Charakteristinis armatūros stipris apibrėžimas ir reikšmė

Armatūra naudojama betoninėms kolonoms, sijoms, perdenginiams, sienoms, tarpuangiams sutvirtinti. Dažniausiai iš armatūros strypų formuojami karkasai. Formuojamas erdvinis armatūros karkasas, kuris atkartoja būsimos konstrukcijos formą. Patalpinus armatūros karkasą klojinyje ir užpylus betoną, gaunama armuoto betono konstrukcija. Armavimui paspartinti naudojami armatūros tinklai. Liauna armatūra - tai dažniausiai plieniniai apvalaus skerspjūvio strypai, vielos ir lynai.

Plieninę armatūrą skirstant į klases, atsižvelgiama į fizikines mechanines savybes. Vieną klasę sudaro vienos, dviejų ar kelių markių plienas su vienodais fizikiniais mechaniniais rodikliais. Strypinė karštai valcuota armatūra yra A-I, A-II, A-III, A-IV, A-V ir A-VI klasių; termiškai sustiprinta - AT-IV, AT-V, AT-VI ir AT-VII klasių, o sustiprinta šaltai tempiant - A-IIIb klasės. Be to, užrašant armatūros klasę gali būti panaudotos papildomos raidės: C rodo, kad šią armatūrą galima suvirinti, K - armatūra, labiau atspari korozijai nei kita šios klasės armatūra. A-I ir B-II klasių armatūros strypų paviršius lygus, o visų kitų klasių - rumbuotas. A-II ir AT-IV klasių armatūros strypų skersiniai rumbai išdėstyti tarytum sriegine linija, kitų klasių strypinės armatūros - eglute. Kad būtų galima atskirti, kuriai klasei priklauso armatūros strypai, gamykloje jų galai nudažomi: A-IV klasės - raudonai, A-V - žaliai, AT-IV - baltai, AT-V - mėlynai ir AT-VI - geltonai. A-II ir A-III klasių armatūros strypų galai nedažomi.

Skaičiuojant gelžbetonines konstrukcijas svarbu nustatyti tinkamą tempiamosios armatūros stiprį. Šis procesas apima kelis etapus, pradedant nuo projektavimo duomenų ir apkrovų apskaičiavimo, baigiant konkrečių armatūros strypų parinkimu ir jų nutraukimo vietų nustatymu.

Pagrindiniai skaičiavimo etapai

  1. Projektavimo duomenų analizė.
  2. Apkrovų apskaičiavimas.
  3. Sijos skaičiuotinės schemos sudarymas.
  4. Sijos skerspjūvio parinkimas.
  5. Tikrųjų įrąžų apskaičiavimas.
  6. Išilginės darbo armatūros apskaičiavimas.
  7. Skersinės armatūros apskaičiavimas.
  8. Strypų nutraukimo vietų nustatymas.
  9. Betono tūrio apskaičiavimas.
  10. Monolitinės sijos darbo brėžinio ir žiniaraščių parengimas.
  11. Naudotos literatūros ir šaltinių sąrašo sudarymas.
  12. Darbo pakeitimo garantijos užtikrinimas.

Išilginės armatūros apskaičiavimas

Išilginės armatūros apskaičiavimas priklauso nuo skerspjūvio tipo ir santykinio neutralios ašies aukščio (ξ).

Stačiakampio skerspjūvio

Stačiakampio skerspjūvio lenkiamojo gelžbetoninio elemento išilginės armatūros apskaičiavimas atliekamas, kai santykinis neutralios ašies aukštis yra mažesnis arba didesnis už ribinį (ξ < ξlim ir ξ > ξlim).

Prieš pradedant skaičiuoti, reikia nuspręsti, kur bus armatūra. Jei ξ < ξlim, tai armatūros plotas As1 apskaičiuojamas pagal formulę: As1 = η⋅fcd⋅b⋅λ⋅d / fyd. Jei ξ > ξlim, tai įvedama papildoma armatūra ir skaičiuojama iš naujo. Bendras lenkimo momentas (MRds) apskaičiuojamas pagal formulę: MRds = η⋅fcd⋅bw⋅x⋅d−0,5⋅λ⋅x + fscd⋅As2⋅(d−d2). Kai gniuždoma lentyna ir dalis sienelės, formulė yra sudėtingesnė: MRds = η⋅fcd⋅bw⋅x⋅d−0,5⋅λ⋅x + η⋅fcd⋅(bf2−bw)⋅hf2⋅(d−0,5⋅hf2) + fscd⋅As2⋅(d−d2)2.

