Способ возведения монолитных несущих железобетонных перекрытий гражданских зданий в зимних условиях
Авторы патента:
Изобретение использовано при возведении монолитных железобетонных перекрытий гражданских зданий в зимних условиях. Сущность изобретения: способ возведения монолитных несущих железобетонных перекрытий гражданских зданий в зимних условиях заключается в укладке бетонной смеси, ее термообработке до расчетной прочности и последующем нагружении бетона при достижении им меньшей прочности с интенсивностью, зависящей от пролета перекрытия, уровня технологической нагрузки, прочности нагружаемого бетона. 1 табл.
Изобретение относится к технологии возведения гражданских зданий из монолитного железобетона и может быть использовано при возведении монолитных несущих железобетонных перекрытий в опалубках в зимних условиях.
Известен способ возведения монолитных и сборно-монолитных железобетонных конструкций при отрицательных температурах воздуха путем укладки и уплотнения бетонной смеси, ее выдерживания до достижения бетоном прочности к моменту загружения расчетной нагрузкой не менее 100% проектной. Недостатком этого способа является необходимость длительного выдерживания бетона до достижения им проектной прочности, а также высокие энерго- и трудозатраты на зимнее бетонирование. Известен способ возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона, при котором выдерживание бетона осуществляется до достижения им минимальной прочности к моменту замерзания (критической прочности), после чего бетон замораживается, а загружение его технологическими нагрузками производится после весеннего потепления, когда бетон приобретает проектную прочность. При этом минимальная прочность бетона незагруженных горизонтальных монолитных конструкций при распалубке должна составлять 70% от проектной при пролете до 6 м и 80% - при пролете свыше 6 м. Недостатком этого способа является значительное увеличение продолжительности возведения зданий и сооружений Известен также способ возведения монолитных железобетонных конструкций в зимних условиях (прототип) путем укладки и уплотнения бетонной смеси, ее термообработки и последующего загружения конструкции, при котором термообработку ведут до достижения бетоном критической прочности, а загрузку конструкции осуществляют сначала до величины, определяемой из условия Pmax/Rт





Rb

Rloc - минимальная прочность из расчета на местное действие нагрузок, определяемая в зависимости от схемы приложения технологической нагрузки в стадии возведения. Предлагаемый способ по сравнению с ранее известными имеет следующие отличия, характеризующие уровень изобретения:
ускоренное нагружение монолитных железобетонных перекрытий в зимних условиях;
назначение интенсивности нагружения в зависимости от пролета перекрытия, уровня нагрузки по отношению к эксплуатационной, ожидаемой прочности бетона и с учетом требований ограничения трещинообразования и деформаций, что в совокупности позволяет сократить сроки и уменьшить энерго- и трудозатраты за счет термообработки до достижения бетоном меньшей прочности. В формуле (3) момент от технологической нагрузки может быть найден из упрощенного расчета по расчетной схеме в виде однопролетной балки шириной 1 м в направлении короткой стороны перекрытий с граничными условиями, соответствующими работе плиты в целом. При использовании других методов расчета (например, с помощью ЭВМ) необходимо соблюдать следующее условие: внутренние усилия в сечениях должны определяться одинаковым образом как для технологических, так и для эксплуатационных нагрузок. В противном случае отношение Mт/Mэ и, следовательно,

собственный вес опалубки;
вес свежеуложенного бетона с учетом арматуры;
вес людей и оборудования, равный 1000 Н на 1 м2 настила. Места приложения последней определяются по чертежам привязки опалубки. В случае бетонирования перекрытий в щитовых опалубках технологическая нагрузка складывается из двух первых составляющих. При одностороннем примыкании к стене степень защемления ограничивается несущей способностью анкера, которая зависит от прочности бетона. В таком случае предварительно назначают прочность бетона, определяют несущую способность анкера, а затем остальные моменты, возникающие в расчетных сечениях от технологической нагрузки. Найденное по формуле (3) требуемое значение прочности, удовлетворяющее условию (4), вновь используют для определения момента, воспринимаемого анкером. Повторяя описанную процедуру, методом итераций находят окончательное значение Rb. Перераспределение моментов при ограничении опорного несущей способностью анкера производится в соответствии с известными рекомендациями. При расчете плит, работающих в двух направлениях, замена расчетной схемы на балочную приводит к повышению опорного и пролетного моментов на 14% и более. Тем не менее соблюдение условия равнозначности расчетных ситуаций при определении Mт и Mэ исключает ошибку при назначении допустимой интенсивности нагружения. Однако, в случае значительной погрешности вычисленных по балочной схеме внутренних усилий необходимо применение точных методов расчета. Вид формулы (3), определяющей прочность бетона Rb без учета сжатой арматуры, ограничение отношения Mт к Mэ определены для широкого класса монолитных перекрытий гражданских зданий. Расчеты на действие поперечной силы для перекрытий с прочностью бетона не менее критической выявили имеющийся запас в пять раз и более. Расчет по формуле (3) необходимо производить для всех опасных сечений, выбирая максимальное значение Rb в качестве окончательного. В большинстве случаев наибольшее значение Rb получается при расчете по сечению с максимальным изгибающим моментом. Значения интенсивности нагружения




q =


qn = ge = g

p =


pn = 0,95 х 1300 = 1240 Н
Q = 16500 Н
Qn = 14100 Н
Значения моментов в опорном и пролетных сечения
MI=





