратковременные
|
4,3
|
6,0
|
3,6
|
0,38
|
0,52
|
0,36
|
|
Длительные
|
6,4
|
9,0
|
5,4
|
0,57
|
0,78
|
0,54
|
||
600
|
Кратковременные
|
6,4
|
9,0
|
5,8
|
0,44
|
0,57
|
0,40
|
|
Длительные
|
9,6
|
13,5
|
8,2
|
0,67
|
0,87
|
0,63
|
||
20
|
Кратковременные
|
2,2
|
3,7
|
1,7
|
0,15
|
0,22
|
0,10
|
|
Длительные
|
3,6
|
5,0
|
3,0
|
0,25
|
0,32
|
0,23
|
||
200
|
Кратковременные
|
2,4
|
3,4
|
2,0
|
0,19
|
0,26
|
0,15
|
|
Длительные
|
3,6
|
5,1
|
3,0
|
0,25
|
0,33
|
0,23
|
||
400
|
Кратковременные
|
4,1
|
5,8
|
3,5
|
0,28
|
0,38
|
0,26
|
|
Длительные
|
6,2
|
8,7
|
5,2
|
0,43
|
0,56
|
0,40
|
||
600
|
Кратковременные
|
5,4
|
7,5
|
4,5
|
0,38
|
0,49
|
0,33
|
|
Длительные
|
8,1
|
11,4
|
6,8
|
0,57
|
0,74
|
0,53
|
||
20
|
Кратковременные
|
2,0
|
3,5
|
1,5
|
0,10
|
0,15
|
0,08
|
|
Длительные
|
3,4
|
4,8
|
2,8
|
0,24
|
0,31
|
0,22
|
||
200
|
Кратковременные
|
2,9
|
4,0
|
2,4
|
0,20
|
0,26
|
0,18
|
|
Длительные
|
4,0
|
5,6
|
3,4
|
0,28
|
0,36
|
0,26
|
||
400
|
Кратковременные
|
4,7
|
6,6
|
4,0
|
0,33
|
0,42
|
0,30
|
|
Длительные
|
6,6
|
9,2
|
5,5
|
0,46
|
0,59
|
0,42
|
||
600
|
Кратковременные
|
5,7
|
8,0
|
4,8
|
0,42
|
0,54
|
0,31
|
|
Длительные
|
8,0
|
11,2
|
6,7
|
0,59
|
0,72
|
0,52
|
||
800
|
Кратковременные
|
12,1
|
17,0
|
10,2
|
0,84
|
1,10
|
0,48
|
|
Длительные
|
19,3
|
27,0
|
16,2
|
1,35
|
1,74
|
1,25
|
Номера составов бетона по
таблице 5.1
|
Расчет на нагрев
|
Коэффициент линейной температурной деформации бетона
при температуре бетона, °C
|
|||||||
50
|
100
|
200
|
300
|
500
|
700
|
900
|
1100
|
||
Кратковременный
|
10,0
------
4,0
|
10,0
------
4,5
|
9,5
-----
7,2
|
9,0
-----
7,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Длительный
|
|||||||||
Кратковременный
|
9,0
-----
3,0
|
9,0
-----
3,5
|
8,0
-----
5,7
|
7,0
-----
5,5
|
6,0
-----
-
|
5,0
-----
-
|
-
|
-
|
|
Длительный
|
|||||||||
Кратковременный
|
8,5
-----
2,5
|
8,5
-----
3,0
|
7,5
-----
5,2
|
7,0
-----
5,5
|
5,5
-----
-
|
4,5
-----
-
|
4,0
-----
-
|
3,0
-----
-
|
|
Длительный
|
|||||||||
Кратковременный
|
9,0
-----
2,0
|
9,0
-----
3,0
|
8,0
-----
5,4
|
7,0
-----
5,3
|
6,0
-----
5,0
|
6,0
-----
5,0
|
-
|
-
|
|
Длительный
|
|||||||||
Кратковременный
|
8,5
-----
1,5
|
8,5
-----
2,5
|
7,5
-----
4,9
|
7,0
-----
5,3
|
5,5
-----
4,5
|
4,5
-----
3,5
|
4,0
-----
3,1
|
3,0
-----
2,0
|
|
Длительный
|
|||||||||
Кратковременный
|
5,0
-----
-4,0
|
5,0
-----
0
|
5,5
-----
3,0
|
6,0
-----
4,3
|
7,0
-----
6,0
|
6,5
-----
5,8
|
6,0
-----
5,4
|
5,0
-----
4,5
|
|
Длительный
|
|||||||||
Кратковременный
|
8,0
-----
3,0
|
8,0
-----
4,5
|
7,0
-----
5,3
|
6,5
-----
5,2
|
5,5
-----
4,7
|
4,5
-----
3,6
|
4,0
-----
3,1
|
3,5
-----
2,6
|
|
Длительный
|
|||||||||
Кратковременный
|
4,0
-----
-3,0
|
4,0
-----
0
|
3,5
-----
1,5
|
3,0
-----
1,5
|
2,0
-----
1,0
|
1,0
-----
0
|
-
|
-
|
|
Длительный
|
|||||||||
Кратковременный
|
4,3
-----
-0,7
|
4,3
-----
0,3
|
3,8
-----
1,8
|
3,3
-----
2,0
|
3,2
-----
2,2
|
2,4
-----
1,4
|
1,6
-----
0,6
|
0,8
-----
-0,7
|
|
Длительный
|
|||||||||
Кратковременный
|
5,0
-----
-4,0
|
5,0
-----
0
|
5,5
-----
3,1
|
5,0
-----
3,3
|
7,0
-----
6,0
|
6,8
-----
6,1
|
6,6
-----
5,9
|
-
|
|
Длительный
|
|||||||||
Кратковременный
|
1,2
-----
-7,8
|
1,2
-----
-3,8
|
1,3
-----
-1,1
|
1,0
-----
0,7
|
-1,2
-----
-0,2
|
0,7
-----
0
|
0,8
-----
0,1
|
-
|
|
Длительный
|
|||||||||
Кратковременный
|
-3,0
-----
-8,0
|
-3,0
-----
-6,5
|
-3,5
-----
-5,3
|
-4,5
-----
-5,8
|
-3,0
-----
-4,5
|
-2,8
-----
-3,7
|
-3,5
-----
-4,5
|
-4,7
-----
-5,7
|
|
Длительный
|
|||||||||
Кратковременный
|
5,5
-----
0,5
|
5,5
-----
2,5
|
4,5
-----
1,5
|
3,3
-----
2,0
|
3,2
-----
2,6
|
2,4
-----
1,5
|
1,6
-----
0,6
|
0,8
-----
-0,2
|
|
Длительный
|
|||||||||
Кратковременный
|
2,0
-----
-3,0
|
2,0
-----
-1,5
|
1,5
-----
-0,8
|
1,0
-----
-0,7
|
0,6
-----
-1,2
|
0,4
-----
-0,5
|
-3,7
-----
-4,6
|
-8,6
-----
-9,5
|
|
Длительный
|
|||||||||
Примечания
1 Коэффициент
для промежуточных значений температуры определяется интерполяцией.
2 Для бетонов
состава N 1
(по
таблице 5.1
) с карбонатным щебнем (доломит, известняк) коэффициент
следует увеличить на 1·10
-6
·град
-1
.
