Руководству по конструированию жбк

Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения), Москва, Стройиздат, 1978 г.- 175 стр.
Формат — djvu. Объем — 5.15 мб

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные
участники
Авторизоваться

Комментарии 1-10 из 11

VIIVIIO

, 27 августа 2006 в 11:42

#1

Настольная книга, нужна всегда, большое спасибо.

Дуремар Корней

, 28 августа 2006 в 10:45

#2

нА ЭТОТ САЙТ И Я ВЫКЛАДЫВАЛ эту книгу. И еще кто-то. И опять… Книга не спорю отличная она тут сново и сново повторяется.

Мурзилка

, 28 августа 2006 в 12:08

#3

Руководство умное. Жаль теперь не печатается.

Дуремар Корней

, 28 августа 2006 в 14:28

#4

pabloskiff

, 30 августа 2006 в 23:32

#5

Дуремар Корней 28-08-2006 14:28
http://dwg.ru/norm/211 Вот руководство тоже самое.И объем лучше.
Это не тоже самое, ваше руководство по проектированию, а это по конструированию…

Serii.ru

, 31 августа 2006 в 15:20

#6

Рекомендации автору скана: в следующий раз при кодировке в DJVU попробуйте выбрать опцию «конвертивать в чёрно-белое», мне кажется, что получится только лучше.
Спасибо за труд!



, 24 января 2007 в 20:02

#7

Настольная книга. Я нашла такую, тока в Ворде.. Выкладываю на этот сайт.

Проектировщик2

, 14 января 2009 в 16:46

#8

Огромное спасибо

Krolik999

, 03 марта 2010 в 01:27

#9

Гость123

, 12 марта 2010 в 22:31

#10

Огромное спасибо автору за труды! Очень полезная книга.

РУКОВОДСТВО

ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем Руководстве изложены основные принципы конструирования наиболее массовых элементов из тяжелого бетона, а также приведены подробные данные по армированию конструкций, анкеровке и стыковке арматуры, конструированию арматурных изделий и закладных деталей и др.

Настоящее Руководство можно использовать и при конструировании предварительно напряженных элементов (в части обычной арматуры) наряду с указаниями специальных руководств.

Руководство разработано в соответствии с положениями главы СНиП II-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Буквенные обозначения, приведенные без пояснения, соответствуют обозначениям главы СНиП II-21-75.

Приведенные в Руководстве рисунки не должны рассматриваться как примеры графического оформления рабочих чертежей.

Руководство разработано ГПИ Ленинградский Промстройпроект (инж. Г.Г. Виноградов) с участием ЦНИИпромзданий и НИИЖБ Госстроя СССР. При этом были использованы материалы НИЛФХММа и ТПа Главмоспромстройматериалов, КТБ Мосоргстройматериалов и Гипростроммаша Минстройдормаша СССР.

Рекомендовано к изданию решением технического совета Ленинградского Промстройпроекта.

Руководство содержит положения главы СНиП II-21-75 и материал, необходимый проектировщикам, занимающимся конструированием бетонных и железобетонных элементов зданий различного назначения, в основном для промышленного строительства. Приведены способы конструирования наиболее распространенных конструкций сборного и монолитного исполнения с армированием как сварными, так и вязаными арматурными каркасами и сетками.

Даются также рекомендации по проектированию арматурных изделий и закладных деталей.

Руководство предназначено для инженеров и техников-проектировщиков, а также для студентов строительных вузов.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Руководство распространяется на конструирование бетонных и железобетонных элементов без предварительного напряжения, выполняемых из тяжелого бетона для зданий и сооружений, эксплуатируемых при систематическом воздействии температур не выше 50 и не ниже минус 70 °C.

Примечание. Руководство не распространяется на конструирование элементов гидротехнических сооружений, мостов, транспортных тоннелей, труб под насыпями, покрытий автомобильных дорог и аэродромов, а также армоцементных конструкций и конструкций из специальных бетонов.

1.2. Руководство ориентировано в основном на проектировщиков, занимающихся конструированием бетонных и железобетонных элементов зданий и сооружений для промышленного строительства. Однако материал Руководства может быть использован и при конструировании элементов конструкций другого назначения.

1.3. При пользовании настоящим Руководством необходимо соблюдать требования государственных стандартов на арматуру, на арматурные изделия и закладные детали, а также на сварные соединения.

1.4. Проектирование бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений, предназначенных для работы в условиях агрессивной среды и повышенной влажности, должно вестись с учетом дополнительных требований, предъявляемых главой СНиП по защите строительных конструкций от коррозии.

1.5. Выбор конструктивных решений армирования должен производиться исходя из технико-экономической целесообразности применения арматуры в конкретных условиях строительства с учетом максимального снижения металлоемкости, трудоемкости и стоимости арматурных изделий и, следовательно, строительства в целом, что может быть достигнуто путем применения эффективных видов арматуры и арматурных сталей, снижения веса арматурных изделий, наиболее полного обеспечения технологичности и механизации арматурных работ.

1.6. Элементы сборных конструкций должны отвечать условиям механизированного изготовления на специализированных предприятиях.

Сборные конструкции целесообразно при конструировании предусматривать максимально крупными, насколько это позволяют грузоподъемность монтажных механизмов, условия изготовления и транспортирования.

1.7. Для монолитных конструкций следует предусматривать унифицированные размеры, позволяющие применять инвентарную опалубку, а также укрупненные пространственные арматурные каркасы.

1.8. Для обеспечения условий качественного изготовления конструкций, требуемой их долговечности и совместной работы арматуры и бетона следует выполнять конструктивные требования, изложенные в настоящем Руководстве.

1.9. Для железобетонных конструкций, конструируемых в соответствии с требованиями настоящего Руководства, применяются тяжелые бетоны, характеристики которых приведены в главе СНиП II-21-75.

1.10. Объемная масса тяжелого вибрированного бетона на гравии или щебне из природного камня принимается равной 2400 кгс/м3.

Объемная масса железобетона при содержании арматуры 3% и менее может приниматься равной 2500 кгс/м3; при содержании арматуры более 3% объемная масса должна определяться как сумма масс бетона и арматуры на единицу объема железобетонной конструкции.

1.11. В качестве арматуры железобетонных конструкций следует преимущественно применять:

а) горячекатаную арматуру класса А-III и термически упрочненную стержневую свариваемую арматуру класса Ат-III;

б) обыкновенную арматурную проволоку диаметром 3 — 5 мм классов Вр-I и В-I (в сварных сетках и каркасах).

Допускается также применять:

в) горячекатаную арматуру классов А-II, Ас-II и А-I в основном для поперечной арматуры линейных элементов, для конструктивной и монтажной арматуры, а также в качестве продольной рабочей арматуры в случаях, когда использование других видов арматуры не целесообразно или не допускается;

г) обыкновенную арматурную проволоку класса В-I диаметром 3 — 5 мм для вязаных хомутов балок высотой до 400 мм и колонн;

д) горячекатаную арматуру классов А-IV, А-V и термически упрочненную классов Ат-IV и Ат-V, а также упрочненную вытяжкой класса А-IIIв только для продольной рабочей арматуры вязаных каркасов и сеток. Арматура этих классов может использоваться в качестве сжатой арматуры, а классов А-IIIв, А-IV, Ат-IV и в качестве растянутой арматуры.

Арматуру классов А-III, Ат-III, А-II, Ас-II и А-I рекомендуется применять в виде сварных каркасов и сварных сеток.

Арматуру классов А-III, Ат-III, А-IIIв, А-IV, А-V, Ат-IV и Ат-V рекомендуется применять при условии удовлетворения требований расчетов, в частности, по трещиностойкости.

Примечание. В дальнейшем в настоящем Руководстве для краткости используются следующие термины: «стержень» — для обозначения арматуры любого диаметра, вида и профиля независимо от того, поставляется ли она в прутках или в мотках (бунтах); «диаметр» (d), если не оговорено особо, означает номинальный диаметр стержня.

1.12. В конструкциях с ненапрягаемой арматурой, находящихся под давлением газов или жидкостей, следует применять:

а) горячекатаную арматуру классов А-II и А-I (преимущественно);

б) горячекатаную арматуру класса А-III и термически упрочненную класса Ат-III;

в) обыкновенную арматурную проволоку классов Вр-I и В-I.

1.13. Данные по арматуре приведены в Прил. 1. При выборе вида и марки стали для арматуры, а также для закладных деталей, устанавливаемых по расчету, должны учитываться температурные условия эксплуатации конструкций и характер их нагружения согласно Прил. 2 и 3.

2. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1. Изделия, применяемые в железобетонных конструкциях, подразделяются на:

а) арматурные изделия:

отдельные арматурные стержни;

плоские и рулонные арматурные сетки (в дальнейшем просто сетки);

пространственные арматурные каркасы (в дальнейшем просто каркасы);

б) закладные детали;

в) приспособления для фиксации арматуры и закладных деталей;

г) приспособления для строповки элементов сборных конструкций.

Примечание. Здесь и далее в настоящем Руководстве используются следующие термины: сетки — для обозначения любых плоских арматурных изделий, в том числе и так называемых плоских сварных каркасов; каркасы — для обозначения исключительно пространственных арматурных изделий.

2.2. При конструировании следует преимущественно применять типовые арматурные изделия, разработанные в соответствующих ГОСТах.

Если типовые изделия по своим параметрам не пригодны для применения в конкретных условиях, то допускается применять индивидуальные изделия, которые рекомендуется конструировать по аналогии с типовыми и в соответствии с указаниями настоящего Руководства. При этом необходимо стремиться к максимальной унификации изделий (в том числе размеров, шагов и диаметров продольной и поперечной арматуры) и к возможности изготовления их современными индустриальными способами. Изделия должны быть также удобны при транспортировании, складировании и укладке в форму.

2.3. Арматуру железобетонных элементов следует конструировать преимущественно, а линейных железобетонных элементов, как правило, в виде каркасов.

2.4. В рабочих чертежах арматурных изделий и закладных деталей следует указывать способы соединения стержней в их пересечении: какие пересечения должны быть сварными с нормируемой или ненормируемой прочностью, какие могут скрепляться вязальной проволокой или вообще не скрепляться.

2.5. Арматура железобетонных конструкций из горячекатаной стали периодического профиля, горячекатаной гладкой стали и обыкновенной арматурной проволоки должна, как правило, изготовляться с применением для соединения стержней контактной сварки точечной и стыковой, а также в указанных ниже случаях дуговой (ванной и протяженными швами) сварки.

Сварные соединении стержневой, термически упрочненной арматуры, как правило, не допускаются.

Типы сварных соединений арматуры и закладных деталей должны назначаться в соответствии с техническими требованиями и указаниями соответствующих государственных стандартов и нормативных документов на арматурные изделия, сварную арматуру и закладные детали для железобетонных конструкций. Основные типы сварных соединений стержневой арматуры и элементов закладных деталей приведены в Прил. 4.

2.6. Контактная точечная сварка применяется при изготовлении сварных каркасов, сеток и закладных деталей с нахлесточными соединениями стержней.

2.7. Контактная стыковая сварка применяется для соединения по длине заготовок арматурных стержней. Диаметр соединяемых стержней при этом должен быть не менее 10 мм.

Контактную сварку стержней диаметром менее 10 мм допускается применять только в заводских условиях при наличии специального оборудования.

2.8. При отсутствии оборудования для контактной сварки допускается применять дуговую сварку в следующих случаях:

а) для соединения по длине заготовок арматурных стержней из горячекатаных сталей диаметром 8 мм и более;

б) при выполнении сварных соединений с нормируемой прочностью в сетках и каркасах с принудительным формированием шва в инвентарной форме или с обязательными дополнительными конструктивными элементами в местах соединения стержней продольной и поперечной арматуры (косынки, лапки, крюки и т.п.);

в) при выполнении крестообразных соединений стержней без дополнительных конструктивных элементов (косынок, лапок, крюков и т.д.) только для соединений с ненормируемой прочностью (имеющих монтажное значение).

2.9. При конструировании арматурных изделий и закладных деталей следует стремиться к сокращению числа их типоразмеров как в пределах железобетонного элемента, так и в пределах ряда железобетонных конструкций.

2.10. Применение вязаной арматуры допускается при отсутствии оборудования для контактной точечной сварки, а также для элементов монолитных конструкций сложной конфигурации, для плит с большим числом неупорядоченных отверстий различных размеров и форм, при невозможности многократно использовать данную марку арматурного изделия или при наличии специальных требований, связанных с условиями изготовления, эксплуатации и др.

2.11. Арматурные каркасы рекомендуется конструировать на весь железобетонный элемент или на его часть.

ОТДЕЛЬНЫЕ АРМАТУРНЫЕ СТЕРЖНИ

2.12. Отдельные стержни для армирования конструкций изготовляются из арматуры, сортамент которой приведен в Прил. 5 и 6.

2.13. Длина отдельных стержней практически может приниматься любой, так как для реализации отрезков, получающихся при заготовке стержней, их соединяют контактной стыковой сваркой с целью последующей безотходной разрезки. При составлении спецификации арматуры это не учитывается. Длина отдельных стержней ограничивается условиями транспортировки, удобством укладки и пр.

Некоторые часто встречающиеся в практике гнутые арматурные стержни показаны на рис. 1.

Рис. 1. Гнутые арматурные стержни

а — хомуты и шпильки; б — прямые отгибы;

в — наклонные отгибы; г — кольцевой стержень; 1 — хомут

элемента, рассчитанного на кручение; 2 — закрытый хомут;

3 — открытый хомут; 4 — ромбовидный хомут; 5, 6 — шпильки;

7, 8 — гнутый стержень диаметром 18 и менее мм;

7*, 8* — то же, диаметром 20 и более мм

2.14. Длины стержней 1 — 9, приведенных на рис. 1, определяются соответственно по следующим формулам:

; (1)

; (2)

; (3)

; (4)

; (5)

; (6)

в стержнях 4 и 6 сторона c составляет: ;

; (7)

; (7*)

; (8)

; (8*)

. (9)

Элементы прямого изгиба (стержень 7*) составляют:

при

;

при

;

при

.

Элемент наклонного отгиба (стержень 8*) составляют:

при

R = 10d:

;

;

;

при

R = 15d:

;

;

.

Горизонтальная проекция и длина наклонного участка стержни при d <= 18 составляют:

;

;

,

а при d >= 20 составляют:

;

;

.

2.15. Стержни периодического профиля выполняются без крюков.

Растянутые гладкие стержни, применяемые в качестве вязаной арматуры, должны заканчиваться полукруглыми крюками, лапками или петлями.

2.16. Размеры крюков и лапок на концах стержней приведены на рис. 2.

Рис. 2. Размеры крюков и лапок на концах

круглых гладких стержней рабочей арматуры

а — крюк; б — лапка

Добавка к длине стержня на крюки или лапки принимается по табл. 1, а на крюки к длине хомута — по табл. 2.

Таблица 1

Число крюков (лапок)

Добавка на крюки и лапки , мм, к длине продольного стержня при диаметре стержня, мм

6

8

10

12

14

16

18

На 1 крюк или 1 лапку 6,25d

40

50

70

80

90

100

110

На 2 крюка или 2 лапки 12,5d

80

100

130

150

180

200

230

Продолжение табл. 1

Число крюков (лапок)

Добавка на крюки и лапки , мм, к длине продольного стержня при диаметре стержня, мм

20

22

25

28

32

36

40

На 1 крюк или 1 лапку 6,25d

130

140

160

180

200

230

250

На 2 крюка или 2 лапки 12,5d

250

280

310

350

400

450

500

Таблица 2

Диаметр охватываемых хомутом продольных стержней, мм

Добавка , мм, к длине хомута на один крюк при диаметре хомута, мм

6 — 10

12

<= 25

75

90

28, 32

90

105

36, 40

105

120

При конструировании стержней, оканчивающихся петлями, диаметр петли может определяться из условия смятия бетона по следующей формуле:

(10)

или по табл. 3, где приведены значения .

Таблица 3

Расположение петли в теле железобетонного элемента

Относительный диаметр петли Dп/d из арматуры класса

А-I

А-II

А-III

в железобетонных элементах из бетона марки

150

200

250

300

350

400

450

500

600

200

250

300

350

400

450

500

600

250

300

350

400

450

500

600

c = 2 d или a = 2 d

20

17

15

14

12

11

20

18

16

14

20

18

c = 3 d или a = 3 d

20

17

14

13

11

10

9

18

16

15

13

12

18

17

15

c = 4 d или a = 4 d

18

15

13

11

10

9

8

19

17

15

13

12

11

19

17

15

13

c = 5 d или a = 5 d

17

14

12

11

10

9

8

18

16

14

12

11

10

20

17

16

14

12

c = 10 d или a = 10 d

18

15

12

10

9

8

7

7

19

15

13

12

11

10

8

19

17

15

13

12

11

19

15

12

10

9

8

7

6

5

19

16

13

11

10

9

8

7

20

16

14

12

11

10

9

Петли с диаметрами применять не рекомендуется.

Здесь — диаметр петли в свету;

c — расстояние между плоскостями петель в осях стержней петли;

a — расстояние от оси стержней в плоскости петли до ближайшей грани элемента.

2.17. Стержни отдельных позиций могут быть простыми, состоящими из стержня одного диаметра, или в целях экономии арматурной стали составными, состоящими по длине из стержней двух-трех разных диаметров, соединенных контактной стыковой сваркой (рис. 3). Составными могут быть только стержни из горячекатаной арматуры периодического профиля.

Рис. 3. Составные отдельные стержни

а — для применения в балках; б — для применения в колоннах,

подпорных стенках и т.п.; 1 — контактная стыковая сварка

Диаметры составного стержня и расположение в нем стыков определяются расчетом в соответствии с эпюрой действующих в конструкции усилий. Отношение диаметров стыкуемых стержней может приниматься .

В спецификациях арматуры следует давать привязку сварных стыков в пределах составного стержня.

2.18. При необходимости (например, стесненность) допускается располагать арматурные стержни попарно без зазора (рис. 4). При назначении расстояний между спаренными стержнями, при определении длины их анкеровки и нахлестки они должны рассматриваться как условный стержень с приведенным диаметром , где и — номинальные диаметры сближаемых стержней. При стержнях одинакового диаметра приведенный диаметр можно определить по формуле .

Рис. 4. Групповое расположение стержней

а — вертикальные группы; б — горизонтальные группы;

1 — групповой стержень; 2 — железобетонный элемент;

3 — хомут

СЕТКИ

2.19. Сетки для армирования железобетонных конструкций в зависимости от поставки применяются рулонные (при диаметре продольных стержней 7 мм и менее) и плоские (при диаметре продольных стержней 8 мм и более).

2.20. Сварные сетки рекомендуется конструировать, как правило, с прямоугольным контуром и взаимно перпендикулярным расположением стержней. Рекомендуемые для применения сетки показаны на рис. 5.

Рис. 5. Основные виды сварных сеток

а — сетка, применяемая для армирования плит

разной толщины, массивных и других конструкций; б — то же,

для конструкций переменной ширины; в — сетка со стержнями,

расположенными по эпюре изгибающих моментов, применяемая

для армирования консольных конструкций, например, подпорных

стен; г — то же, применяемая для однопролетных плит;

д, з — сетки, применяемые для армирования линейных

внецентренно-сжатых конструкций, например, колонн;

е, ж — сетки типа «лесенка», применяемые для армирования

линейных изгибаемых конструкций, например, балок;

и, к — сетки, применяемые для армирования балок

переменной высоты

2.21. Конструкция и размеры сетки назначаются в зависимости от вида и конструктивных особенностей армируемого элемента: сетки могут использоваться как самостоятельное изделие или как полуфабрикат, который подвергается последующей доработке (приварке дополнительных стержней, разрезке сетки, обрезке концов стержней, вырезке отверстий, приварке закладных деталей, фиксаторов, строповочных петель, гнутью, образованию каркасов и др.).

Элементы доработки сетки не включаются в чертеж сетки-полуфабриката, а должны быть разработаны на отдельном чертеже (рис. 6).

Рис. 6. Виды доработки сеток

1 — основная сетка (полуфабрикат); 2 — дополнительные

стержни; 3 — вырезка отверстия; 4 — дуговая сварка

В чертежах сеток, требующих доработки, должны приводиться схемы их раскроя, а в спецификациях арматуры должен учитываться их полный вес, включая отходы, получаемые при раскрое.

2.22. В случае когда типовые или унифицированные сетки использовать не представляется возможным, рекомендуется конструировать индивидуальные сетки в соответствии с настоящим Руководством.

2.23. Минимальный размер концевых выпусков продольных и поперечных стержней в сварной сетке должен быть не менее или и не менее 20 мм. На концах свариваемых стержней не должно быть отгибов, крюков или петель.

Наименьшее допустимое расстояние между осями стержней одного направления и должно быть 50 мм.

Соотношения диаметров свариваемых стержней следует принимать по табл. 4 (по условиям сварки).

Таблица 4

Диаметр стержня одного

направления d1, мм

3 — 12

14; 16

18; 20

22

25 — 32

36; 40

Наименьший допустимый диаметр стержня другого направления d2, мм

3

4

5

6

8

10

При выборе диаметра поперечных стержней сварных сеток следует руководствоваться не только условиями сварки, но и условиями жесткости сетки в целом, обеспечение которой необходимо при погрузочно-разгрузочных работах, во время транспортировки и укладки.

2.24. Рекомендуется конструировать сетки, годные для изготовления на многоточечных машинах, при помощи контактной сварки.

Основные параметры многоточечных машин, используемых для изготовления сеток, приведены в Прил. 7.

2.25. При конструировании сеток, предназначенных для изготовления на многоточечных машинах, следует руководствоваться параметрами этих машин, кроме того, нужно учитывать следующее:

а) допускается сварка крестообразных соединений стержней из разных сталей;

б) диаметр поперечных стержней , свариваемых в крест с продольными стержнями, допускается принимать по условиям сварки (см. табл. 4), если по расчету не требуется больший диаметр; поперечные стержни в сетке должны применяться одного диаметра и одной длины;

в) продольные стержни сетки рекомендуется применять одного диаметра.

Допускаются разные диаметры, но не более двух, причем различаться они должны не более чем в два раза; при этом два рядом расположенных стержня, считая от края, должны быть одинакового диаметра;

г) шаг продольных стержней при диаметре до 14 мм рекомендуется принимать кратным 100 мм, при диаметре 14 мм и более — кратным 200 мм; шаг продольных стержней может быть увеличен против указанного в Прил. 7 путем исключения отдельных стержней; при ширине сетки, не кратной шагу продольных стержней, остаток следует размещать с одной стороны;

д) шаг поперечных стержней при диаметре до 14 мм рекомендуется принимать кратным 50 мм, а при диаметре 14 мм и более — кратным 100 мм; максимальный шаг поперечных стержней рекомендуется принимать 600 мм; рекомендуется назначать постоянный шаг поперечных чертежей, допускается принимать два шага.

2.26. В соответствии с п. 2.25 разработаны унифицированные сетки для проектирования фундаментов и других монолитных конструкций. Сокращенная номенклатура этих сеток приведена в табл. 5.

Таблица 5

Эскиз сетки

Номенклатура основных унифицированных сварных сеток, мм

ширина <1> B

длина L

c

800 — 3000

1450

125

800 — 3000

1750

275

800 — 3000

2050

125

800 — 3000

2350

275

800 — 3000

2650

125

800 — 3000

2950

275

800 — 3000

3250

125

800 — 3000

3550

275

800 — 3000

3850

125

800 — 3000

4150

275

800 — 3000

4450

125

800 — 3000

4750

275

800 — 3000

5050

125

800 — 3000

5350

275

800 — 3000

5650

125

800 — 3000

5950

275

800 — 3000

6250

125

800 — 3000

6550

275

800 — 3000

6850

175

800 — 3000

7150

275

———————————

<1> Шаг по ширине 200 мм.

2.27. Сетки, изготовляемые на многоточечных машинах, можно конструировать, предусматривая их последующее сгибание в одной плоскости на специальных станках. Возможные очертания гнутых сеток приведены на рис. 7. При этом участки сеток в местах сгиба следует конструировать по рис. 8.

Рис. 7. Рекомендуемые очертания гнутых сеток

Рис. 8. Конструирование мест сгиба сеток

а — прямые стержни за пределами сгибаемого участка;

б — прямой стержень совпадает с линией сгиба сетки;

в — то же, если прямой стержень большего диаметра

Гнутье сеток производится на стандартном гибочном оборудовании, параметры которого приведены в Прил. 8.

2.28. При конструировании сеток типа «лесенка» (см. рис. 5, е, ж) или при отсутствии многоточечных машин следует ориентироваться на технологические возможности одноточечных сварочных машин, параметры которых приведены в Прил. 9. При этом допускаемое сочетание диаметров стержней в крестообразном соединении по условиям контактной точечной сварки должно приниматься по табл. 4.

2.29. В сетках с нормируемой прочностью крестообразных соединений, например применяемых для армирования балок, сварка всех мест пересечений стержней (узлов) является обязательной, а диаметр продольных стержней должен быть не меньше диаметра поперечных стержней.

В сетках с рабочей арматурой периодического профиля, применяемых для армировании плит, допускается предусматривать сварку не всех мест пересечения стержней, при этом должны быть сварены все пересечения стержней в двух крайних рядах по периметру сетки, остальные узлы могут быть сварены через узел в шахматном порядке.

КАРКАСЫ

2.30. Конструкция и габариты каркаса назначаются в зависимости от вида и конструктивных особенностей железобетонного элемента.

2.31. Каркасы рекомендуется конструировать из плоских или гнутых сварных сеток с применением, при необходимости, соединительных стержней.

Каркасы следует конструировать достаточно жесткими для сохранения проектного положения в опалубочной форме, а также при складировании и перевозке. Пространственная жесткость каркаса должна обеспечиваться замкнутым контуром и приваркой в необходимых случаях (а при длине 6 м и более в обязательном порядке) диафрагм жесткости в виде специальных связей из диагональных стержней, планок и т.п. (рис. 9).

Рис. 9. Обеспечение пространственной жесткости каркаса

постановкой специальных связей из диагональных стержней

1 — каркас; 2 — диагональные стержни-связи; 3 — сварка

Закладные детали и строповочные устройства — петли, трубки и т.п. — рекомендуется заранее крепить к каркасу, если при этом будет обеспечено их фиксированное положение в форме и в готовом железобетонном элементе.

Габариты каркаса должны удовлетворять условиям транспортировки.

2.32. Каркасы рекомендуется образовывать следующими способами:

а) из плоских сеток путем приварки к продольным стержням соединительных стержней или поперечных стержней сеток другого направления (рис. 10);

б) применением гнутых сеток (рис. 11) с очертанием, которое можно получить на стандартном гибочном оборудовании (см. Прил. 8).

Рис. 10. Арматурные каркасы, образованные

из плоских сеток контактной точечной сваркой

а — приваркой к сеткам соединительных стержней;

б — объединением сеток сваркой поперечных стержней сеток

одной плоскости к продольным стержням сеток другой

плоскости; 1 — сетки; 2 — соединительные стержн

Рис. 11. Арматурные каркасы, образованные

из гнутых сеток контактной точечной сваркой

1 — гнутая сетка; 2 — соединительный стержень

Диаметры стержней гнутых сварных сеток, радиусы и углы загиба, расположение продольных стержней следует назначать с учетом классов применяемой арматуры в соответствии с рис. 8;

в) путем нанизывания на продольные стержни поперечных стержней, соединенных в отдельные сетки контактной точечной сваркой всех пересечений (рис. 12, а). После нанизывания продольные и поперечные стержни соединяют сваркой при помощи клещей. При отсутствии сварочных клещей может производиться вязка этих пересечений; в этом случае рекомендуется обеспечивать пространственную жесткость каркасов приваркой дополнительных стержней, планок и т.п.

Рис. 12. Арматурные каркасы, образованные

нанизыванием на продольные стержни заранее

изготовленной поперечной арматуры

а — поперечная арматура в виде сеток, изготовленных

контактной точечной сваркой; б — поперечная арматура в виде

хомутов, концы которых соединены контактной точечной

сваркой; 1 — сварные сетки поперечной арматуры;

2 — продольная арматура; 3 — хомуты;

4 — точечная сварка

При небольшом числе продольных стержней поперечная арматура может выполняться из одного гнутого стержня (по типу хомута) с контактной точечной сваркой его концов (рис. 12, б). Стыки концов при этом рекомендуется располагать в разных углах поперечного контура каркаса (вразбежку);

г) путем навивки поперечной спиральной арматуры на продольную арматуру с точечной сваркой всех пересечений в процессе навивки (рис. 13). При этом, если спиральная арматура не учитывается в расчете как косвенная, с требованиями п. 3.72 настоящего Руководства можно не считаться.

Рис. 13. Арматурные каркасы, образованные путем навивки

поперечной спиральной арматуры на продольную арматуру

1 — стержни продольной арматуры;

2 — поперечная спиральная арматура

2.33. Для сборки и сварки каркасов в зависимости от их конструктивных особенностей, как правило, применяются горизонтальные, вертикальные или линейные установки, оснащенные сварочными клещами для контактной точечной сварки крестообразных пересечений. При конструировании каркасов необходимо учитывать технические возможности сварочных клещей этих установок, приведенные в Прил. 10.

Минимальные расстояния в свету между стержнями, при которых обеспечивается беспрепятственный проход электродов сварочных клещей для каркасов линейных железобетонных элементов, приведены на рис. 14. При этом диаметры продольных стержней должны быть не более 40 мм, а поперечных — не более 14 мм.

Рис. 14. Положение сварочных клещей при сварке каркаса

Примечание. Предельные размеры ячеек каркаса и диаметров стержней приведены в Прил. 10.

2.34. При отсутствии сварочных клещей образование каркасов линейных элементов может быть выполнено следующими способами:

а) плоские сетки соединяются при помощи скоб посредством дуговой сварки их с поперечными стержнями (рис. 15). В колоннах, в балках, работающих на кручение, а также в сжатой зоне балок с учитываемой в расчете сжатой арматурой длина сварных швов должна быть не менее 3d и не менее 30 мм, где d — диаметр хомута;

б) плоские сетки соединяются при помощи шпилек с вязкой всех пересечений (рис. 16) и с обеспечением монтажной жесткости каркаса приваркой стержней, планок и т.п.;

в) плоские сетки соединяются между собой путем дуговой сварки продольных стержней (рис. 17) возле всех мест приварки хомутов. Длина сварных швов должна быть не менее 40 мм. Такие соединения допускаются при насыщении сечения арматурой не более 3%;

г) продольные стержни и гнутые хомуты соединяются вязкой пересечений и приваркой элементов жесткости (рис. 18);

д) плоские сетки соединяются с помощью промежуточных элементов (косынок, лапок, крюков и т.п.) посредством дуговой сварки (рис. 19).

Рис. 15. Арматурный каркас, образованный из плоских сеток,

объединенных скобами при помощи дуговой сварки

1 — сетка; 2 — скоба; 3 — сварной шов

Рис. 16. Арматурный каркас, образованный из плоских сеток,

объединенных с помощью привязываемых шпилек

1 — сетка; 2 — шпилька

Рис. 17. Арматурный каркас, образованный из плоских сеток

с помощью дуговой сварки продольных стержней

1 — плоская сетка; 2 — дуговая сварка, 

Рис. 18. Арматурный каркас, образованный из гнутых

хомутов и продольных стержней с вязкой всех пересечений

1 — продольный стержень; 2 — хомут

Рис. 19. Пример арматурного каркаса, образованного

из плоских сеток приваркой лапок дуговой сваркой

1 — плоские сетки; 2 — поперечные стержни с лапками;

3 — элементы жесткости; 4 — скобы; 5 — дуговая сварка

Из-за большой трудоемкости каркасы, приведенные в п. 2.34 настоящего Руководства, допускается применять в виде исключения.

2.35. Образование каркасов для армирования плоских железобетонных элементов типа плит, стеновых панелей и т.п. рекомендуется производить следующим образом:

а) ряд сеток типа «лесенка» объединяется посредством соединительных стержней, привариваемых при помощи сварочных клещей (рис. 20);

б) сетки типа «лесенка» одного направления соединяются сваркой с такими же сетками, но меньшей высоты другого направления;

в) то же, но с приваркой в верхней или нижней плоскости каркаса одной или двух плоских сеток;

г) каркасы толстых железобетонных монолитных плит рекомендуется собирать по рис. 21 сваркой сеток между собой при помощи точечной или дуговой сварки.

Рис. 20. Примеры арматурных каркасов

плоских железобетонных элементов

а — сетки типа «лесенка» объединяются в каркас

приваркой соединительных стержней; б — образование

каркаса сваркой сеток типа «лесенка», расположенных

во взаимно перпендикулярных направлениях; в — то же,

с приваркой в верхней или нижней плоскости каркаса плоских

сеток; 1 — сварная сетка типа «лесенка»; 2 — соединительные

стержни; 3 — сварная сетка типа «лесенка» другого

направления и меньшей высоты; 4 — нижняя сварная плоская

сетка; 5 — верхняя сварная плоская сетка

Рис. 21. Пример арматурного каркаса

толстой железобетонной плиты

1 — горизонтальная плоская сетка; 2 — вертикальная

плоская сетка типа «лесенка»; 3 — элементы жесткости

2.36. Порядок выполнения сборки и сварки каркаса должен быть оговорен в рабочих чертежах.

АНКЕРОВКА АРМАТУРЫ

2.37. Арматурные стержни в бетоне лишь тогда могут воспринимать напряжения, когда исключена возможность их проскальзывания. Для предотвращения проскальзывания они должны иметь надежную анкеровку.

2.38. Анкеровка осуществляется одним из следующих способов или их сочетанием (рис. 22):

а) сцеплением прямых стержней с бетоном;

б) крюками или лапками;

в) петлями;

г) приваркой поперечных стержней;

д) специальными приспособлениями (анкерами).

Рис. 22. Анкеровка рабочей арматуры в бетоне элемента

а — сцеплением прямых стержней с бетоном;

б — крюками; в — лапками; г — петлями;

д — приваркой поперечных стержней

2.39. Анкеровка за счет сцепления прямых стержней с бетоном допускается только для арматуры периодического профиля. При этом следует иметь в виду, что прочность сцепления возрастает с увеличением эффективности профиля поверхности, с повышением прочности бетона, а также при наличии поперечного сжатия. И, наоборот, требуется длина анкеровки с повышением прочности (класса) арматуры, с повышением диаметра стержня, а также при наличии поперечного растяжения.

На длине анкеровки должен быть достаточный защитный слой бетона и в некоторых случаях, особенно при стержнях диаметром 16 мм и более, поперечное армирование.

Устройство лапок допустимо только для стержней периодического профиля, для гладких стержней нужно предусматривать крюки.

Анкеровка петлями может применяться как для гладких стержней, так и для стержней периодического профиля. При этом анкером считается такая петля, у которой оба стержня (оба конца) растянуты в одинаковой степени.

На длине анкеровки петли необходимо предусматривать поперечное армирование по рис. 23. Поперечная арматура устанавливается по расчету на выкалывание бетона и должна состоять не менее чем из двух стержней диаметром по 6 мм.

Рис. 23. Поперечное армирование в зоне анкеровки петли

1 — петля; 2 — поперечные стержни не менее 26 мм

Приварка поперечных стержней или специальных приспособлений для анкеровки отдельных стержней применяется, если анкеровка сцеплением, крюками или петлями недостаточна.

2.40. Продольные стержни растянутой и сжатой арматуры должны быть заведены за нормальное к продольной оси элемента сечение, в котором они учитываются с полным расчетным сопротивлением на длину не менее , определяемую по формуле

, (11)

но не менее , где значения и , а также допускаемые минимальные величины определяются по табл. 6. При этом растянутые гладкие арматурные стержни должны оканчиваться крюками или иметь приваренную поперечную арматуру на длине заделки.

Таблица 6

Условия работы арматуры

Значения mан, , и lан для арматуры в виде

стержней периодического профиля

гладких стержней

mан

lан, мм

mан

lан, мм

не менее

не менее

Заделка растянутой арматуры в растянутом бетоне

0,7

11

20

250

1,2

11

20

250

Заделка сжатой и растянутой арматуры в сжатом бетоне

0,5

8

12

200

0,8

8

15

200

Длину заделки арматурных стержней в бетоне разных марок в зависимости от величины напряжения в стержне и от класса арматуры рекомендуется определять по графикам рис. 24.

Рис. 24. Графики для определения длины анкеровки

арматурных стержней в бетоне разных марок

а — длина анкеровки растянутых стержней периодического

профиля в растянутом бетоне; б — длина анкеровки растянутых

или сжатых стержней периодического профиля в сжатом бетоне;

в — длина анкеровки гладких стержней; 1 — растянутых

класса В-I в растянутом бетоне; 2 — то же, класса А-I;

3 — растянутых или сжатых класса В-I в сжатом бетоне;

4 — то же, класса А-I

Для определения по графику рис. 24, а длины анкеровки растянутого стержня диаметром d из арматуры класса А-III в растянутом бетоне проектной марки М300 находим значение на оси абсцисс и наклонную прямую для бетона марки М300. От точки пересечения этой наклонной прямой с перпендикуляром к оси абсцисс в точке с проводим параллельно оси абсцисс линию до пересечения с осью ординат, где и читаем значение .

Для определения по графику рис. 24, б длины анкеровки растянутого стержня диаметром d из арматуры периодического профиля в сжатом бетоне проектной марки М300: в случае, когда величина напряжения в стержне по расчету меньше и составляет 3100 кгс/см2, находим значение на оси абсцисс и наклонную прямую для бетона марки М300. От точки пересечения этой наклонной прямой с перпендикуляром к оси абсцисс в точке с проводим параллельно оси абсцисс линию до пересечения с осью ординат, где и читаем значение или с округлением 20d.

Для определения по графику рис. 24, в длины анкеровки гладкого растянутого стержня из арматуры класса А-I в растянутом бетоне проектной марки М250 находим значение для бетона марки М250 на оси абсцисс и соответствующую данному случаю кривую 2. От точки пересечения этой кривой с перпендикуляром к оси абсцисс в точке для бетона марки М250 проводим параллельно оси абсцисс линию до пересечения с осью ординат, где и читаем значение .

Если вдоль анкеруемого стержня в растянутом бетоне по расчету образуются трещины, то стержень должен быть заделан в сжатую зону бетона на длину , определяемую по формуле (11) или по графику рис. 24.

Если площадь сечения фактически установленного анкеруемого стержня больше требуемой расчетом по прочности , то длина анкеровки этого стержня может быть уменьшена путем подстановки величины вместо значения при определении по формуле (11) или по графикам рис. 24.

2.41. Анкеровку продольного стержня при невозможности выполнения указанных в п. 2.40 настоящего Руководства требований необходимо обеспечить с помощью следующих специальных мер (при этом величина должна быть не менее 10d:

а) постановкой косвенной арматуры в виде сварных поперечных сеток или охватывающих продольную арматуру хомутов; в этом случае длина зоны анкеровки , определенная по формуле (11), может быть уменьшена путем деления коэффициента на величину и уменьшения коэффициента на величину , где — объемный коэффициент армирования, определяемый:

при сварных сетках — по формуле

, (12)

где и — соответственно число стержней, площадь поперечного сечения и длина стержня сетки в одном направлении;

и — то же, в другом направлении;

s — расстояние между сетками;

при охватывающих продольную арматуру хомутах — по формуле

, (13)

где — площадь сечения огибающего хомута, расположенного у граней элемента;

a — расстояние от равнодействующей усилий в растянутой продольной арматуре (при арматуре одного класса — расстояние от центра тяжести площади поперечного сечения арматуры) до ближайшей грани сечения;

u — расстояние между хомутами, измеренное по длине элемента.

Напряжение сжатия бетона на опоре определяется делением опорной реакции на площадь опирания элемента и принимается не более .

Косвенное армирование распределяется по длине зоны анкеровки от торца элемента до ближайшей к опоре расчетной нормальной трещины;

б) устройством на концах стержней специальных анкеров в виде пластин, гаек, уголков, высаженных головок и т.п. (рис. 25).

Рис. 25. Анкеровка продольного стержня

с помощью специальных устройств

1 — бетон; 2 — анкеруемый стержень; 3 — круглая

или квадратная стальная шайба; 4 — сварка; 5 — обжатие;

6 — высаженная головка; 7 — стальной уголок; 8 — резьба

Площадь контакта анкера с бетоном назначается из расчета бетона на смятие и должна быть не менее , где — усилие, приходящееся на анкеруемый стержень.

Толщина анкерующей пластины должна быть не менее 1/5 всей ее ширины (диаметра) и удовлетворить требованиям п. 2.65 настоящего Руководства;

в) приваркой на длине заделки не менее двух поперечных анкерующих стержней диаметром не менее 0,5 диаметра продольных стержней; в этом случае длина анкеровки , определенная по п. 2.40 настоящего Руководства для стержней периодического профиля, может быть уменьшена на 5d, а гладкие стержни могут выполняться без крюков;

г) отгибом анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету не менее 5d, при этом длина прямого участка у начала заделки должна быть не менее , а на отогнутом участке должны быть установлены дополнительные хомуты, препятствующие разгибанию стержней (рис. 26).

Рис. 26. Анкеровка продольного стержня

посредством его отгиба

1 — анкеруемый стержень диаметром d;

2 — специальные хомуты, препятствующие разгибанию стержня

2.42. Величина запуска стержней продольной растянутой арматуры на крайних свободных опорах изгибаемых элементов, если эти стержни не имеют специальных анкеров и не привариваются к опорным закладным деталям, должна быть не менее 5d от внутренней грани этой опоры для плит и не менее 10d для балок [если не соблюдается условие (71) главы СНиП II-21-75].

При сварной арматуре из гладких стержней следует предусматривать приварку к каждому продольному стержню на длине хотя бы одного поперечного (анкерующего) стержня в сетках плит и двух стержней в каркасах балок и ребер. Анкерующий стержень должен быть диаметром продольного стержня и располагаться на расстоянии «C» (рис. 27) от конца сетки или каркаса, которое принимается: c <= 15 мм при d <= 10 мм, c <= 1,5d при d > 10 мм.

Рис. 27. Анкеровка гладких стержней продольной

растянутой сварной арматуры на крайних

свободных опорах изгибаемых элементов

а — в плитах; б — в балках

СТЫКИ АРМАТУРЫ ВНАХЛЕСТКУ (БЕЗ СВАРКИ)

2.43. Стыки рабочей арматуры внахлестку (без сварки) применяются при необходимости соединения как сварных, так и вязаных каркасов и сеток.

Стержни диаметром более 36 мм стыковать внахлестку (без сварки) не допускается.

2.44. Стыки стержней рабочей арматуры внахлестку не рекомендуется располагать в растянутой зоне изгибаемых и внецентренно-растянутых элементов в местах полного использования несущей способности арматуры. Такие стыки не допускаются в линейных элементах, сечение которых полностью растянуто (например, в затяжках арок), а также во всех случаях применения стержневой арматуры классов А-IV (Ат-IV) и выше.

2.45. Стыкуемые стержни по возможности должны соприкасаться между собой. Если вплотную их уложить невозможно, то между ними допускается зазор, не превышающий 4d.

Расстояние между двумя смежными стыками в одном поперечном сечении железобетонного элемента должно быть не менее 2d и не менее 30 мм (рис. 28).

Рис. 28. Конструирование стыков стержней

продольной рабочей арматуры внахлестку (без сварки)

а, б — положение стыкуемых стержней в поперечном

сечении железобетонного элемента; в — размещение

смежных стыков в плане; 1 — стержни периодического

профиля; 2 — гладкие стержни

В поперечном сечении элемента стыки рекомендуется располагать по возможности симметрично.

2.46. Стыки растянутой или сжатой рабочей арматуры, а также сварных сеток и каркасов в рабочем направлении должны иметь длину нахлестки не менее величины , определяемой по формуле

, (14)

где — напряжение в арматуре в месте стыка внахлестку с наиболее напряженной стороны.

Значения и , а также минимальные значения и для определения длины стыка арматурных стержней внахлестку приведены в табл. 7.

Таблица 7

Условия работы стыка

Значения mн, , и lн для арматуры в виде

стержней периодического профиля

гладких стержней

mн

lн, мм

mн

lн, мм

не менее

не менее

Стык в растянутом бетоне

0,9

11

20

250

1,55

11

20

250

Стык в сжатом бетоне

0,65

8

15

200

1

8

15

200

Рекомендуется длину стыка внахлестку определять по графикам рис. 29. Пользование этими графиками аналогично соответствующим графикам рис. 24.

Рис. 29. Графики для определения длины нахлестки

арматурных стержней в стыках без сварки

в конструкциях из бетона разных марок

а — длина нахлестки растянутых стержней периодического

профиля в растянутом бетоне; б — длина нахлестки растянутых

или сжатых стержней периодического профиля в сжатом бетоне;

в — длина нахлестки гладких стержней; 1 — растянутых

класса В-I в растянутом бетоне; 2 — то же, класса А-I;

3 — растянутых или сжатых класса В-I в сжатом бетоне;

4 — то же, класса А-I

2.47. Стыки сварных сеток и каркасов, а также растянутых стержней вязаных каркасов и сеток внахлестку без сварки должны, как правило, по длине элемента располагаться вразбежку. При этом площадь сечения рабочих стержней, стыкуемых в одном месте или на расстоянии менее длины нахлестки , должна составлять не более 50% общей площади сечения растянутой арматуры при стержнях периодического профиля и не более 25% при гладких стержнях.

Стыкование отдельных стержней, сварных сеток и каркасов без разбежки допускается при конструктивном армировании (без расчета), а также на тех участках, где арматура используется не более чем на 50%.

Продольное смещение осей стыков должно быть не менее 1,5 (рис. 28, в).

2.48. Гладкие стержни в стыке должны заканчиваться крюками.

Стержни периодического профиля могут иметь прямые концы или лапки. Допускается стыковать стержни, заканчивающиеся петлями (рис. 31).

2.49. При стыковании растянутых стержней без сварки в зоне нахлестки требуется устанавливать дополнительную поперечную арматуру в случаях, когда:

диаметр стыкуемых рабочих стержней более 10 мм;

расстояние между стержнями в поперечном сечении элемента менее величины (здесь d — наименьший диаметр стыкуемых стержней, см).

Площадь сечения дополнительной поперечной арматуры, устанавливаемой в пределах стыка, должна быть не менее , где — площадь сечения всех стыкуемых продольных стержней.

Дополнительная поперечная арматура может ставиться в виде хомутов, скруток или подвесок из корытообразно согнутых сварных сеток, заведенных в сжатую зону (рис. 30). При петлевых стыках поперечную арматуру располагают внутри петли (рис. 31).

Рис. 30. Установка дополнительной поперечной арматуры

в зоне стыкования растянутых стержней внахлестку без сварки

1 — стыкуемые стержни; 2 — участки хомута, используемые

в качестве поперечной арматуры стыка; 3 — спирали;

4 — специальные хомуты, устанавливаемые в зоне

стыка стержней диаметром более 23 мм

Рис. 31. Установка дополнительной поперечной арматуры

в зоне стыков внахлестку стержней с петлями

1 — стыкуемые стержни с петлями на концах;

2 — поперечная арматура стыка; 3 — центр петли

2.50. Стыки сварных сеток в направлении гладкой рабочей арматуры классов А-I и В-I должны выполняться таким образом, чтобы в каждой из стыкуемых в растянутой зоне сеток на длине нахлестки располагалось не менее двух поперечных стержней, приваренных ко всем продольным стержням сеток (рис. 32).

Рис. 32. Стыки сварных сеток внахлестку (без сварки)

в направлении рабочей арматуры из гладких стержней

а — распределительные поперечные стержни расположены

в одной плоскости; б, в — распределительные

стержни расположены в разных плоскостях

Диаметр поперечных анкерующих стержней должен быть не менее одной трети диаметра продольного анкеруемого стержня и не менее величин, указанных в табл. 4.

Стыки сварных сеток в направлении рабочей арматуры периодического профиля классов А-II и А-III могут выполняться без поперечных стержней в пределах стыка (рис. 33).

Рис. 33. Стыки сварных сеток внахлестку

(без сварки) в направлении рабочей арматуры

из стержней периодического профили

а, б — поперечные стержни в пределах стыка отсутствуют

в обеих сетках или только в одной; в, г — при одном

или двух анкерующих поперечных стержнях в пределах стыка

2.51. Длина нахлестки сварных сеток с гладкой рабочей арматурой при наличии двух приваренных анкерующих стержней на длине нахлестки или с рабочей арматурой периодического профиля без анкерующих поперечных стержней принимается в соответствии с требованиями п. 2.46 настоящего Руководства.

При приварке поперечных анкерующих стержней к рабочим стержням периодического профиля сварных сеток длина нахлестки, определенная по указаниям п. 2.46 настоящего Руководства, может быть уменьшена на:

5d — при одном поперечном анкерующем стержне;

8d — при двух поперечных анкерующих стержнях.

Во всех случаях длина нахлестки должна быть не менее 15d в растянутом бетоне и 10d в сжатом бетоне.

2.52. Стыки сварных сеток в нерабочем направлении выполняются внахлестку с перепуском, считая между крайними рабочими стержнями сетки:

а) при диаметре распределительной арматуры до 4 мм включительно — на 50 мм (рис. 34, а и б);

б) при диаметре распределительной арматуры более 4 мм — на 100 мм (рис. 34, в и г).

Рис. 34. Стыки сварных сеток в нерабочем направлении

(в направлении распределительной арматуры)

а, б — при диаметре распределительной арматуры до 4 мм

включительно; в, г — при диаметре распределительной

арматуры более 4 мм; д — при диаметре рабочей

арматуры 16 мм и более

При диаметре рабочей арматуры 16 мм и более сварные сетки в нерабочем направлении допускается укладывать впритык друг к другу, перекрывая стык специальными стыковыми сетками, укладываемыми с перепуском в каждую сторону не менее 15 диаметров распределительной арматуры и не менее 100 мм (рис. 34, д).

Сварные сетки в нерабочем направлении допускается укладывать впритык без нахлестки и без дополнительных стыков сеток в следующих случаях:

в) при укладке сварных полосовых сеток в двух взаимно перпендикулярных направлениях;

г) при наличии в местах стыков дополнительного конструктивного армирования в направлении распределительной арматуры.

2.53. При стыковании внахлестку сварных каркасов в балках на длине стыка независимо от диаметра рабочих стержней должна ставиться дополнительная поперечная арматура в виде хомутов или корытообразно согнутых сварных сеток. Площадь сечения этой арматуры должна составлять не менее , а шаг дополнительных поперечных стержней в пределах стыка должен быть не более 5d, где d — наименьший диаметр продольных рабочих стержней, — площадь поперечного сечения рабочей продольной арматуры.

Эти указания относятся и к стыкованию вязаных каркасов.

При стыковании внахлестку сварных (и вязаных) каркасов центрально и внецентренно сжатых элементов (например, колонн) в пределах стыка должны ставиться дополнительные хомуты на расстояниях не более 10d.

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ

2.54. Закладные детали для железобетонных конструкций следует, как правило, применять унифицированные по действующим ГОСТам и сериям. При невозможности применить типовые закладные детали их следует конструировать в соответствии с рекомендациями настоящего раздела.

2.55. Закладные детали могут быть расчетными, т.е. обладающими определенной заданной прочностью для восприятия действующих на деталь усилий, и нерасчетными, устанавливаемыми по конструктивным соображениям, в которых сварные соединения могут не иметь нормируемую прочность.

2.56. Применяются следующие типы закладных деталей:

а) из листового, сортового или фасонного проката с приваренными анкерами;

б) состоящие только из листового, сортового или фасонного проката (в том числе штампованные).

Для закладных деталей, которые конструируются только из листового, сортового или фасонного проката, в качестве анкеров, как правило, используются арматурные стержни железобетонного элемента, с которыми они соединяются в большинстве случаев ручной дуговой сваркой.

Штампованные закладные детали изготовляются методом вырубки на прессах и конструируются, как правило, без специальных анкеров. Их применяют в качестве нерасчетных закладных деталей, причем для тех объектов, где имеется специальное оборудование и освоено производство таких деталей.

2.57. Располагать закладные детали в железобетонном элементе рекомендуется так, чтобы наружные поверхности стального проката, как правило, находились в одной плоскости с поверхностью соответствующей грани элемента. Применять выступающие из плоскости бетона закладные детали не рекомендуется.

Допускается применять «утопленные» закладные детали, но не более чем на толщину защитного слоя бетона.

В случае изготовления сборного железобетонного элемента с заглаживанием поверхности механизмом стальные пластины со стороны этих поверхностей должны быть заглублены в бетон не менее чем на 5 мм.

2.58. Конструкция расчетных закладных деталей с приваренными к ним элементами, которые передают нагрузку на закладные детали, должна обладать достаточной жесткостью для обеспечения равномерного распределения усилий между растянутыми анкерами и равномерной передачи сжимающих усилий на бетон.

2.59. Не рекомендуется конструировать закладные детали с приваренными к ним стальными листами или полосами, разрезающими бетон на части. При необходимости применения таких закладных деталей нужно предусматривать специальные мероприятия против расслоения бетона, например, устройство отверстий в листах.

2.60. В больших пластинах закладных деталей, находящихся при бетонировании железобетонного элемента вверху и закрывающих полностью или большую часть грани бетонируемого элемента, следует предусматривать одно или несколько отверстий для выхода воздуха и контроля качества заливки формы бетоном.

Закладные детали могут также иметь устройства для крепления к формам (например, отверстия в пластинах), упоры для восприятия сдвигающих усилий, арматурные коротыши, служащие для фиксации положения рабочей арматуры или самой закладной детали, болты для соединения железобетонных элементов и т.п.

2.61. В рабочих чертежах в соответствии с требованиями главы СНиП по защите строительных конструкций от коррозии следует предусматривать защиту закладных деталей, эксплуатация которых возможна на открытом воздухе, в незащищенных или ненадежно защищенных стыках и т.п. При этом в чертежах должны указываться характеристики антикоррозионных покрытий.

2.62. В рабочих чертежах расход стали на закладные детали следует указывать отдельно от расхода стали на арматурные изделия железобетонного элемента. В массе закладных деталей с приваренными анкерами включается масса этих анкеров. Если закладная деталь состоит только из листового, сортового или фасонного проката, привариваемого к арматуре железобетонного элемента, то масса закладной детали принимается равной только массе указанного проката.

2.63. Марка прокатной стали для закладной детали назначается в зависимости от условий эксплуатации конструкции согласно Прил. 3 и должна удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТов.

2.64. Размеры листового, сортового или фасонного проката закладных деталей назначаются из условий обеспечения:

прочности и жесткости пластин с учетом возможных эксцентрицитетов приложения нагрузок;

размещения необходимого количества анкеров с учетом положения примыкающих арматурных элементов;

прочности и удобства выполнения сварных соединений;

размещения соединительных накладок и монтажных сварных швов при стыковании сборных железобетонных элементов;

допускаемых отклонений при размещении закладных деталей в железобетонном элементе при его монтаже;

удобства фиксации закладной детали в форме;

качественной укладки бетона под пластиной;

механизированного заглаживания поверхностей железобетонного изделия.

Размеры стальных пластин и профиля закладных деталей рекомендуется назначать унифицированными, чтобы получались одинаковые заготовки, для изготовления которых можно применять механизированные способы штампования или резки.

С целью унификации закладные детали и стыки железобетонных элементов следует конструировать так, чтобы размеры пластин, по возможности, не зависели от размеров сечения стыкуемых железобетонных элементов.

Если размеры пластины назначаются близкими к размеру сечения железобетонного элемента, следует учитывать их допускаемые отклонения, предусмотренные действующими нормативными документами, и обеспечить возможность свободной установки закладной детали в форму.

Для обеспечения плотного закрывания бортоснастки при бетонировании сборного железобетонного элемента размеры стальных пластин, если они полностью закрывают грань элемента, должны назначаться минимум на 5 мм меньше с каждой стороны грани (рис. 35).

Рис. 35. Назначение размеров пластин закладных деталей

из условия плотного закрывания бортоснастки формы

при бетонировании элемента

а — на боковой грани; б — на торцовой грани;

1 — железобетонный элемент; 2 — стальная пластина

закладной детали

2.65. Толщина стального профиля или пластины для закладной детали должна удовлетворять условиям прочности, жесткости и условиям технологии сварки.

По условиям жесткости закладной детали толщина пластины должна быть не менее значений, указанных в табл. 8.

Таблица 8

Класс стали пластины

Минимальная толщина пластины закладных деталей при анкерах, приваренных втавр из арматуры класса

А-I

А-II

А-III

С38/23

0,41d

0,52d

0,66d

С46/33

0,31d

0,40d

0,50d

По условиям технологии сварки толщина профиля или пластины должна быть не менее величин, указанных в табл. 9 и 10.

Таблица 9

Сварка

Класс арматуры

Предельные размеры и соотношения

Эскиз

d, мм

минимальное

минимальный

максимальный

Дуговая под слоем флюса (на сварочных автоматах), соединение типа Т-I по ГОСТ 19292-73

А-I

8

40

0,5

А-II

10

25

0,55

28

40

0,75

А-III

8

25

0,65

28

40

0,75

Дуговая под слоем флюса (на ручных станках)

А-I

8

16

0,75

А-II

10

16

0,75

А-III

8

16

0,75

Контактная рельефно-точечная

А-I

10

12

0,6

А-II

10

12

0,6

А-III

10

12

0,6

Ручная дуговая в раззенкованных отверстиях

А-I

10

40

0,75

А-II

10

40

0,75

А-III

10

40

0,75

Примечание. Толщина пластины может быть уменьшена на 25%, если с внешней ее стороны предусматривается приварка ребер жесткости по линии, соединяющей центры анкерных стержней.

Таблица 10

Сварка

Класс арматуры

Предельные размеры и соотношения

Эскиз

d, мм

, минимальное

l/d, минимальное

минимальный

максимальный

Контактная рельефно-точечная (одна точка), соединение типа Н-1 по ГОСТ 19292-73

А-I

6

14

0,3

А-II

10

14

0,3

А-III

6

14

0,3

Контактная рельефно-точечная (две точки), соединение типа Н-2 по ГОСТ 19292-73

А-I

6

16

0,3

А-II

10

16

0,3

А-III

6

16

0,3

Ручная дуговая фланговыми швами

А-I

8

40

0,3

3

А-II

10

40

0,3

4

А-III

8

40

0,3

4

Для расчетных закладных деталей стальной лист толщиной менее 6 мм применять не допускается. Толщина стенок или полок сортового или фасонного проката для этих закладных деталей должна быть не менее 5 мм.

При конструировании нерасчетных закладных деталей указанные толщины могут быть уменьшены на 1 мм.

2.66. Анкеры закладных деталей следует конструировать преимущественно из арматурных стержней.

Для анкеров закладных деталей рекомендуется преимущественно применять арматуру периодического профиля классов А-II или А-III. В случае применения для анкеров расчетных закладных деталей арматуры класса А-I необходимо предусматривать на концах анкерных стержней усиления.

Марку арматурной стали для анкеров следует назначать с учетом требований, изложенных в Прил. 2.

2.67. При конструировании расчетных закладных деталей применяют в основном два типа анкеров:

а) привариваемые к пластине втавр (нормальные анкеры), эти анкеры препятствуют отрыву и сдвигу закладной детали;

б) привариваемые к пластине внахлестку (нахлесточные анкеры), эти анкеры препятствуют сдвигу закладной детали.

Конструирование закладных деталей только с нахлесточными анкерами не допускается. Кроме нахлесточных должны предусматриваться также нормальные анкеры, даже если они не требуются по расчету.

Для обеспечения необходимой толщины защитного слоя бетона, более надежной заделки нахлесточного анкера или возможности его размещения нахлесточный анкер рекомендуется отгибать на угол 15 — 30°. При необходимости по конструктивным соображениям допускается отгибать нахлесточный анкер до 60° по рис. 36, а.

Рис. 36. Конструирование закладной детали с анкерами,

приваренными к пластине внахлестку

а — закладная деталь с нахлесточным отогнутым анкерам;

б — то же, с прямым анкером; 1 — бетон; 2 — пластина

закладной детали; 3 — нормальный анкер; 4 — отогнутый

анкер; 5 — прямой анкер; 6 — дополнительные хомуты;

7 — сварка

В случае, если бетонный защитный слой нахлесточного анкера может быть обеспечен без его отгиба (например, при утопленных закладных деталях), он может быть прямым. Однако при этом анкеры вместе с арматурой железобетонного элемента должны быть охвачены хомутами или другой поперечной арматурой (рис. 36, б). Расчетные анкеры не рекомендуется выполнять прямыми.

2.68. Для передачи сдвигающих усилий на бетон допускается конструировать закладные детали с упорами из полосовой стали или круглых коротышей.

Высоту упоров рекомендуется принимать не менее 10 мм и не более 40 мм (рис. 37). При размещении упоров вблизи края железобетонного элемента должны приниматься меры против откалывания бетона (косвенное армирование и т.п.).

Рис. 37. Конструкция закладной детали с упорами

для передачи на бетон сдвигающих усилий

1 — стальная пластина; 2 — нормальные анкеры; 3 — упор

из полосовой стали; 4 — упор из арматурного стержня;

5 — упор из стальной пластины

Упоры могут применяться при наличии прижимающего закладную деталь усилия для восприятия знакопеременных сдвигающих усилий, если не представляется возможным разместить наклонные анкеры.

2.69. Число нормальных анкеров, приваренных втавр, если отсутствует изгибающий момент в направлении, перпендикулярном плоскости, в которой расположены анкеры, должно быть не менее двух, а при действии на закладную деталь изгибающего момента — не менее четырех.

Число нахлесточных анкеров, приваренных внахлестку, если на закладную деталь действует сдвигающая сила к если эти анкеры нужны по расчету, должно быть не менее двух. При этом следует также предусматривать не менее двух нормальных анкеров.

2.70. При конструировании закладной детали рекомендуется принимать большее из возможных число анкеров за счет применения стержней меньшего диаметра. Располагать анкеры следует равномерно и симметрично относительно плоскости действия усилия.

Расстояния между осями анкеров расчетных закладных деталей должны быть не менее величин, приведенных на рис. 38, и не менее величин, требуемых по условиям технологии сварки (табл. 9 и 10).

Рис. 38. Расположение расчетных анкеров закладных деталей

a >=4d; b >= 6d; c >= 3d; l >= 8d

(здесь d — расчетный диаметр анкерного стержня)

2.71. Длина нормального или нахлесточного анкерного стержня (глубина заделки анкера) расчетных закладных деталей определяется расчетом на выкалывание и должна быть не менее величины , определяемой по указаниям п. 2.40 настоящего Руководства.

Длина анкеровки нормального анкера отсчитывается от внутренней поверхности пластины, а нахлесточного — от начала отгиба или для прямых стержней от торцовой кромки пластины.

При действии на анкерные стержни только сдвигающих или сжимающих усилий их длина может назначаться на 5d меньше значений, определенных по формуле (11) или по графику рис. 24, но не менее минимальных величин, требуемых п. 2.41 настоящего Руководства, а для сборных элементов заводского изготовления — не менее 15d.

Указанная длина анкеровки может быть уменьшена за счет устройства усилений на концах стержней: приварки анкерных пластин или устройства высаженных горячим способом анкерных головок диаметром 2d для стержней из арматуры классов А-I и А-II и диаметром 3d для стержней из арматуры класса А-III. В этих случаях длина анкеровки определяется расчетом на выкалывание и смятие бетона и должна быть не менее 10d, где d — диаметр анкера.

Если по расчету вдоль анкеров в бетоне возможно образование трещин, то на концах анкеров обязательно устройство усилений.

Длину заготовок нормальных анкеров следует в спецификациях назначать с учетом припуска на осадку при сварке втавр. Длина припуска может приниматься равной диаметру анкера. Длину заготовок следует назначать кратной 10 мм.

2.72. Сварные соединения анкеров с пластинами следует конструировать в соответствии с ГОСТ 19292-73, а также по табл. 9 и 10 настоящего Руководства.

Рекомендуется предусматривать дуговую сварку втавр под слоем флюса или контактную рельефно-точечную сварку.

Ручную дуговую сварку тавровых соединений в раззенкованные отверстия из-за большой трудоемкости допускается применять только и случаях отсутствия необходимого оборудования для автоматической сварки под флюсом.

Рельефно-точечная сварка не допускается для закладных деталей, применяемых в конструкциях, подверженных действию вибрационных нагрузок.

Соединения сваркой элементов пластин и профильного проката между собой конструируются в соответствии с главой СНиП на проектирование стальных конструкций.

Для ручной дуговой сварки арматуры и элементов закладных деталей следует назначать электроды по ГОСТ 9466-75 и ГОСТ 9467-75 с целым неотслоившимся сухим покрытием. Тип и марку электродов следует выбирать согласно инструкции по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций в зависимости от марок стали. При этом для сварки сталей разных марок тип электрода назначается по марке стали меньшей прочности.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СТРОПОВКИ

2.73. При конструировании сборных железобетонных изделий должны предусматриваться приспособления для удобства строповки их грузозахватными устройствами с целью извлечения из формы, а также при погрузочно-разгрузочных и монтажных работах.

Способы захвата и размещение стропочных приспособлений следует назначать с учетом технологии изготовления и монтажа железобетонного изделия, а также его конструктивных особенностей.

Расположение мест строповки железобетонного изделия определяется, кроме того, расчетом.

2.74. Стропочные приспособления должны отвечать следующим требованиям:

прочности при многократном загибе;

надежной анкеровки в бетоне элемента;

не препятствовать процессу формования элемента;

удобства продевания чалочных крюков или других устройств грузовых стропов;

экономии стали.

2.75. В качестве приспособлений для строповки сборных железобетонных элементов применяют:

инвентарные монтажные вывинчивающиеся петли (рым-болты);

строповочные отверстия со стальными трубками;

стационарные монтажные петли из арматурных стержней.

Строповку железобетонных элементов рекомендуется предусматривать, по возможности, без применения устройств, требующих расхода стали, путем образования углублений, пазов, отверстий, а также использования очертания железобетонного изделия (рис. 39). Возможно сочетание двух видов приспособлений для захвата, предназначенных для различных этапов перемещения железобетонного изделия.

Рис. 39. Способы строповки сборных элементов

без применения закладных строповочных устройств

а — захват колонны с консолями; б — захват бесконсольной

колонны; в — захват балки; г — захват двухветвевой колонны;

д — захват блока

2.76. Для монтажных (подъемных) петель элементов сборных железобетонных и бетонных конструкций должна применяться горячекатаная арматура класса Ас-II и класса А-I марок ВСт3сп2 и ВСт3пс2.

В случае, если возможен монтаж конструкций при расчетной зимней температуре ниже минус 40° C, для монтажных петель не допускается применять сталь марки ВСт3пс2.

2.77. Рекомендуется строповочные петли принимать по типовой серии. Если применение типовых петель невозможно, рекомендуется конструировать унифицированные петли, изготовлять которые можно механизированным способом.

2.78. Если строповочные петли не препятствуют изготовлению сборного элемента (например, при ручном заглаживании поверхности), то их конструкцию и установку следует принимать по рис. 40. При этом предпочтение рекомендуется отдавать более простым в изготовлении типам петель П1 — П3 и лишь в том случае, если эти петли не размещаются в изделии — применять типы П4 — П9.

Рис. 40. Рекомендуемые типы строповочных петель

Размеры этих петель рекомендуется назначать по табл. 11.

Таблица 11

Рекомендуемые размеры строповочных петель, мм

с прямыми ветвями

с отогнутыми ветвями

d

r

a1

a2

6 — 12

20

30

75

14 — 18

30

50

115

20, 22

40

70

155

25, 32

60

100

230

2.79. Для изделий, изготовление которых может производиться с заглаживанием открытой грани механизированным способом, рекомендуется предусматривать петли на других необрабатываемых гранях или располагать проушины петель ниже заглаживаемой грани в углублениях-лунках по рис. 41 («утопленные» петли).

Диаметр стержня петли d, мм

Размеры, мм

R

a

b

c

l1

l2

h

e

10 — 18

125

30

50

30

145

95

95

25

20, 22

150

40

65

35

177

117

120

30

Рис. 41. Конструирование утопленной строповочной петли

Из условия заведения чалочного крюка стропа в проушину лунку следует располагать со смещением к середине изделия относительно плоскости проушины.

2.80. При малых размерах бетонного сечения, не допускающих устройства постоянной выемки для «утопленной» петли, а также для возможности применения механизированного способа заглаживания открытой грани железобетонного изделия следует применять петли с падающим (рис. 42, а) или инвентарным вывинчивающимся (рым-болт) кольцом (рис. 42, б). Диаметр, из которого изготовляется кольцо, должен быть на ступень больше диаметра, требуемого по табл. 12, но не менее 16 мм и изготовляться из стали марки ВСт3сп2.

Рис. 42. Конструкция строповочной

петли с убирающимся кольцом

а — с падающим стационарным кольцом;

б — с инвентарным кольцом 1 — железобетонный элемент;

2 — анкерное устройство строповочной петли; 3 — падающее

стационарное кольцо; 4 — дуговая сварка, с двух

сторон; 5 — инвентарная вывинчивающаяся петля (рым-болт);

6 — винтовая нарезка длиной не менее 4d; 7 — стальная

трубка с внутренней резьбой

Таблица 12

Нормативное усилие, воспринимаемое одной петлей Pн, тс

Диаметр стержня петли d, мм, из арматуры класса

Выступающая над бетоном часть петли, высота, мм

Внутренний радиус закругления, мм

А-I

Ас-II

0,1

6

70

20

0,3

8

70

20

0,7

10

70

20

0,9

10

70

20

1,1

12

75

20

1,5

14

12

75

30

2

16

14

80

30

2,5

18

16

80

30

3,1

20

18

100

40

3,8

22

20

105

40

4,9

25

22

175

60

6,1

28

25

180

60

7

28

180

60

8

32

185

60

8,5

32

185

60

Примечания. 1. Нормативную нагрузку от собственной массы сборного элемента, поднимаемого за четыре петли, следует при подборе диаметра стержня петли считать распределенной только на три петли.

2. В случае подъема плоского изделия (например, стеновой панели) за три или большее количество петель, размещенных на одном торце изделия, нормативная нагрузка от собственного веса принимается распределенной только на две петли. Исключение допускается лишь в случае применения приспособлений, обеспечивающих самобалансирование усилий в грузовых стропах.

3. В тех случаях, когда гарантируется отсутствие сгиба петли (при монтаже с помощью траверсы с вертикальными стропами), допускается повышать нормативное усилие на петлю в 1,5 раза.

Сварка колец должна производиться электродами Э42-Т или Э46-Т. Сварной шов должен быть двусторонним длиной 4d.

На чертеже изделия с петлей по рис. 42, а следует писать примечание: «После заглаживания поверхности изделия кольцо необходимо поднять в вертикальное положение, а выемку заделать».

На чертеже изделия с петлей по рис. 42, б следует писать примечание: «На период бетонирования и заглаживания поверхности, а также транспортировки изделия внутреннюю резьбу в трубке защитить».

2.81. Расстояние от боковой поверхности хвостового участка петли до поверхности изделия, измеряемое в плоскости крюка, должно быть не менее 4d (см. рис. 40).

2.82. Диаметр стержня петли d в соответствии с приходящимся на петлю нормативным усилием от собственного веса сборного элемента и другие данные, необходимые для конструирования строповочных петель, приведены в табл. 12.

2.83. Минимальную длину заделки строповочной петли и глубину запуска в бетон вертикального участка ветви с отогнутым концом в зависимости от прочности бетона на сжатие в момент первого подъема рекомендуется принимать по табл. 13.

Таблица 13

Прочность бетона элемента на сжатие в момент первого подъема, кгс/см2

Минимальная длина и глубина запуска концов ветвей строповочных петель в бетон элемента

lа

hб

От 70 до 100

35d

25d

Свыше 100 до 200

30d

20d

Свыше 200

25d

15d

Примечание. При применении петель с отогнутыми ветвями из стержней А-I и Ас-II и более величину следует увеличить на 20%.

Если ветви петли на длине анкеровки не размещаются параллельно, концы их можно раздвинуть на угол до 45° или отогнуть.

Если несущая способность фактически принятой петли больше действующей на эту петлю нормативной нагрузки, то допускается величину анкеровки уменьшить, приняв ее равном , где

, (15)

где — фактическое нормативное усилие, воспринимаемое одной петлей;

— площадь поперечного сечения стержня, из которого изготовлена фактически установленная петля.

Уменьшенная величина анкеровки петли должна быть не менее 15d стержня петли и не менее 250 мм.

В формуле (15) значение берется в тс, — в см2, а k принимается по табл. 14.

Таблица 14

Условия работы петли при подъеме элемента

Значения коэффициента k в формуле (15) при арматуре петли класса

А-I

Ас-II

Сгиб петли возможен

1,08

0,84

Сгиб петли исключается

0,72

0,56

При невозможности обеспечения нормальной или минимальной величины заделки петли следует для ее анкеровки предусматривать приварку ветвей петли к закладным деталям или специальным шайбам, зацепление петли за рабочую арматуру и др.

Надежность принятой анкеровки петли должна подтверждаться расчетом или испытаниями.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ

2.84. Для обеспечения проектного положения арматуры и закладных деталей, а также нормативной величины защитного слоя в процессе бетонирования железобетонной конструкции необходимо при ее конструировании предусматривать специальные фиксаторы.

2.85. Положение арматуры и закладных деталей можно фиксировать:

а) с помощью приспособлений однократного использования, остающихся в бетоне;

б) с помощью инвентарных приспособлений, извлекаемых из бетона до или после его твердения;

в) с помощью специальных деталей, прикрепляемых к рабочей поверхности формы или опалубки и не препятствующих извлечению железобетонного элемента из формы или снятию с него опалубки;

г) путем конструирования арматурного каркаса таким образом, чтобы некоторые стержни упирались в опалубку, фиксируя положение каркаса.

Закладные детали, кроме того, можно фиксировать путем приварки их анкеров к арматурному каркасу железобетонного элемента при безусловном обеспечении фиксации самого каркаса.

2.86. Приспособления для фиксации арматуры следует назначать с учетом:

конструктивных особенностей элемента;

расположения арматуры относительно граней рабочей поверхности формы или опалубки;

конструктивных особенностей арматурного каркаса;

условий эксплуатации элемента в сооружении.

Рекомендуется применять наиболее простые приспособления для фиксации.

2.87. Вид фиксатора однократного использования, устанавливаемого у лицевой грани железобетонного элемента для обеспечения толщины защитного слоя бетона, следует выбирать согласно табл. 15.

Таблица 15

Условия эксплуатации железобетонного элемента

Характер отделки лицевой грани железобетонного элемента

Вид фиксатора

растворный, бетонный, асбестоцементный

пластмассовый (полиэтиленовый)

стальной

Обозначение фиксатора

РМ

РБ

ПМ

ПБ

СЗ

СН

На открытом воздухе

Чистая бетонная под окраску; облицованная в процессе бетонирования керамической плиткой

+

+

+

Обрабатываемая механическим способом

+

В помещении с нормальным влажностным режимом

Чистая бетонная

+

+

+

Бетонная под окраску водными составами

+

x

+

x

+

x

Бетонная под окраску масляными, эмалевыми и синтетическими красками, под облицовку

+

+

+

+

+

+

Бетонная под оклейку обоями

+

+

+

+

+

Примечания. 1. Обозначения фиксаторов в табл. 15:

Р — растворные, бетонные, асбестоцементные; П — пластмассовые, полиэтиленовые; С — стальные; М — малая поверхность контакта фиксатора с формой (опалубкой); Б — большая поверхность контакта фиксатора с формой (опалубкой); З — защищенные от коррозии; Н — незащищенные от коррозии.

2. Знак плюс обозначает допускается, минус — не допускается, «x» — допускается, но не рекомендуется.

В случае применения фиксаторов однократного использования и соответствия с табл. 15 в рабочих чертежах следует указывать, какие из этих фиксаторов не допускаются для применения в данном элементе.

В качестве фиксаторов для обеспечения толщины бетонного защитного слоя не допускается применять обрезки арматурных стержней, пластины и т.п.

В растянутой зоне бетона элементов, эксплуатируемых в условиях агрессивной среды, не допускается установка пластмассовых фиксаторов под стержни рабочей арматуры или вплотную к ним под стержни распределительной арматуры. В таких изделиях следует применять преимущественно фиксаторы из плотного цементно-песчаного раствора, бетона или асбестоцемента.

Толщину защитного слоя бетона в месте установки фиксатора-подкладки рекомендуется принимать кратной 5 мм.

Инвентарные фиксаторы, а также фиксаторы, являющиеся деталями опалубочной формы, разрабатываются заводами железобетонных конструкций и строительными организациями, которые должны своевременно ставить проектировщиков в известность о наличии у них фиксаторов той или иной конструкции в целях применения при конструировании.

2.88. В качестве фиксаторов однократного пользования рекомендуется принимать:

а) по рис. 43, а — с целью обеспечения требуемой толщины защитного слоя бетона для нижней арматуры тонких плит и стен;

б) по рис. 43, б — с целью обеспечения требуемой толщины защитного слоя бетона для арматуры ребер, балок, колонн и тому подобных конструкций;

в) по рис. 44, а — для обеспечения проектного положения сварных пространственных каркасов;

г) по рис. 44, б — для обеспечения проектного положения верхней арматуры плит толщиной до 200 мм;

д) по рис. 44, в — для обеспечения проектного положения верхней арматуры плит толщиной 200 — 500 мм;

е) по рис. 21 — для обеспечения проектного положения арматуры плит толщиной более 500 мм рекомендуется конструировать каркасы;

ж) по рис. 44, г — для обеспечения требуемого расстояния между отдельными арматурными изделиями или стержнями;

з) по рис. 45 — для обеспечения одновременно толщины бетонного защитного слоя и расстояния между арматурными изделиями.

Рис. 43. Пластмассовые и цементно-песчаные

фиксаторы однократного использования

а — для арматуры стен и плит; б — для арматуры

ребер, балок, колонн; 1 — опалубка; 2 — арматура;

3 — пластмассовый фиксатор; 4 — цементно-песчаный

фиксатор; — толщина защитного слоя

Рис. 44. Стальные фиксаторы однократного использования

для обеспечения проектного положения арматурного изделия

а — для обеспечения проектного положения сварных

пространственных каркасов; б — для обеспечения

проектного положения верхней арматуры плит толщиной

до 200 мм; в — то же, толщиной до 500 мм; г — для

обеспечении требуемого расстояния между арматурными

изделиями или стержнями; 1 — опалубка конструкции;

2 — арматура конструкции; 3 — стальные фиксаторы —

сварные сетки «лесенки»; 4 — то же, отдельные

стержни; 5 — точечная сварка

Рис. 45. Стальные фиксаторы однократного использования

для обеспечения величины защитного слоя и проектного

положения арматурного изделия

а — в стене; б — в балке; 1 — опалубка; 2 — арматура

конструкции; 3 — фиксатор — сварная сетка типа «лесенка»;

4 — фиксаторы-стержни, привариваемые к арматурному изделию

2.89. Для фиксаторов однократного использования, выполняемых из арматурной стали, следует приводить рабочие чертежи. На рабочих чертежах арматурных изделий и в случае необходимости на чертежах общих видов армирования железобетонных элементов следует показывать расположение этих фиксаторов или опорных стержней, а в спецификациях предусматривать расход стали на их изготовление.

Расположение и количество неметаллических фиксаторов-подкладок в рабочих чертежах допускается не приводить, однако в примечаниях следует оговаривать необходимость их установки.

3. КОНСТРУИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Минимальные размеры сечения бетонных и железобетонных элементов, определяемые из расчета по действующим усилиям и соответствующим группам предельных состояний, должны назначаться с учетом экономических требований, необходимости унификации опалубочных форм и армирования, а также условий принятой технологии изготовления конструкций. Кроме того, размеры сечения элементов железобетонных конструкций должны приниматься такими, чтобы соблюдались требования в части расположения арматуры в сечении (толщины защитных слоев бетона, расстояний между стержнями и т.п.) и анкеровки арматуры.

3.2. Размеры бетонных и железобетонных элементов сборных конструкций следует назначать с учетом грузоподъемных средств на заводе-изготовителе и на строительстве. В необходимых случаях следует учитывать возможность подъема железобетонного изделия вместе с формой. При назначении размеров элементов следует учитывать также условия транспортировки.

3.3. Защитный слой бетона для рабочей арматуры должен обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном на всех стадиях работы конструкции, а также защиту арматуры от внешних атмосферных, температурных и тому подобных воздействий.

В настоящем Руководстве — наименьшее расстояние от грани бетона (в том числе внутренней в полых элементах) до поверхности ближайшего к ней арматурного стержня.

3.4. Толщина защитного слоя бетона для стержневой арматуры (кроме арматуры подошвы фундаментов, а также подколонников, армируемых по п. 3.32 настоящего Руководства), как правило, должна быть не более 50 мм. В защитном слое толщиной более 50 мм растянутой зоны сечения следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток, площадь сечения продольной арматуры которых должна быть не менее , а шаг поперечной арматуры должен быть не более 400 мм и не должен превышать высоты сечения элемента (здесь — площадь сечения продольной растянутой арматуры, имеющей защитный слой бетона толщиной более 50 мм и установленной у одной грани элемента).

3.5. Для конструкций, работающих в агрессивных средах, толщина защитного слоя бетона должна назначаться с учетом требований главы СНиП по защите строительных конструкций от коррозии.

При назначении толщины защитного слоя бетона должны также учитываться требования главы СНиП по противопожарным нормам проектирования зданий и сооружений.

3.6. В полых элементах кольцевого или коробчатого сечения расстояние от стержневой продольной арматуры до внутренней поверхности бетона должно удовлетворять требованиям к назначению толщины защитного слоя у наружной поверхности соответствующего элемента.

3.7. Расстояния в свету между стержнями арматуры по высоте и ширине сечения должны обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном и назначаться с учетом удобства укладки и уплотнения бетонной смеси.

В элементах, изготовляемых без применения виброплощадок или вибраторов, укрепляемых на опалубке, должно быть обеспечено свободное прохождение между арматурными стержнями наконечников штыковых вибраторов или виброштампующих элементов машин, уплотняющих бетонную смесь.

Расстояние в свету между стержнями периодического профиля принимается по номинальному диаметру без учета выступов и ребер.

При назначении расстояния в свету между стержнями в конструкциях с большим насыщением арматуры следует учитывать:

а) фактические размеры поперечных сечений стержней периодического профиля с учетом допускаемых отклонений от них;

б) радиусы загиба стержней и соответствующие фактические габариты гнутых элементов;

в) допускаемые отклонения от проектных размеров при размещении стержней сварных сеток, каркасов, закладных деталей и т.п.

3.8. Площадь сечения продольной арматуры в железобетонных элементах (в процентах площади сечения бетона) должна приниматься не менее указанной в табл. 16.

Таблица 16

Условия работы арматуры

Минимальная площадь сечения продольной арматуры в железобетонных элементах (в процентах площади сечения бетона)

1. Арматура А во всех изгибаемых, а также во внецентренно-растянутых элементах при расположении продольной силы за пределами рабочей высоты сечения

0,05

2. Арматура А и А1 во внецентренно-растянутых элементах при расположении продольной силы между арматурой А и А1

0,05

3. Арматура А и А1 во внецентренно-сжатых элементах при:

а) <*>

0,05

б) <*>

0,1

в) <*>

0,2

г) <*>

0,25

———————————

<*> Значения в скобках даны для прямоугольных сечений.

Примечания. 1. Минимальная площадь сечения арматуры, приведенная в табл. 16, относится к площади сечения бетона, равной произведению ширины прямоугольного сечения либо ширины ребра таврового (двутаврового) сечения b на рабочую высоту сечения .

2. В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в центрально-растянутых элементах указанная величина минимального армирования относится к полной площади сечения бетона и принимается вдвое больше величин, указанных в табл. 16.

3. Минимальный процент содержания арматуры А и во внецентренно-сжатых элементах, несущая способность которых при расчетном эксцентриситете используется менее чем на 50%, независимо от гибкости элементов принимается равным 0,05.

Требования табл. 16 не распространяются на армирование, определяемое расчетом элемента для стадии транспортирования и монтажа. В этом случае площадь сечения арматуры определяется только расчетом по прочности.

Требования настоящего пункта не учитываются при назначении площади сечения арматуры, устанавливаемой по контуру плит или панелей из расчета на изгиб в плоскости плиты (панели), а также если их толщина назначена конструктивно.

Минимальное армирование стеновых панелей принимается в соответствии с Инструкцией по проектированию панельных жилых зданий.

Элементы, не удовлетворяющие требованиям минимального армирования, относятся к бетонным элементам.

3.9. У всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура, как правило, должна предусматриваться также поперечная арматура, охватывающая крайние продольные стержни.

3.10. В бетонных конструкциях должно предусматриваться конструктивное армирование:

а) в местах резкого изменения размеров сечения элементов;

б) в местах изменения высоты стен (на участке не менее 1 м);

в) в бетонных стенах под и над проемами каждого этажа;

г) в конструкциях, подвергающихся воздействию динамической нагрузки;

д) у растянутой или менее сжатой грани внецентренно-сжатых элементов, если в сечении возникают растягивающие напряжения менее 10 кгс/см2; при наибольших сжимающих напряжениях более (напряжения определяются как для упругого тела); при этом коэффициент армирования принимается равным или более 0,025%.

Требования настоящего пункта не распространяются на элементы сборных конструкций, проверяемые в стадии транспортирования и монтажа. В этом случае необходимое армирование определяется только расчетом по прочности.

Если, согласно расчету, с учетом сопротивления растянутой зоны бетона арматура не требуется и опытом доказана возможность транспортирования и монтажа таких элементов без арматуры, конструктивная арматура не предусматривается.

3.11. Диаметр стержней продольной арматуры сборных и монолитных железобетонных конструкций должен, как правило, приниматься не более 40 мм.

3.12. Во избежание повреждений сборных элементов от местных концентраций напряжений при резком изменении направлений граней изделий (например, во внутренних углах) рекомендуется предусматривать смягчение очертания в виде фасок или закруглений, по возможности небольшой величины (до 50 мм), чтобы не требовалось местное армирование (рис. 46, а, б, в).

Рис. 46. Фаски, закругления

и скосы в железобетонных элементах

а — в ребристой плите и в проеме; б — в тавровой балке;

в — в узле формы; г — смягчение острого угла в ригеле;

д — переход от торца к стенке балки

Во внешних острых углах во избежание откалывания бетона следует устраивать скосы или закругления (рис. 46, г, д).

Небольшие отверстия в железобетонных элементах для пропуска коммуникаций, строповки и т.п. следует по возможности располагать в пределах ячеек арматурных сеток и каркасов так, чтобы не нужно было перерезать арматуру и вводить дополнительное местное армирование. Углы отверстий желательно делать плавными (рис. 46, а).

3.13. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций их очертание следует принимать с учетом устройства и способа использования форм (опалубки).

При применении форм с откидными бортами очертание изделий не должно препятствовать повороту борта (рис. 47, а) перед распалубкой.