Tėjinio skerspjūvio

Tėjinio skerspjūvio lenkiamojo gelžbetoninio elemento išilginės armatūros apskaičiavimas taip pat atliekamas, kai ξ < ξlim ir ξ > ξlim. Apskaičius lenkimo momentą MRdf, kuris gali atlaikyti lentyna, palyginamas su MEds. MRdf = η⋅fcd⋅bf2⋅hf2⋅(d−0,5⋅hf2). Jei MEds < MRdf, skaičiuojama kaip stačiakampio skerspjūvio. Jei MEds > MRdf, skaičiuojama kaip tėjinio skerspjūvio elementas. Šiuo atveju, lygtys šiek tiek skiriasi nuo stačiakampio skerspjūvio, nes atsiranda papildoma jėga dėl lentynos. Apskaičiuojant armatūrą tėjiniam skerspjūviui naudojamos šios lygtys: η⋅fcd⋅λ⋅x + η⋅fcd⋅(bf2−bw)/hf2 - fyd⋅As1 = 0; η⋅fcd⋅bw⋅x⋅(d−0,5⋅x) + η⋅fcd⋅(bf2−bw)⋅hf2⋅(d−0,5⋅hf2) - MEds = 0. μEds = MEds − η⋅fcd⋅(bf2−bw)⋅hf2⋅(d−0,5⋅hf2) / (η⋅fcd⋅bw⋅d2); As1 = η⋅fcd⋅bw⋅λ⋅ξ + η⋅fcd⋅(bf2−bw)⋅hf2 / fyd. Jei įvedama papildoma armatūra (As2), ji apskaičiuojama pagal: η⋅fcd⋅bw⋅μEds,lim⋅d2 + η⋅fcd⋅(bf2−bw)⋅hf2⋅(d−0,5⋅hf2) + fscd⋅As2⋅(d−d2) - MEds = 0; As2 = [MEds − η⋅fcd⋅bw⋅μEds⋅d2 + η⋅fcd⋅(bf2−bw)⋅hf2⋅(d−0,5⋅hf2)] / [fscd⋅(d−d2)].

Suirimo priežastys ir inovacijos

Suirimo priežastis įstrižajame pjūvyje yra skersinė jėga ir lenkimo momentas. Yra ieškoma naujų ir efektyvesnių sprendimų armavimui. Bendrovė „Hilti“ pristatė naują, lengvesnį būdą taikyti šlyjamuosius tvirtinimus apsaugai nuo sijų pleišėjimo, tvirtinant inkarus tik iš apatinės plokštės pusės. Šis metodas yra žymiai paprastesnis nei tradicinis vėliau įrengiamų šlyjamųjų tvirtinimų apsaugojimas nuo sijų pleišėjimo, kai tuo metu veikiama plokštės viršus ir apačia, gręžiant skyles pro plokštę.

Norint sutvirtinti arba suremontuoti konstrukciją ant esamo betono, dažnai yra liejamas naujas betono sluoksnis.

Infografika: Gelžbetoninių konstrukcijų armavimo principai

Namo sąramų ir žiedo betonavimas. 7 Etapas. Rostverkas, armatūra, karkasas, betono užpylimas.

Formuojamas erdvinis armatūros karkasas, kuris atkartoja būsimos konstrukcijos formą. Patalpinus armatūros karkasą klojinyje ir užpylus betoną, gaunama armuoto betono konstrukcija. Armavimui paspartinti naudojami armatūros tinklai. Liauna armatūra - tai dažniausiai plieniniai apvalaus skerspjūvio strypai, vielos ir lynai.

Šiame straipsnyje aptariama charakteristika irstatymas apiearmatūros stiprį, klasifikaciją, skaičiavimus ir naujoves, taikomas gelžbetoninių konstrukcijų stiprumo užtikrinimui.

tags: #charakteristinis #armaturos #stipris