|
Номера составов бетона по
таблице 5.1
|
Расчет на нагрев
|
Коэффициент линейной температурной усадки бетона
при температуре бетона, °C
|
|||||||
50
|
100
|
200
|
300
|
500
|
700
|
900
|
1100
|
||
Кратковременный
|
0,0
-----
6,0
|
0,0
-----
5,5
|
0,7
-----
3,0
|
1,0
-----
2,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Длительный
|
|||||||||
Кратковременный
|
0,0
-----
7,0
|
0,5
-----
6,5
|
0,9
-----
3,5
|
1,1
-----
2,8
|
1,5
-----
2,5
|
1,4
-----
2,4
|
2,3
-----
3,2
|
3,2
-----
4,2
|
|
Длительный
|
|||||||||
Кратковременный
|
2,0
-----
11,0
|
3,0
-----
8,0
|
2,5
-----
5,0
|
2,0
-----
3,7
|
1,3
-----
2,3
|
1,0
-----
1,7
|
0,8
-----
1,4
|
0,7
-----
1,2
|
|
Длительный
|
|||||||||
Кратковременный
|
0,5
-----
5,5
|
2,0
-----
5,5
|
1,5
-----
3,2
|
1,3
-----
2,6
|
1,4
-----
2,2
|
1,6
-----
2,5
|
2,1
-----
3,0
|
2,3
-----
3,2
|
|
Длительный
|
|||||||||
Кратковременный
|
4,0
-----
11,0
|
5,0
-----
9,0
|
4,7
-----
6,7
|
4,2
-----
5,7
|
3,7
-----
4,7
|
3,6
-----
4,6
|
-
|
-
|
|
Длительный
|
|||||||||
Кратковременный
|
6,6
-----
11,6
|
7,6
-----
11,6
|
7,1
-----
9,1
|
7,1
-----
8,4
|
5,5
-----
6,5
|
4,3
-----
5,3
|
5,0
-----
6,0
|
6,0
-----
7,0
|
|
Длительный
|
|||||||||
Кратковременный
|
4,0
-----
13,0
|
5,0
-----
10,0
|
4,6
-----
7,0
|
4,1
-----
5,8
|
1.3
-----
2,3
|
1,2
-----1,9
|
1,0
-----
1,7
|
-
|
|
Длительный
|
|||||||||
Кратковременный
|
4,0
-----
3,0
|
4,0
-----
0
|
3,5
-----
1,5
|
3,0
-----
1,5
|
2,0
-----
1,0
|
1,0
-----
0
|
-
|
-
|
|
Длительный
|
|||||||||
Кратковременный
|
10,5
------
15,5
|
12,0
------
15,5
|
11,5
------
13,3
|
11,3
------
12,6
|
10,7
------
12,2
|
9,9
------
10,8
|
10,4
------
11,4
|
10,7
------
11,7
|
|
Длительный
|
|||||||||
Кратковременный
|
6,3
------
11,3
|
7,8
------
10,8
|
7,3
------
10,3
|
7,1
------
8,4
|
5,5
-----
6,1
|
4,3
-----
5,2
|
5,0
-----
6,0
|
5,2
-----
6,2
|
|
Длительный
|
|||||||||
Кратковременный
|
1,7
-----
6,7
|
3,2
-----
6,7
|
3,0
-----
5,3
|
4,8
-----
5,1
|
5,0
-----
6,8
|
5,1
-----
6,0
|
9,3
------
10,2
|
14,3
------
15,2
|
|
Длительный
|
|||||||||
Примечания
1 Коэффициент
для промежуточных значений температуры определяется интерполяцией.
2 Значение коэффициента
принимают со знаком минус.
|
Номера составов бетона по
таблице 5.1
|
Коэффициент теплопроводности
, Вт/(м·°C) обычного и жаростойкого бетонов в сухом состоянии при средней температуре бетона в сечении элемента, °C
|
|||||
50
|
100
|
300
|
500
|
700
|
900
|
|
1,51
|
1,37
|
1,09
|
-
|
-
|
-
|
|
2,68
|
2,43
|
1,94
|
1,39
|
1,22
|
1,19
|
|
1,49
|
1,35
|
1,37
|
1,47
|
1,57
|
1,63
|
|
1,51
|
1,37
|
1,39
|
1,51
|
1,62
|
-
|
|
0,93
|
0,89
|
0,84
|
0,87
|
0,93
|
1,05
|
|
0,99
|
0,95
|
0,93
|
1,01
|
1,04
|
1,28
|
|
0,87
|
0,83
|
0,78
|
0,81
|
0,87
|
0,99
|
|
0,81
|
0,75
|
0,63
|
0,67
|
0,70
|
-
|
|
0,93
|
0,88
|
0,81
|
0,90
|
-
|
-
|
|
0,37
-----
0,43
|
0,39
-----
0,45
|
0,46
-----
0,52
|
0,52
-----
0,58
|
0,58
-----
0,64
|
-
|
|
0,44
-----
0,50
|
0,46
-----
0,52
|
0,52
-----
0,58
|
0,58
-----
0,64
|
0,64
-----
0,70
|
0,70
-----
0,76
|
|
0,27
-----
0,38
|
0,29
-----
0,41
|
0,34
-----
0,45
|
0,40
-----
0,50
|
0,45
-----
0,55
|
0,51
-----
0,59
|
|
0,31
-----
0,44
|
0,34
-----
0,46
|
0,37
-----
0,51
|
0,43
-----
0,56
|
0,49
-----
0,60
|
-
|
|
0,21
|
0,23
|
0,28
|
0,33
|
0,37
|
0,42
|
|
0,29
|
0,31
|
0,36
|
0,42
|
0,48
|
0,53
|
|
0,21
|
0,22
|
0,25
|
0,29
|
0,33
|
0,37
|
|
0,24
|
0,27
|
0,31
|
0,37
|
0,43
|
0,49
|
|
Примечания
1 Коэффициенты теплопроводности бетонов
составов N 23
и
N 29
приведены: над чертой для бетонов со средней плотностью - 1350 кг/м
3
, под чертой - 1550 кг/м
3
; для бетонов
составов N 24
и
N 30
- соответственно 950 и 1250 кг/м
3
. Если средняя плотность бетона отличается от указанных значений, то в этом случае коэффициент теплопроводности принимают интерполяцией.
2 Коэффициент теплопроводности
обычного и жаростойкого бетонов с естественной влажностью после нормального твердения или тепловой обработки при атмосферном давлении и средней температуре бетона в сечении элемента до 100 °C следует принимать по данным таблицы, увеличенным на 30%.
3 Для промежуточных значений температур величину коэффициента теплопроводности
определяют интерполяцией.
|
Бетон
|
Состояние бетона по влажности
|
Коэффициент условий работы бетона
при многократно повторяющейся нагрузке и коэффициенте асимметрии цикла
, равном
|
||||||
0 - 0,1
|
0,2
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
0,6
|
0,7
|
||
Естественной влажности
|
0,75
|
0,80
|
0,85
|
0,90
|
0,95
|
1,00
|
1,00
|
|
Примечание - В таблице принят коэффициент асимметрии цикла
, где
и
- соответственно наименьшее и наибольшее напряжения в бетоне в пределах цикла изменения нагрузки.
|
Температура бетона, °C
|
Коэффициент условий работы обычного бетона
при многократно повторяющейся нагрузке
|
|
без увлажнений
|
с переменным увлажнением и высыханием
|
|
50
|
0,8
|
0,7
|
70
|
0,6
|
0,5
|
90
|
0,4
|
0,3
|
110
|
0,3
|
0,2
|
Примечания
1 Величины
для промежуточных значений температур определяют по интерполяции.
2 Величины
для диапазона свыше 110 °C до 200 °C следует принимать при соответствующем экспериментальном обосновании.
|
Вид и класс арматуры, марка стали и проката
|
Предельно допустимая температура, °C, применения арматуры и проката, установленных
|
|
по расчету
|
по конструктивным соображениям
|
|
Стержневая арматура классов:
|
|
|
А240
|
400
|
450
|
А400, А500, А600, Ат600, А800, А1000
|
450
|
500
|
напрягаемая
|
200
|
-
|
Проволочная арматура классов:
|
|
|
В500, В
р
1200 - В
р
1500, К1400, К1500
|
400
|
450
|
напрягаемая
|
100
|
-
|
Прокат из стали марок:
|
|
|
ВСт3кп2, ВСт3Гпс5, ВСт3сп5, ВСт3пс6
|
400
|
450
|
Стержневая арматура и прокат из стали марок:
|
|
|
30ХМ, 12Х13, 20Х13,
|
500
|
700
|
20Х23Н18
|
550
|
1000
|
12Х18Н9Т, 45Х14Н14, В2М, 08Х17Т
|
600
|
800
|
Примечания
1 При циклическом нагреве предельно допустимую температуру применения напрягаемой арматуры следует принимать на 50 °C ниже указанной в таблице.
2 При многократно повторяющейся нагрузке предельно допустимая температура применения напрягаемой арматуры не должна превышать 100 °C и ненапрягаемой арматуры - 200 °C.
|
Арматура и прокат из стали марки
|
Нормативные сопротивления растяжению
R
sn
и расчетные сопротивления растяжению для предельных состояний второй группы
R
s,ser
, МПа (кгс/см
2
)
|
Модуль упругости принимают равным
E
s
·10
4
, МПа (кгс/см
2
)
|
30ХМ
|
590 (6000)
|
21 (210)
|
12Х13
|
410 (4200)
|
22 (220)
|
20Х13
|
440 (4500)
|
22 (220)
|
20Х23Н18, 12Х18Н9Т, 08Х17Т
|
195 (2000)
|
20 (200)
|
45Х14Н14В2М
|
315 (3200)
|
20 (200)
|
Арматура классов и марок
|
Расчетные сопротивления арматуры для предельных состояний первой группы, МПа
|
||
растяжению
|
сжатию
R
sc
|
||
продольной,
R
s
|
поперечной (хомутов и отогнутых стержней),
R
sw
|
||
30ХМ
|
450
|
-
|
400*, 500
|
12Х13
|
325
|
260
|
325
|
30Х13
|
345
|
275
|
345
|
20Х23Н18, 12Х18Н9Т, 08Х17Т
|
150
|
120
|
150
|
45Х14Н14В2М
|
245
|
195
|
245
|
Примечание - Значения
R
sc
со звездочкой * используют только при расчете на кратковременное воздействие усилий.