Рис. 47. Технологические уклоны в железобетонных элементах

а — изготовляемых в форме с откидными бортами;

б — изготовляемых в форме с глухим бортом; в — то же,

с применением выпрессовщика; г, и — изготовляемых

в неразъемной форме; д — то же, с применением

выпрессовщика; е, ж — при немедленной распалубке;

1 — железобетонное изделие; 2 — форма; 3 — откидной

борт; 4 — выпрессовщик; 5 — формующая рамка; 6 — вкладыш

При применении неразъемных форм для возможности извлечения изделия из формы должны предусматриваться уклоны 1:10 (рис. 47, г).

При неразъемных формах с использованием выпрессовывания уклон должен быть не менее 1:15 (рис. 47, д).

При немедленной распалубке путем вертикального смещения формирующего элемента оснастки (рис. 47, е, ж) уклон должен быть не менее 1:50.

При использовании форм с одним неподвижным и одним откидным бортом для возможности вертикального подъема конструкций при распалубке следует переход от большей ширины изделия к меньшей, например, от нижней полки к стенке (рис. 47, б), принимать под углом не менее 40°. Эти требования можно не предъявлять, если с заводом-изготовителем согласована форма, снабженная выпрессовывающим устройством.

3.14. При стыковании железобетонных элементов сборных конструкций усилия от одного элемента к другому передаются через стыкуемую рабочую арматуру, стальные закладные детали, заполняемые бетоном швы, бетонные шпонки или (для сжатых элементов) непосредственно через бетонные поверхности стыкуемых элементов.

3.15. Жесткие стыки сборных конструкций должны, как правило, замоноличиваться путем заполнения швов между элементами бетоном. Если при изготовлении элементов обеспечивается плотная подгонка поверхностей друг к другу (например, путем использования торца одного из стыкуемых элементов в качестве опалубки для торца другого), то допускается при передаче через стык только сжимающего усилия выполнение стыков «насухо».

3.16. Стыки элементов, воспринимающие растягивающие усилия, должны выполняться:

а) сваркой стальных закладных деталей;

б) сваркой выпусков арматуры;

в) пропуском через каналы или пазы стыкуемых элементов стержней арматуры, канатов или болтов с последующим натяжением их и заполнением пазов и каналов цементным раствором или мелкозернистым бетоном.

При проектировании стыков элементов сборных конструкций должны предусматриваться такие соединения закладных деталей, при которых не происходило бы разгибания их частей, а также выколов бетона.

3.17. При проектировании элементов сборных перекрытий должно предусматриваться устройство швов между ними, заполняемых бетоном. Ширина швов должна назначаться из условия обеспечения качественного заполнения их и должна составлять не менее 20 мм для элементов высотой сечения до 250 мм и не менее 30 мм при элементах большей высоты.

3.18. В настоящем Руководстве термин «поперечная арматура» принят для обозначения этой арматуры как для вязаных каркасов, так и для сварных и включает в себя понятия хомуты и поперечные стержни. Термин «хомут» принят для обозначения поперечной арматуры, как правило, вязаных каркасов. Термин, «поперечный стержень» принят для обозначения поперечной арматуры сварных сеток и каркасов. Термин «шпилька» принят для обозначения соединительных стержней, употребляемых для образования как сварных, так и вязаных каркасов. Шпилька может иметь или не иметь крюки на концах.

ФУНДАМЕНТЫ И РОСТВЕРКИ

3.19. Фундаментами являются подземные конструкции, предназначенные для передачи нагрузок от вышележащих частей здания или сооружения на грунтовое основание.

Применяют фундаменты на естественном основании и свайные (рис. 48). Фундамент на естественном основании состоит из плитной части и подколонника.

Рис. 48. Отдельные ступенчатые фундаменты

а — фундамент на естественном основании; б — свайный

фундамент; 1 — колонна; 2 — подколонник; 3 — плитная

часть; 4 — обрез фундамента; 5 — подошва фундамента;

6 — бетонная подготовка; 7 — свая

Свайный фундамент образуется из свай и ростверка, последний в свою очередь представляет собой плитную часть и подколонник.

Плитную часть фундаментов рекомендуется конструировать ступенчатого типа.

Наряду со ступенчатой плитной частью рекомендуется применять фундаменты с пирамидальной плитной частью (рис. 49). Фундаменты могут быть сборными и монолитными.

Рис. 49. Отдельный пирамидальный фундамент

1 — колонна; 2 — подколонник; 3 — пирамидальная

плитная часть; 4 — бетонная подготовка

Сборные фундаменты рекомендуется конструировать в виде цельного блока, состоящего из плитной части и подколонника (рис. 50).

Рис. 50. Сборный железобетонный фундамент

t = 20 — 30 мм при металлической опалубке;

t = 50 мм при деревянной опалубке

3.20. В фундаменте (ростверке) различают обрез — верхнюю поверхность, на которую опираются конструкции, расположенные выше, и подошву — нижнюю поверхность, которая, как правило, больше поверхности по обрезу и поэтому передает нагрузку на грунтовое основание с меньшим удельным давлением.

В свайных фундаментах в подошву ростверка заделываются верхние концы свай.

Расстояние между подошвой и обрезом фундамента (ростверка) составляет его высоту .

3.21. Верх фундамента рекомендуется принимать:

для фундаментов сборных колонн — на отметке — 0,15;

для фундаментов монолитных колонн — в уровне верха фундаментной балки, а при ее отсутствии — на отметке — 0,05;

для фундаментов стальных колонн — на 100 мм ниже отметки опорной плиты башмака колонны.

Глубина заложения фундамента принимается на основании расчетных данных и в соответствии с главой СНиП по проектированию оснований зданий и сооружений.

Размеры фундамента определяются в соответствии с п. 3.1 настоящего Руководства.

Высота фундамента , кроме того, назначается по условиям заглубления, по условиям заделки сборной колонны или по условиям заделки выпусков арматуры при монолитных колоннах и анкерных болтов при стальных колоннах.

Высота плитной части фундамента назначается по расчету. Если высота фундамента получается больше высоты плитной части, то за счет разницы в высотах устраивается подколонник.

Высоту фундамента рекомендуется назначать кратной 300 мм.

3.22. Размеры в плане подколонника и подошвы должны назначаться кратными 300 мм.

Форма поперечного сечения подколонника, как правило, принимается прямоугольной. При соответствующем обосновании для стальных двухветвевых колонн могут быть приняты и другие формы поперечных сечений подколонников, например, двухветвевые, а также X-образные подколонники. Двухветвевые подколонники конструируют так же, как и колонны, а рекомендации по конструированию X-образных подколонников приведены в п. 3.32 настоящего Руководства.

3.23. Размеры по высоте подколонника и плитной части назначаются кратными 150 мм. Высоты ступеней устанавливаются в зависимости от полной высоты плитной части фундамента и принимаются равными 300 и 450 мм. При высоте плитной части 1500 мм и более высота верхней ступени может быть принята равной 600 мм.

Высоты ступеней рекомендуется принимать по табл. 17.

Таблица 17

Общая высота плитной части фундамента, мм

Высота ступеней, мм

h1

h2

h3

300

300

450

450

600

300

300

750

300

450

900

300

300

300

1050

300

300

450

1200

300

450

450

1500

450

450

600

3.24. Под монолитными фундаментами независимо от грунтовых условий (кроме скальных грунтов) рекомендуется всегда предусматривать бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона марки М50, а под сборными — из среднезернистого песка слоем 100 мм.

При необходимости устройства фундаментов на скальных грунтах следует предусматривать выравнивающий слой по грунту из бетона марки М50.

3.25. Проектную марку бетона по прочности на сжатие для монолитных фундаментов на естественном основании и монолитных ростверков отдельных свайных фундаментов рекомендуется назначать не ниже марки М150.

Сборные фундаменты и ростверки следует выполнять из бетона марок М200 или М300.

3.26. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры подошвы монолитных фундаментов должна удовлетворять требованиям п. 3.3 настоящего Руководства и приниматься не менее 35 мм (с учетом, что выполняется бетонная подготовка), а при отсутствии бетонной подготовки — 70 мм. Толщина защитного слоя в сборных фундаментах и подколонниках монолитных фундаментов должна быть не менее 30 мм.

При необходимости армирования подошвы фундамента, устраиваемого на скальном грунте, следует предусматривать защитный слой бетона толщиной 35 мм.

3.27. Диаметр рабочих стержней арматуры (сварной или вязаной) подошвы, укладываемых вдоль стороны 3 м и менее, должен быть не менее 10 мм, а стержней, укладываемых вдоль стороны более 3 м, — не менее 12 мм.

3.28. Подошвы фундаментов рекомендуется армировать типовыми унифицированными сварными сетками (см. табл. 5), укладываемыми в два слоя с рабочей арматурой во взаимно перпендикулярном направлении. Возможные схемы раскладки типовых унифицированных сеток в слое даны на рис. 51.

Рис. 51. Раскладка сварных унифицированных сеток

одного слоя по подошвам отдельных фундаментов колонн

1 — сетки; 2 — подошва фундамента

При ширине фундамента до 3 м можно применить одну сетку с рабочими стержнями в двух направлениях, если это не противоречит условиям унификации армирования фундаментов данного объекта.

При армировании подошвы фундаментов типовыми унифицированными сетками следует проверять расчетом надежность анкеровки рабочих стержней, так как крайние поперечные стержни типовых сеток размещаются на расстоянии 150 или 300 мм от боковой грани нижней ступени.

Анкеровка продольных рабочих стержней считается обеспеченной, если в пределах участка нижней ступени, на котором прочность сечений обеспечивается бетоном , расположен хотя бы один поперечный стержень сварной сетки или соблюдается условие

. (16)

Значения (рис. 52) для фундаментов из разных марок бетона в зависимости от отношения сопротивления осевому растяжению бетона к краевому давлению на грунт под подошвой фундамента (взятому из расчета) определяется по графику рис. 53.

Рис. 52. Анкеровка рабочей арматуры подошвы

фундамента (второй слой сеток условно не показан)

1 — фундамент; 2 — продольные (рабочие) стержни сварных

сеток; 3 — поперечные (монтажные) стержни сварных сеток;

d и — соответственно диаметры продольных и поперечных

стержней сеток; — высота нижней ступени фундамента

Рис. 53. График для определения длины участка ,

на которой прочность наклонных сечений обеспечивается

бетоном нижней ступени фундамента

— расчетное сопротивление бетона осевому растяжению

по табл. 13 главы СНиП II-21-75; — наибольшее краевое

давление на грунт от расчетной нагрузки без учета веса

фундамента и грунта на его уступах; — высота нижней

ступени фундамента

Для определения значения для фундамента из бетона проектной марки М150 при краевом давлении фундамента на грунт и высоте ступени вычисляем отношение , находим на оси ординат точку со значением 3,5 и проводим от нее прямую, параллельную оси абсцисс, до пересечения с кривой для значения . От точки пересечения этих линий опускаем перпендикуляр на ось абсцисс, где и читаем значение .

Значения определяются по п. 2.40 настоящего Руководства.

Если расчетом показано, что анкеровка стержней типовой унифицированной сетки не обеспечивается, то необходимо предусмотреть одно из следующих мероприятии:

а) приварить к краям сетки на расстоянии 25 мм от концов продольных стержней по дополнительному поперечному анкерному стержню диаметром не менее половины диаметра рабочего стержня;

б) снизить диаметр рабочих стержней, сеток за счет уменьшения их шага с 200 до 100 мм путем укладки сетки на сетку;

в) увеличить высоту нижней ступени фундамента;

г) увеличить марку бетона фундамента.

3.29. Допускается, при необходимости, армировать подошвы фундаментов отдельными стержнями. В этом случае стержни раскладываются во взаимно перпендикулярных направлениях, параллельных сторонам подошвы. Шаг стержней рекомендуется принимать 200 мм, длина стержней каждого направления должна быть одинаковой. В случае применения арматуры периодического профиля два крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть соединены сваркой. Допускается применение дуговой сварки. Внутренние пересечения должны быть перевязаны через узел в шахматном порядке. Если для армирования подошв применяется гладкая арматура, стержни должны заканчиваться крюками, а сварка пересечений по периметру в этом случае не требуется.

3.30. Минимальный процент армирования подошвы фундаментов и ростверков не регламентируется.

3.31. Подколонники, если необходимо по расчету, должны армироваться продольной и поперечной арматурой по принципу армирования колонн.

Площадь сечения продольной арматуры с каждой стороны железобетонного подколонника должна быть не менее 0,05% площади поперечного сечения подколонника.

Диаметр продольных стержней монолитных подколонников должен быть не менее 12 мм.

3.32. Если в железобетонных подколонниках сжатая арматура по расчету не требуется, а сечение растянутой арматуры необходимо по расчету не более 0,3% площади поперечного сечения бетона, то допускается не устанавливать продольную и поперечную арматуру по граням, параллельным плоскости действия изгибающего момента (по длинным сторонам поперечного сечения подколонника). Армирование по граням подколонников, перпендикулярным плоскости действия изгибающего момента (по коротким сторонам поперечного сечения подколонника), выполняется в этом случае сварными типовыми унифицированными сетками с обеспечением толщины защитного слоя бетона не менее 50 мм и не менее двух диаметров продольной рабочей арматуры. При этом конструктивную арматуру в защитном слое толщиной более 50 мм устанавливать не требуется; не требуется также соединение продольных стержней противоположных сеток хомутами и шпильками (рис. 54, а).

Рис. 54. Армирование подколонников прямоугольного сечения

сварными сетками без их взаимной связи шпильками и хомутами

а — расчетная растянутая арматура в одной плоскости;

б — расчетная растянутая арматура в двух плоскостях

Аналогично армируются подколонники, рассчитанные как бетонные, если в них требуется установка конструктивной арматуры (см. п. 3.10, д настоящего Руководства).

Если допускается расчетом, то такое армирование сварными сетками (без их взаимной связи) может осуществляться не только по двум, но и по четырем сторонам сечения подколонника (рис. 54, б). Сетки в этом случае крепятся к жесткой опалубке.

В случае применения подколонников X-образного поперечного сечения их конструирование рекомендуется выполнять по рис. 55.

Рис. 55. Армирование подколонников

X-образного сечения сварными сетками

а — расчетная растянутая арматура в одной плоскости;

б — расчетная растянутая арматура в двух плоскостях

3.33. В случае невозможности крепления сеток к опалубке армирование подколонников при высоте фундамента до 7,2 м можно осуществлять пространственными самонесущими каркасами по рис. 56. При этом в каркасах высотой до 4,5 м устанавливаются только развязывающие шпильки, а высотой 4,5 — 7,2 м устанавливаются дополнительно горизонтальные диафрагмы жесткости из стержней диаметром 12 — 16 мм через 1800 мм по высоте.

Рис. 56. Армирование подколонников

самонесущими каркасами, собираемыми из сеток

а — общий вид фундамента; б — схемы установки развязывающих

шпилек и горизонтальных арматурных связей в каркасах;

в — схемы установки сеток при сборке их в каркас;

1 — сетки; 2 — шпильки (через 600 мм по высоте);

3 — горизонтальные арматурные связи (при );

4 — дуговая сварка (, шаг 600 мм)

При армировании подколонников фундаментов высотой более 7,2 м при соответствующем обосновании для навески сварных сеток с двух или четырех сторон допускается применять каркас с использованием прокатных профилей преимущественно из уголков (рис. 57).

Рис. 57. Армирование подколонников сетками,

навешиваемыми на несущий каркас, и гнутыми сетками

а — при расчетной растянутой арматуре в одной плоскости;

б — при расчетной растянутой арматуре в двух плоскостях;

1 — плоские сетки; 2 — несущий каркас; 3 — гнутые сетки

Прокатные профили этих каркасов должны учитываться в качестве рабочей арматуры подколонника.

При нежесткой опалубке допускается также армировать подколонник сетками с отогнутыми краями (рис. 57, поз. 3).

3.34. Армирование сварными сетками высоких подколонников при раздельном бетонировании плитной части и подколонника рекомендуется выполнять состыкованием сеток над плитной частью (рис. 58). Стыкование растянутых рабочих стержней сеток внахлестку при обрыве всех стержней в одном сечении следует выполнять на величину (рис. 58, а).

Рис. 58. Устройство стыков растянутых стержней внахлестку

в фундаментах колонн при раздельном бетонировании

ступенчатой части фундамента и подколонника

а — при стыковке всех стержней в одном сечении;

б — при стыковке 50% стержней в одном сечении;

1 — ступенчатая часть фундамента; 2 — подколонник;

3 — стыковая сетка; 4 — сетка подколонника;

5 — сетки подошвы фундамента

При обрыве в одном сечении 50% рабочих стержней стыкование сеток можно осуществлять вразбежку путем выпуска из плитной части фундамента двух сеток: одна сетка выпускается на длину , а вторая — на (рис. 58, б). Суммарная площадь сечения стержней сеток должна составлять площадь сечения рабочей арматуры подколонника.

3.35. Продольные стержни арматуры подколонников монолитных фундаментов при отсутствии грунтовых вод рекомендуется устанавливать непосредственно на бетонную подготовку, заканчивая их здесь без крюков и отгибов.

Дополнительные указания по конструированию

фундаментов сборных железобетонных колонн

3.36. Фундаменты сборных колонн рекомендуется конструировать по рис. 59 со стаканной частью для защемления колонн.

Рис. 59. Монолитные фундаменты сборных колонн

а — фундамент с развитым подколонником для колонны

прямоугольного сечения и двухветвевой; б — то же,

фундамент, состоящий только из плитной части; 1 — стакан;

2 — колонна; 3 — подколонник; 4 — плитная часть фундамента

Стаканы фундаментов двухветвевых колонн с расстоянием между наружными гранями ветвей рекомендуется выполнять отдельно под каждую ветвь.

Глубину стакана фундамента следует назначать на 50 мм больше глубины заделки колонны .

3.37. Глубина заделки типовых колонн в фундамент принимается по соответствующим типовым сериям. Глубина заделки нетиповых колонн принимается в зависимости от типа колонны.

Колонны прямоугольного сечения заделываются в фундамент на глубину, определяемую по табл. 18.

Таблица 18

Значение отношения (см. рис. 59, а) или (см. рис. 59, б)

Минимальная глубина заделки сборных колонн прямоугольного сечения в фундамент hз при значении эксцентриситета продольной силы e0

<= 2hк

> 2hк

> 0,5

<= hк

<= hк

<= 0,5

<= hк

причем hк <= hз <= 1,4hк

Глубина заделки двухветвевых колонн должна удовлетворять следующему условию:

, (17)

где — расстояние между наружными гранями ветвей колонны, м.

При глубина заделки принимается 1,2 м.

Глубина заделки колонны должна также удовлетворять требованиям анкеровки продольной рабочей арматуры колонны в фундаменте (табл. 19).

Таблица 19

Класс арматуры

Поперечное сечение колонны

Минимальная глубина заделки рабочей арматуры колонны в фундаменте при проектной марке бетона колонн

М200

М300 и выше

растянутой

сжатой

растянутой

сжатой

А-II

Прямоугольное

25d

15d

20d

10d

Двухветвевое

30d

15d

25d

10d

А-III

Прямоугольное

30d

18d

25d

15d

Двухветвевое

35d

18d

30d

15d

Допускается уменьшать глубину заделки растянутых стержней:

а) если они поставлены с запасом по сравнению с расчетом по прочности, умножив значения таблицы на коэффициент , но принимать не менее значений заделки для сжатой арматуры. Здесь — усилие, которое должно быть воспринято анкеруемыми растянутыми стержнями по расчету;

— площадь сечения фактически установленных анкеруемых растянутых стержней;

б) при устройстве усилений на концах анкеруемых стержней (п. 2.41 «б», «в» настоящего Руководства), но принимать не менее 15d.

Глубина заделки двухветвевых колонн должна также удовлетворять требованиям анкеровки растянутой ветви колонны в стакане фундамента. Достаточность анкеровки ветви проверяется расчетом на сцепление бетона по плоскостям контакта бетона замоноличивания с бетоном стенок стакана и с бетоном ветви колонны.

3.38. Толщину дна стакана следует принимать по расчету, и она должна быть не менее 200 мм. Исходя из этого, высота фундамента сборной колонны должна быть не менее глубины стакана, увеличенной на 200 мм.

3.39. Стенки стакана допускается не армировать, если толщина их поверху более 200 мм и более 0,75 глубины стакана (при глубине стакана меньшей, чем высота подколонника, — (рис. 59, а) или более 0,75 высоты верхней ступени фундамента (при глубине стакана большей, чем высота подколонника, — рис. 59, б).

Если эти условия не соблюдаются, стенки стакана следует армировать по рис. 60 поперечной и продольной арматурой в соответствии с расчетом. При этом толщина стенок стакана должна быть не менее 150 мм. Кроме того, толщина стенок, расположенных перпендикулярно плоскости действии изгибающего момента, должна быть не менее величин, указанных в табл. 20.

Рис. 60. Армирование стаканной части фундамента

сборной колонны сварными сетками (C1)

1 — фундамент; 2 — колонна; 3 — продольная арматура

подколонника; 4 — поперечная арматура подколонника

Таблица 20

Тип колонны

Минимальная толщина стенки стакана, расположенной перпендикулярно плоскости действия изгибающего момента при эксцентриситете продольной силы e0

<= 2hк

>2hк

Прямоугольная

0,2hк

0,3hк

Двухветвевая

0,2hн

3.40. Поперечное армирование стенок стакана следует выполнять сварными сетками с унифицированным шагом. Стержни этих сеток располагаются у наружных и внутренних плоскостей стенок. Диаметр стержней сеток следует принимать по расчету, но не менее четверти диаметра продольных стержней подколонника и во всех случаях не менее 8 мм.

Если верх стенок стакана по расчету необходимо армировать сильнее, чем в остальной его части, то диаметр стержней двух верхних сеток принимается увеличенным, а шаг сеток сохраняется. Расстояние между сетками следует назначать не более четверти глубины стакана и не более 200 мм.

Подколонник ниже дна стакана армируется в соответствии с требованиями настоящего Руководства к армированию колонн.

Стержни продольной арматуры подколонника должны проходить внутри ячеек сварных сеток поперечной арматуры.

3.41. Бетон для замоноличивания колонны в стакане фундамента должен быть не ниже марки М150 и не ниже марки бетона фундамента, уменьшенной на одну ступень (50 кгс/см2).

Дополнительные указания по конструированию

фундаментов монолитных железобетонных колонн

3.42. Фундаменты монолитных колонн рекомендуется конструировать на рис. 61.

Рис. 61. Фундамент монолитной железобетонной колонны

Размеры поперечного сечения подколонника по сравнению с размерами поперечного сечения колонны принимаются увеличенными на 50 мм в каждую сторону, что необходимо для удобства установки опалубки колонны.

Отметка верха подколонника назначается на 50 мм ниже уровня чистого пола. Стык колонны с подколонником, как правило, устраивается на отметке обреза фундамента.

3.43. Соединение монолитных фундаментов с монолитными колоннами выполняется путем стыкования продольной арматуры колонны с выпусками стержней из фундамента.

3.44. Количество, диаметр и разбивка арматурных выпусков из подколонника должны быть такими же, как и в колонне в месте ее заделки. Заделка выпусков арматуры в фундаменте должна быть не менее величины (см. пп. 2.40 или 2.41 настоящего Руководства). Как правило, выпуски доводятся до подошвы фундамента и являются продольной арматурой подколонника. Эта арматура должна быть объединена хомутами или поперечными стержнями.

При большой высоте подколонника может выполняться дополнительный стык продольной арматуры путем устройства выпусков из верхней ступени плитной части фундамента (рис. 62).

Рис. 62. Армирование фундамента монолитной колонны

3.45. При армировании колонн вязаной арматурой стержни периодического профиля при их числе у растянутой грани сечения больше двух стыкуются в двух уровнях по рис. 63. Стыки гладких стержней устраиваются в зависимости от их количества у растянутой грани сечения подколонника в двух или трех уровнях по рис. 64.

Рис. 63. Расположение выпусков стержней периодического

профиля для устройства стыков арматуры фундамента

с арматурой колонны внахлестку без сварки

Рис. 64. Расположение выпусков гладких стержней

для устройства стыков арматуры фундамента

с арматурой колонны внахлестку без сварки

Длина перепуска (нахлестки) стержней в стыке определяется по п. 2.46 настоящего Руководства.

Выпуски из фундамента следует назначать с таким расчетом, чтобы стержни большей длины и большего диаметра располагались по углам поперечного сечения подколонника.

В пределах стыка следует устанавливать хомуты с шагом не более 10 диаметров стержня продольной арматуры (берется меньший диаметр).

3.46. Выпуски стержней из фундаментов для устройства сварных стыков с продольной арматурой колонн с помощью ванной полуавтоматической сварки под флюсом выполняются, как правило, на одном уровне. Длина выпуска должна быть не менее 4d стыкуемого стержня и не менее 160 мм; расстояния в свету между выпускаемыми стержнями должны быть не менее 50 мм.

Дополнительные указания по конструированию

фундаментов стальных колонн

3.47. Конструирование верхней части фундамента и отметка обреза зависят от принятого в проекте металлических конструкций способа опирания стального башмака на фундамент и метода монтажа колонны (рис. 65).

Рис. 65. Опирание стальных конструкций

колонн на железобетонные фундаменты

1 — фундамент; 2 — анкерные болты; 3 — стальные конструкции

башмака колонны; 4 — выверочные болты; 5 — подливка

цементным раствором или бетоном; 6 — выверенные

закрепленные шайбы; 7 — выверенные балки

Размеры подколонника в плане устанавливаются в зависимости от размеров стального башмака, и они должны удовлетворять размещению фундаментных болтов (рис. 66), выпускаемых из фундамента для крепления башмака и передачи усилий от колонны.

Рис. 66. Размеры подколонника в зависимости

от размещения фундаментных болтов для крепления

металлоконструкций башмака стальной колонны

1 — анкерные болты; 2 — башмак колонны; 3 — фундамент

Примечания. 1. и — принимается по табл. 21.

2. T — принимается по заданию авторов проекта металлоконструкций колонны.

3.48. Фундаментные болты должны быть заделаны в фундамент на глубину , принимаемую по табл. 21 в зависимости от типа болта (рис. 67).

Таблица 21

Тип болта

Параметр

Единица измерения

Обозначение

Параметры фундаментных болтов при диаметре резьбы d, мм

М20

М24

М30

М36

М42

М48

М56

М64

М72×6

М80×5

М90×6

1; 3

Диаметр шпильки

мм

d1

20

24

30

36

42

48

56

64

72

80

90

«

d2

60

70

75

85

95

Расчетная площадь сечения

см2

F

2,25

3,24

5,19

7,59

10,34

13,8

18,74

25,12

32,23

40,87

53,68

Выступающая часть:

длина нарезки

мм

l0

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

длина проточки

«

lпр

400

500

500

600

800

высота

«

H0

50

60

70

80

90

100

120

130

140

150

160

внутренний диаметр шайбы

«

d3

21

25

32

38

44

50

60

68

76

85

95

наружный диаметр шайбы

«

D

45

55

80

90

95

105

115

130

140

160

180

толщина шайбы

«

8

8

10

10

14

14

16

16

18

20

20

масса шайбы

кгс

g1

0,078

0,118

0,331

0,411

0,612

0,736

0,949

1,21

1,53

2,27

2,88

1

Длина отгибаемой части

мм

l

60

75

90

110

125

150

Глубина заделки

«

lан

500

600

750

900

1050

1200

Полная длина болта

«

L

610 + Т

725 + Т

910 + Т

1090 + Т

1265 + Т

1450 + Т

2; 3

Глубина заделки

«

lан

300

350

450

550

650

750

850

1000

1100

1200

1350

Полная длина болта

«

L

390 + Т

465 + Т

580 + Т

705 + Т

825 + Т

950 + Т

1085 + Т

1255 + Т

1280 + Т

1390 + Т

1550 + Т

Длина нарезки нижней части

«

l1 + 2

100

110

120

130

140

150

160

180

200

230

260

Длина проточки нижней части

«

lпр

180

200

220

250

280

Анкерная плита:

сторона квадратной плиты

«

A

80

100

120

150

170

190

220

260

300

320

360

диаметр круглой плиты

«

D1

90

115

135

170

190

215

250

295

340

365

410

толщина

«

16

18

20

22

25

28

32

36

40

45

50

внутренний диаметр

«

d4

26

32

38

45

50

60

66

74

82

90

100

масса

кгс

g2

0,74

1,3

2,08

3,28

5,29

7,31

11,21

17,8

26,41

33,7

47,5

Примечания. 1. Анкерные плиты, по желанию изготовителя, могут приниматься квадратными или круглыми.

2. Типы болтов и обозначения параметров даны на рис. 67.

3. Параметр «T» для определения полной длины болта принимается по заданию авторов проекта металлоконструкций колонны.

4. Глубина заделки указана для болтов, изготовляемых из стали Ст3.

Рис. 67. Фундаментные болты для крепления стальных колонн

а — с отгибом диаметром резьбы от М20 до М48 (тип 1);

б — с анкерной плитой диаметром резьбы от М20 до М48

(тип 2); в — с анкерной плитой диаметром резьбы от М56

до М90 (тип 3); 1 — шпилька; 2 — шайба; 3 — гайка

(ГОСТ 6915-74 для типов 1, 2; ГОСТ 10605-72 для типа 3);

4 — анкерная плита

Примечание. Размеры даны в табл. 21.

Глубина заделки должна быть не менее 25d для болтов типа 1 и не менее 15d для болтов типов 2 и 3.

Анкерные плиты болтов типов 2 и 3 при расстоянии между болтами, меньшем или равном размеру плиты, следует применять сварными, объединяя в одну плиту для группы болтов.

3.49. Следует применять фундаментные болты из углеродистых и низколегированных сталей:

а) при расчетной температуре выше минус 40 °C — из стали марки ВСт3кп2 (ГОСТ 380-71*) или при соответствующем обосновании из стали марок 09Г2С и 10Г2С1 (ГОСТ 19281-73);

б) при расчетной температуре от минус 40 °C до минус 65 °C — из стали марок 09Г2С и 10Г2С1 (ГОСТ 19281-73).

Примечание. В проекте и в документации по заказу должна указываться категория низколегированной стали.

Высокопрочные болты надлежит применять из углеродистой стали 35 (ГОСТ 1050-74) или из легированных сталей 40Х (ТУ 14-4-87-72), 40ХФА и 38ХС (ГОСТ 4543-71), термически обработанных в готовом изделии (болте).

3.50. В случае применения фундаментных болтов из низколегированных или высокопрочных сталей величину их заделки следует умножить на коэффициент , где — расчетные сопротивления соответственно низколегированной или высокопрочной стали и стали Ст3.

3.51. Если при удовлетворении требований по заделке фундаментных болтов от их низа до подошвы фундамента остается расстояние менее одного метра, целесообразно болты доводить до низа фундамента (рис. 68), но при условии, что это не противоречит унификации болтов для фундаментов данного объекта. В этом случае можно отказаться от продольной арматуры подколонника.

Рис. 68. Положение фундаментных болтов по высоте фундамента

1 — фундаментные болты; 2 — фундамент; 3 — арматура

подошвы фундамента; 4 — арматура подколонника

3.52. Фундаментные болты должны быть установлены в проектное положение и забетонированы одновременно с фундаментом.

В случае, если жесткость арматурного каркаса достаточна для фиксирования фундаментных болтов в проектном положении при бетонировании, что проверяется расчетом, следует для фиксирования использовать каркас.

Если крепление болтов требует усиления арматурного каркаса, рекомендуется применять инвентарные кондуктора, которые закрепляются за пределами подколонника.

3.53. При необходимости по расчету косвенного армирования верхней части подколонника под опорными частями стальных колонн здесь следует предусматривать установку пакета сварных сеток в количестве не менее четырех штук с шагом 50 — 150 мм.

Первая сварная сетка должна устанавливаться на расстоянии не более требуемой толщины защитного слоя бетона, а весь пакет сеток при наличии учитываемой в расчете продольной сжатой арматуры подколонника должен располагаться на длине (считая от обреза фундамента) не менее 20d продольной арматуры, если она выполняется из гладких стержней, и 10d, если она выполняется из стержней периодического профиля.

В случае, если сжатая продольная арматура по расчету не требуется и не устанавливается (см. п. 3.51 настоящего Руководства), то пакет сеток должен располагаться на длине не менее расстояния от обреза фундамента до сечения подколонника, где косвенное армирование по расчету уже не нужно, считая, что усилия от местного сжатия распространяются под углом 45° (рис. 69).

Рис. 69. Косвенное армирование подколонников

фундаментов стальных колонн

а — опирание башмака стойки сплошного сечения; б — то же,

двухветвевой колонны; 1 — фундамент; 2 — металлоконструкции

башмака колонны; 3 — сварные сетки косвенного армирования

При этом для случая, показанного на рис. 69, а, толщина пакета сеток косвенного армирования определяется по формуле

, (18)

а для случая, показанного на рис. 68, б — по формуле

. (19)

Здесь N — продольная сжимающая сила;

— расчетное сопротивление бетона осевому сжатию с учетом поз. 5 табл. 15 главы СНиП II-21-75;

, B и S — по рис. 69.

Сетки косвенного армирования следует конструировать из арматуры классов А-I, А-II, А-III, В-I и Вр-I, применяя диаметры стержней не более 14 мм. Рекомендуется сваривать сетки из стержней диаметром 5 — 10 мм, причем из более прочной стали. Размеры ячеек сетки должны быть 50 — 100 мм, а площади сечения стержней на единицу длины сетки в одном и в другом направлении не должны различаться более чем в 1,5 раза.

Вместо сварных цельных сеток допускается применять составные сетки из гребенок, которые установкой во взаимно перпендикулярных направлениях образуют сетку.

Стержни продольной арматуры подколонника, если такая арматура имеется, должны устанавливаться внутри контура сеток.

Дополнительные указания по конструированию ростверков

3.54. Ростверк отдельного свайного фундамента в плане рекомендуется принимать в зависимости от действующей на фундамент нагрузки (центральной или внецентренной) квадратной или прямоугольной формы (см. рис. 48).

Размеры ростверка в плане принимают согласно настоящему Руководству, пп. 3.1 и 3.2, и они должны удовлетворять условию размещения свай в кусте, а также быть кратными 300 мм.

3.55. Расстояния между осями свай должны быть не менее 3d (здесь d — диаметр круглого, сторона квадратного или сторона прямоугольного сечения свай).

Расстояние от края плиты ростверка до ближайших граней свай следует принимать не менее 100 мм.

3.56. Железобетонные ростверки допускается применять сборными с изготовлением их цельными или составными. В сборных ростверках для головок свай предусматриваются отверстия.

Сопряжения элементов сборных ростверков между собой и со сваями устраиваются путем сварки выпусков арматуры или закладных деталей.

3.57. При стаканном сопряжении сборных железобетонных колонн с ростверком толщина дна стакана принимается по расчету и должна быть не менее 250 мм.

3.58. При заделке верхних концов свай в плиту ростверка на глубину 50 мм арматурные сетки плиты ростверка укладываются сверху на оголовки свай. При заделке свай в плиту ростверка на большую глубину стержни сеток, попадающие на сваи, вырезаются и сетки укладываются с защитным слоем 50 мм.

В случае необходимости по расчету для компенсации вырезанных стержней по контуру свай укладываются дополнительно отдельные стержни, привязываемые к основным сеткам.

Крайние рабочие стержни основных сеток должны располагаться на расстоянии не более 50 мм от края ростверка.

КОЛОННЫ

3.59. Колоннами или стойками называются вертикальные протяженные элементы одноэтажного или многоэтажного каркаса здания или сооружения, как правило, подверженные сжатию.

В зависимости от назначения и положения в одноэтажном здании колонны подразделяются на основные, расположенные в крайних и средних рядах, и фахверковые, расположенные в торцах и иногда в крайних рядах между основными (когда размер конструкции стенового ограждения меньше шага основных колонн).

По способу возведения различают колонны сборные и монолитные.

Форма поперечного сечения колонн может быть квадратная, прямоугольная, двутавровая, круглая (сплошная и полая).

В промышленном строительстве массовое распространение получили и применяются колонны сплошного квадратного и прямоугольного поперечного сечения, а также двухветвевые (рис. 70), рекомендации по конструированию которых излагаются ниже.

Рис. 70. Типы сборных колонн

а — призматические колонны сплошного сечения

для одноэтажных бескрановых зданий; б — ступенчатые

колонны сплошного сечения для одноэтажных зданий,

оборудованных мостовыми кранами; в — то же, двухветвевые

колонны; г — колонны сплошного сечения для многоэтажных

зданий; 1 — консоль для опирания стропильных конструкций;

2 — консоль для опирания подкрановых балок; 3 — проем

для устройства прохода; 4 — консоль для опирания

ригелей междуэтажных перекрытий

Квадратная форма поперечного сечения рекомендуется для колонн, в которых продольная сила, как правило, приложена центрально, а прямоугольная или двухветвевая — при наличии в сечении изгибающих моментов. При необходимости в колоннах устраиваются короткие консоли для опирания примыкающих конструкций ферм, подкрановых и других балок. При этом для опирания несущих конструкций покрытия размер оголовка колонны должен быть не менее 300 мм при одностороннем опирании и не менее 500 мм при двустороннем опирании. Последний размер может быть уменьшен до 400 мм, если опираются конструкции покрытия пролетом до 12 м. Размер оголовка должен быть не менее размера сечения верхней части колонны.

Форма колонны может быть призматическая и ступенчатая. Последняя применяется для зданий, оборудованных мостовыми кранами. Ступенчатые колонны состоят из подкрановой и надкрановой части. В надкрановой части колонны могут при необходимости устраиваться проемы для прохода, которые должны быть размером не менее 400 x 1800 мм.

3.60. Размеры сечений колонн должны приниматься такими, чтобы их гибкость в любом направлении, как правило, не превышала 200 (для прямоугольных сечений ), а для колонн, являющихся элементами зданий — .

3.61. Размеры поперечных сечений сборных и монолитных колонн назначаются в соответствии с пп. 3.1 и 3.2 настоящего Руководства. Их рекомендуется назначать унифицированными в соответствии с табл. 22.

Таблица 22

Ширина сечения колонны или ветви b, мм

Высота сечения колонны или ветви h, мм

300

400

500

600

700

800

900

1000

1200

далее кратно 300

200

XX

XX

XX

250

XX

XX

300

X

XX

400

X

O

X

X

X

X

500

X

O

X

X

X

X

600

X

X

X

X

X

Далее кратно 200

X

Условные обозначения:

X — рекомендуемые размеры для сплошных сечений колонн;

XX — рекомендуемые размеры сечений для двухветвевых колонн;

O — не рекомендуемые, но допускаемые сечения при условии использования типовой опалубки.

Примечания. 1. Для двухветвевых колонн размеры относятся к сечению одной ветви.

2. При высоте прямоугольного сечения колонны 1000 мм и более рекомендуется переходить на двухветвевые колонны.

Размеры колонн по высоте от уровня чистого пола принимаются кратными 600 мм, а ниже уровня чистого пола — по условиям сопряжения с фундаментом.

Подкрановые части основных колонн одноэтажных зданий при высоте колонны более 12 — 14 м рекомендуется конструировать двухветвевыми.

3.62. Бетон для колонн применяется проектной марки не ниже М200.

Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры колонн, находящихся в обычных условиях эксплуатации (при отсутствии агрессивных воздействий), должна удовлетворять требованиям пп. 3.3; 3.4; 3.5; 3.6 настоящего Руководства и приниматься по табл. 23.

Таблица 23

Характеристика колонн

Толщина защитного слоя бетона aб в колоннах

для продольной арматуры

для поперечной арматуры диаметром d2

стержневой диаметром d1

из полосовой, уголковой и фасонной стали

Сборные из тяжелого бетона марки М200 и монолитные

20 мм <= aб >= d1

aб >= 50 мм

15 мм <= aб >= d2

Сборные из тяжелого бетона марки М250 и более

20 мм <= aб >= (d1 — 5 мм)

aб >= 50 мм

15 мм <= aб >= d2

3.63. Концы продольных рабочих стержней, не привариваемые к анкерующим деталям, должны отстоять от торца элемента на расстоянии не менее:

10 мм — для сборных колонн длиной до 18 м включительно;

15 мм — для сборных колони длиной более 18 м, а также опор и мачт любой длины;

15 мм — для монолитных колонн длиной до 6 м включительно при диаметре стержней арматуры до 40 мм включительно;

20 мм — для монолитных колонн длиной более 6 м при диаметре стержней арматуры до 40 мм включительно.

Торцы поперечных стержней сварных каркасов колонн должны иметь защитный слой не менее 5 мм.

3.64. Площадь сечения рабочей арматуры колонны определяется расчетом и должна удовлетворять требованиям п. 3.8 настоящего Руководства.

Площадь сечения продольной рабочей арматуры не рекомендуется назначать более 5% площади поперечного сечения колонны.

Сечение колонны, испытывающее действие изгибающих моментов, различных по знаку, но близких по величине, рекомендуется армировать симметричной продольной арматурой.

3.65. Диаметр продольных рабочих стержней сборных колонн рекомендуется назначать не менее 16 мм. Для монолитных колонн, а также для конструктивной арматуры допускается применять диаметр стержней 12 мм.

3.66. Все стержни продольной рабочей арматуры рекомендуется назначать одинакового диаметра. В случае, если продольная арматура конструируется из стержней разного диаметра, допускается применение не более двух разных диаметров, не считая конструктивных стержней. При этом стержни большего диаметра следует располагать в углах поперечного сечения колонны.

Стержни продольной арматуры с каждой стороны поперечного сечения колонны рекомендуется располагать в один ряд. Допускается предусматривать второй ряд из двух стержней, располагая их вблизи углов поперечного сечения колонны.

Продольную рабочую арматуру внецентренно-сжатых колонн рекомендуется располагать по граням, перпендикулярным плоскости изгиба колонны. Продольную рабочую арматуру при косом внецентренном сжатии колонн рекомендуется концентрировать в углах сечения.

3.67. Длины продольных стержней арматуры колонны должны, как правило, назначаться таким образом, чтобы была исключена потребность в стыках. В случае необходимости устройства стыков внахлестку (без сварки) располагать их следует преимущественно в местах изменения сечения колонны.

В ступенчатых колоннах продольная арматура верхнего участка должна быть заведена в бетон нижнего участка не менее чем на длину анкеровки.

В двухветвевых колоннах обрываемые стержни должны быть заведены за грань распорки, отделяющей панель, в которой они требуются по расчету, на длину, определяемую расчетом, но не менее необходимой длины анкеровки.

В многоэтажных монолитных колоннах стыки следует устраивать на уровне верха перекрытий с помощью выпусков по аналогии с выпусками из фундаментов (см. пп. 3.45; 3.46 настоящего Руководства). При высоте этажа менее 3,6 м или при продольной арматуре d >= 28 мм стыки рекомендуется устраивать через этаж.

Выпуски стержней из колонны с большим поперечным сечением нижнего этажа в колонну с меньшим поперечным сечением верхнего этажа рекомендуется осуществлять в соответствии с рис. 71. При этом перевод стержней из одного этажа колонны в другой осуществляется путем их отгиба с уклоном не более 1:6 (рис. 71, а, б). Часть стержней колонны нижнего этажа может быть доведена до верха перекрытия (рис. 71, б) и не заводиться в колонну верхнего этажа, если она там не нужна по расчету. В случае резкой разницы в сечениях колонн верхнего и нижнего этажей выпуски следует устраивать установкой специальных стержней в количестве, необходимом для колонны верхнего этажа (рис. 71, в).

Рис. 71. Схема устройства стыков продольных стержней

монолитных колонн многоэтажных зданий

а — при одинаковом сечении колонн верхнего и нижнего

этажей; б — при незначительном различии в сечениях колонн

верхнего и нижнего этажей; в — при резком различии

в сечениях колонн верхнего и нижнего этажей

Глубина заделки (длина анкеровки) рабочей продольной арматуры в колонне нижнего этажа должна быть не менее требуемой п. 2.40, а величина нахлестки стержней в стыке — п. 2.46 настоящего Руководства.

3.68. Расстояние между осями стержней продольной арматуры колонн должно приниматься не более 400 мм.

При расстоянии между рабочими стержнями более 400 мм между ними необходимо устанавливать конструктивные стержни диаметром не менее 12 мм с тем, чтобы расстояния между продольными стержнями были не более 400 мм.

Расстояние в свету между продольными стержнями следует назначать не менее 30 мм в сборных колоннах, не менее 50 мм в монолитных колоннах и в обоих случаях не менее диаметра стержня.

3.69. Конструкция поперечной арматуры должна обеспечивать закрепление сжатых стержней от их бокового выпучивания в любом направлении.

Поперечная арматура должна устанавливаться у всех поверхностей колонны, вблизи которых ставится продольная арматура.

Для образования пространственного каркаса плоские сварные сетки, расположенные у противоположных граней колонны, должны быть соединены друг с другом поперечными стержнями, привариваемыми контактной точечной сваркой к угловым продольным стержням сеток, или шпильками, связывающими эти стержни.

Если сетки противоположных граней колонны имеют промежуточные продольные стержни, то последние по крайней мере через один и не реже чем через 400 мм по ширине грани должны связываться между собой при помощи шпилек. Шпильки допускается не ставить при ширине данной грани колонны 500 мм и менее, если число продольных стержней у этой грани не превышает четырех. При больших размерах поперечного сечения колонны кроме сеток, располагаемых у граней, рекомендуется устанавливать промежуточные сварные сетки.

Примеры армирования сечений колонн сварными сетками показаны на рис. 72.

Рис. 72. Примеры армирования сечений колонн

с рекомендуемым числом стержней сварными сетками

1 — сварная сетка; 2 — сварная сетка

или соединительный стержень; 3 — соединительный стержень

(шпилька); 4 — хомут; 5 — отдельные стержни продольной

арматуры; 6 — поперечная арматура в виде сварной сетки

Конструкция вязаных хомутов колонн должна быть такова, чтобы продольные стержни (по крайней мере через один) располагались в местах перегиба хомутов, а эти перегибы — на расстоянии не более 400 мм по ширине сечения колонны. При ширине грани не более 400 мм и числе продольных стержней у этой грани не более четырех допускается охват всех продольных стержней одним хомутом.

Примеры армирования сечений колонн вязаной арматурой приведены на рис. 73.

Рис. 73. Примеры армирования сечений колонн

с рекомендуемым числом стержней вязаными каркасами

3.70. Диаметры стержней поперечной арматуры в зависимости от конструкции арматурного каркаса и диаметров продольных стержней следует принимать не менее указанных в табл. 24. Диаметр поперечной арматуры назначается по наибольшему диаметру продольной арматуры в сечении колонны.

Таблица 24

Конструкция каркаса

Наименьший допускаемый диаметр, мм, стержней поперечной арматуры при диаметре продольных стержней, мм

12

16

18

20

22

25

28

32

36

40

Сварной

3

4

5

5

6

8

8

8

10

10

Вязаный

5

5

5

5

6

8

8

8

10

10

3.71. Расстояния между поперечной арматурой у каждой грани колонны должны назначаться:

при — не более 500 мм и не более 20d при сварных каркасах или 15d при вязаных;

при и — не более 400 мм и не более 15d при сварных каркасах или 12d при вязаных, где d — наименьший диаметр сжатых продольных стержней.

В колоннах с насыщением продольной арматурой более 3% поперечная арматура должна устанавливаться с шагом не более 10d и не более 300 мм. Хомуты в этом случае должны привариваться к продольным стержням.

В стыках продольной рабочей арматуры внахлестку без сварки независимо от того, армируется ли колонна сварными или вязаными каркасами, рекомендуется применять хомуты. Расстояния между хомутами в зоне стыка должны быть не более 10d.

Здесь d — диаметр сжатых продольных стержней рабочей арматуры (меньший).

Рекомендуемые расстояния между стержнями поперечной арматуры колонн приведены в табл. 25.

Таблица 25

Условия работы поперечной арматуры

Рекомендуемые расстояния, мм, между стержнями поперечной арматуры колонн при диаметре продольных сжатых стержней, мм

12

16

18

20

22

25

28

32

36

40

Сварной каркас:

при Rа.с <= 4000 кгс/см2

250

300

350

400

450

500

500

500

500

500

при Rа.с >= 4500 кгс/см2

150

250

250

300

350

350

400

400

400

400

Вязаный каркас:

при Rа.с <= 4000 кгс/см2

150

250

250

300

350

350

400

450

500

500

при Rа.с >= 4500 кгс/см2

150

200

200

250

250

300

350

400

400

400

Сварной и вязаный каркас при 

100

150

150

200

200

250

250

300

300

300

Сварной и вязаный каркас на участке стыка продольной арматуры внахлестку без сварки

100

150

150

200

200

250

250

300

350

Примечания. 1. Шпильки для соединения сварных сеток в каркас устанавливаются с шагом, принятым для поперечных стержнем сеток.

2. При вычислении процента армирования учитывается общее насыщение сечения колонны продольной арматурой.

3. Если сечение армировано продольными стержнями разного диаметра, то расстояние между поперечной арматурой назначается по меньшему из них.

4. При назначении расстояний между стержнями поперечной арматуры разрешается не принимать во внимание продольные стержни, не учитываемые расчетом, если диаметр этих стержней не превышает 12 мм и не более половины толщины защитного слоя бетона.

3.72. При конструировании колонн с поперечной арматурой в виде спирали, учитываемой в расчете как косвенное армирование (расчет по ядру сечения), должны соблюдаться следующие условия (рис. 74):

а) спирали в плане должны быть круглыми;

б) расстояния между витками спирали и осях должны быть не менее 40 мм, не более 1/5 диаметра сечения ядра колонны, охваченного спиралью, и не более 100 мм;

в) спирали должны охватывать всю рабочую продольную арматуру;

г) диаметр навивки спирали должен быть не менее 200 мм.

Рис. 74. Схема армирования колонны

поперечной арматурой в виде спирали

Дополнительные указания по конструированию

двухветвевых колонн

3.73. Двухветвевые колонны рекомендуется конструировать с распорками. Расстояния между осями распорок не должны превышать (8 — 12), где — меньший размер поперечного сечения ветви. Рекомендуется принимать одинаковые расстояния между осями распорок.

При необходимости устройства прохода в уровне пола расстояние от чистого пола до низа первой надземной распорки должно быть не менее 1,8 м.

На нижнем конце двухветвевой колонны распорку рекомендуется устраивать ниже уровня пола. При назначении привязки этой распорки необходимо учитывать условия унификации форм, транспортировки и монтажа колонн. Рекомендуется нижние грани распорки и ветвей совмещать.

Высоту сечения распорки рекомендуется принимать равной:

а) рядовой — (1 — 2);

б) верхней (в месте перехода с двух ветвей на одну) — не менее удвоенной высоты сечения рядовой распорки;

в) нижней (располагаемой в пределах стакана фундамента) — не менее 200 мм.

Ширину сечения распорок следует принимать равной ширине ветви.

3.74. Продольная арматура распорок, если обе ветви колонны сжаты, принимается симметричной. Если по расчету одна из ветвей растянута, армирование принимается несимметричным. Продольные стержни распорок должны быть заанкерены в бетоне ветвей в соответствии с пп. 2.40 или 2.41 настоящего Руководства. Допускается анкеровку выполнять по рис. 26.

3.75. В узлах сопряжения рядовой распорки с ветвями (рис. 75) следует устанавливать дополнительную арматуру в виде сварных сеток или хомутов в сочетании с короткими вертикальными стержнями. Сетки устанавливаются в плоскостях поперечной вертикальной арматуры каркаса распорки.

Рис. 75. Конструирование сопряжения промежуточной

распорки с ветвью двухветвевой колонны

а — армирование сварными каркасами: б — то же,

вязаной арматурой; 1 — арматура распорки; 2 — арматура

ветви; 3 — дополнительные сварные сетки; 4 — дополнительные

хомуты; 5 — дополнительные поперечные стержни (шпильки)

Поперечные стержни каркасов ветвей в пределах распорки должны сохраняться. Если они мешают установке арматуры распорки, их следует вырезать и затем заменять шпильками.

3.76. Верхняя распорка армируется (рис. 76) рабочей продольной арматурой, располагаемой по верхней и нижней граням распорки, а также отгибами, горизонтальной и вертикальной поперечной арматурой (стержни или хомуты).

Рис. 76. Конструирование сопряжения верхней распорки

с ветвью крановой двухветвевой колонны среднего ряда

1 — арматура надкрановой ветви; 2 — арматура

подкрановой ветви; 3 — вертикальная арматура распорки

(шаг не более 200 мм); 4 — горизонтальная арматура

распорки; 5 — отгибы распорки; 6 — отгибы покрановой

консоли; 7 — сетки косвенной арматуры

Шаг горизонтальных поперечных стержней или хомутов в верхней распорке следует принимать не более 150 мм и не более 1/4 ее высоты, а шаг вертикальных стержней или хомутов — не более 200 мм. Суммарная площадь горизонтальных хомутов должна быть не менее , где — рабочая высота сечения распорки, а b — ширина сечения распорки. Отгибы в распорке должны пересекать нижнюю половину наклонной линии АБ, идущей от угла примыкания надколонника к внутреннему углу примыкания ветви. Сечение отгибов, пересекающих нижнюю половину линии, должно быть не менее . Отгибы могут не предусматриваться, если они не нужны по расчету.

3.77. При устройстве проема в надкрановой части колонны его следует окаймлять сверху и снизу горизонтальными стержнями, площадь сечения которых определяется расчетом. Диаметр этих стержней должен быть не менее 16 мм.

Консоли колонн

3.78. Консоли в колоннах устраивают с целью создания необходимой площадки для опирания различных примыкающих к колонне на разных уровнях конструкций (ферм, подкрановых балок, ригелей, прогонов и пр.).

Консоли могут быть односторонние и двусторонние. Последние следует устраивать в одной плоскости, особенно в сборных колоннах. В случае, если консоли на колонне необходимо расположить в перпендикулярных плоскостях или если консоль нужна для опирания элементов, передающих небольшую местную нагрузку (от рабочих площадок, лестниц и т.п.), то такие консоли рекомендуется конструировать в виде стальных столиков, предусматривая в колонне соответствующие закладные детали для их крепления.

При вылете 100 — 150 мм консоль может не иметь вута и конструироваться прямоугольной (рис. 77, а). При вылете более 150 мм консоль должна иметь вут с углом наклона , принимаемым, как правило, величиной 45° (рис. 77, б).

Рис. 77. Короткие консоли колонны

а — прямоугольная консоль; б — консоль с вутом

Ширина консоли должна быть равной ширине колонны. Исключение могут составлять консоли, устраиваемые в широких подколонниках для опирания фундаментных балок. Высота консоли и ее арматура назначаются по расчету. Консоли армируются поперечной и продольной арматурой.

3.79. Поперечная арматура коротких консолей при сварных и вязаных каркасах колонн конструируется следующим образом (рис. 78):

при h <= 2,5a — в виде наклонных хомутов по всей высоте консоли (рис. 78, а);

при h > 2,5a — в виде отогнутых стержней и горизонтальных хомутов по всей высоте консоли (рис. 78, б);

при h > 3,5a и — в виде горизонтальных хомутов без отогнутых стержней, которые в этом случае допускается не предусматривать; здесь принимается в опорном сечении консолей.

Рис. 78. Схема армирования коротких консолей

а — наклонными хомутами; б — отогнутыми стержнями

и горизонтальными хомутами; в — горизонтальными хомутами;

1 — каркас колонны; 2 — продольная рабочая арматура

консоли; 3 — наклонные хомуты; 4 — отгибы;

5 — горизонтальные хомуты

Во всех случаях шаг хомутов должен быть не более h/4 и не более 150 мм; диаметр отогнутых стержней должен быть не более 1/15 длины отгиба и не более 25 мм. При этом суммарная площадь сечения наклонных хомутов (см. рис. 78, а) и отогнутых стержней (см. рис. 78, б), пересекающих верхнюю половину линии длиной l, соединяющей точки приложения силы Q и сопряжения нижней грани консоли с гранью колонны, должна быть не менее .

Поперечную арматуру консолей рекомендуется конструировать в виде сварных сеток с наклонными или горизонтальными поперечными стержнями, если число одинаковых консолей достаточно велико и арматура колонн сварная.

3.80. Отгибы в коротких консолях рекомендуется направлять из нижнего угла консолей и противоположный верхний угол. При большом вылете или при большой высоте консоли допускается делать отгибы соответственно под углом 30 или 60° или размещать отгибы в двух плоскостях, располагая каждую плоскость под углом 45°.

При большом числе прямых и отогнутых стержней верхние и нижние участки отгибаемых стержней допускается размещать во втором ряду.

3.81. Концы продольной арматуры растянутой зоны односторонней консоли, расположенной в пределах высоты колонны, должны быть заведены за грань колонны на величину , принимаемую по п. 2.40 настоящего Руководства, и в любом случае должны быть доведены до противоположной грани колонны (рис. 79).

Рис. 79. Анкеровка продольной

рабочей арматуры коротких консолей

а, б — без дополнительной анкеровки у свободного конца

консоли; в, г — с дополнительной анкеровкой у свободного

конца консоли; 1 — продольная рабочая арматура;

2 — стальная пластина; 3 — сварка втавр;

4 — дуговая сварка; 5 — стальной уголок

У свободного конца консоли также необходимо предусматривать анкеровку продольной арматуры в случаях, если расстояние от центра приложения груза Q до края прямого стержня меньше: 15d — при бетоне проектной марки ниже М300; 10d — при бетоне проектной марки М300 и выше.

Анкеровку здесь выполняют приваркой шайб или уголков к этой арматуре по рис. 79, в, г. Конструкция анкеров должна удовлетворить требованиям п. 2.41, б настоящего Руководства. Постановка анкеров необязательна в консолях, на которые опираются сборные балки, идущие вдоль вылета консоли, если стыки этих балок надежно замоноличены и верхняя арматура в балках предусмотрена как в раме с жесткими узлами, а нижняя арматура балок приварена через закладные детали к арматуре консолей.

3.82. Хомуты ромбического очертания и шпильки поперечной арматуры колонны в пределах консоли не предусматривают.

3.83. При ограниченной высоте консоли допускается применение жесткой арматуры по рис. 80.

Рис. 80. Прямоугольная короткая консоль с жесткой арматурой

3.84. При необходимости по расчету под опорными закладными деталями подкрановой консоли следует предусматривать сетки косвенного армирования, которые должны конструироваться согласно п. 3.53 настоящего Руководства.

Особенности конструирования колонн

сборных железобетонных каркасов

3.85. Колонны сборных каркасов следует конструировать длиной, обеспечивающей удобство изготовления, транспортировки и монтажа. В случае необходимости конструирования высоких колонн при отсутствии соответствующего подъемно-транспортного оборудования допускается выполнять их из двух элементов с монтажным стыком.

3.86. Жесткие стыки сборных колонн рекомендуется выполнять путем ванной сварки выпусков продольной арматуры, расположенных в специальных подрезках, с последующим замоноличиванием этих подрезок.

В таких стыках между торцами стыкуемых колонн должна предусматриваться центрирующая прокладка в виде стальной пластинки, заанкеренной в бетоне или приваренной на монтаже к распределительному листу закладной детали (рис. 81). Размеры центрирующей прокладки принимаются не более 1/3 соответствующего размера сечения колонны.

Рис. 81. Жесткий стык сборных колонн

с ванной сваркой арматурных выпусков

а — при четырех угловых арматурных выпусках;

б — при арматурных выпусках, расположенных по периметру

сечения; 1 — арматурные выпуски; 2 — бетон замоноличивания

в подрезках; 3 — центрирующая прокладка; 4 — сетки

косвенного армирования; 5 — ванная сварка

Форма и размеры подрезок определяются количеством стыкуемых стержней. Суммарная высота подрезок принимается не менее 300 мм и не менее 10d, где d — больший диаметр выпусков.

3.87. На концевых частях стыкуемых сборных колонн должна устанавливаться косвенная арматура в соответствии с пп. 3.53 или 3.72 настоящего Руководства.

Коэффициент насыщения косвенной арматурой (см. п. 2.41 а) принимается не менее 0,0125.

При необходимости сварными сетками может армироваться и бетон замоноличивания в зоне подрезок (рис. 81, б). Здесь рекомендуется также устанавливать замкнутые хомуты, огибающие арматурные выпуски. Марка бетона замоноличивания принимается не менее М300.

3.88. Опирание сборных колонн на фундамент рекомендуется конструировать с защемлением путем установки колонны в стакан фундамента с последующим замоноличиванием. Необходимые условия заделки колонны в стакане приведены в п. 3.37 настоящего Руководства.

3.89. В двухветвевых сборных колоннах в случае, если одна из ветвей растянута, должна быть обеспечена прочность по контакту бетона замоноличивания со стаканом фундамента и с колонной. При необходимости по расчету (для увеличения площади контакта) по большим сторонам сечения ветвей устраиваются шпонки (рис. 82).

Рис. 82. Деталь сопряжения сборной колонны

с бетоном замоноличивания стакана фундамента

1 — сборная колонна; 2 — бетон замоноличивания

Размеры шпонок и их количество определяются расчетом. При этом глубина шпонки должна быть не более толщины защитного слоя бетона и принимается обычно 20 — 25 мм. Длина шпонки равна большей стороне сечения ветви, а высота ее должна быть не более 100 мм. Верхняя шпонка должна располагаться не ближе 200 мм от верха стакана фундамента. Для удобства распалубливания колонн шпонки должны иметь скосы.

3.90. На сборных колоннах следует предусматривать нанесение рисок, которые должны соответствовать привязке колонны к цифровым и буквенным разбивочным осям здания, а также к осям подкрановых балок.

В колоннах сплошного сечения риски наносятся в уровне верха стакана фундамента, в уровне верха колонны и подкрановой консоли.

В двухветвевых колоннах риски буквенных (продольных) разбивочных осей наносятся на первой, считая от верха фундамента, распорке.

Риска представляет собой канавку треугольного сечения глубиной 5 мм или полоску, нанесенную краской, с прочерченной на ней осью. Длина риски 100 мм.

БАЛКИ

3.91. Балкой (ребром, прогоном) называется линейный, как правило, изгибаемый элемент, применяемый в конструкциях зданий и сооружений отдельно или в составе перекрытий, подпорных стен, фундаментов и других конструкций. Балки могут опираться свободно или с защемлением на две или несколько опор. В связи с этим по числу пролетов и характеру опирания различают балки:

а) однопролетные, свободно лежащие;

б) однопролетные, защемленные на одной или на обеих опорах;

в) многопролетные неразрезные;

г) консольные.

По способу изготовления железобетонные балки могут быть сборными и монолитными.

По формам поперечного сечения балки, как правило, могут быть прямоугольные, тавровые (с полкой сверху или снизу) и двутавровые. Рекомендуется монолитные балки конструировать прямоугольного поперечного сечения, а сборные — таврового или двутаврового. Примеры конструкций сборных балок приведены на рис. 83.

Рис. 83. Примеры конструкций сборных железобетонных балок

Размеры поперечных сечений балок назначаются в соответствии с п. 3.1 настоящего Руководства. Рекомендуется размеры прямоугольных сечений принимать по табл. 26.

Таблица 26

Ширина сечения балки, мм

Высота сечения балки, мм

300

400

500

600

700

800

1000

1200

далее кратно 300

150

+

+

200

+

+

+

300

+

+

+

400

+

+

+

500

+

+

Далее кратно 100

+

+

Примечание. Знаком «+» обозначены рекомендуемые сечения балок.

3.92. Минимальная толщина защитного слоя бетона для арматуры балок, находящихся в обычных условиях эксплуатации (отсутствие агрессивных воздействий), должна удовлетворять требованиям пп. 3.3; 3.4; 3.5 и 3.6 и приниматься по табл. 27 настоящего Руководства.

Таблица 27

Характеристика балки

Толщина защитного слоя бетона для арматуры балок aб, мм

для продольной арматуры диаметром d1

для поперечной арматуры диаметром d2

Сборные и монолитные высотой поперечного сечения менее 250 мм

15 <= aб >= d1

aб >= 10

Сборные и монолитные высотой поперечного сечения 250 мм и более:

из бетона проектной марки менее М250

20 <= aб >= d1

aб => 15

из бетона проектной марки М250 и более

20 <= aб >= d1 — 5

aб => 15

Монолитные фундаментные балки

30 <= aб >= d1

aб => 15

Сборные фундаментные балки из бетона марки М250 и более

30 <= aб >= d1 — 5

aб => 15

Концы продольных рабочих стержней арматуры, не привариваемых к анкерующим деталям, должны отстоять от торца балки на расстоянии не менее:

10 мм — для сборных балок длиной до 9 м включительно;

15 мм — для монолитных балок длиной до 6 м включительно при диаметре стержней арматуры до 40 мм включительно;

20 мм — для монолитных балок длиной более 6 м при диаметре стержней арматуры до 40 мм включительно.

3.93. Балки армируют продольной и поперечной арматурой, а при вязаных каркасах, кроме того, и отогнутой.

Площадь сечения рабочей арматуры балок определяется расчетом и должна удовлетворять требованиям п. 3.8 настоящего Руководства.

3.94. Для продольной рабочей вязаной арматуры балок высотой сечения 400 мм и более рекомендуется применять стержни диаметром не менее 12 мм. Для продольной арматуры, устанавливаемой по конструктивным соображениям, а также для продольных монтажных стержней сварных каркасов сборных балок допускается применять стержни и меньших диаметров.

Продольную рабочую арматуру рекомендуется назначать из стержней одинакового диаметра. Если же применяются стержни разных диаметров (количество которых рекомендуется не более двух), стержни большего диаметра следует размещать в первом ряду, в углах сечения и при вязаных каркасах — в местах перегиба хомутов.

Стержни продольной рабочей арматуры должны размещаться равномерно по ширине сечения балки или ребра и, как правило, не более чем в три ряда. При этом в третьем ряду должно быть не менее двух стержней. Размещение стержней последующих рядов над просветами (в пролете) или под просветами (на опорах) предыдущих рядов запрещается.

3.95. Расстояния в свету между отдельными стержнями продольной вязаной арматуры, а также между продольными стержнями соседних сварных сеток должны приниматься не менее наибольшего диаметра стержней и не менее для нижней арматуры 25 мм, а для верхней арматуры — 30 мм.

Максимальное число продольных стержней одинакового диаметра, которое можно расположить в одном ряду по ширине поперечного сечения балки, дано в табл. 28.

Таблица 28

Ширины сечения балки, мм

Арматура в сечении балки

Максимальное число продольных стержней одинакового диаметра, размещаемых в одном ряду балки при диаметре стержней, мм

12

14

16

18

20

22

25

28

32

35

40

150

Верхняя

3

3

3

2

2

2

2

2

Нижняя

3

3

3

3

3

2

2

2

200

Верхняя

4

4

4

4

3

3

3

3

2

Нижняя

5

4

4

4

4

3

3

3

2

300

Верхняя

6

6

5

5

5

4

4

3

3

Нижняя

7

6

6

5

5

5

4

3

3

400

Верхняя

7

7

6

6

6

5

4

Нижняя

8

8

7

6

6

5

4

500

Верхняя

9

9

8

8

7

6

6

Нижняя

10

10

9

8

7

6

6

При расположении нижней арматуры более чем в два ряда по высоте сечения расстояния между стержнями, расположенными в третьем и следующих рядах, должны приниматься не менее 50 мм.

Расположение сварной и вязаной арматуры в сечении балок показано на рис. 84.

Рис. 84. Расположение продольной

арматуры в поперечном сечении балки

а — сварная арматура; б — вязаная арматура

3.96. В ребрах сборных панелей, настилов, часторебристых перекрытий и т.п. шириной 150 мм и менее, а также в отдельных балках шириной сечения 150 мм и менее при условии, что эти ребра и балки рассчитаны на равномерно распределенную нагрузку (не превосходящую 400 кгс/м2) и не рассчитаны на кручение, допускается установка в пролете и доведение до опоры одного продольного рабочего стержня или установка одной сетки типа «лесенка». В балках шириной более 150 мм число продольных рабочих стержней, устанавливаемых в пролете и доводимых до опоры, должно быть не менее двух.

В балках с вязаной арматурой и четырехсрезными хомутами следует устанавливать в пролете и доводить до опоры не менее четырех стержней. Схемы армирования поперечных сечений балок сварными и вязаными каркасами приведены на рис. 85.

Рис. 85. Схемы армирования сечений балок

а — вязаной арматурой, двухсрезными хомутами;

б — то же, четырехсрезными хомутами; в — сварной арматурой

Нижнюю арматуру, которая доводится до крайних свободных опор балок, следует заводить за грань опоры на длину анкеровки в соответствии с п. 2.42 настоящего Руководства.

3.97. С целью экономии арматурной стали в балках, армированных сварными каркасами, часть стержней пролетной арматуры сверх тех, которые следует довести до опоры, рекомендуется обрывать в пролете, не доводя их до опор. Места обрывов стержней определяются расчетом.

В балках, армированных вязаными каркасами, стержни пролетной арматуры, если их число больше двух при двухсрезных хомутах и больше четырех при четырехсрезных хомутах, не обрываются, но могут отгибаться на опоры.

3.98. Армирование второстепенных балок сварными каркасами рекомендуется выполнять по рис. 86, а вязаными — по рис. 87.

Рис. 86. Армирование второстепенных

монолитных балок сварными сетками

а — крайние опоры; б — средняя опора; в — деталь установки

стыкового стержня при рабочей арматуре из круглых гладких

стержней; г — то же, из стержней периодического профиля;

1 — второстепенная балка; 2 — главная балка; 3 — пролетная

арматура второстепенной балки; 4 — опорная сетка

второстепенной балки; 5 — стыковой стержень диаметром ;

6 — пролетная арматура главной балки; — по расчету,

но не менее 1/3l; — по расчету, но не менее 1/4l

Рис. 87. Армирование второстепенных

монолитных балок отдельными стержнями

а — крайние опоры; б — средняя опора; — по расчету,

но не менее 1/3l; — по расчету, но не менее 1/4l

Длина пролетных сварных каркасов второстепенных балок назначается равной размеру пролета в свету, а за грань опор заводятся специальные стыковые стержни. Стыковые стержни должны быть предусмотрены на промежуточных опорах второстепенных балок, а также на крайних опорах этих балок, если крайней опорой является главная балка или прогон, связанные с второстепенной балкой монолитно. Эти стержни устанавливаются на уровне стержней пролетной рабочей арматуры балок и число их должно соответствовать количеству пролетных сеток. Диаметр стыковых стержней должен быть не менее 10 мм и не менее половины диаметра рабочего стержня сетки. Общая площадь сечения этих стержней, кроме того, должна быть не менее минимального процента армирования сечения балки на опоре.

Стыковые стержни, если они периодического профиля, заводятся за грань опоры в пролет не менее чем на 15d, а если стержни гладкие, то к 15d необходимо прибавить один шаг поперечных стержнем второстепенных балок и плюс 50 мм.

Если на опоре нужна сжатая арматура, сечение стыковых стержней назначается по расчету и они заводятся за грань опоры в пролет на длину стыка внахлестку для сжатых стержней в соответствии с п. 2.46 настоящего Руководства.

Стержни нижней вязаной арматуры монолитных балок (рис. 87) в случаях, когда в опорных сечениях нижняя арматура по расчету не требуется, рекомендуется заводить за грань промежуточной опоры не менее чем на длину для растянутых стержней в сжатом бетоне (см. п. 2.40 настоящего Руководства).

Если нижняя арматура на промежуточной опоре учитывается в расчете как сжатая или растянутая, то стык стержней смежных пролетов осуществляется в соответствии с указаниями по устройству стыков арматуры внахлестку без сварки (п. 2.46 настоящего Руководства), при этом в одном сечении могут осуществляться стыки всех доведенных до опоры стержней.

3.99. На крайних опорах второстепенных балок, монолитно связанных с железобетонными прогонами, следует предусматривать верхнюю арматуру площадью сечения не менее 1/4 площади сечения арматуры в примыкающем пролете (рис. 86, а и 87, а). Стержни этой арматуры следует заводить в пролет на 1/6 пролета балки в свету и заделывать на опоре в соответствии с требованиями п. 2.40 настоящего Руководства.

3.100. На крайних, заделанных в стену (кирпичную и т.п.) опорах балки для восприятия возможного момента защемления должна предусматриваться верхняя арматура, которую можно назначать в виде специальных стержней, но, как правило, здесь достаточно имеющейся монтажной арматуры. При армировании отдельными стержнями монтажную арматуру следует поэтому всегда заводить за грань опоры на длину в соответствии с п. 2.40 (рис. 87, а), а в сварных сетках при выполнении монтажной арматуры из гладких стержней должны выполняться условия п. 2.42 (рис. 86, а) настоящего Руководства.

3.101. На промежуточных (средних) опорах многопролетных неразрезных второстепенных монолитных балок верхняя арматура задается расчетом. Места обрыва стержней этой арматуры следует, как правило, назначать также по расчету, причем в одном сечении разрешается обрывать не более трех стержней при двухсрезных хомутах и не более четырех при четырехсрезных хомутах. При действии на балку временной равномерно распределенной нагрузки, не превышающей утроенной постоянной, можно половину (по площади) верхних стержней заводить за грань опоры в смежный пролет на 1/3 пролета в свету, а половину — на 1/4 (рис. 86, б и 87, б). В многопролетных балках с разными пролетами, отличающимися друг от друга не более чем на 20%, места обрыва стержней во всех пролетах назначают одинаковыми (по большему пролету), а при различии в пролетах более 20% стержни в меньший пролет заводят на длину, определенную по смежному пролету (большему). В случае, если малый пролет находится между двумя большими, следует протягивать из смежных пролетов через весь малый пролет поверху не менее двух опорных стержней, даже если они не требуются по расчету.

3.102. Отрицательные моменты на промежуточных опорах многопролетных неразрезных балок иногда требуют усиления ребра нижней сжатой арматурой. При необходимости (по расчету) такого усиления конструирование этого участка балки рекомендуется выполнять следующим образом:

а) при армировании сварными сетками устанавливаются стыковые стержни в соответствии с п. 3.98 настоящего Руководства;

б) при армировании отдельными стержнями:

если необходимое сечение сжатой арматуры не превышает сечения стержней, доводимых до опоры из каждого пролета в отдельности, то стержни эти стыкуются на опоре внахлестку без сварки, причем стык осуществляется в одном сечении, а длина нахлестки принимается в соответствии с п. 2.46 настоящего Руководства;

если сечение доводимой до опоры пролетной арматуры недостаточно, то следует выполнять ее стык внахлестку и добавлять коротыши, площадь сечения которых назначается по расчету. Коротыши запускаются в каждый пролет на 1/3l от оси опоры или на 1/4l от грани опоры (берется большая величина).

3.103. Армирование опор главных балок монолитных перекрытий сварной арматурой рекомендуется выполнять специальными вертикальными сетками по типу, показанному на рис. 88.

Рис. 88. Армирование опор монолитных

главных балок сварными сетками

а — средняя опора: б — крайняя опора; 1 — пролетная сетка;

2 — опорная сетка; — по расчету, но не менее 1/3l;

— по расчету, но не менее 1/4l

Схема армирования главных балок отдельными стержнями аналогична схеме армирования второстепенных балок, показанной на рис. 87.

3.104. У боковых поверхностей балок высотой поперечного сечения более 700 мм должны ставиться конструктивные продольные стержни с расстояниями между ними по высоте не более 400 мм и площадью сечения не менее 0,1% площади сечения бетона с размерами, равными: по высоте элемента — расстоянию между этими стержнями, по ширине элемента — половине ширины ребра элемента, но не более 200 мм (рис. 89). Эти стержни должны соединяться шпильками диаметром 6 — 8 мм из арматуры класса А-I с шагом 500 мм по длине балки.

Рис. 89. Размещение конструктивных продольных стержней

у боковых граней в поперечном сечении балки

а — при вязаной арматуре; б — при сварной арматуре;

1 — продольная рабочая арматура; 2 — продольная монтажная

арматура; 3 — продольный конструктивный стержень площадью

поперечного сечения ; 4 — шпильки

или поперечные стержни, d = 6 — 8 мм

3.105. Вертикальная поперечная арматура в балках и ребрах высотой более 150 мм должна устанавливаться всегда. В балках и ребрах высотой 150 мм и менее допускается поперечную арматуру не устанавливать.

Поперечную арматуру допускается не ставить у граней тонких ребер и балок шириной 150 мм и менее, по ширине которых располагается лишь один продольный стержень или сварная сетка. При этом должны быть обеспечены требования расчета, изложенные в п. 3.36 главы СНиП II-21-75.

3.106. Диаметр поперечных стержней в сварных сетках и каркасах балок принимается по расчету. При этом необходимо учитывать условия сварки согласно табл. 4.

Диаметр хомутов в вязаных каркасах балок принимается по расчету и должен быть не менее: 6 мм при h <= 800 мм; 8 мм при h >800 мм.

При этом как в сварных, так и в вязаных каркасах диаметр продольных стержней должен быть не менее диаметра поперечных.

3.107. Расстояния между вертикальными поперечными стержнями или хомутами в балках, не имеющих отогнутой арматуры, в случаях, когда поперечная арматура требуется по расчету либо по конструктивным соображениям, указанным в п. 3.105 настоящего Руководства, должны быть не менее требуемых расчетом и приниматься (см. рис. 90):

а) на приопорных участках (равных при равномерной нагрузке 1/4 пролета, а при сосредоточенных нагрузках — расстоянию от опоры до ближайшего груза, но не менее 1/4 пролета):

при высоте сечения h <= 450 мм — не более h/2 и не более 150 мм;

при высоте сечения h > 450 мм — не более h/3 и не более 500 мм;

б) на остальной части пролета при высоте сечения h > 300 мм — не более 3/4h и не более 500 мм.

Рис. 90. Расположение поперечной арматуры

в балках, не имеющих отгибов

3.108. Расстояния между поперечными стержнями (хомутами) в балках со сжатой продольной арматурой, учитываемой в расчете, должны приниматься по табл. 25 настоящего Руководства.

3.109. В вязаных каркасах средних балок монолитных ребристых перекрытий, в том числе многопролетных неразрезных, монолитно связанных поверху плитой по всей длине при временных нагрузках на перекрытие 3 тс/м2 и меньше, рекомендуется ставить открытые хомуты. Закрытые хомуты ставятся в отдельных (не связанных монолитно с плитой) балках прямоугольного или таврового сечения, в крайних балках монолитных ребристых перекрытий, в балках с расчетной сжатой арматурой, а также в средних балках монолитных ребристых перекрытий, рассчитанных на временную нагрузку более 3 тс/м2.

При этом закрытые хомуты рекомендуется перевязывать вразбежку, чтобы стыки смежных хомутов не приходились на одном стержне.

3.110. В балках с вязаной арматурой, рассчитанных на кручение, следует ставить замкнутые хомуты с перепуском их концов на 30d, а при сварных каркасах вертикальные и горизонтальные поперечные стержни должны быть приварены в соответствии с п. 2.34, а настоящего Руководства.

3.111. Соединения продольных и поперечных стержней в сварных сетках балок должны обеспечивать анкеровку поперечной арматуры, для чего сварные соединения должны быть равнопрочными.

В вязаных каркасах хомуты должны конструироваться таким образом, чтобы в местах их перегиба, а также загиба концевых крюков (при отсутствии перепуска концов) обязательно располагались продольные стержни.

Рекомендуется, чтобы каждый хомут охватывал в одном ряду не более пяти растянутых стержней и не более трех сжатых. При большем числе стержней в одном ряду, а также при ширине балки 350 мм и более рекомендуется переходить на четырехсрезные или многосрезные хомуты.

Применяемые для балок с вязаной арматурой конструкции хомутов показаны на рис. 1 и 85. При этом ширина четырехсрезного хомута в зависимости от количества стержней в одном ряду балки и количества стержней между внутренними ветвями хомутов определяется по табл. 29.

Таблица 29

Ширина балки b, мм

Значение bх, мм, четырехсрезных хомутов при количестве продольных стержней в одном ряду балки

5

6

7

8

9

10

При количестве продольных стержней между внутренними ветвями хомутов

3

2

3

4

3

4

350

230

190

205

220

400

270

225

240

255

225

240

450

250

270

295

255

270

600

310

330

290

280

3.112. При монолитных конструкциях в толще опор в местах пересечения балки с колонной или с прогоном поперечную арматуру балки ставить не следует. В таких конструкциях первый хомут или поперечный стержень следует ставить в пролете на расстояние 50 мм от грани опоры.

При опирании монолитных балок на кирпичную кладку на крайней опоре первый хомут или поперечный стержень ставится у торца балки с необходимым защитным слоем, а в пределах средних опор установка хомутов продолжается с шагом, принятым для пролета балки.

В сборных балках расстановку поперечной арматуры следует начинать от торца элемента с учетом защитных слоев бетона.

3.113. Отогнутые стержни следует применять в балках, армированных вязаными каркасами, если по расчету требуется поперечная арматура. Применять отогнутые стержни в сварных каркасах не рекомендуется.

Длина приопорного участка балки, на котором размещаются отгибы, назначается расчетом.

Радиус дуги, по которой отгибается наклонный участок стержня, должен быть не менее 10d.

Угол наклона отгиба к продольной оси балки, как правило, следует принимать равным 45°. В балках с высотой сечения более 800 мм и в балках-стенках угол наклона отгибов допускается увеличивать до 60°, а в низких балках и в балках, рассчитанных на сосредоточенные нагрузки, — уменьшать до 30°.

3.114. Наклонную арматуру предпочтительно образовывать, отгибая на опоры нижнюю пролетную арматуру, которая в неразрезных балках переводится затем через опору в соседний пролет (см. рис. 87).

Если возникает необходимость увеличить на промежуточной опоре число наклонных стержней сверх того количества, которое можно получить за счет отгибания стержней из смежных пролетов, то над этой опорой следует устанавливать короткие стержни с двумя наклонными участками (стержень на рис. 87) и с двумя горизонтальными участками внизу для обеспечения анкеровки.

Применение коротких стержней с одним наклонным участком и не связанных с общей арматурой так называемых плавающих стержней, а также стержней со сложной конфигурацией, имеющих более двух наклонных участков, не допускается.

3.115. В балках с шириной сечения 200 мм и менее разрешается отгибать в каждой плоскости по одному стержню. В балках с шириной сечения 300 — 400 мм следует отгибать в первой от опоры плоскости не менее двух стержней, а в последующих допускается отгибать по одному стержню. В балках с шириной сечения более 400 мм отгибать менее двух стержней в каждой плоскости не допускается.

Если диаметры отгибаемых стержней разные, то отгибы больших диаметров следует располагать ближе к опоре.

Отгибы стержней рекомендуется располагать симметрично относительно вертикальной оси сечения балки. Если в сечении отгибается один стержень, располагать его следует по оси симметрии сечения или возможно ближе к ней. Отгибать стержни, расположенные непосредственно у боковых поверхностей балки, не рекомендуется, располагать их следует на расстоянии не менее 2d от боковых граней балки (рис. 91).

Рис. 91. Конструирование отогнутых стержней

3.116. Расстояния между наклонными участками стержней по длине балки назначаются расчетом. Если в расчете не даются указания о расположении плоскостей отгибов, то расстоянии между ними принимаются по рис. 87.

3.117. Стержни первой от опоры плоскости отгибов не учитываются расчетом в составе надопорной продольной арматуры. Сечением, с которого полностью включается в работу на опорный изгибающий момент верхний прямой участок отогнутого стержня каждой плоскости, считается сечение на расстоянии от верхней точки наклонного участка этого стержня в сторону опоры. Аналогично нижний прямой участок отгибаемого стержня полностью исключается из работы на пролетный изгибающий момент в сечении на расстоянии от нижней точки наклонного участка и сторону пролета (здесь — расчетная высота сечения балки, приблизительно равная 0,9 — 0,95 высоты сечения балки).

3.118. Стержни, отгибаемые из пролета в первой и второй плоскостях от промежуточной опоры, следует обязательно заводить в смежный пролет, а отгибаемые в третьей и последующих плоскостях разрешается в случае отсутствия в них надобности в работе на опорный изгибающий момент или при трудностях размещения их в надопорном сечении обрывать в пролете вверху (см. рис. 87).

3.119. Верхние концы отогнутых стержней, которые не переводятся через опору в смежный пролет, должны заканчиваться прямыми участками длиной не менее , принимаемой согласно указаниям п. 2.40 настоящего Руководства, но не менее 20d в растянутой и 10d в сжатой зоне. Обрыва отогнутого стержня в растянутой зоне (внизу) следует избегать. В балках высотой более одного метра отогнутый стержень из гладкой арматуры может заканчиваться в сжатой зоне только крюком без прямого участка (см. рис. 91), а стержни периодического профиля должны всегда иметь прямой участок.

3.120. Вертикальные проекции , мм, наклонных участков отгибаемых стержней в зависимости от высоты сечения балки и величины защитного слоя бетона вычисляются по следующим формулам:

; (20)

; (21)

; (22)

. (23)

При этом: — для второстепенных балок; — для главных балок, к которым примыкают второстепенные балки с верхней арматурой диаметром до 20 мм; — для главных балок, к которым примыкают второстепенные балки с верхней арматурой диаметром более 20 мм.

Если , или , или , то в формулы (21), (22) и (23) следует подставлять соответственно вместо 20 или вместо 40; вычисляется с точностью до 10 мм.

Дополнительные указания по армированию балок

в местах приложения сосредоточенной нагрузки

3.121. В сечениях балок, где приложены сосредоточенные нагрузки, в том числе в местах опирания монолитных второстепенных балок на главные, следует предусматривать дополнительное армирование по рис. 92. Площадь сечения этой арматуры назначается расчетом.

Рис. 92. Дополнительное армирование балок

в местах сосредоточенных нагрузок

а — сварными сетками; б — подвесками; в — учащением хомутов

Дополнительная арматура в зависимости от вида основной арматуры конструируется в виде сварных сеток, отгибов, подвесок или учащенных хомутов. При этом число сварных сеток, отгибов или подвесок должно быть не менее двух; вертикальных стержней в каждой сварной сетке должно быть не менее ; отгибы или подвески должны иметь диаметр не менее 10 мм; отогнутые стержни должны иметь в верхней зоне горизонтальный прямой участок длиной не менее , принимаемой по п. 2.40 настоящего Руководства, и не менее 20d, причем, если отгибы из гладкой арматуры, этот участок должен заканчиваться крюком.

МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ

3.122. Вопросы конструирования стоек монолитных рам отражены в разделе «Колонны» настоящего Руководства.

Вопросы конструирования ригелей монолитных рам отражены в разделе «Балки» настоящего Руководства.

Наиболее ответственной частью монолитных рам являются узлы, в которых необходимо создать предусмотренную расчетом жесткость. При конструировании узлов монолитных рам, обычно насыщенных арматурой, нужно стремиться к обеспечению максимального удобства укладки и уплотнения бетонной смеси, к возможности применения вибраторов. Для удобства размещения арматуры в узле ширина сечения стойки должна быть на 50 — 100 мм больше ширины сечения ригеля.

3.123. В узлах монолитных рам элементы, как правило, сопрягаются под прямым углом. При этом ригель может соединяться с концом стойки или в пределах ее высоты. Верхний ригель рам иногда выполняют ломаного очертания. Конструирование такого ригеля в зоне излома имеет некоторую специфику, так как этот узел должен быть жестким, т.е. рамным.

