Изменение № 1 к СП 297.1325800.2017 «Конструкции фибробетонные с неметаллической фиброй. Правила проектирования»
(утв. и введено в действие Приказом Минстроя России от 19.12.2018 № 831/пр)
Примечание
Документ введен в действие с 20 июня 2019 года.
Утверждено и введено в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 19 декабря 2018 г. № 831/пр
ИЗМЕНЕНИЕ № 1 К СП 297.1325800.2017 «КОНСТРУКЦИИ ФИБРОБЕТОННЫЕ С НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФИБРОЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ»
Дата введения 20 июня 2019 года
Введение дополнить третьим абзацем в следующей редакции:
«Изменение № 1 к СП 297.1325800.2017 разработано авторским коллективом АО „НИЦ „Строительство“ — НИИЖБ им. А.А. Гвоздева (руководитель — д-р техн. наук А.Н. Давидюк; исполнители — д-р техн. наук В.Ф. Степанова, д-р техн. наук Т.А. Мухамедиев.».
Пункт 5.2.3. Таблица 1. Изложить в новой редакции:
Классы фибробетона по остаточной прочности на растяжение
Пункт 5.2.6. Таблица 2. Изложить в новой редакции:
6 Фибробетонные конструкции без предварительного натяжения арматуры
Пункт 6.1.6. Экспликация к формуле (6.1). Определение обозначения \epsilon_{s} . Заменить ссылку: «СП 63.133300» на «СП 63.13330».
Пункт 6.1.8. Формула (6.4). Изложить в новой редакции и дополнить экспликацией и формулой (6.4а) в следующей редакции:
"W_{pt} = \frac{b \cdot h^{2}}{6} \gamma; (6.4)
где \gamma — коэффициент, учитывающий неупругие свойства фибробетона растянутой зоны сечения, определяемый по формуле
\gamma = 1,73 - 0,005(B - 15), (6.4а)
где B — числовая характеристика класса фибробетона по прочности на осевое сжатие;».
Пункт 6.1.9. Формула (6.14). Изложить в новой редакции:
"x = \frac{R_{s} \cdot A_{s} + R_{fbt3} \cdot (b\prime_{f} \cdot h\prime_{f} + b_{w} \cdot h_{w} + b_{f} \cdot h_{f}) - R_{sc} \cdot A_{s}\prime}{b\prime_{f} \cdot (R_{fbt3} + R_{fb})} ; (6.14)».
Формула (6.15). Изложить в новой редакции:
«Mult = Rfb·[b'f·h'f·(h0 - 0,5·h'f) + bw·(x — h'f)·(h0 -»
- 0,5·x — 0,5·h'f)] — Rfbt3·[bf — hf·(0,5hf — a) +
- bw·(h — hf — x)·(h0 — 0,5·(h + x — hf))] +
- Rsc·A's·(h0 — a'). (6.15)».
Пункт 6.2.6. Четвертый и пятый абзацы. Изложить в новой редакции:
«- эпюру напряжений в растянутой зоне фибробетона принимают трапециевидной формы с напряжениями, не превышающими расчетных значений сопротивления фибробетона растяжению Rfbt.ser;»
- относительную деформацию крайнего растянутого волокна фибробетона принимают равной \epsilon_{fbt1} ;».
Рисунок 8. Изложить в новой редакции:
1 — уровень центра тяжести приведенного поперечного сечения
Рисунок 8 — Схема напряженно-деформированного состояния сечения элемента при проверке образования трещин при действии изгибающего момента (а) и изгибающего момента и продольной силы (б)
Пункт 6.2.7. Формула (6.26) и экспликация к ней. Изложить в новой редакции:
"W_{pt} = \gamma W_{red}, (6.26)
где Wred — упругий момент сопротивления приведенного сечения по растянутой зоне сечения, определяемый в соответствии с 8.2.12 СП 63.13330;
\gamma — коэффициент, определяемый по формуле (6.4а).».