|
Вид и класс арматуры, марки жаростойкой арматуры и проката
|
Коэффициент
|
Расчет на нагрев
|
Коэффициенты условий работы арматуры
, линейного температурного расширения арматуры
и
при температуре ее нагрева, °C
|
|||||||
50 - 100
|
200
|
300
|
400
|
450
|
500
|
550
|
600
|
|||
А240, ВСт3кп2, ВСт3Гпс5, ВСт3сп5, ВСт3пс6
|
|
Кратковременный
|
1,00
|
0,95
|
0,90
|
0,85
|
0,75
|
0,60
|
0,45
|
0,30
|
Длительный
|
1,00
|
0,85
|
0,65
|
0,35
|
0,15
|
-
|
-
|
-
|
||
В500
|
Кратковременный
|
1,00
|
0,90
|
0,85
|
0,60
|
0,45
|
0,25
|
0,12
|
0,05
|
|
Длительный
|
1,00
|
0,80
|
0,60
|
0,30
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
||
В
р
1200 - В
р
1500, К1400, К1500
|
Кратковременный
|
1,00
|
0,85
|
0,70
|
0,50
|
0,35
|
0,25
|
0,15
|
0,10
|
|
Длительный
|
1,00
|
0,75
|
0,55
|
0,25
|
0,05
|
-
|
-
|
-
|
||
А240, В500, В
р
1200 - В
р
1500, ВСт3сп2, ВСт3Гпс5, ВСт3пс5, ВСт3пс6, К1400, К1500
|
|
Кратковременный и длительный
|
11,5
|
12,5
|
13,0
|
13,5
|
13,6
|
13,7
|
13,8
|
13,9
|
А400, А500
|
|
Кратковременный
|
1,00
|
1,00
|
0,95
|
0,85
|
0,75
|
0,60
|
0,40
|
0,30
|
Длительный
|
1,00
|
0,90
|
0,75
|
0,40
|
0,20
|
-
|
-
|
-
|
||
А600, А800, А1000
|
Кратковременный
|
1,00
|
0,85
|
0,75
|
0,65
|
0,55
|
0,45
|
0,30
|
0,20
|
|
Длительный
|
1,00
|
0,80
|
0,65
|
0,30
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
||
А400, А500, А600, А800, А1000
|
|
Кратковременный и длительный
|
12,0
|
13,0
|
13,5
|
14,0
|
14,2
|
14,4
|
14,6
|
14,8
|
30ХМ
|
|
Кратковременный
|
1,00
|
0,90
|
0,85
|
0,78
|
0,76
|
0,74
|
0,72
|
0,70
|
Длительный
|
1,00
|
0,85
|
0,80
|
0,25
|
0,15
|
0,08
|
-
|
-
|
||
|
Кратковременный и длительный
|
9,5
|
10,2
|
10,7
|
11,2
|
11,5
|
11,8
|
12,1
|
12,4
|
|
12Х13, 20Х13
|
|
Кратковременный
|
1,00
|
0,95
|
0,86
|
0,80
|
0,73
|
0,65
|
0,53
|
0,40
|
Длительный
|
1,00
|
0,93
|
0,83
|
0,70
|
0,45
|
0,13
|
-
|
-
|
||
|
Кратковременный и длительный
|
12,0
|
12,6
|
13,3
|
14,0
|
14,3
|
14,7
|
15,0
|
15,3
|
|
20Х23Н18
|
|
Кратковременный
|
1,00
|
0,97
|
0,95
|
0,92
|
0,88
|
0,85
|
0,81
|
0,75
|
Длительный
|
1,00
|
0,97
|
0,93
|
0,77
|
0,50
|
0,30
|
0,18
|
0,08
|
||
|
Кратковременный и длительный
|
10,3
|
11,3
|
12,4
|
13,6
|
14,1
|
14,7
|
15,2
|
15,7
|
|
12Х18Н9Т, 08Х17Т
|
|
Кратковременный
|
1,00
|
0,72
|
0,65
|
0,62
|
0,58
|
0,60
|
0,57
|
0,56
|
Длительный
|
1,00
|
0,72
|
0,65
|
0,60
|
0,58
|
0,55
|
0,50
|
0,40
|
||
|
Кратковременный и длительный
|
10,5
|
11,1
|
11,4
|
11,6
|
11,8
|
12,0
|
12,2
|
12,4
|
|
45Х14Н14В2М
|
|
Кратковременный
|
1,00
|
0,86
|
0,78
|
0,72
|
0,68
|
0,64
|
0,60
|
0,56
|
Длительный
|
1,00
|
0,86
|
0,78
|
0,70
|
0,63
|
0,55
|
0,43
|
0,30
|
||
|
Кратковременный и длительный
|
10,5
|
11,1
|
11,4
|
11,6
|
11,8
|
12,0
|
12,2
|
12,4
|
|
А600, А800, А1000, В1200 - В
р
1500, К1400, К1500, ВСт3кп2, ВСт3Гпс5, ВСт3сп5, ВСт3пс6, 30ХМ, 12Х13, 20Х13, 20Х23Н18, 12Х18Н9Т, 08Х17Т, 45Х14Н14В2М
|
|
Кратковременный и длительный
|
1,00
|
0,90
|
0,88
|
0,83
|
0,80
|
0,78
|
0,75
|
0,73
|
А400, А500, А600, А800, А1000
|
|
Кратковременный и длительный
|
1,00
|
0,96
|
0,92
|
0,85
|
0,78
|
0,71
|
0,55
|
0,40
|
Примечания
1 Коэффициент линейного температурного расширения арматуры равен числовому значению, умноженному на 10
-6
град
-1
.
2 При расчете несущих конструкций на длительный нагрев, срок службы которых не превышает 5 лет, коэффициент
следует увеличить на 20%, при этом его значение должно быть не более, чем при кратковременном нагреве.
3 Коэффициенты
,
и
для промежуточных значений температур определяют по интерполяции.
|
Класс арматуры
|
Коэффициент условий работы арматуры
при многократном повторении нагрузки и коэффициенте асимметрии цикла
, равном
|
||||||||
-1
|
-0,2
|
0
|
0,2
|
0,4
|
0,7
|
0,8
|
0,9
|
1
|
|
А240
|
0,41
|
0,63
|
0,70
|
0,77
|
0,90
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
А400 диаметром, мм:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 - 8
|
0,33
|
0,38
|
0,42
|
0,47
|
0,57
|
0,85
|
0,95
|
1,00
|
1,00
|
10 - 40
|
0,31
|
0,36
|
0,40
|
0,45
|
0,55
|
0,81
|
0,91
|
0,95
|
1,00
|
А600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,38
|
0,72
|
0,91
|
0,96
|
1,00
|
А800
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,27
|
0,55
|
0,69
|
0,87
|
1,00
|
А1000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,19
|
0,53
|
0,67
|
0,87
|
1,00
|
Вр1200 - Вр1600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,67
|
0,82
|
0,91
|
1,00
|
К1400 - К1700 диаметром, мм:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 и 9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,77
|
0,92
|
1,00
|
1,00
|
12 и 15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,68
|
0,84
|
1,00
|
1,00
|
Обозначения, принятые в таблице:
В таблице принят коэффициент асимметрии цикла
,
и
соответственно наименьшее и наибольшее напряжения в растянутой арматуре в пределах цикла изменения нагрузки, определяемые согласно
7.24
.
Примечание - При расчете изгибаемых элементов из тяжелого бетона с ненапрягаемой арматурой значение
для продольной арматуры принимается:
при
;
при
;
при
;
где
M
min
и
M
max
- соответственно наименьший и наибольший изгибающие моменты в расчетном сечении элемента в пределах цикла изменения нагрузки.
|
Класс и марка арматуры
|
Модуль упругости арматуры,
E
s
·10
5
МПа (Н/мм
2
)
|
12Х13, 20Х13
|
2,2
|
30ХМ
|
2,1
|
А240, А400, А500, А600, А800, А1000, В500, В
р
1200 - В
р
1500, 20Х23Н18, 08Х17Т, 12Х18Н9Т, 45Х14Н14В2М
|
2,0
|
К1400, К1500
|
1,95
|
Коэффициенты
|
Значения коэффициентов в теплоотдачи наружной
и внутренней
поверхностей конструкции Вт/(м·°C) при температуре поверхности и воздуха, °C
|
|||||||||||
-50
|
0
|
50
|
100
|
200
|
300
|
400
|
500
|
700
|
900
|
1100
|
1200
|
|
|
6
|
8
|
10
|
12
|
17
|
22
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
10
|
10
|
10
|
12
|
15
|
20
|
40
|
70
|
120
|
150
|
Примечание - Коэффициенты
и
для промежуточных значений температур определяют по интерполяции.