3.124. Сопряжение ригеля под прямым углом с концом стойки рекомендуется выполнять по рис. 93. Стержни, армирующие входящий угол, должны быть взаимно заведены в смежный элемент узла, как правило, без отгибания. Продольные рабочие стержни стойки доводят до верха ригеля (с учетом защитного слоя бетона). Нижние стержни пролетной арматуры ригеля заводят в стойку за ее внутреннюю грань на величину, обеспечивающую анкеровку. Поперечные стержни (хомуты) стойки доводят до верха ригеля, а поперечные стержни (хомуты) ригеля — до внутренней грани стойки.

Рис. 93. Армирование крайних верхних узлов монолитных рам

Стержни, армирующие исходящий угол (наружные стержни), конструируются в зависимости от величин действующих в узле расчетных усилий и эксцентриситета продольной силы. Верхние стержни опорной арматуры ригеля заводят в стойку и в зависимости от количества арматуры, т.е. от расчета, их обрывают в одном или и двух сечениях, причем в первом сечении не более четырех стержней, во втором сечении не менее двух стержней. Места обрыва показаны на рис. 93. При значительном эксцентриситете часть наружных стержней стойки, но не менее двух, можно пропустить в ригель на величину от внутренней грани стойки.

При применении в ригеле и в стойке сварной арматуры в узлах рекомендуется устанавливать специальные опорные сетки или каркасы по типу армирования опор главных балок. При невозможности установки сварной арматуры узел армируется отдельными стержнями.

3.125. Армирование сопряжения ригеля с промежуточным сечением стойки рекомендуется выполнять по рис. 94. При этом продольные арматурные стержни стойки нижнего этажа следует выпускать над перекрытием (над ригелем) для устройства вязаных или сварных стыков с арматурными стержнями стойки верхнего этажа.

Рис. 94. Армирование сопряжения

промежуточного ригеля со стойкой

а — в случае, когда расстояние до наружных арматурных

стержней стойки больше ; б — то же, если расстояние

меньше ; в — вариант усиления анкеровки

растянутых стержней ригеля шайбой

Растянутые верхние стержни опорной арматуры ригеля следует заводить в стойку на величину . При этом узел конструируется по рис. 94, а, если расстояние до наружных стержней стойки больше требуемой длины анкеровки, или по рис. 94, б, если расстояние до наружных стержней стойки меньше величины анкеровки. В последнем случае на отогнутые участки стержня должны быть установлены дополнительные хомуты с шагом не более 100 мм, препятствующие разгибанию стержня. Рекомендуется отгибать стержни во второй ряд по отношению к наружной арматуре стойки. Если завести верхние стержни ригеля на необходимую длину анкеровки невозможно, узел можно конструировать по рис. 94, в с усилением анкерной шайбой.

Если в опорном сечении ригеля действуют знакопеременные изгибающие моменты и, следовательно, нижние стержни могут быть растянуты, их необходимо заводить в стойку с обеспечением соответствующей длины анкеровки либо усиливать анкеровку шайбой на конце.

Если нижняя сжатая арматура ригеля учитывается в расчете, то ее следует заводить за внутреннюю грань стойки на величину , как для сжатых стержней, в соответствии с п. 2.40 настоящего Руководства.

3.126. Конструирование ломаного ригеля в зависимости от угла сопряжения выполняется по рис. 95.

Рис. 95. Схема армирования узла сопряжения ломаного ригеля

а — при угле сопряжения, меньшем 160°;

б — то же, большем 160°

Пересекающиеся продольные стержни арматуры растянутой зоны сечения входящего угла ломаных ригелей рекомендуется заанкеровать в сжатой зоне сечения. Допускается часть этих стержней обрывать, не заводя в сжатую зону.

На участке длиной необходимо устанавливать поперечную арматуру площадью сечения не менее определенной по формуле

, (24)

где — площадь сечения продольных растянутых стержней, незаанкеренных в сжатой зоне;

— то же, заанкеренных в сжатой зоне.

При сопряжении элементов ригеля ломаного очертания под углом меньше 160° не допускается укладывать внизу растянутые цельные стержни, следующие за очертанием угла. Сверху в сжатой зоне, наоборот, рекомендуется укладывать цельные стержни. Стыковать сжатые стержни в вершине исходящего угла не допускается.

При сопряжении элементов ригеля ломаного очертания под углом 160° и больше как верхние, так и нижние стержни могут быть цельными и следовать за очертанием угла.

ПЛИТЫ

3.127. Плитами считаются изгибаемые конструкции относительно небольшой толщины и сравнительно больших размеров в плане, предназначенные, как правило, для восприятия распределенной по площади плиты нагрузки.

В практике проектирования железобетонных конструкций в основном встречаются плиты балочные, опертые по контуру, и консольные. Их выполняют однопролетными или многопролетными неразрезными, причем они могут быть свободно опертыми или защемленными на опорах.

Балочными называются протяженные плиты с соотношением сторон плиты более двух при обязательном опирании по противоположным сторонам.

Опертыми по контуру называются плиты, опирающиеся по двум смежным, по трем или по четырем сторонам и имеющие соотношение сторон 2 и менее.

Консольными плитами называются плиты, заделанные с одной стороны в стену или в другую конструкцию или представляющие собой часть одно- или многопролетной плиты, свешивающуюся за крайнюю опору.

Плиты выполняют сборными и монолитными, и они могут быть элементами покрытий, перекрытий, плитных фундаментов, подпорных стен или других конструкций и конструируются гладкими или вместе с балками (ребрами) соответствующих конструкций.

Сборные плиты могут применяться для тех же конструктивных элементов и выполняться гладкими или вместе с ребрами. Указания по конструированию ребер ребристых сборных и монолитных плит приведены в разделе конструирования балок настоящего Руководства.

Примеры конструкций сборных плит с ребрами приведены на рис. 96. Примеры конструкций монолитных плит приведены в настоящем разделе.

Рис. 96. Примеры конструкций сборных плит

3.128. Толщина монолитных плит должна назначаться в соответствии с п. 3.1 настоящего Руководства и приниматься не менее:

40 мм — для покрытий;

50 мм — для междуэтажных перекрытий жилых и общественных зданий;

100 мм — для междуэтажных перекрытий производственных зданий.

Минимальная толщина сборных плит должна определяться из условий обеспечения требуемых толщин защитных слоев бетона и условий расположения арматуры по толщине плиты.

Толщины монолитных плит h, мм, рекомендуется принимать 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 250, 300, далее кратно 100.

3.129. Толщина бетонного защитного слоя для рабочей арматуры плит, находящихся в обычных условиях эксплуатации, должна удовлетворять требованиям пп. 3.3; 3.4; 3.5; 3.6 и приниматься по табл. 30 настоящего Руководства.

Таблица 30

Характеристика плиты

Толщина защитного слоя бетона aб в плитах

для рабочей арматуры диаметром d1

для распределительной арматуры диаметром d2

Сборные плиты из бетона проектной марки менее М250 и монолитные плиты независимо от марки бетона

толщиной, мм:

до 100 включительно

10 мм <= aб >= d1

10 мм <= aб >= d2

более 100 до 250

15 мм <= aб >= d1

10 мм <= aб >= d2

250 и более

15 мм <= aб >= d1

15 мм <= aб >= d2

Сборные плиты из тяжелого бетона проектной марки М250 и более

толщиной, мм:

до 100 включительно

10 мм <= aб >= (d1 — 5)

10 мм <= aб >= (d2 — 5)

более 100 до 250

15 мм <= aб >= (d1 — 5)

10 мм <= aб >= (d2 — 5)

250 и более

15 мм <= aб >= (d1 — 5)

15 мм <= aб >= (d2 — 5)

Примечание. В сборных плитах из тяжелого бетона проектной марки М250 и более, изготовляемых на заводах в металлических формах и защищаемых сверху (в сооружении) бетонной подготовкой или стяжкой, допускается для верхней арматуры принимать толщину защитного слоя не менее 5 мм.

Концы продольных рабочих стержней, не привариваемых к анкерующим деталям, должны отстоять от торца плиты на расстоянии не менее:

10 мм — для сборных плит перекрытий и стеновых панелей пролетом до 12 м включительно;

15 мм — для монолитных плит длиной до 6 м включительно;

20 мм — для монолитных плит длиной более 6 м.

3.130. Плиты, как правило, должны армироваться сварными сетками.

Вязаную арматуру допускается применять для сравнительно небольших монолитных участков сборных перекрытий и монолитных плит с большим числом неупорядоченных отверстий, а также в случаях, когда применение сварной арматуры не допускается по условиям эксплуатации согласно Прил. 2.

Диаметр рабочих стержней сварной арматуры плит рекомендуется принимать не менее 3 мм, а вязаной — не менее 6 мм.

3.131. Расстояния между осями стержней рабочей арматуры в средней части пролета плиты (внизу) и над опорой (вверху многопролетных плит) должны быть не более: 200 мм — при толщине плиты h < 150 мм; 1,5h — при толщине плиты h >= 150 мм.

Расстояния между стержнями, доводимыми до опоры плиты, не должны превышать 400 мм, причем площадь сечения этих стержней на один метр ширины плиты должна составлять не менее 1/2 площади сечения стержней в пролете, определенной расчетом по наибольшему изгибающему моменту.

3.132. Площадь сечения рабочей арматуры плит определяется расчетом и должна удовлетворять требованиям п. 3.8 настоящего Руководства. Диаметр и шаг стержней этой арматуры можно подбирать по табл. 31.

Таблица 31

Шаг стержней, мм

Площадь поперечного сечения арматуры на 1 м ширины плиты, см2, при диаметре стержней, мм

3

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

22

25

100

0,71

1,26

1,96

2,83

5,03

7,85

11,31

15,39

20,11

25,45

31,42

38,01

49,09

125

0,57

1,01

1,57

2,26

4,02

6,28

9,05

12,31

16,08

20,36

25,13

30,41

39,27

150

0,47

0,84

1,31

1,89

3,35

5,23

7,54

10,26

13,4

16,96

20,94

25,33

32,72

200

0,35

0,63

0,98

1,41

2,51

3,93

5,65

7,69

10,05

12,72

15,71

19

24,54

250

0,28

0,5

0,79

1,13

2,01

3,14

4,52

6,16

8,04

10,18

12,56

15,2

19,64

300

0,23

0,42

0,65

0,94

1,68

2,61

3,77

5,13

6,7

8,48

10,47

12,66

16,36

350

0,2

0,36

0,56

0,81

1,44

2,24

3,23

4,44

5,74

7,27

8,97

10,86

14

400

0,18

0,32

0,49

0,71

1,25

1,96

2,82

3,5

5,02

6,36

7,86

9,5

12,49

Площадь сечения распределительной арматуры в балочных плитах должна составлять не менее 10% площади сечения рабочей арматуры в месте наибольшего изгибающего момента. Диаметр и шаг стержней этой арматуры в зависимости от диаметра и шага стержней рабочей арматуры рекомендуется назначать по табл. 32.

Таблица 32

Диаметр стержней рабочей арматуры, мм

Диаметр и шаг, мм, стержней распределительной арматуры балочных плит при шаге стержней рабочей арматуры, мм

100

125

150

200

250

300

3 — 4

3

——

400

3

——

400

3

——

400

3

——

400

3

——

400

3

——

400

5

3

——

350

3

——

350

3

——

350

3

——

350

3

——

400

3

——

400

6

4

——

350

4

——

350

3

——

350

3

——

350

3

——

400

3

——

400

8

5

——

350

5

——

350

4

——

350

4

——

350

3

——

350

3

——

400

10

6

——

350

6

——

350

5

——

350

5

——

350

5

——

350

5

——

350

12

6

——

250

6

——

300

6

——

350

6

——

350

6

——

350

6

——

350

14

8

——

300

8

——

350

8

——

350

6

——

300

6

——

350

6

——

350

16

8

——

250

8

——

300

8

——

350

8

——

350

8

——

350

8

——

350

18

10

——

300

10

——

350

10

——

350

8

350

8

——

350

8

——

350

20

10

——

200

10

——

250

10

——

300

10

——

350

10

——

350

10

——

350

22

12

——

250

12

——

300

10

——

300

10

——

350

10

——

350

10

——

350

25

14

——

300

10

——

200

8

——

150

8

——

200

8

——

250

8

——

300

Примечание. Над чертой указан диаметр стержней распределительной арматуры, а под чертой — их шаг.

3.133. Балочные монолитные плиты, армированные сварными сетками, рекомендуется конструировать по рис. 97, 98.

Рис. 97. Схема армирования монолитных

балочных плит сварными сетками (планы)

а — пролетная арматура в виде цельных сварных сеток

с поперечными рабочими стержнями; б — то же, в виде

узких сварных сеток с продольными рабочими стержнями;

в — план надопорной арматуры

Рис. 98. Армирование опор плит сварными сетками

(разрезы в рабочем направлении)

а — крайняя опора плиты, монолитно связанная

с железобетонной балкой; б — крайняя опора плиты

на кирпичной стене; в, г — средняя опора плиты, монолитно

связанная с железобетонной балкой, с надопорной арматурой

из двух раздвинутых сеток и из одной сетки

Пролетную арматуру плит шириной до 3 м и длиной до 6 м рекомендуется конструировать в виде плоской цельной сварной сетки, поперечные стержни которой являются рабочей арматурой плиты (рис. 97, а).

При диаметре рабочей арматуры более 10 мм можно армировать плиту плоскими узкими сварными унифицированными сетками. Длина таких сеток должна соответствовать ширине плиты, которая в этом случае может быть и более трех метров. Продольные стержни этих сеток являются рабочей арматурой плиты, а поперечные — распределительной, стыкуемой в плите внахлестку без сварки (см. п. 2.52 настоящего Руководства). Надопорная арматура неразрезных плит может конструироваться по рис. 97, в в виде двух, со сдвижкой, сеток (рис. 98, в) или одной (рис. 98, г) сетки с поперечными рабочими стержнями, укладываемых вдоль опор. Эти надопорные сетки могут быть рулонными.

Многопролетные балочные монолитные плиты толщиной до 100 мм с рабочей арматурой средних пролетов и опор диаметром до 7 мм рекомендуется армировать сварными рулонными типовыми сетками с продольной рабочей арматурой по рис. 99. Рулоны при этом раскатываются поперек второстепенных балок, а поперечные стержни сеток, являющиеся распределительной арматурой плиты, стыкуются внахлестку без сварки. В крайних пролетах и на первых промежуточных опорах, где обычно требуется дополнительная арматура, на основную сетку укладывается дополнительная сетка (рис. 99), которая заводится за первую промежуточную опору во второй пролет на 1/4 пролета плиты. Вместо дополнительной сетки возможна укладка отдельных стержней, привязываемых к основной сетке.

Рис. 99. Непрерывное армирование монолитных

неразрезных плит сварными рулонными сетками

а — план и разрезы плиты, опертой на железобетонные

балки; б — деталь опирания плиты на кирпичную стену

3.134. Плиты, опертые по контуру, рекомендуется армировать сварными сетками. При этом плиты, имеющие размеры не более 6 x 3 м, допускается армировать в пролете одной цельной сварной сеткой с рабочей арматурой в обоих направлениях. При большом числе одинаковых плит с меньшим пролетом 2,5 — 3 м для экономии арматурной стали рекомендуется уменьшать количество стержней на крайних полосах плиты против средних. В этом случае плита может армироваться одной цельной плоской сварной сеткой с количеством арматуры, которое требуется на крайней полосе, а на среднем участке плиты укладывается дополнительная сетка (рис. 100). Ширина крайней полосы определяется расчетом.

Рис. 100. Схема армирования пролета плиты, опертой

по контуру, цельными сварными сетками

1 — основная сетка; 2 — дополнительная сетка

При нецелесообразности армирования плиты цельными сварными сетками допускается конструировать арматуру из узких сварных унифицированных сеток с продольной рабочей арматурой. Сетки укладываются в пролете в два слоя во взаимно перпендикулярных направлениях (рис. 101). При этом сетки с более короткими рабочими стержнями (рис. 101, поз. 2) укладываются и нижний слой. Монтажные стержни сеток каждого слоя кладутся впритык и не стыкуются, причем в сетках нижнего слоя они должны быть снизу, в защитном слое рабочей арматуры, а в сетках верхнего слоя — сверху.

Рис. 101. Схема армирования плиты, опертой

по контуру, узкими сварными сетками

а — пролетные сетки; б — надопорные сетки

Надопорная арматура опертых по контуру неразрезных многопролетных плит (рис. 101, б) с плоскими сетками в пролетах конструируется аналогично надопорной арматуре балочных плит по рис. 98.

Многопролетные неразрезные, опертые по контуру плиты, рассчитанные на равномерно распределенную нагрузку с рабочей арматурой диаметром до 7 мм, можно армировать типовыми рулонными сетками с продольными рабочими стержнями (рис. 102). Для этого плиту следует разбить на три полосы в каждом направлении: две крайние по 1/4 меньшего пролета и среднюю. Рулоны в пролетах укладываются в два слоя, раскатываемых во взаимно перпендикулярном направлении только по средним полосам плит (рис. 102, а). Надопорная арматура углов плиты в этом случае может конструироваться в виде квадратных плоских сеток с рабочими стержнями в обоих направлениях. Эти сетки укладываются на пересечении ребер плит, причем стержни могут быть параллельны ребрам или укладываться под углом 45° к ним (рис. 102, б).

Рис. 102. Схема армирования плиты, опертой

по контуру, сварными рулонными сетками

а — пролетная и средняя надопорная арматура;

б — надопорная арматура углов плиты

3.135. Вязаную арматуру монолитных плит толщиной 120 мм и меньше рекомендуется конструировать по рис. 103 без отгибов и доводить до опор все пролетные нижние стержни, а над опорами устанавливать свою арматуру (поз. 1, 2 рис. 103), так называемое раздельное армирование. При этом нижние пролетные рабочие стержни неразрезных плит рекомендуется конструировать сквозными, пропуская их через несколько опор, а в крайних пролетах, при необходимости по расчету, устанавливают дополнительные стержни (поз. 4 рис. 103).

Рис. 103. Раздельное армирование монолитных балочных

плит отдельными стержнями (вязаной арматурой)

1, 2 — надопорная арматура в рабочем направлении;

3, 4 — пролетная арматура в рабочем направлении;

5, 6 — надопорная арматура в нерабочем направлении

Надопорную арматуру в нерабочем направлении следует устанавливать конструктивно в количестве не менее 1/3 сечения рабочей арматуры в пролете.

В плитах больших толщин в целях экономии арматуры часть пролетных стержней рекомендуется отгибать на опоры (так называемое непрерывное армирование). Стержни отгибают под углом 30° в плитах толщиной до 150 мм и под углом 45° в плитах толщиной 160 мм и более. Отгибы в плитах при непрерывном армировании конструируют по рис. 104.

Рис. 104. Непрерывное армирование монолитных

плит отдельными стержнями (вязаной арматуры)

а — средняя опора (железобетонная балка) многопролетной

плиты; б — то же, стальная балка; в — крайняя опора —

железобетонная балка; г — то же, кирпичная стена;

1 — отгибы; 2 — пролетная арматура; 3 — дополнительная

надопорная арматура (ставится, если недостаточно

отогнутых стержней)

Армирование опор монолитных плит отдельными стержнями при разных опорных условиях дано на рис. 105, 106, 107.

Рис. 105. Раздельное армирование крайних опор монолитных

плит отдельными стержнями в рабочем направлении

а — монолитно связанной с железобетонной балкой;

б — защемленной в кирпичной стене; в — свободно лежащей

на стальной балке; г — то же, на кирпичной стене;

д — консольно опирающейся на стальную балку;

1 — пролетная рабочая арматура диаметром d;

2 — опорная арматура (по расчету, но не менее );

3 — опорная арматура не менее и не менее 

на 1 пог. м; 4 — распределительная арматура; 5 — арматура

железобетонной балки; 6 — стержень, обеспечивающий

совместную работу плиты со стальной балкой, обычно, если

не требуется по расчету — шаг 1000; 7 — сварка

Рис. 106. Раздельное армирование крайних опор монолитных

плит отдельными стержнями в нерабочем направлении

а — свободно лежащей на стальной балке; б — консольно

опирающейся на стальную балку; в — монолитно связанной

с железобетонной балкой; г — защемленной в кирпичной стене;

д — примыкающей к стене без опирания; 1 — пролетная рабочая

арматура диаметром d; 2 — опорная арматура по расчету;

но не менее ; 3 — опорная арматура; 4 — распределительная

арматура; 5 — арматура железобетонной балки

Рис. 107. Армирование средних опор

монолитной плиты отдельными стержнями

а — монолитно связанной с железобетонной балкой в рабочем

направлении; б — свободно лежащей на стальной балке

в рабочем направлении; в — монолитно связанной

с железобетонной балкой в нерабочем направлении;

1 — пролетная рабочая арматура диаметром d;

2 — распределительная арматура; 3 — опорная

арматура по расчету, но не менее ;

4 — арматура железобетонной балки;

5 — сварка

3.136. Вязаную арматуру плит, опертых по контуру, рекомендуется конструировать так же, как и вязаную арматуру балочных плит. При этом для экономии арматурной стали плиту можно разбить на три полосы в каждом исправлении — две крайние шириной по 1/4 меньшего пролета и среднюю. В крайних полосах площадь сечения арматуры может быть уменьшена вдвое против параллельной им средней полосы, но не менее трех стержней на один метр. Стержни в направлении короткой стороны укладываются внизу. Надопорная рабочая арматура устанавливается по всей длине каждой стороны плиты равномерно.

3.137. На крайних опорах плит, монолитно связанных с железобетонными прогонами, надопорную расчетную арматуру следует заделывать в прогон на глубину анкеровки, принимаемую в соответствии с п. 2.40 настоящего Руководства.

На крайних свободных опорах плит пролетную арматуру следует заводить за грань опоры в соответствии с п. 2.42 настоящего Руководства.

3.138. Консольные плиты при вылете консоли до одного метра принимаются постоянной толщины, а при вылете более одного метра сечение плиты консоли может быть переменным: на свободном конце консоли — не менее 50 мм, а в месте заделки — по расчету.

Глубина заделки консольной плиты в стену назначается по расчету и при временной нагрузке до 400 кгс/м2 должна быть не менее:

250 мм — при вылете консоли до 600 мм;

380 мм — при вылете консоли 600 — 1000 мм.

При вылете консоли более 1000 мм или при больших нагрузках необходимо предусматривать специальные мероприятия по анкеровке консоли в стене.

3.139. Консольные плиты армируют, как правило, только верхней арматурой. Консоли, представляющие собой часть одно- или многопролетной плиты, армируются вместе с последними и той же арматурой — сетками или отдельными стержнями.

При армировании консольных плит, имеющих вылет более 1000 мм, допускается (если это рационально с точки зрения унификации позиций и сеток) половину рабочих стержней обрывать на половине вылета консоли.

3.140. Толстые монолитные плиты (например, фундаментные) рекомендуется армировать сварными армоблоками по типу, показанному на рис. 21.

Устанавливать их следует с разрывом, равным ширине армоблока, а в зазор помещать горизонтальные плоские сварные сетки, из которых собран армоблок. В случае необходимости укладывают также сварные сетки перпендикулярного направления.

Отверстия в плитах

3.141. Отверстия значительных размеров в железобетонных плитах, панелях и т.п. должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной (рис. 108, а).

Рис. 108. Армирование плит в местах отверстий

а — отверстия размером более 300 мм; б — отверстия размером

до 300 мм; 1 — стержни арматуры плиты; 2 — окаймляющие

стержни, образованные сгущением арматуры плиты; 3 — стержни

специальной окаймляющей отверстие арматуры

Отверстия размером до 300 мм специальными стержнями не обрамляются. Вязаная рабочая и распределительная арматура плиты вокруг таких отверстий сгущается — ставятся два стержня с промежутком 50 мм (рис. 108, б). При армировании плит сварными сетками рекомендуется такое отверстие вырезать в арматуре по месту.

Отверстия (проемы), если необходимо по расчету, обрамляются армированными ребрами. Размеры и армирование этих ребер зависят от размеров, формы, расположения в плане относительно балок перекрытия, назначения проема и в каждом отдельном случае решаются проектировщиком на основании расчета.

В арматурных чертежах специальные стержни для армирования плиты в пределах размера отверстия, за исключением окаймляющих, как правило, не даются, а на чертеже следует помещать примечание: в пределах отверстия стержни разрезать по месту и отогнуть в тело плиты.

При армировании перекрытия сварными сетками отверстия размером до 500 x 500 мм при раскладке сеток не учитываются, а на чертеже дается примечание: отверстие вырезать по месту.

При размерах отверстия сетки раскладываются с учетом отверстий, однако в районе отверстия плиту рекомендуется армировать отдельными стержнями, не нарушая унификации сеток.

Дополнительная арматура, окаймляющая отверстия, должна быть заведена за края отверстия на длину не менее величины нахлестки согласно п. 2.46 настоящего Руководства.

Армирование плит в зоне продавливания

3.142. Поперечная арматура, устанавливаемая в плитах в зоне продавливания, должна иметь анкеровку по концам, выполняемую приваркой или охватом продольной арматуры. Расстояние между поперечными стержнями принимается не более 1/3h и не более 200 мм, где h — толщина плиты. Ширина зоны постановки поперечной арматуры должна быть не менее 1,5h.

ПЕРЕКРЫТИЯ

3.143. Перекрытия могут быть ребристыми, часторебристыми, так называемыми кессонными, безбалочными и др. По способу производства работ перекрытия могут быть сборными, монолитными и сборно-монолитными.

Рекомендуется проектировать сборные перекрытия либо полностью по типовым чертежам действующих серий, либо с использованием отдельных типовых сборных элементов.

3.144. Рекомендации по конструированию монолитных балочных перекрытий приведены в разделах настоящего Руководства, в которых излагаются вопросы конструирования плит и балок.

Правила конструирования сборных перекрытий из типовых элементов определяются соответствующими типовыми сериями.

3.145. При проектировании сборно-монолитных перекрытий для обеспечения условий изготовления конструкций, долговечности и совместной работы арматуры и бетона надлежит выполнять конструктивные требования, изложенные в настоящем Руководстве, а также следующие рекомендации.

Для повышения индустриализации изготовления и монтажа сборно-монолитных конструкций целесообразно применять крупные сборные элементы и располагать в них основную часть рабочей продольной растянутой арматуры.

3.146. На поверхностях сборных элементов, соприкасающихся с дополнительно уложенным бетоном, следует устраивать шпонки, шероховатость поверхностей контакта, продольные выступы и пазы, в соответствии с расчетными или конструктивными требованиями выпускать арматуру.

Шероховатость поверхности может быть достигнута естественным (незаглаженный бетон) и искусственным путем (насечка, обдирка поверхностного слоя, химический способ и др.).

Шпонки (рис. 109) и сопряжения, показанные на рис. 110, рекомендуется устраивать по поверхностям, где затруднено получение естественной шероховатости (например, по поверхностям, соприкасающимся с опалубкой).

Рис. 109. Шпонки

а — треугольные; б — прямоугольные; 1 — сборный элемент;

2 — дополнительно уложенный бетон

Рис. 110. Сопряжения сборных элементов

с дополнительно уложенным бетоном

а — ригеля с плитами; б — плит между собой;

1 — сборный элемент; 2 — дополнительно уложенный

бетон; 3 — продольный выступ или паз

Выпуски арматуры, как правило, должны быть продолжением хомутов, поперечных стержней сварных каркасов, продольной рабочей арматуры (рис. 111). Чтобы не усложнять изготовления сборных элементов, рекомендуется выпускать арматуру, по возможности, из свободных от опалубки поверхностей. Выпускаемые стержни должны иметь надежную анкеровку в дополнительно уложенном бетоне.

Рис. 111. Выпуски арматуры из сборных элементов

а — поперечной; б — продольной

3.147. При расположении арматуры в дополнительно уложенном бетоне необходимо предусматривать зазоры между арматурой и поверхностью сборного элемента, а также между рядами арматуры соседних сборных элементов, обеспечивающие заполнение швов бетоном или раствором и защиту арматуры от коррозии.

3.148. В сборно-монолитных конструкциях, на опорах которых в результате замоноличивания стыков (сварки выпусков арматуры; укладки в швах между элементами дополнительной арматуры, перекрывающей стык; установки поверх стыкуемых конструкций железобетонных элементов, перекрывающих стык, и др.) (рис. 112 — 114) могут возникнуть отрицательные опорные моменты, рекомендуется назначать площадь сечения надопорной арматуры в соответствии с действующими нормативными документами по расчету статически неопределимых железобетонных конструкций с учетом перераспределения усилий. Места обрыва этой арматуры определяют согласно п. 3.40 главы СНиП II-21-75.

Рис. 112. Сопряжение балок и плит

1 — главная балка; 2 — второстепенная балка;

3 — плита; 4 — выпуски арматуры

Рис. 113. Сопряжение плит

1 — ригель; 2 — дополнительно уложенный бетон; 3 — плита;

4 — выпуски арматуры из плит; 5 — надопорная арматура

Рис. 114. Сборно-монолитное покрытие одноэтажного

промышленного здания

1 — ригель; 2 — дополнительно уложенный бетон;

3 — плита; 4 — выпуски арматуры

3.149. При проектировании сборных перекрытий должно предусматриваться устройство швов между отдельными элементами, заполняемых бетоном. Ширина швов назначается из условия обеспечения качественного заполнения их и должна составлять не менее 20 мм для элементов высотой сечения до 250 мм и не менее 30 мм при элементах большей высоты.

При этом должна быть обеспечена возможность размещения стыкуемой арматуры или закладных деталей и их надежной сварки.

3.150. Для замоноличивания стыков сборных железобетонных конструкций проектную марку бетона следует устанавливать в зависимости от условий работы соединяемых элементов, но принимать не ниже М100.

Для замоноличивания труднодоступных или трудноконтролируемых мест стыка рекомендуется заполнение шва раствором или бетоном под давлением, а также применение расширяющегося цемента.

3.151. Безбалочные перекрытия конструируются по рис. 115.

Рис. 115. Схема армирования безбалочных перекрытий

а — пролетная арматура — узкие сварные сетки; б — то же,

надопорная арматура; в — пролетная арматура — отдельные

стержни; г — то же, надопорная арматура

Плиты с нижней рабочей арматурой диаметром 10 — 12 мм и с длиной меньшей стороны 2,5 — 3 м следует армировать плоскими типовыми сварными цельными сетками. При больших ширинах плит и диаметрах стержней более 12 мм рекомендуется применять более узкие сетки, укладываемые в два взаимно перпендикулярных слоя.

В сварных сетках междуэтажных безбалочных перекрытий отверстия для пропуска арматуры колонн вырезаются по месту, а прерванная отверстием арматура компенсируется дополнительными стержнями в соответствии с п. 3.141.

В верхней части колонн в местах сопряжения с плитой безбалочные перекрытия снабжаются уширениями — капителями или капителями с надкапительными плитами.

3.152. Армирование безбалочных перекрытий отдельными стержнями производится обычно без отгибов. При большом числе одинаковых плит в целях экономии арматуры перекрытие делится на пролетные и надколонные полосы (см. рис. 115, в, г). В обеих полосах нижние стержни должны быть заведены от оси пролета в каждую сторону не менее чем на 0,35l. При этом в надколонной полосе стержни должны быть заведены за грань капителей не менее чем на 10d. Стержни верхней арматуры надколонной полосы должны быть заведены за ось ряда колонн в каждую сторону также не менее чем на 0,35l.

Отдельные указания по конструированию элементов

подвальных помещений

3.153. Конструирование монолитного сопряжения стены подвала с днищем производится по рис. 116.

Рис. 116. Армирование стен и днища подвалов

(приямков и т.п.)

1 — сетки; 2 — поддерживающий каркас;

3 — уголковая (гнутая) сетка; 4 — стыковая сетка;

5 — армоблок; 6 — шов бетонирования

3.154. Монолитное сопряжение ригеля с железобетонной стеной подвала следует выполнять по рис. 117. Вертикальные стержни стены следует доводить до верха ригеля. Верхняя арматура ригеля заводится в стену и отгибается вниз в плоскости наружной арматуры стены. При этом величина запуска арматуры ригеля в стену определяется по формуле

, (25)

где n — число участвующих в работе стыка стержней стены, определяемое по формуле ;

t — шаг стержней стены;

— расчетное сопротивление арматуры соответственно стены и ригеля растяжению;

— площадь сечения соответственно всех заводимых в стену верхних опорных стержней ригеля и одного стержня стены;

— длина анкеровки стержней стены, принимаемая в соответствии с п. 2.40 настоящего Руководства.

Рис. 117. Схема армирования узла сопряжения

ригеля перекрытия со стеной подвала

Если стержни стены и ригеля приняты из арматурной стали одного класса, то

.

ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ

3.155. Подпорные стены предназначаются для удержания насыпного грунта в вертикальном положении.

Конструкция подпорных стен обычно принимается уголкового сечения из гладких плит или из плит с ребрами (контрфорсами). Гладкие вертикальные стены применяют при относительно небольшой высоте удерживаемого грунта — примерно до 4 — 4,5 м. При большей высоте рекомендуется со стороны грунта устраивать в стене контрфорсы.

Горизонтальные плиты уголковых стен выполняются гладкими или с так называемой шпорой, то есть с ребром, выступающим вниз вдоль всей горизонтальной плиты.

3.156. Подпорные стены могут выполняться монолитными или сборными.

Гладкие вертикальные элементы монолитных подпорных стен уголкового вида конструируют обычно переменной толщины. При этом вверху толщину назначают не менее 100 мм, а внизу принимают по расчету. Горизонтальные плиты также выполняют, как правило, переменной толщины.

3.157. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры подпорных стен при отсутствии грунтовых вод принимается для вертикальных элементов не менее диаметра рабочей арматуры и не менее 30 мм, а для горизонтальных плит — как в фундаментах (см. п. 3.26 настоящего Руководства).

3.158. Армирование подпорных стен высотой 3 м и более рекомендуется осуществлять пространственными арматурными каркасами (рис. 118).

Рис. 118. Схема армирования подпорных стен

самонесущими арматурными блоками

а — при раздельном бетонировании подошвы и стенки;

б — при одновременном бетонировании подошвы и стенки;

1 — арматурный блок; 2 — уголковая рабочая стыковая сетка;

3 — плоская стыковая сетка; 4 — шов бетонирования

При высоте стенок до 3 м арматуру рекомендуется конструировать, предусматривая навешивание сеток непосредственно на опалубку.

3.159. Для экономии арматурной стали при конструировании гладких протяженных подпорных стен армирование вертикальных плит этих стен рекомендуется выполнять двумя зонами. При этом на всю высоту стены устанавливается сетка с вертикальной рабочей арматурой, которая требуется в верхней зоне. В нижней зоне устанавливается дополнительная сетка также с вертикальными рабочими стержнями. Площадь сечения рабочей арматуры в обеих сетках устанавливается в соответствии с требованиями расчета нижней зоны стены. Сечение, где обрываются стержни вертикальной арматуры нижних сеток, устанавливается расчетом.

Горизонтальные плиты, как правило, армируются сетками без обрыва стержней. Пример армирования гладкой подпорной стены см. на рис. 119.

Рис. 119. Схема армирования монолитной

гладкой подпорной стены

а — отдельными стержнями; б — сварными сетками;

1 — 5 — арматурные стержни; С-1 — С-5 — сварные сетки

Примечание. Стержень поз. 3 и сетку С-3 ставить при толщине стенки более 150 мм.

3.160. Монолитные подпорные стены с ребрами (контрфорсами), как правило, выполняются с постоянной толщиной вертикальной и горизонтальной плиты. Эти плиты конструируются по правилам конструирования плит, опертых по трем сторонам, которые изложены в разделе «Плиты».

Ребра армируют продольной (наклонные рабочие и боковые вертикальные конструктивные стержни) и поперечной (горизонтальные хомуты) арматурой в виде отдельных стержней или сварных сеток. Пример подпорной стены с контрфорсами приведен на рис. 120.

Рис. 120. Пример конструирования монолитной

подпорной стены с контрфорсами

а — опорные сетки; б — пролетные сетки; в — армирование

контрфорса; 1 — вязаная арматура; 2 — сварные сетки

ТОННЕЛИ

3.161. Тоннели предназначаются для подземной прокладки различных коммуникаций и подразделяются на проходные и непроходные. По способу производства строительных работ они могут быть сборными и монолитными.

Сборные железобетонные тоннели могут конструироваться составными из отдельных элементов — стен, днища и крышки; из элементов П-образного сечения — днища с нижними участками стен и перекрытия с верхними участками стен или из элементов, представляющих собой одну стенку с участками днища и перекрытия. Разрезка может быть и по другой, экономически обоснованной схеме.

При небольших размерах поперечного сечения (с точки зрения удобства изготовления и транспортировки) тоннели могут конструироваться из цельных замкнутых блоков длиной 1 — 3 м.

При конструировании монолитных тоннелей, которые всегда представляют собой замкнутые рамы, необходимо назначить армирование и места стыков стержней с учетом максимального удобства строительных работ.

3.162. Тоннели рекомендуется армировать самонесущими пространственными каркасами и гнутыми сетками (рис. 121). Для стыкования распределительной (противоусадочной) арматуры могут быть использованы типовые сетки по действующим ГОСТам.

Рис. 121. Схема армирования тоннеля

самонесущими арматурными блоками

а — сечение тоннеля; б — раскладка угловых сеток

вдоль тоннеля; 1 — армоблок; 2 — угловая сетка;

3 — стыковая сетка; 4 — шов бетонирования

Каркасы собираются из сеток и поддерживающих устройств, которые фиксируют сетки в рабочем положении и обеспечивают общую пространственную жесткость (рис. 122).

Рис. 122. Самонесущий пространственный каркас (армоблок)

1 — сетки; 2 — поддерживающие каркас фиксаторы

При армировании тоннелей, в которых первоначально бетонируется только нижняя плита, для стыковки каркасов стен с днищем следует предусматривать специальные гнутые стыковые сетки.

Армирование участков тоннелей со сложной конфигурацией (места различных примыканий, углы поворота и т.п.) возможно осуществлять плоскими и гнутыми сетками.

3.163. Элементы сборных тоннелей армируются цельными сварными сетками или каркасами и снабжаются выпусками арматуры или закладными деталями для соединения со смежными элементами.

3.164. Армирование монолитных тоннелей отдельными стержнями показано на рис. 123.

Рис. 123. Пример армирования монолитного тоннеля

отдельными стержнями

1 — 5 — номера позиций арматуры

4. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,

ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

4.1. Динамические нагрузки по характеру воздействия на конструкцию могут быть периодическими и импульсными, а по повторяемости — многократно повторяющимися и немногократно повторяющимися.

К периодической динамической относится нагрузка с величиной амплитуды силы более 100 кгс.

К импульсной относится нагрузка с величиной эквивалентного мгновенного импульса более 100 кгс/с.

К многократно повторяющейся относится нагрузка, при которой конструкция испытывает более циклов силовых воздействий, а коэффициент условий работы арматуры (табл. 25 гл. СНиП II-21-75).

4.2. При конструировании железобетонных конструкций, подверженных воздействию динамических нагрузок, следует кроме указаний, приведенных в разд. 1 — 3, руководствоваться пп. 4.3 — 4.21.

4.3. Очертания железобетонных конструкций, рассчитанных на нагрузки, указанные в п. 4.1, следует принимать простыми: без резких перепадов отметок, без изломов элементов и резкого изменения сечений. В местах сопряжения элементов конструкций (например, ригеля с колонной), а также изменения сечений элементов более чем в 1,5 раза следует, как правило, устраивать вуты, скругления входящих углов и т.п. Отверстия рекомендуется устраивать круглыми, а при необходимости устройства прямоугольного отверстия углы его следует скруглять.

4.4. Для железобетонных элементов, рассчитываемых на воздействие динамической нагрузки, рекомендуется принимать проектную марку бетона не ниже М200; для сильно нагруженных элементов (например, для колонн, воспринимающих значительные крановые нагрузки, элементов рам фундаментов под машины и т.п.) — не ниже М300. Монтажные набетонки по верху конструкции следует назначать из бетона марки не ниже М200.

4.5. Для армирования элементов железобетонных конструкций, подверженных воздействию динамических нагрузок, следует применить арматуру, указанную в п. 1.11 с учетом указаний п. 1.14 настоящего Руководства.

При выборе расчетной арматуры преимущество следует отдавать арматуре класса А-III.

Применение арматуры класса Ас-II более эффективно в конструкциях, подверженных воздействию многократно повторяющейся нагрузки при коэффициенте асимметрии цикла (табл. 25 главы СНиП II-21-75). В этом случае допускается также применение арматуры классов А-II и А-I.

В конструкциях, подверженных воздействию немногократно повторяющихся нагрузок, допускается применение арматуры классов В-I и Вр-I.

Для поперечной арматуры линейных элементов для конструктивной и монтажной арматуры в основном следует применять арматуру классов А-II и А-I.

4.6. Сталь для конструирования закладных деталей в конструкциях, подверженных динамическим нагрузкам, следует применять в соответствии с Прил. 3.

4.7. Сварку арматуры и закладных деталей конструкций, подверженных динамической нагрузке, следует производить с учетом указаний инструкции по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций.

4.8. При стыковании растянутых стержней внахлестку в зоне перепуска необходимо устанавливать дополнительную поперечную арматуру в соответствии с п. 2.49 настоящего Руководства.

4.9. Участки бетона, воспринимающие импульсы указанной в п. 4.1 величины, должны иметь косвенное армирование в соответствии с п. 3.53 настоящего Руководства. При этом сетки косвенного армирования должны быть вязаными из арматуры классов А-I или А-II, диаметром 12 — 14 мм.

4.10. Минимальная площадь сечения продольной арматуры , % площади сечения бетона в железобетонных элементах конструкций, подверженных воздействию многократно повторяющихся нагрузок, принимается:

— для арматуры А балок, плит и других изгибаемых, а также внецентренно растянутых элементов; — для арматуры А и колонн и других внецентренно сжатых элементов.

При воздействии немногократно повторяющихся нагрузок величина должна устанавливаться в соответствии с табл. 16.

4.11. Расстояния между продольными стержнями в плитах, балках, колоннах и других конструкциях, а также хомутами (поперечными стержнями) в колоннах не должны превышать 300 мм.

4.12. Расстояния между стержнями боковой арматуры балок (рис. 89) не должны превышать 300 мм. Минимальный диаметр этих стержней при высоте балки h <= 1500 мм — 12 мм, при большей высоте — 16 мм.

4.13. Арматуру ригелей и балок, подверженных воздействию многократно повторяющихся нагрузок при коэффициенте асимметрии цикла , следует конструировать вязаной с рабочей пролетной арматурой сверху и снизу и замкнутыми хомутами по рис. 18.

4.14. Колонны во всех случаях армируют симметричной арматурой, причем каждые 3 — 5 стержней должны обхватываться хомутами или шпильками.

4.15. Заделку рабочей арматуры ригелей и балок в колонны следует предусматривать по типу жестких рамных узлов.

4.16. В случае применения сварных каркасов все соединения продольных и поперечных стержней должны иметь нормируемую прочность.

4.17. При интенсивных динамических нагрузках следует предусматривать усиленное поперечное армирование узлов железобетонных рам (рис. 124).

Рис. 124. Пример армирования узла

сопряжения железобетонного ригеля с колонной

при интенсивных динамических воздействиях

1 — арматура колонны; 2 — арматура ригеля;

3 — дополнительные вертикальные стержни;

4 — дополнительные горизонтальные хомуты

Рамный узел в зоне пересечения ригеля с колонной необходимо армировать дополнительными хомутами и стержнями диаметром 8 — 10 мм соответственно с шагом 70 — 100 мм, а также усиленной поперечной арматурой на примыкающих участках ригелей и колонн с шагом, вдвое меньшим, чем требуется по расчету на статические нагрузки, но не более 100 мм.

4.18. По свободным граням массивных конструкций следует устанавливать противоусадочную арматуру из стали класса А-I из стержней диаметром 12 мм при толщине плиты ; 16 мм при ; 20 мм при .

Армирование выполняется в виде сеток или каркасов. Шаг арматуры в обоих направлениях назначается 200 — 300 мм.

4.19. Независимо от требований расчета все проемы при размере сторон более 300 мм надлежит окаймлять противоусадочной арматурой из стержней диаметром 12 мм из стали класса А-I, заделанных в массив на величину .

4.20. При назначении размеров опорных поверхностей конструкций, воспринимающих динамические нагрузки от оборудования, расстояние от грани колодцев анкерных болтов до наружной грани конструкции следует принимать: для болтов диаметром до 36 мм — не менее 100 мм и для болтов большего диаметра — не менее 150 мм.

Кроме того, в случае применения болтов с анкерными плитами расстояние от оси болта до края конструкции следует принимать равным не менее четырех диаметров болта. При невозможности соблюдения этого условия между болтом и гранью конструкции устанавливают дополнительную арматуру.

4.21. Если закладная деталь рассчитана на восприятие знакопеременных нагрузок, следует предусматривать установку нахлесточных анкеров, работающих на осевое растяжение отдельно в каждом из этих направлений, а также установку упорных пластинок или стержней (рис. 125).

Рис. 125. Закладная деталь при сдвигающей

динамической знакопеременной нагрузке

1 — стальная пластина; 2 — нормальный анкер;

3 — наклонный анкер; 4 — упор из стальной пластины

Приложение 1

ДАННЫЕ ПО АРМАТУРЕ

Вид и класс арматуры

Марка арматурной стали

ТУ или ГОСТ

Номинальный диаметр стержней, мм

Угол загиба в холодном состоянии при толщине C оправки

Условное обозначение

Пример обозначения

на качество стали

на сортамент

Стержневая горячекатаная гладкая класса А-I

Ст3сп3

380-71*

5781-75

6 — 40

180°; C = 0,5d

А-I

Ст3пс3

Ст3кп3

ВСт3сп2

ВСт3пс2

ВСт3кп2

ВСт3Гпс2

6 — 18

Стержневая горячекатаная периодического профиля класса:

А-II

ВСт5сп2

380-71*

5781-75

10 — 40

180°; C = 3d

А-II

ВСт5пс2

18Г2С

5781-75

5781-75

40 — 80

Ас-II

10ГТ

5781-75

5781-75

10 — 32

180°; C = 1d

Стержневая горячекатаная периодического профиля класса А-III

25Г2С

5781-75

5781-75

6 — 40

90°; C = 3d

А-III

35ГС

5781-75

5781-75

6 — 40

То же, класса А-IV

80С

5781-75

5781-75

10 — 18

45°; C = 5d

А-IV

20ХГ2Ц

5781-75

5781-75

10 — 22

45°; C = 5d

То же, класса А-V

23Х2Г2Т

5781-75

5781-75

10 — 22

45°; C = 5d

А-V

Обыкновенная арматурная проволока гладкая класса В-I

380-71*

6727-53*

3 — 8

180°; C = d

В-I

Обыкновенная арматурная проволока периодического профиля класса Вр-I

380-71*

ТУ 14-4-659-75

3 — 5

180°; C = 0,5d

Вр-I

Приложение 2

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ АРМАТУРНЫХ СТАЛЕЙ

Основные виды арматурных сталей и области их применения в железобетонных конструкциях в зависимости от характера действующих нагрузок и расчетной температуры (знак плюс означает «допускается», знак минус — «не допускается»)

Вид арматуры и документы, регламентирующие качество

Класс арматуры

Марка стали

Диаметр, мм

Условия эксплуатации конструкций

статические нагрузки

динамические и многократно повторяющиеся нагрузки

в отапливаемых зданиях

на открытом воздухе и в неотапливаемых зданиях при расчетной температуре

в отапливаемых зданиях

на открытом воздухе и в неотапливаемых знаниях при расчетной температуре

до минус 30 °C включительно

ниже минус 30 °C до минус 40 °C включительно

ниже минус 40 °C до минус 55 °C включительно

ниже минус 55 °C до минус 70 °C включительно

до минус 30 °C включительно

ниже минус 30 °C до минус 40 °C включительно

ниже минус 40 °C до минус 55 °C включительно

ниже минус 55 °C до минус 70 °C включительно

Стержневая горячекатаная гладкая, ГОСТ 5781-75

А-I

Ст3сп3

6 — 40

+

+

+

+

+ <1>

+

+

Ст3пс3

6 — 40

+

+

+

+

+

Ст3кп3

6 — 40

+

+

+

+

ВСт3сп2

6 — 40

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ВСт3пс2

6 — 40

+

+

+

+

+

+

ВСт3кп2

6 — 40

+

+

+

+

ВСт3Гпс2

6 — 18

+

+

+

+

+ <1>

+

+

+

+

+ <1>

Стержневая горячекатаная периодического профиля, ГОСТ 5781-75

А-II

ВСт5сп2

10 — 40

+

+

+

+ <1>

+ <1>

+

+

+ <1>

ВСт5пс2

10 — 16

+

+

+

+ <1>

+

+

+ <1>

Ас-II

ВСт5пс2

18 — 40

+

+

+

+ <1>

18Г2С

40 — 80

+

+

+

+

+ <1>

+

+

+

+

+ <2>

10ГТ

10 — 32

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

А-III

35ГС

6 — 40

+

+

+ <1>

+ <1>

+

+

+ <1>

25Г2С

6 — 40

+

+

+

+

+ <1>

+

+

+

+ <1>

А-IV

80С

10 — 18

+

+

+

20ХГ211

10 — 22

+

+

+ <2>

+ <2>

+ <2>

+

+

+

+ <2>

А-V

23Х2Г2Т

10 — 22

+

+

+

+

+ <2>

+

+

+

+

+

Стержневая термически упрочненная периодического профиля, ГОСТ 10884-71

Ат-III <4>

10 — 18

+

+

+ <1>

+ <1>

+

+

+ <1>

Ат-IV

10 — 25

+

+

+

+ <3>

+ <3>

+ <3>

+ <3>

Ат-V

10 — 25

+

+

+

+ <3>

+ <3>

+ <3>

+ <3>

+ <3>

Обыкновенная арматурная проволока гладкая, ГОСТ 6727-53*

В-I

3 — 5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Обыкновенная арматурная проволока периодического профиля, ТУ 14-4-659-75

Вр-I

3 — 5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

———————————

<1> Допускается применять только в вязаных каркасах и сетках.

<2> Следует применять только в виде целых стержней мерной длины.

<3> Применение термически упрочненной стали допускается при гарантируемой величине равномерного удлинения не менее 2%.

Термически упрочненные стали не допускается применять в случаях, когда требуется расчет конструкций на выносливость.

<4> Арматура класса Ат-III должна применяться в соответствии с Рекомендациями по применению в железобетонных конструкциях термически упрочненной стержневой свариваемой арматуры класса Ат-III, НИИЖБ, 1978 г. При этом следует учитывать, что для арматуры класса Ат-III не допускается ванная сварка.

Примечания. 1. Расчетная температура принимается согласно указаниям п. 1.3 главы СНиП II-21-75.

2. В данной таблице к динамическим следует относить нагрузки, если доля этих нагрузок при расчете конструкций по прочности превышает 0,1 статической нагрузки; к многократно повторяющимся нагрузкам — нагрузки, при которых коэффициент условий работы арматуры по табл. 25 главы СНиП II-21-75 меньше единицы.

Приложение 3

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАЛИ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Знак «плюс» означает «допускается», знак «минус» — «не допускается».

Основные характеристики стали

Условия эксплуатации конструкции при температуре, °C

ГОСТ

класс

марка

толщина проката, мм

закладные детали, рассчитываемые на усилия от статических нагрузок

закладные детали, рассчитываемые на усилия от динамических и многократно повторяющихся нагрузок

закладные детали конструктивные, не рассчитываемые на силовые воздействия

до -30

от -30 до -40

от -40 до -50

до -30

от -30 до -40

от -40 до -50

до -30

от -30 до -40

от -40 до -50

380-71*

С38/23

ВСт3кп2

4 — 30

+

+

+

ВСт3пс6

4 — 25

+

ВСт3пс6

4 — 10

+

+

ВСт3сп5

11 — 25

+

+

ВСт3Гпс5

11 — 30

+

+

ВСт3сп2

6 — 20

+

ВСт3кп2

4 — 10

+

+

19281-73

С46/33

10Г2С1

6 — 20

+

6 — 10

+

+

19281-73

С46/33

09Г2С

6 — 20

+

6 — 20

+

+

19281-73

С46/33

15ХСНД

6 — 20

+

6 — 10

+

+

Примечания. 1. Марка углеродистой стали устанавливается в соответствии с главой СНиП по проектированию стальных конструкций.

2. Расчетная температура наружного воздуха устанавливается по наиболее холодной пятидневке согласно главе СНиП по строительной климатологии и геофизике.

Приложение 4

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРЫ

Тип соединения

Условное обозначение типов соединений по государственным стандартам

Схема конструкции соединения

Положение стержней при сварке

Способ сварки

Класс арматуры

Диаметр стержней, мм

Дополнительные указания

1. Кресто-образное, ГОСТ 14098-68

КТ-2

Горизонтальное

Контактная точечная

А-I

А-II

А-III

В-I

Вр-I

6 — 40

10 — 80

6 — 40

3 — 5

3 — 5

В соединениях типа КТ-2 и КТ-3 отношение меньшего диаметра стержня к большему составляет 0,25 — 1

КТ-3

«

«

А-I

А-II

А-III

6 — 40

10 — 80

6 — 40

В соединениях типа КТ-3 отношение меньшего диаметра среднего стержня к одному из одинаковых крайних стержней большего диаметра должно быть не менее 0,5.

Возможно вертикальное положение стержней, как правило, при сварке подвесными клещами

2. Стыковое, ГОСТ 14098-68 и ГОСТ 19293-73

КС-0

Горизонтальное

Контактная стыковая

А-I

А-II

А-III

А-IV

А-V

10 — 40

10 — 80

10 — 40

10 — 32

10 — 32

КС-Р

То же

То же

КС-М

«

«

А-II

А-III

А-IV

А-V

10 — 80

10 — 40

10 — 22

10 — 22

ВО-Б

«

Ванная одноэлектродная

А-I

А-II

А-III

20 — 40

20 — 40

20 — 40

Сварка выполняется в инвентарных формах

3. Стыковое, ГОСТ 14098-68

ВП-Г

«

Ванная полуавтоматическая под флюсом

А-I

А-II

А-III

20 — 40

20 — 40

20 — 40

То же

ВМ-1

«

Ванная многоэлектродная

А-I

А-II

А-III

20 — 40

20 — 80

20 — 40

ВП-В

Вертикальное

Ванная полуавтоматическая под флюсом

А-I

А-II

А-III

20 — 40

20 — 40

20 — 40

ВМ-2

Горизонтальное

Ванная многоэлектродная

А-I

А-II

А-III

20 — 40

20 — 80

20 — 40

Рекомендуется также применение одноэлектродной ванной сварки.

Сварка выполняется в инвентарных формах

4. Стыковое

«

Ванная одноэлектродная с желобчатой подкладкой

А-I

А-II

А-III

20 — 32

20 — 32

20 — 32

5. Стыковое

Горизонтальное

Ванношовная с желобчатой накладкой

А-I

20 — 40

Сварка открытой дугой голой проволокой допускается для стержней диаметром 25 — 70 мм

Горизонтальное и вертикальное

Полуавтоматическая многослойными швами с желобчатой накладкой

А-II

А-III

20 — 80

20 — 40

6. Стыковое

Вертикальное

Многослойными швами с желобчатой подкладкой или без нее

А-I

А-II

А-III

20 — 40

20 — 80

20 — 40

Суммарную площадь круглых накладок следует назначать в проекте или рассчитывать по формуле

, где

Fн и Rа.н — общая площадь поперечного сечения и расчетное сопротивление стали накладок;

Fа и Rа — площадь поперечного сечения и расчетное сопротивление стали стыкуемого стержня;

— коэффициент, учитывающий условия работы накладок и равный:

1,5 — для арматуры классов А-I и А-II (диаметры 10 — 40 мм);

2 — для арматуры классов А-II (диаметры 45 — 80 мм), А-III (диаметры 10 — 40 мм), а также А-IV и А-V (диаметры 10 — 32 мм)

7. Стыковое, ГОСТ 19293-73

Горизонтальное и вертикальное

Дуговая фланговыми швами

А-I

А-II

А-III

А-IV

А-V

10 — 40

10 — 80

10 — 40

10 — 22

10 — 22

Горизонтальное

Дуговая фланговыми швами

А-I

А-II

А-III

10 — 40

10 — 80

10 — 40

8. Нахлесточное

Горизонтальное и вертикальное

Дуговая фланговыми швами

А-I

А-II

А-III

10 — 40

10 — 25

10 — 25

Допускаются двусторонние фланговые швы длиной 4d для соединений стержней из арматуры классов А-I и Ас-II

9. Нахлесточное

То же

То же

А-I

А-II

А-III

А-IV

А-V

10 — 40

10 — 40

10 — 40

10 — 22

10 — 22

10. Нахлесточное, ГОСТ 19292-73

Н-1

Горизонтальное

Контактная рельефная

А-I

А-II

А-III

6 — 14

10 — 14

6 — 14

Н-2

Горизонтальное

Контактная рельефная

А-I

А-II

А-III

6 — 16

10 — 16

6 — 16

11. Тавровое из плоскости-пластины, ГОСТ 19292-73

Т-1

Вертикальное

Под флюсом без присадочного электродного материала

А-I

А-II

А-III

8 — 40

10 — 40

8 — 40

Примечание. На схемах поз. 7, 8 в 9 Прил. 4 указана соответствующая длина фланговых швов: 6d и 3d — для арматуры класса А-I; 8d и 4d — для арматуры класса А-III; 10d и 5d — для арматуры класса А-IV и А-V.

Приложение 5

СОРТАМЕНТ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРЫ

Номинальный диаметр, мм

Наружный диаметр стержней периодического профиля, мм

Расчетная площадь поперечного сечения, см2, при числе стержней

Теоретическая масса 1 м, кг

Прокатываемые диаметры из арматуры класса

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А-I и А-III

А-II

А-IV и А-V

6

6,75

0,283

0,57

0,85

1,13

1,41

1,7

1,98

2,26

2,54

2,83

0,222

+

8

9

0,503

1,01

1,51

2,01

2,51

3,02

3,52

4,02

4,52

5,03

0,395

+

10

11,3

0,785

1,57

2,36

3,14

3,93

4,71

5,5

6,28

7,07

7,85

0,617

+

+

+

12

13,5

1,131

2,26

3,39

4,52

5,65

6,79

7,92

9,05

10,18

11,31

0,888

+

+

+

14

15,5

1,589

3,08

4,62

6,16

7,69

9,23

10,77

12,31

13,85

15,39

1,208

+

+

+

16

18

2,011

4,02

6,03

8,04

10,05

12,06

14,07

16,08

18,1

20,11

1,578

+

+

+

18

20

2,545

5,09

7,63

10,18

12,72

15,27

17,81

20,36

22,9

25,45

1,998

+

+

+

20

22

3,142

6,28

9,42

12,56

15,71

18,85

21,99

25,13

28,27

31,42

2,466

+

+

+

22

24

3,801

7,6

11,4

15,2

19

22,81

26,61

30,41

34,21

38,01

2,984

+

+

+

25

27

4,909

9,82

14,73

19,64

24,54

29,45

34,36

39,27

44,18

49,09

3,85

+

+

+

28

30,5

6,158

12,32

18,47

24,63

30,79

36,95

43,1

49,26

55,42

61,58

4,83

+

+

+

32

34,5

8,043

16,09

24,13

32,17

40,21

48,26

56,3

64,34

72,38

80,43

6,31

+

+

+

36

39,5

10,179

20,36

30,54

40,72

50,89

61,07

71,25

81,43

91,61

101,79

7,99

+

+

40

43,5

12,566

25,13

37,7

50,27

62,83

75,4

87,96

100,53

113,1

125,66

9,87

+

+

45

49

15,904

31,81

47,71

63,62

79,52

95,42

111,33

127,23

143,13

159,04

12,49

+

50

54

19,635

39,27

58,91

78,54

98,18

117,81

137,45

157,08

176,72

196,35

15,41

+

55

59

23,76

47,52

71,28

95,04

118,8

142,56

166,32

190,08

213,84

237,6

18,65

+

60

64

28,27

56,54

84,81

113,08

141,35

169,62

197,89

226,16

254,43

282,7

22,19

+

70

74

38,48

76,96

115,44

153,92

192,4

230,88

269,36

307,84

346,32

384,8

30,21

+

80

83,5

50,27

100,55

150,81

201,08

251,35

301,62

351,9

402,15

452,43

502,7

39,46

+

Приложение 6

СОРТАМЕНТ ОБЫКНОВЕННОЙ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ

Диаметр, мм

Расчетная площадь поперечного сечения, см2, при числе стержней

Теоретическая масса 1 м, кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В-I

Вр-I

3

0,071

0,14

0,21

0,28

0,35

0,42

0,49

0,57

0,64

0,71

0,055

0,051

4

0,126

0,25

0,38

0,5

0,63

0,75

0,88

1,01

1,13

1,26

0,099

0,09

5

0,198

0,39

0,59

0,79

0,98

1,18

1,37

1,57

1,77

1,96

0,154

0,139

6

0,283

0,57

0,85

1,13

1,41

1,7

1,98

2,26

2,54

2,63

0,222

7

0,385

0,77

1,15

1,54

1,92

2,31

2,69

3,08

3,46

3,85

0,302

8

0,503

1,01

1,51

2,01

2,51

3,02

3,52

4,02

4,52

5,03

0,395

Приложение 7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРИЙНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ

МНОГОТОЧЕЧНЫХ МАШИН ДЛЯ КОНТАКТНОЙ ТОЧЕЧНОЙ

СВАРКИ ПЛОСКИХ АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Конструктивные параметры арматурных изделий

Типы многоточечных машин для сварки

АТМС-14×75-7-1 (7-2)

МТМС-10×35

МТМ-32

МТМ-09

МТМ-33

МТМК-3×100

МТМ-35

Ширина (габаритная), мм

800 — 3800

800 — 2000

1050 — 3050

120 — 600

80 — 440

115 — 775

140 — 1200

Максимальная длина (габаритная), мм

12000

7200

Количество продольных стержней, шт.

До 36

До 20

До 16

2 — 4

2

2 — 6

2 — 8

Шаг стержней, мм:

продольных

100 — 300

100 — 250

200

100 — 570

50 — 400

75 — 725

100 — 1100

поперечных

100 — 300

100 — 350

100, 200, 300, 600

80 — 600

50 — 400

100 — 400

100 — 600

Количество переменных шагов между поперечными стержнями

2 (модель 7-2)

3

2

2

2

Класс арматуры

В-I, Вр-I, А-I

А-I, А-II, А-III

В-I, Вр-I, А-I, А-II, А-III

Диаметр стержней, мм:

продольных (d1)

3 — 12

3 — 8

12 — 32

3 — 8

3 — 18

5 — 25

12 — 40

поперечных (d2)

3 — 10

3 — 6

8 — 14

3 — 8

3 — 8

4 — 12

6 — 14

Длина свободных концов стержней, мм:

продольных

30 — 150

50 — 175

30 — 300

поперечных

Примечания. 1. При сварке сеток на машине АТМС-14×75-7-2 переменный шаг поперечных стержней составляет 60 — 200 или 140 — 300 мм.

2. При сварке сеток на машине МТМ-09 возможно применение мерных продольных стержней диаметром до 16 мм. При этом не будет обеспечена приварка трех последних поперечных стержней.

Приложение 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТАНКОВ ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРНЫХ СЕТОК

Показатель

Тип станка

СМ-516А

7251А

конструкции ЦНИИОМТП

Наибольшая ширина сетки, мм

3500

3200

3000

Наибольшая длина сетки, мм

6000

6000

6000

Число изгибаемых стержней

34

15

30

Наибольший диаметр изгибаемых стержней из арматуры, мм, класса:

А-I

12

12

20

А-II и А-III

10

10

20

Наибольший угол загиба, град

105

135

180

Наибольшая длина отгиба, мм

700

Наименьшая длина отгибаемого участка, мм

50

50

50

Приложение 9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОДНОТОЧЕЧНЫХ МАШИН

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ СВАРКИ ПЛОСКИХ

АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, А ТАКЖЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Конструктивные параметры арматурных изделий и закладных деталей

Тип машины

МТ-1207, МТ-1210, МТ-1217

МТ-1607, МТ-1610, МТ-1613, МТ-1617

МТ-2507, МТ-2510, МТ-2517

Ширина (габаритная), мм

<= 500

<= 500

<= 500

Класс арматуры

поперечной В-I, А-I

Диаметры, мм

5 — 22

5 — 18

5 — 10

6 — 28

6 — 22

6 — 18

8 — 40

8 — 40

продольной А-I, А-II, А-III

5 — 22

5 — 36

5 — 40

6 — 28

6 — 40

6 — 50

8 — 40

8 — 50

поперечной А-II, А-III, Вр-I

5 — 14

5 — 10

5

5 — 18

5 — 14

5 — 10

6 — 25

6 — 20

6 — 16

продольной А-II, А-III, Вр-I

5 — 14

5 — 20

5 — 28

5 — 18

5 — 28

5 — 40

6 — 25

6 — 40

6 — 50

Диаметр, мм, анкерных стержней закладных деталей классов А-I, А-II, А-III

6 — 10

6 — 14

6 — 16

Продолжение Прил. 9

Конструктивные параметры арматурных изделий и закладных деталей

Тип машины

МТ-4001, МТ-4017

МТП-150/1200

МТП-200/1200, МТП-2002

Ширина (габаритная), мм

<= 500

<= 1200

<= 1200

Класс арматуры

поперечной В-I, А-I

Диаметры, мм

12 — 40

5 — 28

5 — 22

5 — 18

6 — 32

6 — 25

6 — 20

продольной А-I, А-II, А-III

12 — 50

5 — 28

5 — 36

5 — 50

6 — 32

6 — 40

6 — 50

поперечной А-II, А-III, Вр-I

10 — 40

10 — 32

5 — 18

5 — 14

5 — 10

5 — 20

5 — 16

5 — 10

продольной А-II, А-III, Вр-I

10 — 40

10 — 50

5 — 18

5 — 28

5 — 40

5 — 20

5 — 28

5 — 40

Диаметр, мм, анкерных стержней закладных деталей классов А-I, А-II, А-III

Примечания. 1. При сварке арматурных изделий с поворотом на 180° их ширина по договоренности с изготовителем может быть увеличена в 2 раза.

2. Длина арматурных изделий, количество продольных и поперечных стержней или анкеров в закладной детали не зависят от конструкции машины.

Приложение 10

ТИПЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДВЕСНЫХ СВАРОЧНЫХ МАШИН

Тип машины

Конструктивные параметры сеток (каркасов)

Тип используемых клещей

Минимальный размер ячейки сетки (каркаса)

Класс арматурных стержней

Максимальный диаметр тонкого стержня в соединении с отношением диаметров

тонкого

толстого

1

1/2

1/3

1/4

МТПП-75, МТПГ-75, МТП-806, МТП-807

А-I, В-I

А-I, А-II, А-III, В-I, Вр-I

14

10

6

5

КТП-1

КТГ-75-5,

КТГ-75-3-1

70 x 110

60 x 110

А-II, А-III, Вр-I

10

8

5

4

МТПГ-150-2

А-I, В-I

20

16

12

8

КТГ-12-2-4 (5)

КТГ-12-2-1 (2)

КТГ-12-3-1 (2)

60 x 60

70 x 120

250 x 300

МТП-1203

А-II, А-III, Вр-I

14

10

6

5

КТ-601

А-I, В-I

12

8

5

4

60 x 70

А-II, А-III, Вр-I

10

8

4

3

КТ-801

А-I, В-I

14

10

6

5

120 x 150

А-II, А-III, Вр-I

12

8

5

4

К-243В

А-I, В-I

28

20

14

10

75 x 75 <*>

75 x 120 <**>

А-II, А-III, Вр-I

22

18

14

10

———————————

<*> В вертикальной плоскости.

<**> В горизонтальной плоскости.

                    Государственный
проектный
институт
Ленинградский
Промстройпроект
Госстроя СССР
Центральный
научно-
исследователь-
ский и проектно-
эксперименталь-
ный институт
промышленных
зданий
и сооружений
Госстроя СССР
Научно-
исследователь-
ский институт
бетона
и железобетона
Госстроя СССР
РУКОВОДСТВО
по КОНСТРУИРОВАНИЮ
БЕТОННЫХ
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА
(БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

