Расчет на действие поперечной силы по наклонной трещине

1-й этап. Установим необходимость проведения расчёта.

· Поперечное усилие в сечении с наклонной трещиной воспринимает бетон (Qb) и поперечная арматура (Qsw). Расчетная схема усилий приведена на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Схема усилий в наклонном сечении изгибаемого элемента при расчёте по прочности.  

· Минимально возможное значение поперечного усилия, воспринимаемого бетоном (по ф-ле п. 3.31* СНиП [2]):

Qb,min = jb3 Rbt gb2 bh0 = 0,6×0,105×0,9×25×81,75 = 115,88 кН < Q = 414,41 кН.

здесь jb3 - коэффициент, учитывающий вид бетона; для тяжелого бетона jb3 = 0,6.

В качестве рабочей высоты сечения принимается фактическое значение h0 в крайнем пролёте из табл. 4.1.

4 Если Q < Qb,min, то поперечная арматура по расчёту не требуется.

· Фактически бетон может воспринимать большее усилие, чем Qb,min, поэтому уточним значение Qb. В общем случае расчета принимается, что поперечное усилие распределяется поровну между бетоном и поперечной арматурой:

Qb = Qsw = Q / 2 = 414,41 / 2 = 207,21 кН.

· Параметр, характеризующий сопротивление бетона образованию наклонных трещин:

Mb = jb2 Rbt gb2 bh02 = 2,00×0,105×0,9×25×81,752 = 31 577 кН×см ;

здесь jb2 - коэффициент, учитывающий вид бетона; для тяжелого бетона jb2 = 2,00.

· Длина проекции опасной наклонной трещины на продольную ось элемента из ф-лы (76) СНиП [2]:

· Величина с0 принимается в пределах hс0 ≤ 2h0 = 2·81,75= 163,5 см.

Указанное условие выполняется, и мы оставляем с0 без изменения.

Когда условие не выполняется, то с0 принимается равным верхнему или нижнему пределу (например, если получается с0 > 2h0, то следует принимать с0 = 2h0).

· Поперечное усилие, воспринимаемое бетоном:

· Получили Qb < Q, значит бетон не может воспринять всё усилие и поперечная арматура требуется по расчёту.

2-й этап. Найдём шаг поперечной арматуры, необходимой по расчёту.

· Необходимая интенсивность поперечного армирования из ф-лы (82) СНиП [2]:

.

· В соответствии с ф-лой (33) СНиП [2] величина qsw принимается не менее:

,

qsw = 2,385 кН/см > 0,709 кН/см, условие выполняется.

· Требуемый диаметр поперечных стержней из формулы (81) СНиП [2]:

.

В поперечном сечении ригеля устанавливается два каркаса с поперечной арматурой, поэтому принимаем по сортаменту 2Æ10 А 400 (А-III),(Аsw = 1,57 см2).

Условие dD/3 выполняется: d = 14 мм > 36/3 = 12 мм.

· Максимально допустимый шаг, свыше которого трещины появляются между поперечными стержнями и усилия полностью передаются на бетон:

; условие S Smax выполняется.

3-й этап (проверочный). Найдём несущую способность наклонного сечения с принятым армированием.

· Интенсивность поперечного армирования (усилие в поперечных стержнях, отнесённое к единице длины элемента):

.

· Длина проекции опасной наклонной трещины по ф-ле (80) СНиП [2]:

.

· Поперечное усилие, воспринимаемое бетоном: .

· Поперечное усилие, воспринимаемое арматурой:

Qsw = qsw с0 = 1,821×131,66 = 239,75 кН.

· Как уже отмечалось, Qb = Qb + Qsw = 239,84 + 239,75 = 479,59 кН > Q = 414,41 кН.

Таким образом, прочность элемента на действие поперечной силы по наклонной трещине обеспечена. Проверка: поперечные усилия, воспринимаемые бетоном и арматурой, примерно равны, что подтверждает правильность принятой ранее предпосылки.