|
N п/п
|
Материалы
|
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м
3
|
Предельно допустимая температура применения, °C
|
Коэффициент теплопроводности
, Вт/(м·°C), огнеупорных и теплоизоляционных материалов в сухом состоянии при средней температуре материалов в сечении элемента, °C
|
|||||
50
|
100
|
300
|
500
|
700
|
900
|
||||
Изделия огнеупорные шамотные по
ГОСТ 390
|
1900
|
-
|
0,63
|
0,77
|
0,88
|
1,01
|
1,14
|
1,27
|
|
2
|
Изделия шамотные легковесные по
ГОСТ 5040
|
400
|
1150
|
0,13
|
0,14
|
0,17
|
0,20
|
0,23
|
0,27
|
3
|
То же
|
800
|
1270
|
0,23
|
0,24
|
0,29
|
0,34
|
0,38
|
0,43
|
4
|
То же
|
1000
|
1300
|
0,34
|
0,35
|
0,42
|
0,49
|
0,56
|
0,63
|
5
|
То же
|
1300
|
1400
|
0,49
|
0,56
|
0,58
|
0,65
|
0,73
|
0,81
|
6
|
Изделия динасовые огнеупорные по
ГОСТ 4157
|
1900
|
-
|
1,60
|
1,62
|
1,70
|
1,78
|
1,85
|
1,93
|
7
|
Изделия динасовые легковесные по
ГОСТ 5040
|
1200 - 1400
|
1550
|
0,57
|
0,58
|
0,64
|
0,70
|
0,75
|
0,81
|
8
|
Изделия каолиновые по
ГОСТ 20901
|
2000
|
-
|
1,79
|
1,80
|
1,86
|
1,90
|
1,95
|
2,01
|
9
|
Изделия высокоглиноземистые по
ГОСТ 24704
|
2600
|
-
|
1,76
|
1,74
|
1,68
|
1,65
|
1,60
|
1,55
|
10
|
Изделия огнеупорные магнезитовые по
ГОСТ 4689
|
2700
|
-
|
6,00
|
5,90
|
5,36
|
4,82
|
4,30
|
3,75
|
11
|
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые по
ГОСТ 10888
|
2800
|
-
|
4,02
|
3,94
|
3,60
|
3,28
|
2,94
|
2,60
|
12
|
Изделия высокоогнеупорные хромомагнезитовые по
ГОСТ 5381
|
2950
|
-
|
2,74
|
2,71
|
2,54
|
2,36
|
2,18
|
2,01
|
Кирпич глиняный обыкновенный по
ГОСТ 530
|
1700
|
-
|
0,56
|
0,59
|
0,70
|
0,81
|
-
|
-
|
|
Изделия пенодиатомитовые теплоизоляционные по
ГОСТ 2694
|
350
|
900
|
0,09
|
0,10
|
0,13
|
0,15
|
0,18
|
-
|
|
15
|
То же
|
400
|
900
|
0,10
|
0,11
|
0,14
|
0,16
|
0,19
|
-
|
16
|
Изделия диатомитовые теплоизоляционные по
ГОСТ 2694
|
500
|
900
|
0,12
|
0,13
|
0,19
|
0,23
|
0,28
|
-
|
17
|
То же
|
600
|
900
|
0,14
|
0,15
|
0,21
|
0,25
|
0,30
|
-
|
18
|
Маты минераловатные прошивные на металлической сетке по
ГОСТ 21880
|
75 - 100
|
600
|
0,05
|
0,06
|
0,11
|
0,15
|
-
|
-
|
19
|
Маты минераловатные прошивные по
ГОСТ 21880
|
125
|
600
|
0,05
|
0,06
|
0,11
|
0,16
|
-
|
-
|
20
|
То же
|
150
|
600
|
0,05
|
0,06
|
0,11
|
0,16
|
-
|
-
|
21
|
Плиты и маты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем по
ГОСТ 9573
|
50 - 75
|
400
|
0,05
|
0,07
|
0,13
|
-
|
-
|
-
|
22
|
То же
|
125
|
400
|
0,05
|
0,07
|
0,11
|
-
|
-
|
-
|
23
|
То же
|
175
|
400
|
0,05
|
0,07
|
0,11
|
-
|
-
|
-
|
24
|
Маты теплоизоляционные из ваты каолинового состава
|
150
|
1100
|
0,05
|
0,06
|
0,12
|
0,18
|
0,24
|
0,31
|
25
|
То же
|
300
|
1100
|
0,06
|
0,07
|
0,13
|
0,19
|
0,25
|
0,35
|
26
|
Изделия из стеклянного штапельного волокна по
ГОСТ 10499
|
170
|
450
|
0,06
|
0,07
|
0,14
|
-
|
-
|
-
|
27
|
Перлитофосфогелевые изделия без гидроизоляционного упрочняющего покрытия
|
200
|
600
|
0,07
|
0,08
|
0,10
|
0,12
|
-
|
-
|
28
|
То же
|
250
|
600
|
0,08
|
0,09
|
0,11
|
0,14
|
-
|
-
|
29
|
То же
|
300
|
600
|
0,08
|
0,09
|
0,14
|
0,16
|
-
|
-
|
30
|
Перлитоцементные изделия
|
250
|
600
|
0,07
|
0,09
|
0,13
|
0,16
|
-
|
|
31
|
То же
|
300
|
600
|
0,08
|
0,10
|
0,14
|
0,17
|
-
|
-
|
32
|
То же
|
350
|
600
|
0,09
|
0,11
|
0,15
|
0,18
|
-
|
-
|
33
|
Перлитокерамические изделия
|
250
|
875
|
0,08
|
0,09
|
0,12
|
0,16
|
0,19
|
-
|
34
|
То же
|
300
|
875
|
0,09
|
0,10
|
0,13
|
0,17
|
0,20
|
-
|
35
|
То же
|
350
|
875
|
0,10
|
0,11
|
0,14
|
0,18
|
0,21
|
|
36
|
То же
|
400
|
875
|
0,11
|
0,12
|
0,15
|
0,19
|
0,22
|
-
|
37
|
Известково-кремнеземистые изделия по
ГОСТ 24748
|
200
|
600
|
0,07
|
0,08
|
0,10
|
0,12
|
-
|
-
|
38
|
Изделия на основе кремнеземного волокна
|
120
|
1200
|
0,06
|
0,07
|
0,10
|
0,14
|
0,17
|
0,21
|
39
|
Савелитовые изделия
|
350
|
500
|
0,08
|
0,09
|
0,11
|
-
|
-
|
-
|
40
|
Савелитовые изделия
|
400
|
500
|
0,09
|
0,10
|
0,12
|
-
|
-
|
-
|
41
|
Вулканитовые изделия
|
300
|
600
|
0,08
|
0,09
|
0,11
|
0,13
|
-
|
-
|
42
|
То же
|
350
|
600
|
0,08
|
0,09
|
0,11
|
0,14
|
-
|
-
|
43
|
То же
|
400
|
600
|
0,09
|
0,10
|
0,12
|
0,14
|
-
|
-
|
44
|
Пеностекло
|
200
|
500
|
0,08
|
0,09
|
0,13
|
-
|
-
|
-
|
45
|
Асбестовермикулитовые плиты
|
250
|
600
|
0,09
|
0,11
|
0,16
|
0,21
|
-
|
-
|
46
|
То же
|
300
|
600
|
0,10
|
0,11
|
0,16
|
0,21
|
-
|
-
|
47
|
То же
|
350
|
600
|
0,10
|
0,12
|
0,17
|
0,22
|
-
|
-
|
48
|
Изделия муллитокремнеземистые огнеупорные волокнистые теплоизоляционные марки МКРВ - 350
|
350
|
1150
|
0,11
|
0,12
|
0,15
|
0,19
|
0,22
|
0,29
|
49
|
Диатомитовая крошка обожженная
|
500
|
900
|
0,01
|
0,03
|
0,06
|
0,10
|
0,13
|
0,17
|
600
|
900
|
0,03
|
0,04
|
0,09
|
0,15
|
0,20
|
0,25
|
||
50
|
Вермикулит вспученный по
ГОСТ 12865
|
100
|
1100
|
0,07
|
0,09
|
0,14
|
0,20
|
0,26
|
0,31
|
51
|
То же
|
150
|
1100
|
0,08
|
0,09
|
0,15
|
0,21
|
0,27
|
0,32
|
52
|
То же
|
200
|
1100
|
0,08
|
0,10
|
0,15
|
0,21
|
0,27
|
0,33
|
53
|
Асбозурит
|
600
|
900
|
0,17
|
0,18
|
0,21
|
0,24
|
-
|
-
|
Картон асбестовый по
ГОСТ 2850
|
1000 - 1300
|
600
|
0,16
|
0,18
|
0,20
|
0,22
|
-
|
-
|
|
Примечания
1 Коэффициент теплопроводности
огнеупорных (
пункты 1
-
13
) и теплоизоляционных (
пункты 14
-
54
) материалов с естественной влажностью при средней температуре нагрева материала в сечении элемента до 100 °C следует принимать по табличным данным, с увеличением соответственно на 30% и 10%.