УДК 624.012.4 : 606.972.7 р-25 Рекомендовано к изданию решением технического совета Ленинградского Промстройпроекта. Руководство по конструированию бетонных и желе- зобетонных конструкций из тяжелого бетона (без пред- варительного напряжения/ГПИ Ленингр. Промстройпро- ект Госстроя СССР, ЦНИИпромзданий Госстроя СССР, НИИЖБ Госстроя СССР.—М.: Стройиздат, 1978. —175 с. Руководство содержит положения главы СНиП 11-21-75 и материал, необходимый проектировщикам, за- нимающимся конструированием бетонных и железобетон- ных элементов зданий различного назначения, в основ- ном для промышленного строительства. Приведены спо- собы конструирования наиболее распространенных конструкций сборного и монолитного исполнения с ар- мированием как сварными, так и вязаными арматурными каркасами и сетками. Даются также рекомендация по проектированию арматурных изделий и закладных деталей. Руководство предназначено для инженеров и техни- ков — проектировщиков, а также для студентов строи- тельных вузов. t о 30213—638 г-------------- БЗ 26—32—78 © Стройиздат, 1978 047(61)—78
ПРЕДИСЛОВИЕ В настоящем Руководстве изложены основные принципы конст- руирования наиболее массовых элементов из тяжелого бетона., а так- же приведены подробные данные по армированию конструкций, ан- керовке и стыковке арматуры, конструированию арматурных изделий и закладных деталей и др. Настоящее Руководство можно использовать и при конструиро- вании предварительно- напряженных элементов (в части обычной ар- матуры) наряду с указаниями специальных руководств. Руководство разработано в соответствии с положениями главы СНиП 11-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции». . Буквенные обозначения, приведенные без пояснения, соответству- ют обозначениям главы СНиП 11-21-75. Приведенные в Руководстве рисунки не должны рассматривать- ся как примеры графического оформления рабочих чертежей. Руководство разработано ГПИ Ленинградский Промстройпроект (инж. Г. Г. Виноградов) с участием ЦНИИпромзданий: и НИИЖБ Госстроя СССР, При этом были использованы материалы НИЛФХММа и ТПа Главмоспромстройматерйалов, КТБ . Мосорг- стройматериалов и Гипростроммаша Миистройдормаша СССР. Замечания и предложения по Руководству просьба направлять по адресу: 196190, Ленинград, Ленинский проспект, д. 160, Ленин- градский Промстройпроект. 1
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее Руководство распространяется на конструирова- ние бетонных н железобетонных элементов без предварительного на- пряжения, выполняемых из тяжелого бетона для зданий и сооруже- ний, эксплуатируемых при систематическом воздействии температур не выше 50 и не ниже минус 70° С. Примечание. Руководство не распространяется на конструи- рование элементов гидротехнических сооружений, мостов, транспорт- ных тоннелей, труб под насыпями, покрытий автомобильных дорог и аэродромов, а также армоцементных конструкций и конструкций из специальных бетонов. 1.2. Руководство ориентировано в основном на проектировщи- ков, занимающихся конструированием бетонных и железобетонных элементов зданий и сооружений для промышленного строительства. Однако материал Руководства может быть использован и при кон- струировании элементов конструкций другого назначения. 1.3. При пользовании настоящим Руководством необходимо со- блюдать требования государственных стандартов на арматуру, на ар- матурные изделия и закладные детали, а также на сварные соеди- нения. 1.4. Проектирование бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений, предназначенных для работы в условиях аг- рессивной среды и повышенной влажности, должно вестись с учетом дополнительных требований, предъявляемых главой СНиП по защите строительных конструкций от коррозии. 1.5. Выбор конструктивных решений армирования должен произ- водиться исходя из технико-экономической целесообразности приме- нения арматуры в конкретных условиях строительства с учетом мак- симального снижения металлоемкости, трудоемкости и стоимости ар- матурных изделий и, следовательно, строительства в целом, что может быть достигнуто путем применения эффективных видов армату- ры и арматурных сталей, снижения веса арматурных изделий, наибо- лее полного обеспечения технологичности и механизации арматур- ных работ. 1.6. Элементы сборных конструкций должны отвечать условиям механизированного изготовления на специализированных предприя- тиях. Сборные конструкции целесообразно при конструировании пре- дусматривать максимально крупными, насколько это позволяют гру- зоподъемность монтажных механизмов, условия изготовления и транспортирования. 1.7. Для монолитных конструкций следует предусматривать уни- фицированные размеры, позволяющие применять инвентарную опа- лубку, а также укрупненные пространственные арматурные каркасы. 1.8. Для обеспечения условий качественного изготовления конст- рукций, требуемой их долговечности и совместной работы арматуры и бетона следует выполнять конструктивные требования, изложен- ные в настоящем Руководстве. 1.9. Для железобетонных конструкций, конструируемых в соот- ветствии с требованиями настоящего Руководства, применяются тя- желые бетоны, характеристики которых приведены в главе СНиП II 21-75. 1.10. Объемная масса тяжелого вибрированного бетона на гра- вии или щебне из природного камня принимается равной 2400 кгс/м3. 4
Объемная масса железобетона при содержании арматуры 3% и менее может приниматься равной 2500 кгс/м3; при содержании арма- туры более 3% объемная масса должна определяться как сумма масс бетона и арматуры на единицу объема железобетонной конст- рукции. 1.11. В качестве арматуры железобетонных конструкций следует преимущественно применять: а) горячекатаную арматуру класса А-Ш и термически упрочнен- ную стержневую свариваемую арматуру класса Ат-Ш; б) обыкновенную арматурную проволоку диаметром 3—-5 мм классов Вр-I и В-I (в сварных сетках и каркасах). Допускается также применять: в) горячекатаную арматуру классов А-П, Ас-П и A-I в основном для поперечной арматуры линейных элементов, для конструктивной и монтажной арматуры, а также в качестве продольной рабочей ар- матуры в случаях, когда использование других видов арматуры не- целесообразно или не допускается; г) обыкновенную арматурную проволоку класса В-I диаметром 3—5 мм для вязаных хомутов балок высотой до 400 мм и колонн; д) горячекатаную арматуру классов A-IV, A-V и термически упрочненную классов AT-IV и AT-V, а также упрочненную вытяжкой класса А-Шв только для продольной рабочей арматуры вязаных каркасов и сеток. Арматура этих классов может использоваться в качестве сжатой арматуры, а классов А-Шв, A-IV, AT-IV и в качест- ве растянутой арматуры. Арматуру классов А-Ш, Ат-Ш, А-П, Ас-П и A-I рекомендуется применять в виде сварных каркасов и сварных сеток. Арматуру классов А-Ш, Ат-Ш, А-Шв, A-IV, A-V, Ат-IV и At-V рекомендуется применять при условии удовлетворения требований расчетов в частности по трещиностойкости. Примечание. В дальнейшем в настоящем Руководстве для краткости используются следующие термины: «стержень» — для обо- значения арматуры любого диаметра, вида и профиля независимо от того, поставляется ли она в прутках или в мотках (бунтах); «диа- метр» (d), если не оговорено особо, означает номинальный диаметр стержня. 1.12. В конструкциях с ненапрягаемой арматурой, находящихся под давлением газов или жидкостей, следует применять: а) горячекатаную арматуру классов А-П и A-I (преимущест- венно) ; б) горячекатаную арматуру класса А-Ш и термически упроч ценную класса Ат-Ш; в) обыкновенную арматурную проволоку классов Вр-1 и В-1. 1.13. Данные по арматуре приведены в прил. 1. При выборе ви- да и марки стали для арматуры, а также для закладных деталей, устанавливаемых по расчету, должны учитываться температурные ус- ловия эксплуатации конструкций и характер их нагружения соглас- но прил. 2 и 3. б
2. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 2.1. Изделия, применяемые в железобетонных конструкциях, подразделяются на: а) арматурные изделия: отдельные арматурные стержни; плоские и рулонные арматурные сетки (в дальнейшем просто сетки); пространственные арматурные каркасы (в дальнейшем просто каркасы); б) закладные детали; в) приспособления для фиксации арматуры и закладных де- талей; г) приспособления для строповки элементов сборных кон- струкций. Примечание. Здесь и далее в настоящем Руководстве ис- пользуются следующие термины:, сетки — для обозначения любых плоских арматурных изделий, в том числе и так называемых плоских сварных каркасов; каркасы—.для обозначения исключительно про- странственных арматурных изделий. 2.2. При конструировании следует преимущественно применять типовые арматурные изделия, разработанные в соответствующих ГОСТах. Если типовые изделия по своим параметрам не пригодны для применения, в конкретных условиях,., то допускается применять инди- видуальные изделия, которые рекомендуется конструировать по ана- логии с типовыми и в соответствии с указаниями настоящего Руко- водства. При этом необходимо стремиться к максимальной унифика- ции изделий (в том числе размеров, шагов и диаметров продольной и поперечной арматуры) и к возможности изготовления их современ- ными индустриальными способами. Изделия должны быть также удобны при транспортировании, складировании и укладке в форму. 2.3. Арматуру железобетонных элементов следует конструировать преимущественно, а линейных железобетонных элементов, как пра- вило, в виде каркасов. 2.4. В рабочих чертежах арматурных изделий и закладных де- талей следует указывать способы соединения стержней и их пересе- чений" какие пересечения должны быть сварными с нормируемой или неиормируемой прочностью, какие могут скрепляться вязальной про- волокой или вообще не скрепляться. 2.5. Арматура железобетонных конструкций из горячекатаной стали периодического профиля горячекатаной гладкой стали и обык- новенной арматурной проволоки должна, как правило, изготовляться с применением для соединения стержней контактной сварки точечной и стыковой, а также в указанных ниже случаях дуговой (ванной и протяженными швами) сварки. Сварные соединения стержневой, термически упрочненной арма- туры, как правило, не допускаются. Типы сварных соединений арматуры и закладных деталей долж- ны назначаться в соответствии с техническими требованиями и ука- 6
заниями соответствующих государственных стандартов и норматив- ных документов на арматурные изделия, сварную арматуру и заклад- ные детали для железобетонных конструкций. Основные типы свар- ных соединений стержневой арматуры и элементов закладных дета- лей приведены в прил. 4. 2.6. Контактная точечная сварка применяется при изготовлении сварных каркасов, сеток и закладных деталей с нахлесточными со- единениями стержней. 2.7. Контактная стыковая сварка применяется для соединения по длине заготовок арматурных стержней. Диаметр соединяемых стержней при этом должен быть не менее 10 мм. Контактную сварку стержней диаметром менее 10 мм допускает- ся применять только в заводских условиях при наличии специального оборудования. 2.8. При отсутствии оборудования для контактной сварки допу-- скается применять дуговую сварку в следующих случаях: а) для соединения по длине заготовок арматурных стержней из горячекатаных сталей диаметром 8 мм и более; б) при выполнении сварных соединений с нормируемой прочно стью в сетках и каркасах с принудительным формированием шва , в инвентарной форме или с обязательными дополнительными конструк- тивными элементами в местах соединения стержней продольной и по- перечной арматуры (косынки, лапки, крюки и т. п); в) при выполнении крестообразных соединений стержней без до- полнительных конструктивных элементов (косынок, лапок, крюков и т.д.) только для соединений с ненормируемой прочностью (имею- щих монтажное значение). 2.9. При конструировании арматурных изделий и закладных де- талей следует стремиться к сокращению числа их типоразмеров как в пределах железобетонного элемента, так и в пределах ряда желе- зобетонных конструкций. 2.10. Применение вязаной арматуры допускается при отсутствий оборудования для контактной точечной сварки, а также для эле- ментов монолитных конструкций сложной конфигурации, для плит с большим числом неупорядоченных отверстий различных размеров й форм, при невозможности многократно использовать данную марку арматурного изделия или при наличии специальных требований, свя- занных с условиями изготовления, эксплуатации и др. 2.11. Арматурные каркасы рекомендуется конструировать на весь железобетонный элемент или на его часть. ОТДЕЛЬНЫЕ АРМАТУРНЫЕ СТЕРЖНИ 2.12. Отдельные стержни для армирования конструкций изготов ляются из арматуры, сортамент которой приведен в прил. 5 и 6. 2.13. Длина отдельных стержней практически может принимать- ся любой, так как для реализации отрезков, получающихся при за- готовке стержней, их соединяют контактной стыковой сваркой с целью последующей безотходной разрезки. При составлении специ- фикации арматуры это не учитывается. Длина отдельных стержней ограничивается условиями транспортировки, удобством укладки и пр. Некоторые часто встречающиеся в практике гнутые, арматурные стержни показаны на рис. 1. , . . 7
2.14. Длины стержней 1—9, приведенных на рис. 1, определяют- ся соответственно по следующим формулам: /1 = 2(/!х + 6х-1-Дх+15d); (1) /2 = 2 (Йх + + Ах)> (^) /3 = 2 (Лх + Дх) + Ьх; (3) /4=2(К^ + &2х + Дх); (4) /8 = &х + 2Лх; (5) ^ = ]/’л2х+62х+2Дх; (6) в стержнях 4 и 6 сторона с составляет: с=0,5|/^ д- ; /, = а + & + 2Дк; (7) /7* = а+6 + /0П4-2Дк; (7*) le = a + frt + 62 + si +s2; (8) l&t — u + 6j + fe2 + ci + сг+ 410 н; (8*) l3 = 3,14£>к + ZH + 2ДК. (9) Элементы прямого отгиба (стержень 7*) составляют; при R = 5d: Zon==8,35d, Z0.n == 6В; при /? = 10d: lon = 16,21d, Z0.u=lld; при 7?.=|15d: /O.n = 24,10d, /o.n=16d. Элементы наклонного отгиба (стержень 8*) составляют: при /? = 10d: а = 30° /OH = 5,24d, /0>H = 2,68d; а=45г Zo.n = 7,85d, Zo.„=4,14d; а = 60с /о.и = 10,47d, Z0.n = 5,77d; при 7? = 15d: а = 30° ZOH = 7,86d, /OII = 4,02d; а = 45° Zo.H = ll,78d, ZO-H=6,21d; а = 60° Z0.H = 15,70d, Z0.h = 8,65d. 8
Рис. 1. Гнутые арматурные стержни а — хомуты и шпильки; б — прямые отгибы; в — наклонные отгибы; г — коль- цевой стержень; 1 хомут элемента, рассчитанного на кручен не; 2 — закры- тый хомут; 3— открытый хомут; 4 — ромбовидный хомут; 5, 6 — шпильки; 7, 8 — гнутый стержень диаметром 18 и менее мм; 7*, 8* — то же, диаметром 20 и более мм ' 9
Горизонтальная проекция и длина наклонного участка стержни при 18 составляют: а — 30°: /=1,73 ЛОтг. ’ = 2йОтг; сс — 45 : / *— ^отг , ® ; 1 ,^1^отг» а = 60°: / = 0,58йотг, s = 1,15ЛОТГ, а при d ^20 составляют: а = 30°: / = 1,73 (йотг — d); с = 2 (/;отг — d) — 2/о н; а = 45°: f = hmr — d; с = 1,41 (/i0Tr — d) — 2/он; а = 60°: / = 0,58 (йотг — d); с=1,15(йотг— d) — 2/0.и. Рис, 2. Размеры крюков и лапок на концах круглых гладких стер- жней рабочей арматуры а — крюк; б — лапка 2.15. Стержни периодического профиля выполняются без крюков Растянутые гладкие стержни, применяемые в качестве вазяной арматуры, должны заканчиваться полукруглыми крюками, лапками или петлями. 2.16. Размеры крюков и лапок на концах стержней приведены на рис. 2. Добавка к длине стержня на крюки или лапки Дк принимается по табл. 1, а на крюки к длине хомута Дх — по табл. 2. При конструировании стержней, оканчивающихся петлями, диа- метр петли может определяться из условия смятия бетона и® следу- ющей формуле: Рп> fo,64+1,28—')^-d (10) б ) /?Пр или по табл. 3, где приведены значения Dn/d. Петли с диаметрами £>n>20d применять не рекомендуется. Здесь Da — диаметр петли в свету; с— расстояние между плоскостями петель в осях стержней петли; а — расстояние от оси стержней в плоскости петли до бли- жайшей грани элемента. 2.17. Стержни отдельных позиций могут быть простыми, состоя- щими из стержня одного диаметра, или в целях экономии арматур цой стали составными, состоящими по длине из стержней двух-трех разных диаметров, соединенных контактной стыковой сваркой 10
Таблица J Число крюков (лапок) Добавка иа крюки и лапки AR, мм, к длине продоль- ного стержня при диаметре стержня, мм 6 8 10 12 14 16 18 На 1 крюк или 1 лапку 6,25 d На 2 крюка или 2 лапки 12,5 d 40 80 50 100 70 130 80 150 90 180 100 200 ПО 230 Продолжение табл. 1 Число крюков (лапок) Добавка на крюки и лапки AR, мм, к длине продоль- ного стержня при диаметре стержня, мм 20 22 25 28 32 36 40 На 1 крюк или Г лапку 6,25 d 130 140 160 180 200 230 250 На 2 крюка или 2 лапки 12,5 d 250 280 310 350 400 450 500 Таблица 2 Диаметр охватываемых хомутом продольных стержней, мм Добавка Дх> мм, к длине хомута на один крюк при диаметре хомута, мм 6—10 12 « 25 75 90 28, 32 90 105 36, 40 105 120 (рис. 3). Составными могут быть только стержни из горячекатаной арматуры периодического профиля. Диаметры составного стержня и расположение в нем стыков оп- ределяются расчетом в соответствии с эпюрой действующих в кон- струкции усилий. Отношение диаметров стыкуемых стержней может приниматься 0,3 —— ^0,85. «1 В спецификациях арматуры следует давать привязку сварных стыков в пределах составного стержня. 2.18. При необходимости (например, стесненность) допускается располагать арматурные стержни попарно без зазора (рис. 4). При Назначении расстояний между спаренными стержнями, при опреде- 11
со SJ ч сз Расположение петли в теле Относительный диаметр петли Dn/d из арматуры класса железобетонного элемента н 12
°) /г_________________________ Рис. 3. Составные отдельные стержни а — для применения в балках; б —для применения в колоннах, подпорных стейках и т. п.; 1 — контактная стыко- вая сварка Рис. 4. Групповое располо- жение стержней а — вертикальные группы; б*« горизонтальные группы; 1 — групповой стержень; 2 — желе- зобетонный элемент; 3 —» хомут лении длины их анкеровки и нахлестки они должны рассматриваться как условный стержень с приведенным диаметром dnp= где di и dz — номинальные диаметры сближаемых стержней. При стержнях одинакового диаметра приведенный диаметр можно опре- делить по формуле dnp=l,41d. СЕТКИ 2.19. Сетки для армирования железобетонных конструкций в за- висимости от поставки применяются рулонные (при диаметре про- дольных стержней 7 мм и менее) и плоские (при диаметре продоль- ных стержней 8 мм и более). 2.20. Сварные сетки рекомендуется конструировать, как правило, с прямоугольным контуром и взаимно перпендикулярным располо- жением стержней. Рекомендуемые для применения сетки показаны на рнс. 5. 2.21. Конструкция и размеры сетки назначаются в зависимости от вида и конструктивных особенностей армируемого элемента: сетки могут использоваться как самостоятельное изделие или как полу- фабрикат, который подвергается последующей доработке (приварке дополнительных стержней, разрезке сетки, обрезке концов стержней, вырезке отверстий, приварке закладных деталей, фиксаторов, стро- повочных петель, гнутью, образованию каркасов и др.). Элементы доработки сеткп не включаются в чертеж сетки-полу- фабриката, а должны быть разработаны на отдельном чертеже (рис. 6). В чертежах сеток, требующих доработки, должны приводиться схемы их раскроя, а в спецификациях арматуры должен учитывать- ся их полный вес, включая отходы, получаемые при раскрое. 2.22. В случае когда типовые или унифицированные сетки ис- пользовать не представляется возможным, рекомендуется конструиро- вать индивидуальные сеткп в соответствии с настоящим Руковод- ством. 2.23. Минимальный размер концевых выпусков продольных и по- перечных стержней в сварной сетке должен быть не менее 0,5di+d2 или 0,5d2+di и не менее 20 мм. На концах свариваемых стержней не должно быть отгибов, крюков или петель. 13
Рис 5. Основные виды сварных сеток а — сетка, применяемая для армирования плит разной толщины, массивных и других конструкций; б — то же, для конструкций переменной ширины; в ~ сетка со стержнями, расположенными по эпюре изгибающих моментов. при- меняемая для армирования консольных конструкций, например подпорных стен; г — то же, применяемая для однопролетных плит; д> з — сетки, приме- няемые для армирования линейных внецентренно-сжатых конструкций, напри- мер колонн; е, ж— сетки типа «лесенка», применяемые для армировании линейных изгибаемых конструкций, например балок; и, к — сетки, применяе- мые для армирования балок переменной высоты Наименьшее допустимое расстояние между осями стержней од- ного направления имин и г>МИи должно быть 50 мм. Соотношения диаметров свариваемых стержней следует прини- мать по табл. 4 (по условиям сварки). При выборе диаметра поперечных стержней сварных сеток сле- дует руководствоваться не только условиями сварки, но и условиями жесткости сетки в целом, обеспечение которой необходимо при по- грузочно-разгрузочных работах, во время транспортировки и укладки. 14
Рис. 6. Виды доработки сеток >—основная сетка (полуфабрикат); 2 — дополнительные стержни; 3—вырез- ка отверстия; 4— дуговая сварка 2.24. Рекомендуется конструировать сетки, годные для изготов- ления на многоточечных машинах, при помощи контактной сварки. Основные параметры многоточечных машин, используемых для изготовления сеток, приведены в прил. 7. Таблица 4 Диаметр стержня одного направления мм 3—12 14; 16 18; 20 22 25—32 36; 40 Наименьший допусти- мый диаметр стержня другого направления <4, мм 3 4 5 6 8 10 15
2.25. При конструировании сеток, предназначенных для изготов- ления па многоточечных машинах, следует руководствоваться пара- метрами этих машин, кроме того, нужно учитывать следующее: а) допускается сварка крестообразных соединений стержней из разных сталей; б) диаметр поперечных стержней <Д, свариваемых в крест с про- дольными стержнями, допускается принимать по условиям сварки (см. табл. 4), если по расчету не требуется больший диаметр; по- перечные стержни в сетке должны применяться одного диаметра и одной длины; в) продольные стержни сетки рекомендуется применять одного диаметра. Допускаются разные диаметры, но не более двух, причем разли- чаться они должны не более чем в два раза; при этом два рядом расположенных стержня, считая от края, должны быть одинакового диаметра; г) шаг продольных стержней при диаметре до 14 мм рекомен- дуется принимать кратным 100 мм, при диаметре 14 мм и более — кратным 200 мм; шаг продольных стержней может быть увеличен против указанного в прил. 7 путем исключения отдельных стержней; Таблица 5 Эскиз сетки Номенклатура Основных унифициро- ванных сварных сеток, мм ширина1 В длина L С 800—3000 1450 125 800—3000 1750 275 800—3000 2050 125 800—3000 2350 275 800—3000 2650 125 800—3000 2950 275 800—3000 3250 125 800—3000 3550 275 800—3000 3850 125 800—3000 4150 275 800—3000 4450 125 800—3000 4750 275 800—3000 5050 125 800—3000 5350 275 800—3000 5650 125 800—3000 5950 275 800—3000 6250 125 800—3000 6550 275 800—3000 6850 175 800—3000 7150 275 1 Шаг по ширине 200 мм. 16
Рис. 7. Рекомендуемые очертания гнутых сеток при ширине сетки, не кратной шагу продольных стержней, остаток следует размещать с одной стороны; д) шаг поперечных стержней при диаметре до 14 мм рекоменду- ется принимать кратным 50 мм, а при диаметре 14 мм и более—• кратным 100 мм; максимальный шаг поперечных стержней рекомен- дуется принимать 600 мм; рекомендуется назначать постоянный шаг поперечных чертежей, допускается принимать два шага. 2.26. В соответствии с п. 2.25 разработаны унифицированные сет- ки для проектирования фундаментов и других монолитных конструк- ций. Сокращенная номенклатура этих сеток приведена в табл. 5. 2.27. Сетки, изготовляемые на многоточечных машинах, можно конструировать, предусматривая их последующее сгибание в одной плоскости на специальных станках. Возможные очертания гнутых сеток приведены на рис. 7. При этом участки сеток в местах сгиба следует конструировать по рис. 8. Гнутье сеток производится на стандартном гибочном оборудова- нии, параметры которого приведены в прил. 8. 2.28. При конструировании сеток типа «лесенка» (см. рис. 5, е, ж) или при отсутствии многоточечных машин следует ориентироваться на технологические возможности одноточечных сварочных машин, параметры которых приведены в прил. 9. При этом допускаемое со- четание диаметров стержней в крестообразном соединении по усло- виям контактной точечной сварки должно приниматься по табл. 4 2.29. В сетках с нормируемой прочностью крестообразных соеди- нений, например применяемых для армирования балок, сварка всех 2—661 ТЕХИИЧЕЗКАЛ ьК Л I 17 ЦПКТ6
>3d Л >2,5 d (дпяА-J, 8'1) Л?1^(для А-ц) 1}>Бд(для А~Ш) >3d 1>2,5а(дляА-1,В-0 Е>№(для А^П) U>6d (для А~Ш) d£90 £L d-j£8MM d<8MM В>^д(для A-I, В-1) Л>8д(дляА-Л)А-Ш) oi£90 2>8d ТГ dj£6MM d£6MM A-I, B~I eL£9D° d£!2MM A-I>A-U,Az№. &<12i/°Jli Рис. 8; Конструирование мест .сгиба сеток « — прямые стержни за пределами сгибаемого участка; б — прямой гержень совпадает с линией сгиба сетки; в — то же, если прямой стержень большего диаметра мест пересечений стержней (узлов) является обязательной, а диаметр продольных стержней должен быть не меньше диаметра поперечных стержней. В сетках с рабочей арматурой периодического профиля, приме- няемых для армирования плит, допускается предусматривать сварку не всех мест пересечения стержней, при этом должны быть сварены все пересечения стержней в двух крайних рядах по периметру сетки, остальные узлы могут быть сварены через узел в шахматном, по- рядке. КАРКАСЫ 2.30. Конструкция и габариты каркаса назначаются в зависимости от вида и конструктивных особенностей железобетонного элемента. 2.31. Каркасы рекомендуется конструировать из плоских или гнутых сварных сеток с применением, при необходимости, соедини- тельных стержней. Каркасы следует конструировать достаточно жесткими для со- хранения проектного положения в опалубочной форме, а также при складировании и перевозке. Пространственная жесткость каркаса должна обеспечиваться замкнутым контуром и приваркой в необхо- 18
Не более 6 м Рис. 9. Обеспечение пространственной жесткости каркаса поста- новкой специальных связей из диагональных стержйей каркас; 2 — диагональные стержни-связи; 3~* сварка. Рис. Ю. Арматурные каркасы, образованные из плоских сеток кон- тактной точечной сваркой а —приваркой к сеткам соединительных стержней; б — объединением сетрк сваркой поперечных стержней сеток одной плоскости к продольным стержням сеток другой плоскости; 1 — сетки; 2 — соединительные стержни 2* 19
димых случаях (а при длине 6 м и более в обязательном порядке) диафрагм жесткости в виде специальных связей из диагональных стержней, планок и т. п. (рис. 9). Закладные детали и строповочные устройства — петли, трубки и т. п. — рекомендуется заранее крепить к каркасу, если при этом бу- дет обеспечено их фиксированное положение в форме и в готовом железобетонном элементе. Габариты каркаса должны удовлетворять условиям транспорти- ровки. *го Рис. 11. Арматурные каркасы, образованные из гнутых сеток кон- тактной точечной сваркой I — гнутая сетка; 2 — соединительный стержень Рис. 12. Арматурные каркасы, образованные нанизыванием на про- дольные стержни заранее изготовленной поперечной арматуры а — поперечная арматура в виде сеток, изготовленных контактной точечной сваркой; б — поперечная арматура в виде хомутов, концы которых соединены контактной точечной сваркой; /—* сварные сетки поперечной арматуры; 2 — продольная арматура; 3— хомуты; 4—точечная сварка 2.32. Каркасы рекомендуется образовывать следующими спосо- бами: 20
а) из плоских сеток путем приварки к продольным стержням со- единительных стержней или поперечных стержней сеток другого на- правления (рис. 10); б) применением гнутых сеток (рис. 11) с очертанием, которое можно получить на стандартном гибочном оборудовании (см. прил. 8). Диаметры стержней гнутых сварных сеток, радиусы и углы заги- ба, расположение продольных стержней следует назначать с учетом классов применяемой арматуры в соответствии с рис. 8; в) путем нанизывания на продольные стержни поперечных стержней, соединенных в отдельные сетки контактной точечной свар- кой всех пересечений (рис. 12,а). После нанизывания продольные и поперечные стержни соединяют сваркой при помощи клещей. При от- сутствии сварочных клещей может производиться вязка этих пересе- чений; в этом случае рекомендуется обеспечивать пространственную жесткость каркасов приваркой дополнительных стержней, планок и т. п. При небольшом числе продольных стержней поперечная армату- ра может выполняться из одного гнутого стержня (по типу хомута) с контактной точечной сваркой его концов (рис. 12,6). Стыки концов при этом рекомендуется располагать в разных углах поперечного контура каркаса (вразбежку); f) путем навивки поперечной спиральной арматуры на продоль- ную арматуру с точечной сваркой всех пересечений в процессе навив- ки (рис. 13). При этом если спиральная арматура не учитывается в расчете как косвенная, с требованиями п. 3.72 настоящего Руко- водства можно не считаться. 2.33. Для сборки и сварки каркасов в зависимости от их кон- структивных особенностей, как правило, применяются горизонталь- ные, вертикальные или линейные установки, оснащенные сварочными клещами для контактной точечной сварки крестообразных пересече- ний. При конструировании каркасов необходимо учитывать техниче- ские возможности сварочных клещей этих установок, приведенные в прил. 10. Минимальные расстояния в свету между стержнями, при кото- рых обеспечивается беспрепятственный проход электродов свароч- ных клещей для каркасов линейных железобетонных элементов, при- ведены на рис. 14. При этом диаметры продольных стержней долж- ны быть не более 40 мм, а поперечных — не более 14 мм. 2.34. При отсутствии сварочных клещей образование каркасов линейных элементов может быть выполнено следующими спо- собами: а) плоские сетки соединяются при помощи скоб посредством ду- говой сварки их с поперечными стержнями (рис. 15). В колоннах, в балках, работающих на кручение, а также в сжатой зоне балок с учи- тываемой в расчете сжатой арматурой длина сварных швов 1Ш долж- на быть не менее 3d и не менее 30 мм, где d— диаметр хомута; б) плоские сетки соединяются при помощи шпилек с вязкой всех пересечений (рис. 16) и с обеспечением монтажной жесткости карка- са приваркой стержней, планок и т. п.; в) плоские сетки соединяются между собой путем дуговой свар- ки продольных стержней (рис. 17) возле всех мест приварки хому- тов. Длина сварных швов 1Ш должна быть не менее 40 мм. Такие со- единения допускаются при насыщении сечения арматурой не бо- лее 3%; 21
1 Рис. 13. Арматурные каркасы, образованные путем навивки попереч- ной спиральной арматуры па продольную арматуру 1 — стержни продольной арматуры; 2 — поперечная спиральная арматура Рис. 14. Положение сварочных клещей при сварке кар- каса Примечание. Предельные размеры ячеек каркаса и диаметров стержней приведены в прил. 10. 22
Рис. 15. Арматурный каркас, образованный из плоских се- ток, объединенных скобами при помощи дуговой сварки Рис. 16. Арматурный каркас, образованный из плоских сеток, объединенных с помощью привязываемых шпилек 1 — сетка; 2 — -шпилька Рис. 17. Арматурный каркас, образованный из плоских се- ток с помощью дуговой сварки продольных стержней /«-плоская сетка; 2—дуговая сварка, йщВ =6 мм ‘ 23
Рис. 18. Арматурный каркас, образованный из гнутых хомутов и продольных стержней с вязкой всех пересечений / — продольный стержень; 2— хомут 2 id Рис. 19. Пример арматурного каркаса, образованного из плоских се- ток приваркой лапок дуговой сваркой 1 — плоские сетки; 2 — поперечные стержни с лапками; 3 — элементы жестко- сти; 4— скобы; 5 — дуговая сварка г) продольные стержни и гнутые хомуты соединяются вязкой пе- ресечений и приваркой элементов жесткости (рис. 18); д) плоские сетки соединяются с помощью промежуточных эле- ментов (косынок, лапок, крюков и т. п.) посредством дуговой сварки (рис. 19). Из-за большой трудоемкости каркасы, приведенные в п. 2.34 на- стоящего Руководства, допускается применять в виде исключения. 2.35. Образование каркасов для армирования плоских железо- бетонных элементов типа плит, стеновых панелей и т. п. рекоменду- ется производить следующим образом: а) ряд сеток типа «лесенка» объединяется посредством соеди- нительных стержней, привариваемых при помощи сварочных кле- щей (рис. 20); 24
Рис. 20. Примеры арматур- ных каркасов плоских же- лезобетонных элементов а — сетки типа «лесенка» объе- диняются в каркас приваркой соединительных стержней; б — образование каркаса сваркой сеток типа «лесенка», располо- женных во взаимно перпендику- лярных направлениях; в — то же, с приваркой в верхней или нижней плоско- сти каркаса плоских сеток; 1 — сварная сетка типа «лесенка»; 2—соедини- тельные стержни; 3 — сварная сетка типа «лесенка» другого направления н меньшей высота; 4 — нижняя сварная плоская сетка; 5 — верхняя сварная плоская сетка Рис. 21. Пример арматурного каркаса толстой плиты железобетонной 1 — горизонтальная плоская сетка; 2 — вертикальная плоская сетка типа «ле- сенка» ; 3 — элементы жесткости б) сетки типа «лесенка» одного направления соединяются свар- кой с такими же сетками, но меньшей высоты другого направления; в) то же, но с приваркой в верхней или ннжней плоскости кар- каса одной или двух плоских сеток; г) каркасы толстых железобетонных монолитных плит рекомен- дуется собирать по рис. 21 сваркой сеток между собой при помощи точечной или дуговой сваркой. 2.36. Порядок выполнения сборки и сварки каркаса должен быть оговорен в рабочих чертежах. АНКЕРОВКА АРМАТУРЫ 2.37. Арматурные стержни в бетоне лишь тогда могут воспри- нимать напряжения, когда исключена возможность их проскальзыва- 25
ния. Для предотвращения проскальзывания они должны иметь на- дежную анкеровку. 2.38. Анкеровка осуществляется одним из следующих способов или их сочетанием (рис. 22): а) сцеплением прямых стержней с бетоном; б) крюками или лапками; Рис. 22. Анкеровка рабочей арматуры в бетоне элемента а— сцеплением прямых стержней с бетоном; б — крюками; в — лапками: г-^ петлями; д — приваркой поперечных стержней Рис. 23. Поперечное арми- рование в зоне анкеровки петли 1 — петля; 2 — поперечные стержни не менее 2 0 6 мм в) петлями; г) приваркой поперечных стержней; д) специальными приспособлениями (анкерами). 2.39. Анкеровка за счет сцепления прямых стержней с бетоном допускается только для арматуры периодического профиля. При этом следует иметь в виду, что прочность сцепления возрастает с увеличением эффективности профиля поверхности, с повышением прочности бетона, а также при наличии поперечного сжатия. И, на- оборот, требуется большая длина анкеровки с повышением прочности 26
(класса) арматуры, с повышением диаметра стержня, а также при наличии поперечного растяжения. • На длине анкеровки должен быть достаточный защитный слой бетона и в некоторых случаях, особенно при стержнях диаметром 16 мм и более, поперечное армирование. Устройство лапок допустимо только для стержней периодическо- го профиля, для гладких стержней нужно предусматривать крюки. Анкеровка петлями может применяться как для гладких стерж- ней, так и для стержней периодического профиля. При этом анкером считается такая петля, у которой оба стержня (оба конца) растяну- ты в одинаковой степени. На длине анкеровки петли необходимо предусматривать попе- речное армирование по рис. 23. Поперечная арматура устанавлива- ется по расчету на выкалывание бетона и должна состоять не менее чем из двух стержней диаметром по 6 мм. Приварка поперечных стержней или специальных приспособлений для анкеровки отдельных стержней применяется, если анкеровка сцеплением, крюками или петлями недостаточна. 2.40. Продольные стержни растянутой и сжатой арматуры долж- ны быть заведены за нормальное к продольной оси элемента сечение, в котором они учитываются с полным расчетным сопротивлением на длину не менее /ан, определяемую по формуле / Ря /ан = I тан F Д^ан I d, (11) V ''пр , но не менее /ан=>.анй, где значения тав, ДХаи и Лан, а также допу- скаемые минимальные величины /ая определяются по табл. 6. При этом растянутые гладкие арматурные стержни должны оканчиваться крюками или иметь приваренную поперечную арматуру на длине за- делки. Таблица 6 Условия работы арматуры Значения тан, ДЛан. ?-ан н /ан для арматуры в виде стер ж не й не риодичее ко го профиля гладких стержней "’ан Лн Л1Н. тан Л?’ал Чн /ан. мм не менее не менее Заделка растяну- той арматуры в растянутом бето- не 0,7 11 20 250 1,2 11 20 250 Заделка сжатой и растянутой ар- матуры в сжатом бетоне 0,5 8 12 200 0,8 8 15 200 27
Длину заделки арматурных стержней в бетоне разных марок в зависимости от величины напряжения в стержне и от класса армату- ры рекомендуется определять по графикам рис. 24. Для определения по графику рис 24, а длины анкеровки растя- нутого стержня диаметром d из арматуры класса А-Ш (/?а=* =3400 кгс/см2) в растянутом бетоне проектной марки М300 находим значение /?а=3400 кгс/см2 на оси абсцисс и наклонную прямую для бетона марки М300. От точки пересечения этой наклонной прямой с перпендикуляром к оси абсцисс в точке с /?а-3400 кгс/см2 прово- дим параллельно оси абсцисс линию до пересечения с осью ординат, где и читаем значение ZaH=28d. Для определения по графику рис. 24, б длины анкеровки растя- нутого стержня диаметром d из арматуры периодического профиля в сжатом бетоне проектной марки М300; в случае когда величина на- пряжения в стержне оа по расчету меньше 7?а и составляет 3100 кгс/см2, находим значение оа=3100 кгс/см2 на оси абсцисс и наклонную прямую для бетона марки МЗОО. От точки пересечения этой наклонной прямой с перпендикуляром к оси абсцисс в точке с оа=3100 кгс/см2 проводим параллельно оси абсцисс линию до пере- сечения с осью ординат, где и читаем значение /aH = 19,5d или с округлением 20d. 28
Рис. 24. Графики для определения длины анкеровки арматурных стерж- ней в бетоне разных марок а — длина анкеровки растянутых стержней периодического профиле в растянутом бе- тоне; б — длина анкеровки растянутых или сжатых стержней периодического профиля в сжатом бетоне; в — длина анкеровки гладких стержней'; / — растянутых класса В-I в растянутом бетоне; 2 — то же, клас- са A-I; 3 — растянутых или сжатых клас- са В-I в сжатом бетоне; 4 — то же, клас- са A-I Для определения по графику рис. 24, в длины ан- керовки гладкого растянуто- го стержня из арматуры класса A-I в растянутом бе- тоне проектной марки М250 находим значение для бето- на марки М250 на оси абс- цисс и соответствующую данному случаю кривую 2, От точки пересечения этой кривой с перпендикуляром к оси абсцисс в точке для бетона марки М250 прово- дим параллельно осн абс- цисс линию до пересечения с осью ординат, где и чи- таем значение /ан=34</. Если вдоль анкеруемого стержня в растянутом бето- не по расчету образуются трещины, то стержень дол- жен быть заделан в сжатую зону бетона на длину /ав, определяемую по формуле (11) или по графику рис. 24. Если площадь сечения фактически установленного анкеруемого стержня Еа.ф больше требуемой расчетом по прочности Га.р, то длина анкеровки этого стержня может быть уменьшена пу- тем подстановки величины п ^а-Р — вместо значения Га.ф 7?а при определении 1яп по формуле (11) или по графи- кам рис. 24. 2.41. Анкеровку про- дольного стержня при не- возможности выполнения указанных в п. 2.40 настоя- щего Руководства требова- ний необходимо обеспечить с помощью следующих спе- циальных мер (при этом величина /ан должна быть не менее 1 Ос?) а) постановкой косвенной арматуры в виде сварных поперечных сеток или охватывающих продольную арматуру хомутов; в этом слу- чае длина зоны анкеровки /ав, определенная по формуле (И), мо- жет быть уменьшена путем деления коэффициента таи на величину °б 1 + 12рк и уменьшения коэффициента ДЛав на величину 10 ——, ”пр 29 I
Рис. 25. Анкеровка продольного стержня с помощью специальных устройств / — бетон; 2 — анкеруемый стержень; 3 — круглая или квадратная стальная шайба; 4 — сварка; 5 — обжатие; 6 — высаженная головка; 7 — стальной уго- лок; 8 — резьба где —объемный коэффициент армирования, определяемый: при сварных сетках — по формуле nlfcih Ч~~ где «1, fci и Zi — соответственно число стержней, площадь поперечно- го сечения и длина стержня сетки в одном направ- лении; п2, /с2 и ^2—Го же» в другом направлении; s—расстояние между сетками; при охватывающих продольную арматуру хомутах— по формуле <|3> где fK — площадь сечения огибающего хомута, расположенного у гра- ней элемента; а — расстояние от равнодействующей усилий в растя- нутой продольной арматуре (при арматуре одного класса — расстоя- ние от центра тяжести площади поперечного сечения арматуры) до ближайшей грани сечения; и — расстояние между хомутами, изме- ренное по длине элемента. 30
Напряжение сжатия бетона на опоре Об определяется делени- ем опорной реакции на площадь опирания элемента и принимается не более 0,5 Rnr.. Косвенное армирование распределяется по длине зоны анке- ровки от торца элемента до ближайшей к опоре расчетной нор- мальной трещины; б) устройством на концах стержней специальных анкеров в ви- де пластин, гаек, уголков, высаженных головок и т. п. (рис, 25). Рис. 27. Анкеровка гладких стержней продольной растяну- той сварной арматуры на крайних свободных опорах из- гибаемых элементов а — в плитах; б —в балках Рис. 26. Анкеровка продольно- го стержня посредством его отгиба 1— анкеруемый стержень диамет- ром d; 2 — специальные хомуты, препятствующие разгибанию стерж- ня Площадь контакта анкера с бетоном назначается из расчета Na бетона на смятие и должна быть не менее _ -— , где Ма — усилие, приходящееся на анкеруемый стержень. Толщина анкерующей пластины должна быть не менее ’/5 всей ее ширины (диаметра) и удовлетворять требованиям п. 2.65 на- стоящего Руководства; в) приваркой на длине заделки не менее двух поперечных ан- керующих стержней диаметром не менее 0,5 диаметра продольных стержней; в этом случае длина анкеровки lan, определенная по п. 2.40 настоящего Руководства для стержней периодического про- филя, может быть уменьшена на 5d, а гладкие стержни могут вы- полняться без крюков; г) отгибом анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету не менее 5d, при этом длина прямого участка у начала заделки должна быть не менее 0,5 /ан, а на отогнутом участке долж- ны быть установлены дополнительные хомуты, препятствующие разгибанию стержней (рис. 26). 31
2.42. Величина /ан запуска стержней продольной растянутой арматуры на крайних свободных опорах изгибаемых элементов, ес- ли эти стержни не имеют специальных анкеров и не привариваются к опорным закладным деталям, должна быть не менее 5d от внутренней грани этой опоры для плит и не менее 10d для балок [если не соблюдается условие (71) главы СНиП П-21-75]. _ При сварной арматуре из гладких стержней следует предус- матривать приварку к каждому продольному стержню на длине /ан хотя бы одного поперечного (анкерующего) стержня в сетках плит и двух стержней в каркасах балок и ребер. Анкерующий стержень должен быть диаметром da„^0,5d продольного стержня й располагаться на расстоянии «С» (рис. 27) от конца сетки или каркаса, которое принимается: с^15 мм при d^lO мм, c^l,5d при d> 10 мм. СТЫКИ АРМАТУРЫ ВНАХЛЕСТКУ (БЕЗ СВАРКИ) 2.43. Стыки .рабочей арматуры внахлестку (без сварки) паи- меняются при необходимости соединения как сварных, так и вяза- ных каркасов и сеток. • Стержни диаметром более 36 мм стыковать внахлестку (без сварки) не допускается. 2.44. Стыки стержней рабочей арматуры внахлестку не реко- мендуется располагать в растянутой зоне изгибаемых и внецент- ренио-растянутых элементов в местах полного использования несу- щей способности арматуры. Такие стыки не допускаются в линейных элементах, сечение которых полностью растянуто (например, в затяжках арок), а также во всех случаях применения стержневой арматуры классов A-IV (AT-IV) и выше. 2.45. Стыкуемые стержни по возможности должны соприка- саться между собой. Если вплотную их уложить невозможно, то между ними допускается зазор, не превышающий 4d. Расстояние между двумя смежными стыками в одном попе- речном сечении железобетонного элемента должно быть не менее 2d и не менее 30 мм (рис. 28). В поперечном сечении элемента стыки рекомендуется распола- гать по возможности симметрично. 2.46. Стыки растянутой или сжатой рабочей арматуры, а так- же сварных сеток и каркасов в рабочем направлении должны иметь длину нахлестки не менее величины /и, определяемой по формуле In — тн "Ь А?.п) d, (14) Ацр / где аа — напряжение в арматуре в месте стыка внахлестку с наи- более напряженной стороны. Значения тк и ДХН, а также минимальные значения /в и Хн для определения длины стыка арматурных стержней внахлестку при- ведены в табл 7. Рекомендуется длину стыка внахлестку определять по графи- кам рис. 29. Пользование этими графиками аналогично соответст- вующим графикам рис. 24. 2.47. Стыки сварнык сеток и каркасов, а также растянутых стержней вязаных каркасов и сеток внахлестку без сварки должны, 32
Рис. 28. Конструирование стыков стержней продольной рабочей ар- матуры внахлестку (без сварки) а, б — положение стыкуемых стержней в поперечном сечении железобетонно- го элемента; в — размещение смежных стыков в плане; 1 — стержни периода- ческого профиля; 2 -» гладкие стержни Таблица 7 Условия работы стыка Значения п?н, ДХ-Н, и 1н для арматуры в виде стержней периодического профиля гладких стержней "?н ДЛН Z . мм тн дхн Ч j 1 , мм не менее не меиее Стык в растяну- том бетоне Стык в сжатом бетоне 0,9 0,65 11 8 20 15 250 200 1,55 1 11 8 20 15 250 200 3-661 33
как правило, по длине элемента располагаться вразбежку. При этом шсщадь сечения рабочих стержней, стыкуемых в одном месте или на расстоянии менее длины нахлестки /в, должна составлять не бо- лее 50% общей площади сечения растянутой арматуры при стерж- нях периодического профиля и не более 25% при гладких стержнях. Стыкование отдельных стержней, сварных сеток я каркасов без разбёжки допускается при конструктивном армировании (без рас- чета ц а также на тех участках, где арматура используется че' бо- лее чем на 50%. ' Продольное смещение осей стыков должно быть не менее 1,51В (рис.' 28, в). 2.48. Гладкие стержни в стыке должны заканчиваться крюками. Стержни периодического профиля могут иметь прямые концы или лапки. Допускается стыковать стержни, заканчивающиеся пет- лями (рис. 31). 2.49. При стыковании растянутых стержней без сварки в зоне нахлестки требуется устанавливать дополнительную поперечну! ар- матуру в случаях, когда: диаметр стыкуемых рабочих стержней более 10 мм; 'раёстоянйе между стержнями в поперечном сечении элемента менее величины ° d (здесь d — наименьший диаметр стыкуе- 30 Лр мых стержней, см), 34
6 Рис. 29. Графики для определения длины нахлестки арматурных стерж- ней в стыках без сварки в конструк- циях из бетона разных марок Площадь сечения допол- нительной поперечной арма- туры, устанавливаемой в пределах стыка, должна быть не менее 0,5 Fa, где Fa — площадь сечения всех стыкуемых продольных стержней. Дополнительная по- перечная арматура может ставиться в виде хомутов, скруток или подвесок из ко- рытообразно согнутых свар- ных сеток, заведенных в сжатую зону (рис. 30). При петлевых стыках поперечную арматуру располагают внут- ри петли (рис. 31). 2.50. Стыки сварных се- ток в направлении гладкой рабочей арматуры классов A-I и В-I должны выпол- няться таким образом, что- бы в каждой из стыкуемых в растянутой зоне сеток на длине нахлестки располага- лось не менее двух попереч- ных стержней, приваренных ко всем продольным стерж- ням сеток (рис. 32). Диаметр поперечных ан- керующих стержней должен быть не менее одной трети диаметра продольного анке- руемого стержня и не менее а — длина нахлестки растянутых стержней периодического профиля в растянутом бе- тоне; б — длина нахлестки растянутых । чи сжатых стержней периодического про- филя в сжатом бетоне; в — длина нахлест- ки гладких стержней; 1 — растянутых класса В-I в растянутом бетоне; 2 — то же, класса A-I; 3 — растянутых или сжатых класса В-I в сжатом бетоне; 4 — то же, класса A-I величин, указанных в табл. 4. Стыки сварных сеток в направлении рабочей арма- туры периодического профи- ля классов А-П и А-Ш мо- гут выполняться без попереч- ных стержней в пределах стыка (рис. 33). 2.51. Длина нахлестки сварных сеток с гладкой ра- бочей арматурой при нали- чии двух приваренных анкерующих стержней на длине на- хлестки или с рабочей арматурой периодического профиля без ан- керующих поперечных стержней принимается в соответствии с требо- ваниями п. 2.46 настоящего Руководства. При приварке поперечных анкерующих стержней к рабочим стержням периодического профиля сварных сеток длина нахлестки, определенная по указаниям п. 2.46 настоящего Руководства, может быть уменьшена на: 3* 35
Рис. 30. Установка дополнительной поперечной арматуры в зоне стыкования растянутых стержней внахлестку без сварки 1 — стыкуемые стержни; 2 — участки хомута, используемые в качестве попе- речной арматуры стыка; 3 — спирали; 4 — специальные хомуты, устанавливае- мые в зоне стыка стержней диаметром более 28 мм 2-2 3-J Рис. 31. Установка дополнительной поперечной арматуры в зоне стыков внахлестку стержней с петлями 1 — стыкуемые стержни с петлями на концах; 2 — поперечная арматура сты- ка; 3 —центр петли 36
V Рис. 32. Стыки сварных сеток внахлестку (без сварки) в направле- нии рабочей арматуры из гладких стержней а— распределительные поперечные стержни расположены в одной плоскости; о, в — распределительные стержни расположены в разных плоскостях Рис. 33. Стыки сварных сеток внахлестку (без сварки) в направ- лении рабочей арматуры из стержней периодического профиля а, б — поперечные стержни в пределах стыка отсутствуют в обеих сетках или только в одной; в, г —при одном или двух анкерующих поперечных стерж- нях в пределах стыка 37
5 d — при одном поперечном анкерующим стержне; 8 d — при двух поперечных анкерующих стержнях. Во всех случаях длина нахлестки должна быть не менее 15 d в растянутом бетоне и 10 6 в сжатом бетоне. Рис. 34. Стыки сварных сеток в нерабочем направлении (в направ- лении распределительной арматуры) > а, б—при диаметре распределительной арматуры до 4 мм включительно;'в, г—при диаметре распределительной арматуры более 4 мм; д — при диамет- ре рабочей арматуры 16 мм и более 2.52. Стыки сварных сеток в нерабочем направлении выполня- ются внахлестку с перепуском, считая между крайними рабочими стержнями сетки: а) при диаметре распределительной арматуры до 4 мм включи- тельно— на 50 мм (рис. 34, а и б); •’ ' '• б) при диаметре распределительной арматуры более 4 мм — на 100 мм (рис. 34, в и г). При диаметре рабочей арматуры 16 мм и более сварные сетки в нерабочем направлении допускается укладывать впритык друг к другу, перекрывая стык специальными стыковыми сетками, укла- дываемыми с перепуском в каждую сторону не менее 15 диаметров распределительной арматуры и не менее 100 мм (рис. 34,6). Сварные сетки в нерабочем направлении допускается уклады- вать впритык без нахлестки и без дополнительных стыков' сеток в следующих случаях: 38
в) при укладке сварных полосовых сеток в двух взаимно пер- пендикулярных направлениях; г) при наличии в местах стыков дополнительного конструктив- ного армирования в направлении распределительной арматуры. 2.53. При стыковании внахлестку сварных каркасов в балках на длине стыка независимо от диаметра рабочих стержней должна ставиться дополнительная поперечная арматура в виде хомутов или корытообразно согнутых сварных сеток. Площадь сечения этой ар- матуры должна составлять не менее 0,5 fa, а шаг дополнительных поперечных стержней в пределах стыка должен быть не более 5d, где я — наименьший диаметр продольных рабочих стержней, fa — площадь поперечного сечения рабочей продольной арматуры. Эти указания относятся и к стыкованию вязаных каркасов. При стыковании внахлестку сварных (и вязаных) каркасов ней- трально и внецентренно сжатых элементов (например, колонн) в пределах стыка должны ставиться дополнительные хомуты на рас- стояниях не более 10 d. ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 2.54. Закладные детали для железобетонных конструкций сле- дует, как правило, применять унифицированные по действующим ГОСТам и сериям. При невозможности применить типовые заклад- ные детали их следует конструировать в соответствии с рекоменда- циями настоящего раздела. 2.55. Закладные детали могут быть расчетными, т. е. обладаю- щими определенной заданной прочностью для восприятия действую- щих на деталь усилий, и нерасчетными, устанавливаемыми но кон- структивным соображениям, в которых сварные соединения могут не иметь нормируемую прочность. 2.56. Применяются следующие типы закладных деталей: а) из листового, сортового или фасонного проката с приварен- ными анкерами; б) состоящие только из листового, сортового или фасонного проката (в том числе штампованные). Для закладных деталей, которые конструируются только из лис- тового, сортового или фасонного проката в' качестве анкеров, как правило, используются арматурные стержни железобетонного эле- мента, с которыми оии соединяются в большинстве случаев ручной дуговой сваркой. Штампованные закладные детали изготовляются методом вы- рубки на прессах и конструируются, как правило, без специальные анкеров. Их применяют в качестве нерасчетных закладных деталей, причем для тех объектов, где имеется специальное оборудование и освоено производство таких деталей. 2.57. Располагать закладные детали в железобетонном элемен- те рекомендуется так, чтобы наружные поверхности стального про- ката, как правило, находились в одной плоскости с поверхностью соответствующей грани элемента. Применять выступающие из пло- скости бетона закладные детали не рекомендуется. Допускается применять «утопленные» закладные детали, но не более чем на толщину защитного слоя бетона. В случае изготовления сборного железобетонного элемента с за- глаживанием поверхности механизмом стальные пластины со сторо- 39
ны этих поверхностей должны быть заглублены в бетон не менее чем на 5 мм. 2.58. Конструкция расчетных закладных деталей с приваренны- ми к ним элементами, которые передают нагрузку на закладные де- тали, должна обладать достаточной жесткостью для обеспечения равномерного распределения усилий между растянутыми анкерами и равномерной передачи сжимающих усилий на бетон. 2.59. Не рекомендуется конструировать закладные детали с при- варенными к ним стальными листами или полосами, разрезающими бетон на части. При необходимости применения таких закладных деталей нужно предусматривать специальные мероприятия против расслоения бетона, например устройство отверстий в листах. 2.60. В больших пластинах закладных деталей, находящихся при бетонировании железобетонного элемента вверху и закрываю- щих полностью или большую часть грани бетонируемого элемента, следует предусматривать одно или несколько отверстий для выхода воздуха и контроля качества заливки формы бетоном. Закладные детали могут также иметь устройства для крепления к формам (например, отверстия в пластинах), упоры для восприя- тия сдвигающих усилий, арматурные коротыши, служащие для фик- сации положения рабочей арматуры или самой закладной детали, болты для соединения железобетонных элементов и т. п. 2.61. В рабочих чертежах в соответствии с требованиями главы СНиП по защите строительных конструкций от коррозии следует предусматривать защиту закладных деталей, эксплуатация которых возможна на открытом воздухе, в незащищенных или ненадежно за- щищенных стыках и т. п. При этом в чертежах должны указываться характеристики антикоррозионных покрытий. 2.62. В рабочих чертежах расход стали на закладные детали следует указывать отдельно от расхода стали на арматурные из- делия железобетонного элемента. В массе закладных деталей с при- варенными анкерами включается масса этих анкеров. Если заклад- ная деталь состоит только из листового, сортового или фасонного проката, привариваемого к арматуре железобетонного элемента, то масса закладной детали принимается равной только массе указан- ного проката. 2.63. Марка прокатной стали для закладной детали назначается в зависимости от условий эксплуатации конструкции согласно прил. 3 и должна удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТов. 2.64. Размеры листового, сортового или фасонного проката за- кладных деталей назначаются из условий обеспечения: прочн ости и жесткости пластин с учетом возможных эксцентри- цитетов приложения нагрузок; разме щения необходимого количества анкеров с учетом положе- ния примыкающих арматурных элементов; прочн ости и удобства выполнения сварных соединений; разме щения соединительных накладок и монтажных сварных швов при стыковании сборных железобетонных элементов; допус каемых отклонений при размещении закладных деталей в железобетонном элементе при его монтаже; удобс тва фиксации закладной детали в форме; качес твенной укладки бетона под пластиной; механизированного заглаживания поверхностей железобетонного изделия. 40
Размеры стальных пластин и профиля закладных' деталей ре- комендуется назначать унифицированными, чтобы получались одина- ковые заготовки, для изготовления которых можно применять ме- ханизированные способы штампования или резки. С целью унификации закладные детали н стыки железобетон- ных элементов следует конструировать так, чтобы размеры пластин, по возможности, не зависели от размеров сечения стыкуемых желе- зобетонных элементов. Если размеры пластины назначаются близкими к размеру сече- ния железобетонного элемента, следует учитывать их допускаемые отклонения, предусмотренные действующими нормативными доку- ментами, и обеспечить возможность свободной установки заклад- ной детали в форму. Для обеспечения плотного закрывания бортоснастки при бето- нировании сборного железобетонного элемента размеры стальных пластин, если они полностью закрывают грань элемента, должны назначаться минимум на 5 мм меньше с каждой стороны грани (рис. 35). Рис. 35. Назначение размеров пластин закладных деталей из усло- вия плотного закрывания бортоснастки формы при бетонировании элемента а — на боковой грани; б — на торцовой грани; 1 — железобетонный элемент; 2 — стальная пластина закладной детали 2.65. Толщина 8 стального профиля или пластины для заклад- ной детали должна удовлетворять условиям прочности, жесткости и условиям технологии сварки. По условиям жесткости закладной детали толщина пластины дол- жна быть не менее значений, указанных в табл. 8. Таблица 8 Класс стали пластины Минимальная толщина пластины закладных деталей 6 при анкерах, приваренных втавр из арматуры класса А-1 A-II A-III С38/23 0,41 d 0,52 d 0,66 d С46/33 0,31 d 0,40 d 0,50 d 41
К — Сварка Класс арматуры Предельные размеры и соотношения . .. а х у и и Эскиз d, мм б/d минималь- ное минимальный максимальный Дуговая под сло- ем флюса (на сва- рочных автома- тах), соединение типа Т-1 по ГОСТ 19292—73 A-I 8 40 0,5 к 2 d А-П 10 28 25 4.0 0,55 0,75 р-н 1 А-1П 8 28 25 40 0.65 0,75 Z»25 2*d Vdtkt при di 22: при d г 25; 300; lOdtli 35d Дуговая под сло- ем флюса (на ручных станках) A-I 8 16 0,75 .i Т 2 d А-П А-III 10 8 16 * 16 0,75 0,75 t-J значение K,2,l см. Вы ue A-I 10 Контактная рель- ефно-точечная А-П 10 А-Ш 10 12 0,6 12 0,6 12 0,6 A-I 10 40 0,75 Ручная дуговая в раззенкованных А-П 10 40 0,75 отверстиях А-Ш 10 40 0,75 '' П р и м е ч a i w ребер жесткости и е. Толщина по линии, соед тластнны может быть уменьшена на 2 иняюшей центры анкерных стержне 5%. ». если с внешне й ее стороны предусматривается приварка
Таблица iO Сварка Предельные размеры и соотношения d, мм S £ 2 S х S s 2 S « Эскиз Контактная рель- ефно-точечная A-I 6 14 0.3 — (одна точка), со- единение типа А-П 10 14 О.з — Н-1 по ГОСТ 19292-73 A-I1I 6 14 0,3 — Контактная рель- A-I 6 16 0,3 —- ефно-точечная (две точки), со- А-П 10 16 0.3 единение типа /Н-2 по ГОСТ 19292—73 А-П! 6 16 0,3 — A-I 8 40 0.3 3 Ручная дуговая Фланговыми шва- А-П 10 40 0,3 4 ми А-1П 8 40 0.3 4 Ьш = 0,25 d, но не менее 4мм Вт = 0,5d, но не менее 8 мм 44
По условиям технологии сварки толщина профиля или пласти- ны должна быть не менее величин, указанных в табл. 9 и 10. Для расчетных закладных деталей стальной лист толщиной ме- нее 6 мм применять не допускается. Толщина стенок или полок сор- тового или фасонного проката для этих закладных деталей должна быть не менее 5 мм. При конструировании нерасчетных закладных деталей указан- ные толщины могут быть уменьшены на 1 мм. 2.66. Анкеры закладных деталей следует конструировать пре- имущественно из арматурных стержней. Для анкеров закладных деталей рекомендуется преимуществен- но применять арматуру периодического профиля классов А-П или А-Ш. В случае применения для анкеров расчетных закладных де- талей арматуры класса A-I необходимо предусматривать на концах анкерных стержней усиления. Марку арматурной стали для анкеров следует назначать с уче- том требований, изложенных в прил. 2. 2.67. При конструировании расчетных закладных деталей при- меняют в основном два типа анкеров: а) привариваемые к пластине втавр (нормальные анкера), эти анкеры препятствуют отрыву и сдвигу закладной детали; б) привариваемые к пластине внахлестку (нахлесточные анке- ры), эти анкеры препятствуют сдвигу закладной детали. Конструирование закладных деталей только с нахлесточными анкерами не допускается. Кроме нахлесточных должны предусмат- риваться также нормальные анкеры, даже если они не требуются по расчету. Для обеспечения необходимой толщины защитного слоя бетона, более надежной заделки нахлесточного анкера или возможности его размещения нахлесточный анкер рекомендуется отгибать на угол 15—30°. При необходимости по конструктивным соображениям до- пускается отгибать нахлесточный анкер до 60° по рис. 36, а. В случае, если бетонный защитный слой нахлесточного анкера может быть обеспечен без его отгиба (например, при утопленных закладных деталях), он может быть прямым. Однако при этом анке- ры вместе с арматурой железобетонного элемента должны быть ох- вачены хомутами или другой поперечной арматурой (рис. 36,6). Расчетные анкеры не рекомендуется выполнять прямыми. 2.68. Для передачи сдвигающих усилий на бетон допускается конструировать закладные детали с упорами из полосовой стали или круглых коротышей. Высоту упоров рекомендуется принимать не менее 10 мм и не более 40 мм (рис. 37). При размещении упоров вблизи края желе- зобетонного элемента должны приниматься меры против откалы- вания бетона (косвенное армирование и т. п.). Упоры могут применяться при наличии прижимающего заклад- ную деталь усилия для восприятия знакопеременных сдвигающих усилий, если не представляется возможным разместить наклонные анкеры. 2.69. Число нормальных анкеров, приваренных втавр, если от- сутствует изгибающий момент Й направлении, перпендикулярном плоскости, в которой расположены анкеры, должно быть не менее двух, а при действии на закладную деталь изгибающего момента — не менее четырех, 45
Число нахлесточных анкеров, приваренных внахлестку, если на закладную деталь действует сдвигающая сила и если эти анкеры нужны по расчету, должно быть не менее двух. При этом следует также предусматривать не менее двух нормальных анкеров. 2.70. При конструировании закладной детали рекомендуется принимать большее из возможных число анкеров за счет применения стержней меньшего диаметра. Располагать анкеры следует равномер- но и симметрично относительно плоскости действия усилия. Расстояния между осями анке- ров расчетных закладных деталей должны быть не менее величин, приведенных на рис. 38, и не менее величин, требуемых по условиям технологии сварки (табл. 9 и 10). 2.71. Длина нормального или нахлесточного анкерного стержня (глубина заделки анкера) расчет- ных закладных деталей определя- ется расчетом на выкалывание и должна быть не менее величины /ан, определяемой по указаниям и. 2.40 настоящего Руководства. Длина анкеровки /аи нормаль- ного анкера отсчитывается от внут- ренней поверхности пластины, а нахлесточного — от начала отгиба или для прямых стержней от тор- цовой кромки пластины. При действии на анкерные стержни только сдвигающих или Рис. 36. Конструирование за- кладной детали с анкерами, приваренными к пластине вна- хлестку а — закладная деталь с нахлесточ- ным отогнутым анкером; б— то же, с прямым анкером; 1 — бетон; 2— пластина закладной детали; 3— нормальный анкер; 4 — отогнутый анкер; 5 — прямой анкер; 6 — до- полнительные хомуты; 7 — сварка сжимающих усилий их длина мо- жет назначаться на 5</ меньше зна- чений, определенных по формуле (11) или по графику рис. 24, но не менее минимальных величин, тре- буемых п. 2.41 настоящего Руко- водства, а для сборных элементов заводского изготовления — не ме- нее 15d. Указанная длина анкеровки может быть уменьшена за счет ус- Рис. 37. Конструкция закладной детали с упорами для передачи на бетон сдвигающих усилий 1 — стальная пластина; 2 — нормальные анкеры; 3 — упор из полосовой стали; 4 — упор из арматурного стержня; 5 — упор из стальной пластины 46
Рис. 38. Расположение расчетных анкеров закладных деталей o^4d; t»6d; c>3d; l>8d (здесь d — расчетный диаметр анкерного стержня) • . I тройства усилений на концах стержней: приварки анкерных пластин или устройства высаженных горячим способом анкерных головок диаметром 2 d для стержней из арматуры классов A-I н А-П и диа- метром 3d для стержней из арматуры класса А-Ш. В этих случаях длина анкеровки определяется расчетом на выкалывание и смятие бетона и должна быть не менее 10 d, где d — диаметр анкера. Если по расчету вдоль анкеров в бетоне возможно образование трещин, то па концах анкеров обязательно устройство усилений. Длину заготовок нормальных анкеров следует в спецификациях назначать с учетом припуска на осадку при сварке втавр. Длина припуска может приниматься равной диаметру анкера. Длину за- готовок следует назначать кратной 10 мм. 2.72. - Сварные соединения анкеров с пластинами следует конст- руировать в соответствии с ГОСТ 19292—73, а также по табл. 9 и 10 настоящего Руководства. 47
Рекомендуется предусматривать дуговую сварку втанр под сло- ем флюса или контактную рельефно-точечную сварку. Ручную дуговую сварку тавровых соединений в раззенкованные отверстия из-за большой трудоемкости допускается применять толь- ко в случаях отсутствия необходимого оборудования для автомати- ческой сварки под флюсом. Рельефно-точечная сварка не допускается для закладных де- талей, применяемых в конструкциях, подверженных действию вибра- ционных нагрузок. Соединения сваркой элементов пластин и профильного проката между собой конструируются в соответствии с главой СНиП на проектирование стальных конструкций. Для ручной дуговой сварки арматуры и элементов закладных деталей следует назначать электроды по ГОСТ 9466 75 и ГОСТ 9467—75 с целым неотслоившимся сухим покрытием. Тип и марку электродов следует выбирать согласно инструкции по сварке соеди- нений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций в зависимости от марок стали. При этом для сварки сталей разных марок тип электрода назначается по марке стали меньшей проч- ности. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СТРОПОВКИ 2.73. При конструировании сборных железобетонных изделий должны предусматриваться приспособления для удобства строповки их грузозахватными устройствами с целью извлечения из формы, а также при погрузочно-разгрузочных и монтажных работах. Способы захвата и размещение стрелочных приспособлений сле- дует назначать с учетом технологии изготовления и монтажа желе- зобетонного изделия, а также его конструктивных особенностей. Расположение мест строповки железобетонного изделия опреде- ляется, кроме того, расчетом. 2.74. Стрелочные приспособления должны отвечать следующим требованиям: прочности при многократном загибе; надежной анкеровки в бетоне элемента; не препятствовать процессу формования элемента; удобства продевания чалочных крюков или других устройств грузовых стропов; экономии стали. 2.75. В качестве приспособлений для строповки сборных желе- зобетонных элементов применяют: инвентарные монтажные вывинчивающиеся петли (рым-болты); строповочные отверстия со стальными трубками; стационарные монтажные петли из арматурных стержней. Строповку железобетонных элементов рекомендуется предусмат- ривать, по возможности, без применения устройств, требующих рас- хода стали путем образования углублений, пазов, отверстий, а так- же использования очертания железобетонного изделия (рис. 39). Возможно сочетание двух видов приспособлений для захвата, пред- назначенных для различных этапов перемещения железобетонного изделия. 2.76. Для монтажных (подъемных) петель элементов сборных железобетонных и бетонных конструкций должна применяться горя- 48
чекатаная арматура класса Ас-П и класса A-I марок ВСтЗспй и ВСтЗпс2. В случае, если возможен монтаж конструкций при расчетной зимней температуре ниже минус 40° С, для монтажных петель не до- пускается применять сталь марки ВСтЗпс2. * Рис. 39. Способы строповки сборных элементов без применения за- кладных строповочных устройств о — захват колонны с консолями; б — захват бесконсольиой колонны; в ~ зах- ват балки; г — захват двухветвевой колонны; д — захват блока 4—6G1 49
2.77. Рекомендуется строповочные петли принимать по типовой серии. Если применение типовых петель невозможно, рекомендуется конструировать унифицированные петли, изготовлять которые мож- но механизированным способом. 2.78. Если строповочные петли не препятствуют изготовлению сборного элемента (например, при ручном заглаживании поверх- ности), то их конструкцию и установку следует принимать по рис. 40. При этом предпочтение рекомендуется отдавать более про- стым в изготовлении типам петель П1—ПЗ и лишь в том случае, если эти петли не размещаются в изделии — применять типы П4—П9. Размеры этих петель рекомендуется назначать по табл. 11. 2.79. Для изделий, изготовление которых может производиться с заглаживанием открытой грани механизированным способом, ре- комендуется предусматривать петли на других необрабатываемых гранях или располагать проушины петель ниже заглаживаемой гра- ни в углублениях-лунках по рис. 41 («утопленные» петли). 50
Таблица 11 Рекомендуемые размеры строповочных петель, мм Из условия заведения чалочиого крюка стропа в проушину лунку следует располагать со смещением к середине изделия относи- тельно ллоскости проушины. 2.80, При малых размерах бетонного сечения, не допускающих устройства постоянной выемки для «утопленной» петли, а также для возможности применения механизированного способа заглажн- Диаметр стержня пет- ли d, мм Размеры, мм R а Ь С h е 10—18 125 30 50 30 145 95 95 25 20, 22 150 40 65 35 177 117 120 30 Рис. 41, Конструирование утопленной строповочиой * петли 4* 51
вания открытой грани железобетонного изделия следует применять петли с падающим (рис 42, а) или инвентарным вывинчивающимся (рым-болт) кольцом (рис. 42,6). Диаметр, из которого изготовляет- ся кольцо, должен быть на ступень больше диаметра, требуемого по табл. 12, но не менее 16 мм и изготовляться из стали марки ВСтЗсп2. Рис. 42. Конструкция строповочиой петли с убирающимся кольцом в—с падающим стационарным кольцом; б —с инвентарным кольцом 1 — железобетонный элемент; 2 — анкерное устройство строповочиой петли; 3 — падающее стационарное кольцо; 4 — дуговая сварка. /шв ~4d с двух сто- рон; 5 — инвентарная вывинчивающаяся петля (рым-болт); 6 — винтовая на- резка длиной не менее 4d; 1 — стальная трубка с внутренней резьбой Сварка колец должна производиться электродами Э42-Т или Э46-Т. Сварной шов должен быть двусторонним длиной 4 d. На чертеже изделия с петлей по рис. 42, а следует писать при- мечание: «После заглаживания поверхности изделия кольцо необ- ходимо поднять в вертикальное положение, а выемку заделать». На чертеже изделия с петлей по рис. 42, б следует писать при- мечание: «На период бетонирования и заглаживания, поверхности, а также транспортировки изделия внутреннюю резьбу в трубке за- щитить». 2.81. Расстояние от боковой поверхности хвостового участка петли до поверхности изделия, измеряемое в плоскости крюка, долж- но быть не менее 4 d (см. рис. 40). 2.82. Диаметр стержня петли d в соответствии с приходящимся на петлю нормативным усилием от собственного веса сборного эле- мента и другие данные, необходимые для конструирования стропо- вочных петель, приведены в табл. 12. 52
Таблица 12 Нормативное усилие, воспри- нимаемое одной петлей Р тс Диаметр стержни петли d, мм, из арматуры класса Выступающая над бетоном часть петлн, высота, мм Внутренний радиус за- кругления, мм A-I Ac-II о,1 6 - 70 20 0,3 8 — 70 20 0,7 10 — 70 20 0,9 — 10 70 20 1.1 12 — 75 20 1,5 14 12 75 30 о 16 14 80 30 2,5 18 16 80 30 3,1 20 18 100 40 3,8 22 20 105 40 4,9 25 22 175 60 6,1 28 25 180 60 7 — 28 180 60 8 32 — 185 60 8,5 — 32 185 60 Примечания: 1. Нормативную нагрузку от собственной массы сборного элемента, поднимаемого за четыре петли, следует при под- боре диаметра стержня петли считать распределенной только на три петли. 2. В случае подъема плоского изделия (например, стеновой пане- ли) за три или большее количество петель, размещенных на одном торце изделия, нормативная нагрузка от собственного веса прини- мается распределенной только на две петли. Исключение допуска- ется лишь в случае применения приспособлений, обеспечивающих самобалансирование усилий в грузовых стропах. 3. В тех случаях когда гарантируется отсутствие сгиба петли (при монтаже с помощью траверсы с вертикальными стропами), допускается повышать нормативное усилие на петлю в 1,5 раза. 2.83. Минимальную длину заделки строповочиой петли /а и глу- бину запуска в бетон вертикального участка ветви с отогнутым концом йв в зависимости от прочности бетона на сжатие в момент первого подъема рекомендуется принимать по табл. 13. Если ветви петли на длине анкеровки не размещаются парал- лельно, концы их можно раздвинуть на угол до 45° или отогнуть. Если несущая способность фактически принятой петли больше действующей на эту петлю нормативной нагрузки, то допускается величину анкеровки уменьшить, приняв ее равной /а.у, где /а.у = *~^/а, (15) Т'а.ф где Рц.ф — фактическое нормативное усилие, воспринимаемое одной петлёй; Fа.ф — площадь поперечного сечения стержня, из которого изго- товлена фактически установленная петля. 53
Таблица 13 Прочность бетона элемента на сжатие в момент первого подъема, кгс/см2 Минимальная длина и глубина запуска концов ветвей строповочиых петель в бетон элемента Za hG От 70 до 100 35 d 25 d Свыше 100 до 200 30 d 20 d Свыше 200 25 d 15 d Примечание. При применении петель с отогнутыми ветвями из стержней 0 25 A-I и 0 22 Ас-П и более величину й6 следует увеличить на 20%. Уменьшенная величина анкеровки петли должна быть не менее 15 d стержня петли и не менее 250 мм. В формуле (15) значение Ри ф берется в тс, Fa.$— в cmz, a k принимается по табл. 14. Таблица 14 Условия работы петли при подъеме элемента Значения коэффициента k в формуле (15) при арматуре петли класса' A-I Ас-П Сгиб петли возможен 1,08 0,84 Сгиб петли исключается 0,72 0,56 При невозможности обеспечения нормальной или минимальной величины заделки петли следует, для ее анкеровки предусматривать приварку ветвей петли к закладным деталям или специальным шай- бам, зацепление петли за рабочую арматуру и др. Надежность принятой анкеровки петли должна подтверждаться расчетом или испытаниями. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ 2.84. Для обеспечения проектного положения арматуры и за- кладных деталей, а также нормативной величины защитного слоя в процессе бетонирования железобетонной конструкции необходимо при ее конструировании предусматривать специальные фиксаторы. 2.85. Положение арматуры и закладных деталей можно фикси- ровать: а) с помощью приспособлений однократного использования, ос- тающихся в бетоне; б) с помощью инвентарных приспособлений, извлекаемых из бе- .. тона до или после его твердения; в) с помощью специальных деталей, прикрепляемых к рабочей поверхности формы или опалубки и не препятствующих извлечению железобетонного элемента из формы или снятию с него опалубки; 54
Таблица 15 > — Условия эксплуа- тации железо- бетонного элемента Характер отделки лицевой грани железо- бетонного элемента Вид фиксатора растворный, бетонный, асбестоце- ментный пластмас- совый (полиэти- леновый) сталь- ной Обозначение фиксатора РМ РБ пм ПБ сз сн На открытом воздухе Чистая бетонная под окраску; об- лицованная в про- цессе бетониро- вания керамиче- ской плиткой Обрабатывае- мая механиче- ским способом + + + — + — В помещении с нормальным влажностным режимом Чистая бетонная + — + — + Бётонная под ок- раску водными составами + X + X + X Бетонная под ок- раску масляными, эмалевыми и син- тетическими крас- ками, под обли- цовку + ✓ + + + + Бетонная под ок- лейку обоями + + + + + — Примечания: 1. Обозначения фиксаторов в табл. 15: Р — растворные, бетонные, асбестоцементные; П — пластмассовые, полиэтиленовые; С — стальные; М — малая поверхность контакта фиксатора с формой (опалубкой); Б — большая поверхность контак- та фиксатора с формой (опалубкой); 3 — защищенные от коррозии; Н — незащищенные от коррозии. 2. Знак плюс обозначает допускается, минус — ие допускается, «X» — допускается, но не рекомендуется. 55
г) путем конструирования арматурного каркаса таким образом, чтобы некоторые стержни упирались в опалубку, фиксируя положе- ние каркаса. Закладные детали, кроме того, можно фиксировать путем при- варки их анкеров к арматурному каркасу железобетонного элемен- та при безусловном обеспечении фиксации самого каркаса. 2.86. Приспособления для фиксации арматуры следует назначать с учетом: конструктивных особенностей элемента; расположения арматуры относительно граней рабочей поверх- ности формы или опалубки; конструктивных особенностей арматурного каркаса; условий эксплуатации элемента в сооружении. Рекомендуется применять наиболее простые приспособления для фиксации. 2.87. Вид фиксатора однократного использования, устанавливае- мого у лицевой грани железобетонного элемента для обеспечения толщины защитного слоя бетона, следует выбирать согласно табл. 15. Рис. 43. Пластмассовые и цементно-песчаные фиксаторы однократ- ного использования а — для арматуры стен и плит; б — для арматуры ребер, балок, колонн; Г —опалубка; 2—арматура; 3 — пластмассовый фиксатор; 4 — цементно-пес- чаный фиксатор; Cg — толщина защитного слоя 56
1-1 2 Рис. 44. Стальные фиксаторы однократного использо- вания для обеспечения проектного положения арматур- - кого изделия а — для обеспечения проектного положения сварных прост- ранственных каркасов; б — для обеспечения проектного по- ложения верхней арматуры плит толщиной до 200 мм; в — то же, толщиной до 500 мм: г — для обеспечения требуемого расстояния между арматурными изделиями или стержнями; I - опалубка конструкции; 2 —арматура конструкции; .3 — стальные фиксаторы — сварные сетки «лесенки»; 4 — то же, отдельные стержни; 5 — точечная сварка 57
в случае применения фиксаторов однократного использования в соответствии с табл. 15 в рабочих чертежах следует указывать, какие из этих фиксаторов не допускаются для применения в данном элементе. В качестве фиксаторов для обеспечения толщины бетонного защитного слоя не допускается применять обрезки арматурных стержней, пластины и т. п. В растянутой зоне бетона элементов, эксплуатируемых в усло- виях агрессивной среды, не допускается установка пластмассовых фиксаторов под стержни рабочей арматуры или вплотную'к ним под стержни распределительной арматуры. В таких изделиях следует применять преимущественно фиксаторы из плотного цементио-пес- чаного раствора, бетона или асбестоцемента. Толщину защитного слоя бетона в месте установки фиксатора- подкладки рекомендуется принимать кратной 5 мм. Инвентарные фиксаторы, а также фиксаторы, являющиеся де- талями опалубочной формы, разрабатываются заводами железобе- тонных конструкций и строительными организациями, которые долж- ны своевременно ставить проектировщиков в известность о наличии у иих фиксаторов той или иной конструкции в целях применения при конструировании. 2.88. В качестве фиксаторов однократного пользования реко- г) по рис, а) 2 Рис. 45. Стальные фиксаторы однократного использования для обеспечения величины за- щитного слоя и проектного по- ложения арматурного изделия а — в стене; б — в балке; I — опа- лубка; г—арматура конструкции; 5 —. фиксатор — сварная сетка типа «лесеика>; 4 — фиксаторы-стержни, привариваемые к арматурному из- делию мендуется принимать: а) по рис 43, а — с целью обеспечения требуемой толщины за- щитного слоя бетона для нижней арматуры тонких плит и стен; б) по рис. 43, б — с целью обеспечения требуемой толщины за- щитного слоя бетона для арматуры ребер, балок, колонн и тому по- добных конструкций; в) по рис. 44, а— для обеспечения проектного положения сварных пространственных каркасов; 44, б — для обеспечения проектного положения верх- ней арматуры плит толщиной до 200 мм; д) по рис. 44, в — для обеспе- чения проектного положения верх- ней арматуры плнт толщиной 200— 500 мм; е) по рис. 21—для обеспече- ния проектного положения арма- туры плит толщиной более 500 мм рекомендуется конструировать каркасы; ж) по рис. 44, г — для обеспе- чения требуемого расстояния меж- ду отдельными арматурными изде- лиями или стержнями; з) по рис. 45 — для обеспече- ния одновременно толщины бетон- ного защитного слоя и расстояния между арматурными изделиями. 2.89. Для фиксаторов одно- кратного использования, выполняе- мых из арматурной стали, следует приводить, рабочие чертежи. На рабочих чертежах арматурных из- 58
