СП 295.1325800.2017 Свод правил Конструкции бетонные, армированные полимерной композитной арматурой Правила проектирования стр. 17

В балках и ребрах высотой 150 мм и более, а также в часторебристых плитах высотой 300 мм и более, на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,75h0 и не более 500 мм.
8.2.11 Конструкция поперечных стержней (хомутов) во внецентренно сжатых линейных элементах должна быть такой, чтобы продольные стержни (по крайней мере через один) располагались в местах перегибов, а эти перегибы - на расстоянии не более 400 мм по ширине грани. При ширине грани не более 400 мм и числе продольных стержней у этой грани не более четырех допускается охват всех продольных стержней одним хомутом.
8.2.12 Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в направлении, перпендикулярном к сторонам расчетного контура, устанавливают с шагом не более 1/3h0 и не более 300 мм. Стержни, ближайшие к контуру грузовой площади, располагают не ближе и не далее от этого контура. При этом ширина зоны постановки поперечной арматуры (от контура грузовой площади) должна быть не менее 1,5h0.
Расстояния между стержнями поперечной арматуры в направлении, параллельном сторонам расчетного контура, принимают не более 1/4 длины соответствующей стороны расчетного контура.
8.2.13 У концов предварительно напряженных элементов должна быть установлена дополнительная поперечная арматура (хомуты и т.п. с шагом 5 - 10 см) на длине участка не менее 0,6 длины зоны передачи предварительного напряжения lp. Для арматуры, натягиваемой на бетон, а также для гладкой арматуры, натягиваемой на упоры, следует предусматривать установку анкеров у концов арматуры, обеспечивающих надежную заделку арматуры в бетоне на всех стадиях ее работы.
Анкеровка арматуры
8.2.14 Анкеровку арматуры осуществляют в виде прямого окончания стержня (прямая анкеровка) или с применением специальных анкерных устройств на конце стержня.
8.2.15 Прямую анкеровку допускается применять только для арматуры периодического профиля. Для растянутых гладких стержней следует предусматривать специальные анкерные устройства.
8.2.16 При расчете длины анкеровки арматуры следует учитывать способ анкеровки, диаметр арматуры, прочность бетона и его напряженное состояние в зоне анкеровки, конструктивное решение элемента в зоне анкеровки.
8.2.17 Базовую (основную) длину анкеровки, необходимую для передачи усилия в арматуре с полным расчетным значением сопротивления Rf на бетон, определяют по формуле
(8.1)
где Af и uf - соответственно площадь поперечного сечения анкеруемого стержня арматуры и периметр его сечения, определяемые по номинальному диаметру стержня;
Rbond - расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном, принимаемое равномерно распределенным по длине анкеровки и определяемое по формуле
(8.2)
здесь Rbt - расчетное сопротивление бетона осевому растяжению;
- коэффициент, учитывающий влияние вида поверхности арматуры, принимаемый равным 1,5.
Для композитной полимерной арматуры периодического профиля с показателями сцепления с бетоном не ниже, чем для стальной арматуры, значение коэффициента допускается принимать в соответствии с СП 63.13330, установленным для стальной арматуры.
8.2.18 Требуемую расчетную длину анкеровки арматуры определяют по формуле
(8.3)
где l0,an - базовая длина анкеровки, определяемая по формуле (8.1);
Af,cal, Af,ef - площади поперечного сечения арматуры, требуемой по расчету и фактически установленной, соответственно.
При этом длину анкеровки следует принимать не менее 15df и 200 мм, а для ненапрягаемых стержней также не менее 0,3l0,an.
Для элементов из мелкозернистого бетона группы A требуемое расчетное значение длины анкеровки должно быть увеличено на 10dfw для растянутого бетона и на 5dfw - для сжатого.
8.2.19 Усилие, воспринимаемое анкеруемым стержнем арматуры Nf следует определять по формуле
(8.4)
где lan - длина анкеровки, определяемая согласно 8.2.18, принимая соотношение ;
lf - расстояние от конца анкеруемого стержня до рассматриваемого поперечного сечения элемента.
8.2.20 На крайних свободных опорах элементов длина запуска растянутых стержней ненапрягаемой арматуры за внутреннюю грань свободной опоры при выполнении условия Q <= Qbl (см. 8.1.31 - 8.1.35 СП 63.13330.2012) должна составлять не менее 5df. Если указанное условие не соблюдается, длину запуска арматуры за грань опоры определяют согласно 8.2.18.
Соединения арматуры
8.2.21 Для соединения ненапрягаемой арматуры с прямыми концами стержней периодического профиля следует принимать стыки внахлестку.
Длина перепуска (нахлестки) стыков растянутой арматуры должна быть не менее значения длины ll, определяемой по формуле
(8.5)
где l0,an - базовая длина анкеровки, определяемая по формуле (8.1);
Af,cal, Af,ef - см. 8.2.18.
При этом должны быть соблюдены следующие условия:
- относительное число стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50%;
- усилие, воспринимаемое всей поперечной арматурой, поставленной в пределах стыка, должно быть не менее половины усилия, воспринимаемого стыкуемой в одном расчетном сечении элемента растянутой рабочей арматурой;
- расстояние между стыкуемыми рабочими стержнями арматуры не должно превышать 4df;
- расстояние между соседними стыками внахлестку (по ширине железобетонного элемента) должно быть не менее 2df и не менее 30 мм.
В качестве одного расчетного сечения элемента, рассматриваемого для определения относительного числа стыкуемой арматуры в одном сечении, принимают участок элемента вдоль стыкуемой арматуры длиной 1,3ll. Считается, что стыки арматуры расположены в одном расчетном сечении, если центры этих стыков находятся в пределах длины этого участка.
В любом случае фактическая длина перепуска должна быть не менее 0,65l0,an, не менее 20df и не менее 250 мм.