2 Коэффициент теплопроводности
для промежуточных значений температур определяется интерполяцией.
|
|
Коэффициенты
при значениях
, равных
|
|||||||||||
<= 0,07
|
0,10
|
0,15
|
0,20
|
0,30
|
0,40
|
0,50
|
0,60
|
0,70
|
0,80
|
0,90
|
1,00
|
|
0,0
|
0,60
|
0,55
|
0,49
|
0,45
|
0,38
|
0,34
|
0,30
|
0,27
|
0,25
|
0,23
|
0,22
|
0,20
|
0,2
|
0,69
|
0,65
|
0,59
|
0,55
|
0,48
|
0,43
|
0,39
|
0,36
|
0,33
|
0,31
|
0,29
|
0,27
|
0,4
|
0,73
|
0,69
|
0,65
|
0,61
|
0,55
|
0,50
|
0,46
|
0,42
|
0,40
|
0,37
|
0,35
|
0,33
|
0,6
|
0,75
|
0,72
|
0,68
|
0,65
|
0,59
|
0,55
|
0,51
|
0,47
|
0,45
|
0,42
|
0,40
|
0,38
|
0,8
|
0,76
|
0,74
|
0,71
|
0,69
|
0,62
|
0,58
|
0,54
|
0,51
|
0,48
|
0,46
|
0,44
|
0,42
|
1,0
|
0,77
|
0,75
|
0,72
|
0,70
|
0,65
|
0,61
|
0,57
|
0,54
|
0,52
|
0,49
|
0,47
|
0,45
|
|
Коэффициенты
|
Коэффициенты
при значениях
, равных
|
||||||||||||||
|
|
<= 0,07
|
0,07 - 0,1
|
0,1 - 0,2
|
0,2 - 0,4
|
0,4 - 0,6
|
0,6 - 0,8
|
0,8 - 1,0
|
<= 0,07
|
0,07 - 0,1
|
0,1 - 0,2
|
0,2 - 0,4
|
0,4 - 0,6
|
0,6 - 0,8
|
0,8 - 1,0
|
Непродолжительное действие нагрузок и температур
|
Продолжительное действие нагрузок и температур
|
||||||||||||||
0,0
|
0,0
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
0,17
|
0,17
|
0,17
|
0,17
|
0,15
|
0,14
|
0,14
|
0,13
|
0,13
|
0,12
|
0,12
|
0,0
|
0,2
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,21
|
0,22
|
0,23
|
0,23
|
0,18
|
0,18
|
0,18
|
0,17
|
0,17
|
0,17
|
0,16
|
0,0
|
0,4
|
0,22
|
0,23
|
0,23
|
0,24
|
0,26
|
0,27
|
0,28
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,20
|
0,20
|
0,0
|
0,6
|
0,24
|
0,25
|
0,25
|
0,27
|
0,29
|
0,31
|
0,32
|
0,23
|
0,23
|
0,23
|
0,23
|
0,24
|
0,24
|
0,24
|
0,0
|
0,8
|
0,25
|
0,26
|
0,27
|
0,29
|
0,32
|
0,34
|
0,36
|
0,24
|
0,24
|
0,25
|
0,25
|
0,26
|
0,27
|
0,27
|
0,0
|
1,0
|
0,26
|
0,27
|
0,28
|
0,30
|
0,34
|
0,37
|
0,39
|
0,25
|
0,26
|
0,26
|
0,27
|
0,28
|
0,29
|
0,3
|
0,2
|
0,0
|
0,24
|
0,23
|
0,23
|
0,22
|
0,21
|
0,21
|
0,20
|
0,20
|
0,21
|
0,20
|
0,18
|
0,16
|
0,15
|
0,14
|
0,4
|
0,0
|
-
|
0,31
|
0,29
|
0,27
|
0,26
|
0,25
|
0,24
|
-
|
0,27
|
0,26
|
0,22
|
0,19
|
0,18
|
0,17
|
0,6
|
0,0
|
-
|
0,38
|
0,36
|
0,33
|
0,30
|
0,28
|
0,27
|
-
|
0,34
|
0,31
|
0,27
|
0,23
|
0,20
|
0,19
|
0,8
|
0,0
|
-
|
-
|
0,43
|
0,38
|
0,35
|
0,32
|
0,30
|
-
|
-
|
0,37
|
0,31
|
0,26
|
0,23
|
0,21
|
1,0
|
0,0
|
-
|
-
|
0,50
|
0,44
|
0,39
|
0,36
|
0,30
|
-
|
-
|
0,44
|
0,36
|
0,30
|
0,26
|
0,23
|
0,2
|
0,2
|
0,29
|
0,28
|
0,28
|
0,28
|
0,27
|
0,27
|
0,27
|
0,27
|
0,14
|
0,25
|
0,23
|
0,21
|
0,20
|
0,19
|
0,4
|
0,4
|
-
|
0,41
|
0,40
|
0,39
|
0,39
|
0,38
|
0,38
|
-
|
0,26
|
0,36
|
0,33
|
0,31
|
0,29
|
0,28
|
0,6
|
0,6
|
-
|
-
|
0,53
|
0,52
|
0,51
|
0,50
|
0,49
|
-
|
0,38
|
0,48
|
0,44
|
0,41
|
0,38
|
0,37
|
0,8
|
0,8
|
-
|
-
|
0,66
|
0,64
|
0,63
|
0,62
|
0,61
|
-
|
-
|
0,61
|
0,56
|
0,51
|
0,48
|
0,46
|
1,0
|
1,0
|
-
|
-
|
-
|
0,77
|
0,75
|
0,79
|
0,73
|
-
|
-
|
-
|
0,68
|
0,63
|
0,59
|
0,50
|
|
Элементы
|
Предельная гибкость
внецентренно сжатых элементов при температуре бетона в центре тяжести сечения, °C
|
|||||
20
|
50 - 100
|
300
|
500
|
700
|
900
|
|
Бетонные
|
90
|
80
|
60
|
50
|
45
|
35
|
Железобетонные
|
200
|
145
|
90
|
55
|
-
|
-
|
Примечания
1 Для железобетонных элементов с односторонним армированием предельные гибкости принимают как для бетонных элементов.
2 Для промежуточных значений температур значение предельной гибкости принимают по интерполяции.
|
Тип конструкций
|
Наибольшие расстояния между температурно-усадочными швами, м, допускаемые без расчета для конструкций, находящихся
|
||
внутри отапливаемых зданий или в грунте
|
внутри неотапливаемых зданий
|
на наружном воздухе
|
|
1. Бетонные:
|
|
|
|
а) сборные
|
40
|
35
|
30
|
б) монолитные при конструктивном армировании
|
30
|
25
|
20
|
в) монолитные без конструктивного армирования
|
20
|
15
|
10
|
|
|
|
|
72
|
60
|
48
|
|
60
|
50
|
40
|
|
в) сборно-блочные, сборно-панельные
|
55
|
45
|
35
|
50
|
40
|
30
|
|
д) сборно-монолитные и монолитные сплошные
|
40
|
30
|
25
|
Примечания
1 Для железобетонных конструкций
(пункт 2)
расчетная температура внутри которых не превышает 50 °C, расстояния между температурно-усадочными швами при расчетной зимней температуре наружного воздуха минус 30 °C, 20 °C, 10 °C и 1 °C увеличивают соответственно на 10%, 20%, 40% и 60% и при влажности наружного воздуха в наиболее жаркий месяц года ниже 40%, 20% и 10% уменьшают соответственно на 20%, 40% и 60%.
2 Для железобетонных каркасных зданий (
пункт 2, а
,
б
,
г
) расстояния между температурно-усадочными швами увеличивают при высоте колонн 5 м - на 20%, 7 м - на 60% и 9 м - на 100%. Высоту колонн определяют: для одноэтажных зданий - от верха фундамента до низа подкрановых балок, а при их отсутствии - до низа ферм или балок покрытия; для многоэтажных зданий - от верха фундамента до низа балок первого этажа.