к li V делий и в случае необходимости иа чертежах общих видов армиро- вания железобетонных элементов следует показывать расположение этих фиксаторов или опорных стержней, а в спецификациях преду- сматривать расход стали на их изготовление. Расположение и количество неметаллических фиксаторов-под- кладок в рабочих чертежах допускается не приводить, однако в примечаниях следует оговаривать необходимость их установки. 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 3.1. Минимальные размеры сечения бетонных и железобетонных элементов, определяемые из расчета по действующим усилиям и со- ответствующим группам предельных состояний, должны назначаться с учетом экономических требований, необходимости унификации опалубочных форм и армирования, а также условий принятой техно- логии изготовления конструкций. Кроме того, размеры сечения эле- ментов железобетонных конструкций должны приниматься такими, чтобы соблюдались требования в части расположения арматуры в сечении (толщины защитных слоев бетона, расстояний между стерж- нями и т. п.) и анкеровки арматуры. ' • 3:2. Размеры бетонных и железобетонных элементов сборных конструкций следует назначать с учетом грузоподъемных средств ни заводе-изготовителе и на строительстве. В необходимых случаях следует учитывать возможность подъема железобетонного изделия вместе с формой. При назначении размеров элементов следует учи- тывать также условия транспортировки. 3.3. Защитный слой бетона ад для рабочей арматуры должен обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном на всех ста- диях работы конструкции, а также защиту арматуры от .внешних атмосферных, температурных и тому подобных воздействий. , ; ’ В настоящем Руководстве ад— наименьшее расстояние от грйни бетона (в том числе внутренней в полых элементах) до поверхности ближайшего к ней арматурного стержня. 3.4. Толщина защитного слоя бетона 'ад для стержневой арма- туры (кроме арматуры подошвы фундаментов, а также подколенни- ков, армируемых по п. 3.32 настоящего Руководства)., как правило, должна быть не более 50 мм. В защитном слое толщиной более 50 мм растянутой зоны сечения следует устанавливать конструктив- ную арматуру в виде сеток, площадь сечения продольной арматуры которых должна быть не менее 0,1 Fa, а шаг поперечной арматуры должен бытй не более 400 мм и не должен превышать высоты тече- ния элемента (здесь Fa — площадь сечения продольной растянутой арматуры, имеющей защитный слой бетона толщиной более 50 мм и установленной у одной грани элемента). 3.5. Для конструкций, работающих в агрессивных средах, тол- щина защитного слоя бетона должна назначаться с учетом требова- ний главы СНиП по защите строительных конструкций от коррозии. При назначении толщины защитного слоя бетона должны ..также учитываться требования главы СНиП по противопожарным нормам проектирования зданий и сооружений. 59
3.6. В полых элементах кольцевого пли коробчатого сечения рас- стояние от стержневой продольной арматуры до внутренней поверх/! пости бетона должно удовлетворять требованиям к назначению тол- щины защитного слоя у наружной поверхности соответствующего элемента. 3.7. Расстояния в свету между стержнями арматуры по высоте и ширине сечения должны обеспечивать совместную работу армату- ры с бетоном и назначаться с учетом удобства укладки и уплотне- ния бетонной смеси. В элементах, изготовляемых без применения виброплощадок или вибраторов, укрепляемых на опалубке, должно быть обеспечено свободное прохождение между арматурными стержнями наконеч- ников штыковых вибраторов или виброштампующих элементов ма- шин, уплотняющих бетонную смесь. Расстояние в свету между стержнями периодического профиля принимается по номинальному диаметру без учета выступов и ребер. При назначении расстояния в свету между стержнями в конст- рукциях с большим насыщением арматуры следует учитывать: а) фактические размеры поперечных сечений стержней периоди- ческого профиля с учетом допускаемых отклонений от них; б) радиусы загиба стержней и соответствующие фактические габариты гнутых элементов; в) допускаемые отклонения от проектных размеров при разме- щении стержней сварных сеток, каркасов, закладных деталей и т. п. 3.8. Площадь сечения продольной арматуры в железобетонных элементах (в процентах площади сечения бетона) должна прини- маться не менее указанной в табл. 16. Требования табл. 16 не распространяются на армирование, опре- деляемое расчетом элемента для стадии транспортирования и мон- тажа. В этом случае площадь сечения арматуры определяется толь- ко расчетом по прочности. Требования настоящего пункта не учитываются при назначении площади сечения арматуры, устанавливаемой по контуру плит или панелей из расчета на изгиб в плоскости плиты (панели), а также если их толщина назначена конструктивно. Минимальное армирование стеновых панелей принимается в со- ответствии с Инструкцией по проектированию панельных жилых зданий. Элементы, не удовлетворяющие требованиям минимального ар- мирования, относятся к бетонным элементам. 3.9. У всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи ко- торых ставится продольная арматура, как правило, должна преду- сматриваться также поперечная арматура, охватывающая крайние продольные стержни. 3.10. В бетонных конструкциях должно предусматриваться кон- структивное армирование: а) в местах резкого изменения размеров сечения элементов; б) в местах изменения высоты стен (на участке не менее 1 м); в) в бетонных стенах под и над проемами каждого этажа; г) в конструкциях, подвергающихся воздействию динамической нагрузи#; д) у растянутой или менее сжатой грани внецентренно-сжатых элементов, если в сечении возникают растягивающие напряжения меиее 10 кгс/см2; при наибольших сжимающих напряжениях более 08 /?цр (напряжения определяются как для упругого тела); при 60
этом коэффициент армирования р, принимается равным или более 0,025%. п. Требования настоящего пункта не распространяются на элемен- ты сборных конструкций, проверяемые в стадии транспортирования и монтажа. В этом случае необходимое армирование определяется только расчетом по прочности. Если, согласно расчету, с учетом сопротивления растянутой зоны бетона арматура не требуется и опытом доказана возможность транспортирования и монтажа таких элементов без арматуры, конст- руктивная арматура не предусматривается. 3.11. Диаметр стержней продольной арматуры сборных и мо- нолитных железобетонных конструкций должен, как правило, при- ниматься не более 40 мм. 3.12. Во избежание повреждений сборных элементов от местных концентраций напряжений при резком изменении направлений гра- ней изделий (например, во внутренних углах) рекомендуется предус- матривать смягчение очертания в виде фасок или закруглений, по Рис. 46. Фаски, закругления и скосы в железобетонных элементах а — в ребристой плите и в проеме; б — в тавровой балке; в — в узле фермы; г-г-смягчение острого угла в ригеле; 0 «^переход от торца к стенке балки 61
Таблица 16 Условия работы арматуры Минимальная площадь сечения продольной арматуры в железо- бетонных элементах (в про- центах площади сечеиия бетона) 1- Арматура А во всех изгибаемых, а также во внецентренно-растяну- тых элементах при расположении |1родолы1ой силы за пределами ра- бочей высоты сечения 0,05 2. Арматура А и А1 во внецентренно- растянутых элементах при распо- ложении продольной силы между арматурой А и А1 0,05 3. Арматура А и А1 во внецентренно- сжатых элементах при: а) —<17 (-~<5Г г h 0,05 б) 17<—<35 (5<-т-<10)* г h 0,1 в) 35<—<83 (10<—*<24)* г h 0,2 г) —>83 (ф>24)* г h 0,25 * Значения в скобках даны для прямоугольных сечений. Примечания: 1. Минимальная площадь сечения арматуры, приведенная в табл. 16, относится к площади сечения бетона, рав- ной произведе.нию ширины прямоугольного сечения либо ширины ребра таврового (двутаврового) сечения b на рабочую высоту се- чения ho. 2. В элементах с продольной арматурой, расположенной равно- мерно- по контуру сечения, а также в центрально-растянутых эле- ментах указанная величина минимального армирования относится к полной площади сечения бетона и принимается вдвое больше ве- личин, указанных в табл. 16. 3. Минимальный процент содержания арматуры А и А’ во вне- центренно-сжатых элементах, несущая способность которых при расчетном эксцентриситете используется менее чем на 50%, неза- висимо от гибкости элементов принимается равным 0,05. 62
возможности небольшой величины (до 50 мм), чтобы не требовалось местное армирование (рис. 46, а, б, в). Во внешних острых углах во избежание откалывания бетона следует устраивать скосы или закругления (рис. 46, г, д). Небольшие отверстия в железобетонных элементах для пропус- ка коммуникаций, строповки и т. п. следует по возможности рас- Рис. 47. Технологические уклоны в железобетонных элементах а ~ изготовляемых в форме с откидными бортами; б — изготовляемых в фор- ме, с глухим бортом; в —то же, с применением выпрессовщика; г, ц — изго- товляемых в неразъемной форме; д — то же, с применением выпрессовщика; €, при немедленной распалубке; 1 — железобетонное изделие; 2 — форма; 3 —откидной борт; 4—вы прессовщик; 5—формующая рамка; 6— вкладыш полагать в пределах ячеек арматурных сеток и каркасов так, что- бы не нужно было перерезать арматуру и вводить дополнительное местное армирование. Углы отверстий желательно делать плавными (рис. 46, а). ' 3.13. При проектировании бетонных и железобетонных конст- рукций их очертание следует принимать с учетом устройства и спо> соба использования форм (опалубки). 63
При применении форм с откидными бортами очертание изде3 лия не должно препятствовать повороту борта (рис. 47. с) перед распалубкой. При применении неразъемных форм для возможности извлече- ния изделия из формы должны предусматриваться уклоны 1.10 (рис. 47,г). При неразъемных формах с использованием выпрессовывания уклон должен быть не менее 1:15 (рис. 47,6). При немедленной распалубке путем вертикального смещения формирующего элемента оснастки (рис. 47, е, ж) уклон должен быть не менее 1:50. При использовании форм с одним неподвижным и одним откид- ным бортом для возможности вертикального подъема конструкций при распалубке следует переход от большей ширины изделия к мень- шей, например от нижней полки к стенке (рис. 47,6), принимать под углом не мецее 40°. Эти требования можно не предъявлять, если с заводом-изготовителем согласована форма, снабженная выпрессо- вывающим устройством. 3.14. При стыковании железобетонных элементов сборных кон- струкций усилия от одного элемента к другому передаются через стыкуемую рабочую арматуру, стальные закладные детали, заполняе- мые бетоном швы, бетонные шпонки или (для сжатых элементов) непосредственно через бетонные поверхности стыкуемых элементов. 3.15. Жесткие стыки сборных конструкций должны, как прави- ло, замоноличиваться путем заполнения швов между элементами бетоном. Если при изготовлении элементов обеспечивается плотная подгонка поверхностей друг к другу (например, путем использова- ния торца одного из стыкуемых элементов в качестве опалубки для торца другого), то допускается при передаче через стык только сжимающего усилия выполнение стыков «насухо». 3.16. Стыки элементов, воспринимающие растягивающие усилия, должны выполняться: а) сваркой стальных закладных деталей; б) сваркой выпусков арматуры; в) пропуском через каналы или пазы стыкуемых элементов стержней арматуры, канатов или болтов с последующим натяжением их и заполнением пазов и каналов цементным раствором или мелко- зернистым бетоном. При проектировании стыков элементов сборных конструкций должны предусматриваться такие соединения закладных деталей, при которых не происходило бы разгибания их частей, а также вы- колов бетона. 3.17. При проектировании элементов сборных перекрытий долж- но предусматриваться устройство швов между ними, заполняемых бетоном. Ширина швов должна назначаться из условия обеспечения качественного заполнения их и должна составлять не менее 20 мм для элементов высотой сечения до 250 мм и не менее 30 мм при элементах большей высоты. 3.18. В настоящем Руководстве термин «поперечная арматура» принят для обозначения этой арматуры как для вязаных каркасов, так и для сварных н включает в себя понятия хомуты и поперечные стержни. Термин «хомут» принят для обозначения поперечной арма- туры, как правило, вязаных каркасов. Термин, «поперечный стер- жень» принят для обозначения поперечной арматуры сварных сеток и каркасов. Термин «шпилька» принят для обозначения соединитель-. 64
вых стержней, употребляемых для образования как сварных, так и вязаных каркасов. Шпилька может иметь или не иметь крюки на концах. ФУНДАМЕНТЫ И РОСТВЕРКИ 3.19. Фундаментами являются подземные конструкции, предна- значенные для передачи нагрузок от вышележащих частей здания или сооружения на грунтовое основание. а) В) Рис. 48. Отдельные ступенчатые фундаменты а — фундамент на естественном основании; б — свайный фундамент; 1 — ко- лонна: 2 — подкояоииик; 3 — плитная часть; 4 — обрез фундамента; 5 — подош- ва фундамента; 6 — бетонная подготовка; 7 — сваи Применяют фундаменты на естественном основании и свайные (рис. 48). Фундамент на естественном основании состоит нз плитной части и подколенника. Свайный фундамент образуется из свай и ростверка, последний в свою очередь представляет собой плитную часть и подколенник. Плитную часть фундаментов рекомендуется конструировать сту- пенчатого типа. Наряду со ступенчатой плитной частью рекомендуется приме- нять фундаменты с пирамидальной плитной частью (рис. 49). Фун- даменты могут быть сборными и монолитными. Сборные фундаменты рекомендуется конструировать в виде цельного блока, состоящего из плитной части и подколенника (рис. 50). 3.20. В фундаменте (ростверке) различают обрез — верхнюю по- Б—661 65
верхность, на которую опираются конструкции, расположенные вы- ше, и подошву — нижнюю поверхность, которая, как правило, боль- ше поверхности по обрезу и поэтому передает нагрузку на грунто- вое основание с меньшим удельным давлением. В свайных фундаментах в подошву ростверка заделываются верхние концы свай. Расстояние между подошвой и Рис. 49. Отдельный пирамидаль- ный фундамент / — колонна; 2 — подколенник; 3 — пи- рамидальная плитная часть; 4 — бетон- ная подготовка обрезом фундамента (ростверка) составляет его высоту II ф. 3.21, Верх фундамента ре- комендуется принимать: для фундаментов сборных колонн — на отметке — 0,15; для фундаментов монолит- ных колонн — в уровне верха фундаментной балки, а при ее отсутствии — на отметке—0,05; для фундаментов стальных колонн — на 100 мм ниже от- метки опорной плиты башмака колонны. Глубина заложения фунда- мента принимается на основа- нии расчетных данных и в соот- ветствии с главой СНиП по проектированию оснований зда- ний и сооружений. Размеры фундамента опре- деляются в соответствии с п. 3.1 настоящего Руководства. Высота фундамента //$, кроме того, назначается по ус- ловиям заглубления, по усло- виям заделки сборной колонны или по условиям заделки вы- пусков арматуры при монолит- ных колоннах и анкерных бол- тов при стальных колоннах. Высота плитной части фун- дамента назначается по расче- ту. Если высота фундамента получается больше высоты плитной части, то за счет разницы в высотах устраивается подколонник. Высоту фундамента рекомендуется назначать кратной 300 мм. 3.22. Размеры в плане подколенника и подошвы должны назна- чаться кратными 300 мм. Форма поперечного сечения подколенника, как правило, прини- мается прямоугольной. При соответствующем обосновании для стальных двухветвевых колонн могут быть приняты и другие фор- мы поперечных сечений подколенников, например двухветвевые, а также Х-образные подколенники. Двухветвевые подколенники кон- струируют так же, как и колонны, а рекомендации по конструиро- ванию Х-образных подколенников приведены в п. 3.32 настоящего Руководства. 66
3.23. Размеры по высоте подколенника и плитной части назна- чаются кратными 150 мм. Высоты ступеней устанавливаются в за- висимости от полной высоты плитной части фундамента и принима- ются равными 300 и 450 мм. При высоте плитной части 1500 мм и более высота верхней ступени может быть принята равной 600 мм. Высоты ступеней рекомёндуется принимать по табл. 17. 3.24. Под монолитными фундаментами независимо от грунтовых условий (кроме скальных грунтов) рекомендуется всегда предусмат- Рис. 50. Сборный железобетонный фундамент /=20+ 30 мм при металлической опалубке; /=50 мм при деревянной опа- лубке ривать бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона марки М50, а под сборными — из среднезернистого песка слоем 100 мм. При необходимости устройства фундаментов на скальных грун- тах следует предусматривать выравнивающий слой по грунту из бетона марки М50. 3.25. Проектную марку бетона по прочности на сжатие для монолитных фундаментов на естественном основании и монолитных ростверков отдельных свайных фундаментов рекомендуется назна- чать не ниже марки Ml50. Сборные фундаменты и ростверки следует выполнять из бето- на марок М200 или МЗОО. ч 3.26. Толщина защитного слоя бетона аа для рабочей армату- ры подошвы монолитных фундаментов должна удовлетворять тре- бованиям п. 3.3 настоящего Руководства и приниматься не менее 35 мм (с учетом, что выполняется бетонная подготовка), а при от- сутствии бетонной подготовки — 70 мм. Толщина защитного слоя в сборных фундаментах и подколенниках монолитных фундаментов должна быть не менее 30 мм. При необходимости армирования подошвы фундамента, устра- иваемого на скальном грунте, следует предусматривать защитный слой бетона толщиной 35 мм. 3.27. Диаметр рабочих стержней арматуры (сварной или вяза- ной) подошвы, укладываемых вдоль стороны 3 м и менее, должен быть не менее 10 мм, а стержней, укладываемых вдоль стороны более 3. м, — не менее 12 мм. 3.28. Подошвы фундаментов рекомендуется армировать типо- выми унифицированными сварными сетками (см. табл. 5), уклады- ваемыми в два слоя с рабочей арматурой во взаимно перпендику- лярном направлении. Возможные схемы раскладки типовых унифи- цированных сеток в слое даны на рис. 51, 5* 67
1900 1500 1 2 50 7-ПТ -6 -6 SO (00^ 50 so 1200^ 50 SO -л 2000 2100 50 1000 2900 50 2600 2700 10Q 50 50 50 50 WO. 50 ^-bioo 3000^1900 1600_ 2000 3500 1800 180^ 3900400 50 2000 200^ K4200 400 * 50 50 2200 2000 9500400 2900 2200 50 50 9800400 2900 2900 5100 400 ^2600 2600 '.5400^400 ~ 50 200 So -1900 50 2600 2800 [ 5700 400 50 [50 3600 ^'^09 100 50 50 3000 2800 50 50 6000 400 1 2 50 2 50 3000 JOOO ---“Mr------ 6300 400 50 50 200022002000 451H 6600 450 50 50 WO^JWO^. 2200 200^6900 400 2200 2900 50 50 50 2200 50 150y7200 450 j 50 2900 2600 2900 150J 7800 450 -f- 2900 200J 50 50 50 2600 I ].24tfg lllW 5/7, 200^8100 400 T " 2600 2800 150^6900 450 .50 =1У1 800 + Рис. 51, Раскладка сварных унифицированных сеток одного слоя по подошвам отдельных фундаментов колонн 1 — сетки; 2 — подошва фундамента При ширине фундамента до 3 м можно применить одну сетку с рабочими стержнями в двух направлениях, если это не противоречит условиям унификации армирования фундаментов данного объекта. При армировании подошвы фундаментов типовыми унифициро- ванными сетками следует проверять расчетом надежность анкеровки рабочих стержней, так как крайние поперечные стержни типовых се- ток размещаются на расстоянии 150 или 300 мм от боковой грани нижней ступени. Анкеровка продольных рабочих стержней считается обеспечен- ной, если в пределах участка нижней ступени, на котором прочность 68
Таблица 17 Общая высота плит- ной части фундамен- та, мм Еысота ступеней, мм ^2 ^3 300 300 - 450 450 — -— 600 300 300 — 750 300 450 1 900 300 300 300 1050 300 300 450 1200 300 450 450 1500 450 450 600 сечений обеспечивается бетоном-1б, расположен хотя бы один попе- речный стержень сварной сетки или соблюдается условие /б > ^ан- (1Ь} Значения /б (рис. 52) для фундаментов из разных марок бетона в зависимости от отношения сопротивления осевому растяжению бе- тона Rp к краевому давлению на грунт под подошвой фундамента ргр (взятому из расчета) определяется по графику рис. 53. Для определения значения /о для фундамента из бетона про- ектной марки Ml50 (Rp=6,3 кгс/см2) при краевом давлении фун- дамента на грунт ргр = 1,8 кгс/см2 и высоте ступени /ц = 30 см вы- Rv 6,3 „ числяем отношение = — = 3,5, находим на оси ординат Р гр 1,8 точку со значением 3,5 и проводим от нее прямую, параллельную оси абсцисс, до пересечения с кривой для значения й| = 30 см. От точки пересечения этих линий опускаем перпендикуляр на ось абс- цисс, где и читаем значение /с =43 см. Значения /аа определяются по п. 2.40 настоящего Руководства. Если расчетом показано, что анкеровка стержней типовой уни- фицированной сетки не обеспечивается, то необходимо предусмотреть одно из следующих мероприятий: а) приварить к краям сетки на расстоянии 25 мм от концов продольных стержней по дополнительному поперечному анкерному стержню диаметром не менее половины диаметра рабочего стержня; Рис. 52. Анкеровка рабочей арма- туры подошвы фундамента (вто- рой слой сеток условно не пока- зан) 1 — фундамент; 2 — продольные (рабо- чие) стержни сварных сеток; 3 — попе- речные (монтажные) стержни сварных сеток; d и Д, —- соответственно диамет- ры продольных и поперечных стержней сеток; hi — высота нижней ступени фундамента 69
б) снизить диаметр рабочих стержней сеток за счет уменьше- ния их шага с 200 до 100 мм путем укладки сетки на сетку; в) увеличить высоту нижней ступени фундамента; г) увеличить марку бетона фундамента. 3.29. Допускается, при необходимости, армировать подошвы фундаментов отдельными стержнями. В этом случае стержни рас- Рис. 53. График для определения длины участка 1в, на которой прочность наклонных сечений обеспечивается бетоном нижней сту- пени фундамента Яр — расчетное сопротивление бетона осевому растяжению по табл. 13 гла- вы СНиП 11-21-76; Ргр —- наибольшее краевое давление на грунт от расчет- ной нагрузки без учета веса фундамента и грунта на его уступах; hi — вы- сота нижней ступени фундамента кладываются во взаимно-перпендикулярных направлениях, парал- лельных сторонам подошвы. Шаг стержней рекомендуется принимать 200 мм, длина стержней каждого направления должна быть одина- ковой. В случае применения арматуры периодического профиля два крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть соединены сваркой. Допускается применение дуговой сварки. Внутренние пересечения должны быть перевязаны через узел в шах- матном порядке. Если для армирования подошв применяется глад- 70
кая арматура, стержни должны заканчиваться крюками, а сварка пересечений по периметру в этом случае не требуется. 3.30. Минимальный процент армирования подошвы , фундамен- тов и ростверков не регламентируется. 3.31. Подколенники, если необходимо по расчету, должны арми- роваться продольной и поперечной арматурой по принципу армиро- вания колонн. Рис. 54. Армирование подколенников прямоугольного сечения свар- ными сетками без их взаимной связи шпильками и хомутами а —расчетная растянутая арматура в одной плоскости; б — расчетная растя- нутая арматура в двух плоскостях Площадь сечения продольной арматуры с каждой стороны же- лезобетонного подколенника должна быть не менее 0,05% площади поперечного сечения подколенника. Диаметр продольных стержней монолитных подколенников дол- жен быть не менее 12 мм. 3.32. Если в железобетонных подколенниках сжатая арматура по расчету не требуется, а сечение растянутой арматуры необходи- мо по расчету не бодее 0,3% площади поперечного сечения бетона, то допускается не устанавливать продольную и поперечную армату- ру по граням, параллельным плоскости действия изгибающего мо- мента (по длинным сторонам поперечного сечения подколенника). Армирование по граням подколенников, перпендикулярным плоско- сти действия изгибающего момента (по коротким сторонам попереч- ного сечения подколенника), выполняется в этом случае сварными 71
типовыми унифицированными сетками с обеспечением толщины за- щитного слоя бетона не менее 50 мм и не менее двух диаметров продольной рабочей арматуры. При этом конструктивную арматуру в защитном слое толщиной более 50 мм устанавливать не требуется; не требуется также соединение продольных стержней противопо- ложных сеток хомутами и шпильками (рис. 54, а). Рис. 55. Армирование подколенников Х-образпого сечения сварными сетками а — расчетная растянутая арматура в одной плоскости; б —- расчетная растя- нутая арматура в двух плоскостях Аналогично армируются подколенники, рассчитанные как бе- тонные, если в них требуется установка конструктивной арматуры (см. п. 3.10, д настоящего Руководства). Если допускается расчетом, то такое армирование сварными сетками (без их взаимной связи) может осуществляться не только по двум, но и по четырем сторонам сечения подколенника (рис. 54,6). Сетки в этом случае крепятся к жесткой опалубке. В случае применения подколенников Х-образного поперечного сечения их конструирование рекомендуется выполнять по рис. 55. 3.33. В случае невозможности крепления сеток к опалубке ар- мирование подколенников при высоте фундамента до 7,2 м можно осуществлять пространственными самонесущими каркасами по рис. 56. При этом в каркасах высотой до 4,5 м устанавливаются 72
Рис. 56. Армирование подколенников самонесущими каркасами, собираемыми из сеток а—общий вид фундамента; б— схемы установки развязываю- щих шпилек и горизонтальных арматурных связей в каркасах; в — схемы установки сеток при сборке их в каркас; 1 — сетки; 2*—шпильки (через 600 мм по высоте); 3—горнзон* зальные арматурные связи (при 4.5 м«С^ф^7.2 м); 4~ дуго- вая сварка (/шв=40 мм, Лшв-ет6 мм, шаг 600 мм) 73
только развязывающие шпильки, а высотой 4,5—7,2 м устанавлива- ются дополнительно горизонтальные диафрагмы жесткости из стер- жней диаметром 12—16 мм через 1800 мм по высоте. При армировании подколенников фундаментов высотой более 7,2 м при соответствующем обосновании для навески сварных сеток Рис. 57. Армирование подколенников сетками, навешиваемыми на несущий каркас, и гнутыми сетками q —при расчетной растянутой арматуре в одной плоскости; б —при рас- четной растянутой арматуре в двух плоскостях; 1 — плоские сетки; 2 — несу- щий каркас; 3 — гнутые сетки с двух или четырех сторон допускается применять каркас с исполь- зованием прокатных профилей преимущественно из уголков (рис. 57). Прокатные профили этих каркасов должны учитываться в ка- честве рабочей арматуры подколенника. При нежесткой опалубке допускается также армировать подко- ленник сетками с отогнутыми краями (рис. 57, поз. 3). 74
Рие. 58. Устройство стыков рас- тянутых стержней внахлестку в фундаментах колонн при раз- дельном бетонировании ступен- чатой части фундамента и под- коленника а — при стыковке всех стержней в од- ном сеченни; б — при стыковке 50% стержней в одном сечения; 1 — ступен- чатая часть фундамента; 2—подколен- ник; 3 — стыковая сетка; 4 — сетка под- коленника; 5 — сетки подошвы фунда- мента 3.34. Армирование сварными сетками высоких подколенников при раздельном бетонировании плитной части и подколенника рекомендуется выполнять со сты- кованием сеток над плитной частью (рис. 58). Стыкование рас- тянутых рабочих стержней сеток внахлестку при обрыве всех стер- жней в одном сечении следует выполнять на величину 2 ZB (рис. 58, а). При обрыве в одном сечении 50% рабочих стержней стыкова- ние сеток можно осуществлять вразбежку путем выпуска из плит- ной части фундамента двух сеток: одна сетка выпускается на длину 1п, а вторая — на 2ZH (рис. 58,6). Суммарная площадь сечения стерж- ней сеток должна составлять площадь сечения рабочей арматуры подколонн ика. 3.35. Продольные стержни арматуры подколенников монолитных фундаментов при отсутствии грунтовых вод рекомендуется устанав- ливать непосредственно на бетонную подготовку, заканчивая их здесь без крюков и отгибов. Дополнительные указания по конструированию фундаментов сборных железобетонных колонн 3.3ft. Фундаменты сборных колонн рекомендуется конструировать по рис. 59 со стаканной частью для защемления колонн. Стаканы фундаментов двухветвевых колонн с расстоянием меж- ду наружными гранями ветвей hH>2,4 м рекомендуется выполнять отдельно под каждую ветвь. Глубину стакана фундамента he следует назначать на 50 мм больше глубины заделки колонны h3. 3.37. Глубина заделки типовых колонн в фундамент принимается по соответствующим типовым сериям. Глубина заделки нетиповых колони принимается в зависимости от типа колонны. 75
Колонны прямоугольного сечения заделываются в фундамент на глубину, определяемую по табл. 18. Глубина заделки двухветвевых колонн должна удовлетворять следующему условию: й8>0,5 + 0,ЗЗйн, (17) где йн — расстояние между наружными гранями ветвей колонны, м. При й„>:2,1 м глубина заделки принимается 1,2 м. Рис. 59. Монолитные фундаменты сборных колонн а — фундамент с развитым подколенником для колонны прямоугольного се- чения н двухветвевой: б — то же, фундамент, состоящий только нз плитной час/и; / — стакан; 2—колонна; 3 — подкол они нк; 4 — плитная часть фунда- мента Глубина заделки колонны должна также удовлетворять требо- ванию анкеровки продольной рабочей арматуры колонны в фунда- менте (табл. 19). Допускается уменьшать глубину заделки растянутых стержней: а) если они поставлены с запасом по сравнению с расчетом по прочности, умножив значения таблицы на коэффициент ——— , но ”а -г а принимать не менее значении заделки для сжатой арматуры. Здесь А'а — усилие, которое должно быть воспринято анкеруемыми растя- нутыми стержнями по расчету; Га — площадь сечения фактически установленных анкеруемых рас- тянутых стержней; 76
Таблица 18 Значение отношения • (см. рис. 59, с) или dc • (см. рнс. 59, б) h3 Минимальная глубина заделки сборных колонн прямоугольного сечеиия в фундамент hQ при значении эксцентриситета продольной силы е0 <2ДК >2hK >0,5 </?к </гк <0,5 </гк hK + — (hK — 2d<?) —г'), tx. 1 л 1 1 V I i , 1 > з / hK / причем /гк<й3<1,4йк Таблица 19 Класс арматуры Поперечное сеченне колонны Минимальная глубина заделкн рабочей арматуры колонны в фундаменте при проектной марке бетона колонн М200 M300 н выше растяну- той сжатой растяну- той сжатой А-П Прямоуголь- ное 25d 15d 20d 10d Двухветвевое 30d 15d 25d lOd А-Ш ПрЯМОуГОЛЬ’ ное 30d 18d 25d 15d Двухветвевое 35d ( 18d 30d 15d б) при устройстве усилений на концах анкеруемых стержней (п. 2.41 «б», «в» настоящего Руководства), но принимать не менее 15 d. Глубина заделки двухветвевых колонн должна также удовлет- ворять требованиям анкеровки растянутой ветви колонны в стакане фундамента. Достаточность анкеровки ветви проверяется расчетом на сцепление бетона по плоскостям контакта бетона замоноличива- ния с бетоном стенок стакана и с бетоном ветви колонны. 3.88. Толщину дна стакана следует принимать по расчету, и она должна быть не менее 200 мм. Исходя из этого высота фундамента 77
сборной колонны должна быть не менее глубины стакана, увеличен- ной на 200 мм. 3.39. Стенки стакана допускается не армировать, если толщина их поверху более 200 мм и более 0,75 глубины стакана (при глубине стакана меньшей, чем высота подколенника, — (рис. 59, а) или бо- Рис. 60. Армирование стаканной части фундамента сборной колон- ны сварными сетками (С1) /-“фундамент; 2— колонна; 3—продольная арматура подколенника; 4 — поперечная арматура подколенника Таблица 20 Тип колонны Минимальная толщина стенки стакана, распо- ложенной перпендикулярно плоскости действия изгибающего момента при эксцентриситете продольной силы е0 <2hK >2 Прямоугольная 0.2hK 0,Зйк Двухветвевая 0,2ha 78
лее 0,75 высоты верхней ступени фундамента (при глубине стакана большей, чем высота подколенника, — рис. 59,6). Если эти условия не соблюдаются, стенки стакана следует ар- мировать по рис. 60 поперечной и продольной арматурой в соответ- ствии с расчетом. При этом толщина стенок стакана должна быть не менее 150 мм. Кроме того, толщина стенок, расположенных пер- пендикулярно плоскости действия изгибающего момента, должна быть не менее величин, указанных в табл. 20. 3.40. Поперечное армирование стенок стакана следует выполнять сварными сетками с унифицированным шагом. Стержни этих сеток располагаются у наружных и внутренних плоскостей стеиок. Диа- метр стержней сеток следует принимать по расчету, но не менее чет- верти диаметра продольных стержней подколенника и во всех слу- чаях не менее 8 мм. Если верх стенок стакана по расчету необходимо армировать сильнее, чем в остальной его части, то диаметр стержней двух верх- них сеток принимается увеличенным, а шаг сеток сохраняется. Рас- стояние между сетками следует назначать не более четверти глуби- ны стакана и не более 200 мм. Подколенник ниже дна стакана армируется в соответствии с требованиями настоящего Руководства к армированию колонн. Стержни продольной арматуры подколенника должны проходить внутри ячеек сварных сеток поперечной арматуры. 3.41. Бетон для замоноличивания колонны в стакане фундамента должен быть не ниже марки М150 и не ниже марки бетона фунда- мента, уменьшенной на одну ступень (50 кгс/см2). Дополнительные указания по конструированию фундаментов монолитных железобетонных колонн 3.42. Фундаменты монолитных колонн рекомендуется конструи- ровать на рис. 61. Размеры поперечного сечения подколенника по сравнению с раз- мерами поперечного сечения колонны принимаются увеличенными на Рис. 61. Фундамент монолит- ной железобетонной колонны Рис. 62. Армирование фунда- мента монолитной колонны 79
Рис. 63. Расположение выпусков стержней периодиче- ского профиля для устройства стыков арматуры фун- дамента с арматурой -колонны внахлестку без сварки Рис. 64. Расположение выпусков гладких стержней для устройства стыков арматуры фундамента с арма- турой колонны внахлестку без сварки 80
50 мм в каждую сторону, что необходимо для удобства установки опалубки колонны.. Отметка верха подколенника назначается на 50 мм ниже уровня чистого пола. Стык колонны с подколенником, как правило, устраи- вается на отметке обреза фундамента. 3.43. Соединение монолитных фундаментов с монолитными колон- нами выполняется путем стыкования продольной арматуры колонны с выпусками стержней из фундамента. 3.44. Количество, диаметр и разбивка арматурных выпусков из подколенника должны быть такими же, как и в колонне в месте ее заделки. Заделка выпусков арматуры в фундаменте должна быть не менее величины /ан (см. пн. 2.40 или 2.41. настоящего Руководства). Как правило, выпуски доводятся до подошвы фундамента и явля- ется продольной арматурой подколенника. Эта арматура должна быть объединена хомутами или поперечными стержнями. При большой высоте подколенника может выполняться дополни- тельный стык продольной арматуры путем устройства выпусков из верхней ступени плитной части фундамента (рис. 62). 3.45. При армировании колонн вязаной арматурой стержни пе- риодического профиля при их числе у растянутой грани сечения больше двух стыкуются в двух уровнях по рис. 63. Стыки гладких стержней устраиваются в зависимости от их количества у растяну- той грани сечения подколенника в двух или трех уровнях по рис. 64. Длина перепуска (нахлестки) стержней в стыке /н определяется по п. 2.46. настоящего Руководства. Выпуски из фундамента следует назначать с таким расчетом, чтобы стержни большей длины и большего диаметра располагались по углам поперечного сечения подколенника. В пределах стыка следует устанавливать хомуты с шагом не более 10 диаметров стержня продольной арматуры (берется мень- ший диаметр). 3.46. Выпуски стержней из фундаментов для устройства свар- ных стыков с продольной арматурой колонн с помощью ванной по- луавтоматической сварки под флюсом выполняются, как правило, на одном уровне. Длина выпуска должна быть не менее 4 d стыку- емого стержня и не менее 160 мм; расстояния в свету между выпус- каемыми стержнями должны быть не менее 50 мм. Дополнительные указания по конструированию фундаментов стальных колонн 3.47. Конструирование верхней части фундамента и отметка об- реза зависят от принятого в проекте металлических конструкций способа опирания стального башмака на фундамент и метода монта- жа колонны (рис. 65). Размеры подколенника в плане устанавливаются в зависимости от размеров стального башмака, и они должны удовлетворять раз- мещению фундаментных болтов (рис. 66), выпускаемых из фунда- мента для крепления башмака и передачи усилий от колонны. 3.48. Фундаментные болты должны быть заделаны в фундамент на глубину /ан, принимаемую по табл. 21 в зависимости от типа бол- та (рис. 67). Глубина заделки должна быть не менее 25 d для болтов типа 1 и не менее 15 d для болтов типов 2 и 3. 6—661 81
Таблица 21 Тип болта Параметр я А |& £.8 к « к Ияа оз к о со S О а о г Параметры Фундаментных болтов при диаметре резьбы d, мм М20 М24 мзо М36 М42 М48 М56 М64 М72Х6 М80Х6 М90Х6 1;3 Диаметр шпильки ММ ^2 20 24 30 36 42 48 56 60 64 70 72 75 80 85 90 95 Расчетная площадь се- чения Выступающая часть: см2 F 2,25 3,24 5,19 7,59 10,34 13,8 18,74 25,12 32,23 40,87 53,68 длина нарезки мм А 100 НО 120 130 140 150 160 170 180 190 200 длина проточки Znp — — — — •—- — 400 500 500 600 800 высота » н0 50 60 70 80 90 100 120 130 140 150 160 внутренний диаметр шайбы » ds 21 25 32 38 44 50 60 68 76 85 95 наружный диаметр шайбы » D 45 55 80 90 95 105 115 130 140 160 180 толщина шайбы » б 8 8 10 10 14 14 16 16 18 20 20 масса шайбы кгс gi 0,078 0,118 0,331 0,411 0,612 0,736 0,949 1,21 1,53 2,27 2,88 1 Длина отгибаемой части мм 1 60 75 90 ПО 125 150 — — — __ — СП * Глубина заделки Полная длина болта 500 610+ +т 600 725+ +т 750 910+ +т а 1 1 I- 1 1 — — мм » 1ан L 900 1090+ +т 1050 1265+ +т 1200 1450+ +т — Глубина заделки » ^ан 300 350 450 550 650 750 850 1000 1100 1200 1350 Полная длина болта L 390+ +т 465+ +т 580+ +т 705-1- +т 825+ +т 950+ +т 1085+ +т 1255+ +т 1280+ +т 1390+ +т 1550+ +т Длина нарезки нижней части » 11л 100 НО 120 130 140 150 160 180 200 230 260 2;3 Длина проточки нижней части Анкерная плита: 1пр — — — — — —* 180 200 220 250 280 сторона квадратной плиты А 80 100 120 150 170 190 220 260 300 320 360 । диаметр круглой плиты Di 90 115 135 170 190 215 250 295 340 365 410 толщина С 16 18 20 22 25 28 32 36 40 45 50 внутренний диаметр в d4 26 32 38 45 50 60 66 74 82 90 100 масса кгс gs 0,74 1,3 2,08 3,28 5,29 7,31 11,21 17,8 26,41 33,7 47,5 Примечания-. 1. Анкерные плиты, пс желанию изготовителя, могут приниматься квадратными или круг- лыми. 2. Типы болтов и обозначения параметров даны на рис. 67. 3. Параметр «Т» для определения полной длины болта принимается по заданию авторов проекта металлокон- струкций колонны. с? 4. Глубина заделки ZaH указана для болтов, изготовляемых из стали СтЗ.
Анкерные плиты болтов типов 2 и 3 при расстоянии между бол- тами, меньшем или равном размеру плиты, следует применять свар- ными, объединяя в одну плиту для группы болтов. Рис. 65. Опирание стальных конструкций колонн иа железобетон- ные фундаменты / — фундамент; 2 — анкерные болты; 3 — стальные конструкции башмака ко- лонны; 4 — выверочные болты; 5 — подливка цементным раствором или бето- ном; 6 — выверенные закрепленные шайбы; 7 — выверенные балки 3.49. Следует применять фундаментные болты из углеродистых и низколегированных сталей: а) при расчетной температуре выше минус 40° С — из стали мар- ки ВСтЗкпЙ (ГОСТ 380—71*) или при соответствующем обосновании из стали марок 09Г2С и 10Г2С1 (ГОСТ 19281—73); б) при расчетной температуре от минус 40° С до минус 65° С— из стали марок 09Г2С и 10Г2С1 (ГОСТ 19281—73). Примечание. В проекте и в документации по заказу долж- на указываться категория низколегированной стали. Высокопрочные болты надлежит применять из углеродистой ста- ли 35 (ГОСТ 1050—74) или из легированных сталей 40Х (ТУ 14—4— 87—72), 40ХФА и 38ХС (ГОСТ 4543—71), термически обработанных в готовом изделии (болте). 84
3.50. В случае применения фундаментных болтов из низколегиро- ванных или высокопрочных сталей величину их заделки следует ум- Я' иожить на коэффициент k = •—» Яа где R&, Ra — расчетные сопротивления соответственно низколегиро- ванной или высокопрочной стали и стали СтЗ. 3.51. Если при удовлетворении требований по заделке фунда- ментных болтов от их низа до подошвы фундамента остается рас- стояние менее одного метра, целесообразно болты доводить до низа фундамента (рис. 68), но при условии, что это не противоречит Рис. 66. Размеры подколенника в зависимости от размещения фун- даментных болтов для крепления металлоконструкций башмака стальной колонны 1— анкерные болты; 2 -** башмак колонны; 5—фундамент Примечания: 1. /а„ и Но — принимается по табл. 21. 2. Т — при- нимается по заданию авторов проекта металлоконструкций ко- лонны. 86
унификации болтов для фундаментов данного объекта. В этом слу- чае можно отказаться от продольной арматуры подколенника. 3.52. Фундаментные болты должны быть установлены в проект- ное положение и забетонированы одновременно с фундаментом. В случае если жесткость арматурного каркаса достаточна для фиксирования фундаментных болтов в проектном положении при Рис. 67. Фундаментные болты для крепления стальных колонн а__с отгибом диаметром резьбы от М20 до М48 (тип 1); б —с анкерной пли- той диаметром резьбы от М20 до М.48 (тип 2); в —с анкерной плитой диамет- ром резьбы от М56 до М90 (тип 3); 1 — шпилька; 2 — шайба; 3 — гайка (ГОСТ 6915—74 для типов 1, 2; ГОСТ 10605—72 для типа 3); 4 — анкерная плита Примечание. Размеры даны в табл. 21. 86
бетонировании, что проверяется расчетом, следует для фиксирования использовать каркас. Если крепление болтов требует усиления арматурного каркаса, рекомендуется применять инвентарные кондуктора, которые закреп- ляются за пределами подколонника. 3.53. При необходимости по расчету косвенного армирования верхней части подколонника под опорными частями стальных колонн Рис. 68. Положе- ние фундаментных болтов по высоте фундамента 1 — фундаментные болты; 2 — фунда- мент; 3 — арматура подошвы фундамен- та; 4 — арматура подколонника здесь следует предусматривать уста- новку пакета сварных сеток в количе- стве не менее четырех штук с шагом 50—150 мм. Первая сварная сетка должна устанавливаться на расстоянии не бо- лее требуемой толщины защитного слоя бетона, а весь пакет сеток при наличии учитываемой в расчете про- дольной сжатой арматуры подколон- ника должен располагаться на длине (считая от обреза фундамента) не ме- нее 20 d продольной арматуры, если она выполняется из гладких стерж- ней, и 10 d, если она выполняется из стержней периодического профиля. В случае если сжатая продоль- ная арматура по расчету не требуется и не устанавливается (см. п. 3.51 на- 4 Рис. 69. Косвенное армирова- ние подколенников фундамен- тов стальных колонн а — опирание башмака стойки сплошного сечения; б то же, двухветвевой колонны; / — фунда- мент; 2— металлоконструкции баш- мака колонны; 3 — сварные сетки косвенного армирования 87
стоящего Руководства), то пакет сеток должен располагаться на дли- не не менее расстояния от обреза фундамента до сечения подколен- ника, где косвенное армирование по расчету уже не нужно, считая, что усилия от местного сжатия распространяются под углом 45° (рис. 69). При этом для случая, показанного на рис. 69, а толщина пакета сеток косвенного армирования определяется по формуле [ N —--S , (18) “Кпр 1 а для случая, показанного на рис. 68, б — по формуле Здесь А — продольная сжимающая сила; 7?пр — расчетное сопротивление бетона осевому сжа- тию с учетом поз. 5 табл. 15 главы СНиП П-21-75; Лш. ЛК2, В и S — по рис. 69. Сетки косвенного армирования следует конструировать из арма- туры классов A-I, А-П, А-Ш, В-I и Вр-1, применяя диаметры стерж- ней не более 14 мм. Рекомендуется сваривать сетки из стержней ди- аметром 5—10 мм, причем из более прочной стали. Размеры ячеек сетки должны быть 50—100 мм, а площади сечения стержней на еди- ницу длины сетки в одном и в другом направлении не должны раз- личаться более чем в 1,5 раза. Вместо сварных цельных сеток допускается применять состав- ные сетки из гребенок, которые установкой во взаимно перпендику- лярных направлениях образуют сетку. Стержни продольной арматуры подколенника, если такая арма- тура имеется, должны устанавливаться внутри контура сеток. Дополнительные указания по конструированию ростверков 3.54. Ростверк отдельного свайного фундамента в плане реко- мендуется принимать в зависимости от действующей на фундамент нагрузки (центральной или внецентренной) квадратной или прямо- угольной формы (см. рис. 48). Размеры ростверка в плане принимают согласно настоящему Руководству, и. 3.1 и 3.2, и они должны удовлетворять условию раз- мещения свай в кусте, а также быть кратными 300 мм. 3.55. Расстояния между осями свай должны быть не менее 3 d (здесь d — диаметр круглого, сторона квадратного или ббльшая сторона прямоугольного сечения свай). Расстояние от края плиты ростверка до ближайших граней свай следует принимать не менее 100 мм. 3.56. Железобетонные ростверки допускается применять сбор- ными с изготовлением их цельными или составными. В сборных рост- верках для головок свай предусматриваются отверстия. 88
Сопряжения элементов сборных ростверков между собой и со сваями устраиваются путем сварки выпусков арматуры или заклад- ных деталей. 3.57. При стаканном сопряжении сборных железобетонных ко- лонн с ростверком толщина дна стакана принимается по расчету и должна быть не менее 250 мм. 3-58. При заделке верхних концов свай в плиту ростверка на глубину 5и мм арматурные сетки плиты ростверка укладываются сверху на оголовки свай. При заделке свай в плиту ростверка на большую глубину стержни сеток, попадающие на сваи, вырезаются и сетки укладываются с защитным слоем 50 мм. В случае необходимости по расчету для компенсации вырезанных стержней по контуру свай укладываются дополнительно отдельные стержни, привязываемые к основным сеткам. Крайние рабочие стержни основных сеток должны располагаться на расстоянии не более 50 мм от края ростверка. колонны 3.59. Колоннами или стойками называются вертикальные протя- женные элементы одноэтажного или многоэтажного каркаса здания или сооружения, как правило, подверженные сжатию. В зависимости от назначения и положения в одноэтажном зда- нии колонны подразделяются на основные, расположенные в крайних И средних рядах, и фахверковые, расположенные в торцах и иногда в крайних рядах между основными (когда размер конструкции сте- нового ограждения меньше шага основных колонн). По способу возведения различают колонны сборные и монолит- ные. Форма поперечного сечения колонн может быть квадратная, прямоугольная, двутавровая, круглая (сплошная и полая). В промышленном строительстве массовое распространение полу- чили и применяются колонны сплошного квадратного и прямоуголь- ного поперечного сечения, а также двухветвевые (рис. 70), реко- мендации по конструированию которых излагаются ниже. Квадратная форма поперечного сечения рекомендуется для ко- лонн, в которых продольная сила, как правило, приложена цент- рально, а прямоугольная или двухветвевая — при наличии в сечении изгибающих моментов. При необходимости в колоннах устраиваются короткие консоли для опирания примыкающих конструкций ферм, подкрановых и других балок. При этом для опирания несущих кон- струкций покрытия размер оголовка колонны должен быть не менее 300 мм при одностороннем опирании и не менее 500 мм при двусто- роннем опирании. Последний размер может быть уменьшен до 400 мм, если опираются конструкции покрытия пролетом до 12 м. Размер оголовка должен быть не менее размера сечения верхней части колонны. f Форма колонны может быть призматическая и ступенчатая. По- следняя применяется для зданий, оборудованных мостовыми крана- ми. Ступенчатые колонны состоят из подкрановой и надкрановой части. В надкрановой части колонны могут при необходимости уст- раиваться проемы для прохода, которые должны быть размером не менее 400X1800 мм. 3.60. Размеры сечений колонн должны приниматься такими, что- бы их гибкость lair в любом направлении, как правило, не превышала 89
I 200 ""(для прямоугольных сечений—^57), а для колонн, являющих- Рис. 70. Типы сборных колонн с — призматические колонны сплошного сечения для одноэтажных бескрано- вых зданий; б — ступенчатые колонны сплошного сечения для одноэтажных зданий, оборудованных мостовыми кранами; в — то же, двухветвевые колонны; е —- колонны сплошного сечения для многоэтажных зданий; 1 —« консоль для опирания стропильных конструкций; 2 — консоль для опирания подкрановых балок; 3 — проем для устройства прохода; 4 — консоль для опирания ригелей междуэтажных перекрытий 3.61. Размеры поперечных сечений сборных и монолитных ко- лонн назначаются в соответствии с пи. 3.1 и 3.2. настоящего Руко- водства. Их рекомендуется назначать унифицированными в соот- ветствии с табл. 22. Размеры колонн по высоте от уровня чистого пола принимаются кратными 600 мм, а ниже уровня чистого пола — по условиям со- пряжения с фундаментом. 90
Таблица 22 Ширина сечения ко- лонны или ветви Ь, мм Высота сечения колонны или ветви h, мм 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 далее кратно 300 200 250 300 400 500 600 Далее кратно 200 Условные обозначения: X — рекомендуемые размеры для сплошных сечений колонн. XX — рекомендуемые размеры сечений для двухветвевых ко- лонн; О — не рекомендуемые, но допускаемые сечения при условии ис- пользования типовой опалубки. Примечания: 1. Для двухветвевых колонн размеры относят- ся к сечению одной ветви. 2. При высоте прямоугольного сечения колонны 1000 мм и более рекомендуется переходить на двухветвевые колонны. Подкрановые части основных колонн одноэтажных зданий при высоте колонны более 12—14 м рекомендуется конструировать двух- ветвевыми. 3.62. Бетон для колонн применяется проектной марки не ниже М200. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры колонн, Таблица 23 Характеристика колонн Толщина защитного слоя бетона в колоннах для продольной арматуры для поперечной арматуры диа- метром d2 стержневой диа- метром dj из полосовой, уголковой и фа- сонной стали Сборные из тяже- лого бетона мар- ки М200 и моно- литные Сборные из тяже- лого бетона мар- ки М250 и более 20 мм < eg 20 мм < og (di—5 мм) Об 50 мм Об 50 мм 15 мм < ос 15 мм < og^t d2 f 91
находящихся в обычных условиях эксплуатации (при отсутствии аг- рессивных воздействий), должна удовлетворять требованиям пп. 3.3; 3.4; 3.5; 3.6 настоящего Руководства и приниматься по табл. 23. 3.63. Концы продольных рабочих стержней, не привариваемые к анкерующим деталям, должны отстоять от торца элемента на рас- стоянии не менее: 10 мм — для сборных колонн длиной до 18 м включительно; 15 мм — для сборных колонн длиной более 18 м, а также опор и мачт любой длины; 15 мм—для монолитных колонн длиной до 6 м включительно при диаметре стержней арматуры до 40 мм включительно; 20 мм — для монолитных колонн длиной более 6 м при диаметре стержней арматуры до 40 мм включительно. Торцы поперечных стержней сварных каркасов колонн должны иметь защитный слой не менее 5 мм. 3.64. Площадь сечения рабочей арматуры колонны определяется расчетом и должна удовлетворять требованиям п. 3.8 настоящего Руководства. Площадь сечения продольной рабочей арматуры не рекомендует- ся назначать более 5% площади поперечного сечения колонны. Сечение колонны, испытывающее действие изгибающих моментов, различных по знаку, но близких по величине, рекомендуется арми- ровать симметричной продольной арматурой. 3.65. Диаметр продольных рабочих стержней сборных колонн рекомендуется назначать не менее 16 мм. Для монолитных колонн, а также для конструктивной арматуры допускается применять диаметр Стержней 12 мм. 3.66. Все стержни продольной рабочей арматуры рекомендуется назначать одинакового диаметра. В случае если продольная арма- тура конструируется из стержней разного диаметра, допускается применение не более двух разных диаметров, не считая конструктив- ных стержней. При этом стержни большего диаметра следует распо- лагать в углах поперечного сечения колонны. .Стержни продольной арматуры с каждой стороны поперечного сечения колонны рекомендуется располагать в один ряд. Допускает- ся предусматривать второй ряд из двух стержней, располагая их вблизи углов поперечного сечения колонны. Продольную рабочую арматуру внецентренно-сжатых колонн ре- комендуется располагать по граням, перпендикулярным плоскости изгиба колонны. Продольную рабочую арматуру при косом внецен- треином сжатии колонн рекомендуется концентрировать в углах сечения. 3.67. Длины продольных стержней арматуры колонны должны, как правило, назначаться таким образом, чтобы была исключена потребность в стыках. В случае необходимости устройства стыков внахлестку (без сварки) располагать их следует преимущественно в местах изменения сечения колонны. В ступенчатых колоннах продольная арматура верхнего участ- ка должна быть заведена в бетон нижнего участка не менее чем на длину анкеровки. В двухветвевых колоннах обрываемые стержни должны быть за- ведены за грань распорки, отделяющей панель, в которой они тре- буются по расчету, на длину, определяемую расчетом, но не менее необходимой длины анкеровки. 92
Рис. 71 Схема устройст- ва стыков продольных стержней монолитных колонн многоэтажных зданий а — при одинаковом сечении колонн верхнего и нижнего этажей; б — при незначи- тельном различии в сечени- ях колонн верхнего и ниж- него этажей; в — при резком различии в сечениях колонн верхнего н нижнего этажей В многоэтажных монолитных колоннах стыки следует устраи- вать на уровне верха перекрытий с помощью выпусков по аналогии с выпусками из фундаментов (см. пп. 3.45; 3.46 настоящего Руко- водства). При высоте этажа менее 3,6 м или при продольной арма- туре г/^28 мм стыки рекомендуется устраивать через этаж. Выпуски стержней из колонны с большим поперечным сечением нижнего этажа в колонну с меньшим поперечным сечением верхнего этажа рекомендуется осуществлять в соответствии с рис. 71. Прц этом перевод стержней из одного этажа колонны в другой осущест- вляется путем их отгиба с уклоном не более 1 : 6 (рис. 71, а, б). Часть стержней колонны нижнего этажа может быть доведена до верха перекрытия (рис. 71,6) и не заводиться в колонну верхнего этажа, если она там не нужна по расчет/. В случае резкой разницы в сече- 93
ниях колонн верхнего и нижнего этажей выпуски следует устраи- вать установкой специальных стержней в количестве, необходимом для колонны верхнего этажа (рис. 71, в). Глубина заделки (длина анкеровки) рабочей продольной армату- ры в колонне нижнего этажа должна быть не менее требуемой п. 2.40, а величина нахлестки стержней в стыке — п. 2.46 настоящего Руко- водства. 3.68. Расстояние между осями стержней продольной арматуры колонн должно приниматься не более 400 мм. При расстоянии между рабочими стержнями более 400 мм между ними необходимо устанавливать конструктивные стержни диамет- ром не менее 12 мм, с тем чтобы расстояния между продольными стержнями были не более 400 мм. Расстояние в свету между продольными стержнями следует назначать не менее 30 мм в сборных колоннах, не менее 50 мм в монолитных колоннах и в обоих случаях не менее диаметра стержня. 3.69. Конструкция поперечной арматуры должна обеспечивать закрепление сжатых стержней от их бокового выпучивания в любом направлении. Поперечная арматура должна устанавливаться у всех поверх- ностей колонны, вблизи которых ставится продольная арматура. Для образования пространственного каркаса плоские сварные сетки, расположенные у противоположных граней колонны, должны Рис. 72. Примеры армирования сечений колонн с рекомендуемым числом стержней сварными сетками 1 — сварная сетка; 2— сварная сетка или соединительный стержень; 3— сое- динительный стержень (шпилька); 4 — хомут; 5 — отдельные стержни про- дольной арматуры; 6 — поперечная арматура в виде сварной сетки 94
быть соединены друг с другом поперечными стержнями, приварива- емыми контактной точечной сваркой к угловым продольным стерж- ням сеток, или шпильками, связывающими эти стержни. Если сетки противоположных граней колонны имеют промежу- точные продольные стержни, то последние по крайней мере через один и не реже чем через 400 мм по ширине грани должны связываться между собой при помощи шпилек. Шпильки допускается не ставить при ширине данной грани колонны 500 мм и менее, если число про- B00&h^800 Рис. 73. Примеры армирования сечений колонн с рекомендуемым числом стержней вязаными каркасами дольных стержней у этой грани не превышает четырех. При больших размерах поперечного сечения колонны кроме сеток, располагаемых у граней, рекомендуется устанавливать промежуточные сварные сетки. Примеры армирования сечений колонн сварными сетками пока- заны на рис. 72. Конструкция вязаных хомутов колонн должна быть такова, что- бы продольные стержни (по крайней мере через один) располагались в местах перегиба хомутов, а эти перегибы — на расстоянии не бо- лее 400 мм по ширине сечения колонны. При ширине грани не более 400 мм и числе продольных стержней у этой грани не более четырех допускается охват всех продольных стержней одним хомутом. Примеры армирования сечений колонн вязаной арматурой при- ведены на рис. 73. 3.70. Диаметры стержней поперечной арматуры в зависимости от конструкции арматурного каркаса и диаметров продольных стер- жней следует принимать не менее указанных в табл. 24. Диаметр 95
Таблица 24 Конструкция каркаса Наименьший допускаемый диаметр, мм, стержней поперечной арматуры при диаметре продольных стержней, мм 12 16 18 20 22 25 28 32 36 40 Сварной 3 4 5 5 6 8 8 8 10 10 Вязаный 5 5 5 5 6 8 8 8 10 10 Таблица 25 Условия работы поперечной арматуры Рекомендуемые расстояния, мм, между стержнями поперечной арматуры колонн при диаметре продоль- ных сжатых стержней, мм 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 Сварной каркас; При /?а.сС ^4000 кгс/см* 2 3 4 при ^4500 кгс/см2 Вязаный каркас: при /?а.сС ^4000 кгс/см2 При /?а.с$г $=4500 кгс/см2 Сварной и вяза- ный каркас при Сварной и вяза- ный каркас на участке стыка продольной арма- туры внахлестку без сварки 250 300 350 400 450 500 500 500 500 500 150- 250 250 300 350 350 400 400 400 400 150 250 250 300 350 350 400 450 500 500 150 200 200 250 250 300 350 400 400 400 100 150 150 200 200 250 250 300 300 300 100 150 150 200 200 250 250 300 350 1 |— Примечания: 1. Шпильки для соединения сварных сеток в каркас устанавливаются с шагом, принятым для поперечных стер- жней сеток. 2. При вычислении процента армирования ц учитывается общее насыщение сечения колонны продольной арматурой- 3. Если сечение армировано продольными стержнями разного диа- метра, то расстояние между поперечной арматурой назначается по меньшему из них. 4. При назначении расстояний между стержнями поперечной ар- матуры разрешается не принимать во внимание продольные стер- жни, не учитываемые расчетом, если диаметр этих стержней не превышает 12 мм и не более половины толщины защитного слоя бетона. 91»
Рис. 74. Схема армирования колонны поперечной армату- рой в виде спирали поперечной арматуры назначается по наибольшему диаметру про- дольной арматуры в сечении колонны. 3.71. Расстояния между поперечной арматурой у каждой грани колонны должны назначаться: при Ла.с<4000 кгс/см*—не более 500 мм и не более 20 d при сварных каркасах или 15 d при вязаных; при Ла.с =4500 кгс/см2 и Лас = 5000 кгс/см2 — не более 400 мм И не более 15 d при сварных каркасах или 12 d при вязаных, где d-~ наименьший диаметр сжатых продольных стержней. В колоннах с насыщением про- дольной арматурой более 3% по- перечная арматура должна уста- навливаться с шагом не более 1 Oct и не более 300 мм. Хомуты в этом случае должны привариваться к продольным стержням. В стыках продольной рабочей арматуры внахлестку без сварки независимо от того, армируется ли колонна сварными или вязаными каркасами, рекомендуется приме- нять хомуты. Расстояния между хомутами в зоне стыка должны быть не более 10 d. Здесь d — диаметр сжатых продольных стержней рабочей ар- матуры (меньший). Рекомендуемые расстояния между стержнями поперечной ар- матуры колонн приведены в табл. 25. 3.72. При конструировании ко- лонн с поперечной арматурой в виде спирали, учитываемой в рас- чете как косвенное армирование (расчет по ядру сечения), должны соблюдаться следующие условия (рис. 74): а) спирали в плане должны быть круглыми; б) расстояния между витками спирали в осях должны быть не менее 40 мм, не более */6 диаметра сечения ядра колонны, охвачен- ного спиралью, и не более 100 мм; в) спирали должны охватывать всю рабочую продольную арма- туру; г) диаметр навивки спирали Dn должен быть не менее 200 мм. Дополнительные указания по конструированию двухветвевых колонн 3.73. Двухветвевые колонны рекомендуется конструировать с распорками. Расстояния между осями распорок не должны превы- шать (8— 12)ЛВ, где /1в — меньший размер поперечного сечения ветви. 7—661 97
Рекомендуется принимать одинаковые расстояния между осями рас- порок. При необходимости устройства прохода в уровне пола расстоя- ние от чистого пола до низа первой Рис. 75. Конструирование сопря- жения промежуточной распорки с ветвью двухветвевой колонны а — армирование сварными каркасами; б —• то же, вязаной арматурой; 1 — ар- матура распорки; 2 — арматура ветви; 3 — дополнительные сварные сетки; 4 —• дополнительные хомуты; 5 — дополни- тельные поперечные стержни (шпильки) надземной распорки должно быть не менее 1,8 м. На нижнем конце двухвет- вевой колонны распорку реко- мендуется устраивать ниже уровня пола. При назначении привязки этой распорки необ- ходимо учитывать условия унификации форм, транспорти- ровки и монтажа колонн. Ре- комендуется нижние грани рас- порки и ветвей совмещать. Высоту сечения распорки рекомендуется принимать рав- ной: а) рядовой—(1—2)ftB; б) верхней (в месте пере- хода с двух ветвей на одну) —• не менее удвоенной высоты се- чения рядовой распорки; в) нижней (располагаемой в пределах стакана фундамен- та) — не менее 200 мм. Ширину сечения распорок следует принимать равной ши- рине ветви. 3.74. Продольная арматура распорок, если обе ветви ко- лонны сжаты, принимается сим- метричной. Если по расчету од- на из ветвей растянута, арми- рование принимается несиммет- ричным. Продольные стержни распорок должны быть заанке- рены в бетоне ветвей в соответ- ствии с пп. 2.40 или 2.41 насто- ящего Руководства. Допускает- ся анкеровку выполнять по рис. 26. 3.75. В узлах сопряжения рядовой распорки с ветвями (рис. 75) следует устанавли- вать дополнительную арматуру в виде сварных сеток или хому- тов в сочетании с короткими вертикальными стержнями. Сет- ки устанавливаются в плоско- стях поперечной вертикальной арматуры каркаса распорки. Поперечные стержни карка- сов ветвей в пределах распорки должны сохраняться. Если они 98
мешают установке арматуры распорки, их следует вырезать и затем заменять шпильками. 3.76. Верхняя распорка армируется (рис. 76) рабочей продольной арматурой, располагаемой по верхней и нижней граням распорки, а также отгибами, горизонтальной и вертикальной поперечной армату- рой (стержни или хомуты). Рис. 76. Конструирование сопряжения верхней распорки с ветвью крановой двухветвевой колонны среднего ряда /— арматура надкрановой ветви; 2 — арматура подкрановой ветви; 3 — верти- кальная арматура распорки (шаг не более 200 мм); 4 — горизонтальная арма- тура распорки; 5 — отгибы распорки; 6 — отгибы покрановой консоли; 7 — сет- ки косвенной арматуры Шаг горизонтальных поперечных стержней или хомутов в верх- ней распорке следует принимать не более 150 мм и не более */4 ее вы- соты, а шаг вертикальных стержней или хомутов — не более 200 мм. Суммарная площадь горизонтальных хомутов должна быть ие менее O,OOlWio, где йо — рабочая высота сечения распорки, а b — ширина сечения распорки. Отгибы в распорке должны пересекать нижнюю половину наклонной линии АБ, идущей от угла примыкания надколен- ника к внутреннему углу примыкания ветви. Сечение отгибов, пере- секающих нижнюю половину линии, должно быть не менее 0,002bho, Отгибы могут не предусматриваться, если они не нужны по расчету. 3.77. При устройстве проема в надкрановой части колонны его следует окаймлять сверху и снизу горизонтальными стержнями, пло- щадь сечения которых определяется расчетом. Диаметр этих стерж- ней должен быть не менее 16 мм. Консоли колонн 3.78. Консоли в колоннах устраивают с целью создания необхо- димой площадки для опирания различных примыкающих к колонне 7* 99
на разных уровнях конструкций (ферм, подкрановых балок, ригелей, прогонов и пр.). Консоли могут быть односторонние и двусторонние. Последние следует устраивать в одной плоскости, особенно в сборных колоннах. В случае если консоли на колонне необходимо расположить в перпен- дикулярных плоскостях или если консоль нужна для опирания эле- ментов, передающих небольшую местную нагрузку (от рабочих пло- Рис. 77. Короткие консоли колонны а — прямоугольная консоль; б — консоль с вутом щадок, лестниц и т. п.), то такие консоли рекомендуется конструи- ровать в виде стальных столиков, предусматривая в колонне соот- ветствующие закладные детали для их крепления. При вылете 100—150 мм консоль может не иметь вута и конст- руироваться прямоугольной (рис. 77,а). При вылете более 150 мм консоль должна иметь вут с углом наклона а, принимаемым, как правило, величиной 45° (рис. 77,6). Ширина консоли должна быть равной ширине колонны. Исклю- чение могут составлять консоли, устраиваемые в широких подколен- никах для опирания фундаментных балок. Высота консоли и ее ар- матура назначаются по расчету. Консоли армируются поперечной и продольной арматурой. 3.79. Поперечная арматура коротких консолей при сварных и вя- заных каркасах колонн конструируется следующим образом (рис. 78): при й=С2,5а — в виде наклонных хомутов по всей высоте кон- соли (рис. 78,а); при й>2,5а— в виде отогнутых стержней и горизонтальных хомутов по всей высоте консоли (рис. 78, б); при й>3,5а и Qs^R,,bh0— в виде горизонтальных хомутов без отогнутых стержней, которые в этом случае допускается не преду- сматривать; здесь йо принимается в опорном сечении консолей. Во всех случаях шаг хомутов должен быть не более й/4 и не бо- лее 150 мм; диаметр отогнутых стержней должен быть ие более */15 длины отгиба 70тг и не более 25 мм. При этом суммарная площадь се- чения наклонных хомутов (см. рис. 78, а) и отогнутых стержней (см. 100
рис. 78,6), пересекающих верхнюю половину линии длиной /, соеди- няющей точки приложения силы Q и сопряжения нижней грани кон- соли с гранью колонны, должна быть не менее 0,002й/ц. Поперечную арматуру консолей рекомендуется конструировать в виде сварных сеток с наклонными или горизонтальными поперечны- ми стержнями, если число одинаковых консолей достаточно велико и арматура колонн сварная. Рис. 78. Схема армирования коротких консолей а — наклонными хомутами; б — ото» гнутыми стержнями и горизонталь-* ними хомутами; в — горизонтальны* ми хомутами; 1 каркас колонны; 2 —• продольная рабочая арматура консоли; 3 — наклонные хомуты; 4— отгибы; 5 горизонтальные хомуты 3.80. Отгибы в коротких консолях рекомендуется направлять из нижнего угла консолей в противоположный верхний угол. При боль- шом вылете или при большой высоте консоли допускается делать отгибы соответственно под углом 30 или 60° или размещать отгибы в двух плоскостях, располагая каждую плоскость под углом 45°. При большом числе прямых и отогнутых стержней верхние и нижние участки отгибаемых стержней допускается размещать во вто- ром ряду. 3.81. Концы продольной арматуры растянутой зоны односторон- ней консоли, расположенной в пределах высоты колонны, должны быть заведены за грань колонны на величину /ан, принимаемую по п. 2.40 настоящего Руководства, и в любом случае должны быть до- ведены до противоположной грани колонны (рис. 79). У свободного конца консоли также необходимо предусматривать анкеровку продольной арматуры в случаях, если расстояние /3 от центра приложения груза Q до края прямого стержня меньше: 15d — при бетоне проектной марки ниже МЗОО; 10а — при бетоне проектной марки МЗОО и выше. Анкеровку здесь выполняют приваркой шайб или уголков к этой арматуре по рис. 79, в, г. Конструкция анкеров должна удовлетворять требованиям п. 2.41, б настоящего Руководства. Постановка анкеров 101
необязательна в консолях, на которые опираются сборные балки, идущие вдоль вылета консоли, если стыки этих балок надежно замо- ноличены и верхняя арматура в балках предусмотрена как в раме а) Б) г) Рис. 79. Анкеровка про- дольной рабочей арматуры коротких консолей а, б — без дополнительной ан- керовки у свободного конца кон- соли; в, г — с дополнительной анкеровкой у свободного конца консоли; 1 — продольная рабо- чая арматура; 2— стальная пла- стина; 3 — сварка втавр; 4 — ду- говая сварка; 5 — стальной уго- лок Рис. 80. Прямоугольная ко- роткая консоль с жесткой арматурой с жесткими узлами, а нижняя арматура балок приварена через за- кладные детали к арматуре консолей. 3.82. Хомуты ромбического очертания и шпильки поперечной ар- матуры колонны в пределах консоли не предусматривают. 3.83. При ограниченной высоте консоли допускается применение жесткой арматуры по рис. 80. 102
3.84. При необходимости по расчету под опорными закладными деталями и щкрановой консоли следует предусматривать сетки кос- венного армирования, которые должны конструироваться согласно п. 3.53 настоящего Руководства. Особенности конструирования колонн сборных железобетонных каркасов 3.85. Колонны сборных каркасов следует конструировать длиной, обеспечивающей удобство изготовления, транспортировки и монта- жа. В случае необходимости конструирования высоких колонн при •• Рис. 81. Жесткий стык сборных колонн с ванной сваркой арматур- ных выпусков а — при четырех угловых арматурных выпусках; б — при арматурных выпус- ках, расположенных по периметру сечения; 1 — арматурные выпуски; 2 — бетой замоноличивания в подрезках; 3 — центрирующая прокладка; 4 — сетки кос- венного армирования; 5 — ванная сварка отсутствии соответствующего подъемно-транспортного оборудования допускается выполнять их из двух элементов с монтажным стыком. 3.86. Жесткие стыки сборных колонн рекомендуется выполнять путем ванной сварки выпусков продольной арматуры, расположенных в специальных подрезках с последующим замоноличиванием этих подрезок. В таких стыках между торцами стыкуемых колонн должна предусматриваться центрирующая прокладка в виде стальной пла- стинки, заанкеренной в бетоне или приваренной на монтаже к распре- делительному листу закладной детали (рис. 81). Размеры центри- 103
рующей прокладки принимаются не более */з се этветствующего раз- мера сечения колонны. Форма и размеры подрезок определяются количеством стыку- емых стержней. Суммарная высота подрезок принимается не менее 300 мм и не менее 10d, где d — больший диаметр выпусков. 3.87. На концевых частях стыкуемых сборных колонн должна устанавливаться косвенная арматура в соответствии с пп. 3.53 или 3.72 настоящего Руководства Коэффициент насыщения косвенной арматурой (см. и. 2.41а) Рис. 82. Деталь сопря- жения сборной колонны с бетоном замоноличива- вия стакана фундамента 1 — сборная колонна; 2 — бе- тон замоноличивания принимается не менее 0,0125. При необходимости сварными сет- ками может армироваться и бетон за- моноличивания в зоне подрезок (рис. 81,6). Здесь рекомендуется также уста- навливать замкнутые хомуты, огибаю- щие арматурные выпуски. Марка бето- на замоноличивания принимается не ме- нее М300. 3.88. Опирание сборных колонн на фундамент рекомендуется конструиро- вать с защемлением путем установки колонны в стакан фундамента с после- дующим замоноличиванием. Необходи- мые условия заделки колонны в стака- не приведены в п. 3.37 настоящего Ру- ководства. 3.89. В двухветвевых сборных колон- нах в случае, если одна из ветвей ра- стянута, должна быть обеспечена проч- ность по контакту бетона замоноличива- иия со стаканом фундамента и с колонной. При необходимости по расчету (для увеличения площади контакта) по большим сторонам сечения ветвей устраиваются шпонки (рис. 82). Размеры шпонок и их количество определяются расчетом. При этом глубина шпонки бш должна быть не более толщины защитного слоя бетона и принимается обычно 20—25 мм. Длина шпонки равна большей стороне сечения ветви, а высота ее должна быть не более 100 мм. Верхняя шпонка должна располагаться не ближе 200 мм от верха стакана фундамента. Для удобства распалубливания колонн шпоики должны иметь скосы. 3.90. На сборных колоннах следует предусматривать нанесение рисок, которые должны соответствовать привязке колонны к цифро- вым и буквенным разбивочным осям здания, а также к осям подкра- новых балок. В колоннах сплошного сечения риски наносятся в уровне верха стакана фундамента, в уровне верха колонны и подкрановой консоли. В двухветвевых колоннах риски буквенных (продольных) раз- бивочных осей наносятся на первой, считая от верха фундамента, рас- порке. Риска представляет собой канавку треугольного сечения глуби- ной 5 мм или полоску, нанесенную краской, с прочерченной на ней осью. Длина риски 100 мм. 104
БАЛКИ 3.91. Балкой (ребром, прогоном) называется линейный, как пра- вило, изгибаемый элемент, применяемый в конструкциях зданий и со- оружений отдельно или в составе перекрытий, подпорных стен, фунда- ментов и других конструкций. Балки могут опираться свободно или с защемлением на две или не- сколько опор. В связи с этим по числу пролетов и характеру опирания различают балки: а) однопролетные, свобод- но лежащие; б) однопролетные, защем- ленные на одной или на обеих опорах; в) многопролетные нераз- резные; г) консольные. По способу изготовления железобетонные балки могут быть сборными и монолитными. По формам поперечного сечения балки, как правило, могут быть прямоугольные, тавровые (с полкой сверху или снизу) и двутавровые. Реко- мендуется монолитные балки конструировать прямоугольно- го поперечного сечения, а сборные — таврового или дву- таврового. Примеры конструк- ций сборных балок приведены на рис. 83. Размеры поперечных сече- ний балок назначаются в со- ответствии с п. 3.1 настоящего Руководства. Рекомендуется размеры прямоугольных сече- ний принимать по табл. 26. 3.92. Минимальная толщи- на защитного слоя бетона для арматуры балок, находящихся в обычных условиях эксплуа- тации (отсутствие агрессивных воздействий), должна удовлет- ворять требованиям пп. 3.3; 3.4; настоящего Руководства. Концы продольных рабочих Рис. 83. Примеры конструкций сборных железобетонных балок 3.5 и 3 6 и приниматься по табл. 27 стержней арматуры, не приварива- емых к анкерующим деталям, должны отстоять от торца балки на расстоянии ие менее: 10 мм — для сборных балок длиной до 9 м включительно; 15 мм — для монолитных балок длиной до 6 м включительно при диаметре стержней арматуры до 40 мм включительно; 20 мм — для монолитных балок длиной более 6 м при диаметре стержней арматуры до 40 мм включительно. 105
Таблица 26 Ширина сечения балки, мм Высота сечения балки, мм 300 400 500 600 700 ' 800 | 1000' 1200 далее кратно 3'00 150 + + 200 + + 300 -1- + + 400 + + + 500 + + Далее кратно 100 + + Примечание. Знаком «+» обозначены рекомендуемые сечения балок. Таблица 27 Характеристика балки Толщина защитного слоя бетона для арматуры балок мм для продольной арматуры диаметром d} для поперечной арма* туры диаметром d.2 Сборные и монолитные высотой поперечного се- чения менее 250 мм 10 Сборные и монолитные высотой поперечного сечения 250 мм и более: из бетона проектной марки менее М250 20<«6>dr ag> 15 из бетона проектной марки М250 и более 20<a6>di—5 вб>15 Монолитные фунда- ментные балки 30<a6>di 15 Сборные фундаментные балки из бетона марки М250 и более 30<eg>di—5 ae>15 3.93. Балки армируют продольной и поперечной арматурой, а при вязаных каркасах, кроме того, и отогнутой. Площадь сечения рабочей арматуры балок определяется расчетом и должна удовлетворять требованиям п. 3.8 настоящего Руководства. 3.94. Для продольной рабочей вязаной арматуры балок высотой сечения 400 мм и более рекомендуется применять стержни диаметром не менее 12 мм. Для продольной арматуры, устанавливаемой по кон- структивным соображениям, а также для продольных монтажных стержней сварных каркасов сборных балок допускается применять стержни и меньших диаметров. 106
Продольную рабочую арматуру рекомендуется назначать из стерж- ней одинакового диаметра. Если же применяются стержни разных диаметров (количество которых рекомендуется не более двух), стержни большего диаметра следует размещать в первом ряду, в уг- лах сечения и при вязаных каркасах—в местах перегиба хомутов. Стержни продольной рабочей арматуры должны размещаться равномерно по ширине сечения балки или ребра и, как правило, не более чем в три ряда. При этом в третьем ряду должно быть не менее Рис. 84. Расположение продольной арматуры в поперечном сечении балки а — сварная арматура; б — вязаная арматура двух стержней. Размещение стержней последующих рядов над про- светами (в пролете) или под просветами (на опорах) предыдущих рядов запрещается. 3.95. Расстояния в свету между отдельными стержнями продоль- ной вязаной арматуры, а также между продольными стержнями со- седних сварных сеток должны приниматься не менее наибольшего диаметра стержней и не менее для нижней арматуры 25 мм, а для верхней арматуры — 30 мм. Максимальное число продольных стержней одинакового диамет- ра, которое можно расположить в одном ряду по ширине поперечного сечения балки, дано в табл. 28. При расположении нижней арматуры более чем в два ряда по высоте сечения расстояния между стержнями, расположенными в третьем и следующих рядах, должны приниматься не менее 50 мм. Расположение сварной и вязаной арматуры в сечении балок по- казано на рис. 84. 107
Таблица 28 Ширина сечення балки, мм Арматура в сечении балки Максимальное число продольных стержней одинакового диаметра размещаемых в одном ряду балки при диаметре стержней, мм 12 14 1 10 18 20 2ft 28 32 36 40 150 Верхняя 3 3 3 2 2 2 2 2 — — — Нижняя 3 3 3 3 3 2 2 2 — —— — 200 Верхняя 4 4 4 4 3 3 3 3 2 — — Нижняя 5 4 4 4 4 3 3 3 2 — • 300 Верхняя — — 6 6 5 5 5 4 4 3 3 Нижняя —. — 7 6 6 5 5 5 4 3 3 400 Верхняя — — — — 7 7 6 6 6 5 4 Нижняя — —— — — 8 8 7 6 6 5 4 500 Верхняя — — — — 9 9 8 8 7 6 6 Нижняя — — — — 10 10 9 8 7 6 6 3.96. В ребрах сборных панелей, настилов, часторебристых пере- крытий и т. п. шириной 150 мм и менее, а также в отдельных балках шириной сечения 150 мм и менее при условии, что эти ребра н балки рассчитаны на равномерно распределенную нагрузку (не превосхо- дящую 400 кгс/м2) и не рассчитаны на кручение, допускается уста- новка в пролете н доведение до опоры одного продольного рабочего стержня или установка одной сетки типа «лесенка». В балках шири- ной более 150 мм число продольных рабочих стержней, устанавлива- емых в пролете и доводимых до опоры, должно быть не менее двух. В балках с вязаной арматурой и четырехсрезными хомутами сле- дует устанавливать в пролете и доводить до опоры не менее четырех стержней. Схемы армирования поперечных сечений балок сварными и вязаными каркасами приведены на рис. 85. Нижнюю арматуру, которая доводится до крайних свободных опор балок, следует заводить за грань опоры на длину анкеровки в соответствии с и. 2.42 настоящего Руководства. 3.97. С целью экономии арматурной стали в балках, армирован- ных сварными каркасами, часть стержней пролетной арматуры сверх тех, которые следует довести до опоры, рекомендуется обрывать в пролете, не доводя их до опор. Места обрывов стержней определяют- ся расчетом. В балках, армированных вязаными каркасами, стержни пролетной арматуры, если их число больше двух при двухсрезных хомутах и больше четырех при четырехсрезных хомутах, не обрываются, но могут отгибаться на опоры. 3.98. Армирование второстепенных балок сварными каркасами рекомендуется выполнять по рис. 86, а вязаными — по рис. 87. Длина пролетных сварных каркасов второстепенных балок на- значается равной размеру пролета в свету, а за грань опор заводятся специальные стыковые стержни. Стыковые стержни должны быть предусмотрены на промежуточных опорах второстепенных балок, а также на крайних опорах этих балок, если крайней опорой является главная балка или прогон, связанные с второстепенной балкой моно- литно. Эти стержни устанавливаются на уровне стержней пролетной 108
рабочей арматуры балок и число их должно соответствовать количе- ству пролетных сеток. Диаметр стыковых стержней должен быть не менее 10 мм и не менее половины диаметра рабочего стержня сетки. Общая площадь сечения этих стержней, кроме того, должна быть не меиее минимального процента армирования сечения балки на опоре. Стыковые стержни, если они периодического профиля, заводятся за грань опоры в пролет не менее чем на 1М, а если стержни глад- fl) Рис. 85. Схемы армирования сечений балок а — вязаной арматурой, двухсрезными хомутами; б — то же, четырехсрезным и хомутами; в — сварной арматурой кие, то к 15d необходимо прибавить один шаг поперечных стержней второстепенных балок и плюс 50 мм. Если иа опоре нужна сжатая арматура, сечение стыковых стерж- ней назначается по расчету и они заводятся за грань опоры в пролет на длину стыка внахлестку для сжатых стержней в соответствии с п. 2.46 настоящего Руководства. Стержни нижией вязаной арматуры монолитных балок (рис. 87) в случаях, когда в опорных сечениях нижняя арматура по расчету не требуется, рекомендуется заводить за грань промежуточной опоры не менее чем на длину )ан для растянутых стержней в сжатом бетоне (см. п. 2.40 настоящего Руководства). Если нижняя арматура на промежуточной опоре учитывается в расчете как сжатая или растянутая, то стык стержней смежных про- 109
£ a) __________________ laH 1/61 /Font-H^Fa. 11_ Fa. I [BOO ^00 [200 te 2-2 _____ Zr^an ! it 2i (6DD^20D)xn WH ,200 ГТТ-* 200[200 (600-M200)xfl S 15dc il O,FFon 6) 15dc+ut+50 — 2 104dcb0,5d 1 Й 15dc j? 2 6 4 1 2 I в о z Рис. 86. Армирование второстепенных монолитных балок сварными сетками « — крайние опоры; б — средняя опора; в —деталь установки стыкового стерж- ня при рабочей арматуре из круглых гладких стержней; г — то же. из стерк* ней периодического профиля; 1 — второстепенная балке; 2 — главная балка; 3 — пролетная арматура второстепенной балки; 4 — опорная сетка второстепен- ной балкн; 5 — стыковой стержень диаметром dc; 6 — пролетная арматура главной балки; tr~по расчету, ио не менее Уз/; h—по расчету, но не менее 44 ПО
При неоВхоВимости загиВа прямой кряк не менее 100 мм 5) (05роп) f (0,5 Fan) 50 ff 0,5 Fop OSFon laH I Won $б О,5 Fcn /50 у- ф —>'r>wciK 3^* i20dK /При небозмоюноти -'перепустить через, опору,ооЬрватьпагОа 50 1ан Won (В случае учета смотай, арматуры В расчете) (ан Рис. 87. Армирование второстепенных монолитных балок отдельны- ми стержнями а — крайние опоры; б — средняя опора; 6 — по расчету, но не менее VsA' h — по расчету, но не менее '/*/ 111