8.3 Конструирование несущих конструкций

8.3.1 При конструировании несущих конструкций следует соблюдать общие требования СП 63.13330 по конструированию железобетонных конструкций и требования подразделов 8.1 и 8.2.

Приложение А Основные буквенные обозначения

Усилия от внешних нагрузок и воздействий в поперечном сечении элемента
M
-
изгибающий момент;
Mp
-
изгибающий момент с учетом момента усилия предварительного обжатия относительно центра тяжести приведенного сечения;
N
-
продольная сила;
Q
-
поперечная сила.
Характеристики материалов
Rb,n
-
нормативное сопротивление бетона осевому сжатию;
Rb, Rb,ser
-
расчетные сопротивления бетона осевому сжатию для предельных состояний соответственно первой и второй групп;
Rbt,n
-
нормативное сопротивление бетона осевому растяжению;
Rbt, Rbt,ser
-
расчетные сопротивления бетона осевому растяжению для предельных состояний соответственно первой и второй групп;
Rb,loc
-
расчетное сопротивление бетона смятию;
Rbp
-
передаточная прочность бетона;
Rbond
-
расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном;
Rf, Rf,ser
-
расчетные сопротивления композитной полимерной арматуры растяжению для предельных состояний соответственно первой и второй групп;
Rfw
-
расчетное сопротивление поперечной композитной полимерной арматуры растяжению;
Eb
-
начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении;
Eb,red
-
приведенный модуль деформации сжатого бетона;
Ef
-
модуль упругости композитной полимерной арматуры;
Ef,red
-
приведенный модуль деформации композитной полимерной арматуры, расположенной в растянутой зоне элемента с трещинами;
-
предельные относительные деформации бетона соответственно при равномерном осевом сжатии и осевом растяжении;
-
относительные деформации композитной полимерной арматуры при напряжении, равном Rf;
-
относительные деформации усадки бетона;
-
коэффициент ползучести бетона;
-
отношение соответствующих модулей упругости арматуры Ef и бетона Eb.
Геометрические характеристики
b
-
ширина прямоугольного сечения;ширина ребра таврового и двутаврового сечений;
bf, b'f
-
ширина полки таврового и двутаврового сечений соответственно в растянутой и сжатой зонах;
h
-
высота прямоугольного, таврового и двутаврового сечений;
hf, h'f
-
высота полки таврового и двутаврового сечений соответственно в растянутой и сжатой зонах;
a, a'
-
расстояние от равнодействующей усилий в арматуре до ближайшей грани сечения;
h0, h'0
-
рабочая высота сечения, равная соответственно h - a и h - a';
x
-
высота сжатой зоны бетона;
-
относительная высота сжатой зоны бетона, равная ;
e0
-
эксцентриситет продольной силы N относительно центра тяжести приведенного сечения, определяемый с учетом 7.1.7 и 8.1.7;
e, e'
-
расстояния от точки приложения продольной силы N до равнодействующей усилий в арматуре соответственно S и S';
e0p
-
эксцентриситет усилия предварительного обжатия относительно центра тяжести приведенного сечения;
ep
-
расстояние от точки приложения усилия предварительного обжатия Np с учетом изгибающего момента от внешней нагрузки до центра тяжести растянутой или наименее сжатой арматуры;
l
-
пролет элемента;
lan
-
длина зоны анкеровки;
lp
-
длина зоны передачи предварительного напряжения в полимерной композитной арматуре на бетон;
l0
-
расчетная длина элемента, подвергающегося действию сжимающей продольной силы;
i
-
радиус инерции поперечного сечения элемента относительно центра тяжести сечения;
df, dfw
-
номинальный диаметр стержней продольной и поперечной композитной полимерной арматуры соответственно;
Af
-
площадь сечения продольной композитной полимерной арматуры;
-
коэффициент армирования, определяемый как отношение площади сечения арматуры f к площади поперечного сечения элемента b·h0 без учета свесов сжатых и растянутых полок;
A
-
площадь всего бетона в поперечном сечении;
Ab
-
площадь сечения бетона сжатой зоны;
Abt
-
площадь сечения бетона растянутой зоны;
Ared
-
площадь приведенного сечения элемента;
I
-
момент инерции сечения всего бетона относительно центра тяжести сечения элемента;
Ired
-
момент инерции приведенного сечения элемента относительно его центра тяжести;
W
-
момент сопротивления сечения элемента для крайнего растянутого волокна.