3 Для железобетонных каркасных зданий (
пункт 2, а
,
б
,
г
) расстояния между температурно-усадочными швами определены при отсутствии связей либо при расположении связей в середине температурного блока. Расстояния между температурно-усадочными швами в сооружениях и тепловых агрегатах с расчетной температурой внутри объемов 70 °C, 120 °C, 300 °C, 500 °C и 1000 °C уменьшают соответственно на 20%, 40%, 60%, 70% и 90%.
|
Предельно допустимая температура применения
|
Марки сталей
|
||
Российское производство
|
Евросоюз
|
США
|
|
Не более 375 °C
|
Ст.3
|
-
|
-
|
Не более 425 °C
|
Ст.09Г2С
|
-
|
-
|
Не более 475 °C
|
Ст.12Х13
|
1.4006
|
403
|
1.4021
|
410
|
||
Не более 700 °C
|
Ст.12Х18Н10Т, Ст.08Х18Н10Т
|
1.4541
|
321
|
1.4878
|
321H
|
||
Не более 900 °C
|
Ст.20Х23Н18
|
1.4843
|
310
|
1.4845
|
310S
|
||
X8CrNi25-21
|
314
|
||
Не более 1200 °C
|
Ст.ХН32Т
|
X10NiCrAlTi32-20
|
N08825
|
Св. 1200 °C
|
Только керамические анкера
|
Только керамические анкера
|
Только керамические анкера
|
Вид конструкции и изделия
|
Номинальная длина или диаметр конструкции и изделия, мм
|
Предельные отклонения, мм
|
|||
по длине
|
по ширине, высоте или диаметру
|
по высоте сечения или толщине
|
|||
Несущие плиты
|
До 4000
|
+/- 8
|
+/- 8
|
+/- 5
|
|
Св. 4000
|
+/- 10
|
||||
Теплоизоляционные плиты
|
До 1600
|
-10, +6
|
|||
Св. 1600
|
-12, +8
|
||||
2 Подовые, стеновые и сводовые панели и блоки печей нефтехимической промышленности
|
До 2500
|
+/- 10
|
+/- 8
|
+/- 5
|
|
Св. 2500
|
+/- 13
|
||||
Цокольные и стеновые блоки и панели
|
До 2500
|
-12, +8
|
+/- 8
|
+/- 5
|
|
Св. 2500
|
-16, +10
|
||||
Сводовые панели и блоки
|
До 2500
|
-12, +6
|
|||
Св. 2500
|
-16, +8
|
||||
Сводовые панели и блоки
|
До 2500
|
+/- 6
|
+/- 5
|
+/- 3
|
|
Св. 2500
|
+/- 8
|
||||
До 2500
|
+/- 8
|
+/- 8
|
+/- 5
|
||
Св. 2500
|
+/- 10
|
||||
5 Царги дымовых труб, панели, блоки, плиты днища, стен и свода надземных боровов и газоходов прямоугольного сечения
|
До 2500
|
-7, +5
|
+/- 6
|
+/- 5
|
|
Св. 2500
|
-10, +6
|
+/- 8
|
+/- 5
|
||
6 Панели, блоки и плиты подземных дымовых боровов и газоходов прямоугольного сечения, элементы подземных боровов и газоходов цилиндрического и эллиптического сечения
|
До 2500
|
-12, +8
|
+/- 10
|
+/- 8
|
|
Св. 2500
|
-16, +10
|
+/- 10
|
+/- 8
|
||
7 Плиты полов горячих цехов
|
До 2500
|
+/- 6
|
+/- 6
|
+/- 3
|
|
Св. 2500
|
+/- 8
|
+/- 8
|
|||
8 Фундаменты под тепловые агрегаты
|
До 2500
|
-20, +12
|
+/- 10
|
+/- 8
|
|
Св. 2500
|
-25, +12
|
||||
9 Колонны, ригель и балки тепловых агрегатов
|
До 4000
|
+/- 13
|
+/- 10
|
+/- 5
|
|
Св. 4000
|
+/- 16
|
Вид бетонной поверхности теплового агрегата
|
Предельно допустимые размеры, мм
|
||||
раковин
|
местных наплывов (высота) и впадин (глубина)
|
отколов бетона ребер
|
|||
Диаметр
|
Глубина
|
Глубина
|
Длина на 1 пог. м ребра
|
||
Лицевая (наружная) неотделываемая
|
10
|
4
|
4
|
6
|
60
|
Нагреваемая (внутренняя) неотделываемая
|
15
|
5
|
5
|
7
|
70
|
Нелицевая, невидимая в условиях эксплуатации
|
15
|
5
|
5
|
10
|
100
|
Лицевая (наружная), предназначенная под отделку плитами и теплоизоляционными материалами
|
20
|
10
|
5
|
15
|
100
|
Тип соединений, способ сварки
|
Схема сварного соединения
|
Положение стержней при сварке
|
Диаметр стержней, мм
|
Класс и марка арматурной стали
|
Дополнительные указания
|
I. Крестообразное
|
|||||
Сварка
|
|||||
|
Горизонтальное (возможно вертикальное в кондукторах)
|
6 - 40
|
А240
|
Отношение меньшего диаметра стержня к большему составляет 0,25 - 1,0
|
|
6 - 40
|
А400
|
||||
10 - 22
|
Ат400С
|
||||
10 - 28
|
Ат600С
|
||||
3 - 5
|
В500
|
||||
3 - 5
|
Вр500
|
||||
|
Горизонтальное (возможно вертикальное в кондукторах)
|
6 - 40
|
А240
|
Отношение диаметра среднего стержня к одному из одинаковых крайних стержней большого диаметра должно быть не менее 0,5
|
|
6 - 40
|
А400
|
||||
10 - 22
|
Ат400С
|
||||
10 - 28
|
Ат600С
|
||||
|
Горизонтальное и вертикальное
|
10 - 40
|
А240
|
В условиях отрицательных температур допускается применять сварные соединения только из арматурной стали класса А240
|
|
10 - 22
|
Ат400С
|
||||
10 - 18
|
Ат600С
|
||||
|
Вертикальное
|
14 - 40
|
А240
А400
|
Положение сварных швов вертикальное. Сварка выполняется в инвентарных фермах
|
|
II. Стыковое
|
|||||
Сварка
|
|||||
|
Горизонтальное
|
10 - 40
|
А240
|
Отношение меньшего диаметра стержня к большему составляет 0,85 - 1,0. Допускается отношение диаметров стержней не менее 0,30 при применении специального устройства, обеспечивающего предварительный нагрев стержня большего диаметра
|
|
10 - 22
|
А400
|
||||
10 - 22
|
А600
|
||||
10 - 22
|
А800
|
||||
10 - 14
|
А1000
|
||||
|
Горизонтальное
|
10 - 40
|
А400
|
-
|
|
10 - 22
|
Ат400
|
||||
10 - 22
|
А600
|
||||
10 - 28
|
Ат600С
|
||||
10 - 22
|
А800
|
||||
7. Ванная полуавтоматическая под флюсом
|
|
Горизонтальное
|
20 - 40
|
А240
А400
|
Отношение меньшего диаметра стержня к большему составляет 0,5 - 1,00. Сварка выполняется в инвентарных формах
|
11. Ванная одноэлектродная
|
|
Вертикальное
|
20 - 40
|
А240
А400
|
Отношение меньшего диаметра стержня к большему составляет 0,5 - 1,0. Сварка выполняется в инвентарных формах. Стержень меньшего диаметра сверху
|
14. Полуавтоматическая порошковой проволокой
15. Ванная одноэлектродная
|
|
Горизонтальное
|
32 - 40
|
А400
|
Сварка выполняется в инвентарных формах
|
16. Полуавтоматическая порошковой проволокой
17. Ванная одноэлектродная
|
|
Горизонтальное
|
32 - 40
|
А400
|
Сварка выполняется в инвентарных формах
|
18. Ванная полуавтоматическая порошковой проволокой на стальной скобе-подкладке
19. Ванная одноэлектродная на стальной скобе-подкладке
|
|
Горизонтальное
|
20 - 32
|
А240
А400
|
Отношение меньшего диаметра стержня к большему составляет 0,5 - 1,0
|
20. Полуавтоматическая открытой дугой голой легированной проволокой (СОДГП) на стальной скобе-накладке
21. Ванно-шовная на стальной скобе-накладке
|
|
Горизонтальное
|
20 - 40
|
А240
|
Отношение меньшего диаметра стержня к большему составляет 0,5 - 1,0. Термически и термомеханически упрочненная арматура должна свариваться на удлиненной до 4
d
стальной скобе-накладке
|
20 - 40
|
А400
|
||||
20 - 22
|
Ат400С
|
||||
20 - 28
|
Ат600С
|
||||
36 - 40
|
А240
|
||||
36 - 40
|
А400
|
||||
20 - 22
|
Ат400С
|
||||
20 - 28
|
Ат600С
|
||||
22. Полуавтоматическая порошковой проволокой многослойными швами на стальной скобе-подкладке
23. Ручная дуговая многослойными швами на стальной скобе-подкладке
|
|
Вертикальное
|
20 - 40
|
А240
|
Отношение меньшего диаметра стержня к большему составляет 0,5 - 1,0. Ручную дуговую сварку соединений стержней диаметрами 36 - 80 мм следует выполнять на стальной скобе-накладке, а термически и термомеханически упрочненная арматура должна свариваться на удлиненной до 4
d
стальной скобе-накладке
|
20 - 40
|
А400
|
||||
20 - 22
|
Ат400С
|
||||
20 - 28
|
Ат600С
|
||||
24. Полуавтоматическая СОДГП на стальной скобе-накладке
|
|
Вертикальное
|
20 - 40
|
А240
|
Отношение меньшего диаметра стержня к большему составляет 0,5 - 1,0. Термически и термомеханически упрочненная сталь должна свариваться на удлиненной до 4
d