лотов осуществляется в соответствии с указаниями по устройству стыков арматуры внахлестку без сварки (п. 2.46 настоящего Руко- водства) , при этом в одном сечении могут осуществляться стыки всех доведенных до опоры стержней. 3.99. На крайних опорах второстепенных балок, монолитно свя- занных с железобетонными прогонами, следует предусматривать верхнюю арматуру площадью сечения не менее */4 площади сечения арматуры в примыкающем пролете (рис. 86,а и 87,а). Стержни этой арматуры следует заводить в пролет на ’/6 пролета балки в свету и заделывать на опоре в соответствии с требованиями п. 2.40 настоя- щего Руководства. 3.100. На крайних, заделанных в стену (кирпичную и т. п.) опо- рах балки для восприятия возможного момента защемления должна предусматриваться верхняя арматура, которую можно назначать в виде специальных стержней, но, как правило, здесь достаточно имею- щейся монтажной арматуры. При армировании отдельными стержня- ми монтажную арматуру следует поэтому всегда заводить за грань опоры на длину /ан в соответствии с и. 2.40 (рис. 87,а), а в сварных сетках при выполнении монтажной арматуры из гладких стержней дол- жны выполняться условия п. 2.42 (рис. 86, а) настоящего Руко- водства. 3.101. На промежуточных (средних) опорах многопролетных не- разрезных второстепенных монолитных балок верхняя арматура за- дается расчетом. Места обрыва стержней этой арматуры следует, как правило, назначать также по расчету, причем в одном сечении разрешается обрывать не более трех стержней при двухсрезных хо- мутах н не более четырех при четырехсрезных хомутах. При дейст- вии на балку временной равномерно распределенной нагрузки, не превышающей утроенной постоянной, можно половину (по площади) верхних стержней заводить за грань опоры в смежный пролет на */з пролета в свету, а половину — иа */л (рис. 86,6 и 87,6). В многопро- летных балках с разными пролетами, отличающимися друг от друга не более чем на 20%, места обрыва стержней во всех пролетах на- значают одинаковыми (по большему пролету), а при различии в пролетах более 20% стержни в меньший пролет заводят на длину, определенную по смежному пролету (большему). В случае если ма- лый пролет находится между двумя большими, следует протягивать из смежных пролетов через весь малый пролет поверху ие менее двух опорных стержней, даже если они ие требуются по расчету. 3.102. Отрицательные моменты на промежуточных опорах много- пролетных неразрезных балок иногда требуют усиления ребра ниж- ней сжатой арматурой. При необходимости (по расчету) такого уси- ления конструирование этого участка балки рекомендуется выпол- нять следующим образом: а) при армировании сварными сетками устанавливаются стыко- вые стержни в соответствии с п. 3.98 настоящего Руководства; б) при армировании отдельными стержнями: если необходимое сечение сжатой арматуры не превышает сече- ния стержней, доводимых до опоры из каждого пролета в отдельно- сти, то стержни эти стыкуются на опоре внахлестку без сварки, при- чем стык осуществляется в одном сечении, а длина нахлестки прини- мается в соответствии с п. 2.46 настоящего Руководства; если сечение доводимой до опоры пролетной арматуры недоста- точно. то следует выполнять ее стык внахлестку и добавлять короты- ши, площадь сечения которых назначается по расчету. Коротыши 112
запускаются в каждый пролет на '/в I от осн опоры нли па V» I от грани опоры (берется большая величина). 3.103. Армирование опор главных балок монолитных перекрытий сварной арматурой рекомендуется выполнять специальными верти- кальными сетками по типу, показанному на рис. 88. Схема армирования главных балок отдельными стержнями ана- логична схеме армирования второстепенных балок, показанной на рис. 87. Рис. 88. Армирование опор монолитных главных балок сварными сетками а —средняя опора; б — крайняя опора; / — пролетная сетка; 2—опорная сетка; /, — по расчету, по не менее ‘/Д, (г — по расчету, но не менее '/</ 3.104. У боковых поверхностей балок высотой поперечного сече- ния более 700 мм должны ставиться конструктивные продольные стержни с расстояниями между ними по высоте не более 400 мм и площадью сечения не менее 0,1% площади сечения бетона с размера- ми, равными: по высоте элемента — расстоянию между этими стерж- нями, по ширине элемента — половине ширины ребра элемента, но не более 200 мм (рис. 89). Эти стержни должны соединяться шпильками диаметром 6—8 мм из арматуры класса A-I с шагом 500 мм по длине балки. 3.105. Вертикальная поперечная арматура в балках и ребрах вы- сотой более 150 мм должна устанавливаться всегда. В балках и реб- рах высотой 150 мм и менее допускается поперечную арматуру не устанавливать. Поперечную арматуру допускается не ставить у граней тонких ребер и балок шириной 150 мм и менее, по ширине которых распо- 8—661 113
2 Рис. 89. Размещение конструктивных продольных стержней у боко- вых граней в поперечном сечении балки а — при вязаной арматуре; б — при сварной арматуре; 1 — продольная рабо- чая арматура; 2— продольная монтажная арматура; 3— продольный конструк- тивный стержень площадью поперечного сечения fa к >0,00167;'; 4—шпильки или поперечные стержни, d=6—8 мм лагается лишь один продольный стержень или сварная сетка. При этом должны быть обеспечены требования расчета, изложенные в п. 3.36 главы СНиП П-21-75. 3.106. Диаметр поперечных стержней в сварных сетках и карка- сах балок принимается по расчету. При этом необходимо учитывать условия сварки согласно табл. 4. Диаметр хомутов в вязаных каркасах балок принимается по рас- чету и должен быть не менее: 6 мм при й^800 мм; 8 мм при Л> > 800 мм. При этом как в сварных, так и в вязаных каркасах диаметр про- дольных стержней должен быть не менее диаметра поперечных. 3.107. Расстояния между вертикальными поперечными стержня- ми или хомутами в балках, не имеющих отогнутой арматуры, в слу- 114
чаях когда поперечная арматура требуется по расчету либо по кон- структивным соображениям, указанным в п. 3.105 настоящего Руко- водства, должны быть не менее требуемых расчетом и приниматься (см. рис. 90): а) на приопорных участках (равных при равномерной нагрузке 'It пролета, а при сосредоточенных нагрузках — расстоянию от опоры до ближайшего груза, но не менее 'Д пролета): Рис. 90. Расположение поперечной арматуры в балках, не имеющих отгибов при высоте сечения ft ^450 мм —не более h/2 и не более 150 мм; при высоте сечения h >450 мм — не более 71/3 и не более 500 мм; б) на остальной части пролета при высоте сечения й>300 мм — не более 3/< ft и не более 500 мм. 3.108. Расстояния между поперечными стержнями (хомутами) в балках со сжатой продольной арматурой, учитываемой в расчете, должно приниматься по табл. 25 настоящего Руководства. 3.109. В вязаных каркасах средних балок монолитных ребристых перекрытий, в том числе многопролетных неразрезных, монолитно связанных поверху плитой по всей длине при временных нагрузках на перекрытие 3 тс/м2 и меньше рекомендуется ставить открытые хо- муты. Закрытые хомуты ставятся в отдельных (не связанных моно- литно с плитой) балках прямоугольного или таврового сечения, в крайних балках монолитных ребристых перекрытий, в балках с рас- четной сжатой арматурой, а также в средних балках монолитных реб- ристых перекрытий, рассчитанных на временную нагрузку более 3 тс/м2. При этом закрытые хомуты рекомендуется перевязывать враз- бежку, чтобы стыки смежных хомутов не приходились на одном стержне. 8* 115
3.110. В балках с вязаной арматурой, рассчитанных на кручение, следует ставить замкнутые хомуты с перепуском их концов на 30d, а при сварных каркасах вертикальные и горизонтальные поперечные стержни должны быть приварены в соответствии с п. 2;34а настояще- го Руководства. 3.111. Соединения продольных и поперечных стержней в сварных сетках балок должны обеспечивать анкеровку поперечной арматуры, для чего сварные соединения должны быть равнопрочными. В вязаных каркасах хомуты должны конструироваться таким об- разом, чтобы в местах их перегиба, а также загиба концевых крюков (при отсутствии перепуска концов) обязательно располагались про- дольные стержни. Рекомендуется, чтобы каждый хомут охватывал в одном ряду не более пяти растянутых стержней и не более трех сжатых. При боль- шем числе стержней в одном ряду, а также при ширине балки 350 мм и более рекомендуется переходить на четырехсрезные или многосрез- ные хомуты. Применяемые для балок с вязаной арматурой конструкции хому- тов показаны на рис. 1 и 85. При этом ширина четырехсрезного хо- мута в зависимости от количества стержней в одном ряду балки и количества стержней между внутренними ветвями хомутов опреде- ляется по табл. 29. Таблица 29 Ширина Значение £>х, мм, четырехсрезных хомутов при количестве продольных стержней в одном ряду балки 5 6 7 8 9 10 балки Ь, мм При количестве продольных стержней между внутренними ветвями хомутов 3 2 3 4 3 4 350 230 190 205 220 — 400 270 225 240 255 225 240 450 250 270 295 255 270 500 — —• 310 330 290 280 3.112. При монолитных конструкциях в толще опор в местах пе- ресечения балки с колонной или с прогоном поперечную арматуру балки ставить не следует. В таких конструкциях первый хомут или поперечный стержень следует ставить в пролете на расстояние 50 мм от грани опоры. При опирании монолитных балок на кирпичную кладку на край- ней опоре первый хомут или поперечный стержень ставится у торца балки с необходимым защитным слоем, а в пределах средних опор установка хомутов продолжается с шагом, принятым для пролета балки. В сборных балках расстановку поперечной арматуры следует на- чинать от торца элемента с учетом защитных слоев бетона. 3.113. Отогнутые стержни следует применять в балках, армиро- ванных вязаными каркасами, если по расчету требуется поперечная 116
арматура. Применять отогнутые стержни в сварных каркасах не ре- комендуется. Длина приопорного участка балки, на котором размещаются отгибы, назначается расчетом. Радиус дуги, по которой отгибается наклонный участок стерж- ня, должен быть не менее 10с/. Угол наклона отгиба к продольной оси балки, как правило, сле- дует принимать равным 45°. В балках с высотой сечения более 800 мм и в балках-стенках угол наклона отгибов допускается увеличивать до 60°, а в низких балках и в балках, рассчитанных на сосредоточенные нагрузки, — уменьшать до 30°. 3.114. Наклонную арматуру предпочтительно образовывать, отги- бая на опоры нижнюю пролетную арматуру, которая в неразрезных балках переводится затем через опору в соседний пролет (см. рис. 87). Если возникает необходимость увеличить на промежуточной опо- ре число наклонных стержней сверх того количества, которое можно получить за счет отгибания стержней из смежных пролетов, то над этой опорой следует устанавливать короткие стержни с двумя на- клонными участками (стержень dK на рис. 87) и с двумя горизонталь- ными участками внизу для обеспечения анкеровки. Применение коротких стержней с одним наклонным участком и несвязанных с общей арматурой так называемых плавающих стерж- ней, а также стержней со сложной конфигурацией, имеющих более двух наклонных участков, не допускается. 3.115. В балках с шириной сечения 200 мм и менее разреша- ется отгибать в каждой плоскости по одному стержню. В балках с шириной сечення 300—400 мм следует отгибать в первой от опоры плоскости не менее двух стержней, а в последующих допускается отгибать по одному стержню. В балках с шириной сечения более 400 мм отгибать менее двух стержней в каждой плоскости не допу- скается. Если диаметры отгибаемых стержней разные, то отгибы больших диаметров следует располагать ближе к опоре. Отгибы стержней рекомендуется располагать симметрично отно- сительно вертикальной оси сечения балки. Если в сечении отгибается одни стержень, располагать его следует по осн симметрии сечения пли возможно ближе к ней. Отгибать стержни, расположенные не- посредственно у боковых поверхностей балки, не рекомендуется, рас- полагать их следует на расстоянии не менее 2d от боковых граней балки (рис. 91). '3.116. Расстояния между наклонными участками стержней по длине балки назначаются расчетом. Если в расчете не даются указа- ния о расположении плоскостей отгибов, то расстояния между ними принимаются по рис. 87. 3.117. Стержни первой от опоры плоскости отгибов ие учитыва- ются расчетом в составе надопорной продольной арматуры. Сечени- ем, с которого полностью включается в работу на опорный изгиба- ющий момент верхний прямой участок отогнутого стержня каждой ho плоскости, считается сечение на расстоянии 5s -^-от верхней точки наклонного участка этого стержня в сторону опоры. Аналогично нижний прямой участок отгибаемого стержня полностью исключается из работы на пролетный изгибающий момент в сечении на расстоянии 117
. " - .. >. от нижней точки наклонного участка в сторону пролета (здесь йо — расчетная высота сечения балки, приблизительно равная 0,9— 0.95 высоты сечения балки). 3.118. Стержни, отгибаемые из пролета в первой и второй пло- скостях от промежуточной опоры, следует обязательно заводить в смежный пролет, а отгибаемые в третьей и последующих плоскостях Отгибать не рекомендуется .СтЬвить утки и отогнутые стержни не рекомендуется Отгибы'"'" или утки Рекомендуется 'отгибать Рис. 91. Конструирование отогнутых стержней разрешается в случае отсутствия в них надобности в работе на опор- ный изгибающий момент или при трудностях размещения их в над- опорном сечении обрывать в пролете вверху (см. рис. 87). 3.119. Верхние концы отогнутых стержней, которые не переводят- ся через опору в смежный пролет, должны заканчиваться прямыми участками длиной не менее 0,8ZaB, принимаемой согласно указаниям п. 2 40 настоящего Руководства, но не менее 20rf в растянутой и 10d в сжатой зоне. Обрыва отогнутого стержня в растянутой зоне (вни- зу) следует избегать. В балках высотой более одного метра отогну- тый стержень из гладкой арматуры может заканчиваться в сжатой зоне только крюком без прямого участка (см. рис. 91), а стержни периодического профиля должны всегда иметь прямой участок. 3.120. Вертикальные проекции hmc.i мм, наклонных участков от- гибаемых стержней в зависимости от высоты сечения балки йс и ве- личины защитного слоя бетона вычисляются по следующим фор- мулам; Лотг1 = йб “ «б — «ф (2°) ^отг2 ~ — °б ~ °б d2 20; (21) ЛотгЗ = h6 — «б — аб — di — 2°; (22) 118
Tr4=^-o6-4-di-d2-40. (23) При этом: ag=^O6 — для второстепенных балок; аб =ад-|-20 мм — для главных балок, к которым примыкают второстепенные балки с верхней арматурой диаметром до 20 мм; об=од+30 мм — для главных балок, к которым примыкают второстепенные балки с верх- ней арматурой диаметром более 2G мм. Если d2>20 мм, или di>20 мм, или (rfi+rf2)>40 мм, то в фор- мулы (21), (22) и (23) следует подставлять соответственно d2, dt вместо 20 или di+d2 вместо 40; йотг.г вычисляется с точностью до 10 мм. Дополнитечьные указания по армированию бачок в местах приложения сосредоточенной нагрузки 3.121. В сечениях балок, где приложены сосредоточенные нагруз- ки, в том числе в местах опирания монолитных второстепенных ба- лок на главные, следует предусматривать дополнительное армирова ние по рис. 92. Площадь сечения этой арматуры назначается рас- четом. Дополнительная арматура в зависимости от вида основной арма- туры конструируется в виде сварных сеток, отгибов, подвесок или учащенных хомутов. При этом число сварных сеток, отгибов нли под весок должно быть не менее двух; вертикальных стержней в каждой сварной сетке должно быть не менее 406; отгибы или подвески дол- жны иметь диаметр не менее 10 мм; отогнутые стержни должны иметь в верхней зоне горизонтальный прямой участок длиной не ме- нее 0,8/ан, принимаемой по п. 2.40 настоящего Руководства, и не ме- нее 20d, причем если отгибы из гладкой арматуры, этот участок должен заканчиваться крюком. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ 3.122. Вопросы конструирования стоек монолитных рам отраже- ны в разделе «Колонны» настоящего Руководства. Вопросы конструирования ригелей монолитных рам отражены в разделе «Балки» настоящего Руководства. Наиболее ответственной частью монолитных рам являются узлы, в которых необходимо создать предусмотренную расчетом жесткость. При конструировании узлов монолитных рам, обычно насыщенных арматурой, нужно стремиться к обеспечению максимального удобст- ва укладки и уплотнения бетонной смеси, к возможности примене- ния вибраторов. Для удобства размещения арматуры в узле ширина сечения стойки должна быть на 50—100 мм больше ширины сече- ния ригеля. 3.123. В узлах монолитных рам элементы, как правило, сопря- гаются под прямым углом. При этом ригель может соединяться с кон- 119
цом стойки или в пределах ее высоты. Верхний ригель рам иногда вы- полняют ломаного очертания. Конструирование такого ригеля в зоне излома имеет некоторую специфику, так как этот узел должен быть жестким, т. е. рамным. 3.124. Сопряжение ригеля под прямым углом с концом стойки рекомендуется выполнять по рис. 93. Стержни, армирующие входя- щий угол, должны быть взаимно заведены в смежный элемент узла, как правило, без отгибания. Продольные рабочие стержни стойки хомуты с учащенным шагом (количество по расчету) Рис. 92. Дополнительное армирование балок в местах сосредоточен- ных нагрузок а — сварными сетками; б — подвесками; в — учащением хомутов 120
доводят до верха ригеля (с учетом защитного слоя бетона). Нижние стержни пролетной арматуры ригеля заводят в стойку за ее внут- реннюю грань на величину, обеспечивающую анкеровку. Поперечные стержни (хомуты) стойки доводят до верха ригеля, а поперечные стержни (хомуты) ригеля — до внутренней грани стойки. Стержни, армирующие исходящий угол (наружные стержни), конструируются в зависимости от величин действующих в узле рас- четных усилий и эксцентриситета продольной силы. Верхние стерж- ни опорной арматуры ригеля заводят в стойку и в зависимости от ко- личества арматуры, т. е. от расчета, их обрывают в одном или в двух сечениях, причем в первом сечении не более четырех стержней, во втором сечении не менее двух стержней. Места обрыва показаны на рис. 93. При значительном эксцентриситете часть наружных стерж- ней стойки, но не менее двух можно пропустить в ригель на величину /ап от внутренней грани стойки. При применении в ригеле и в стойке сварной арматуры в узлах рекомендуется устанавливать специальные опорные сетки или карка- сы по типу армирования опор главных балок. При невозможности установки сварной арматуры узел армируется отдельными стержнями. 3.125. Армирование сопряжения ригеля с промежуточным сече- нием стойки рекомендуется выполнять по рис. 94. При этом продоль- ные арматурные стержни стойки ннжнего этажа следует выпускать над перекрытием (над ригелем) для устройства вязаных или сварных стыков с арматурными стержнями стойки верхнего этажа. Растянутые верхние стержни опорной арматуры ригеля следует заводить в стойку на величину 1&в. При этом узел конструируется но рис. 94, а, если расстояние до наружных стержней стойки больше требуемой длины анкеровки, или по рис. 94, б, если расстояние до наружных стержней стойки меньше величины анкеровки. В послед- нем случае на отогнутые участки стержня должны быть установлены дополнительные хомуты с шагом не более 100 мм, препятствующие разгибанию стержня. Рекомендуется отгибать стержни во второй ряд по отношению к наружной арматуре стойки. Если завести верхние стержни ригеля на необходимую длину анкеровки невозможно, узел можно конструировать по рис. 94, в с усилением анкерной шайбой. Если в опорном сечении ригеля действуют знакопеременные из- гибающие моменты и следовательно иижние стержни могут быть рас- тянуты, их необходимо заводить в стойку с обеспечением соответ- ствующей длины анкеровки либо усиливать анкеровку шайбой на конце. Если нижняя сжатая арматура ригеля учитывается в расчете, то ее следует заводить за внутреннюю грань стой- ки на величину /ан, как для сжатых стержней, в соответствии с п. 2.40 настоящего Руководства. 3.126. Конструирование ломаного ригеля в за- висимости от угла сопряжения выполняется по рис. 95. Пересекающиеся продольные стержни армату- ры растянутой зоны сечения входящего угла ло- маных ригелей рекомендуется заанкеровать в сжа- Рис. 93. Армирование крайних верхних узлов монолитных рам 121
той зоне сечения. Допускается часть этих стержней обрывать, не за- водя в сжатую зону. 3 На участке длиной s—h tg у необходимо устанавливать по- Рис. 94. Армирование сопряжения промежуточного ригеля со стой- кой п-в случае когда расстояние до наружных арматурных стержней стойки больше /ан; б — то же, если расстояние меньше 1ан: в — вариант усиления анкеровки растянутых стержней ригеля шайбой Рис. 95. Схема армирования узла сопряжения ломаного ригеля а — при угле сопряжения, меньшем 160°; б — то же, большем 160° 122
перечную арматуру площадью сечения Fa.x не менее определенной по формуле Fa.x > (2^ал + 0,7 Ра2) ctg-J- , (24) ча.х где Fai—площадь сечения продольных растянутых стержней, неза- анкерениых в сжатой зоне; Fa2 — то же, заанкеренных в сжатой зоне. При сопряжении элементов ригеля ломаного очертания под уг- лом меньше 160° не допускается укладывать внизу растянутые цель- ные стержни, следующие за очертанием угла. Сверху в сжатой зоне, наоборот, рекомендуется укладывать цельные стержни. Стыковать сжатые стержни в вершине исходящего угла не допускается. При сопряжении элементов ригеля ломаного очертания под уг- лом 160° и больше как верхние, так и нижние стержни могут быть цельными и следовать за очертанием угла. ПЛИТЫ 3.127. Плитами считаются изгибаемые конструкции отно- сительно небольшой толщины и сравнительно больших размеров в плане, предназначенные, как правило, для восприятия рас- пределенной по площади плиты нагрузки. В практике проектирования железобетонных конструкций в основном встречаются плиты балочные, опертые по контуру, и консольные. Их выполняют однопролетными или многопро- летными неразрезпыми, причем онн могут быть свободно опер- тыми или защемленными на опорах. Балочными называются протяженные плиты с соотно- шением сторон плиты более двух при обязательном опира- нии по противоположным сто- ронам. Опертыми по контуру назы- ваются плиты, опирающиеся по двум смежным, по трем или по четырем сторонам и имеющие соотношение сторон 2 и менее. Консольными плитами на- зываются плиты, заделанные с одной стороны в стену или в Другую конструкцию или пред- ставляющие собой часть сдво- или многопролетной плиты, све- шивающуюся за крайнюю опору. Рис. 96. Примеры конструкций сборных плит 123
Плиты выполняют сборными и монолитными, и они могут быть элементами покрытий, перекрытий, плитных фундаментов, подпорных стен или других конструкций и конструируются гладкими или вместе с балками (ребрами) соответствующих конструкций. Сборные плиты могут применяться для тех же конструктивных элементов и выполняться гладкими или вместе с ребрами. Указания по конструированию ребер ребристых сборных и монолитных плит приведены в разделе конструирования балок настоящего Руко- водства. Примеры конструкций сборных плит с ребрами приведены на рис. 96. Примеры конструкций монолитных плит приведены в настоя- щем разделе. 3.128. Толщина монолитных плит должна назначаться в соответ- ствии с и. 3.1 настоящего Руководства и приниматься ие менее: 40 мм — для покрытий; 50 мм—для междуэтажных перекрытий жилых и общественных зданий; 60 мм—для междуэтажных перекрытий производственных зданий. Таблица 30 Характеристика плиты Толщина защитного слоя бетона а& в плитах для рабочей арматуры диаметром dt для распределительной арматуры диаметром <4 Сборные плиты из бето- на проектной марки ме- нее М250 и монолитные плиты независимо от марки бетона толщиной, мм: до 100 включитель- 10мм<вб>di 10 MM<flg>rf2 НО более 100 до 250 15мм<Об>«/1 10 мм<Дб »</2 250 и более ISMMCOgXfj 15 MM<«6>d2 Сборные плиты из тя желого бетона проект- ной марки М250 и более толщиной, мм: до 100 включитель- 10 мм<«б>(^1—5) 10 мм (d2—5) ' НО более 100 до 250 15 мм<«б>(с/1—5) 10 MM<a6>(d2—5) 250 и более 15 MM<og> (dx—5) 15 MM<a6»(d2—5) Примечание. В сборных плитах из тяжелого бетона проект- ной марки М250 и более, изготовляемых на заводах в металличе- ских формах и защищаемых сверху (в сооружении) бетонной под- готовкой или стяжкой, допускается для верхней арматуры прини- мать толщину защитного слоя не менее 5 мм. 124
Минимальная толщина сборных плит должна определяться из условий обеспечения требуемых толщин защитных слоев бетона п ус- ловий расположения арматуры по толщине плиты. Толщины монолитных плит h, мм, рекомендуется принимать 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 250, 300, далее кратно 100. 3.129. Толщина бетонного защитного слоя для рабочей арматуры плит, находящихся в обычных условиях эксплуатации, должна удов- летворять требованиям пи. 3.3; 3.4; 3.5; 3.6 и приниматься по табл. 30 настоящего Руководства. Концы продольных рабочих стержней, не привариваемых к ан- керующим деталям, должны отстоять от торца плиты на расстоя- нии не менее: 10 мм — для сборных плит перекрытий и стеновых панелей про- летом до 12 м включительно; 15 мм — для монолитных плит длиной до 6 м включительно; 20 мм — для монолитных плит длиной более 6 м. 3.130. Плиты, как правило, должны армироваться сварными сет- ками. Вязаную арматуру допускается применять для сравнительно не- больших монолитных участков сборных перекрытий и монолитных плит с большим числом неупорядоченных отверстий, а также в слу- чаях, когда применение сварной арматуры не допускается по усло- виям эксплуатации согласно прил. 2. Диаметр рабочих стержней сварной арматуры плит рекоменду- ется принимать не менее 3 мм, а вязаной — не менее 6 мм. 3.131. Расстояния между осями стержней рабочей арматуры в средней части пролета плиты (внизу) и над опорой (в верху много- пролетных плит) должны быть не более: 200 мм — при толщине пли- ты h< 150 мм; 1,5ft—при толщине плиты h~^ 150 мм. Расстояния между стержнями, доводимыми до опоры плиты, не должны превышать 400 мм, причем площадь сечения этих стержней на один метр ширины плиты должна составлять не менее ‘/а площа- ди сечения стержней в пролете, определенной расчетом по наиболь- J шему изгибающему моменту. 3.132. Площадь сечения рабочей арматуры плит определяется расчетом и должна удовлетворять требованиям п. 3.8 настоящего Руководства. Диаметр и шаг стержней этой арматуры можно под- бирать по табл. 31. Площадь сечения распределительной арматуры в балочных пли- тах должна составлять не менее 10% площади сечения рабочей ар- матуры в месте наибольшего изгибающего момента. Диаметр и шаг стержней этой арматуры в зависимости от диаметра и шага стержней рабочей арматуры рекомендуется назначать по табл. 32. 3.133. Балочные монолитные плиты, армированные сварными сетками, рекомендуется конструировать по рис. 97, 98. Пролетную арматуру плит шириной до 3 м и длиной до 6 м ре- комендуется конструировать в виде плоской цельной сварной сетки, поперечные стержни которой являются рабочей арматурой плиты (рис. 97,а). При диаметре рабочей арматуры более 10 мм можно армировать плиту плоскими узкими сварными унифицированными сетками. Дли- на таких сеток должна соответствовать ширине плиты, которая в этом случае может быть и более трех метров. Продольные стержни этих сеток являются рабочей арматурой плиты, а поперечные — рас- пределительной, стыкуемой в плите внахлестку без сварки (см. п. 2.52 125
1 со rt Ef 8 49,09 сч о? со сч сч со XI- 1О хН сч 3 СП СО СО CD V—Ч сч ' )F "i и S И >О £ ад ф к сч 38,01 30,41 25,33 о 15,2 12,66 10,86 9,5 ¥ —— ф ф £Х ф 2 о ся 31,42 25,13 20,94 15,71 12,56 О 8,97 7,86 1 1 * ? й !М2, при дна СО 25,45 20,36 16,96 12,72 оо о оо оо 7,27 6,36 [НЫ плиты, СР 20,11 80*91 ео 10,05 8,04 СО f-Z‘9 5,02 1 та 1 м шири 3 15,39 12,31 10,26 7,69 91*9 £1*9 3,5 , к 3 а •g ся 11,31 9,05 7,54 5,65 4,52 со 3,23 2,82 1 Р. <я к к •ю ф о 7,85 6,28 5,23 3,93 3,14 2,61 2,24 1,96 5* Ф О о СО 5,03 4,02 3,35 2,51 2,01 1,68 1,44 1,25 ГУ а ф с о с СО 2,83 2,26 684 из. 1,13 0,94 0,81 0,71 г Л ю 1,96 1,57 1,31 0,98 0,79 0,65 99*0 о> o' 'СТ 1,26 О 0,84 0,63 LO О 0,42 0,36 0,32 со t 0,71 0,57 О 0,35 85‘0 0,23 0,2 0,18 Шаг стер- жней, мм 100 125 150 200 250 О о со 350 О о Таблица 32 Диаметр стержней рабочей арматуры, мм Диаметр и шаг. мм, стержней распределительной арматуры баночных плит при шаге стержней рабочей арматуры, мм 100 125 150 200 250 300 3 3 3 3 3 3 3—4 ’ — ' - ч 400 400 400 400 400 400 5 3 3 3 3 3 3 1 350 350 350 350 400 400 4 4 3 3 3 3 6 I. II I. — 350 350 350 350 400 400 О 5 5 4 4 3 3 350 350 350 350 350 400 10 6 6 5 5 5 5 350 350 350 350 350 350 6 6 6 6 6 6 12 250 300 350 350 350 350 8 8 8 6 6 6 14 1 1 — 1 II 1 300 350 350 300 350 350 16 8 8 8 8 8 8 250 300 350 350 350 350 18 10 10 10 8 8 8 300 350 350 350 350 350 20 10 10 10 10 10 10 200 250 300 350 350 350 22 12 12 10 10 10 10 250 300 300 350 350 350 25 14 10 8 8 8 8 300 200 150 200 250 300 Примечание. Над чертой указан диаметр стержней распре-" Делительной арматуры, а под чертой — их шаг. 127. 126
настоящего Руководства). Надопорная арматура неразрезиых плит может конструироваться по рис. 97, в в виде двух, со сдвижкой, се- ток (рис. 98, в) или одной (рис. 98, г) сетки с поперечными рабочими стержнями, укладываемых вдоль опор. Эти надопорные сетки могут быть рулонными. Многопролетные балочные монолитные плиты толщиной до 100 мм с рабочей арматурой средних пролетов и опор диайетром до 7 мм рекомендуется армировать сварными рулонными типовыми сет- Рис. 97. Схема армирования монолитных балочных плит сварными сетками (планы) а —пролетная арматура в виде цельных сварных сеток с поперечными рабо- чими стержнями; б — то же, в виде узких сварных сеток с продольными ра- бочими стержнями; в — план надопорной арматуры 128
ками с продольной рабочей арматурой по рис. 99. Рулоны при этом раскатываются поперек второстепенных балок, а поперечные стержни сеток, являющиеся распределительной арматурой плиты, стыкуются внахлестку без сварки. В крайних пролетах и на первых промежу- точных опорах, где обычно требуется дополнительная арматура, на основную сетку укладывается дополнительная сетка (рис. 99), кото- рая заводится за первую промежуточную опору во второй пролет Рис. 98. Армирование опор плит сварными сетками (разрезы в рабо- чем направлении) а — крайняя опора плиты, монолитно связанная с железобетонной балкой; б — крайняя опора плиты на кирпичной стене; в, г — средняя опора плиты, монолитно связанная с железобетонной балкой, с надопорной арматурой из двух раздвинутых сеток н нз одной сеткн на '/« пролета плиты. Вместо дополнительной сетки возможна уклад- ка отдельных стержней, привязываемых к основной сетке. 3.134. Плиты, опертые по контуру, рекомендуется армировать сварными сетками. При этом плиты, имеющие размеры не более 6X3 м, допускается армировать в пролете одной цельной сварной сет- кой с рабочей арматурой в обоих направлениях. При большом числе одинаковых плит с меньшим пролетом 2,5—3 м для экономии арма- турной стали рекомендуется уменьшать количество стержней на край- них полосах плнты против средних. В этом случае плита может арми- роваться одной цельной плоской сварной сеткой с количеством ар- матуры, которое требуется на крайней полосе, а на среднем участке плиты укладывается дополнительная сетка (рис. 100). Ширина край- ней полосы 1К определяется расчетом. При нецелесообразности армирования плиты цельными сварными сетками допускается конструировать арматуру из узких сварных уни- 9-661 129
Рис. 99. Непрерывное армирование монолитных неразрезных плит сварными рулонными сетками а — план н разрезы плиты, опертой на железобетонные балки; б — деталь опирания плиты на кирпичную стену фицированных сеток с продольной рабочей арматурой. Сетки уклады- ваются в пролете в два слоя во взаимно перпендикулярных направле- ниях (рис. 101). При этом сетки с более короткими рабочими стерж- нями (рис. 101, поз. 2) укладываются в нижний слой. Монтажные стержни сеток каждого слоя кладутся впритык и не стыкуются, при- чем в сетках нижнего слоя они должны быть снизу, в защитном слое рабочей арматуры, а в сетках верхнего слоя — сверху. 130
Надопорная арматура опертых по контуру неразрезпых мно- гопролетных плит (рис. 101, б) с плоскими сетками в пролетах кон- струируется аналогично надопорной арматуре балочных плит по рис. 98. Многопролетные неразрезные, опертые по контуру плиты, рас- считанные на равномерно распределенную нагрузку с рабочей арма- турой диаметром до 7 мм, можно армировать типовыми рулонными Рис. 100. Схема армирования пролета плиты, опертой по контуру, цельными сварными сетками 1 — основная сетка; 2— дополнительная сетка сетками с продольными рабочими стержнями (рис. 102). Для этого плиту следует разбить на три полосы в каждом направлении: две крайние по 'Д меньшего пролета и среднюю. Рулоны в пролетах укладываются в два слоя, раскатываемых во взаимно перпендику- лярном направлении только по средним полосам плит (рис. 102, а). Надопорная арматура углов плиты в этом случае может конструиро- ваться в виде квадратных плоских сеток с рабочими стержнями в обоих направлениях. Эти сетки укладываются на пересечении ребер плит, причем стержни могут быть параллельны ребрам или уклады- ваться под углом 45° к ним (рис. 102, б). 3.135. Вязаную арматуру монолитных плит толщиной 120 мм и меньше рекомендуется конструировать по рис. 103 без отгибов и до- водить до опор все пролетные нижние стержни, а над опорами уста- навливать свою арматуру (поз. I, 2 рис. 103), так называемое раз- дельное армирование. При этом нижние пролетные рабочие стержни неразрезных плит рекомендуется конструировать сквозными, про- пуская их через несколько опор, а в крайних пролетах, при необхо- димости^по расчету, устанавливают дополнительные стержни (поз. 4 Надопорную арматуру в нерабочем направлении следует уста- навливать конструктивно в количестве не менее */з сечения рабочей арматуры в пролете. В плитах больших толщин в целях экономии арматуры часть пролетных стержней рекомендуется отгибать на опоры (так называ- 9* 131
емое непрерывное армирование). Стержни отгибают под углом 30° в плитах толщиной до 150 мм и под углом 45° в плитах толщиной 160 мм и более. Отгибы в плитах при непрерывном армировании кон- струируют по рис. 104. Армирование опор монолитных плит отдельными стержнями при разных опорных условиях дано на рис. 105. 106, 107. Рис. 101. Схема армирования плиты, опертой по контуру, узкими сварными сетками а —пролетные сетки; б — надопорные сетки 3.136. Вязаную арматуру плит, опертых по контуру, рекоменду- ется конструировать так же, как и вязаную арматуру балочных плит. При этом для экономии арматурной стали плиту можно разбить на три полосы в каждом направлении — две крайние шириной по ’/< меньшего пролета и среднюю. В крайних полосах площадь сечения арматуры может быть уменьшена вдвое против параллельной им бредней полосы, но не менее трех стержней на один метр. Стержни в направлении короткой стороны укладываются внизу. Надопорная рабочая арматура устанавливается по всей длине каждой стороны плиты равномерно. 132
7/4 Z?. Рис. 102. Схема армирования плиты, опертой по контуру, сварными рулонными сетками я — пролетная и средняя надопорная арматура; б — надопорная арматура уг- лов плиты таз
3.137. На крайних опорах плит, монолитно связанных с железо- бетонными прогонами, надопорную расчетную арматуру следует за- делывать в прогон на глубину анкеровки, принимаемую в соответст- вии с п. 2.40 настоящего Руководства. На крайних свободных опорах плит пролетную арматуру следует заводить за грань опоры в соответствии с п. 2.42 настоящего Руко- водства. Рис. 103. Раздельное армирование монолитных балочных плит от- дельными стержнями (вязаной арматурой) /, 2 — надопорная арматура в рабочем направлении; 3, 4 — пролетная арма- тура в рабочем направлении; 5, 5 —надопорная арматура в нерабочем на- правлении 3.138. Консольные плиты при вылете консоли до одного метра принимаются постоянной толщины, а при вылете более одного метра сечение плиты консоли может быть переменным: иа свободном конце консоли — не менее 50 мм, а в месте заделки — по расчету. Глубина заделки консольной плиты в стену назначается по рас- чету и при временной нагрузке до 400 кгс/м2 должна быть не менее: 250 мм — при вылете консоли до 600 мм; 380 мм — при вылете консоли 600—1000 мм. При вылете консоли более 1000 мм или при больших нагрузках необходимо предусматривать специальные мероприятия по анкеров- ке консоли в стене. 3.139. Консольные плиты армируют, как правило, только верхней арматурой. Консоли, представляющие собой часть одно- или много- пролетной плиты, армируются вместе с последними и той же арма- турой— сетками или отдельными стержнями. 134
При армировании консольных плит, имеющих вылет более 1000 мм, допекается (если это рационально с точки зрения унифи- кации позиций и сеток) половину рабочих стержней обрывать на по- ловине вылета консоли. Рис. 104. Непрерывное армирование монолитных плит отдельными стержнями (вязаной арматуры) а — средняя опора (железобетонная балка) многопролетной плиты; б — то же, стальная балка; в — крайняя опора — железобетонная балка; г — то же, кир- пичная стена; / — отгибы; 2 — пролетная арматура; 3 — дополнительная над- опорная арматура (ставится, если недостаточно отогнутых стержней) 3.140. Толстые монолитные плиты (например, фундаментные) ре- комендуется армировать сварными армоблоками по типу, показанно- му на рис. 21. Устанавливать их следует с разрывом, равным ширине армо- блока, а в зазор помещать горизонтальные плоские сварные сетки, из которых собран армоблок. В случае необходимости укладывают так- же сварные сетки перпендикулярного направления. 135
Рис. 105. Раздельное армирование крайних опор монолитных плит отдельными стержнями в рабочем направлении а—* монолитно связанной с железобетонной балкой; б — защемленной в кир- пичной стене; в — свободно лежащей на стальной балке; г — то же, на кир- пичной стене; д—консольно опирающейся на стальную балку; / — пролетная рабочая арматура Fa диаметром d 2 — опорная арматура (по расчету, но не менее 0,5Га); 3 —опорная арматура не менее и не менее 506 AI на 1 пог. м; 4 — распределительная арматура; 5 — арматура железобетонной балки; 6 — стержень, обеспечивающий совместную работу плиты со стальной балкой, обычно, если не требуется по расчету — 06 шаг 1000; 7 — сварка 136
Рис. 106. Раздельное армирование крайних опор монолитных плит отдельными стержнями в нерабочем направлении я —свободно лежащей на стальной балке; б — консольно опирающейся на стальную балку; в — монолитно связанной с железобетонной балкой; г — за- щемленной в кирпичной стене; д — примыкающей к стене без опирания; 1 — пролетная рабочая арматура Fa диаметром d; 2 — опорная арматура по оас- чету; но не менее l/3Fa; 3 — опорная арматура; 4 — распределительная арма- тура; 5 *- арматура железобетонной балки Рис. 107. Армирование средних опор монолитной плиты отдельны- ми стержнями а. — монолитно связанной с железобе- тонной балкой в рабочем направлении; б — свободно лежащей на стальной балке в рабочем направлении; в — мо- нолитно связанной с железобетонной балкой в нерабочем направлении; /— пролетная рабочая арматура Fa диа- метром- d; 2 — распределительная арма- тура; 3 —* опорная арматура по расчету, но не менее V3Fa; 4 — арматура желе- зобетонной балки; 5 — сварка 137
Отверстия в плитах 3.141. Отверстия значительных размеров в железобетонных пли- тах, панелях и т. п. должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной (рис. 108,а). Отверстия размером до 300 мм специальными стержнями не об- рамляются. Вязаная рабочая и распределительная арматура плиты Рис. 108. Армирование плит в местах отверстий «“Отверстия размером более 300 мм; б — отверстия размером до 300 мм; 1 — стержни арматуры плиты; 2 — окаймляющие стержни, образованные сгу- щением арматуры плиты; 3 — стержни специальной окаймляющей отверстие арматуры вокруг таких отверстий сгущается — ставятся два стержня с проме- жутком 50 мм (рис. 108,6). При армировании плиты сварными сет- ками рекомендуется такое отверстие вырезать в арматуре по месту. Отверстия (проемы), если необходимо по расчету, обрамляются армированными ребрами. Размеры и армирование этих ребер зави- сят от размеров, формы, расположения в плане относительно балок перекрытия, назначения проема и в каждом отдельном случае реша- ются проектировщиком на основании расчета. В арматурных чертежах специальные стержни для армирования плиты в пределах размера отверстия, за исключением окаймляющих, как правило, не даются, а на чертеже следует помещать примечание: в пределах отверстия стержни разрезать по месту и отогнуть в тело плиты. При армировании перекрытия сварными сетками отверстия раз- мером до 500X500 мм при раскладке сеток не учитываются, а на чер- теже дается примечание: отверстие вырезать по месту, 138
При больших размерах отверстия сетки раскладываются с уче- том отверстий, однако в районе отверстия плиту рекомендуется ар- мировать отдельными стержнями, не нарушая унификации сеток. Дополнительная арматура, окаймляющая отверстия, должна быть заведена за края отверстия на длину не менее величины нахлестки /и согласно п. 2.46 настоящего Руководства. Армирование плит в зоне продавливания 3.142. Поперечная арматура, устанавливаемая в плитах в зоне продавливания, должна иметь анкеровку по концам, выполняемую приваркой или охватом продольной арматуры. Расстояние между по- перечными стержнями принимается не более */зЛ и не более 200 мм, где h — толщина плиты. Ширина зоны постановки поперечной армату- ры должна быть не менее 1,5Л. ПЕРЕКРЫТИЯ Рис. 109. Шпонки а — треугольные; б—пря- моугольные; 1 — сборный элемент; 2 — дополни- тельно уложенный бетон 3.143. Перекрытия могут быть ребристыми, часторебристыми, так называемыми кессонными, безбалочными и др. По способу про- изводства работ перекрытия могут быть сборными, монолитными и сборно монолитными. Рекомендуется проектировать сборные перекрытия либо полно- стью по типовым чертежам действующих серий, либо с использова- нием отдельных типовых сборных элементов. 3.144. Рекомендации по конструированию монолитных балочных перекрытий приведены в разделах настоящего Руководства, в кото- рых излагаются вопросы конструирования плит и балок. Правила конструирования сборных пе- рекрытий из типовых элементов определя- ются соответствующими типовыми сериями. 3.145. При проектировании сборно-мо- нолитных перекрытий для обеспечения усло- вий изготовления конструкций, долговечно- сти и совместной работы арматуры и бетона надлежит выполнять конструктивные требо- вания, изложенные в настоящем Руковод- стве, а также следующие рекомендации. Для повышения индустриализации изго- товления и монтажа сборно-монолитных конструкций целесообразно применять круп- ные сборные элементы и располагать в них основную часть рабочей продольной растя- нутой арматуры. 3.146. На поверхностях сборных элемен- тов, соприкасающихся с дополнительно уло- женным бетоном, следует устраивать шпон- ки, шероховатость поверхностей контакта, продольные выступы и пазы, в соответствии с расчетными или конструктивными требо- ваниями выпускать арматуру. Шероховатость поверхности может быть достигнута естественным (незаглаженный 139
бетон) и искусственным путем (насечка, обдирка поверхностного слоя, химический способ и др.). Шпонки (рис. 109) и сопряжения, показанные на рис. 110, реко- мендуется устраивать по поверхностям, где затруднено получение естественной шероховатости (например, по поверхностям, соприкаса- ющимся с опалубкой). Выпуски арматуры, как правило, должны быть продолжением хомутов, поперечных стержней сварных каркасов, продоль'ной ра- Рис. 110. Сопряжения сборных элементов с дополнительно уложен- ным бетоном а — ригеля с плитами; б — плит между собой; 1— сборный элемент; 2- до- полнительно уложенный бетон; 3 — продольный выступ или паз Рис. 111. Выпуски арматуры из сборных элементов а — поперечной; б — продольной бочей арматуры (рис. 111). Чтобы не усложнять изготовления сбор- ных элементов, рекомендуется выпускать арматуру, по возможнос- ти, из свободных от опалубки поверхностей. Выпускаемые стерж- ней должны иметь надежную анкеровку в дополнительно уложенном бетоне. 3.147. При расположении арматуры в дополнительно уложен- ном бетоне необходимо предусматривать зазоры между арматурой и поверхностью сборного элемента, а также между рядами ар ла- туры соседних сборных элементов, обеспечивающие' заполнение швов бетоном или раствором и защиту арматуры от коррозии. 140
3.148. В сборно-монолитных конструкциях, на опорах которых в результате замоноличивания стыков (сварки выпусков арматуры; укладки в швах между элементами дополнительной арматуры, пе- рекрывающей стык; установки поверх стыкуемых конструкций же- лезобетонных элементов, перекрывающих стык, и др.) (рис. 112— 114) могут возникнуть отрицательные опорные моменты, рекомен- дуется назначать площадь сечения надопорной арматуры в соответ- ствии с действующими нормативными документами по расчету статически неопределимых железобетонных конструкций с учетом перераспределения усилий. Места обрыва этой арматуры определя- ют согласно п. 3.40 главы СНиП 11-21-75. 3.149. При проектировании сборных перекрытий должно пред- усматриваться устройство швов между отдельными элементами, заполняемых бетоном. Ширина швов назначается из условия обес- печения качественного заполнения их и должна составлять не ме- нее 20 мм для элементов высотой сечения до 250 мм и не менее 30 мм при элементах большей высоты. При этом должна быть обеспечена возможность размещения стыкуемой арматуры или закладных деталей и их надежной сварки. 3.150. Для замоноличивания стыков сборных железобетонных конструкций проектную марку бетона следует устанавливать в за- висимости от условий работы соединяемых элементов, но принимать не ниже Ml00. Для замоноличивания труднодоступных или трудноконтролпру- емых мест стыка рекомендуется заполнение шва раствором или бе- Рис. 112. Сопряжение балок и плит 1 — главная балка; 2 — второстепен- ная балка; 3 — плита; 4 — выпуску арматуры тоном под давлением, а также применение расширяющегося це- мента. 3.151. Безбалочные перекры- тия конструируются по рис. 115. Плиты с нижней рабочей арма- турой диаметром 10—12 мм и с длиной меньшей стороны 2,5—3 м следует армировать плоскими ти- повыми сварными цельными сет- Рис. 113. Сопряжение плит 1 — ригель; 2 — дополнительно уложен- ный бетон: 3—плита; 4— выпуски ар- матуры из плит; 5—надопориая арма- тура 141
Рис. 114. Сборно-монолит- ное покрытие одноэтажно- го промышленного здания 1 — ригель; 2 — дополнительно уложенный бетон; 3— плнта; 4 — выпуски арматуры ками. При больших ширинах плит и диаметрах стержней более 12 мм ре- комендуется применять более узкие сетки, укладываемые в два взаимно перпендикулярных слоя. В сварных сетках междуэтаж- ных безбалочных перекрытий отвер- стия для пропуска арматуры колонн вырезаются по месту, а прерванная отверстием арматура компенсирует- ся дополнительными стержнями в соответствии с п. 3.141. В верхней части колонн в местах сопряжения с плитой безбалочные перекрытия снабжаются уширения- ми — капителями или капителями с надкапительными плитами. 3.152. Армирование безбалочных перекрытий отдельными стержнями производится обычно без отгибов. При большом числе одинаковых плит в целях экономии арматуры пере- крытие делится на пролетные и над- колонные полосы (см. рис. 115,в, г). В обеих полосах нижние стержни должны быть заведены от оси проле- та в каждую сторону не менее чем на 0,35 /. При этом в надколонной полосе стержни должны быть заве- дены за грань капителей не менее чем на 10 d. Стержни верхней арма- туры надколонной полосы должны быть заведены за ось ряда колонн в каждую сторону также не менее чем на 0,351. Отдельные указания по конструированию элементов подвальных помещений 3.153. Конструирование монолитного сопряжения стены подвала с днищем производится по рис. 116. 3.154. Монолитное сопряжение ригеля с железобетонной сте- ной подвала следует выполнять по рис. 117. Вертикальные стержни стены следует доводить до верха ригеля. Верхняя арматура ригеля заводится в стену и отгибается вниз в плоскости наружной арма- туры стены. При этом величина запуска арматуры ригеля в стену /с определяется по формуле 1с ~ п Ь (ан > (25) где п— число участвующих в работе стыка стержней сте- . Га.рК а ны, определяемое по формуле п— —----- Аа.ст/а *42
a) 5) 0.15h ti 0,151'1 Рис. 115. Схема армирования безбалочных перекрытий о —пролетная арматура — узкие сварные сетки; б — то же, надопорная арма- тура; е — пролетная арматура — отдельные стержни; г —то же, надопорная арматура 143
t — шаг стержней стены; /?а.ст. #а.р— расчетное сопротивление арматуры соответствен- но стены и ригеля растяжению; Fа > fa — площадь сечения соответственно всех заводимых в стену верхних опорных стержней ригеля и од- ного стержня стены; 1ан — длина анкеровки стержней стены, принимаемая в соответствии с п. 2.40 настоящего Руководства. Рис. 117. Схема армирования уз- ла сопряжения ригеля перекры- тия со стеной подвала Рис. 116. Армирование стен и днища подвалов (приямков и т. п.) 1 — сетки; 2 — поддерживающий каркас; 3 — уголковая (гнутая) сет- ка; 4— стыковая сетка; 5—армо- блок; 6 — шов бетонирования Если стержни стены и ригеля приняты из арматурной стали одного класса, то /а ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ 3.155. Подпорные стены предназначаются для удержания на- сыпного грунта в вертикальном положении. Конструкция подпорных стен обычно принимается уголкового сечения из гладких плит или из плит с ребрами (контрфорсами). Гладкие вертикальные стены применяют при относительно неболь- шой высоте удерживаемого грунта — примерно до 4—4,5 м. При большей высоте рекомендуется со стороны грунта устраивать в сте- не контрфорсы. 144
Горизонтальные плиты уголковых степ выполняются гладкими или с так называемой шпорой, то сеть с ребром, выступающим вниз вдоль всей горизонтальной плиты, 3.156. Подпорные стены могут выполняться монолитными или сборными. Гладкие вертикальные элементы монолитных подпорных степ уголкового вида конструируют обычно переменной толщины. При этом вверху толщину назначают не менее 100 мм, а внизу приии- Рис. 118. Схема армирования подпорных степ самонесущими арма- турными блоками а —- при раздельном бетонировании подошвы и стенки; б — при одновремен- ном бетонировании подошвы и стенки; I — арматурный блок; 2 — уголковая рабочая стыковая сетка; 3 — плоская стыковая сетка; 4 —шов бетонирова- ния мают по расчету. Горизонтальные плиты также выполняют, как правило, переменной толщины. 3.157. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры подпорных стен при отсутствии грунтовых вод принимается для вертикальных элементов не менее диаметра рабочей арматуры и не меиее 30 мм, а для горизонтальных плит — как в фундаментах (см. п. 3.26 настоящего Руководства). 3.158. Армирование подпорных стен высотой 3 м и более ре- комендуется осуществлять пространственными арматурными карка- сами (рис. 118). При высоте стенок до 3 м арматуру рекомендуется конструи- ровать, предусматривая навешивание сеток непосредственно на опалубку. 3.159. Для экономии арматурной стали при конструировании гладких протяженных подпорных стен армирование вертикальных плит этих стен рекомендуется выполнять двумя зонами. При этом на всю высоту стены устанавливается сетка с вертикальной рабо- чей арматурой, которая требуется в верхней зоне. В нижней зоне устанавливается дополнительная сетка также с вертикальными ра- бочими стержнями. Площадь сечения рабочей арматуры в обеих сетках устанавливается в соответствии с требованиями расчета ниж- ней зоны стены. Сечение, где обрываются стержни вертикальной арматуры нижних сеток, устанавливается расчетом. 10 661 115
Рис. 119. Схема армирования монолитной .гладкой подпорной стены ffi—отдельными стержнями; б — сварными сетками; 1—5—арматурные стерж- ни; С-1—С-5 — сварные сетки Примечание. Стержень поз. 3 и сетку С-3 ставить при тол- щине стенки более 150 мм Горизонтальные плиты, как правило, армируются сетками без обрыва стержней. Пример армирования гладкой подпорной стены см. на рис. 119. 3.160. Монолитные подпорные стены с ребрами (контрфорсами), как правило, выполняются с постоянной толщиной вертикальной и горизонтальной плиты. Эти плиты конструируются по правилам 146
конструирования плит, опертых по трем сторонам, которые из- ложены в разделе «Плиты». Ребра армируют продольной (наклонные рабочие и боковые вертикальные конструктивные стержни) и поперечной (горизонталь- ные хомуты) арматурой в виде отдельных стержней или сварных сеток. Пример подпорной стены с контрфорсами приведен на рис. 120. Рис. 120. Пример конструирования монолитной подпорной степы с контрфорсами о —опорные сетки; б — пролетные сетки; в — армирование контрфорса; / — вя- заная арматура; 2 — сварные сетки ТОННЕЛИ 3.161. Тоннели предназначаются для подземной прокладки раз- личных коммуникаций и подразделяются на проходные и непро- ходные. По способу производства строительных работ они могут быть сборными и монолитными. Сборные железобетонные тоннели могут конструироваться со- ставными из отдельных элементов — стен, днища и крышки; из эле- ментов П-образного сечения—днища с нижними участками стен н 10* 147
Рис. 121. Схема армирования тон- неля самонесущими арматурными блоками а — сечение тоннеля; б раскладка угловых сеток вдоль тоннеля; 1 — ар- моблок; 2— угловая сетка; 3 — стыко- вая сетка; 4 — шов бетонирования при d< 16мм при &-16-25мМ npud=28-36MM 1000 2000 3000 Рис. 122. Самонесущий пространственный каркас (армоблок) 1 — сетки; 2 — поддерживающие каркас фиксаторы 148
перекрытия с верхними участками стен или из элементов, представ- ляющих собой одну стенку с участками днища и перекрытия. Раз- резка может быть и по другой, экономически обоснованной схеме. При небольших размерах поперечного сечения (с точки зрения удобства изготовления и транспортировки) тоннели могут конструи- роваться из цельных замкнутых блоков длиной 1—3 м. При конструировании монолитных тоннелей, которые всегда представляют собой замкнутые рамы, необходимо назначать арми- Рис. 123. Пример армирования монолитного тоннеля отдель- ными стержнями Г—5 — номера позиций арматуры рованне и места стыков стержней с учетом максимального удобст- ва строительных работ. 3.162. Тоннели рекомендуется армировать самонесущими про- странственными каркасами и гнутыми сетками (рис. 121). Для сты- кования распределительной (противоусадочной) арматуры могут быть использованы типовые сетки по действующим ГОСТам. Каркасы собираются из сеток и поддерживающих устройств, которые фиксируют сетки в рабочем положении и обеспечивают общую пространственную жесткость (рис. 122). При армировании тоннелей, в которых первоначально бетони- руется только нижняя плита, для стыковки каркасов стен с дни- щем следует предусматривать специальные гнутые стыковые сетки. Армирование участков тоннелей со сложной конфигурацией (места различных примыканий, углы поворота и т. п.) возможно осуществлять плоскими и гнутыми сетками. 3.163. Элементы сборных тоннелей армируются цельными свар- ными сетками или каркасами и снабжаются выпусками арматуры или закладными деталями для соединения со смежными элементами. 3.164. Армирование монолитных тоннелей отдельными стержня- ми показано на рис. 123. 149
4. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 4.1. Динамические нагрузки по характеру воздействия на кон- струкцию могут быть периодическими и импульсными, а по повто- ряемости — многократно повторяющимися и немногократно повто- ряющимися. К периодической динамической относится нагрузка с величиной амплитуды силы более 100 кгс. К импульсной относится нагрузка с величиной эквивалентного мгновенного импульса более 100 кгс/с. К многократно повторяющейся относится нагрузка, при кото- рой конструкция испытывает более 10® циклов силовых воздейст- вий, а коэффициент условий работы арматуры та1<1 (табл. 25 гл. СНиП П-21-75). 4.2. При конструировании железобетонных конструкций, под- верженных воздействию динамических нагрузок, следует кроме ука- заний, приведенных в разд. 1—3, руководствоваться пи. 4.3—4.21. 4.3. Очертания железобетонных конструкций, рассчитанных на нагрузки, указанные в п. 4.1, следует принимать простыми: без рез- ких перепадов отметок, без изломов элементов и резкого изменения сечений. В местах сопряжения элементов конструкций (например, ригеля с колонной), а также изменения сечений элементов более чем в 1,5 раза следует, как правило, устраивать вуты, скругления входящих углов и т. п. Отверстия рекомендуется устраивать круг- лыми, а при необходимости устройства прямоугольного отверстия углы его следует скруглять. 4.4. Для железобетонных элементов, рассчитываемых на воз- действие динамической нагрузки, рекомендуется принимать про- ектную марку бетона не ниже М 200; для сильно нагруженных эле- ментов (например, для колонн, воспринимающих значительные кра- новые нагрузки, элементов рам фундаментов под машины и т. п.)— не ниже М 300. Монтажные набетонки по верху конструкции сле- дует назначать из бетона марки не ниже М 200. 4.5. Для армирования элементов железобетонных конструкций, подверженных воздействию динамических нагрузок, следует приме- нять арматуру, указанную в п. 1.11 с учетом указаний п. 1.14 на- стоящего Руководства. При выборе расчетной арматуры преимущество следует отда- вать арматуре класса А-111. Применение арматуры класса Ас-11 более эффективно в кон- струкциях, подверженных воздействию многократно повторяющей- ся нагрузки при коэффициенте асимметрии цикла ра<0,7 (табл. 25 главы СНиП 11-21-75). В этом случае допускается также примене- ние арматуры классов А-П и A-I. В конструкциях, подверженных воздействию немногократно повторяющихся нагрузок, допускается применение арматуры клас- сов В-I и Вр-1. Для поперечной арматуры линейных элементов для конструк- тивной и монтажной арматуры в основном следует применять ар- матуру классов А-П н A-I. 150
4.6. Сталь для конструирования закладных деталей в конст- рукциях, подверженных динамическим нагрузкам, следует применять в соответствии с прил. 3. 4.7. Сварку арматуры и закладных деталей конструкций, под- верженных динамической нагрузке, следует производить с учетом указаний инструкции по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций. 4.8. При стыковании растянутых стержней внахлестку в зоне пе- репуска необходимо устанавливать дополнительную поперечную ар- матуру в соответствии с п. 2.49 настоящего Руководства. 4.9. Участки бетона, воспринимающие импульсы указанной в п. 4.1 величины, должны иметь косвенное армирование в соответст- вии с п. 3.53 настоящего Руководства. При этом сетки косвенного армирования должны быть вязаными из арматуры классов A-I или А-П, диаметром 12—14 мм. 4.10. Минимальная площадь сечения продольной арматуры р,, % площади сечения бетона в железобетонных элементах кон- струкций, подверженных воздействию многократно повторяющихся нагрузок, принимается: р=0,2%—для арматуры А балок, плит и других изгибаемых, а также внецентренно растянутых элементов; р=0,25%-—для арма- туры А и А1 колонн и других внецентренно сжатых элементов. При воздействии немногократно повторяющихся нагрузок ве- личина р должна устанавливаться в соответствии с табл. 16. 4.11. Расстояния между продольными стержнями в плитах, балках, колоннах и других конструкциях, а также хомутами (попе- речными стержнями) в колоннах не должны превышать 300 мм. 4.12. Расстояния между стержнями боковой арматуры балок (рис. 89) не должны превышать 300 мм. Минимальный диаметр этих стержней при высоте балки h ^1500 мм 12 мм, при большей высо- те — 16 мм. 4.13. Арматуру ригелей и балок, подверженных воздействию многократно повторяющихся нагрузок при коэффициенте асиммет- рии цикла ра<0,7, следует конструировать вязаной с рабочей пролетной арматурой сверху и снизу и замкнутыми хомутами по рис. 18. 4.14. Колонны во всех случаях армируют симметричной армату- рой, причем каждые 3—5 стержней должны обхватываться хому- тами или шпильками. 4.15. Заделку рабочей арматуры ригелей и балок в колонны следует предусматривать по типу жестких рамных узлов. 4.16. В случае применения сварных каркасов все соединения продольных и поперечных стержней должны иметь нормируемую прочность. 4.17. При интенсивных динамических нагрузках следует пред- усматривать усиленное поперечное армирование узлов железобетон- ных рам (рис. 124). .Рамный узел в зоне пересечения ригеля с колонной необходимо армировать дополнительными хомутами и стержнями диаметром 8—10 мм соответственно с шагом 70—100 мм, а также усиленной поперечной арматурой на примыкающих участках ригелей и ко- лонн с шагом, вдвое меньшим, чем требуется по расчету на ста- тические нагрузки, но не более 100 мм. 4.18. По свободным граням массивных конструкций следует №1
устанавливать противоусадочную арматуру из стали класса A-I из стержней диаметром 12 мм при толщине плиты Лп^1,5 м; 16 мм при 1,5</гпСЗ м; 20 мм при /1пЗэЗ м. Армирование выполняется в виде сеток или каркасов. Шаг арматуры в обоих направлениях назначается 200—300 мм. 4.19. Независимо от требований расчета все проемы при раз- мере сторон более 300 мм надлежит окаймлять противоусадочной Рис. 124. Пример армирования узла сопряжения железобетонного ригеля с колонной при интенсивных динамических воздействиях 1 — арматура колонны; 2 —арматура ригеля; 3 — дополнительные вертикаль- ные стержни; 4 ~ дополнительные горизонтальные хомуты Рис. 125. Закладная деталь при сдвигающей динамической знакопеременной нагрузке 1 — стальная пластина; 2 — нор* мальный анкер; 3— наклонный ан- кер; 4 упор из стальной пластины 152
арматурой из стержней диаметром 12 мм из стали класса A-I, заде- ланных в массив на величину 4.20. При назначении размеров опорных поверхностей конст- рукций, воспринимающих динамические нагрузки от оборудования, расстояние от грани колодцев анкерных болтов до наружной гра- ни конструкции следует принимать: для болтов диаметром до 36 мм — не менее 100 мм и для болтов большего диаметра-—не ме- нее 150 мм. Кроме того, в случае применения болтов с анкерными плитами расстояние от оси болта до края конструкции следует принимать равным не менее четырех диаметров болта. При невозможности со- блюдения этого условия между болтом и гранью конструкции ус- танавливают дополнительную арматуру. 4.21. Если закладная деталь рассчитана на восприятие зна- копеременных нагрузок, следует предусматривать установку на- хлесточных анкеров, работающих на осевое растяжение отдельно в каждом их этих направлений, а также установку упорных плас- тинок или стержней (рис. 125).
ПРИЛОЖЕНИЕ I ДАННЫЕ ПО АРМАТУРЕ Вид и класс арматуры Марка арматур- ной стали ТУ или ГОСТ Номиналь- ный диа- метр стержней, мм Угол загиба в хо- лодном с стоянии при толщине С оправки Условное обозначе- ние Пример обозначения на качество стали на сортамент Стержневая горяче- катаная гладкая класса A-I СтЗспЗ СтЗпсЗ СтЗкпЗ ВСтЗсп2 ВСтЗпс2 ВСтЗкп2 ВСтЗГпс2 380—71* 5781—75 6—40 6—18 180°; C=0,5d A-l 2020Al Стержневая горяче- катаная периодического профиля класса: А-П Ас-И ВСт5сп2 ВСт5пс2 18Г2С 10ГТ 380—71* 5781—75 5781—75 5781—75 5781—75 5781—75 10—40 40—80 10—32 180°; C=3d 180°; C—d А-П 202OA1I Стержневая горяче- катаная периодического профиля класса А-Ш 25Г2С 35ГС 5781—75 5781—75 5781—75 5781—75 6—40 6—40 90°; C=3d A-III 202OA1II Продолжение прил. 1 Вид и класс арматуры Марка арматурной стали ТУ или ГОСТ Номи- нальный диаметр стержней, мм Угол загиба в холодном состоянии при толщине С оправкн Условное обозначе- ние Пример обозначения иа качество стали на сортамент То же, класса А-IV 80С 20ХГ2Ц 5781—75 5781—75 5781—75 5781—75 10—18 10—22 45°; C=5d 45е; C=5d A-IV 2016AIV То же, класса A-V 23Х2Г2Т 5781—75 5781—75 10—22 45°; C=5d A-V 202OAV Обыкновенная арма- турная проволока глад- кая класса В-1 — 380—71* 6727—53* 3—8 180°; C=d В-1 205BI Обыкновенная арматур- ная проволока периоди- ческого профиля класса Вр-1 — 380—71* ТУ 14-4-659- -75 3—5 180°; C=0,5d Bp-1 205Bpl
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СП Ci УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ АРМАТУРНЫХ СТАЛЕЙ Основные виды арматурных сталей и области их применения в же.тезобетонных конструкциях в зависимости от характера действующих нагрузок и расчетной температуры (знак плюс означает «допускается», знак минус — «не допускается») Вид арматуры и документы, регл аментирующие качество Класс арматуры Марка стали Диаметр, мм Условия эксплуатации конструкций статические нагрузки динамические и многократно повторяющиеся нагрузки в отапливаемых ! | зданиях । иа открытом воздухе и в неотапливаемых зданиях при расчетной температуре в отапливаемых зданиях на открытом воздухе и в неотапливаемых зданиях при расчетной температуре до минус "0° С включительно ниже минус 30’ С до минус 40° С включительно ниже минус 40° С до минус 55° С включительно ниже минус 55° С до минус 70° С включительно до минус 30° С 1 включительно 1 ниже минус 30° С до минус 40’С включительно ниже минус 40° С до минус 55° G включительно ниже минус 55° С1 до минус 70° С включительно Стержневая горя- чекатаная глад- кая, ГОСТ 5781— 75 A-I СтЗспЗ СтЗпсЗ СтЗкпЗ ЕСтЗсп2 ВСтЗпс2 ВСтЗкп2 ВСтЗГпс2 6—40 6—40 6—40 6—40 6—40 6—40 6—18 ч - ч - ч ч ч - - - F 1- 44- 14414 ч- ч- 4 41 41 - ч ч ч ч ч - - н н - - ч ч - - - И - - ч-1 ++ 1 1 1 41 141 1 1 1114114 Стержневая горя- А-П ВСт5сп2 ВСт5пс2 10—40 10—16 - - ч- ч- _|_1 41 4 4 ч ч 41 41 — — чекатаная перио- ВСт5пс2 18—40 4 4 41 дического профи- 18Г2С 40—80 4 4 4 ч- 41 ч- 4 4- 4- -I-2 ля, ГОСТ 5781— 75 Ас-П 10ГТ 10—32 4 ч- 4 ч- ч- 4 4- + т А-Ш 35ГС 6—40 4 ч~ ч-1 41 ч- 4- _j_i — 25Г2С 6—40 4" ч- 4 ч-1 ~г 4 4- 4-1 — A-IV 80С 10—18 4 4 4 20ХГ211 10—22 ч- 4 -I-2 ч-2 ч-2 Ч- 4- 4" 42 — A-V 23Х2Г2Т 10—22 4 ч- 4 4 42 4- Ч~ 4- 4- 4- Стержневая тер- Ат-ПК 10—18 4 ч- 41 ч-1 4- 4- 41 мически упроч- At-IV — 10—25 ч- 4 4 4s — 43 43 4.3 — — пенная периодиче- ского профиля, ГОСТ 10884—71 At-V 10—25 4 4 ч-3 — 43 43 43 +3 Обыкновенная арматурная про- волока гладкая, ГОСТ 6727—53* В-1 — 3—5 4 4 + 4 ч- 4- 4- 4- 4- -1-
Продолжение прил. 2 Условия эксплуатации конструкций статические нагрузки динамические и многократно повторяющиеся нагрузки Вид арматуры и Документы. Класс регламентирующие арматуры качество Мерка стали Диаметр, мм на открытом воздухе и в неотапливаемых зданиях при расчетной температуре на открытом воздухе и в неотапливаемых зданиях при расчетной температуре Обыкновенная арматурная про- волока периоди- ческого профиля, ТУ 14-4-659-75 Вр-1 1 Допускается применять только в вязаных каркасах и сетках. 2 Следует применять только в виде целых стержней мерной длины. 3 Применение термически упрочненной стали допускается при гарантируемой величине равномерного удлинения ср не менее 2%. Термически упрочненные стали не допускается применять в случаях, кода требуется расчет конструкций на выносливость. 4 Арматура класса Ат-Ш должна применяться в соответствии с Рекомендациями по применению в железобе- тонных конструкциях термически упрочненной стержневой свариваемой арматуры класса Ат-Ш, НИИЖБ, 1978 г. При этом следует учитывать, что для арматуры класса Ат-Ш не допускается ванная сварка. Примечания: 1. Расчетная температура принимается согласно указаниям п. 1.3 главы СНиП П-21-75. 2 . В данной таблице к динамическим следует относить нагрузки, если доля этих нагрузок при расчете конст- рукций по прочности превышает 0,1 статической нагрузки; к многократно повторяющимся нагрузкам — на- грузки, при которых коэффициент условий работы арматуры по табл. 25 главы СНиП П-21-75 меньше единицы. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАЛИ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Знак «плюс» означает «допускается», знак «минус» — «не допускается». Основные характеристики стали Условия эксплуатации конструкции при температуре, °C гост класс марка толщина проката, мм закладные детали, расе читываемые на усилия от статических нагрузок закладные детали, рас- считываемые на усилия от динамических и много- кратно повторяющихся нагрузок закладные детали конструктивные, не рассчитываемые на сило- вые воздействия до —30 от •—30 до —40 от —-40 до —50 до —30 от —30 до —40 от —40 до —50 до —30 от —30 до —40 от —40 до —50 380—71* С38/23 ВСтЗкп2 4—30 + — — — — — + + — ВСтЗпсб 4—25 — + — — — — — — — ВСтЗпсб 4—10 — — — + "Т~ — — — — ВСтЗспб 11—25 —. •— —_ ч~ "Т~ — — — — ВСтЗГпсб 11—30 — —- — + + — — — — ВСтЗсп2 6—20 — — — _— — — — + ВСтЗкп2 4—10 — — — — — — + + — 19281—73 С46/33 10Г2С1 6—20 — — + — — — — — — 6—10 — — — — ~ь — — — 19281—73 С46/33 09Г2С 6—20 — — — — — — — — 6—20 — — + — — + — — — 19281—73 С46/33 15ХСНД 6—20 — — -J— — — — — — — 6—10 — — + — — + — — — Примечания: 1. Марка углеродистой стали устанавливается в соответствии с главой СНиП по проекти- рованию стальных конструкций. _ 2. Расчетная температура наружного воздуха устанавливается по наиболее холодной пятидневке согласно g главе СНиП по строительной климатологии и геофизике.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРЫ Тип соединения Условное обозначе- ние типов соединений по госу- дарствен- ным стан- дартам Схема конструкции соединения Положение стержней при сварке Способ сварки Класс арма- туры Диаметр стерж- ней, мм Дополнительные указания 1. Кресто- образное, ГОСТ 14098—68 5'7 КТ-2 М-ь- Горизон- тальное Контактная точечная A-I А-П А-Ш В-1 Вр-1 6—40 10—80 6—40 3—5 3—5 В соединениях типа КТ-2 и КТ-3 отношение мень- шего диаметра стержня к боль- шему составляет 0,25—1 кт-з з> А-1 А-П A-III 6—40 10—80 6—40 В соединениях типа КТ-3 отно- шение меньшего диаметра среднего стержня к одно- му из одинаковых крайних стержней большего диамет- ра должно быть не менее 0,5 Возможно верти- кальное положе- 11-661 ние стержней, как правило, при сварке подвесны- ми клешами 2. Стыковое. ГОСТ 14098—68 и ГОСТ 19293—73 КС-0 Горизон- тальное Контактная стыковая А-1 А-П А-III А-IV A-V 10—40 10—80 10—40 10—32 10—32 — КС-Р id ЁЗ- То же То же кс-м А-П А-Ш A-IV A-V 10—80 10—40 10—22 10—22 ЕН ВО-Б -L—V? V Ванная одноэлект- родная А-1 А-П А-Ш 20—40 20—40 20—40 Сварка выполня- ется в инвентар- ных формах 3. Стыковое ГОСТ 14098—68 ВП-Г Ванная полу- автомати- ческая под флюсом А-1 А-П А-Ш 20—40 20—40 20—40 То же ВМ-1 Ванная многоэлект- родная А-1 А-П А-Ш 20—40 20—80 20—40
Продолжение прил. 4 ел Тип соединения Условное обозначе- ние типов соединений по госу- дарствен- ным стан- дартам Схема, конструкции соединения Положение стержней при сварке Способ сварки Класс арма- туры Диаметр стерж- ней, мм Дополнительные указания ВП-В 3. Стыковое, ГОСТ 14098—68 ВМ-2 Вертикаль- ное Ванная полуавто- матическая под флюсом А-1 А-П А-Ш 20—40 20—40 20—40 Горизон- тальное Ванная многоэлект- родная А-1 А-П А-Ш 20—40 20—80 20—40 Рекомендуется также применение одноэлектродной ванной сварки. Сварка выполня- ется в инвентар- ных формах 4- Стыковое Ванная одноэлект- родная с желобчатой подкладкой А-1 А-П А-III 20—32 20—32 20—32 5. Стыковое Горизон- тальное Ванно- шовная с желобча- той наклад- кой А-1 20—40 Горизонталь- ное и вер- тикальное Полуавто- матическая многослой- ными швами А-П А-Ш 20—80 20—40 с желобчатой накладкой Сварка открытой дугой голой про- волокой допуска- ется для стерж- ней диаметром 25—70 мм 6. Стыковое 7. Стыковое, ГОСТ 19293—73 Вертикаль- ное Многослой- ными швами с желобчатег подкладкой или без нее А-1 А-П А-1П 20—40 20—80 20—40 Горизонталь- Дуговая А-1 10—40 ное и вер- фланговыми А-П 10—80 тикальное швами А-Ш 10—40 A-IV 10—22 A-V 10—22 | Суммарную пло- I щадь круглых на- кладок следует назначать в про- екте или рассчи- тывать по форму- ле Fn=Fb-— у, где l.a.il
Продолжение прил. 4 СП Тип соединений Условное обозначе- ние типов соедине- ний по государст- венным стандартам Схема конструкции соединения Положение стержней при сварке Способ сварки Класс арма- туры Диаметр стерж- ней, мм Дополнительные указания Горизон- тальное Дуговая фланговыми А-1 10—40 Гв И Лан об- щая площадь по- перечного сечения и расчетное со- противление ста- ли накладок; Га и Ла — пло- щадь поперечного сечения и расчет- ное сопротивле- ние стали стыкуе- мого стержня; 7. Стыковое — А II А-Ш 10—80 10—40 ГОСТ 19293—73 3d;4d 1 швами у — коэффици- ент, учитываю- щий условия ра- боты накладок, и равный; 1,5 —для армату- ры классов А-1 и д-П (диаметры Ю—40 мм); -О— , . - 1 2 — для армату- ры классов А-П (диаметры 45— 80 мм), А-Ш (ди- аметры 10— 40 мм), а также A-1V и A-V (диа- метры 10—32 мм) 8. Нахлесточ- ное — • • А Горизон- тальное и вертикальное Дуговая фланговыми швами А-1 А-П А-Ш 10—40 10—25 10—25 Допускаются дву- сторонние флан- говые швы дли- ной 4 d для сое- динений стержней из арматуры клас- сов А-1 и Ас-П 6d;8d 9. Нахлесточ- ное — То же То же А-1 А-П А-Ш A-IV A-V 10—40 10—40 10—40 10—22 10—22 _~i.7.; Jdj4d _ (5d)'~^ 10. Нахле- сточное, ГОСТ 19292—73 о ел Н-1 Г Горизон- тальное Контактная рельефная А-1 А-П А-Ш 6—14 10—14 6—14
Продолжение прил. 4 О Тип соединения Условное обозначе- ние типов соединений по госу- дарствен- ным стан- дартам Схема конструкций соединений Положение стержней при сварке Способ сварки Класс арма- туры Диаметр стерж- ней, мм Дополнительные указания 10. Нахлесточ- ное, ГОСТ 19292—73 Н-2 Горизон- тальное Контактная рельефная A-I А-П А-Ш 6—16 10—16 6—16 11. Тавровое из плоскости- пластины, ГОСТ 19292—73 Т-1 Вертикаль- ное Под флюсом без приса- дочного электрод- ного мате- риала A-I А-П А-Ш 8—40 10—40 8—40 Примечание. На схемах поз. 7, 8 и 9 прил. 4 указана соответствующая длина фланговых швов: 6 d и 3d — для арматуры класса A-I; 8 d и 4 d — для арматуры класса А-Ш; 10 d и 5 d — для арматуры класса A-IV и A-V. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 СОРТАМЕНТ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРЫ сс в «=г i диаметр периодн- юфиля, мм Расчетная площадь поперечного сечения, см3, при числе стержней о сч S W сч М Прокатывае- мые диаметры из арматуры класса «2 Номиналь метр, мм Наружны стержней ческого п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Теоретичс 1 м. кг A-I и А-Ш А-П A-IV и A-V 6 6,75 0,283 0,57 0,85 1,13 1,41 1,7 1,98 2,26 2,54 2,83 0,222 + — — 8 9 0,503 1,01 1,51 2,01 2,51 3,02 3,52 4,02 4,52 5,03 0,395 + — — 10 11,3 0,785 1,57 2,36 3,14 3,93 4,71 5,5 6,28 7,07 7,85 0,617 + + + 12 13,5 . 1,131 2,26 3,39 4,52 5,65 6,79 7 ,’52 9,05 10,18 11,31 0,888 + + + 14 15,5 1,589 3,08 4,62 6,16 7,69 9,23 10,77 12,31 13,85 15,39 1,208 + + + 16 18 2,011- 4,02 6,03 8,04 10,05 12,06 14,07 16,08 18,1 20,11 1,578 + + + 18 20 2,545 5,09 7,63 .10,18. 12,72 15,27 17,81 20,36 22,9 25,45 1,998 + + + 20 22 3,142 6,28 9,42 12,56 15,71 18,85 21,99 25,13 28,27 31,42 2,466 + + + 22 24 3,801 7,6 И,4* 15,2 19 22,81 26,61 30,41 34,21 38,01 2,984 + + + 25 27 4,909 9,82 14,73 19,64 24,54 29,45 34,36 39,27 44,18 49,09 3,85 + + + 28 30,5 6,158 12,32 18,47 24,63 30,79 36,95 43,1 49,26 55,42 61,58 4,83 + + + 32 34,5 8,043 16,09 24,13 32,17 40,21 48,26 56,3 64,34 72,38 80,43 6,31 + + + 36 39,5 10,179 20,36 30,54 40,72 50,89 61,07 71,25 81,43 91,61 101,79 7,99 + + — 40 43,5 12,566 25,13 37,7 50,27 62,83 75,4 87,96 100,53 113,1 125,66 9,87 + + — 45 49 15,904 31,81 47,71 63,62 79,52 95,42 111,33 127,23 143,13 159,04 12,49 — + — 50 54 19,635 39,27 58,91 78,54 98,18 117,81 137,45 157,08 176,72 196,35 15,41 — + — 55 59 23,76 47,52 71,28 95,04 118,8 142,56 166,32 190,08 213,84 237,6 18,65 — + — 60 64 28,27 56,54 84,81 113,08 141,35 169,62 197,89 226,16 254,43 282,7 22,19 — + — 70 74 38,48 76,96 115,44 153,92 192,4 230,88 269,36 307,84 346,32 384,8 30,21 — + — 80 83,5 50,27 100,55 150,81 201,08 251,55 301,62 351,9 402,15 452,43 502,7 39,46 — + —
ПРИЛОЖЕНИЕ б СП 00 СОРТАМЕНТ ОБЫКНОВЕННОЙ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ Диаметр, мм Расчетная площадь поперечного сечения, см2, при числе стержней Теоретическая масса 1 м, кг 1 | 2 3 4 5 6 1 7 1 8 1 9 10 В-1 Вр-1 3 0,071 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,57 0,64 0,71 0,055 0,051 4 0,126 0,25 0,38 0,5 0,63 0,75 0,88 1,01 1,13 1,26 0,099 0,09 5 0,198 0,39 0,59 0,79 0,98 1,18 1,37 1,57 1,77 1,96 0,154 0,139 6 0,283 0,57 0,85 1,13 1,41 1,7 1,98 2,26 2,54 2,83 0,222 — 7 0,385 0,77 1,15 1,54 1,92 2,31 2,69 3,08 3,46 3,85 0,302 — 8 0,503 1,01 1,51 2,01 2,51 3,02 3,52 4,02 4,52 5,03 0,395 i ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРИЙНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МНОГОТОЧЕЧНЫХ МАШИН ДЛЯ КОНТАКТНОЙ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ ПЛОСКИХ АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ Конструктивные параметры арматурных изделий Типы многоточечных машин для сварки АТМС-14Х Х75-7-1 (7-2) МТМС- 10X35 МТМ-32 МТМ-09 МТМ-ЗЗ мтмк-зхюо МТМ-35 Ширина (габарит- ная), мм 800—3800 800—2000 1050—3050 120—600 80—440 115—775 140—1200 Максимальная длина (габаритная), мм 12 000 7200 — — — — — Количество продоль- ных стержней, шт. До 36 До 20 До 16 2—4 2 2—6 2—8 Шаг стержней, мм: продольных 100—300 100—250 200 100—570 50—400 75—725 100-1100 поперечных 100—300 100—350 100, 200, 300, 600 80—600 50—400 100—400 100—600 Количество перемен- ных шагов между поперечными стерж- нями 2 (модель 7-2) 3 2 2 2
Примечания: 1. При сварке сеток на машине АТМС-14Х 75-7-2 переменный шаг поперечных стержней со- ставляет 60—200 или 140—300 мм. 2. При сварке сеток на машине МТМ-09 возможно применение мерных продольных стержней диаметром до 16 мм. При этом не будет обеспечена приварка трех последних поперечных стержней.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТАНКОВ ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРНЫХ СЕТОК Показатель Тип станка СМ-516А 725IA конструкции ЦНИИОМТП Наибольшая ширина сетки, мм 3500 3200 3000 Наибольшая длина сетки, мм 6000 6000 6000 Число изгибаемых стержней Наибольший диаметр изгибае- мых стержней из арматуры, мм, класса: 34 15 30 А-1 12 12 20 А-П и А-Ш 10 10 20 Наибольший угол загиба, град 105 135 180 Наибольшая длина отгиба, мм 700 — Наименьшая длина отгибае- мого участка, мм 50 50 50 т
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОДНОТОЧЕЧНЫХ МАШИН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ СВАРКИ ПЛОСКИХ АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, А ТАКЖЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Конструктивные параметры арматурных изделий и закладных деталей Тип машины МТ-1207, МТ-1210. МТ-1217 МТ-1607, МТ-1610, МТ-1613, МТ-1617 МТ-2507, МТ-2510, МТ-2517 Ширина (габаритная), мм <500 -500 500 Класс арматуры поперечной В-I, А-1 [ Диаметры, мм 5—22 5—18 5—10 6—28 6—22 6—18 8—40 8—40 продольной А-1, А-П, А-Ш 5—22 5—36 5—40 6—28 6-40 6—50 8—40 8—50 поперечной А-П, А-Ш, Вр-1 5—14 5—10 5 5—18 5—14 5—10 6—25 6—20 6—16 продольной А-П, А-Ш, Вр-1 5—14 5—20 5—28 5—18 5—28 5—40 6—25 6—40 6—50 Диаметр, мм, анкерных стержней закладных деталей классов А-1, А-П, А-Ш 6—10 6—14 6—16 Продолжение прил. g Тип машины Конструктивные параметры арматурных изделий и закладных деталей МТ-4001, МТ-4017 МТП-150/1200 МТП-200/1200. МТ-2002 Ширина (габаритная), мм Класс арматуры поперечной В-I, А-1 продольной А-1, А-П, А-Ш S поперечной А-П, А-Ш, Вр-1 Диаметры, продольной А-П, А-Ш, Вр-1 <1200 12—40 5—28 5—22 5—18 12—50 5—28 5—36 5—50 10—40 10—32 5—18 5—14 5—10 10—40 10—50 5—18 5—28 5—40 Диаметр, мм, анкерных стержней за- кладных деталей классов A-I, А-П, А-Ш <1200 6—32 6—25 6-20 6—32 6—40 6—50 5—20 5—16 5—10 5—20 5—28 5—40 Примечания: 1- При сварке арматурных изделий с поворотом на 180“ их ширина по договоренности с из- готовителем может быть увеличена в 2 раза. — 2. Длина арматурных изделий, количество продольных и поперечных стержней или анкеров в закладной дета- со ли не зависят от конструкции машины.
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ТИПЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДВЕСНЫХ СВАРОЧНЫХ МАШИН Минимальный размер ячейки сетки ‘ (каркаса) 70X110 60X110 60X60 70X120 250X300 60X70 120X150 75 X 75* 75X120** Тип используемых клещей КТП-1 КТ Г-75-5, КТГ-75-3-1 КТГ-12-2-4 (5) КТГ-12-2-1 (2) КТГ-12-3-1 (2) 1 | 1 Конструктивные параметры сеток (каркасов) Максимальный диаметр тонкого стержня в соеди- нении с отношением диаметров > ю V? 00 ю со ю а О > со Ю сч СО ю СО ю 2 2 > о ОС со О X X О X 20 | X о 20 СЧ о н—< СЧ 28 | 22 | Класс арматурных стержней | толстого A-I, А-П, А-Ш, В-I, Вр-1 1 тонкого A-I, В-1 А-П, А-Ш, Вр-1 A-I, В-1 1— о. од < <! A-I, В-1 А-П, А-Ш, Вр-1 A-I, В-1 А-П, А-Ш, Вр-1 A-I, В-1 А-П, А-Ш, Bp-I 1 Тип машины МТПП-75, МТПГ-75, МТП-806, МТП-807 МТПГ-150-2 со о СЧ С § КТ-601 КТ-801 К-243В В вертикальной плоскости. В горизонтальной плоскости. 174
ОГЛАВЛЕНИЕ Стр. Предисловие .............................................. 3 1. Основные положения................................ . . 4 2. Изделия для бетонных и железобетонных конструкций . . 6 Общие указания ........................ 6 Отдельные арматурные стержни................... . 7 Сетки............................................ 13 Каркасы......................................... 18 Анкеровка арматуры.............................. 25 Стыки арматуры внахлестку (без сварки).......... 32 Закладные детали . . ......................... 39 Приспособления для строповки ...................... 48 Приспособления для фиксации..................... 54 3. Конструирование отдельных элементов конструкций . . 59 Общие требования . 59 Фундаменты и ростверки........................... 65 Колонны.................................... . 89 Балки............................................. 105 Монолитные рамы............................ . И9 Плиты............................................ 123 Перекрытия...................................... 139 Отдельные указания по конструированию элементов подвальных помещений . . 142 Подпорные стены.................................. 144 Тоннели.......................................... 147 4. Особенности конструирования железобетонных конструк- ций, подверженных воздействию динамических нагрузок . 150 Приложение 1. Данные по арматуре........................ 154 Приложение 2. Указания по применению арматурных сталей 156 Приложение 3. Указания по применению стали для закладных деталей............................................ 159 Приложение 4. Основные типы сварных соединений стержне- вой арматуры ... ................ ... 160 Приложение 5. Сортамент горячекатаной стержневой арматуры 167 Приложение' 6. Сортамент обыкновенной арматурной прово- локи ... ........................ 168 Приложение 7. Технические возможности серийных специали- зированных многоточечных машин для контактной то- чечной сварки плоских арматурных изделий........... 169 Приложение 8. Технические возможности станков для гибки арматурных сеток................................... 171 Приложение 9. Технические возможности одноточечных машин общего назначения, применяемых для сварки плоских арматурных изделий, а также закладных деталей . . 172 Приложение 10. Типы и технические возможности подвесных сварочных машин................................... 174

