70x
004590
0001-01-01
2 Теоретические основы
5 Результаты

2.4.8 ПС 2-й группы

ПС 2-й группы

С EN 1992-1-1 более подробные расчеты для предельного состояния по пригодности к эксплуатации нашли свой путь в инженерных бюро.

Предельное состояние пригодности к эксплуатации разделено на три группы:

  • Ограничение напряжений (EN 1992-1-1, п. 7.2)
  • Ограничение ширины трещины (EN 1992-1-1, п. 7.3)
  • Ограничение деформаций (EN 1992-1-1, п. 7.4)

В дальнейшем описывается только ограничение деформаций, также принимая во внимание влияние ползучести и усадки.

Более подробный анализ деформаций можно найти снова в нелинейном поведении железобетона в качестве составного материала. В результате образования трещин, жесткость значительно уменьшается в определенных областях по сравнению с чистому состоянием I (без трещины). Если трещины не будут приняты во внимание, возникающие деформации будут занижены. Рассматривая ползучесть и усадку, деформация может быть в три-восемь раз больше, в зависимости от состояния напряжения и граничных условий.

Расчетные изгибы определяются в качестве основы для деформаций. Важно не забывать эффективность бетона для растяжения между трещинами, в противном случае ожидаются нереалистичные результаты.

Правильная интерпретация результатов нелинейных расчетов требует знания наиболее важных факторов. Таким образом, мы сравниваем наиболее важные параметры, влияющие на жесткость в не подверженных трещинам сечениях (состояние I) и трещины раздела (состояние II) в следующей таблице:

Таблица 2.5 Значения влияния и их влияние в состоянии без трещин и трещин
Величина влияния Состояние I (без трещин) Состояние II (с трещинами)

Ползучесть
(здесь как уменьшение модуля упругости для бетона)

Жесткость в основном контролируется бетоном.
Таким образом, пониженный модуль упругости приводит к значительному снижению жесткости.

Незначительное влияние

Коэффициент армирования

Незначительное влияние
(см. Ползучесть по причинам)

Жесткость в состоянии II регулируется в основном армированием.
Таким образом, влияние будет огромным.

Осевая сила

Влияние вряд ли дается
(В случае упрощенного линейно-упругого анализа, влияние вообще отсутствует).

Растягивающая сила значительно снижает жесткость.
Это необходимо учитывать при моделировании усадки, поскольку это приводит к растягивающим напряжениям в бетоне.

Свойства материала

Как правило, для расчета деформации используются средние свойства материала. Эффективность бетона при растяжении между трещинами ( усиление напряжением ) также должна быть учтена с помощью соответствующих подходов (см. Главу 2.4.3 ), потому что в противном случае реалистический расчет деформаций невозможен.

Средние свойства материала по DIN 1045-1 и EN 1992-1-1 для определения деформаций не отличаются друг от друга (или только незначительно).

Расчетные средние значения прочности материалов

- Кривая напряжений растяжения для стали по EN 1992-1-1, Рисунок NA.3.8.1

  • f y = f yk
  • f t = f yk для соображений удобства
  • E sm = 200 000 Н / мм 2 средний модуль упругости для стали

- Кривая напряжений растяжения для бетона по EN 1992-1-1, 3.1.5 и 5.7

  • f cm средняя прочность на сжатие бетона
  • E cm средний модуль упругости для бетона (секанд)
Исходная глава