стальной скобе-накладке
|
20 - 40
|
А400
|
||||
20 - 22
|
Ат400С
|
||||
20 - 28
|
Ат600С
|
||||
|
Вертикальное
|
20 - 40
|
А240
|
Отношение меньшего диаметра стержня к большему составляет 0,5 - 1,0
|
|
20 - 40
|
А400
|
||||
|
Горизонтальное и вертикальное
|
10 - 40
|
А240
|
Соединения арматуры классов А600 и А800 следует выполнять со смещенными накладками. Допускается применять соединения с двухсторонними швами для арматуры классов А240, А400
|
|
10 - 40
|
А400
|
||||
10 - 22
|
Ат400
|
||||
10 - 22
|
А600
|
||||
10 - 28
|
Ат600С
|
||||
10 - 22
|
А800
|
||||
III. Нахлесточное
|
|||||
Сварка
|
|||||
|
Горизонтальное и вертикальное
|
10 - 40
|
А240
|
Допускается применять двухсторонние швы для соединений стержней класса А240
|
|
10 - 25
|
А400
|
Тип соединения, способ сварки и схема конструкции
|
Положение стержня при сварке
|
Минимальное отношение толщины плоского элемента сортового проката к диаметру стержня
|
Диаметр стержня, мм
|
Класс арматуры
|
Дополнительные указания
|
|
I. Тавровое
Сварка
|
|
|
|
|
|
|
|
Вертикальное
|
0,50
|
8 - 40
|
А240
|
-
|
|
0,65
|
8 - 25
|
А400
|
||||
0,75
|
28 - 40
|
Ат400С
|
||||
0,65
|
10 - 18
|
|||||
2. Ручная под флюсом без присадочного электродного материала
|
Вертикальное
|
0,75
|
8 - 16
|
А240
|
-
|
|
8 - 16
|
А400
|
|||||
3. Полуавтоматическая в среде CO
2
|
|
Вертикальное
|
0,50
|
12 - 25
|
А240
|
Сварку полуавтоматическую в среде CO
2
и ручную валиковыми швами применять в основном для изготовления закладных деталей типа "закрытый столик"
|
0,55
|
12 - 25
|
А400
|
||||
0,55
|
12 - 18
|
Ат400С
|
||||
Вертикальное
|
0,50
|
8 - 40
|
А240
|
|||
0,75
|
8 - 40
|
А400
|
||||
0,75
|
10 - 18
|
Ат400С
|
||||
|
Вертикальное
|
0,40
|
10 - 20
|
А240
|
При минимальном отношении толщины плоского элемента сортового проката к диаметру стержня, равному 0,40 и 0,50, толщина элемента должна быть не менее 4 мм
|
|
0,50
|
10 - 20
|
А400
|
||||
|
Вертикальное
|
0,30
|
10 - 36
|
А240
|
То же, при отношении, равном 0,30 и 0,40
|
|
0,40
|
10 - 36
|
А400
|
||||
0,40
|
10 - 18
|
Ат400С
|
||||
|
Вертикальное
|
0,40
|
8 - 25
|
А240
|
То же, при отношении, равном 0,40 и 0,50
|
|
0,50
|
8 - 25
|
А400
|
||||
0,50
|
10 - 18
|
Ат400С
|
||||
|
Горизонтальное
|
0,50
|
16 - 40
|
А240
А400
|
Сварка выполняется в инвентарных формах
|
|
|
Горизонтальное (оба стержня расположены в одной горизонтальной плоскости)
|
0,50
|
32 - 40
|
А400
|
Сварка выполняется в инвентарных формах
|
|
|
Вертикальное
|
0,50
|
8 - 16
|
А240
|
-
|
|
0,65
|
8 - 16
|
А400
|
||||
0,65
|
10 - 16
|
Ат400С
|
||||
Вертикальное
|
0,50
|
18 - 25
|
А240
|
|||
0,65
|
18 - 25
|
А400
|
||||
11. То же, под углом к торцу плоского элемента сортового проката
|
|
Вертикальное
|
0,50
|
8 - 16
|
А240
|
-
|
0,65
|
8 - 16
|
А400
|
||||
0,65
|
10 - 16
|
Ат400С
|
||||
II. Нахлесточное
Сварка
|
|
|||||
12. Контактная по одному рельефу
|
|
Горизонтальное
|
0,30
|
6 - 14
|
А240
|
При отношении, равном 0,30, толщина плоского элемента сортового проката должна быть не менее 4 мм
|
6 - 14
|
А400
|
|||||
10 - 14
|
Ат400С
|
|||||
13. Контактная по двум рельефам
|
|
Горизонтальное
|
0,30
|
6 - 16
|
А240
|
То же. Сварные соединения, выполняемые по двум рельефам, при
d
< 14 мм следует применять, когда не исключено воздействие на сварное соединение случайных моментов
|
6 - 16
|
А400
|
|||||
10 - 16
|
Ат400С
|
|||||
|
Горизонтальное и вертикальное
|
0,30
|
10 - 40
|
А240, А400
|
При отношении, равном 0,30, толщина плоского элемента сортового проката должна быть не менее 4 мм
|
|
10 - 22
|
Ат400С
А600
|
|||||
10 - 28
|
Ат600С
|
|||||
10 - 22
|
А800
|
Наименование теплового агрегата
|
Элементы из жаростойкого бетона
|
Температура рабочего пространства печи, °C
|
Рекомендуемый номер состава бетона по
таблице 5.1
|
В черной металлургии
|
|||
Доменная печь
|
Фурменные приборы
|
1300
|
|
Шахта, пень лещади
|
1200
|
||
Газоотводы и наклонный газопровод
|
800
|
||
Пылеуловитель
|
800
|
||
Вагранки для плавки чугуна
|
Стены колосника и плавильного пояса
|
1300
|
|
Воздухонагреватели доменной печи
|
Стены (нижняя часть), днище
|
1200
|
|
Борова
|
800
|
||
Обжиговые машины агломерационного производства
|
Нижний коллектор и газоотводы
|
800
|
|
Верхний коллектор
|
800
|
||
Нагревательные колодцы
|
Стенды рабочих ячеек, под, крышка
|
1300
|
|
Методически нагревательные печи
|
Изоляция глиссажных труб и стены на высоту 1 м
|
1200
|
|
Ямные печи для замедленного охлаждения
|
Стены
|
800
|
|
Коксовые батареи
|
Фундаменты и борова
|
600
|
|
В цветной металлургии
|
|||
Графитовые печи
|
Стены
|
1200
|
|
Печи кипящего слоя
|
Своды и решетка
|
1100
|
|
Алюминиевые и магниевые электролизеры
|
Днища
|
1000
|
|
Электролизеры сверхчистого алюминия
|
Днища
|
1000
|
|
Термические, нагревательные, обжиговые печи
|
Стены, свод и под
|
1200
|
|
Пылевые камеры
|
Стены и покрытие
|
800
|
|
Печи для плавления лома алюминия
|
Стены и свод
|
1000
|
|
Надземные и подземные газоходы
|
Днище, стены и свод
|
1100
|
|
Фосфорные электропечи
|
Свод
|
1100
|
|
Ферросплавные печи
|
Днище, стены
|
1000
|
|
Камерные печи
|
Свод, стены, под
|
1200
|
|
Электролитические ванны цветной металлургии
|
Стены
|
1000
|
|
В нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
|
|||
Трубчатые печи
|
Стены камеры радиации
|
1000
|
|
Стены камеры конвекции
|
1000
|
||
Вертикально-секционные печи
|
Стены камеры радиации
|
900
|
|
Трубчатые печи беспламенного горения типа Б
|
Фундаменты, стены, свод, под, перевальные стенки
|
800
|
|
Трубчатые печи беспламенного горения типа 3Р
|
Стены, свод, под
|
850 - 1100
|
|
Трубчатые печи беспламенного горения типа 3Д
|
То же
|
900 - 1100
|
|
Трубчатые печи настильного типа В
|
Стены, свод, под
|
800
|
|
Вертикально-факельные печи типа ГС
|
Стены камер конвекции и радиации, свод, подовая часть
|
900
|
|
Объемно-настильные печи с разделительной стенкой типа ГН
|
То же
|
900 - 1000
|
|
Цилиндрические, факельные, типа ЦС
|
Стены камер конвекции и радиации, свод, подовая часть
|
800 - 1100
|
|
Цилиндрические печи типа ЦД нестильные с дифференцированным подводом воздуха
|
То же
|
800 - 1100
|
|
Каталитического риформинга и гидроочистки типа Р многокамерные
|
Стены, свод, подовая часть
|
1250
|
|
Надземные газоходы трубчатых печей
|
Все элементы
|
600
|
|
Подземные газоходы трубчатых печей
|
То же
|
800
|
|
В промышленности строительных материалов
|
|||
Тоннельные печи для обжига обыкновенного глиняного кирпича
|
Стены и своды зон прогрева и охлаждения
|
800
|
|
Стены и свод зоны обжига
|
1100
|
||
Вращающие печи для обжига цемента
|
Зона цепной завесы и откатная головка
|
1000
|
|
Кольцевые печи для обжига кирпича
|
Покрытие, стены, под
|
1000
|
|
В различных отраслях промышленности
|
|||
Борова и газоходы для температур 350 °C
|
Стены, свод
|
350
|
|
Борова и газоходы для температур 800 °C
|
То же
|
800
|
|
Паровые котлы, экономайзеры, котлы утилизаторы
|
Футеровка стен
|
800
|
|
Фундаменты тепловых агрегатов
|
Элементы, нагревающиеся до температуры свыше 200 °C, но не более 800 °C
|
800
|
|
Фундаменты тепловых агрегатов
|
-
|
-
|
|
Колпаковые печи для обжига металла
|
-
|
800