                    fOCY)J.apCTBC'HHUH
npOeKTHblH
IIHCTHTYT
JIel-nUlrpa)J.CI{Hii
npOMCTpOMnpO
I<T
fOCCTpOH CCCP


UeHTpaJ1bHblii
HaYQHO-
IICCJIe,ll.,OB3TeJlh"
CKIIU II npoeKTHo-
SI{CnepHMeHT3J1b-
..
HbIH nHCTHTYT
npO
1UJllJleHHbIX
S)J.3I1HH
H COOpYiKellHH
rOCCTpOH CCCP


HaYQHo-
HCCJ1eJl.OBa TeJth-
CKHM nHCTlITYT
OeTOH3
I{ }({eJle300eTOH8
fOCCTpOH CCCP


PYKOBOLlCTBO
no KOHCTPYI1POBAHHIO
BETOHHbIX
H' )KEJlE30BETOHHbIX
KOHCTPYKLLHYI
113 T5I)KEJIOrO BETOHA
(BE3 nPELLBAPI1TEJlbHOrO
HAn P5I)KE HI151)






1.1 0 C I( B ACT P 0 I:III 3 JI A T 1978


-





PeI<OMeH,lI.OBaHO K H3A8HHIO peWeHHeM TeXHHlJecKorO COBeT8 neHUHrpaJI.CKOrO npOMCTpoilnpoeI{T8. .. PYKOBOACTBO no I{OHCTPYHPOB8HHIO 6eTOHHblX H >KeJIe- a06eTOHHbIX I{OHCTPYKI(HH 113 TSl1KeJK)ro oeTOHa (oea npeJI.- B8pHTeJlbHOrO HanpH>KeHHSl/rnH neHHHrp. npOMCTpOUJIPO.. eKT rOCCTpOH CCCP, UHHHnpOM3 aHUH rOCCTpOH CCCP, HHM)I(B rOCCTpOH CCCP. - M.: CTpOHH3.D.aT, 1978. -175 c. PYI{OBO.D.CTBO COJlep>KHT nOJIOJKeHHH rJIaBbI CIIHn 11-21-75 H MaTepHan, Heo6xo.D.HMblH npOeI{THpOBIllHKaM, 38. HHMalOll(UMCH KOIICTPYHPOB8lUIeM 6eTOHHblX H >KeJle300eTOH- u HbIX 9JIeMeHTOB 3AaHIIH pas..'IIi'lHOrO RaSHaqeHHH, B OCHOB- HOM D.nfl npOMbIwneHHoro CTpOHTenbCTBa. npHBe,neHbI coo- CO()bI KOHCTPYHpOBaHHH HaH60nee pacnpOCTpaHeHHbIX KOHCTPYKUHH c60pHoro H MOI10JIHTHOrO HcnO HeHH cap- MHp088HHeM KaK CBapHbtMH, T8K H BH3aHbIMH apMaTypHbIMH KapK8C8MH " ceTKaMH. ,L{alOTcH T8IOKe peKOMeHJlal.{HH no npoeKTHpOB8HHIO apM8TypHblX H3AeJIHH H 38KJla.n.HbIX AeTaneM. PYKOBO cr:BO IIpeJJ.H83H8t.1eHO AnSI RH>KeHepOB H TeXHII.. KOB - npoeKTHpOBIl{IIKOB, 8 TaKJKe AJIH CTy.n.eHTOB crpOJI" TeJIbHblX BY30B. at 80213-638 841f4H )-7-8 63 26-32-78 @ CTpoiiwAaT, 1978
npEJ(HCJJOBHE B H8CTOBIlleM PYI{OBO CTBe 113J10>KeHbI OCHOBHbJe npHHI(HDbI KOHCT- PYUPOO8HMH HaaOOJIee MaCCOBbIX 3ne",eHTOB "3 TjJ>Ke J]Oro oeTOH8" a TaK- )l{e npIlBeJleHbI no,npo6HbIe ,naHHbIe no apMHpOB8HHIO KOHCTPYKIJ.UH, aH" v lepoBKe II CTbIKOBKe aptv1aTypbI, KOHCTpy"pOBaHHIO apMaTypHbIX U3AeJIJfH " 3!t,KJ(8)JJlbIX neT8JJeii HAP. HacTOBLUee PYKOBO,nCTBO MO>KHO HCfiOJIb30BaTb H npH KQHCTpy"PO.. BaHHH npeJJ;BapHTeJ1bHO- HanpH}l{eHHbIX 3JIeMeHTOB (B qaCTH OOblQHOH ap.. M8TYPbI) HapjJAY C YKa3aHHB IH cneUJl8J1bHblX PYKOBO,ltCTB. PYKPBO CTBO p83pa6oTauo B cooTBeTCTBH C nOn01KeHHH H rnaBU CHun 11-21-75 «EeTOHHue, H 1KeJle306eTOHH.bIe KOHCTpyKIlUU». . BY1<BeHHble 0603Ha.qeHHH, npHBe.n.eHHhle ()es nOS1CHeHHH, COOT eTCT8Y" lOT 0603Ha l JeHHHM rJIaBbI CHun 11-21-75. fipHBe,neHHble B PYI{OBoJJ.cTBe PHCYHKH He .n.OJI>KHbI paCCMaTpHBaTb" CH K8K JlpHMepl:a1 rpacl>UqeCKOrO ocIJopMJIeHHR pa60QHX QepTe1KeA. PYKOBOACTBO pa3pa6OTaHo f H neH1tHrpa)1CKH npoMcJ'poiinpoeKT (HH)K. r. f. BHHorpaAoB) C yqaCTHeM UHI1Hnpo:M3AaHHi'i: u HHH)I(B rOCCTPP1l! .CCCP. npH 9TOM 6bInH UCI!OJIb30BaHbl TepHaJlhl llHJIcI>XMMa H Tn8 rJl8BMOCnpOMcTpoliMaTepiJanOB,. KT . Mocopr... C1'poAMaTepuanOB H fHnpOCTpoMMama MHIICTpOHltopMama CCCP. 3aMeqaHHH H npe AO HHH no PYKOBO CTBY npocb6a HanpaB ftTb no 8APecy: 196190, neBHHrpa.ll. , neHBHcKHH 'npocneKT, A. 160, J1eHHH. rpaAC({Hii- npOMcTpoHnpoeKT. 1
1. OCHOBHblE nOJlO)l(EHHSI 1.1. H3CToH ee PYI{OBO,nCTBO p3cnpocTp3HHeTCg Ha KOHCTpYHpoBa- IIIIC 6eToHHblX II }I<ene306eToHHbIX 9nCMeHTOB 6e3 npe.nBapnTeJIbHOrO ua.. llpsuKeHHH t BblnonHHeMblX H3 TH>KeJiOrO 6eToH3 AnH 3,l1,3HHH H coopY>Ke- ilHit 3KcrrnyaTHpyeMblx np" CHCTeM3THtIeCKOM Bos eHcTBHH TeMnep3TYP He BbIwe 50 II He HH>Ke MUHYC 70° C. n p Ii M e q 3 H If e. PYKOBO,nCTBO He pacnpOCTpaHHeTCH H3 I{OHCTPYH- pOBaHHe 3neMeHTOB rU,l1,pOTeXHHQecI{HX COOPY>KeHUH, MOCTOB. TpaHcnopT- JJbIX TOHlle 1JeH, Tpy6 nOJ( H3CbInHMH, nOI{pblTHH 3BTOM06HJIbHbIX Aopor H 33pO.npOMOB, 3 T3K>Ke 3pMOIJ.elteHTHbIX I{OHCTPYI{l(HH H I{OHCTPYKIUIH 1-13 cuenHanbHblX 6eTOHOB. 1.2. PYI{OBO!(CTBO Opl-leHTHpOB8HO B OCHOBHOM H3 npOeI{THpOBmH" IOB, ' 38 HHMalOmHXCH KOHCTPYUPOB3 HueM 6eTOHHblX H >KeJIe306eTOHlibIX 9JJeMCHTOB 3,naHIIU U coopY>KeHHH AJIH npOMblIllJIeHHOTO CTpOHTenbCTBa. O,l1,HaKO MaTepHan PYKOBO,l1,CTB3 {01KeT ObITb nCftOJIb30B3H H npM KOH" C-rPYHPOB3HHH 3JIeMeHTOB I{OHCTPYI{I{HH llpyroro H3SH3tIeHHH.. J .3. npH rrOJIb30BaHHH n3CTOHWHM PYI{OBO CTBOM HeooxoAHMO co.. 6JlIO,n3Tb Tpe60BaHHH rocy,napCTBeHHblx cT3HJ(apToB H3 3PM3TYPY, Ha ap. N.3Typuble H3llenUH H 3aI<nallHbIe AeT3nU, a T3K1Ke H3 CB3pHble COe;i.H- IICHUR. t.4.. npoeKTnpoB3Hue 6eTOHHbIX H 1KeJIe306eTOHHblx KOHCTPYKIUtii 3]ta1IHH H cooPY>KeHHH, npeAH33H31leHHbIX Ang p360TbI B ycnoBIIHx ar.. PCCC-HBHOI1 cpe,nbI H nOBblweHHoH BJI3>KHOCTH, )IOn>KHO BeCTHCb C YIJeTOM . onOJiHliTeJlbHbIX Tpe60B3HuH, npeA'bBBnHeMblx rnaBoH CHHn no 33lUIITe cTpOHTe 1JbHbIX I{OHCTpyKlluH OT KOpp03HU. 1.5. Bbl60p I{OHCTpYI{THBHbIX pemeHHH apMupoB3HHH OJI>KCII npoli3" ROJJ.lITbCH HCXO,AH H3 TeXHHI{O-31{OHOMHIJecJ{oH IJ.eneCOO6p33HOCTH npIHte- 1J IIHJl 3pltrf3TypbI B KOHKpeTHblx YCJIOBHH cTpOHfeJIbCTBa C ytIeTOM MaK- CHM3nbHoro CHII>KeHHH MeT3nnOeMKOCTU, Tpy,noeMKocTH H CTOItMOCTH ap.. M3TypHbIX H3llenHH H, CJIellOB3TenbHO, CTpOHTenbCTBa 8 uenOM, lITO MO>KeT 6blTb .nOCTHfHYTO nYTeM npHMeHeHHB 3c}>c}>eKTHBHbIX BIf,nOB apM3TY- pbI U apMaTypHblX CT3neH, CHH>KeHHH Beca apM3TypHbIX 1i3.neJIHM, HaH60- nee nonHOfO 06eCnetIeHHJl TeXHOJIOrHtIHOCTIf H MeX3HH33UHH 3pMaTYP- HNX P3()OT. 1.6. 3JIetvleHTbl C60pHblX KOlfCTPYKllHH .l10JI1KHb( OTBeqaTb YCJIOBIIHM Mex3nH3HpoB3HHoro H3rOTOBJIeHIISI H3 Cnel{HanU3UpoB3HHb1X npe.nnpnH'" '1 HHX. C60pHbfe KOHCTPYKUHU ueneco06pa3HO npH KOHCTpYHpOBaHUH npe. JJ.YCM3TPUB3Tb MaKcHrvtanbHO l{pynHblMII, HaCKonbKO 3TO n03BOJIHIOT rpy... 30 no,n'be M HOCTb MOHT3>KlIbIX MeX3HH3MOB t YCJlOBHH H3rOTOBJIeHHH H Tpa HcnopTHpOBa HHH. 1.7. ,UnH MOHOJIUTHblX KOHCTPYKUHH CJIeJJ.yeT npeA)"cMaTpHB3Tb YUIf- .pHIJ.HpOB3HHble pa3MepbI, n03BOJIHIOmUe npHMeHHTb HHBeHT3PHYIO ona- .,1]y6KY, a T31{>Ke YKpynHeijHbIe npocTp3HcTBeHHble apMaTypHble KapK3cbI. 1.8. ,QnH ooeCneqeHUSI YCJIOBHA KaqeCTBeHHoro H3rOTOBJIeHHH I{OHCT- PYKUH Tpe6yeMoH HX AO rOBeqHOCTH H COBMecTHoH pa60Tbl apMaTYPbl H 6e'fOH3 CJIc,nyeT BblnO HHTb I{OHCTPYI{TUBHbIe Tpe60Ba IUiH, H3nO>Keu.. HbJe B HaCTOHIlleM PYKOBOJlCTBe. 1.9. .a H >KeneS06eTOHHbIX KOHCTPYKUUH, KOHCTpYHpyeMblx B COOT- BeTCTBIfH C Tpe60BaHHHMH H3CTOHll(ero PYKOBoAcTBa, npuMeHHIOTcB TH.. >KeJIble 6eToHbl, x3p3KTepMCTHI{U KO'fOpblX npHBelleHbl B r JI3Be CtIlI)] 11-21-75. 1.10. 06'beMH3H M3CC3 TH>KeJIOrO BH()pupoBaHHoro 6eTona Ha rpa- BJfH u rJl'I me6He lIS npnpo,nHoro 1{8MHB npHIIHMaeTcH paBHoH 2400 l{fC/M 3 . 4
06'beM1f8B Macca )[{eJles06erOH8 npH COAep>K8HUH apMaTypbl 3 0 k Ii fdeHee MO)u.eT I!pHHHMaTbCSI paBHoA 2500 KfC/M 3 ; npH COAep>K8HHU apMa- Typbl 60nee 3'0 o()beMHaB Macca AOJDKI18 onpeAeJlBTbCH KaK CYMMa Ivlacc 6eTOH8 H 8pMaTypbI 118 eAUHIiUY 06'beM8 >KMeao6eTOHHOH KOIlCT- PYKUHH. 1.11. B I{aqeCTBe apMaTypbI 1KeJIe306eTOIiHblX KOHCTPYKU.nM CJIeAYeT npeHMymecTBeHHo npHMeHHTb: 8) rOpHlJeKaTaHYIO apM8TYPY KJlaCC8 A-III H TepMHqeCKIi npOqneH" IIYJO cTepiKHeBYJO cBapuBaeMYJO apMaTYPY Macca AT-III; 6) 0()bU{1I0BeIIlIYIO apM8TypllYIO npoBonoKY AH8MeTpOM 3-5 MM J(Jj8CCOB Bp..I H B-1 (B CBapHblX ceTK8X H K8pK8cax). llonycKaeTcH TalOKe npUMeHHTb: B) rOpSlqeKaTaHYIO apM8TYPY KJl8CCOB A-II, Ac-II H A-I B OCHOBHOM Ji.JIJ1 nonepetJlloH 8pMaTypbI JIHHeHHblX SJIeMeHTOB, AJIJ1 KOIICTPYKTlIBHOR: II MOHT8>KHOH apM8Typbl, a T8K>Ke B KaqeCTBe npOAOJIbllOH pa60qeu ap. MaTypbl B CJJYIJ8HX, KOIJt8 HCnOJII>30BaHHe .npyrux BUAOB 8pMaTYPbl fie. lleJJecoo6p83HO HJIU lie AonYCK8eTCJI; r) 06blI{HOBeIIHYJO 8PM8TYPIIYIO npOBonOKY KJJ8CCa B-1 AH8MeTpoM 3-5 MM AJUJ BH3aHbiX XOMyTOB 68JJOK BbICOTOH AO 400 MM H KOJJOHH; A) rOpfttIeK8T8HYIO apMaTYPY KJJ8CCOB A-IV, A-V H TepMHIJecKlf )'npOIJlieHHYJO KJl8CCOB AT-IV H AT-V, a T810Ke ynpOIlHeBHYro BblTH>KKOfl KJlaCC8 A-Ills TOJJbI{O ,ltJlJ1 npOAOJIbHOH p860QeH 8PM8Typbl BBsaHblX KapKacoB 11 ceTOK. ApM8Typa STUX KJI8CCOB MOiKeT Hcnonb30B8TbCB B KaqeCTBe C>K8TOH apM8TyphI. 8 KJl8CCOB A-III., A-IV, AT-IV H B K8IJecT- u Be P8CTHHYTOH 8pMaTypbl. ApM8TYPY KJI8CCOB A-III, AT-III, A-II, Ac-II H A-I peKOMeHAyeTcH npUMeHBTb B BH,lle CB8pHhJX KapK8coB H CB8pHhlX CeroK. ApM8TYPY KJIaCCOB A-III, AT-III, A..IIIB, A-IV. A-V, A'l..IV H A.,-V peI{OMeH,llyeTcSl npHMeflSl?b npH YCJ10BHH YJ10BJIeTBOpeHHB Tpe60B8HIIH paCqeTOB B qaCTIlOCTU no TpeUUIHocToHKOCTIi. n p H M e IJ 8 H Jf e. B A8J1bHeHWeM D HaCTOBll1eM PYKOBOACTBe )J.JIH Kp8TKOCTJi HCnOJIL3YIOTCJI cne,oylOll1He TepMHHbI: «CTep>KeHb» - AJIH 060. 3U8QeHHfl apMaTYPbl JlI06oro AUaMeTp8, DH,lla H npo$HJlH HeS8BHCHMO OT Toro, nOCTaBJIHeTCH JIH OHa B npYTK8X HJIM B MOTKax (6YHTax); «)].Ha- MeTp» (d), ecJIH He orOBopeHO oc060 t 03118Q8eT IIOMHHaJlbHbIH AH MeTp CTep1KHH. 1.12. B KOHCTpYKUHSIX C lleH8npHr8eMofi 8pM8TypoA, H8XOAStUU1XCR nOA AaBneHHeM ra30B HJ1H >KH,llKocTeii, cJle.n:yeT npHMeHBTb: 8) rOpH1ieI{aT8HYIO 8PM8TYPY KJl8CCOB A-II U A-I (npeHMYlllecT- BeHHO) ; tS) rOpHtIeKaT8HYlO 8PM8TYPY KJIacca A-III " TepMHqecI{H ynpo'l- HellHYIO KJlaCC8 AT-III; B) 06bIKHOBeHHYro apMaTypHYIO npOBOJIOKY !{J]aCCOB Bp..I H 8-1. t.I3. llaHHble no 8pMaType npHBeAeHbI B npHJJ. I. npH Bbl60pe Bn- Aa H M8 PI{H CTaJIH J(JJH 8 pMaTypbl, a TaK>Ke AJIH S8KJ18AHblX' )J.eTaJIeA, ¥CT8HaBJInBaeMbIx, no pacqeTY. JlOJI>KlIbl YtIHTblB8TbCH TeMnepaTypHble YC- ., nOBHR 3KCnJIY8TaUUH KOHCTPYKUHH n xap8KTep ux HarpY2KeHHH cornaC. 110 npIl.'I. 2 Ii 3. 6
2. H3AEJlHJI AJISI 6ETOHHbiX H )l(EJlE306ETOHHbIX KOHCTPYKllHH 06UJ.HE YKA3AHHlI 2.1. H3AeJJHR, npuMeHfleMble B JKeJJe306eToHHblx KOHCTPYKUHHX, nOJlpa3 eJUIIOTCH 1-fa: 8) apMaTypHbJe U3A lHjf: OTAeJIbHbIe apMaTypHble CTep>KHH; nJlOCKHe II pynoHHbIe apMaTypHbIe CeTKH (B A8J1bHeAweM npOCTO CeTKH) ; npOCTpaHCTBeHHbIe apMaTypHbIe KapKaCbI (B .naJlhHeHWeM npOCI'O KapKaCbI) ; 0) 3aKJlaAHble J1eT8J1H; B) npHcnoco6JIeHHH AJUI HKCanH'H 8pMaTypbI H 38KJ18,nHblX Ae- T8J1eA; r) npHCnOCOOJleHHR ,nna CT,pOnOBKH SJleMeHTOB C60pHbIX KOH- crPYKD.Hit .n p H M e q a H "e. 3.neCb H .n8nee B HacTOflD.leM PYKOBOACTBe HC- nOJIbSYIOTCfl CJIeJI.YlOmHe TepM"HbI:, ceTKH - AJ1fl 0603HaqeHHfl JlI06wx nnOCKHX apMaTypHbIX H31IeJ1HH, 8 TOM llliCJ1e H T8K lIa3bIBaeMbIX DJIOCKIiX csapHblX KapK3COB; KapKaCbl -- ,nJIfl 0603HaqeHHfl llCKJIIO'IHTeJIbHO npo- ct CTpaHCTBeHHhIX apM8TypHbIX H3JleJIHIf. ., 2.2. npn KOHCTpYHpoBaHluf CJleJlyeT npeltMymecTBeHHo npHMeHBTb THnOBbre apMaTypHbIe H3.n.eJIHfl, pa3paooTaHilbIe B cOOTBeTcTBYlOllUIX rOCT ax. ECJlH THnOBbie H3,neJIHfl no CBOHM napaMeTpaM "Ie npllroAHbI AJIH npHMeHeHHfl, B KOHI{peTHbIx YCJIOBIfBX,.. TO )].onYCKaeTCH npHMeHflTb "".nil" BIIAyanhHble U3,neJIUfl, I{OTOpbIe peKOMeH,nyeTcfl I{OHCTPYUPOO8Tb no alia.. JIOJ'HH C THnOBblMU H 8 COOTBeTCTBHH c YKa3aHHflMH H8CTOHIllero PyJ{O- B().t.CTB8. npll 9TOM Heo6xo HMO CTpeMHTbCH K M8I{CHM8JIbH.oA YHHc)HKa- IH" H3JleJIHA (B TOM 'lHCJ1e pa3M-epOB, lll8rOB H .ltHaMeTpOB npo.nOJlbHOA H nonepeIJHOH apM8TypbI) H K B03MO>KHOCTII H3rOTOBJIeHHH UX COBpeMeH lJhlM:H HHJtYCTpHaJtbHbIMH cnoco6aMH. H3 eJIHH .nOJI>KHbI 6bITb TaK1Ke y e6HbI npH TpaHcnopTHpOB8HHH, CKnaAHpOBaHHH H YK 8.n.Ke B OPMY. 2.3. ApMaTYPY >KeJIe306eToHHbIx 9neMeHTOB cne,llYeT KOHCTpYHpoBaTIJ. npeHMymeCTBeH.HO, 8 nHHeHHblX >Ke.l1e306eTOHHblX 3JIeMeHTOB, K8K npa- 8Hno, B BH.n.e KapK8coB. 2.4. B p8()OQHX qepTe>KaX apMaTypHblx 113AeJ1HH H 3aKJIa,nHbIX ,nee TaJIeA cJIe)(yer YKa3bIBaTb cnoco6bI coe.u.HHeHHfl CTep>KHeH H HX nepece- QCHHA: I{8KHe nepeCeqeHHfl .nOJI>KHbI ()bITb cBapHbIMH c HopMuPyeMoH HJI" u ueHopMHpyeMoH npOIJHOCTbJO, K8I{He MorYT CI{penJIHTbCfl BH38JIbHOH npo- SOJIOI{OH UJIH BO'o6me He CKpennHTbCfl. 2.5. ApMaTypa >KeJIe306eToHHbIX I{OHCTPYK..HH H3 rOpflqeKaT8HoA CTanH nepHOAHqeCI{OrO npoc}>u..lfl, ropjJQeK8T8HoH rJIa.nI{OH CT8nH H OOblK.. uOBeHHoH apMaTypHoH npOBOJIOI{H JlOJI>KHa, KaI{ npaBHno, H3fOTOBnHTbCSI C npHMeHeHl1eM .nnfl coeJJ.HHeHHfl CTep>KlIeH KOHTaI{THOH csapKH TOQelJUOH If 'CTb!KOBoA, 8 'falOKe B YI{a38HHblX HUJKe cnyqaflX .nyroBoH (BaHHOH H npOTJI>KeUHbIMH lUBaMH) CBapKH. : CBapHble COe,llHHenHfl CTep>KHenOH, TepMH'IeCKH ynpOQHeHHOH 8pMa- 1'ypbl.. K3T{ npaBHno, He ,llOnYCKaIOTCJI. THnbI CB8PHblX coe,nHHeHIIU apM8TypbI H 3aKJI3,llHbIX .lI.eT8neH ,nOJJ)K- HN Ha3HaQaTbCH B COOTBeTCTBHH C TeXHHIJecKHMH Tpe60BaHHHMH H YKa- 6
saHHHMH COOTBeTCTBYIOW.HX roeYAapcTBeHHbIX cr3HAapTOB H HOpMaTH& HbiX AOKYMeHT9 Ha 8p aTYP"*,le, H .n.eJIUH, CBap!lYIO apM3TYPY aaKJl8A- Hble ,neTaJIH ,nnH >KeJIe30()eTOHHbIX KOHCTPYKl{HH. OCHOBHbIe THnbl CB3p- HbiX COeJlHHeHUH CTep>KHeBOii apMaTyphJ H 9JIeMeIITOB 3aKJI8JJ.HbIX AeTa- JleH fipHBeAeHhJ B npHn. 4. 2.6. 1(0HTaI{THaH TO'leQH8H cBapKa npUMeHlIeTCH npn H3rOTODJIeHHH cBapHbIx K8pKacoB , ceTOK H 3aI{JIa,nHbIX AeTaneH C HaXJleCTO[IHbIMH co- eJ.1HHeHHHMH CTep>KHei1. 2.7. KOHTaI{TH8fl CTblKOBafl CBapI{a npHMeHHeTcH .nnA coe,lJ.HHelfHH no AnHHe 3arOTOBOI{ apMaTypHbIx CTep>KHeH. ,[lHatvleTp CoeJI.HHJleMbIX CTep>KHeU npH 9TOM AOn>KeH 6bITb He MeHee 10 MM. i(oHTaKTHYIO CB3pI<Y CTep>KHeH AHaMeTpOtvl MeHee 10 MM nonycK'aeT- Cst npHMeHH1'b TOnbI{O B 3aB0J1CKHX YCJlOBHHX npH HaJIHqHH Cnel{Hanl Horo 0()OpYJlOB8HHH. ' , 2.8. OpH OTCYTCTBHH 060PYJlOBaHHB .n.JIH I{OHT8KTHOii CB8pKH ;llony.... CKaeTCII npHMeHHTb JJ.yroBYIO cBapKY B cne.n.YlOmHx CJIYtf8HX a)- AnSI coeAHHeHHH no AnHHe 3arOTOBOK apMaTypH blX 'CTepmHeD H3 rUpHQeK8TaHblx CTalleH JlHaMeTpoM 8 MM H 60JIee; 6) npH BhlfiOJIH'eHHH cBapHblx COeJlHHeHHH C 1i0pMHpyeMoii npOltHo" CTblO B ceTKax H K8pKacax C npHHY.DJ1TenbHblM c}>OpMHpoBaHHeM Ba, B' HHBellTapHoii .popMe HnH C 06S138TMbHblMH JlonOnHHTenbHbIMH I{OHCTPYK- THBHblMH 3JleMelITaMH B MecT8X cOeAUHel-iuH CTep>KUen npo.nonbHoA H no.. nepeQHoii 8PM8Typbl (KOCbIHKH , JlanKH, KPIOI{H H T. n.); , · B) "PH BbInonHeHHH KpeCToo()p83HblX COeJlHHeHHA CTep>KHeH 6e3 AO- nOJlHRTeJ1bHblX KOHCTPYKTHBHbIX SJJeMeHTOB (KOCblIlOK, JlanOK , KpIOKOB- H T. n.) TOJIbKO .nnH coeAHHeHHU C HeHopMupyeMoH npO[IHOCTblO (HMero. lLlHX MOHTa>KHoe 3H8qeHHe). - 2.9. npH KOHCTpYHpoBaHHu 3pMaTypHbIx H3AeJIHD U saI{naAHbIX Ae- T8neA cne.nyeT cTpeMHTbCSI" K cOKpamellHIO qHCJla UK THnopa3MepOB KaK B npe.n.eJlax >KeJJe30()eTOHHoro 3neMeHT8. TaK H B npeAeJlax pflAa >Ke.ne 306eTOHHbIX KOHCTPYK1J.HA. .2.10. npHMeHeHHe BH3aHoA apMa,TypbI AonycKaeTcB npH OTCYTCTBHH o6oPYAoBaHHH .nnH KOHTaKTHoH TOtIellHOA CBapI{H , 8 T8-K>Ke AnH 9J1e- MeHTOB MOHbnHTHbIX KOHCTPYKUHH cnO>KHO'A KOH Hryp81{HH, ,nnH nnHT C 60nbWIIM QHCJ10M HeynopHJlOIJeHHhJX OTBepCTHM pa3nHtIHbIX paSMepOD H OpM, npH HeBOSMO>KHOCTH MHorOKp8THO HCnOJIb30BaTb A8HHYIO MapKY 8PM8TypHoro H3AeJlHH JlnH npH H3J1H'lIfH cneu.H8JIbHblX Tpe60B8HHH, CBH'; sa HflblX C ycnoBHflMR J13rOTOBJJeHHfI, 3KCnJIY3T8II.HH " Ap. 2.11.. ApMaTypHble I{8PI{8CbI peKoMeHJJ.yeTcH I{OHCTpYHpoBaTb Ila Becb )f{eJle306eToHHbIH 9JIeMeIlT HJlM Ha ero qaCTb. OT)J.EnbHbIE APMATYPHblE CTEP)I(HH 2.12. OT.neJlbHbIe CTep>KHH ,nnH apMHpOB8IIHH KOHCTpYKI.{HH H3rOTOB" nJIIOTCH H3 apM3TypbI, copTaMeHT I{OTOPOH npHBeJI.eH B npHn. 5 H 6. 2.13. llnuHa OTJle,,'IbHbIX CTep>KHeM np31{TH'IecI{H MO>KeT npHHHM8Tb" CSI nlO6oH t TaK K8K AnH peanH3al{HH oTpe3KoB, nOJ1Y[IalO1l(HXCfl npH 3a- I'OTOBI{e CTep>KHeH t HX coe.nHHHIOT KOHTaK1'HoH CTbII{OBOii CB3pKOH C enl ro nOCJ1eAYIOl1(eH 6e30TXoJI.HOH pa3pe3I{H. npll COCT3BJIeHHI1 c eu.lf- HKaI.{HH apMaTypbI 9TO He Y[IHThlBaeTCfl. ,a TJI1Ha OT)(MbHbIX CTep>KHen Orp3HHQHBaeTCSI YCJIOBHflMU 1paHcnopTHpOBI{H, YAOOCTBOM YKn.a.n.KH H np. HeKOTOpbIe tIaCTO BCTpeQ810mHecfl n npaKTIIKe ,rUYTble. ap aTypHble rep>l HH nOKa3 HbI Ha pllC. 1. '1
2.14. ,l(JlIIHbl CTep>KHeii 1-9, npHBe.neHHhlx H8 pRC. 1, onpe eJUnoT" CH COOTseTCTBeliHO no C,JIeiI.)llOllI.HM «I>opMYJIaM: 1 1 = 2 (h x + b x + Lx + 15d); (1) 1 2 = 2 (h x + b x + Ax); (2) 1'J = 2 (h x + Ax ) + b x ; (3) 14=2 (V h +b +6J: (4) 15 = b x + 2 Ax; (5) 16 = Vh + + 26x: (6) B CTep>l{IIHX 4 H 6 c'fopona C COCTaBJUleT: c=O,5V b 2 + h 2 ; x x 1 1 = a + b + 2L1; (7) 'i. = a + b + Lo.n + 2L1; (7*) 18 = a + b l + b l + 51 -I- ; (8) Is. = a + b 1 + b"}. + cl + c 2 + 41 0 .1-1; (8*) 19 = 3, 14 Dt( + In + 2At(e (9) 3neMeHTbi npHMoro oTfH6a (cTep>KeHb 7*) COCT3BnHIOT: "PI" R=5d: 10.n=8,35d. t o . n =6dj npll R = lOd: 1 0 . 0 = 16,21d, t o . o = lid; Ilplf R =- 15d: lo.n = 24,IOd, t o . a = 1&1. 3JleMellTbl HaK..'IOHHOrO OTfH6a (cTep)KeHb 8*) COCrraBJUIIOT: nplt t R = IOd% a = 30° 1 0 .1:1 = 5,24d, t o . H = 2,68d; a = 45° L O . B = 7,85d, 10.H = 4, 14d; a = 60(, 10.H = 10,47d, t o . u = 5, 77d; npH J? = 15d: a = 30° lo.a = 7,86d, lo.n = 4,02d; a = 45° 10.ti = 11» 78d, t o . 8 = 6,2Jd; a = 60° lo.a = 15 t 70d, t o . H = 8,65d. 8
3- G 1- J w 0) a d 18 a / 7 - J b 7* a / d on 7* .(:) b 8) 8 b i 02 ...,; d 18 Ci a r 1- d 20 a lo,H f1 1 t) (2 f) PllC. ). fnYTble apMaTypUble CTep1KHH a - XOMYTbl H wnnnbKH; 6 - npftMble OTrH6bl; 6 - HaK.nOHHbJe OTfH6bl; - Konb 4 eBOH CTep>KeHb; 1 - XOMYT 3JIeMeflTa, pacctJHTaHHoro Ha KpY'leHHe; 2 - 3aKpbl- 'Cbln XOMYT; 3 - OTKpbJTbln XOMYT; 4 - pOM6oBHJJ.llbllt XOMYT; 5, 6 - Wn!f.nbl H; 7, 8 - f'Hyrblft CTep1KeHb AHaMeTpoM 18 H MeHee MM; 7*, 8* - TO me, J1.H8MeTpoM 20 H 60JIee Mtwl 9
fOpH30 HT 8nLHaH npOeKUHH H nH"8 H8KnOHHOrO YQ8CTK3 CTep hH fJpIl d 18 COCTaB.nSllo-r: ex. 30°: f = 1 t 73 h OTrt =.2h oTr ; a =45°: f=h oTr , s=I.41h oTf '; a = 60°: f = O,58h oTr , S = I, 151l oTrt a npH d 20 COCT3nJUnOT: a = 3()0: f = 1 t 73 (h oTr - d); c = 2 (hoT!" - d) - 2t O . II : a = 45°; f = IloT!" --d; c = 1,41 (hoT[' - d) - 21 0 . 8 ; a = 60°: f = 0,58 (hOt,!" - d); c = 1,15 (hoT!" - d):- 2IO.lIe a) A c== K 6,t5d C, 6) PRC. 2. P83Mephl KplOKOB It JI3noK H3 KOHU8X Kpyrnblx rnaAKHX cTep- *Heu paooqen apM3TypN a - KpIOK; 6 - .nanK8 2.15. CTep>KHH nepMO,lI.HQeCKOrO np<Xl>MJUI BbInonHHIOTCH ()e3 KplOKOB P3CTS YTbIe rna)1I{He CTepJKHH, npHMeHHeMble B K8QecTBe B83J1Uoii apM8Typbl, ,n,OJUKHbl 38K3H'lHB8ThCJI nonYKPyr nblMH KpIOKaMH, JIanK8MH .H lH neTnJlMH. 2.16. P83MepbI KplOKOB Ii JI3nOK H3 I{OHIJ.3X CTep>KHeA npHBe,aeHbI lIa pHC. 2. . .- ll068BK3 K ):{JIHHe Crep>KHH H3 KplOKH HnH nanKH l!R npHHuM8eTcR no T86n. I, 3 H3 KPIOI{H I{ JJ.nHHe XOMYT3 Llx - no T86n. 2. rJpH .KOHCTPYHPOB3HHH CTep>KHeH, OK8HQHB31OLUHXCH neTJlHMH, AHa.. Me1-p neTJlH 1ttO>KeT onpe):{enHTbCH H3 ycnoBHH CMHTHH 6eTOHa fit) CJleAY. IOmen opMyne: ( a ) Ra Dn 0,64+1,28- -d c J?np HnH no Ta6JJ. 3.. r)1e npHBe)1eHbI 3HaqeHHH Dn/d. neTJIIl C ):{H3MeTp3MI1 D n >20d npHMeHHTb He peKoMeHnyeTCH. 3.n.ecb Do - AH3MeTp neT TIH B cBeTY; c- paccToSlHHe Me}l{n.y nJlOCKOCTHMIl neTenb B OCHX crep1KHeA neTnH; a - paccToSlHHe OT OCM CTep>KHeH B nJlOCI{OCTH neTJIH AO 0:10.. }I(aHllIeH rpa HH 3neMeH13. 2.17. CTep>KHH OT)1eJIbHblX rr03H1.JJIii MorYT 6bITb npocTbIMH, COCTOH- U!HMH li3 CTep>KHH O)1Horo )1H3MeTP3, HnH B uenHX 91{OHOMHH 8PM8TYp. !tOH CTaJJH COCT8BHbIMH, COCTOHLUHMH no lInHHe H3 CTep>KHe11 ):{BYX-TPCK p 3UbIX .n.H3MeTpoB. coe HHeHHNX KOIIT3KTHOH CTbIKOBOH CB3p ofi (10) 10
Ta6J1ul{a 1 1.)Hcno KplOKOB .no aBKa Ha KJ)IOKH H nanKU A K , MM, K Anl1He npOAOJlb- uoro CTep>l<HH npH AHaMeTf)e CTep>KHSJ 1I MM (naool< ) 6 I 8 10 12 14 16 18 Ha I KplOK "JUI 40 50 70 80 90 100 110 I JlanKY 6,25 d 130 230 I-Ja 2 KpIOR.a nJllf 80 100 150 180 200 2 JI8nl<11 12,5 d n poiJoJl,9/Cenue TOOA. 1 , 1.) HCJlO KplOKOB J].06aBKa U8 KplOKH H JlallKU A K 1I MM, K AJlHHe npOAOJlb- Horo CTep>KUSI upu J.(.HBMeTpe CTep}KfJH, MM (JlBnOK) 20 22 25 28 I 32 36 I 40 ... Ha I KplOK II4ilH 130 140 160 180 200 230 250 J' . JianKY 6,25 d 250 310 350 400 450 500 Ha 2 KplOK8 IIJ1H 280 !l Jl8DKU 12.5 d Ta()J1uua 2 ¥- . AII8.MeTp ox BaTbJBaeMbJX XCNY'I'0M nPOAMbUbJ x cTe-p>l<Ueft. MM A06aBKa x, MM, I< J}.JlUHe XOMYT8 Ha OJ.(.HH KpIOK npll ,lJ.QaMeTpe XOMYTa. UM 6-10 12 <25 28, 32 36 t 40 75- 90 105 90 105 120 (pUC. 3). COCT8BUbI'MH MorYT 6bITb TOJlbKO CTep1KUU H3 rOpH[JeK8T8Uoii apMaTypbl nepHOJI.UqeCI{OrO npo.pUJlH. AuaMeTpbI COCTaBHoro CTep>KHH U pacn0J10>KeHUe 8 HeM CTbIKOB on- peAeJIHIOTCH paCqeTOM B COQTBeTCTBHU C snlOpOH .n.eiiCTBYIO HX B KOtI. CTPYIillU" YCUJlIIH. OTHOllieHue AuaMeTpOB cTbIKyeMbIx CTep>KHeH MO>KeT d 2 npHHHM8ThCH O.3 d. O.85. B cneu.u.pHKaUHHx apMaTypbI CJleJI.yeT ):{aB3Tb npHBH3I{Y CsapHbIX CTbIKOB B npeAeJJaX COCTaBHoro CTep1KHH. 2.18. npu Heooxo):{uMOCTH (HanpuMep, cTecHeHHocTb) .nonycI{aeTCJJ »3cnOJlar8Tb apM8TypHbIe CTepJKHU non8pHo 6e3 3a30pa (puc. 4). npH ii83Ha'leHHH paCCTOJIHUH Me}l{JI.Y cnapeHHb1MH CTep>KHHMH, "PH onpeAe- I)
M ro =:r = t::;: ro - - f-t - . < CJ (.) () t: = :is C4 «S .... :z: t"I <II :E; ('I) :z: ........ - t:: . CU < :z: = Q) ::Ii t=; 41 m C Q. X t- :Q ell :z: = OS 0 :s:: tor t::{ Q) 0 ('f') CIJ ..a . e:; G.o :E 1-4 = I:Q (.) 0 :r: fo- 0 .... . < a> t:;tU (1)1- ....:I: "' =(1) r:;e:; ...m CVo t:c,.. evO =:I: =:r: ClJO t 0 1:;0 0(1') -=(1) (Jc; (Q<II Q.. 12 zl 8 00 tC M CJ (:J) <.0 -t --. ...... - - g 0 "" t.Q CI 0 C'J -' ..-4 ...... - .... - 0 I 00 f'- co ('t':) ...- 10 - - - - ...-. , - 0 I I (:J) f'- 11) C'J Sf ....... ...... ..... 0 I I I 0 f'- .." C"? C'J ..- ..... 8 I I I I CT') co C'I':I - .... " 0 I I I I I 0 . C..J , 0 CJ 0 00 f'- (J ..... c:Q ..... .-. ..... -. 0 <.0 C"':) C'J 0 00 - ..... - - ..... .- 0 00 LC CJ c:;t) 1.0 - .... - --. ...... - <:> 0 to LC <:'1 0 CI ..... ,...... ..- - .- I 00 c.o - C't:) - ...... - - .- I I c:;t) 00 LC ('t':) ..... - ..... - I I I I (:J) (0 -' .-. I I I I I CT') .... 8 - CT') 00 00 ('- tJ) <.0 - . 0 0 (:J) Oi ('- co 55 ...... ....- --- 0 0 00 "- - - - lC C'f:) ..... .-. (:J) 00 - ,..... ..... - f'- C"':) C':) 0 (:J) ...... ...... - - - c 0 C'J .-... ....... - - .- g I 0 00 ('- l.(j CJ C'I - -- .- ....... 0 I I I I 00 11) 0 - - 0 I I I I I (:J) ...... , - I - 1 [", l 0 tJ) - CI II U " Ii II t:: " - = - t;: c:;: ::s: ",,' - - - - - - "'t3 0 8 3D C'I M 11) - II II II n II II -:i
a) d 2 :6) L 7 )d, .> ) d 2 : PRC. 3. COcT8BHble OT):{eJlbHbIe CTep1KHU a - AJUI npHMeneflHR B o8nK8x; 6 - ,l],nB npHMeHeHuH B KonOIlH8X, nO,l],nOpHbJX CTeUK8X U T. D.; I - KOHTaKTH8n CTblKO" B8st CB3J>K8 a) 6) 1 2 J PRC. 4. rpynnoBoe pacnoJIo" >KeHUe CTep>KHeif a - BepTHK8nbUbJe rpYDDbt; 6 - ropU30HT8nbHbie rpynnbl; J - rpynDoBoft CTep>KeHb; 2 - >Kene. 30feTOHHbJA 9neMeHT; a - XOMYT J1eB"U )l.JIHHbI HX aHI{epOBI{1I H Ha JJecTKu OHH JI.OJl>KHbl p8CCMaTp UBaTbCH K2.K. YCJIOBHblU crep>KeHb c npHBe.n;eHHblM AHaMeTpOM d np - V d + d. ' r,ne d t H d2 - HOMHnaJIbRble HHaMeTpbI C6J1U>K8eMbIX CTep:>KHeH. npn CTep>KHJlX O.D.HHaKOBoro AUaMeTp8 npHBeJI.eHHbIH JI.uaMeTp MO>KHO onpe.. ,neJIUTb no «}>opMYJle d up = 1,4Id. CETKH 2.19. CeTKH AJIH apMHpoBaHIiH meJle3o()eToHHbIX KoncTpYJ{UHM B 3a- BBCHMOCTU OT nOCTaBKH npHlv1eHHIOTcH PYJlOHHbIe (npH ):{HaMeTpe npo- AonbHblX CTep>KHeH 7 M I U MeHee) H nJlO I{He (npu JI.HaMeTpe rrpo,nOJlb- UbIX CTep>KHeU 8 MM U 6oJIee). 2.20. CB8pHble ceTKH peKoMeHJJ.ycTcH KOHCTpYHpoBaTb, K8K npaBH..'IO, C npHMoyroJlbHbIM KOIITYPOM H B38HMHO nepneHlI.UKYJlHpHblM pacnoJIo- >KeHUeM CTep>KHeii. PeKOMeHJ1yeMbIe JJ.J1H npuMeHeHHH ceTKH nOKa3aHbI J.a pUC. 5. 2.21. IOHCTPYlil(UH H pa3Mepbl ceTJ{U Ha3HaIJalOTCJI B 3aBHCu"tOCTrt OT BHAa H KOHCTpYKTHBHblX oco6eHHOCTeH apMHpyeMoro 9J1eMeHTa: CeTKJI MorYT UCnOJlI OBaThCJI KaI< caMOCTOHTeJJbHoe U3AeJIHe IIJ1B Kal( nOJlY- .pa6pHKaT, I{OTOPblH nOJJ.BepraeTCH nOCJleAYIDlUeH AopaOOTKe (npHBapKe ,nonOJlHUTeJIbHblX CTep>KHeff, pa3pe3Ke ceTKU, 06pe3Ke KOHilOB CTep>KHeH, BbIpe3Ke OTBepCTuii, npHBapKe SaKJI8JJ.HblX ..JI.eTaJIeii, .pHI{CaTOpOB, CTpO- nOBO[JHbIX neTeJlh, rHYTblO, 06pa30BaHUIO KapKacOB H lI.p.). 9J1eMeHTbI JI.Opa60TKII CeTKH lIe BKJllOQ81OTCH B llepTe>K ceTKH-nOJlY- .pa6pUK8Ta, a .Aon>KHbI 6blTb pa3pa6OTaHbI Ha OTJJ.eJIbHOM QepTe1Ke (pHC. 6). B qepTe>KaX ceTOK Tpe6YlOlllux ,n0p86oTI{H, JI.OJl>KHbJ npHBoJJ.HTbCH cxeMbi HX pacKpoH, a B cnCL{H UKauuHx apMaTypbI ,nOJI>KeH YQIlTbIB81'b- CH ux nOJlHblH Beet BI{J1IO'laH OTXOJJ.bI nOJlY'laeMble npH pacKpoe. 2.22. B cJIyqae Kor,na THflOBble uno YHUtPuilupoBaHHbIe CeTKH IIC.. nOJIb30BaTb He npeJI.CTaBJlHeTCH B03MO>KHbIM, peKOMeHJJ.YeTCJI KOHCTPYHPO- BaTh UHAuBu,nyaJlbHble CeTI{}J B COOTBeTCTBHH C H8CTOHlUUM PYKOBO,n- CTBOM. 2.23. MHHlIM8J1bHblH pa3Mep KOHueBblX BblnycI{OB npoJJ.OJIbHblX U no- ncpellHblx cTep>KHeH B CB8pHOH CeTI{e ,nOJl>KeH 6b1Tb He MeHee O,5d J +d2 HJlH O,5d2+d. II He MeHee 20 MM. Iia KOHuax CBapHBaeMbTX CTep>KHe,{ He ,n J1JKHO 6blTb OTrH6oB, «PIOKOB UJIU neTeJIb. 13
DJ flll d a f CZ: t;: CQ A .J T . . . .. /J) J"- :; £.rr d 1 l u t c ,...........:.. H -:ts Ii J J ! J CQ I ';)., d2 :/ '---.,j II" o)cuu it- uc H ., S' :t- CQ I I '-----' ... r d "" 12 u 5J 2) fl f>'" ----, . ,/ 7 CQ / . X . .I , d1 d'} . --... c . U J 1 1 -r CIQ c::: W nu c e) jE , jlt fia l J) d2 d.J PHC 5. OCHoBHble BH,nbI cBapHblx ceTOK a - ceTKa. npnMe:JHeM8J1 JlnH apMHI>on8J1H)1 OJlHT pa3Hon TOJlLUHHhI, MaCCUBUblK H APyrHx KOUCTPYKuuA; 6 - TO >Ke, A.nfl KOHCTPYKI "dt nep MeHHoA WHpHllbI: 8- ceTK8 CO CTep>KHBMli, 1>3cn0J10>KeHHbIMU no 5nlope H3ru6alOUUiX MOMeHTOB. npH:- h4eHfJeMfUl AJiSI apMupOB8HIUl KOHCOJlbHblX KOHCTpYKllHit, lIanpHNep 1I0)J.nopHbI CTeH; e - TO }Ke, npUMeliHeMaSl )J...'1H OAHonpOJleTHblX UJlIIT; Ot 3 - ceTKH, npHMe- HSleMbTe )J.Jlfl apMHI>OBallUH JlHHeitHbix BHel eHTpeHHO-C>KaTbIJC KOHC-rpYKI1.Hit, Hanpu.. ltep KonOfIH; e, 3IC - ceTKH THna <<JIeCeHKa», npHMeJlfleMble )l.JlSI apMHp008HHA JlHHeitHblK 113r1l6aeMblX KO,tCTPYKI1.Hit, HanpHMep 6aJlOK; U, 1(. - ceTKU. npHMellRe- Mble )J.JI apMllpOBaHHSI 68J10K nepeMeHHoR BbiCOTbJ HaMMeHblJJee Jl.OnYCTHMOe paCCTOSIHHe Me>KJI.Y OCSIMH CTep1KHeH OJj.,.. HOrO Harrpa BJleHIiH U nIH H VMHB ,nOn>KHO 6blTb 50 MM. COOTIiOIlIeHHSI ,lI.H8MeTpOB CBapHBaeMblX CTepmHefi CJle,nyeT npHIUI- MaTb no T8on. 4 (no YCJlOBHHM cnapKH). npH BbI60pe JI.HaMeTpa nOnepeqHblX cTepmlIefi cBapHblx ceTOK c..'fe. JJ.yeT PYI{OBOJlCTBOBaTbCSI He TOJlbKO YCJ10BHJlMH CBapKH, HO H YCJIOBHHMI( }KeCTI{OCTH CeTI{H B l{eJIOM, 06eCneQeHUe I<OTOpOH Heo6xo,ll.HMO npH n01> rpY30QHo..pa3rpY301lUbIX pa60Tax, BO BpeMB TpaHcnopTHpOBKH H YIUlaAKU. 14
I I 2 I r--, t. I I I I J I I I ,-_.J I I I .1 I t ____ __ ____ t 1 1 c U U LJ I 1 1 " 2 i! " " / . , I d l I :I" lJo l -.Jd 'I tIc! t/J ,. l L 2 1 1 I I L 1 .... :J PHe. 6. BH,llbI ,llop36oTKH ceTOK '1- cH08"aR CeTl<a (noJIY4>a6pHK8T); 2 - .nonOOHHTenbHbJe CTep>KHH; 3 - Dupes. Ka OTD pCTU}I; 4 -llY..OBaH CBapKa 2.24. PeI{OMeH,llyeTcH KO'HCTPYHPOB3Tb CeTI{H, rOAHbIe ,llJU1 H3rOTOB- JleHHJI Ha MHOrOTOqe[JHblX MamUU8X, npu nOMOlllH KOHT8KTHOH CB8pJ<H. 'OCHoBuble nap3MeTpbl MHorOT.oqetIHbIX M3IllHH t Hcnonb3yeMblx AJlJI H3foTOB.1JeIfHH ceTOK, npuBe,neHbI B npHJI. 7. ,nHaMeTp CTep>KUH oAuoro I -.:)- 12 I HanpaBJJeUHJI d J , MM 0 14; 16 18; 20 Tat)JIHl8 4 22 125-32136: 40 HaHMeHbllJ1iH .D.OnYCTH- u MblH AH3MeTp CTep>RHH Apyroro HanpaBncHHH .d 2s MM 3 4 5 6 8 10 15
2.25. npn KOHCTPYHPOB3HIIH ceToK, npe,ltHS3H3QeHJJbIX D.J1S1 lIarOTOB- nCHlUI n8 MHOrOTO'leqHbIX M3111HH3X, CJle.llyeT PYKOBO,nCTBOB3TbCH na pa- teTpaMlI 3TUX l'fBIlIHH, Kpo 1e Toro, HY>KHO YIlHTbIBaTb cJIe,nYJo ee: a) 11.onycKaeTcH cB8pKa KpecTooopa3HbIx coe.n.uHeIlIfH CTep1KffeM 113 pa3HbIX cTaJJeiI; 6) ,lUJaMeTp nOnepeqHbIX CTep1KHeH d2, cBapllBaeMbIx B I{pecT C npo- .nO.,TlbHbIMH cTeplKHHMH, AonycI{aeTCH npHHIfMaTb no YCJlOBIiHM CBapKII (CM. T86JI. 4), eCJ1U no paClleTY He Tpe6YeTCH 60JlbIlIHH ,llHaMeTp; no. nepeQlIble CTep1KHH B CeTI{e .D,OJl>KHbI npHMeHSITbCH o,nHoro ,nuaMeTpa H OAHOH ,nJIUHbI; B) npo,nonbHbIe CTep>KHU CeTI{U peI{OMen,nyeTcH npUMeHHTb o,nlloro JIlI8lYfeTpa. )!onYCK3IOTCH pa3HbIe AIiaMeTpbJ, HO He 60Jlee ABYX, npntIeM pa3J1u" 'l8TbCH Ollll ,UOJl>KHbI He 60Jlee 'leM B ABa pa3a; npH 9TOM ,nBa pH,nOM pacnOJIO>KellHbIX CTep1KHH, C'lHTaH OT KpaH, ,nOJI>KHbI 6bITb OAUH8KOBoro JInaMCTpa; r) IliaI' npo,nOJlbHbIX CTep}l{HeH npH )lHaMeTpe AO 14 MM peI{OMeU- .nyeTcH npllHlfMaTb KpaTHbIM 100 MM, npH .lI-u3MeTpe 14 MM H 60Jlee- KpaTHb1M 200 MM; war npo,nOJlbHblX CTep1KHeH MO>KeT 6bITb YBeJIHlJeH npOTUB YI<333HHoro B npHJI. 7 nYTeM IiCKJIlotleHIfH OT,nenbHblX CTep}KHeii TaOJIHLta 5 - f-loMeuKnaTYP8 ()CHOBHhlX yHU4>ULtHpO. B8UHbJX CBapHblX ceTOK. MY 3CI( 1-13 ceTKn wupHHa l B 25 /J 25 800-3000 800-3000 800-3000 800-3000 800-3000 800-3000 800-3000 800-3000 800-3000 800-3000 800-3000 800-3000 800-3000 800-3000 800-3000 800-3000 800-3000 800 3000 800-3000 800-3000 d , = 10::-25 .... .. t..) =:6-:-12 55 .....J I.-- ..: i.-- l t.) , ---' k- --Ir---'Io> dol , -- I I OO U I liar no llIHpl-lUe 200 MM. 16 AJUJlJa L c 1450 1750 2050 2350 2650 2950 3250 3550 3850 4150 4450 4750 5050 5350 5650 5950 6250 6550 6850 7150 125 275 125 275 125 275 125 275 125 275 125 275 125 275 125 275 125 275 175 275
L . .. . · 1 L .. .. . . .. . ? .- .. 1 y .. .. .a . .. .. PUC. 7. PeKoMeliAyeMble otJepT8HHfl rHYTblx ceTOK I!pH wHpHHe ceTKH, He Kp8THOH wary npOAonbHblX CTep>KfleH, ocr8rcOK CJleJ1yeT pa3Mel1{8Tb C OAHOA CTOpOHbl; .lI.) war nonepetJHbIX crep)l{HeH liP" ,l1HaMeTpe JlO 14 MM peKOMeH,l1Y" eTCH npHHHM8Tb KpaTHblM 50 MM, a npH JlHaMeTpe 14 MM H 60nee- KpaTHblM 100 MM; MaKcHM8nbHbIA IlIar nonepetJHblx cTep:mHeii pel{OMeH- .nyeTCJI npJlHHMaTb 600 MM; pel{OMeH,llYeTCH H83HatJaTb nocToSlHHblii war nonepetJHbIx qepTelKeH, Aonycl{aeTCSI npHHHM8Tb .nBa mara. 2.26. B COOTBeTCTBHH C n. 2.25 pa3pa60T8HbI YHH$HUlfpoB8HHbIe ceT- Kif .A..'IH npoeKTHpOBaHHH $YHJlaMefiTOB II ,llPyrHx MOHOJlHTHblX KOHCTpYI<- l!liR. COKpalUeUH8S1 HOMeHI{naTypa 3THX ceTOK npllBe,lleHa B Ta6,,TI. 5. 2.27. CeTKI1, H3rOTOBJIHeMbIe Ha MHOrOTOllellHbIX M8111llHax, MO}({HO KOHCTPy"poBaTb. npeJlycM8TpllBall IIX nOCneJlYIowee crH6aHHe B OJlHoii nnOCKOCTH H8 cneu.RanblIbI CTaHKax. B03MO>KHble OllepTaHIiH rHYTblX ceTOK npHBeJleHbI Ha pHC. 7. rIpll 3TOM YlIaCTI{H CeTOI{ B MeCTax cr116a c 'IeJlyeT 1llCTpy"poBaTb no plfC. 8. rUYTbe CeTOK npoIl3Bo,U.J1TCH Ha cT8u.napTHoM rH601JHOM 060py.noBa.. Hlnf, fia paMeTpbJ KOToporo npJ1BeJleJlbI B npU,H. 8. 2.28. rIpll {OHCTPYIIPOB8HHH CeTOI{ Tllna «J1eCeHKa» (CM. pRC. 5, e, :He) H JIH npll OTCYTCTBI1H MHOrOTOlle1lJlbIX MallIOH CJIe.nyeT oplleHTupoBaTbcfl H8 TeXH0J10rHllecKlle B03MO>KHOCTII O,U.HOTOlleIlHblX CBapOllHbIX Ma III II It, napaMeTpbI KOTOpbIX npHBe.neJlbl B npllJI. 9. npH 3TOM ,nonycKaeMoe co.. qeTaHHe AHaMeTpoB CTep>KJleH B KpecTo06pa3110M COeJlIIHeHIUI no YCJfO" DHRM I{OHTaKTHOH TOllellll0ii CBapI{1f Jlon>KUO npHHHMaTbcjJ no Ta6n. 4. 2.29. B ceTKax C HopMHpyeMoH npollHocTbIO KpecTo06pa3Hbix Coe,U.lf- 11£.HI1", nanpHMep npllMeHReMblx ,ll,rlfl apMHpoBaHHH 6anol<, ( BapKa Bcex 2-66' 17
tJ.) :O 2,5d{dnFlA-ltB-I) .D l;d(8nR A-Il) ]} 6d (OJ1N A-/ll) ot. 120D d. 900( tm) JJ 2,5d(DI/RA-I,B-D 11 /id(8nR A BJ ]) Bd (ORR A-i11J Jd I) dsBMM d 6MM A-I,? 8-1 D qd (811 A-I, B-1) . ,]) 8d{DnRA-JJ,A-Jlj} , JJ 8d d. 90 0 · / I : o(.$. 90° ".. J , '-- d,!l8MM 'J d$12MM A-I, B-1 d 5d A-j,A-fj,A:-B! PIIC. 8 KOHCTPYJlPOB8Hue MeCT .crH68 ceTOK G - npfiMble eTep>KUH S8 npe..aen8MH crU68eMOrO YQaeTK.8; 6 - npHMoA e... COBDa,IJ.8eT c nHHHcl erH6a ceTKH. 8 - TO ]Ke, eCJlH D'pSiMOIt c-rep)l(eHb tSonbJllero AU8MeTpa MeeT nepeceileHhH CTep)KHei: (Y3JIOB) JlB.nHeTCSI 06H3aTeJlbHOH, 8 AH8MeTp npO){OJIbHbIX 'CTep>Klleft Ao..q>KeH ObITh He MeHbIlle .n1l8MeTp8 nonepeqJiWK CTep)KHeH. B ceTKax c pa60tJeii apMaTypoA nepllo,nHllecKoro npo4>HJIJ1, npHMe- JUJeMblX ,n..1H apMHpOBaHHH D,TlHT, .n on YCK8eTCSI npeJ1YCM8TpUBaTb CB81'KY HC Bcex MeeT nepeCe'leHHH CTep1KlleU, npH 3TOM JlOR>KHbl 6bITb csapeHbI Bce nepecelleHRH CTep}l{HeA B ABYX KpaHHlix pSl,nax no nepHMeTpY eTKII, -oCT8JIb}:lbIe YS..1b1 MorYT 6blTb CBapeHbI qepes ysen B waXMaTHOM:, no. ))BAKe. KAPKACbI 2.30. KOHCTPYKltI1S1 II ra6apHTbl KapK2ca HaSHallaJOTCH B saBHCHMOCTH 01' BH,na H KOHCTp}'I{THBHbIX oco6eHHocTeft >KeneS06eTOHHoro 3"qeMem8. , . 2.31. KapKacbl peKOMeHJlyeTCst KOHCTpYHpOBaTb "3 nnOCKHX UJIB rHYTbIX CBapH IX ceTOK C npHMeHeHHeM. npH Iteo6xoAHMOCTH, Coe;t.HHH- Te bHbIX Crep>KHeH. , . : Kapl{aCbI" CJle,nYeT KOHCTPYHpOBaTb JlOCT8TOqHO >KeCTI{UMH AnJl -co- xpaHeHHB npoel{TIIOrO nOnO>KeHHSI B ona..1y6o'tfHoft $opMe, a TalOKe 'npH CKna,nJlpOBaHHH H nepeB03Ke. npOCTpaHCTBeHHafi >KecTKOCTb KapK8ca JlO-'!)KHa ooecnetJHBaTbCJI aaMKHYTblM KOtlTypOM H npHBapKOH B He06xo- I
1 3d 1.1 He DonEe 6 M 2-2 1 2 t-1 2 aJ PRC. 9. 06ecnetJeHHe npOCTpaHcTBeHHoii >K.eCTKOCTH KapK 8 (lOCTa HOBKO" Cneu.U8JIbHblX cBSl3eA U3 ,llH81"OHanbHblX cTep>KlieH 1 - KapK8Ci 2 - AHa.rOHanLHhle CTep)KHu"cBSl3H; 3 cBapK8. aJ 6) 20 ooo'n - . 2 20 PRC. 10. ApM8TypHble KspKacbI, OOpSSoB3HHble us nnocKlix ceTOK I{QR- TaKTHoii TOqeqHoft cBapKoM , a - npHBapKoA I{ ceTKaM coeAHUHTe.,1bHblX CTepH<HeR: .{j - 06'DeAHHeHHeM ceTpK CBapKOR nOnepe'lHblX CTep>Kt1eit ceTOK O.D.HoA DJ1OCKOCTH K npO,D.o..1JbHbIM CTepHtHHM CeTOK APyroA nJlOCKOCTU; 1- ceTKH; 2 - eoeAHfiBTcnbfiLie CTep)({IIH 2. 1"9
.D.UMbIX CJIYQ8SIX (a npu .nJIHHe 6 M H oOJ1ee B o6S1saTe..'IbIIOM nopSI,lU< ) p.uac»parlt{ }f{ecTKOCTH B Bu.n.e cneu.naJIbHbIX cBSI3eH U3 HarOHa.,IlbHbIX CTep>KHeH, nnaHoK If T. n. (puc. 9). 3aKJlaAHhle .n.e-raJlH M cTponoBolIHbIe YCTPOHCTB3 - neTJ11f t TPYOI{H " T. n. - peKOMeH.n.yeTcH 3apaHee KpenHTb K Kapl{acy ecJIH npIl 3TOJ,( 6y- AeT ooecneqeHO HX $UIcHpoBaHHoe n0J101KeHUe B $opMe u B rOTODOM .>KeJleS06eTOHHO [ 3,neMeHTe. ra6apJIThl KapKaca AOJ1}KHbI y.n.OB.,IleTBOPSITb yc,nOBl1S1 [ TpaIlCnOp'fH- pOBKIf. 20 20 2 1 PUC. II. _4pMaTYPHble KapKaCbl. 06pasOBaHHbIe K3 rHYTblX ceTOK KOH- TaI{THOH TOqellHOii CBapKOH / - TlfYTafl ceTKa: 2 - coe.nHHHTeJibHblii CTep t{eHb a) 2 1 ('/1 0) z <Jr J t 3 EJ 4 . 3 PI-IC. 12. Ap1t3TypHble KapKaCbJ, o6pa30BaHHbie HaHHSbIBaHne ( (-fa "PO- " u .lI.!>.abHblc CTCp}l{HH sapaHee USrOTOBJIeHHOH nonepellHol1 ap 1aTypbI (I - nOnepeqHas. apM8Typa B BH)J.e CE'TOK, H3roToBneHHbiX KOHT81<THOi'l TO"leIHoit cBapKoii; 6 - nonepeqliaB apMaTypa B BH..!1.e XOMYTOB, KOIIUhI KOTOpblX coeJJ.IUIClihi KOHTBJ<Tl-fOit' TO"lC'IIIOft cBapKoft; 1 - cBapuble ceTKH nonepeIHoii apMBTypbl; 2- npO.!I.O n bHaS1 apM8Typa; 3 - XOMYTbl; 4 - TO"leIHafl CBaplHt 2.32. Kapl<aCb1 pei{OMeHAyeTcSJ o6pa30BbIBaTb c,neJlYJOIlUIMII cnoco- 6a Mil: 20
a) U3 n.nOCKHX ceTOK nYTeM npHB3pKn K np0J10JIbHbIM CTep>KHHM co.. u eAUHHTeJIbHblX CTep>KHeH u.nn nOnepeqHLIX CTep>KHeH ceTOK ,lI.pyrol"O Ha.. npaBneHHH (pHC. (0); 0) npHMeneHHeM mYTbIx CeTOK (pHC. 11) C 01:IepTaHHeM, KOTopoe MOJKHO nonyqUTb Ha CTaH.LlapTHOM rH6oQUOM 060py,nOB8l1HII (CM. UpU,,1. 8). ,QuaMeTpbI CTepJKHeii rHYTblX CBapHblX ceTOK, pa.n,nYCbI II yr.nbI 3aru.. 6a, pacno..1'f01KeHMe npO,ll.o..'1bHblX CTep}I{lICH CJIe,llyeT Ha3HallaTb C Y'ICTOM I<JIaCCOB npUlteHSIeMoil apMaTypbI B COOTBeTCTBMU C pUC. 8; B) nYTe 1 HaHHSbIBaHHSI Ha npO,ll.OJIbHble CTep1KHU nOnepellHbIX CTep1KHeii, COe,QHHeHflbIX B OT,lle,nbHbIe CeTl{H KOHTaKTHOfl TOllellHOii CBap- Ioii BCeX nepeceqeHuii (pUc. 12, a). nOCJIe HaHM3blBaHUSI npO,ll.OnbHblc It fiOnepeqHble CTepJKHH COe,ll.HHHIOT CBapI{oii npH 1i0MOW.U K..1'few.eH. rIpH OT. CYTCTBHH CBapO'IHblX I{new.eM 10>l{eT npOU3Bo,nUTbCH BHSKa 3TIIX nepcce- 'jeHHH; B aTOM c/lyqae peKOMCHAYeTCH o6ecnetJUBaTb npOCTpaHCTBeHUYJO >KecTKOCTb Kap){aCOB npUBap){OH J1.0nO,nHHTeJIblibIX CTep}l{HeH, nJ1anQK U T. n. npu He60,nblliOM 'Iuc:Je npOAO JIbnbIX CTep>KHeH nonepe'InaH apMaTY- pa MO>KeT Bbln 'IHSlTbCH U3 O,l(Horo rHYTOl"O CTep>KHH (no Tuny XOMYTa) C KOHTaKTHOH TOlle':lHOH CBapKoii ero I<OHllOB (Pl.Jc. 12, 6). CTbIKJ-I I{OHIJ.OB [{PH 9TO 1 peI{OMeH,nYeTCSI pacn 'IaraTb B pa3HLIX yr..r18X nonepetJnoro l{OHTYpa ){apKaCa (Bpas6e>K){Y); r) nYTeM lIaBUBKU nOnepe'lHOH cnnpanLHOH apMaTypbl H npO,ll.0t11b" UYIO apMaTYPy C TOllellHoii CBap){OH Bcex nepece1leHHH B npou.ecce HaRlIO'" I<U (puc. 13) . nplf STOM ee/lu CnlIpaJ1bUaR apMaTypa He YIlUTbIDaeTCH 8 paClleTe KaK KOCBeHHaB, C Tpe60BBHJUIMlf n. 3.72 HaCTOHInero' PYKO- Bo.n,CTBa MO}Kf10 He CtJUTaTbCB. 2.33. ,Q..'1H C60Pl{H H cBapKH ){apKaCOB B saBHCUMOCTU OT HX KOII. CTPYKTUBHblX oc06eHHocTeii, KaK npaBUJ10, npHMeHHIOTcH ropH30HTanb- I:ble. BepTHKa 'IbHbIe U 'IH ,,1uHeHHbIe YCTaHOBI{U, oCHaw.eHHbIe cBapotJHbt IH KRell{aMH nfl KOHTa){THOii ToqellHoH cBapKH KpecTo06pa3HbIx nepeccqe.. } UH. npu 1<0HCTpyupoBaHuu J{apJ{acoB He06xoAHMO YtJuTbIBaTb TeXHHQe.. u CKue BOSMO>KHOCTH CBapOtIHblX )(J1ew.eH 3TUX YCTaHoBoK t npBBe,neHHbJe B npu/1. 10. MUHHManbllbIe paccToHHUSI B cBeTY Me>K,l(y CTep>KHHM1I, npH KOTO" pblX 06eCnellUBaeTCfl 6ecnpenHTCTBeHHb1H npoxo,ll. SJ1e){TpO,ll.OB CBapOtt- HbJX KJ1ew.eii ,lI..nD KapKacoB JlHHei%Hblx >Ke 'IeS06eToHHbIX aneMeHTOB, npu- lie,ll.eHhl Ha pUC. 14. npH aTOM ,lI.llaMeTpbI npO,ll.OnbHbIX CTep1KHeft O,,'1}K- Ubi 6blTb He 6 'Iee 40 MM, a nOnepe'IHblX - He 60J1ee 14 MM. 2.34. rlplI OTCYTCTBBH cBapollHblX I{JIeIlleii o6pa30BaHue KBpl<acoB .nJIHeHHbIx 3"TJeMeHTOB MO>KeT ObTTb BblnO..1'fUeHO cne,l(YJOllJ.BMI{ cno.. c06aMu= ' a) nJloc){ne ceTK11 coe.nUHSlIOTCH np" nOMOlllU CKOO nOCpe,ll.CTBOM .n,y- rOBoi1 cBapKH ux C nonepellHblMH CTep>KHHMH (puc. 15). B KOJIOHHax. B 6anKax, pa60TaIOw.Hx Ha KpYlleHue, a TaK>Ke B c>KaToii 30He 6aJ10K C yqll" 1'bIBaeMoH B pactJeTe C>KaTOH apMaTypoH ,lI.nUHa cBapHbIx lliBOB Iw o..TJ}K" na 6bITb He MeHee 3d U He MeHee 30 MM, r e d - ,nHaMeTp xOMYTa; 6) n o Klle ceTKH Coe,nUHHIOTCH npu nOMOl1.(li llinHneK C BHSKOH BCex nepeeelleHlIlI (pnc. 16) U C 06ec.nelleHHeM MOHTa>KHOH >KecTKOCTI1 l{apKa- ca npuBa pKOH CTep>KHeft, nJJaiIO){ II T. n. B) nJlOCKUe CeTI{U COe,l1UHflIOTCH MeJK,l(Y c060ii nYTeM ,lI.yroBOi1 CBB p.. KII npO OJIbHbIX CTep>KHeH (pHC. 17) BOS/ie Bcex MeeT npUBapKU XOMY" TOB. .L(JIHHa CBapHbIX WBOB 1m ,lI.OJ1>KHa 6blTb He MeHee 40 MM. Tal{Be CO- eJlHHeHliH ,lI.OnYCKalOTCH npu HaCbll1.(eHHH celleHUH apMaTypOH He 60- nee 3 /o: 21
1 z 2 " 1 1 (1)2 1 t'J 2 Pac. 13. ApMaTypHble KapKaChl, o6paaoBaHHbie nYTeM HaBHBKH nonepeq.. Heii CRHpaJIbHOii apMaTypbI JI8 npOAo..1bHYIO apMaTYPY J - Tep)KHH DPOAOJIbHOA 8PM8TYPW; 2 - nOnepe'lH8S1 CnHpaJIhflan apMaTYP f ( ...,. 11-" 1 Ir-Jrj .... rrr i ' ,." o (""Tr" I ,1-'..L ;JILt' TTTr ,I Ii ", ./ TI ,-, b 1-1 PH,C. 14. nO.nO}KeHHe cBapollH IX KJlell{eH npH cBapKe Kap- K8ca n p H M e q a II u e. npe.ne HbIe pa3Mepbl HlleeK KapKaca H Jl.H8MeTpoB CTe ))')Hlleii npHse.neHbI B npun. 10. 22
2 1 2 t 2 o / 1 2 1 3 2 PRC. 15. ApMaTypHblH KapKac, o6pa30BaHHblfi U$ If!IOCKHX ce- TOK, 06'be,l1UHeUHblX cKo6aMU npu nOMOIUU .nyroBoH CBapKU 1 - ceTK8; 2 - cKo6a; 3 - CB9pHoR mOB 1 2 2 oJ 2 ') . 2 PRC. 16. ApMaTypHbIH KapKac, o6pasoB8HHbIH H3 nJ10CKHX CeTOl{, 06'beJl.UlleHHbJX C nOMOlllblO npHBSlsbIBaeMbIx WRHJleK 1- ceTKa; 2 -iDfiHJ1bKa 1 1 1 (1) o PUC. 17. ApMaTYPHblH l<apKac, o6pasoBaHHblH U3 n,nocKux ce- TOI{ c nOMOIU.bIO n.yroBoH cBapKu npollo.,TJbHbIX CTep>KHeii J - nnOCI<8Sl ceTKa: Z - JIyrobaH ,cBapka.. h 1IJ8 =6 MM 23
2 1 2 2 / --=0 PUC. 18.. .A.pMaTYPHblH Kapl{aC, oopaSOBaHHbIM liS l"HYTbIX XOMYTOB H npOJlOJJbHbIX CTep>I{Heii C BSl3KOU Bcex nepeCeqeBHM J - npo.no.nbI1bfii CTep"{( Hb; 2 - XOMYT 1 1500 J 1450 1f! 1.l J f 5950 4 2 4 I / J t. 1_ _ _ .1_ _. , / 1 _____J I I I I I I A I ./ I I ..- - -'p--' "---7-'- J .21t- 145 -;- 1500 1-1 t J 1 J PHC. 19. npHMep apM3TypHoro J{apKaCa, 06pa30BaHHoro H3 nnOCI{HX ce- TOK npllBapKofi ..flanOK .nyroBoH CB3pKOil I - nJIOC'UIC CeTJ<lf; 2 - nOnepe'lHble CTepX<flH C JI8nKaMII; 3 - 3JIeMeU..Tbl }1eCTKO CTH; 4 - CKo6b1; 5 - .l4yrOB8H CBapK8 r) npO,lJ.O..flbHble CTep>KHH U rHYTbIe XOMYTbI COe}lHHSlIOTC.H BH3'{OM fie.. p(.lCeqeHHll 1I npUBapKoii 9.neMeHTOB 1KeCTI{OCTH (puc. 18); Jl) flJlOCII1e CeTKH coeAfIHHIOTCH C nOMOlLl.blO npOMe>KYTO'lHblX 3J1e. MeHTOB (KOCbIHOK, nanOK, KplOKOB 11 T. n.) nocpe,ncTBoM yroBoM cBapl<H (pHC. 19). l-Ia-aa 60JIbUIoir TpY,lJ.OeMlocTH }<apKacbI, npuBe,neHHble B n. 2.34 ua.. (:10Hlu.ero PYKOBO!lCTBa, onYCKaeTCH npHMe1I1ITb B BH,ne HCKJJIO'leHHH. 2.35. 06p3aoB3HHe I<apKacoB A,,1H apMHpoBaHuH nnOCl{I1X }I{e,,'Je30- 6eTOJUlhlX 3..'1eMeHTOB THna nJIHT, CTeHOBbIX naue..iJeH H T. n. pel{OI1eH,lI.Y- C;'!CH npoH3Bo H1b c TIe.nYlolu.nM o6pa30M: a) pSlJl. CeTOK Tuna «.neceHKa» 06'be}lHHSIeTCH nocpe.ll.CTBOM coe.nu- u . HI.ITe"llbHblX CTep>KHell, npIlBapHBaeMblX npH nOMOlLl.H CBapOqJlbIX Kne.. lU.€H (pIlC. 20); 24
J , 1 PHC. 20. flpuMepbI aplfaTYP- HbIX KapKacoB n,,'JOCKUX >Ke- JlesoOeToHHblX 3J1eMeHTOB a - ceTKH THna «neceHKa» 06'be'" ):{HHRIOTCB B KapKac npHBapKoH coe,nltHHTeJIbHblX CTepJKHeit; 6- 06p 30BaHHe KapKaca CB8pKOA ceTOK THn8 «JIeceHKa», p8cnono- >KeHHbIX BO B3aHMHO nepueH,nHKY- JUlpnhlX uanpaBJICUH5IX; 8 - TO )Ke, c npHB8pKoR B BepxHeit HnH nHiKlleit nnOCKO- CTH K8pKaca n..10CKH>C CeTOKj I - CBapnaH CeTKa THna .neceHi<8»; 2...... Coe,lJ.HtlH- TenbHble CTep>KtlH; 3 - CBapH H ceTKa THna «J1eceHKa» ,npyroro HanpSBJleHHR H MeHbweit BhlCOT!.)I: 4 - HlljKlfRJ( cBapH8R nnOCK8R CeTKa; 5 - BepXHSUf CBapnan nnoCKaH CeTKa 1. i1 1 f-1 1- J 2 1 PHC. 21. IlpHMep ap1aTypH01"0 l{apKaCa To.,'CTOii >Ke,,'Jes06eTOHHoii n 'IHTbl J ....... ropH30llTanhHaH n..10CKan ceTK8; 2 - BepTHK8J1bH8n nnOCKan ceTKa TUna «.ne- ceHKa»: 3... 3neMeHTbi *eCTKOCTH 6) ceTKIf Tuna «JleceHKa» O.nH01"0 HanpaB.,1eHUJI coe.nUHHIOTCH CBap" ROft c TaKHMIf }Ke ceTKaMU, HO MeHbllleH BbICOTbl APYl"OrO HanpaBJleHIIH; B) TO >Ke, 1-10 c npUBapKOH B BepXHeH u.no HH>KHeii n 'IOCKOCTlI Kap- J<aca O.ll.nOH UJiH ,l1BYX n,,TJOCKHX CeTOK; , 1") KapKaCbl TO.,'1CTbIX }Ke,,1e306eTOHHbIX MOHO 'IUTHbIX n..1lfT peKOMell- AYeT H co6upaTb no pHC. 21 cBapKoH CeTOI{ lfe .ny C060H npH nOMOIU-U " u v T01JeQHOH "JiU .nyroBoH CBapl{OH. 2.36. nOpH,l10K BblnO,,IlHeHUJI C60PI{H H cBapKu KapKaca .n.o,,TJ>Kell 6LITb oroBopeH B pa60f)HX 1J pTe>Kax. AHI(EPOBI(A APMATYPbl 2.31. ApMaTYPHble CTep>KHU B 6eToHe JIHWb Tor.na MorYT Boc.npn- IiHMaTb HanpSI>KeHHSI, Kor.na HCKJIIOqeHa B03MO}KllOCTb HX npOCKaJIb3blfia- 25
, HUH. ,l{JIft npe.n.OTBpaw.eHU" npOCKaJIbSLlBaHJfH OHM Jl.On>KHbl HMeTh (,(8": .neJKI-IYro a HI<epOBKY . 2.38. AUKepoBKa OCyl.ltecTB.nSIeTCJI OAHJfM H3 CJle.nYIOw.Hx cnoco6oB BJIH ux C01JeraHHeM (puc. 22): a) cu.enJIeHHeM npSII1bIX CTep>KlleM c 6eToHoM; 6) KplOKaMu HJIH JIanK3MH; a) 0) 8, III! " ., ...... ,: ...... : 2) 1-1 OJ. -... 11.. ,1 1 "" ........ ..... PUC. 22. AHKepoBK8 paOOqeH apMaTypbl B 6eToHe 3,neMeHT8 II -Cl(enneHHeM npitMblX cTep>l<lIeA C oeTOIIOM; () - KpIOKaMtt: 6 - naOK8MH: t neTnRMH; iJ - npHBapKoA nonepetlllhJX CTep1KHeA 1-1 , 2 I::::t t: 1 J! PIIC. 23. nOnepeqH apMu- pOB3HHe 8 30He 3l1Kep08KH neT .rlD I - neT.nft; 2 - non pe'lHhte CTep}(UiH He MeHee 2 /2J 6 MM 1 B) neTnHMU; r) npHBapKOH nonepellHblX CTep>KHeA; A) cneu.HaJIbHblMU npllcnoco6neHHHMH (aHKepaMu). 2.39. AHKepoBKa 3a CqeT cu.enJIeHHH npSIMblX CTep>KHeii c 6eTOHOM J(onycK3eTCfl TO.'IbKO ,nnH apMaTYP nepUO.D.UqecKoro npot}>HJUI. npH 3'fOM cJle,! YeT HMeTb B BHAY, liTO npOIlHOCTb CnenJ1eHUH B03paCTaeT C yaeJUIQeHlleM 3$clJeKTHBHOCTII npO HJISI nOBepXHOCTH_ c nOBbIWeHHeM npO'lHOCTIf 6eTOHa, a Tal{>Ke npH na..rIH1JHH nOnepeqHOrO C>KaTlISi. 1'1. 1Ia- 060POT, Tpe6yeTcfl 6:6J1bI1I3H ,nJIHHa aHKepOBKH c nOBblllIeHHeM npO'lIlOCTH 6
( nacca) apMaTypbl, c nOBblWeHHe", ,nHaMeTp3 CTep>KHJI, a T8K>Ke npH ..aJJH1jHH nOnepe'lHOrO paCTH}KeHHR. · . Ha .R,nllHe aHKepOBKH ,no..1>KeH 6bITb ,nOCTaTOtlHbIH 3aw.HTHblA CJIoA 6eTOHa H B HeKOTopbIX c.,qyqaHX, ocooeHHO npH CTepJKHHX JlH3MeTpOM 16 MM H 60nee. nOnepe'lHOe apMHpoBaHHe. YCTpOMCTBO JIanOK ,nonYCTlfMo To,nbKO ,n,,1H CTep>KHeH nepHollH'lecKo" fO npo4>H41S1, ,nnH rna,nKI1X C1'Cp>KHeA HY>KHO npen.ycMaTpHBaTb KpIOKH. AHKepoBKa neTJIHMH MOJKeT npHMeHSlTbcSI KaK ,nJIH r 'IaAKHX CTepJK- ileA, TaK H ,nJIH crep1KHeA nepHo,nH1JecK01"O npoq>lInJl. npH STOM 8HKepOM C1JHTaeTCH T.aKaii fleTJISI t Y KOTOpOH 06a CTep}KHH (06a KOHna) paCTHIIY" TbI B OtlHH3KOBOH CTeneHH. Ha .D.JJHHe aHJ{epOBKH neT 'IH Heo6XOJIHMO npe,nYCMaTpHBaTb none- pe'lHOe apMHPQBaHHe no puc. 23. nonepetlHaSi apMaTypa YCTaHaSJIHBa.. eTCH no pacqery lIa BbIKaJIbIBaHHe 6eTOHa H AOJ]>KHa COCTOHTb He MeHee 1JeM K3 JJ.BYX CTep>KHeH JU1aMeTpOM no 6 MM. 11pllBapKa nOnepe'lHbfX CTepX<Heii HJlH cnellHanbHblX npHcnoco6neHHA u .AnSI aHKepOBKH OT,ne..1bHblX CTep1KHeH npHMeliHeTCH, eCJIH aHKepOBJ<8 CueOJleHHeN, KplOKaMH HnH neTJIHMH HeAOCTaTOtJHa., 2.40. npOn.O..1bHble CTep>KHH pacTSIHYTOA H C>K8TOil apMaTypbl AO.,1}1{- HhI 6L1Tb saBeAeHhI 3a HOpM3J1bHOe K OpOAOJIbHOA OCR 9JIeMeHTa ce'IeHDe, B KOTOpOM OHH Y'lHTbIBaIOTCH c nOnHbIltl paCqeTHblM conpOT.HBneHHeM H8 Al HHY He MeHee laH. onpe,l1eJlJIeMYIO no cl>opMYJIe Ian = ( maR ' R Ra + MaR) d, (II) up I 110 He MeHee laH=AaBd, fAe 3HaqeHHll mas, AaB H AaR' a TaK>Ke ,n,ony- CKaeMb1e MHHHMaJlbHble BeJlHIJHHbl laB onpe,AeJIJlIOTCfl no Ta6 'I. 6. fIpH 9"r-ou pacTSlIIYTbIe rna.ll.l{He apMaTypHbIe CTepJKHH AOn)KHbl OKaHtfHBaTbCB KpIOK8MH UJIH IIMeTb npHBapeHnylO nOnepe1JHYIO apMaTYPY Ha AJIDRe 33- ,I1eJJKH. Ta6J1Hna fi 3Ha'leHJUf m aHt L aH' "'au H laH AJISI apMaTYPbl a BHAe Y CJJOBJUI pa60TbJ CTep>K HeR nepll0 "-q-ec KOro rJ18AKHX CTep>KHeA apM8TYpbJ npOcPH.n maR I AAali A aH J laH' NM m aH I 8H , A H IletH' M" lIe MeJlee Be MeHE'e 3an.eJJK8 pacTSIHY. 0,7 11 20 250 1,2 11 20 250 TOn apM3TypbI Jj paCTflHYTOM 6eTO- He I , . 0.81 3an.eJlKa C>KaToft 0,5 8 12 200 8 15 200 H pacTHflYTOiJ iij)- M8TYPbJ B C)K8TOlt I 6eToHe 27
II0d 0) 0) 1.0H to.'/ 5Dd , 't , I OtJ 40d JOd 2311 JOtJ 28d. 20d 19,5d 25d 15d 12d Rq(6J ;f5 NIl(6J KtG/Cllt G K2t/CH I tc-)",,> .n..flHUY 3a.a.enl{f[ BpMaTypHblX CTep>KHeH B 6eTone pasHblx MapoK B SttBtlCIIMOCTH OT Be"fJHtJHHbl HanpSI1KeHHfl B CTep>KHe H OT K,nacca apMa:cy- phi pCKoMeH.nyeTcH OnpeJl.eJJHTb no l"pacpHKaM p HC. 24. ,a..1S1 onpe,ne.neHHS1 nO rpacl>HKY pHC 24t a ,DJIHHbl aHKepOBKH pacTH.. JIYToro CTep1KttH ,nHaMeTpOM d H3 apMaTypbl K.'Iacca A..III (Ra=- =3400 K1"c/cM 2 ) B pacTHHYTOM OeTOHe npoeKTHoH MapKff Jv1300 HaXOJl.Hlt 8ua i leUHe RIi=3400 Krc/cM 2 lIa OCH aOCu.Hcc H H3KJIOHHYIO npsn,1YIO AnSI f)cToHa MapKII M300. OT TOtJKH nepeCeqeHllfl 9TOH HaKJIOHI-IOH npJlMOH c nepneH,llHKYI1HPO 1 I{ OCH aocnHCC B TOqKe C Ra=3400 Krc/cM 2 npoBo- AltM napa.nJ1e.J1L1JO OCH a6cl.llfcc nHHHIO ]1.0 nepeceqeHIIJI C OCblO 0P.D.HH8T. rje " qH'raeM SHaqeHHe laH=28d. )J.J1H onpe.lle.!leHHH no rpacpHKY pHC. 24, 6 ,llnHHbI aliKepoBKIl paC1'St.. IiYToro CTep.>KUS1 ,llHaMeTpoM d lIS apMaTypbI nepHolU 1 tJecKoro npocl>HJ1H B C>1<3TOM 6eTOHe npoeKTHoH MapKH M300; B cnyqae ]{OfAa BCJ1IIQHUa Ita.. J1pSl>KenHH B CTep>KHe O'a no paCQeTY MeHbwe R a H COCTaBJ1S1eT 3100 lrc/cM 2 . HaXO,llHM 3H8 1 IeHHe O'a=31oo l(rcfcM 2 Ha OCII aocuHCC I'; IiCKlIOtIH}"IO npSit1YIO .AJIH 6eTOHa MapKH f1300. OT T01.JI{H nepece'ieHHSI 9TOH H8K"JIOHHOI1 npSlMolf C nepneH,lI.HKY J1HpOM KOCH B6cU.HCC B TOtJKe C Ua =3100 IrC/CM 2 npOBo.nUM napaJIJIeJIbHO ocu a6CQHCC JIJIHHIO .no nepe.. CeqeUIIH C OCblO 0p.AHHaT, r.ne H qllTaeM SUallelIHe litH = 19)5d lUlU C oKpyrJ1enneM 20d. 28
JInH onpene eHHH no rpa$UKY puc. 24, 8 ,1I}lUHbl aH- KepOBKU r,na.nK01"0 paCTHHYTO- 1"0 CTep}KHJI 83 apMaTypbl 1{ 'I cca A-I B paCTJIH}'ToM 6e- TOHe npoeKTHoH MapKu 1250 lIaxo.zUIM SHalleHHe .n.nH 6eTO.. Ha MapKu M250 Ha OCH a6c.. nUCC U COOTBeTCTBYJOlllYIO ,llaHHot1Y c..flyqalO KPHBYJO 2 , OT TOIII{U nepecelleHufl 9ToH KPUBOii c nepneHAuKY.11J1pOM K ocu a6cll.ucc B TOIIKe AJIH 6eTOHa MapKII M250 npoBo- AUM napaJlJ1eJIbllO OCIf a6c.. l1.HCC ,,'1UHUIO .no nepeCeqelIHH C OCbIO Op.aHHaT, r.ne If I.J.H- TaeM SHalleHHe laH=34d. ECRU B.nO..flb aHKep)reMoro CTepJKHfl B paCTJlHYTO 6eTO- He no paCqeTY 06paaYlOTCH Tpelll.UHbl, TO CTepJKeHb ,lI.OJI- }KeH 6blTb sa.neJIaH B C>K8TYIO 30HY 6eTOHa Ha .n 1 1HHY , dO , onpe)(eJIJleMYIO no cpopMYJIe (11) HJIli no rpa$uKY pllC. 24. ECJIH nnow.aAb CeqenHH $aKTUqecKu YCTaHoBneHHoro aHKepyeMol"o CTep>KHJI Fa,ip 60JIbille Tpe6yeMoH paclleToM no npollHoCTU Fa.p, TO AJ1HHa 8HKepOBKU 3Toro CTep}f{IUI MO>KeT 6blTb YMeHbllleHa ny- TeM no.nCTaHOBI{IJ Be..flHIIIlHbI Fa.p C1a=Ra F BMeCTO 3HalleHfJSI a,f) Ra npu onpe.neJIeHHU Lan no $opMYJ1e (11) UJIH no rpacpn- KaM p1fc. 24. 2.41. AHKepoBKY npo- .nO 'IbHOrO CTep>KHH npH lIe- B03MO>KHOCTH BbInO.nHeHHH yKasaHHbIx B D. 2.40 HaCTOH- w.ero PYKoBo.nCTBa tf'pe60Ba- HUH Heo6xo.nUMO 06ecne T IHTb c nO_MoIlblO CJIe.nYIOw.Hx ne. QuaJlbHbIX Mep (npH 3TOM BeJIUqUlia laB ,nOll>KHa (5bITb He MeHee J Od) , a) nocTaHoBKoH KocBeHHoH apMaTypbI B BHAe cBapHbIx nonepeqlIblX CeTOK unH OXBaTbIBalow.ux npo.nonbHYIO apMaTYPY XOMYTOB; B 3TOM CJIY- qae A 'IUHa SOHbI aHKepOBKU lao, onpe.neJleHHaJI no cpopMYJIe (11), MO- JKeT 6blTb YMeHblUeHa nYTeM .nMeHUSI Ko9$$Ul1.UeH1'a maB Ha Be lIqHHY °6 1 + 12.....g " YMeHblUeHIIJI K03cI>cI>Ul1.UeHTa t:.'Aa.n H8 BeJIHqUHY 10 - R J np B) iim 50d 40ri J4d JOd 25d 20d 15d M6ET f't') I(") PHC. 24. fpa$IIKU .n,,Jlfl onpe.neJIeHUH JIJlUHbI aHKepoBKu apMaTypHbIX CTepJK- A Heft B 6eTOHe paSHblx MapOK a - ,llnHH8 BnKepOBKII P8CTSlHYThlX CTCp1KHeit nepHO,llH'leCKOrO npo<}>lllIJI. pacTfllfYTOM 6e. TOHe; 6 - ,llJtHHa 8HKepOBKH P8CTSlHYTblX "JIB c)({aTbIX CTep>KlfeA nepHO,llH1JecKoro npoc1>HnSi B C>I<8TOM 6eTOtle; 8 - ,llnHU8 aHKepOBKH rna,llKUX CTep>l<netf: 1 - paCTJfnYTblx Knacca B- I B P8CTSiHYTOM 6eroHe; 2 - TO >Ke, Knac- ca A. J; 3 - paCTAtlYTbiX KJlH C>K8TblX KJl8C" ca B-1 B C)l(8TOM 6eToHe; 4 - TO me, KJtac. e8 A - I " 29
1 9 1 /J 2 7 " 1 1 1 2 J PUC. 25. AHKepOBKa npo.nonbHoro CTepiKHJI C nOMOI.I.lb1O cnel{H3J1bHblX YCTPOHCTB I - ()eTOH; 2 - 8HKepyeMblA CTep>KeUb; 3 - Kpyrnan HJlH KBaAP8Tllafl CTaJIbH8S1 w8A6a; 4 - CBapKa; 5 - 0611{8THe; 6 - BblCa>KeUUafl ronOBKa; 7 - CT8.11bllOA yro.. .nOK; 8 - pe3b6a CAe f.tJC - 06'beMHbIH K03cM>u HeHT apMUpoBaHHH, onpeAeJlHeMbIii: npH CBapHblX ceTK8X - no $opMYJIe tt,C - rK- nlfcl1l + nJc2 1 2 II 'is , (12) r,l(e ftl , f Cl H 11 - COOTBeTCTBeHHO qHCJlO CTep>KHeM, n..1omaAb nOnepeqHo- ra CeqeHHSI H Jl)IHHa CTep>KHH CeT1{H B O.llHOM HanpaB- JleHDU; n 2 , f C2 H lz - 'r.o )Ke, B ,lI.PYl"OM HanpaBJIeHHU; s- paccToHHue Me>K.ny ceTKaMu; np" OXBaTbiBalOlUHX npO O,'IbHYIO apMaTYPY xOMYTax-- no tj)opMyne x Ix fi K = 2ltu ' (13) CAe f x - D,TlOma)J.b ceqeHUSI OfHOalOlLerO xOMYTa, pacITo.,fJO}l{eHHOl"O y rpa.. Heo aneMeHTa; a - paCCTOJlHUe OT paBHO,ll.eticTBYIOIT(eH ycunl-di B pacTH- uyroA npOJI,O,TlbHOM apM8Type (npu apMaType O,ll.HOro KJIaCCa - pacCToH- iU'le 01' ueHTpa TSl1KecTH nJlOma,ll." nOnepeqHOrO CeqeHHH apMaTYPbI) .no .J 6nH>KaMUleH l"paHU CeqeRlfH; U - pacCToSIHHe Me1K,lI.Y xOMYTaMH, U3 e" peHlloe no ,ARURe 3,TleMeHTa. 30
HanpS)KeHl1e C>KaTUJI 6eTOHa Ha onope 06 cnpe.nenHeTCH AeneHH" eM nopHOH peaKUHH H8 nnoutaAb OITHpaHHfl 3ReMeHTa H npUHHM8eTCB He 60JIee 0,5 RD". KocBeHHoe apMupoBaHHe pacnpe,ll.e,,'IHeTCH no .D.J1HHe 30Hbl 8HKe.. JX>BKH OT Topna 3J1eMeHTa .no 6.nU>KaHUleii K onope paClleTHOH HOp" MaJ1bHOfi TpewHHbl; 6) YCTPOHCTBOM H8 KOHl(ax CTep>KHeii cneu.U3J1bHblX aHKepoB B BH- JJ.e n..1acTHH, raeK, Yl"O"TlKOB, BblCa1KeHHblX roJIOBO){ H T. D. (puc. 25). tl) lJ,5lI1H 6) PHC. 26. AHKepoBK8 npO,ll.OJIhHO- ro CTep>KHH nOCpe,ll.CTBOM el"O oTru6a 1- 8HKepyeNbiA Crep>KeHb ,nH8MeT- pOM d; 2 - cne H8nbHbJe XOMYTbI. n1>enRTcTBYIO fle pa3rHoB IIH 10 CTep1K" IIR PHC. 27. AHKepoBKa rna,ll.KH.x CTep>KHeH npo,nOJIbHOH paCTSlHY- TOn CBapHOH ,apMaTypbl H3 KpaHHHX CBo6oAH X onopax liS" l"U6aeMbIx 3,,'IeMeHTOB a - B nnHT8X 6 - B 68J1K8X nnornaAb KOHTaKT8 aHKepa C C5eToHoM Ha3HallaeTCH US paCQeT8 N a 6erOHa Ha CMRTHe H ,nOJl>KHa 6b1Tb He MeHee 2 5 R i , up l"Ae N a - YCUJ1He, npUXO,ll.Hw.eecJl Ha aHKepyeMblH CTep}l{eHb. TO.,fJ UHa aHKepyrow.eii n.,fJaCTUHbI ,lI.O.,fJ>KHa 6bITb He MeHee tis BceH ee mupUHbl (,lI.HaMeTpa) H Y,ll.OBJIeT'Bop Tb Tpe60BaHHHM n. 2.65 Ha- cToHw.ero PYKOBo.u.CTBa; B) npHBapKOH Ha nnUHe 3aneJ1KH He MeHee ,lI.BYX nonepellHHX au- KepYK>UJ.llx CTepiKHeH AuaMeTpOM lie MeHee 0,5 J{HaMeTp8 npo,nOJlbllbiX CTep>KHeM; B aTOM c..1YQae AJIHHa aHKepOBI{H lan, onpe,ne..1eHHaH no n. 2.40 H3CTosm.ero PYI{OBOACTBa AJJR CTep}l{Heil nepHo HllecKol"o npo- ciJUJ1H, MO>KeT 6b1Tb YMeHbllleHa Ha 5d, a l"JIa.nKHe c-rep>KHH MorYT BbI- nOJ1HHTbCS 6e3 I<PIOKOB; r) oTrH6oM aHKepyeMoro CTep}KHjI Ha 900 no )lyre ){PYl"a paJl.uycoM B CBeTY He M-eHee 5d, npu 9TOM ,nJlHH3 npHMoro yqaCTKa Y Hallana 38AenKU ,lI.OJI>Klla 6bITb He MeHee 0,5 laHt a Ha oTorHYToM yqaCTKe ,nOJl)l{- Hhi ()blTb YCT8HOBJ1eHbl AOnOJ1HHTenbHbIe XOMYTbl, npeoBTcTBYIOI1UIe p83fH6aHHIo CTep1KHeA (pHC. 26). 81