Mln = 6,52 x 106, Н

M1=





M1n = 3,166 x 106 , Н

Вычислим требуемую прочность бетона
Mэ=






Rb=


ширина раскрытия трещин на опоре аcrc = 0,17 мм < acrc,1 = 0,4 мм;
acrc,l = 0,20 мм < acrc,2 = 0,3 мм, в пролете acrc = 0,20 мм < acrc ,1;
acrc ,l = 0,27 мм < acr c,2. Прогиб f = 8,7 мм < l/150 = 26,7 мм;
fl = 12,1 мм < l/167 = 24 мм Величины предельных прогибов вычислены по дополнению к СНиП 2.01.07-85. Результаты расчета прочности из условия местного действия нагрузки. 1. От катков опалубки (






q = 0,95 х 1,1 х 4 х 10-3 = 4,2 х 10-3 Н/мм2;
p = 0,95 х 1,3 х 1300 = 1600 Н. Моменты на опоре и в пролете без учета перераспределения
MI=




M1 = 7,1


Man = 0,9 lanbhoRbt = 0,9 х 140 х 1000 х x140 х 0,68 = 11,925 х 106Н

Моменты с учетом перераспределения
Ml = 13,69 х 106 Н

M1 = 7,385 х 106 Н





Rb=


Mт=




Полученное значение прочности не удовлетворяет условиям второй группы предельных состояний. Вычислим требуемую прочность бетона по предлагаемому способу:
Rb=





qт = 4,18 х 10-3 и qэ = 6,9 х 10-3 - соответственно технологическая и эксплуатационная нагрузки. Таким образом, новый способ по сравнению с ранее известными обеспечивает: снижение себестоимости работ (без учета экономии, достигаемой за счет ускорения оборачиваемости опалубки); уменьшение энерго- и трудозатрат на зимнее бетонирование на 15-35%; сокращение сроков строительства на 15-25% за счет уменьшения времени термообработки. Кроме того, предлагаемое решение имеет дополнительный положительный эффект, заключающийся в увеличении темпа роста прочности бетона на 10-25% в результате влияния технологических нагрузок определенной интенсивности на процессы структурообразования бетона.
Формула изобретения
Rb=

где Rs, As - расчетное сопротивление и площадь арматуры;
R0, b - полезная высота и ширина расчетного сечения;
Mт - момент, возникающий в расчетном сечении при нагружении;

Mэ - момент от эксплуатационной нагрузки,
при этом соблюдают условие
Rb

где Rcr - минимальная при замораживании (критическая) прочность бетона;
Rloc - минимальная прочность бетона из расчета на местное действие нагрузок, определяемая в зависимости от схемы приложения технологической нагрузки в стадии возведения.
РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Изобретение относится к строительству и может найти применение при устройстве перекрытия и покрытия зданий и сооружений различного назначения
Плоское перекрытие для зданий // 13372
Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при возведении жилых и общественных зданий из монолитного железобетона
Изобретение относится к области строительства, а именно к строительству зданий и сооружений с монолитными железобетонными перекрытиями и покрытиями
Изобретение относится к области строительства, в частности к способу возведения железобетонных зданий или сооружений, изготовленных по системе ИМС (индустриально-монтажная система)
Способ снижения усадочных деформаций и силовых перемещений в монолитных железобетонных перекрытиях // 2285095
Изобретение относится к области строительства, а именно к строительству зданий и сооружений с монолитными железобетонными перекрытиями и покрытиями
Плоское железобетонное монолитное с ригелями и полостями в толще перекрытие каркасных зданий // 2341626
Изобретение относится к области строительства, в частности к плоскому железобетонному монолитному перекрытию каркасных зданий
Изобретение относится к области строительства, в частности к конструкции монолитного перекрытия и способу его возведения
Способ монтажа перекрытия // 2379436
Изобретение относится к области строительства, в частности к способу монтажа перекрытия
Железобетонная плита перекрытия // 2397298
Изобретение относится к области строительства, в частности к железобетонной плите перекрытия
Круглая плита перекрытия // 2412312
Изобретение относится к области строительства, в частности к круглой плите перекрытия
Изобретение относится к области строительства, в частности к конструкции плиты строительного перекрытия и способу ее изготовления