|
|
Обжиговые печи электродной промышленности
|
-
|
1400
|
|
Сушильные печи
|
Покрытие, стены, под
|
1000
|
|
Котлы различного назначения
|
Футеровка экранированных стен
|
800
|
|
Нагревательные, прокатные, кузнечные и конвейерные печи
|
Стены, под, глиссажные и опорные трубы
|
1200
|
|
Печи для обжига сернистых материалов
|
Стены, свод, под
|
1000
|
|
Печи для обжига санитарно-технического оборудования
|
Свод
|
1100
|
Усилия от воздействия нагрузки и температуры в поперечном сечении элемента
|
|
M
tot
и
N
tot
|
изгибающий момент и продольная сила от совместного действия усилий, вызванных температурой и нагрузкой
|
M
и
M
t
|
изгибающий момент соответственно от воздействия внешней нагрузки и температуры
|
N
и
N
t
|
продольная сила соответственно от воздействия нагрузки и температуры
|
Q
и
Q
t
|
поперечная сила соответственно от воздействия нагрузки и температуры
|
Характеристики материалов при воздействии температуры
|
|
|
расчетное сопротивление бетона сжатию и растяжению для предельных состояний первой группы
|
R
b,ser,t
и
R
bt,ser,t
|
расчетные сопротивления бетона сжатию и растяжению для предельных состояний второй группы
|
и
R
s,ser,t
|
расчетные сопротивления арматуры растяжению для предельных состояний соответственно для первой и второй групп
|
R
b,los
|
расчетное сопротивление бетона смятию
|
R
swt
|
расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению для предельных состояний первой группы при расчете сечений, наклонных к продольной оси элемента, на действие поперечной силы
|
R
sct
|
расчетное сопротивление арматуры сжатию для предельных состояний первой группы
|
E
b
|
начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении
|
E
bt
|
модуль упругости бетона при воздействии температуры
|
|
модуль деформации бетона
|
E
s
|
модуль упругости арматуры при нормальной температуре
|
E
st
|
модуль упругости арматуры при воздействии температуры
|
и
|
коэффициенты, учитывающие снижение модуля упругости бетона и арматуры при воздействии температуры
|
и
|
напряжения в растянутой арматуре и в сжатой зоне бетона в сечении с трещиной
|
,
и
|
напряжения в растянутой арматуре, в растянутом и сжатом бетоне в сечении с трещиной от воздействия температуры
|
,
и
|
то же, от нагрузки
|
,
,
|
коэффициент линейного температурного расширения, температурной усадки и температурной деформации бетона
|
|
коэффициент линейного температурного расширения арматуры
|
|
коэффициент температурного расширения растянутой арматуры в бетоне с учетом влияния работы между трещинами
|
Характеристики положения продольной арматуры в поперечном сечении элемента
|
|
S
|
обозначение продольной арматуры:
а) при наличии сжатой и растянутой от действия внешней нагрузки зон сечения, расположенной в растянутой зоне;
б) при полностью сжатой от действия внешней нагрузки сечения, расположенной у менее сжатой грани сечения;
в) при полностью растянутом от действия внешней нагрузки сечения для внецентренно растянутых элементов, расположенной у более растянутой грани сечения, для центрально растянутых элементов - всей в поперечном сечении элемента
|
S'
|
обозначение продольной арматуры:
а) при наличии сжатой и растянутой от действия внешней нагрузки зон сечения, расположенной в сжатой зоне;
б) при полностью сжатом от действия внешней нагрузки сечения, расположенной у более сжатой грани сечения;
в) при полностью растянутом от действия внешней нагрузки в сечении внецентренно растянутых элементов, расположенной у менее растянутой грани сечения
|
и
|
кривизны осей элементов от воздействия температуры при нагреве и остывании
|
b
|
ширина прямоугольного сечения, ширина ребра таврового и двутаврового сечений
|
b
f
и
b'
f
|
ширина полки таврового или двутаврового сечения соответственно в растянутой и сжатой зоне
|
h
|
высота прямоугольного, таврового или двутаврового сечения
|
a
,
a'
|
расстояния от равнодействующей усилий соответственно в арматуре
S
и
S'
до ближайшей грани сечения
|
h
o
,
h'
o
|
рабочие высоты сечения, равные соответственно
h
-
a
и
h
-
a
'
|
h
f
,
h'
f
|
высоты полки таврового или двутаврового сечения соответственно в растянутой и сжатой зоне
|
e
op
|
эксцентриситет усилия предварительного обжатия
P
относительно центра тяжести приведенного сечения
|
e
o
|
эксцентриситет продольной силы
N
относительно центра тяжести приведенного сечения
|
e
s
|
расстояние от точки приложения продольной силы
N
до центра тяжести площади сечения арматуры
S
|
l
|
пролет элемента
|
l
0
|
расчетная длина элемента, подвергающаяся действию сжимающей продольной силы
|
i
|
радиус инерции поперечного сечения элемента относительно центра тяжести сечения
|
d
|
номинальный диаметр стержней арматурной стали
|
A
|
площадь всего бетона в поперечном сечении
|
A
b
|
площадь сечения сжатой зоны бетона
|
A
bt
|
площадь сечения растянутой зоны бетона
|
A
red
|
площадь приведенного сечения элемента
|
A
loc
|
площадь смятия бетона
|
e
,
e'
|
расстояние от точки приложения продольной силы
N
до равнодействующей усилий соответственно в арматуре
S
и
S'
|
A
s
,
A'
s
|
площади сечения ненапрягаемой арматуры соответственно
S
и
S'
|
A
sw
|
площадь сечения хомутов, расположенных в одной нормальной к продольной оси элемента плоскости, пересекающих наклонное сечение
|
x
|
высота сжатой зоны бетона
|
|
относительная высота сжатой зоны бетона равна
x
/
h
0
|
|
коэффициент армирования, определяемый как отношение площади сечения арматуры
S
к площади поперечного сечения элемента bh0 без учета сжатых и растянутых полок
|
S
bo
,
S'
bo
|
статические моменты площадей сечений соответственно сжатой и растянутой зоны бетона относительно нулевой линии
|
S
so
,
S'
so
|
статические моменты площадей сечения соответственно арматуры
S
и
S'
относительно нулевой линии
|
I
|
момент инерции сечения бетона относительно центра тяжести сечения элемента, вычисляемый без учета температуры как для ненагретого бетона
|
I
red
|
момент инерции приведенного сечения элемента относительно его центра тяжести
|
I
s
|
момент инерции площади сечения арматуры относительно центра тяжести сечения элемента
|
I
b
0
|
момент инерции площади сечения сжатой зоны бетона относительно нулевой линии
|
I
so
,
I'
so
|
момент инерции площадей сечения соответственно арматуры
S
и
S'
относительно нулевой линии
|
y
|
расстояние от центра тяжести приведенного сечения до растянутой грани, до волокна бетона, в котором определяется напряжение и до менее нагретой грани
|
y
s
,
y'
s
|
расстояние от центра тяжести приведенного сечения элемента до равнодействующей усилий в арматуре
S
и
S'
|
f
t
,
,
|
расчетные величины прогиба, удлинения и укорочения элемента от воздействия температуры
|
a
crc
|
средняя расчетная величина раскрытия трещин
|
s
|
расстояние между хомутами, измеренное по длине элемента
|
t
b
|
температура бетона
|
t
bm
|
средняя температура бетона
|
t
s
,
t'
s
|
температуры арматуры
S
и
S'
|
t
i
|
температура среды со стороны источника тепла
|
t
e
|
температура воздуха с наружной стороны элемента
|
t
bw
|
температура бетона в центре тяжести приведенного сечения
|
t
bc
|
средняя температура бетона сжатой зоны сечения
|