Пункт 6.2.8. Изложить в новой редакции:
«6.2.8 Расчет момента образования трещин на основе нелинейной деформационной модели следует выполнять исходя из 8.2.14 СП 63.13330.2012, при этом предельное значение относительной деформации фибробетона при растяжении \epsilon_{bt,ult} следует:»
- при двузначной эпюре деформаций (сжатие и растяжение) в поперечном сечении элемента (изгиб, внецентренное сжатие или растяжение с большими эксцентриситетами) — принимать равными \epsilon_{fbt1} ;
- при внецентренном сжатии или растяжении элементов и распределении в поперечном сечении элемента деформаций только одного знака — определять в зависимости от соотношения деформаций бетона на противоположных гранях сечения элемента \epsilon_{1} и \epsilon_{2} (|\epsilon_{1}| \geq |\epsilon_{2}|) по формуле
\epsilon_{fbt,ult} = \epsilon_{fbt1} - (\epsilon_{fbt1} - \epsilon_{fbt0}) \cdot \frac{\epsilon_{1}}{\epsilon_{2}} , (6.26а)
где \epsilon_{fbt1} и \epsilon_{fbt0} — деформационные параметры расчетных диаграмм состояния бетона (5.2.9).».
7 Предварительно напряженные фибробетонные конструкции
Пункт 7.3.8. Формула (7.17). Изложить в новой редакции:
"\sigma_{s} = \frac{M - N_{p} \cdot (z - e_{sp}) - R_{fbt2} \cdot A_{bt} \cdot z_{bt}}{z \cdot A_{s}} , (7.17)».
Экспликация к формуле (7.17). Определение esp. Заменить обозначение: «усилия Np.» на «усилия Np;».
Дополнить экспликацию к формуле (7.17) определением zbt в следующей редакции:
«zbt — расстояние от точки приложения равнодействующей усилий в растянутой зоне элемента до точки приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне элемента.».
Формула (7.18) и экспликация к ней. Изложить в новой редакции:
"z = h_{0} - \frac{x_{N}}{3} ; z_{bt} = \frac{3 \cdot h + x_{N}}{6} . (7.18)
Высоту сжатой зоны сечения xN элементов прямоугольного, таврового (с полкой в сжатой зоне) и двутаврового поперечного сечения определяют, как для изгибаемых элементов без преднапряжения согласно 6.2.16 с умножением значения \mu_{s} на (1 + \frac{N_{p}}{M_{p}} \cdot z) . В первом приближении значение z допускается определять, принимая расстояние от точки приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне до наиболее сжатого волокна сечения равным 0,3h0.».
Пункт Б.6.3. Формулы (Б.3) и (Б.4). Изложить в новой редакции:
"R_{fbt2,n} = R_{F0,5,m} \cdot (1 - k_{s} \cdot \nu_{F0,5,m}); (Б.3)
R_{fbt3,n} = R_{F2,5,m} \cdot (1 - k_{s} \cdot \nu_{F2,5,m}), (Б.4)».
Экспликация к формулам (Б.3) и (Б.4). Дополнить определение RF0,5,m и RF2,5,m определением коэффициента ks и таблицей Б.1а:
«ks — коэффициент, принимаемый по таблице Б.1а в зависимости от числа единичных значений прочности бетона в контролируемой конструкции n.»
| Число единичных результатов испытаний n | Значение коэффициента ks |
|---|---|
| 3 | 3,15 |
| 4 | 2,68 |
| 5 | 2,46 |
| 6 | 2,34 |
| 7 | 2,25 |
| 8 | 2,19 |
| 9 | 2,14 |
| 10 | 2,10 |
| 12 | 2,05 |
| 14 | 2,00 |
| 16 | 1,98 |
| 18 | 1,95 |
| 20 и более | 1,93 |
Пункт Б.6.4. Формула (Б.10). Изложить в новой редакции:
"R_{fbt,n} = R_{Fel,m} \cdot (1 - k_{s} \cdot \nu_{Fel,m}), (Б.10)».
Ключевые слова. Изложить в новой редакции:
«Ключевые слова: фибробетон, неметаллическая фибра, конструкции, расчет по прочности, расчет по трещиностойкости, расчет по деформациям».