2.42. BeJUItlHHa las 3anYCK8 CTep>KIiei1 npO.lI.O..'IbHOH paCTHHYTOH apMaTYPbI Ha KpaHHHX CBo60,[lHbIX onopax H3fH6aeMbIX a..1eMeHTOB t ec... JIH 3TH CTepJKHH He HMelOT Cnel(HanbHbIX aHKepOB H He npHBapHBalOTCH K onopHbIM SaKJla.nHbIM ,neraJ1SIM t AOJ1)KUa 6bI'Tb He MeHee 5d OT BHyTpeHHeH rpaHH 3ToA onopbI J1H nnHT H He MeHee IOd ,[lnSI 6anOK lee.nH He C06 '1I0 aeTCSI yc..10BHe (71) r..1aBbI CHHn 11-21-75]. ..., npH cBapHoA apMaType H3 rJla.nKUX epn<HeH cJle,llyeT npe,[lYc- aTpHBaTb npHBapKY K J{a}l{.lf.oMY npO,[lO.,fJbHOMY CTep>KHJO H8 ,[lJ1HHe laH XOTH 6bI OAHoro nonepetllloro (aHKepyrow.ero) CTep>KHH B ceTKax nJIHT H ABYx crep}l{Heil B KapKacax 6aJ10K" pe6ep. AIIKepYlOlllHH CTep}l{eHb .l10.,fJ>KeH 6blTb AHaMeTpoM daH O,5d npoAo..1bHoro CTep>KtlH it pacno..1araTbcSI Ha paccToSIHUH «C» (puc. 27) OT KOHua ceTKH U.,fJ" ){apKaCa, KOTopoe npHHHMaeTcH: c 15 MM npH d to MM, c t,5d "PH d> 10 MM. CTblKH APMATYPbI BHAXnECTI(Y (6E3 CBAPKH) 2.43. CTblI{H ,pa60QeH ap'MaTypbI BHaxneCTKY (Oe3 cBapKH) npn.. MelUllOTCSI npH Heo6xo.nHMOCTII coeAHHeHHH KaK cBapllblx, TaK H BH3a.. HblX l{apKaCOB H ceTOK. · CTep>KHH ,nHaMeTpoM 60JIee 36 MM CTblKOBaTb BHaxneCTKY {(5e3 CBapKH) He .nonYCKaeTCH. . 2.44. CTbll{H CTep}l{Heii paC50tleii apMaTypbl BHaXJIecTKY He peKO.. MeJl,i(yeTcH pacnO 'laraTb B paCTSIHYTOH 30He H3rH6aeMbIX H BHeneHT.e peHtlo.paCTHHYTbIX 3JIeMeHTOB B Mecrax nOJlHOrO HCnO 'lMOBaHHB Beey. uteH cnoc06HOCTII apMaTypbI. TaRDe CTbIKH He .nonYCK8IOTCH B J1HHeHHbIX 9JJeMeHTax, CeqeHHe KOTOpblX nonHocTblO pacTHHyro (HanpHMep, B S8TfliKKax apOK), a TaK}I{e 80 Bcex c.nY1JaHX npHMeHeUHSI CTep>KHeBOii apM3TYPbl KJI3CCOB A-IV (AT-IV) H BbIlUe.. 2.45. CTbIKyeMbie crep}I{HH no B03MO HOCTH ,nOJUKHhI conpuKa- C8TbCSI Me>K,[lY C060H. EMH BnJlOTHYIO HX ynO)f{HTb HeB03MO)KHO, TO Me}K y IIUMIi .l10nYCKaeTCH 3a30p, He npeBbIlUalOw.HH 4d. PaCCTOflHHe Mem,ny llBYMH CMe>KHb1MH CTbll{aMH B OAHOM none.. peQHOM CeqeHHH >Kenea06eTOHHoro 3 'IeMeHTa ,[lOJI>KHO 6bITb He MeHee 2d H lie MeHee 30 MM (pl1c. 28). B nOnepe'IHOM Ce1.JeHHH 3JleMeHTa CTbll(H peKoMeH,i(yeTcB pacno 'la- f8Tb no B03MO>KHOCTH cHMMeTpHQHo. 2.46. CTbIKH pacTHHYTOH HJ1H c}!<aToil pa60Qeii apMaTypbl, a T3K.. JKe cBapHblx ceTOK H KapKacoB B pa60'IeM HanpaBJIeHHU ,nOJl>KHbI UMeTb AJlIIHY Hax.neCTI<H He 1eHee BeilHtlHHbI lu, onpe e,,'1SIeMoti no opMYJle In = (mil R:: + fAH) d, (14) r..o.e O's - HanpSl}KeHHe B apMaType B MeCTe CTbll{a BHaX,,1J TKY C Hall- 60JIee lIanpSI1KeHHOH CTOpOHbl. 3HaqeHHH mH H 'A." a Ta){>Ke MHHHM3.,'1bHble 3HaLJeHHSI 10 H),o ,[lJIH Oflpe eJ1e"HH ,[lJ1HHbJ CTblKa apMaTYPHblX CTep>KHeH BHaX 'leCTl(Y npH" 8e.nenbI B Ta6JI. 7. - Pel{OMeH,nyeTcH ,nJIHH y CTblKa BHaX 'leCTKY onpe,[le..1HTb no rpa4>H" K U'A pilC. 29. floJlb30BaHHe 3THMH rpa HKa 1I1 aHaJIOrnQHO COOT BeTCT" BYIO HM rpa "KaM pUC. 24. 2.47. CTbIl(H CBapHbUt ceTOK H KapKacoB, a TaK>Ke paCTSlHYTbIX crep>KHeif BH3aHbIX lapKacoB H ceTOK BHaXJ1ecTKY 6e3 cBapKH ,nO 'lH{HbI, 32
lJ) 6) .:'l l!. " , 2 'j (J O,e 4tf d O ,,,( TI 1 - 1 2-2 .......- J I / 1 . - W ...... 2 ,8) --- ii' l.- I /' I , I I . I I )2d{ JOMM) I I l . I I 1 . . I 1, 5l H 1. H /l51H tH ----- -- -..- PHC. 28. KOIICTPYUPOB3UIW CTbIl8 CTep>KHeH npOllOJIbHOli pa6otJei ap- M8TYPN BH8xneCTKY (6e3 cBapKH) Q. 6 - nOJlOH<efJHe cTblKyeMhJX CTep>KHeD B nonepe1:lHOM ce'JellJrIH >Kene306eToHHo-- ro 9JIeMeHTa; 6 - p83MeU{eHHe CMemHblX CT IKOB B nnaue; 1 - cTep>t<HH nepHOAH- 'JecKoro npoc»HJlfl; 2 -- fJl3,llKHe cTep>KuH Ta6nuI(3 7 3naQeUHH mil' AA H , "-H H I H AJIS' apMaTYpbl B BHAe YcnOBHR pa60Tbi cTep>J<HeA nepUOAJf"ecl<oro r n8.lKHX CTepJK fleA CTblK8 npo«l>JfJlH If Illf' MM mHJA 1 A H , la' aiM I nl H A"-H He MCIIee He MeHee TbIK B pacTfllty- Ot 9 [I 20 250 1,55 11 20 250 TOM DeToRe CTbll( B C.it<aTOM Ot 65 8 15 200 I 8 15 200 6eToHe 3-661 33
td tll H . 500 IJOd 30d I) tO H 50d IJOd JOd .25d 25d 20d RIJ(lJiJ . Rtt!IJ/l) - K2C!CHf . 'rSKi f , . fr) aK' p.aBoHJ10, DO ,nJIHHe 3J1e'MeHTa paCDOl13l"3TbCSI Bpast5e>KKY. fI 9T M JijjOlltaJib CelleHIUI pa60tIux CTep>KHeH, CTblKyeMblx '8 O,nHOM M CTe "no US '''J1acCToHHUH MeHee ,n.,fJUHbJ HaXJ1eCTI{H I H , ,nOJl>KHa COCTaBnHTb He 60- nee O.O/o 06 eH n.'I0 3,llH eqeHUH paCTHHYTOii apMBTypbl npH CTep1K- HfiX riepiIo.nUlIeCKOrO npo<!JHJUI U He 6oJ1ee 250;0 npH rna,nKHX CTep>KIIRx. , , TbIKoBaHHe OT,neJ1bHblX CTeJ} HeH, CB3pHblX ceTOK oR KapKaCOB {).es >KKU .nonYCKaeTCH npH I{OIlCTPYKTHBHOM apMHpOBaHHR (6es pac.. '!era),1 a Tal{>Ke Ha Tex yqaCTKaX, l",lle apMaTypa HcnOJlb3YeTCH.. He' 6 - nee tieM Ha 50 0 /Q. . " · 'pp0J10JlbHOe cMew.eHue oceii, CTblKOB JI.OJ1}KHO 6bITb He, MeHee I 5,ltJ (pHC. 28, 8). . - 2.48. r JIa.nKue CTep1KIIH B CTbIKe ,nOJI)KHbl S3KaHIIUB3TbCSI KpIOKaMH. ;. '(:Tep>KHH nepHq,ll.UtIeCKOrO npo4>HJ1S1 MorYT UMeTb npHMble KOHUb1 Ho U nanKU. ,QonycK'3eTCSI CTblKOBaTb CTep>KHH, 3al{8H'IHBaIOIllHeCH neT- JiSlMH (puc.31). 2.,49. npu' CTblKOB3HIIH P3CTSIHYTb1X crep>KHeii 6ea cBapKH B 80He Ha({;n. Tl(H Tpe6yeTcH YCTaHaBJ1HB3Tb Aono.'IHHTe..1bHYIO nonepellHYIC? aop.. MaTYPY B CJIYQ3HX, ({or,ll.a: )J.H3MeTp cTblKyeMblX pa60Qux CTep>KHeii 60Jlee 10 MM; '-.'P'atCToHHile Me>K!lY CTep>KHSIMU B nonepellHoM celleHHH SJIeMellTa '.' Ra MCRee Be.rtH1JHHbI 30 R d (3,l1,CCb d - H3HMeHbWHfI Jl,U3MeTp cTblKye.. b ) P MblX CTep>KHeH, eM . . 34
nJIOW-3.ltb CeqeHHH AonOJl" HHTeJibHoii nonepeqHoA apMa- - Typbl, YCT8H3BJIUBaeM9H B npe.l(eJl3X CTbIKa, J{OJUKHa 6bITb He MeHee 0,5 Fa, "rAe Fa - nJlow.aAb CeqeHHH Bcex cTblKyeMhIx npO.AOJIbHblX CTep1KHe:it .l1.onOJIHHTeJIbH3B no.. nepeqH8H 8pM8Typa M )KCT CT8DHTbCH B BH.zt XOMYTOB, CJ{PYTOK H..1H no,nuecoK H3 K p Too6p83HO corHYTHX CB8p- HbIX CeTOK, 38Be.neHHhIX B CJKaTYfO 30HY (pHC. 30).. IIpH n'erneBblX CTLlK8X nOnepeqRYIO apM3TYPY paCnOJlaT81OT B YT" pit neTJlH (puc. 3]). . 2.50. CTLIKH csaplltJIx ce- TOK B H8npaBJIeHHH rJlaJ1KOB paooqeii apMaTypbl ({JI8CCOB A I H B-1 AOjUKHbI BLlDOJl- IiJlTbCSI T8KHf1 oopa30M, QTO" 6u B K8>KAOH H3 CTblKyeMwx '" B p3CTJlHYTOH 30He CeTOK Ha A"fJHHe H3XJleCTKH paCDOJI.ara.. JlOCb He MeHee ABYX nonepeq- M.DfT HblX CTepJKHeH" npHBapelflttJIK ...... c-... toIi .. 'c") KO BceM npOJ.lOJIhHblM CTepJl(... HJlM ceTOK (pHC. 3t). · l1HBMeTp nOnepe'lHhlX 811- KepYJOW-HX CTep>KHeA ,nOJUKeH - '" 6 Tb He MeHee O HOH TperH D.H8MeTpa np0,l10JlbHOrO 8HKe... PyeMoro CTep}KHfI H He MeHee BenHqHH YK333HHblX B Ta6JI. 4. CT KU cBapHHx ceTOK B HBnpaBJleHHH pa(jo'leii apMa.. TypbI nepHOAHQeCKOrO np H- J1H I(JI3CCOB A-II U A-III Mo- rYT Bblno..1HHTbCH ties nonepeq- HblK CTep>KHeii B npeJ1enax CThlK8 (pac. 33). 2.51. ,lIJIHHa H3x..1eCTKH .. . CB8pHbIX ceTOK c rnaAKOH pa- oqeA 3pM3TypoA npM HanK- 'IHH ABYX npHB8peHHbIx aHKepYIOUlHx CTep>KHeA H3 J{nHHe H8- xneCTKH UJIII C p.a60qeH 8pM3Typoii nepHOAHQeCKOrO npO HnH Oe3 H" KepylOW-ux nOnepeQHbIX CTep1KHeA npHHuM8eTcH B COOTBeTCTBHH C Tpefio.. B8HKHMH n. 2.46 H8CToHw.ero PYKOBO,nCTB8. , npH npHB8pKe nOnepeqHblX aHKep)'IOlltHX crep>KHeA K paooll'HM crepHcHHf1 nepHOJlJ-f'leCI{O£O npo$aRH CB8pHblX ceTOK J1"TJHHa Hax..1ecTKff, onpeJ1-eneHH8H no YK833HHHM h. 2.46 HaCTOBw.ero PYKOBoAcToa, MOJKeT 6bl b, YMeH,bWeHa Ha: 8J tdH .fOd 40d JIJ. 2 15d J 10d Ii 1511 PUC. 29,. fpa$HKH ,nnH onpe,neJIeHHSI AJlHHhI H8XJleCTKH 3pMaTypUbiX CTep>K- HeA B CTbIK3-X 6es CBap'K1-f B KOHCTPYK- l(HHX H3 6eTOHa paSHb1X MapOK a - AJlHRa 1f8xnecTKH paCTjlHYTblX CTep)({Heft nepHOAHQeCKOrO npo4»HJl5( B paCTSlIIYTOM 6e- TOHe; 6 - ,AnHH8 HaxJ1ecTKH paCTBHYThJX R.nR C)K TbiX CTep>KHeA nepIlOAH1JeCKOrO DPO" .H.RR B C>K8TOM 6erof1e; 8 - .n.nHH8 HaXneCT- KH I'na,AKUX CTep*HeA; I - paCTH"YTblX . KnaCCa B-1 B paCTRHYT-OM oeTOHe; 2 - TO )Ke, KJlaCCe A- I; 3 - paCTSlHYTblX unH C>K8ThJX Knecce 8..1 B C>K8TON oeTOHe; 4 -- TO >Ke, KJlaCca A-I 3- 35
1 if 1 J 2 1 1 J /- /OI 1 t i PIIC. 30. YCT8HOBKB ,lI.0110JIHHTeJIbHOfl nOnepeQHOH. ap1taTypbl B 30He CTbIKOBaHUH P8CTHHYTblX CTep>KHeH BH8XJIecTKY 6e3 CBapKH 1 - cThIKyeMble CTep>l{HH; 2 - Y1J8CTKH XOMYT8, HCnOJlb3yeMble B K8 eCTBe none.. pe'JHoA 8PM8TYPbl CTblKa; 3 - CDHp8J1H; 4 - cneQ.HaJlbHble XOMYTbl, YCT8H8BJIHB8e-- Mble B 30ue CTblK8 cTepmHeA AH8MeTpOM 60nee 28 MM 1 .......- 1-1 2 12- = -- z . 1 -='-=l 5d I- lH 11 '4d 1 tf') '-' 1\ .J:.. 2 2 t .:J. 1 1 t t t PUC. 31. Yt;raHOBKa AOnOJIHHTeJILHOA nOnepeQHOH apM8TypbI B 30He C1'bIKOB BHaXJIeCTKY crep>KHeii C neTJIHMH J - cTblKyeMlale TepX<HB C neTJlSlMH H8 KOHu.ax; 2 - nOnepe1JH3ft apM8Typa CTbl" K8; 8.... u.eHTp neTJlH 36
a) . d2 1/Jd f ] 0) t'II 0 j lH d 2 r .. t'II ...... tIi i g iN t d 2 lra . ul u J ! l 8) tft d 0 PIIC. 32. CTbn<H CBapUbJX ceTOK BHaXJIeCTKY (6e3 CBapKH) 8 H8npaBne" lUlU pa60'leH apMaTypbf U3 rJlaJ1KHX CTepJKHeA Q - paCnpeAeJlHTeJ1bllt.le nOnepe1JHble CTep>KHH pacnOJlO>l<eHbI 8 0J1110A nnOCKOCTH; t), S - pacnpe,ll.eJlH1:eJlbUble CTep>KUH pacnOJlOJKellbJ B pa3HblX nnOCKOCTRK a) ...; tl2 113d, -f ft ft -. 1J J II j lH 6) d 2 ft ft 0 t .... ... 0 D J j IH B) .. 1 d 2 '" 0 01 n 0 d J J lH- 5d t J 2) d 2 ft ft ft ft . - ... . t'II ft A J lH- 8d ,l PHC. 33. CTbIKH CBapUblX ceTOK BH8XJIeCTKY (6e3 CBapKH) B 1I8npaB- JlenHH pa60Qeu apM8Typbl us CTep>KHeH nepHO.l1HQeCKOrO npO HnR Ct. 6 - nonepeQHb1e CTepm.IlU B npe.ll.eJlax CTbtK8 OTCY"JCTBYIOT B o6eHX CeTKax HJlH :rOJlbKO B OA80ft; B. e - UP" OJlHOM IInM AByX 8HKepYIOUJ.I(X nOneS1eQnbiX CTep)K. uax B npeAe.nax CTb1K8 37
5 d - "p" OJl.HOM nonepetllJOM aHlepYJ01.U.HM CTep>KJle; 8 d - npH ,llBYX nOnepeQHblX aHKepYI01.U.HX CTep>KHi1x. 80 Beex cnyqaflx A.IJHHa HaXJleCTKH ,lJ,OJ}))(H8 6bJTb He MeHee 15d , paCTHHYTOM 6eToHe H 10 d B C>i<aTOM ToHe. u so ".80 , .A-{- a) t =- 5) i 6 .. Q 50 I .. I }9 8) g ----'- o . 100 " - ...::t A p{ 2) " .. ",J 100. r 1 100:. - 100 .ol t5di W_ 15d 1: =4 _ JJ- 1 IG I " 0) «- I v =t PHC. 34. CTbJI<H CBapHblX ceTOK B' Hepa6o t l€M HanpaBJleHHH (B Hanp B'" neHHH pacnp'jlI,eJtHTeJJbHOH apM8TYPbJ) . , 4, 6 _A npM AH8MeTpe pacnpe)J.eJlHTeJlbHOH apMBTYPbl .no 4 MM DKJlIOtnITeJlbJio;' s, 2 - npH AH8MeTPf' pacnpe enHTeJ1bHOA ap'MaTYPbl 60nee .. MM; iJ - npH AHaM'et... pe paC5o'leit apM8TypbJ 16 MN B c)oJ.lee : 2.52. CTblKH cnapHblx ceTOK B Hepa60QeM HanpaBJIeHHH BhlnOJlHH- Ip.TC. BlJaXJlecTKY C nepenycKoM, t1.JHTaH Me>K Y KpaHHuMH pa6otiifM"H ,.., . So CTep>KHHMH ceTKH: "8) npH HaMeTpe pacnpe.neJlHTCJlbHOH apMBTypbl 1l.0 4 MM BKnio'lll- TeJlbHO - Ha 50 MM (pHC. 34, a If 6) ; ,.. · · 6) npH J1HaMeTpe pacnpe,n.eJ1HTeJlbHOH apMaTypbI 60Jlee 4 MM - H8 100 MM (pHC. 34,8 H 2). . . '., npu ,lJ.HaMeTpc pa60QeH BPMBTypbl 16 MM H 60Jlee cBapHble ceTKH B Hepa60QCM HanpaBneHHH onycKaeTcfl YKJla HnaTb BnpHTMK pyr K p.PyrYt epelpblBaH CTblK cnenUaJlbHhlMH CTblKOBhlMH CCTKaMl1, YKna- J.(hls8:eMblMH c nepenycKoM B 13}KJ1YIO CTOPOHY He MeHee 15 J1H3MeTpOB pacnpe,nenllTeJJbIJoii apMaTYP u He MeHee 100 MM (pile. 34,0)., . ., CBapJlble, ceTi<H B Hepa60QeM nanpaBJleHHH 1l.0nycKaeTcH yI<..'1aJu" BaTb BnpHTblK 6e3 HaXJleCTKH H oes OnOJlHHTenbHbJX CT KoB'ce¥oK B CJle YlOmHX cnY'l aflX; 38
s) npH YHnaAKe CBapH X nOnOCOBMX ceTOK B ABYX B3aHMHO uep neHAUIynHpHbIx °Hanp8BJleHHHX; r) np" HanHqUH B MecT8K CTNKOB OnOnHHTenbHorO KOHCTpy THB- ., Horo ap.MHpOBaHHH B llanpaBneHUH pacnpe.aeJUITeJIbHOH apMaTYP . 2.53. npu CTblKOBalUfU BHaxnecTKY cBapHblx KapKaCOB 8 6 ax H8 ,D.nHHe CThlKa He38BHCUMO OT AHaMeTpa pa60QHX Crep>KHeH AOJlH<U8 CT8BHTbCH ononHHTenbHaH nOnepeQH3S apMaTypa B BHAe XOMYTOB un" KOpblToo6p83HO corUYTblX CB.apHblX ceTOK. nnOID-8Ab CeqeHHH aToB ap- MaTypbl AOJJJKH3 COCTaBJIBTb He MeHee 0,5 Fa, a war AonOnHHTeJIbHblX nORepeqHhlX CTep>KHeA B npe,ll.eJIax CTblHa ,llOn>KeH OblTb He OoJlee 5 d, rAe .d - H3'HMeHbWHH AHaMeTp npO,J1onbHblx p8()OQHX cTep>KHeii, Fa- nJlOII(8Ab nOnepeqHOrO CeqeH'HjJ pa60tJeA npOAonbHoA apMaTyphi. H YKasaHHa OTHOCHTCH H K CT KoBaHmo BH3aH X KapK8COB. npH CTblKOBaHHH BHaxnecTKY CBapHblX (H B'SI38HblX) K'apK8COS l(eH- TpaJiLHO H BHeJ.(eHTpeHHO C)I(8TblX 9J1eMeHTOB (llanpHMep, KOJlOHII) B npeAeJiax CTblK8 AOJ))f(Hbi CTaBHTbCSI AOnOJlHHTeJthllhie X'OMYTW H8 pac- C-.TORHRSlX He 60nee 10 d. 3AKnAl1HblE AETAJIH 2.64. 38KJI8J(Hlale AeT8J1B AJUI >Keneao6eTOHHblx KOHCTPYKftM'A c...e.. JJ.Jer, K8K npaBHJIO, npHMeHftTb Y HJl tlUfI),UPOB8HHble no )l.eHCTBYIOII(IItI rocTaM H cepHBM. npH HeB03M01KHOCTH npHMeHH:rb THnOBbie 8'8«.fIU" Hwe AeT8nH HX cneAyeT KOHCTpYHpoBaTb B COOTBeTCTBHH C peKOMeHAa e _HIIMB S8CT031.I(ero pa3Aen8. 2.05. 3aKJla,D.Hhle AeT8J1H Moryr 6b1Tb paCqeTllblMH, T. e. otJJl8AatB-- II(IIMH onpeJleneHHoH 3'8J18HHOA npOIJHOCTblO ,nnJl BOCnpB1ITHH AeACTBytO- UC;IIX Ha ,neT8 1h YCHnHu, H HeI?3CQeTHhlNH, ,YCT8H8BJIHSaeMWMH RO KOH- CTPYKTHBHbI 1 cOO6pa.>KeHHHM, B KOTOp X cBapHble coeAHHelfHft M6f'yr He H'MeTb HopMHpyeM)'1O npOqHOCTb. '2.56. npRMeHHIOTCJI CJ1eAYIO He TRDbi S81{Jl811HblX AeT8JJeA: 8) H3 JlHCTOBoro. CopTOBoro BJIB fjJacoHHoro npOK8Ta "C npHBapeil. UYM.JI 8HKep8.IH; 6) COCTOHUJ.He TOJIbKO 83 nHCTOBoro, COpTOBOI'O HJlH tacOHH9r9 opoKaTa (B TOM lIBcne WT8MUOB8HHble). ' AnH 38KJIal1HNX .lI.eT.aJJeH, KOTopble KOHCTPY"PYIOTCSI TOJ1bKO H3 .JI1fC.. Toaoro, CopTOBoro WlH tacoliHoro npOKaTa B' K8QecTBe aHKepOB, Kal( Rj)a8Hno, HcnOJlb3YlOTCB 8pMaTypHble Crep>KHH >KeJleso6eTOHHoco 3Jle.. MeHTa, 'C KOTOpblMB OHD COe.ll.HHBJOTCH S OOJlbWHHCTBe CJIyqaes py'lftol yroBOH CBapKoit IIITaMIIOBaHHble S8Knall.Hhle AeT8J1H H3rOTOBJIHIOTCH MeTO,D.OM Bill.. py6KH Ha npeccax H KOHCTpYHPYIOTCB t KaK npaBHno, e3 CneI(B8J1Wt.. fU{KepOB. Hx npHMeHSlIOT B KaqeCTBe Hep-aCQeTHblX 38KJl8AHWX JleT.aJl , RpHlieM AnB Tex 06'beKTOB, rAe BMeerCfi Cnel.lU8J]hHoe 060PYA08aHHe H OCBoeHO npoH3BOACTBO T8"KHX AeT8neA. 2.57. PacnonaraTb 3aKn8,l}Jlble AeT8J1H B >Keneso6eToHHoM 3J1eMeR. Te peKoMeHAyeTcH TaK, qTO()bI HapY>KHble nOBepxHocTU CT8nbHOrO npo.. KaTa. K8K npaBUJlO, HaXOAHJlUCb S OAHOH nnOCKOCTH C nOBepXHocTblO COO1'BeTCTBYlOllteH rpaHH SJleMeHT8. npHMeHHTb BblCTynalOlltHe 83 nJlo. CKOCTH 6eTOHa 381<na,LlHble ,neT8J1H He peKOMeHl1YeTC1I. .l{onYCKaeTCS npHMeHHTb «YTOnJ1eHHble 3aKJl8AHHe AeTaJlH, 80 He 60nee qeM H8 TonUJ.HHY a81ltHTHoro CJ10B ()eTOHa. B CJJYQ8e H3rOT.()BneHHS c60pHoro )KeJle300eTOHHoro 9J1eMeHTa C 3a.. rJl8H<HBaHHeM nOBepxHocTH MexaHH3MOM CT8J1bHble nnaCTHHbI co CTOpO- 39
Hb1 STHX nOBepxHocTCi'I OJUI<HbI 6b1Tb 38rJly6.!1ei1bl B 6erOH He MeHee qeM H8 5- MM. 2.58. KOHCTpYKU.H1J paCqeTHbiX 3aKJIaltHblX AeTaJlcu C npnBapeHHbI- MH K HHM 9JIelfeHT8MIf, KOTopble nepeJ18lOT H8rpY31Y H8 38KJIa,ll,Hble /J.e- TaJIU, .aOJI>KH8 06J1a,n.aTb ,nOCT8TOQHOH }KeCTKOCTblO ,ll,JJ1J o6ecneQeHH1J paBHoMepHoro pacnpeJ1.eJleHHH YCHJIHU Me){{.lI.Y pacTHfIYTblMII 8lfKepaMn H p8BHoMepHoH nepe.lI.a'lH C>KHbtaIOInHX YCHJlHH Ha 6eTOH. 2.59. He peKOMeH.lI.yeTcH KOHCTPYHPOB8Tb 38K la)J.nble .lI.eT8JJH C npH" BapeHHblMH K HH!'vI CTaJIbHblMH JIHCT8MH HJJH nOJIOCaMH t p83pe381OUJ.HMH 6eTOH !f8 tI8CTH. npH Heo6xo.lI.HMOCTH npHlleUeHH1J T8KHX 38KJJa,lI,HblX AeTaJIeH HY>KHO npeJ!YCM8TPHB8Tb cneu.HaJIbHble MeponpHHTHfJ npoTHB p8CCJIOeHH1J 6eToll8 t H8npUMep YCTpoAcTBO oTBepcTuH B JJHCT8X. 2..60. B 60JIbllIUX nJJ8CTHH8X 38KJI8.lI.HbIX .lI.eT8JJeH, H8XO,ll,HInHXC1J npH 6eToHHpoBaHHH >KeJJe306eToHHoro 3J1eMeHTa BBepxy H 3aKpblBalo- IUnK nOJIHOCTblO HJIH 6oJlbllIYlO q8CTb cpaHH 6eToHupyeMoro 3JIeMeHTa, CJIe yeT npe ycMaTpuB8Tb O HO UJIU HeCKOJJbKO oTBepcTuM AnH B xoAa B03,aYX8 H KOHTpOJIH KaqecTBa SaJIHBKH OpMbI 6eTOHOM. 3aKJI8/J.HbJe J1eT8JIH MorYT T8K}Ke HMeTb YCTPOHCTB8 ){JlH KpenJleHHB K OpM8M (HanpHMep, OTBepCTH1J B nJI8CTHHax)t ynopbI ,aJIH BocnpHSI- TH1J C BHraIOInUX YCHJIHH. apM8TypHble KOpOTblWH, cJIY>Kaw.He ,aJISI HK" CaIJ.HH nOJIO>KeHH1J pa60qeH 8pMaTypbl HJIH caMoH 3aKJIa.lI.HOH eTaJlH, 60J1TbI )I.JIH coe HHeHHH }KeJle306eTOHHbIX 3JIeMeHTOB H T. n. 2.61. B pa60QHx QepTe>Kax B COOTBeTCTBHU C Tpe60B8HHflMH rJIaBbi CHun no 3aWHTe cTpoHTenbHblx KOHCTPYKIJ.HH OT KOpp03HH CJle,lI,yeT npe ycMaTpHBaTb 3aw.HTY 3aKJ1a HbIX eTaJIeH. 3KCnJlY8T8u.HSI KOTOpbIX B03MO}KHa Ha OTKpbITOM B03 yxe, B He3aInHIneHHblX DJIH HeH8 e*HO 3a- lUUIneHHbIX CTblKax H T. n. npu 9TOM B Qepre}K8X /J.OJI>KHbI YKa3blBaTbCH x8paKTepHcTuKH aHTHKopp03HOHHblX nOKpbITHii. 2.62. B pa60Qux 1JepTe>K8X p8CXO,n CTaJIH H8 88KJJ8AHbIe /J.eT8JIH CJIe.lI.yeT YKa3b1BaTb OT.aeJIbHO OT pacxo){a CTaJJH Ha apM8TYPHbIe H3- eJIHSl >KeJIe306eToHHoro 3JIeMeHT8. B Macce 38KJJ8 HblX /J.eTaJJeH C npH- B(peHHblMlf aHKep8MH BKJIIOQaeTCH M8cca 9THX 8HKepoB. ECAH 38«Jl8 " Ha1J eT8JIb COCTOHT TOJIbKO H3 JIHCTOBOro, CopToBoro HJ1H acoHHoro npoKaT8, npHB8pHBaeMoro K 8pMaType >KeJIe306eToHHoro 9J1eMeHT8, TO M8cca 3aKJI8AHOH eT8JIH npHHUM8eTC9 paBHOH TO bKO M8cce YK83aH. Horo npoKaTa. 2.63. M8P[{8 npoKaTHoH CT8JIH JISl 3aKJJ8)lHOH ,neT8.I1H Ha3HaQ8eTCH B 3aBUCHMOCTU OT ycnOBHH 3KCnJIyaTaIJ.HH KOHCTPYK IiH COrJI8CHO npHJJ. 3 H )10JI>KH8 YAOBJIeTBOpflTb Tpe6oB8HHHM cooTBeTcTBYIOInHX rOCTOB. 2.64. Pa3Mepbl JIHCTOBOro, CopToBoro HJlH acoHHoro npoKaT8 3a.. KJla,nHbIX .lleT8JIeA Ha3HaQalOTCH H3 YCJJOBHH o6ecneq HHSl: np01fflOCTH H }KeCTI{OCTH nJIaCTHH C yqeTOM B03MO>KHblX 3KcueHTpH- I.HTeTOB npIIJIO}KeHHB HarpY30K; pa3Mew.eHHSI Heo6xo)I.HMOro KOJIHtJeCTB8 aHKepoB C y'!eToM nOJlO}Ke.. HH1J npHMblKalOInHX 8PM8TypHblX 9JIeMeHTOB; npO'lHOCTH H y o6cTBa BbinOJIHeHHH cBapHblx coe,nHHeHHii; pa3MeU(eHHH COe.lI.HHHTeJJbHblX HaKJI8 OK H MOHTa}KHblX CBaplJbJX lIIBOB npH CTbIKOBaHHH C60pHblX >KeJIea06eToHHbIX 9JIeMeHTOB; /J.onycK eMNx OTKJIOHeHHH npH pa3MeIneHHH 3aKRa HblX eTaJIeH B >KeJJe306eTOHHOM 3J1eMeHTe npH ero MOHTa>Ke; Y/J.06cTBa HKCaIJ.HH 3aKJIaAHOH eTaJIH B c1JopMe; K8QeCTBeHHoH YKJJ8 KH oeToHa no nJI8CTHHOH; Mex8HH3HpoB8HHoro SarJla)KHB8HHB nOBepXHOCTeii 1Kene306eToHHoro H3)I.eJIJUI. 40
P83MepbJ CT8JTbHblX l1.naCTHH H npO HJ1fl 38I{JJ8)J.HbIX AeTaJIeii pe- KOMelJ.ayeTcH H83Ha1.J8Tb YHH H lJpOBaHHbIMH, qro6bJ 110,,'IYQaJIHCb O)J.HHa.. KOBbre 38rOTOBKlI, AJISI H3rOTOBJleHHH KOTOpbIX :MO}l{HO npllMeHHTb Me.. X3HH3HpOB8HHble cnocp6bI IlIT8MnOB8HHlI HJIH pe3KII. C ne.,JJblO YHH HI{8nI1H 3aKJIa,lI,Hble )J.eT8JIH H CTblKH 1Ke..'1e306eTOH- IlblX 3JIeMCHTOB cne)J.yeT KOHCTpYUPOB8Tb TaK, tITOGbi p83Mepbl I1J18CT.HH. no B03 10>KHOCTH, He 3aBHCeJ1H OT p83MepOB ceqeHHH cTblKyeMblx }KeJJe.. 306eTOHHbIX 3JIeMeHTOB. Ec.nH p83MepbI n«118CTUHbI H83Ha.tI8IOTCH 6JlU3KHMH K pa3Mepy ce1.Je- HHH >KeJJe306eTOHHoro 3JIeMeHTa, CJJe.u.yeT yqlfTblB8Th HK )J.onYCKaeMble OTK.nOHeHHH, I1pe.aYCMOTpCHHble AeficTBYIOW.UMH HOpM8THBHblMH AOKY" MeHTaIfIl, H o6ecneQHTb B03MOLKHOCTb CBo60.lJJ-IOH YCTaHOBI<U 38KJIa,ll" HOll )J.eT8nH B OPMY. JI 06eCneQeHHH nl1'lOTHOrO 38KpblB8HHH 60pTOCH8CTKIJ "plJ (SeTO" HlJpOBaHHH c60pHoro >KeJJe306eTOHHoro 3JIeMeHT8 pa3Mepbl CT8JIbHblX nJI8CTHH, ecnH OHM nOJJHOCTblO 38KpbIB81OT rpaJIb 9neMeHTa, ,llOJI>KHbl Ha3HaQ8TbCfl MIUII-IMYM li8 5 M I MeHblIJC C K8}t{)J.oii CTOpOHbl rpaHJ.I (pIfC. 35). la} 1-1 - 2 ,s 5 1 5 2 1 PHC. 35. I-Ia3H8qeHHe p83MepoB nJIaCTHH a8KJI8AHbIX .neT8JIeH H3 yc.:l0- BUB n.JIOTIiOro 38KpbJB8nH 60pTocHacTKu OpMbI npH 6eToHHpOBaHH" 3.JleMeHTa a - H8 60KOBO.it rpaHH; 6 - Ha TOp OBOR rp8HH: 1 - }l(eJ1e30()eTOHHbIA Jle"ieHT; 2 - CT8JIbH8S1 n.n8CTHU8 38KJl8AHOii JJ.eTaJlH 2.65. TOJJID.HH8 0 CT8JJbHOrO "PO HJIH HJIH nJIaCTHHbI )J.JllI 3aKJIaA- 1I0H )J.eT8J1H ,Z(on}{{H8 y,Z(oBJleTBopSlTh YCJ10BHSlM npOtIHOCTU, >KeCTKOCTH H YC.JIOBHHM TeXHo..'IOrHH CB8pKH. no yc.nOBHHM >KeCTKOCTH 38KJIa,Z(HoH .neTaJ1H TOJ:IAUH8 nJIaCTHHbI .nO,,1- )1Ha 6b11'b He MeHee 3H3QeHHii, YK838HHbIX B T86J1. 8. T86nHu.a 8 K.nacc CT8nH nJl8CTlfHbi MHIIHM3.nbU8S1 TOJIl1{HH8 n.n8CTHHbI S8((.n8AHbIX AeT8neA I) npH 8tlKep8X, npHBapeHHbJX B'f8Bp 83 8PM8Typb1 KJl8CCa A-I A-II I A- III C38/23 C46/33 0,41 d 0,31 d 0,52 d 0,40 d 0,66 d 0,50 d 4)
0'> '=:t f.to) L .', . .. "I 2 1 1. .r)"-I '=s CN"'" "' . ':3 ...,., N N f,) 0) N . ki .1 . t -ll ", It. '" "' I .1 g ... t .a s:; 8 t) If:) It) It') t) t) .... .... to- ;= . Q .. . . . - .. Q Q 0 0 0 Q 0 Do: :2 a ;0- S to- o ItS: 0 W ;'I, » :a :zs s:; t) Q Q <Q. <8' (a) G1 Q 01 .' 01 .. ,.. .... I = .. CJ a. (G :2 Go) i ! .A .. ! :I q,t i £:'&" t: t; go Q ext 00 0 Get = :2 - .... = = ::g :I ! .... .... .... ... .... .... ..... - ... .... Q I , . , < J: 2 «( «( < < Q. · · · Q>'E- ' O<VC;S:S:u o .-. 5e ;o -=: t< u . 1:{C;Sf-::C'-' " :c = «IJ: S- 0_" Q' =: 8 C c: c;s as C"') « t CQ Do: -",- U . I --&!S C::;JI E- .. ill 2-9= <v0) ., ':Ia 2! t:. Q)Q.f-f-.... 1::(4JQ. «5 d c:; 10- «J 42 i 09 l t , . . I -J!. g .. Q Q Q "" .... .... o Q Q .... ... - .... .... .... ..... .... I , . < < c( . .. QJo:; Q.tU =; 1&», :t: . a:. 0 i-' H6 :.:tI: t '", t ,, ';:' . IDT i<1 't , I Q i{ U 9 :(0 ' c:. ,GO I Q. c:: 0; Q) (Q &:Q = t- c;s ::s u Q. t: at;) "- .. Q U') "":. Q :a ::c I:) o t 4i ::c a QJ = &:Q (J = t) .... o Q Q Q .qt .qt . 1t);I:S: Q,) := =* (O-Q. :z:: 0) 4) t-4 a tJ ..Q :I: :a 4U := :E Q. QJ ,.Q .... :3: :a to "':a t ;E J; o ::E = a i-' 2 <J 0;: :I: I=i: := = Q) $ g a :i = f-I ::c :s= aJ I:; =: 0 = Q tU == a:r t 0 :s = a.:E t:a:. Q) '" (II Q. 43 Q Q Q .... -' .. - .... - .... .... .... , , t < < < o;: «I:Q :: ...:t x >.«Jo;: i::( o; !- tU:: tJ ::c4.> trt'f>&:Q (wo c. o
TaOJJHI.t8 10 CRapKa JI c.. ... QJ m () (J npCAenbHblC p83MepLJ 11 COOTIIOUICI1 H 11 d" I'rIIf t .g t; C'I i =c: :S::B 2= ,21 == UJ:I a:; :!:! . :. ==4) =0 2= ;c- , =<11 =0 :!:t .Q .1:; (V 8CKfl3 t= . .... K OIl'C8 KTfla Sf pe.nb- A.I 6 14 0.3 e HO-TOqeIJHaSl (O.nH8 TOfJK8), co- A.II 10 14 0,3 eJJ.JH'eUHe THna H-I no rOCT A-III 6 14 0,3 19292-73 '""" "-' 2d r= ' . - - I IOfJTaKTH Ut peJ1b" .1., 6 16 0,3 90°1:3. c4Jflo Tollelnl<l.fl (,lI.Be TO'lKH) , co- A-II 10 16 0,3 ClJ,'Uteffue TJina IH-2 no rOCT ..1-111 6 16 0,3 19292-73 "' + 2d bJd 2d r= t: '-....11'......... . a.5d tt- l 1.5d A-I 8 40 0,3 3 PY JHa Sf .nyroB8H A-II Jl a II rOB hi M II UJBa - 10 40 0,3 4 .NH ..1-111 8 40 0,3 4 1-1 - 11m:: 425d,1I0 He MeHee 4MN 81JJ = 45d, NO He MeHee 8 MM 44
no yC.nOBHlIM TeXHOJIOrHU CBapKH TOJIWJIHa np04>H.s111 UJIU n,,'1aCTH- 1I?1 AOJUKHa 6b1Tb He MeHee BenHQHH, YKa33HHblX B Ta6J1. 9 H 10. .. ,UJUI paClIeTHbiX SaKJlaJ1HblX .neTaJleH CTaJJhI-lOH JIUCT TOJlInHHOf;i Me. Hee 6 MM npHMeHlITh He .nonYCKaeTCSI. TOJJUlHHa CTeHOK HJlH 110.nOK cop'" TOBoro UJIH 4>acOHHoro npOKaTa .nJlH 3THX 3aKJIa,Z1HbIX )):eT8 '1eH )):OJl>KH3 6b1Tb He MeHee 5 MM. npH KOHCTpYHpOBaHHH HepaClIeTHbIX 3aKJIa.nHbIX .neTaJJeH YKasaH. IIbIe TOJIIUHHbi MorYT 6b1Tb YMeHbweHbI H8 1 MM. 2.66. AHKepbl SaKJIa,nHblX .neTaJIeii CJleJI,yeT KOHCTprUpoBaTb npe- RMYlI{eCTBeHHo H3 apMaTypHbIx CTep>KHeH. ,UJlH aHKepoB saKRa HblX .neTaJIeH peKoMeH yeTcH npeHMYIUecTBcH- HO npHMeHlITh apMaTYPY nepHO,l(UqeCKOro npo4>HJIlI KJIaCCOB A-II HJJH A-III. B cJlyqae npHMeHeHUll .n.nH aHKepOB paCqeTHbiX aaKJI3AHbIX ]J.e- Taneu apM8Typbl KJIaCCa A-I He06xo HMO npeJ1ycMaTpHBaTh H3 KOHuax aHKepHblX CTep}l{HeU YCHJleHHH. 8PKY apMaTypHoH CTaJlH nJIlI aHKepOB cRe yeT HaSHallaTh C yqe- TOM Tpe6oBaHHH, H3JJO>KeHHbIX B npHJI. 2. 2.67. rIpH KOHCTPYHpoBaHHH paClleTHbiX 38KJIaJI,HblX )teT3JIeH npH,- MeHHI01' B OCHOBHOM Ba THna aHKepoB: 'C. aJ npHB8pHBaeMbIe K nJIaCTHHe BTaBp (HopMaJJhHble aHKepa), 9TH aHI{epbl npenSlTcTBylOT OTPbIBY H C,l(BHfY 3aKJJa.nHoii j1eTaJJH; 6) npHBapHB8eMbIe K OJIaCTHHe BH8XJJeCTKY (HaXJIeCTOqHble 8HKe- pbI), 3TH aHKepb) npenmCTBYIOT C,lI.BHry S8KJIa.nHOH .neTaJIH. I(OHCTpYHpOB8HHe 3aKJla,nHblX .neT8JIeii TOJIbKO C HaXJleCTOqHbH1II aHKepaMH He .nonYCKaeTCSl. KpoMe HaXJleCTOqHblX )10JI>KHbI npe,llycMaT- pHBaThCH T8K}Ke HopMaJlbHble aHKephl, J1a>Ke ecRU OHH He Tpe6yIOTClI no paC'leTY. ,.QJIH o6ecneQeHHH He06xoJI,HMOH TOJIInHHbI SalI{HTHOro C..rIOll 6eTOHa, ()OJIee Ha.ne>KHOH 3a,l(eJIKH HaXJIeCTOqHOro aHKepa HJIH B03MO>KHOCTJ.I ero p83MelUeHHH HaXJIecTOtIHblH aHKep peKOMeH,lI.yeTcSI OTrH63Tb Ha yrO.;1 15-30°. npH HeOOXOJl.UMOCTH no KOHCTPYKTHBHbIM coOOpa>KeHHHM JJ.O" nycKaeTClI oTrn6aTb HaXJICCTOQHblii aHJ<ep ,Z10 60 0 no pHC. 36, a. B CJIyqae, ecJIH 6eTOHHblH 38lLtHTHblH CJlOH HaXJIecTOqHOrO aHKcpa M01KeT 6bITb o6ecneqeH 6e3 ero oTrH6a (HanpR!tlep, npH YTOnJIeHHhlX SaKJI8,l(HblX .neTaJIJlX), OR MO>KeT 6h1Th npSlMHIM. O.D.HaKO npH 9TOM aHKe- phI BMecTe C apMarypoH 1KeJIea06eTOHHOfO 3J1eMeHTa ,Z10Jl1KHbI OblTh ox- Ba1..leHbJ XO!tIYTaMH HJIH .npyroii nOnepe'lHOH apMaTypoii (pHC. 36, 6). P8CQeTHbie aHKepbl He peROMeHJl.yeTcH BbInOJIHSlTb npllMblMH. 2.68. ,[(JlH nepe.l1aQH CJ1BHralOllHX ycuJluii Ha oeroH )1onycKaeTcSI KOHCTpYHpoBaTh SaKJIa,Z1HbJe .neTaJiH c ynopaMH H3 nOJIO OBOH CTa.1" HJIH Kpyr JIbiX KopoTbIweH. BbiCOTY ynopoB peKoMeH.nyeTcH npUHHMaTb He MeHee 10 MM Ii He oOJIee 40 MM (pHC. 37). npH pa3MemeHHH ynopoB B6J1HSH KpaH >KeJle- 306eToHHoro SJIeMeHTa .n.OJI>KHbI npHHUMaThCJI MepbI npOTHB OTKaJJbl- BaHHSl 6eToHa (KocBeHHoe apMHpoBaHHe H T. n.). Y nopbJ MorYT npHMeHSlTbCJI npH HaJlHtIHH npH>KHMalOlI{erO 3aKJIa,l(- HYIO .neTaJIh YCHJlHH .D.JIH BOCnpHlITHSl 3HaKonepeMeHHblx c,nBHraIOLUHX YCHJIHH, ecnH He npe.nCTaBJIHeTClI B03MO>KHblM paSMeCTHTh H81{J(OHHbie aHKepb). 2.69. tIHCJlO HOpM8J1bHblX aHKepoB, npHBapeHHhlx BTaBp, eCJIH OT- CYTcTByeT H3fH6alOlI{HH MOMeHT I Hanp8BJIeHHU, nepneH)1HKYJlSlpHOM DJ10CKOCTH, B KOropOH pacnOnO>KeHbI aUKepbl, ,aOJI>KHO 6blTh He MeHee ,nBYX, a npH ,neftcTBliH Ha SaKJIaAUYIO ,neT8JIb H3fH()alOUefO MOMeHTa He MeHee qeTlJlpex .. 45
I.}Hc.nO HaXJleCTOIJHblX aHKepOB, npHB8peHHblX BHaXJIeCTKY, eCJIH H saKn3 HY AeTaJIL AeiicTByeT C.D.BHr81Otl.3S1 CHJ1a H ecJlH 3TH. aHlcepl HY1KHLI no paCqeTY, ,lI.OJI}KHO OblTb He MeHee ).lBYX. n.pH 3TOM cneAYe'L T8K>Ke npeAYCMaTp BaTb He MeHee ,llBYX HopMaJlbH X aHKepoB. 2.70. npo KOHCTPYHPOB3HHH 3aKJ1a,ll.1I0H AeTaJ1H peKOMeH,lI,YeTCA npHHHMaTb 66.nLwee 113 B03MO HblX qHc.no aHKepOB sa CqeT npHMeHeHHB CTep>KHeH MeHbllJerO AHaMeTpa. PacnOJIaraTb aHKepbl CJleJ1yer paBHOMep- HO H CHMMeTpHtIHO OTHOCHTeJlbHO nJIOCKOCTO AeHCTBHSI YCHJIHSI. PaCCTOHHHJI Me>KllY OCSIMH 8HKea pOB paCqerUbIX SaKJlt HblX ACT8Jleft ,[lonlKHbI 6b1Tb He MeHee BeJlH'IHH, npliseAeHHblX H3 pHC. 38, H He MeHee BenHtIHH, Tpe6yeMblx no YCJIOBHBM TeXHOJIOrHH CB3pKH (Ta6.n. 9 H 10). 2.71. ,lI.JlHHa HOPM811bHoro HJlH HaXJlecTOqHorO aHKepHoco CTep>KIUI (rnY HHa SaAeJIKH aHKepa) paclJer- HbiX S81{JIallrHblX J1.eTaneH onpeAeJlS- eTCH paCqeTOl1 H3 BblKaJIhlBaHHe H J10JI)KHa 6blTb He MeHee BeJIH'IHIlY lau, onpeAeJUleMOH no YK338KHRM n. 2.40 HaCTOSlwero PYKQBoAcTBa. ,l1J1IiHa 3HKepOBI(H laB HOpMaJlL- Horo 8HKepa OTCIlHTblBaeTCH OT BHYT- peHHeH nosepxHoCTH DJ18CTHHbI, a HaX.HeCTOIIHoro - OT HaqaJl3 OTfHfia - H.flH AJISI npSIMblX CTep1KHeH OT TOp- " 1(0808 KpO!tIKH n.naCTHHbI. npH AeAcTBHH H3 'aHKep we CTep1KHH TOJlbKO CABHralO11tIfX HJlB C)KHM81OW.HX YCHJlHA: ox AJIHH8 M 1KeT H8SHaQaTbCH aa 5d ,MeHbWe 3Ha. lJeHHA, onpe.n.e.neHHhlX' no cj)OPMY ne ( II) .unH no rpacj>aKY pHC. 24. HO He MeHee MHHHM8J1bHblX BeJJHIIIIH. Tpe- 6yeMbix n. 2.41 H8CTOHlllero PYKO'- B0J1CTB3, a AJISI C60pHblX 9JIeMeHTOB aaBOJ1CKOro H3rOTOBJIeHHA - He Me" liee 15 d. YK83aHHaSi JUIHa 8HKepoBKif MO)KeT t)blTL YMeHbweHa sa Cq.eT yc- a) 1 1 , <D 4 If 3 7 1 o C(", JOe JII. fX'f04!R 1.0a PHC. 3'6. KOHCTpyupoB3HHe sa. KJl3AHOA ,lJ.eT3JIH C 8HKepaMH, npHBapeHHblMH K nJIaCTHHe 8ua- XJIeCTKY Q - S8KJl8J1,H8S1 AeT8J1b C H3XJleCT01l- "biM OTorHYTblM 8HKepOJt; 6 - TO )Ke. c npHMblM 3-HKepoJl.f; I - (SeTON; 2- nn8CTHH8 S8Rn81J.lloA n.eT&JUf; 3 - aopM_nhHhlA 8f1Kep; 4 - oToruYThtA 8HKep: 5 - npSlMoA aJJKep; 6 - JJ.O- nOJltfHTeJlhHbfe XOMYTbl; 7 - cBapK8 2 t PUC. 37. KOHCTPYKUHlI 3aKJIall OH AeTaJlH C ynopaMH AnSI nepe,Aa1fH H8 OeTOH cABHralOUlHx YCHJlHH I - CTanbH8H DJiaCTHHa; 2 - HopM8nbHble 8HKephl; 3 - YDOP us DOJlOCOBOA aaJlII;' 4 - ynop U3 apM8TypHoro CTep1KHJI;. 5 - ynop HS CT8..1bHOft lIJIaCTHHY 46
!.l .i!.. .!i N ---- ..>- Q /d .. .. q,. 1!. /d 1-1 2-2 N .....- ...... .. t::J ""I , , I'" d c 3-J ii-ii - !.1 Q " 31 (J .. - c-= 1J " t:3 oil:" - ..., c= , (..) c: ..J q . - , c) ... . 't:3 . C"= " (..) Pnc. 38. Pa.cnOJlO>KeHHe paC1.JeTHblX aHKepoB 3aKJl8J1.Hb1X .lI.eT8JJeH O#3:4d; b>6d; c>3d; l 8d (S,lJ.ecb d - p8C1leTHbl" AH8MeTp aHKepHoro CTep>KHJI) TpoACTBa YCHJIeHHii Ha KOHuax crep>KHeii: npHBapKH 3H15epHblx nJJaCTHH HJUI YCTpoHcTBa BbICa>KeHHblX ropS1JHM cnoco6oM aHKeptlhlX rOJIOBOR )l.H3MetpOA' 2 It AJ1S1 CTep1KHeH H3 apMaTypbJ KJIaCCOB A..I H A II H ,nHa- MeTpoM 3 d ,nJlH CTep>KHeH H3 apMaTYPbl KJlaCCa A-III. B 9THX CJIy,qallX AnKHa 8HKepoBKH onpe eJISIeTCH paCq TOM Ha BblKaJIMBaHHe H cMSlTHe veTOHa H ,nOJl>KHa 6b1Tb He MeHee 10 d, r,ne d AHaMeTp aHKepa. ' : ECJJH no paCqeTY B)10Jlb aHKepOB B 6eToHe B03MO>KHO 06pa30BaHHe TpeutHH, TO Ha KOHuax aHKepOB 06B3aTe bHO YCTpoAcTBO YCHneHHA. _ J{JIHHY 3arOTOBOK HOpMaJlbHblX aHKepOB CJIe yeT B cnenU<}.>HK811HSlX Ua3HBllaTh c yqeTOM nltHnYCKa H8 OCa,Z1KY npH CBapKe BT3Bp. ,[(nHH3 IipiinYCK8 MO>KeT npHHHMaTbCSI paBHOH ,Z1HaMeTPY 8HKepa. .l1nHHY sa- rOTOBOK cneAyeT Ha3HatJaTh KpaTHoii 10 MM. 2..72.- GBapHbJe coe,nHHeHHH aHKepoB c nJIaCTHHaMH CJIe.n:yeT KOHCT- PYHPOB-8Tb B COOTBeTCTBHH' C fOCT 19292-73, a TaK>Ke no TaOJl. 9 If 10 HaCTOBlltero PYKOBO)1CTBa. 47
Pel(OMeu.nyeTcH npeAYCMaTpHB8Tb ,Z(yroBYIO CBapKY BT8b}J no,a CJ10.. eM cJ>J1JOC8 HJJU ){OHTaKTHYIO peJJbe<!>HO-TOqeqHYIO CBap.,y. PyqH}TIO ,Z(yrOBYro CB8PKY T8BpOBbiX coe,nHHeHHA B p833eHKOB3HHble OTBepCTHSI H3"3a 60JIbWOH Tpy.aoeMI{OCTI1 .l{onYCK8eTCft IlpHMeHSlTb TOJJb- KO B CJIYQaflX O CYTCTBHH Heo6xo.nHMoro o60PY.llOB8HHfl ,l1J1J1 aBTOM8TtI- qeCKOH CBa pliU no,ll 4>JIIOCOM PeJIbe4>Ho-TO'leIlHaJl CBapK3 ne ,Z(onycl<8cTCJI JtJJfJ 38KJIaD.HbIX Jl..e- Ta.ne H. npUMeHfteMbiX B 1{0HCTPY(UlfHX, nO,Z(Bep>l<eHHbIX ,AeHCTDHIO BH6pa- l(HOHHbJX HarpY30I{. Coe.nHueHUSI CB8pKOH 3.rJeMeIlTOB n.n8CTIUI ... npO HJlbHOrO npOKaT8 "1e>f<,lI,Y c060ft KOHCTPYHpylOTCH B COOTBeTCTBI-IH C rJl8BOH CHnn Ha u npOeK'lHpOBa'Hne CTaJJbHblX KOJiCTPYl{UHI1. .l(JIfI PYIJHOH Jl..yroBoii CBapKU apM8Typbl JJ 3JIeM lITOB 3aKJ]8JIllblX .neTalJeii c.ne,:tyeT H83Haq8Tb 3.neKTpO,AbI no raCT 946{)-75 H fOCT 9467-75 C !!e.,1b1M HeoTcnoHBllJHMCJI CYXHM nOKpbITHeM. Tun If M8PKY 3 eKTpoAoB cn AyeT Bw6HpaTb COrJI3CHO HUCTPYK HU no cnapKe coeftH- tlCHHH apMaTypbI II 38KJIa,nllblX ,neTaJIeH >KeJIe306eToIIHbIX KOI1CTPYI<UHH B 3aBJICJfI10CTH OT M8pOK CTanH. npH 3TOM )lJJSl cBapKH cTa..'Jeil p33HbI.k MapOl{ THn 3J1eKTpo,na Ha nf8qBeTCSl 110 MapKe CT3J111 MeHb1llei-i npo4- HOCTH. np"CnOCO&nEH" nn CTPOnOBKH 2.73. npu KOHCTpYHpoBaHHH C60PHblX >«eJIe306eTOHllbJX H3,Z(eJIHH nO !J)KHbl npe.nycMaTpHB8TbCH npHcnoco6JJeHUJI .lI.JUI y,no6cTBa cTponoBKH .IX rpY303axB3THbIMH YCTPOHCTB8MH C UeJIhlO H3BJleQeHUSI H3- cjJOPMbJ. a T3K>Ke npH norpY301JHo..pa3rpY301JHbIX H MOHT8>KHbIX paooT8x. Cnoc06bl saXBBTB If pa3MelueUHe cTponollHbIx npHcnoco6neHuii CJle- ,AyeT H83HaqaTb C yqeTOM TeXHOJJOrUH U3rOTOBJIeHHSI H MOHT3>Ka }I(eJle- 30oeToHHoro H3,neJ1HH t a T8KX{C ero KOHCTPYKTHBHblx oco6eHHocTeii. PaCI10JJo>I{CHHe MeCT cTponoBI<H }Ke.neao6eToHHoro H3JleJ]}IH onpe.ne- J1fleTCJI, KpoMe Toro, p8CqeToM. "2.74. CTpon01.IHble npHcnoc06JIeflHH AOJl>I,Hbl OTBe43'lb c.rle,nyIOUHM TJ)eOOBaHHSlM: npO'lHOCTIl npH MHoroKp8THOM 3arH6e; Ha,Ae>l,HOH 3H.,epoBKu n 6eTone SJ1eMeHTB; He npeOSlTCTBOB8Tb npoueccy 4>OpMOB8HHSI 9J1eMeUT8; y,n06CTBa npOAeB8HHfl Q3J10QHbTX KplOKon HJJH npyrHx YCTPOHCTB rpY30BblX CTponOB; 3KOHOMHH CTa.nH. 2.75. B 18QeCTBe npHCnOCOOJleHHH .nJIH cTponoBKH CUOPUhlX }I<eJ]e- 306eToHHblX 3JIeMeHTOB npHMeHSlloT: HHBeHTapHble MOHTa1KHbIe BblBIIU'lUB810UJ.HeclI neTJllJ (pbll-1...60JJTbl); cTpOnOBOqHble oTBepcTHfl co CTaJIbHblMH Tpy6K8MH; CT8UHOH8pHbie MOHTa>KHbJe neTJlH H3 apM8TypHbiX cTep}J{BeH. CTponoBKY >KeJIe300eToHHbIX 9JIeMeHTOB peKoMeHAyeTcSI npe.nycMaT pHB81b, no B03MO>KHOCTH, 6e3 npHMeHeHJlH YCTpoiicTB t Tpe6YIOIlJ.HX pac- xO,lIa CT8JJH nYTeM 06p830BaHHfl. yrJIy6JJeHHft, na30B, OTBepCTHH, 8 TaK- }I{e HCnOJJb30B8HHH O'lepTalllJH )t{eJJe306eTOHHoro U3,l1,eJIlIfI (pHC. 39) . B03MO>KHO COtIeT8HHe Jl..BYX BU,AOB npHCnOCOOJIeHH" flJlJl 3axBaTa" npe,Z(.. Hfl3HaileHIIbiX ,lI,lISI pa3JJHQHblX 3TBnOB nepeMelI{eHHlI }KeJIe306eToHHOro U311e.nuSI. 2..76. ,[(JIH MOHTa>KHbIX (nOl1"beMHbIx) nereJib SJIeMeHTOB COOpHIJIX }I,e.:JC'300CTOlulbtx It 6CTOHHblX KOIICTPYKIH" ,nOJl>K1I8 npHMeHHTbCH fOPS{- 48
1JeK8TSHaSl apMarypa KJIaCCa Ac-II H KJl8CCS A..I MapOK BCT3cn2. H BCT3nc2. B CJIyqae,' eCJIH B03MO>KeH MOHTa>K KOHCTPYKIJ,HH npH P8CQeTilOH 3HMHeH TeMnepaType flHme MHHYC 40° C, .l1J1S1 MOHTa}KHblX neTeJJb He P.O. nYCKseTCSI npUMellHTh CT8J1b MapKH BCT3nc2. a) 0) 1-1 J.! 2-2 2) 2 r- 8) . I 11 0) 3-J r2 Bblpe3 iJnR 3o)i8ama PRC. 39. Cnoco6bT cTpOnOBKI1 C60PHhtX sneMeHTOB ()e3 npHMenel1HR sa- KJI8,l1.HbIX cTpOnOBO'iHblX YCTPOHCTB a - 3aXBa'r KMOfUlbJ C J<OllconRMH: 6 - saXB8T ()ecKOHCOJlbHoft I<.OJlOHUbl; 8 -- sax- BaT 6anl<H: - 38'XBa-r ABYXBeTBeBOit KOJlOtfHb1; {J... aaXB8T t>JlOKa 4-661 49
PI - fl3 - n* - / a .ns - n7 ta ..r:: nB 4:: let fi9 - Za PUC. 40. P Ko eHAyeMbJe THnbl CTpOnOBOllHblX neTeJIb 2.77. Pe OMeH.n.yeTcH CTpOnOB01JHb1e neTJID npHHHMaTb no THnoBoH cepHH. EcnH npHMefteHHe THnOBbIX nereJlb HeB03MO}KHO J peKoMeHAyeTcH KOHCTpyupoBaTb YHJlf}JHuHpoBaHllble neTJJH, H3rOTOBJISlTb KOTopble Mom... no MexaHH3HpOBaHH M cnoc060M. 2.78. ECJIH CTpOnOBO'lHbIC neTJIH He npeOJlTCTBYIOT H3rOTOBJIeHHIO c60pHoro SneMelJTa (HanpUMept npu pyqHOM 3arJla>KHB8HUH .losepx.. HOCTH), TO HX KOHCTpyt{UHIO H YCTaHOBI<Y CJleJ1yeT npHHHMaTh no pJ1c. 40. npH STOM npe)(n01JTeHUe peKoMeHAYeTCH OT.D.aBaTb 60nee opo- CThlM B HSrOTOBJleHUU TunaM neTeJlb nl-n3 H JU1Wb B TOM cnyqae, ecJIH 9TH neTnH He pa3Mer.na1OTCSI B H3AeJIHH - npHMeHSlTb THObl n4-n9. PaSMepbI STHX neTeJIb peKOMeH.lI.yeTcH Ha3HaqaTb no Ta6JI. 11. 2.79. ,L:(nSl u3JJ.eJIUn, HsroTOBJIeHUe KOTOpblX MO>KeT npoHsBo,nHThCB C Sarna>KHB8HHeM OTKpblTOii rp8HH MexaHH3HpOB8HHbJM COOCOOOM. pe.. KOMeH.n.yeTcSI npe.nycMscrpHB8Tb neTJlH tl8 .npyrHx He06pao8TblBaeMbJX .. rpaHHx HJJH pacnOJIaraTb npoYIllHHhI neTeJlb' HH>Ke SarJla>KHBaeMOH rpa.. HH B yrJly6JJeHHSlx"JfYHKaX no puc. 41 (<<YTonJ)eHHhle neTnH). 50
TaOJlHI{8 II PeKONeUAYeMbie pa3Mepbi CTponOBOqHbI x neTeJIb, MM o npHMWMH BeTBmtH C OTOrHYTblMII BeTBSlMH R a. 1 . d I , at 6-12 14-18 20-,22 25,32 20 3() 40 60 30 50 70 100 75 11.5 155 230 113 YCJ10BHH saBeAeHHSI Q8J10'lHOrO KplOK8 CTpona B npOYWHHY nYHKY nellyeT paCnOJl8raT CO CMellleHHeM K CepeAHHe H3.l1eJlftSl OTHOCH- TeJlbHO .DJlOCKOCTH npOYWHHbI. " . 2.80 41 npH M8JIblX pasMepax 6eToHHoro Ce'leHHSI, He .QonYCK8IOU(HX :ycTpoAc'tBa nOCTOSlHHOH BbleMKH AJiSI «YTonneHHOH»- neTJlH t a TaJt>Ke AJtJI B03 O)KHOCTH npHMeHeHUSI MeX8HH3HpOBaHHoro cnoco.6a aarJl81KK- ..c:: 1-1 .7J (.J llH-eTp I paSMepbJ, 11M crepJKHJI neT- I I I I I I I, 118 d, MM R a b c 11 '- h . 1-O 18. I 1 5 I 30 I 50 I 30 I 145 J 95 ) 95 I 25 20, 22 I 150 I 40 I 65 I 35 I 177 I 117 I 120 I 30 Puc. 41. .KeHcTPyupOBaHHe II ... YTonneHHOH cTpOnOBOQHOft DeTnH 4. 51
BaHHH OTKpbITOH rpaHH >KeJIea06eTOHHOrO H3)1.e.1HSl CJIeJlyeT npH feHJlTb neTJIH C na.ll21OUJ.HM (pHC 42, a) UJIM HHBeHTapHbJ 1 BbIBMHIIHOalOllI-IMCH (pbIM-()OJlT) KO YIhnOM (pHC. 42, 6). .l(lfaMeTp, H3 KOToporo H3rOTOBJISleT- Cft KOJIbJ.(Ot .llOJI}KeH 6b1Tb H8 cTyneHb 60JILWe ,l(MaMeTpa. 'ipe6yeMoro no Ta6JI. 12, HO He T'1enee 16 MM H U3rOTOBJlHTbCJI 1I3 CTaJJJf M8pKlJ BCT3cn2. a) 1 0) 1 16 ;5 2 d 16%$ N 1 W d 1G 1-1 J (r:) " 11 N 1 1 PHC. 42. I<OHCTPYKI(HD CTp0l10BOtIHOH neTnH C y6upalOIl.lHMcSI KOJIb1J.OM a - C n8)J.8IOUlHM CT81{HOlfapHhlM '<OJlbl{OM; 6 - C HIIBeHTapHblM KOJIb!.l.OM J - )l{eJleso6eTOHtlblil 9JIeMeHT; 2 - 8HKepHoe YCTpoAcTBO crrpOnOBO'lHOii Deren"; 3 - na.n8lOtnee CTal HOli8pHOe KOJlbl{O; 4 - JJ.YI'OBaH CB8pKa. ' WB ==4d C )J.BYX CTO'" pOH; 5 - H1JBeHT8pHaB BblBUH'IHU81OilaHCB DeTJUI (pbIM-60JlT): 6 - BHHTOS8H Ha. f}eSH8 JJ.1I'IHHOi He MeHee 4d; 7 - CTa.nbH8B TPy6Ka C BflYTPeHHelJ pe3b60A CBapKa KOJlel( ,nOJJ>KUa npOU3BO,l(HTbCH sneKTpOJlaMH 342- T HnJf 346- T. CB8pHOH mOB ,nOJI>KeH ()hlTh JlBYCTOPOHHHM )tJIHHOH 4 d. Ha qepTe>Ke H3,nenHSI c neTJIeH no puc. 42, a CJIe,l(yeT nHcaTb npH- Me1l8Hlfe: «nOCJIe 3arJIa>KHBaHUSI nOBepxHocTU Hs,neJIHff KOJILQO Heo '" XOJlHMO nO){HSlTh B BepTUKaJIbHOe nOJIO>KeHHe, 8 Bhle IKY 38,AeJI8TL». Ha 'lepTe>Ke H3,neJlUSI C neTJleii no puc. 42, 6 cJJe,nyer I1HCaTh npH" MellaHHe: «H8 nepHo,n 6eToHupoB8HHSI U S8rn8>KUBaHHSI< nOBepxHocTU, a T3K>Ke TpaHcnopTHpoBKU U3,neJIHH BHyrpeHHlO1O pe3b()y B TPyoKe S8- InHTUTb» . 2.81. PaccToHHue OT OOKOBOii nOBepXHocTH XBOCTOBoro yqacTK8 neTJIH /1.0 nOBcpXHOCTH U3,neJJHH, H3MepHeMoe B nJIOCKOCTU KplOK8, )J.on>K.. HO 6b1Tb He MeHee 4 d (CM. pHC. 40). 2.82. ,n:HaMeTp cTepiKHSI neTJIH d B COOTBeTCTBUU C npHxo,nHllI.HMCSI D8 neTJJIQ HOpM8THBHhlM YCHJIUeM OT c06cTBeHHoro Beca c60pHoro 3JIe- MeHTa H JJ.pyrHe /1.8HHhle, Heo6xoAHMble )J.JID KOHCTpy"pOBaHH1J CTpono... BOqHblX neTeJlb, npHBe,neHbI B TaM. 12. 52
Ta6nHua 12 HOpMATJfBHoe ):(UlJMeTp CTepiKlIJI neTJlH d, BblcTynalOll(8fJ MM, U3 apM8TYPbJ KJlaCCa BHYTpeHIfHA YCUJIJle, Bocnpn. HaA t5eToHoM "HMaeMOe OAHOA I qaCTb nCTJ1H. pa,ltIfYc sa. ne-rneH P II , TC A-I Ac-)I "blCOTa. MM Kpyr .ne1fHR. MM 0, I 6 - 70 20 0.3 8 - 70 20 0,7 10 - 70 20 0,9 - 10 70 20 I " I 12 - 75 20 1,5 )4 12 75 30 t) 16 14 80 30 - 2,5 18 16 80 30 3, I 20 18 100 40 3,8 22 20 105 40 4,9 25 22 175 60 6, I 28 25 180 60 7 - 28 180 60 8 32 - 185 60 8,5 I - 32 185 60 n p H M e q a H II H: I.. HopPttaTI1.8H}TIO HarpY3KY OT COOCTBellHOH MaCChi c60pHoro 3J1eMeHTa, nO){HHMaeMoro 3a qeTbipe neTJIH, CJJe.n.yeT npH no,A- 60pe nHaMeTpa CTep>KHJI neTJUJ C1JHTaTL pacnpe.ne.neHHoiI To.nLKO Ha TPII neTJlH. 2. B CJIYllae no oeMa nJlOCKOrO 113 eJIHH (HanpJ1Mep, CTeHOBOH naHC- JlH) 3a Tplf IfJlH 60JIbWee KOJlH'IeCTBO neTe3Ib, pa3Mell.eHHblx Ha O HOM Topne H3.l1eJlHSI, HOpM THBHaH HarpY3Ka OT c06cTBeHHoro Beca npHIIH- MaeTCSI pacnpe eJIeHHOH TOJlbKO Ha Be neTJlH. HCKJIlOqeHHe .n.onycKa- eTCH J]11111b B CJIyqae np HMeHeHHfl npHcnoc06JIeHHH, 06eCnelIHBalOUllfX caM06an8HCJfpOBaHHe YCHJIHH B rpY30BblX cTponax. 3. B Tex CJIyqaHX Kor a rapaHTJIpyeTcSI OTCYTcTBHe crH6a neTJlH (npH MOHTa>Ke C nOMOllblO TpaBepCbJ C BepTHKaJlbHblMIt CTponaMH), llonycKaeTcH nOBblW8TL HopMaTHBHoe YCHJJHe Ha neTJIIO B 1,5 p3sa. 2.83 9 MHHHMaJlbHYIO JlJIHHY 3a.u.eJIKH CTpOnOBOtIHOH neTJIIf la H rJJY- 6HHY 3anYCKa B ()eTOH BepTHKaJIbHOrO YllaCTKa BeTBH C OTorHYTblM KOHUOM 110 B 38BHCHMOCTII OT npOIlHOCTH 6eTona Ha C>KaTH.e B MOMeHT nepBoro no.n.'beMa peKOMeH,lJ,yeTcSI npHHHMaTb no Ta6J1. 13. ECJIH BeTBlJ neTJIH Ha J{JlHHe aHKepOBKH He paSMemalOTCH napaJI- JIeJlbHrr, KOHUbI HX MO>KHO pa3,ABuHyrh H3 yrOJI J{O 45° HJIH oTorHYTb. Ec.nM Hecyw.aSl cnoco6HoCTb 4>aKTullecKH npHHJlTOH neTJlH 60JIbWe )].CiiCTBYIOJUei1 Ha STY neTJlIO HopMaTHBHOH HarpY3KH, TO .n.onYCKaeTCH BeJlH{HHY aHlepOBKH YMeHblllJITb. npHHSlB ee paBHOH lH.Yt r.n.e P H..p la.y = k- fat F a.iP HOpMaTJilBHOe YCHJIMe, BocnpllHHMae oe OJ1HOH (15) r J1.e PulP - 4JaKTli t lecKoe neTJIEH; F n .<I1- nJ)oma b nonepetInoro celleHHSI CTep>KJlSI. 113 KOToporo HSfO- TOB,JIeHa cjJaKTHtlecIiH YCTaHOBJIeHHaSi neTJIR. 53
T 8 6 JJ H U 8 13 F npo1.JHQCTb 6eTolia 3J1CMeHTa fla C)KaTHe B MOMenT nepBOro OO,lJ.'beM8, Krc/cw MHIfHMaJlblfaR AJlHlf8 H rJly6HHa sanycKta KOHQ.OI HeTneA CTponOBO'UlblX f1eTenb H 6eTOlf aneMeSTa la h6 .... OT 70 ]J.O 100 CBbJIlJ€ I 00 11.0 200 CBLlwe 200 35 d 30 d 25 d 25d 20 d 15 d n p H M e 11 8 H H e. npH npHMeHeHHM neTeJIb C OTOrHYTblMH BeTBHMIJ H3 CTep>KHeH 0 25 A-I H 0 22 Ac-II H OOJIee Be.flHlIHHY ho cne.nyeT YBeJ1HtJHTb Ha 20 % _ YMeHblueHH3S1 BeJIHlIHHa aHKepOBKH neTJIH ,l10JI>KHa ObITb He MeHee 15 d CTep>KHH neTnH H He MeHee 250 MM. B cJ>opMYJIe (15) SHaqeHHe P S ,(/} 6epeTcH B TC, F a,tj) - B CM , a k npHHIiMae'fCH no Ta6JI. 14. Ta JJHu.8 14 YCJJOBUJI pa60TbI nerJlH npH nOA'beMe 5JIeMeHTa . : 3lfaIJeuuSJ K034- H }leHTa k B t}>ppMy.ne (15) npH apM8TYpe neTJlH -KJJacci-' . A-I , k- I. - CrHO neT H B03M01KeH <:rH6 neTJIH HCI:JIIOllaeTCH . 1,08 O,7 0,84 0,56 : npH HeBOSMOiKHOCTH ooecnelleHHH HOpMaJIbHOA HJIH MHHHM8JJbHOH BenMq"H 3a eRKM neTJIH cne ye JIH ee aHKepOBKM npeAYCMaTpHB8Tb npHBapKY BeTBeil neTJIH K SaKJ1a)J.HblM .neTanHM HnH cneu.H8JJbH M m8H- 60M, 38JJ.enneHHe neTnM 3a paooqylO apMaTYPY H .np. , HS)J.e>KHOCTb npHHHTOH 3HKepOBKH neTJIM AOJI>KHa nO)J.TBep>K)J.aTbCH paCqeTOM IiJIH HcnbITaHMSIMH. nPHcnOC06nEHHn Ann .HKCAnHH 2.84. ,l{JJH o6ecne t leHHH npoeKTHoro nOJIO>KeHHSI apMaTypbl H sa- ](Jl8,l(HbiX )(€T8JIeH, a TaK>Ke HopMaTMBHoH BeJlMqHHbr 3arnHT oro CJIOSI B npouecce 6eTOHHpOB8HHH >KeJJesoOeToHHoH KOHCTPYKUHH Heo6xo)1HMO DPH ee KOHCTPYHpoBaHHM npe.nycM8TpHBaTh CneLlH8J1bHble ct>HKcaTopbI. I . 2.85. nOJJO.>KeHHe apM8TypbI JI SaKJI8,nllbIX .neTaneH MO>KHO cJ>HKCH" pO p1'b: , a) c nOMOrnblO npHCnOCOOJIeHHH OltHOKpaTHoro HCnOJIb30BaHHH, oc- 4{Taldiu.HxcSl B 6eTOHe; 6) c nOMOlUblO HHBeHTapHblx npHCnOCOOJleHHH, H3BJIeKaeMbiX HS 6e.. 1'0»8 /1..0 HJIM nOCJIe ero TBepl1.eHH:H; B) C nOMOIQbJO cneUHallbHblX ,neTaJ1eH, npHKpenJIHeMblX K pa60qeA nOBepXHOCTH ct>oPMhI HJJ" onaJly6KH II He npenSlTCTBYIOIUHX M3BJleqeHHIO lHeJJe306eTOliHoro 9JIeMeHT8 H3 .cpOpMbI HJIH CHHTHJO C Hero on3Jly6KH; 54
T a 6 n It U a 15 BHA HKc8Topa V CJlOBHR 9Kcnnya- "81("11 JI<-eneso. 6erOHHoro 9JleMeHT8 XapaKTep oTAe KH nJl eBOD rpaHH >Ke eso. 6eTOHHoro ::' E'MeHTa paCTBOpHblif, 6eTOHHblD, ac6eCTo e" MeHTHbJ if nnaCTMac. COBhlA (nonH9TH'4 JleuOBhlA) CT8J1b. Holt 0608Ha eHHe HKcaTOpa PM I ps I nM Ins I C31.CH H8 OTI<pbITOM 1.)licTaSl 6eTOHH8fl + - + - + - 8&3Ayxe 110.11 oKpacKY; 06- JJHUOnaHHaSi B npo- uecce 6eTOHHpO- B8HHSI l{epaMH1.Je- CKO" nnHTKoH 06pa6aTblBae- + - - - - - MaSl MexaHH1.le- CKHM cnoco6oM . B nOMew.eHHH C HopManbHbIM BnaJKHOCTHbI M peH<HMOM lJHCT3ft 6eTOHHaJi + - + - + - Be10HH8ft noD. Ol{- + . X + X +'1 X P3CKY BO)lHhlMlt COCT3BaMH BeToHHafi nol.( OK- + + + +1+ + pacKY M3CJIJIHblMH, 3ManeBbIMH H C'ltI- TeTHqeCKHMH Kpac- KaMH, noJ], o6J1 u- " U.OBKY OeTOHl1afl no,ll. OK- + I + I + 1+1 + 1'- JJeHKY 060HMH I I I n p H M e q a H H H: 1. 060sHaQeHHH HKcaTopoB B Ta()n. 15: P - paCTBopHhle, oeToHHhle. ac6ecrou.eMeHTHble; n - DJl8CTM8CCOBble, nOJlH'THneHOBble; C - CTaJJbHble; M - MaJJaH nOBepXHOCTb KOHT8KT3 <»HKcaTopa c c»OpMOH (onaJly6KoA); B - 60JlbWafi nOBepxHocTb KOHT8K" T3 4»HKc8Topa C t})epMoH (onany6KoA); 3 - aalUHw.eHHhle OT KOpp03HH; H - He3alllHllleHHble OT KOpp03HH. 2. 3H3K nJIIOC 060SHaQaeT ,lI.OnycKaeTcSI, MHHYC - He AonycKaeTca, «X» - AonYCKaeTCH) HO He peKOMeH,nyeTCft. 56
r) nYTeM KOHCTPYUpOBaHUJ.I 8p"'laTypHoro KapKaca T8KHM 06pa30l-(, IJTOObI HeKOTopble CTepmHH ynHpall'1HCb B on8JIy6KY, 4>UKCUPYH IIOJIO>Ke.. JlJiC Kapl{aca. 3alJlaAlibIe JJ.eTaJIH KpOMe TorO t MO}KHO 4>HKCHpOB8Tb nYTeM npH- B3plJI HX aHKepOB K apM3TypHOMY KapK8CY lKe.ne306eTOHHoro 3JIeMeH.. Ta npH 6eaYCJ10BHOM o6ecne l leHHH 4>HKC8 HH caMoro K8pl{8ca. . 2.86. npucnOC06JIeHHH ,llJIJI 4>HKC8UHH apMaTyphl cneAyeT Ha3Ha'l8Tb C YllCTOM: ({OHCTPYI{TI1BHbIX oco6eHHocTeM 9.neMeHTa; pacIIO.l0}l{eHHH 8pMaTypbI OTHOCHTell'1bHO rpaHeH pa60'lei'1 nOBepx- HOCTI1 4>Op fb) H.nH OnaJIy6KH; KOHC-rpYI{THBHbIX ocooeHHocTeA 8PM8TypHoro KapK8ca; yc.noBHH 9KCnJIyaT8u.HH 9JIeMeHTa B COO pYJKeH HH. Pel{OMeHJJ.yeTcJI npHMeHHTb HaH6oJ1ee npoCTble npHcnocoo.neHuH ,llJIJI «j)HKCa.u. HH . 2.87. BH.R 4>uKcaTopa OAHOKp8THoro HCnOJIb30BaHHR t YCT:aH8BJIHBae- t"Joro Y JIH.u.eBoM rpaRu >KeJIe306eTOHHoro 9JIeMeHT8 JJ.JIH ooecneqeHHSI rO.,II1.lHHbI S8ll1.HTHOro CJlOB OeToHa, cJle.n.yeT Bbl6HpaTb COrll'1aCHO Tao rJ. 15. u)tL .1 ' ; 2 1 2 " 1 J 2 z 0 / ) J J 1 6) 2 o ' 2 25 1 PRC. 43. nnacTMaccoBhle H ueMeHTHO-neC'laHhle <}>HKC8TOpbI OJJJloKpaT- Horo HCnOJIb30B81UUJ (l -)Ulft apM8Typbl CTeH H nnUT; 6 - JJ,nSl apM8rypb1 pet5ep, 6anoJ{, KOJ)OHH; J - OD8Jly6K8; 2 - apM8Typa; 3 - nnacTM3ccOBblA 4JHKC8Top; 4 - u.eMCHTuo.nec- 1JaHbiA c1>HKcaTop; U(i - 'fOJU1HH8 S3UH1'Horo C.'10Sl 66
aJ 2 6) 1 J/ / '1- 2 3 .1 ' 1 // /1:// // :t 1-1 2 I t. . . 1, I :3 . t fJ 1 Puc. 44. CTanbHbIe cJ>HKcaTophl oAHoKpaTHoro HCn0J1b30- DaHHR AnD ooeCneqeHHD npoeKTHoro nOn01KeHHH apMaTYP- Horo HSJJ.eJIH9 D - A.nSl 06ecneQeHUH npoeKTHoro no.nomeHHSI cBapHblx npocT- pagCTBeHHblx KapKaCOB: 6 - .n.nSl 06ecne1JeHHSI npoeKTHoro no.. JlOmeHHSI BepxHeit apMaTYPhl D.nUT TOJIUJ.HHOA AO 200 MM; B- TO me. TOJlUHHoA AO 500 M M; e - A.nSl ooecnelJeHUH Tpe6yeMoro pacCToH uH Me>K)Y apMaTYPHhlMH H3AeJ1USlMU unH CTep,){HliMU. I . - ona.ny6Ka KOHCTpYKlUU; 2 - apM 8TYpa KOHCTPYKlHH; 3- CTanbHbfe uKcaTopbI - cBapHble ceTKH «neceHKH»; 4 - TO >Ke. OT,a.eJlbtlble Tep>KHH; 6 - TOQe'iH8S1 cBapK8 67
B cJJyqae npHMeHeHUH 4>UKcaTopOB o,nHOKpaTHoro HCnOJJb30BaHHR B C 1;'BeTCT HM Ta6n. 15 B pa60QHX l.JepTe)Ka CJIeAyeT YKa3bIBaT . K8KHe HS THX cJ>HKcaTopOB He AonYCKalOTCH AnSI npuMeHeHHR B AaHHOM 9J1eMeHTe. ' B Ka l lecTBe 4>uKcaTopOB .n.JlR 06eCne'leHUSI TonlI.{HHbI 6eToHHOro 38UU1THoro CJlOR He AonYCKaeTCJ.I npHMeHHTb 06pe3KH apM3TypHblX 41 CTep}KHeH, DJlaCTUHbI H T. n. B pacTHHyi'OH 30He oeTOHa SJIeMeHTOB, 3KCnJJyaTHpyeMbIx B YCJ10. BHRX arpeCCHBHOB cpeAbI, He ).I.onYCKaeTCR YCTaHOBKa nJJaCTM8CCOBYX 9 HK caTopOB no,ll. CTep>KHH paootJeii apMaTypbl HJlM BnJIOTHYIO" K HHM nOA Crep>KHH pacnpe.n.eJlUTeJlbHOH apMaTypbl. B T8KHX U3,lleJJHRX CJJe.nyeT OpUMeHftTb npeUt.fYllleCTBeHHO cJ>UKcaTopbI H3 nJlOTHOro neMeHTHo-oec.. ..aHoro paCTBopa, oeTOHa UJIM ac6eCToueMeHTa. TonlUHHY 3a1l1HTHOro CJJOH 6eTOH8 8 MeCTe YCTaHoBKH t}JHKcaTopa- OOAKJJa.n.KH peKOMeH,llyeTCJI npHHHM8Tb KpaTHoH 5 MM. HHBeHTapHhle cJ>HKcaTopbl, 8 T8KJKe cJ>HKcaTopbl, RBJIHlOlnHeCJI .n.e. T8nRMH onaJly60tJHoA cJ>oPMhl, pa3pa(jaTbJBalOTCH 38no.n.aMH JKeJle306e- Q TOHHblX KOHCTpYKlJ.HH H CTpOHTeJJbHbIMH opraHH3anH9MH, KOTopHe AOJlx(. H CBOeBpeMeHHO CTaBHTb npoeKTHpOB[UHKOB B H3BeCTHOCTb 0 H8J1UQHH Y HHX cJ>HKcaTopOB TOB UJIH HHOB KOHCTPYKUHH B lteJUIX npHMeHeHHSI DPH KOHCTPYHPOB8HHU. 2.88. B KaqecT,Be cJ>HKcaTopoB OAHOKp8THoro nOJlb3088HHJI peKo" lIeHAyeTcR npHHHM8Tb; a) no pnc 43 , a -- c uenblO o()ecnetJe'HHft Tpe6yeMoA TOJlW-HHbI 3a.. WHTHoro CJ10B OOTOH8 ,lI.JlSI HH}KHeA 8pMaTYPhl TOHKHX nJlHT H CTeH; 6) no pHC. 43, 6 - C l(eJlblO 06ecnelleHHB Tpe6yeMoA TonwHHhI sa. II(HTHOro CJJOB OeToHa AJIB 8PM8TYPH pe6ep, 6aJIOK, KOJIOHH H TOMY no- AOOHblX KOHCTpYKD.Hii; B) no pHC. 44, a - AJIJI o6ecnetJeHuSI npoeKTHoro BOnO}l(eHHR CB8pHblX npocTp8HCTBeHHblx KapKacos; r) no pHC. 44, 6 - AJ1R o6ecneQeHlfst npoeKTHoro nOJlO)l(eHUfi Bepx... HeA apMaTYPbl nnUT TOJIIltHHOA J10 200 MM; ll) no pUC. 44, B - AJISI OOecne. qeHHJI npoeKTHoro nOJI01Ke HB Bej}X- HeA apMaTypbl DJIHT TOJltnHHOA 200..... 500 MM; e) no puc. 21 - AJJft o6ecne1fe. HUH npoeKTHoro nOJIO)l(eUHH apMa- Typbl nJlHT TOJ1WUHOii 60nee 500 MM peKoMeH.nyeTcH KOHCTPYHPOB8Tb Ka pKaChl; >1<) no pHC. 44, 2 -]JJJB o(}ecoe- 'deHHB Tpe6yeMoro pacCTOHHHtI Me)K- AY OTAeJlbHblMH apMaTypHbIMH HSAe- J1HftMU UJIU CTep>KHSlMH; 3) no puc. 45 - AJI9 o6ecne..e- HUH o.a.HOBpeMeHHO TOJIUlHHIJI 6eTOH- Horo aalnHTHoro CJI0R H pacCTOJlHHJI Me>K.ny apMaTypHhlMH HSAeJJHBMH. 2.89. J].JlR cJ>OKC8TOPOB OAHO- KpaTHoro HCnOJIb30BaHHJI. BblnOJIHHe-- MblX U3 apMaTYPHoH CTanH, cJleAyeT npHBoAHT pa60tJHe QepTe1KH. Ha paootJHx 'JEPTe)f(8X 8PM8TypHblX HS" a} 2 5) 1 2 Ii J q PHC. 45. CTanbHble 4>HKcaTopH OAHOKpaTHOro HCnOJJb30BaHHH Ann 06ecne l leHHH BeJJU1IHHbI 3a- tnHTHoro CJIOJl H npoeKTHoro no.. JlO1KeHUH apMaTypHQro H3JJ.eJIHH 1.1 - B cTeue; 6 - B 6aJlKe; I - ons- lIy6Ka; 2 -- apMaTyp8 KOHCTPYK HH; , clJHKcaTop - CSapH8J1 ceTKa 'fHDa CIIeceuKa»- : 4 .... HKCaTOpbl"CTep)f(HU. DpH88pHB8eMbie K apMsTypflOMY H3. AeJlHIO 58 )}H H B CJlyqae nOO6XO.l1.HMOCTH Ha qepTe}K8X 06lllllX BHAOB apMHpo- aHHH JKene306eToHH X SneMeHTOB Cne,nyeT nOKaSNB8TL paCnOnOJKeHHe 9THX ct>HKCaTOpOB HJlM OnOpHhlX CTepJKHCH, 8 B CnellHcj>HKaUHHX npeJ1Y- CM8TpHB8Tb P8CXOA CTaJlH H8 HX H3rOTOBneHHe. PaCn0J10>KeHHe H KOJlH'leCTBO HeMeTaJlJIH'leCKHX ct>HKCaTOpOB-nO}J.- K.J18.nOK B pa60'iHx lJepTe>KaX ,QonYCKaeTCH He npHBO.D,HTb, o,nHaKO B pHMeq8HHHX cneAyeT OnDB8pHB3Tb He06XOAHMOCTb HX YCTaHOBKH. 3. I(OHCTPYHPOBAHHE OTAEJlbHblX 3J1EMEHT6B I(OH TPYK HA · OEllI.HE TPE60BAI-IHSI 3..1. MHHHMa.nbHble p83Mepbl CelleHMSI 6eTOH bIX H >Keneso6eToHHblx cr a..QeMeHTOB t onpe)l.eJUleMbIe JIS paC1leT8 no ,neHcTBYIOIUHM YCIIJJHSlM H..ro- o 0TBeTCTBYIOUHM rpynnaM npe.neJIbHbIX COCTOHHHH, O.n)l{HbJ H8SH3 l 18TbCH C .yqeTOM 3KOHOMH1leCKHX TpeooBallHH. 'Heo6xoJI.HMOCTH }'HHcI>HKa HIJ onanyoolIHbIX 4>opM H 8PMHPOB8HHSl t 8 TaKJKe YCJlOBHH npHHHToii TeXH(}. JlOFH.H HSrOTOBJleHHSI KOHCTPYK HH. Kpot-Ie Toro, paSMepb1 CeqeHHSr 3.ne... MeHTOB >KeJIeS06eTOHHbIX KOHCTPYK HiI )l.OJl>KHbI npliHHMaTbCH T8KIIM IJ!fOOI>I COOJlIO,n8JIHCb TpeOOB8HHS1 B 'Q8CTH p8CnOJIO>KeHHH 8PM8TYPbI B ce'leHHH (TOJlrnMHbI 3a H1'HhlX cnoeB oeTOHa t paCCTOHHHH hle>K,ny CTep>K- HJlMH H T. n.) H 8HKepOBKH 8pMaTypbl.. 3:2. PaSMepbJ oeTOHHbJX H JKeJIe30oeT-QHHbIX' 3JIeM'eHTOB c60pH x KOHCTPYKlI.HA CJ1e.l1.ye-r U83H8QaTb C yqeTOM rpysono,noeMHblx Cpe)l B H8: saBoAe-HSTOTOBHTeJIe H H8 CTpOHTMbcTBe. B UeoOXO.D,HMbIX CJIY l l8HX cne,nyeT Y'lHTblB8Tb BOSMOJKHOCTb nO,l(1)eMa >KeJ1e300eTOHHero H3)I.eJIMSI BMeCTe' c 4>opMoii. npH HaSHaqeHHH pasMepoB sneMeHTOB CJle,l1yeT Y1JH- 'TbIB'8Tb TaKJKe yt.nOBHB Tp8HcnopTMpoBKH. 3.3. 3alltHTHbI" CJIO" 6eToH8 a5 .nJIH p8601leA 8pMaTypbl )l.o.n>KeH o6eCneQHBaTb coBMecTHYIO 'p860TY 8PM8TYPbl C neroHoM H8 BCex. cr8- .D,11S1jt p860TbI KOHCTPYKllHH, a T8K>Ke S8WHTY apMa ypbl OT:..BHewH x aTMdccpepHblx, TeMnepaTypHblX H' TOMY nO,D.06HbIX Bos,neHcTBHiI. t. ; B HaCTOHll{eM PYKOBo.llcTBe at) - H8HMeHbwee paccToHHHe ..OT rp}).HH 6eToH8 (B TOM 'lHCJIe BHYTpeHHeH B "OJlblX.SJIe eHTa ). .no nOBepXHO TH . z . ... 6J1H>K8Awero K HeA apt.taTypHoro CTepmHH. .. . . 01 '..- '3.4. T0J1lUHH8 3alUHTHoro CJIOJl 6eTOH8 . 6 ,nJIHI CTep>KHe oil apJ4 - TYJ7bI (KpOMe apM3TypbI nO)l.OWBbI cj>YH)l.aMelj1'OB, 8 TaK>Ke nO.l1.KOJIOH " KOB, 8pMHpyeMbIx no n. 3.32 H8CToHw.ero PYKo O,lI;eTBa )-, K8K .np8Bli O, AOn>KHa 6h1Tb He 60JIee 50 MM. B 3alUHThOM CJIoe ro.n HHOH DoJIee 50 MM paCTHHYTOH SOHbI CelleHHH cneAyeT YCT8H8BJlHBaTb KOHCTPYKTHB- HYIO apMaTYPY B BH,l(e CeTOK, nJIOrna)l.b celleHHH np0,l10JlbHOH apMaTypbl KOTOphlX )l.OJl>KH8 OblTb He MeHee Otl Fa, a war nOnepe(IHOii apM8TypbJ AOJl}KeH 6blTg He 60J1ee 400 MM H He ,l10Jl>KeH npeBbJWaTb BbICOTbI "Celle- HHH SJ1eMeHTa (S)J.eCb Fa - nJIow.a.D,b ce'leHHH npoAonbHoil paCTSIHYTOH apMaTypbJ HMelOJJJ..eH SarnHTHblH CJIOil 6eTOHa TOJI HHOH oo.nee 50 MM H YCTaHOBJleHHOH y O)l.HO" rp8HH 9J1eMeHT8). . 3.5. ,[(nH KOHCTPYKl.{HH, p860T81011tHX B 8rpeCCHBHbiX Cpe.D,8x, TOJI- W.UH8 SaWH1'Horo CJIOH 6eTOHa J10Jl1KHa H8SHaQ8ThCH C yqeTOM Tpe60Ba. H'Hii rJIaBbJ CHHn no sa HTe CTpOHTeJlbHblX KOH TPYKnHii OT KOpp03ff : I' npH H83HaqeHHH TOJllUHHbI sa(UHTHoro cnoSi. reToHa ,nOJUKHbl,:r.aK1Ke YIIH'I'b1DaTbCH TpeooBaHIIH rn8BhI CHHn no npOTHBon01KapHbJM HopMaM npoeKTHpoBaHHH 8.D,aHHH H cooPY)KeHHii. 59
3.6. B nOJIblX 3J1eM-eHTax KOllbueBoro .IJIM I{Op06QaTOrO ce 1 1eHHR pac:. CToSlHHe OT CTep>KHeBOH npoJIonbHoA 8PM8TYPhl .no BHYTpeHHeH IIOBepx:.() HOCTH 6eToHa AOJI>I{HO y.nOBJIt!TBOpJlT& Tpe60B8HHSlM K H83HaqeHHIO TOn- Ill"HbJ salll.HTHOrO CJlOH y naPY>KHoA nOBepXHOCTB cooT8eTcTBYIOUl.ero S.ffeMeHT8. 3.7. PaccloJ.ulHH B cneTY Me>K.ny crep>KHHMH apMaTypbl no BbtCore 11 wHpHHe Ce1JeHHH )J.OJl)KHbl 06ecne'lHB8Tb COB11ecTHYIO pa60TY apMaTY. p C OeroHoM H Ha3HaQaThCH C eToM y oocTBa YKn8 KH H yunoTHe- IfRR 6eTOHHOH CMeCH. B SJIeMeHTax, H3fOTOBJUleMb1X ()es npHMeHeHHH BH6ponJIoU8Jl.oK HJlH Bu6paTopoB, YKpenJIlleMhlX Ha onanyoKe, .non>KHO OhlTb o()ecneqeHO C80oo.n.Hoe npOXO>K.n.eHHe Me>K,ny 8pMaTypHblMH CTep>KHSlMH H8J<OHeQ- IU1KOB WTbJKOBbIX BH6paTopoB HJlH BHopoWTa tnYlOlnHx 9JIeMeHTOB Ma.. Ill"H) ynnoTHll101101X 6eToHHYIO CMeCb. PaCCTOJJHHe B CBeTY Me>K.llY CTep>KHflMH nepHoAHqeCKOrO npoc2>HJIH npHHHMaeTcH no HOMHHaJIbHoMY .n.H8MeTpy 6e3 yqeTa BhICTynOB H pe6ep. npH Ha3HaqeHHH paccToSlIIHSI B cBeTY Me)l{.ny Crep>KHftMH B -KOHCT- PYh:u.HJlX C JIbWHM HaChlweHHeM apMaTypbl c.ne.nYeT yqHTblBaTh: a) <}>aKTHqeCKHe pasMephl nOnepeqHhlX CeqeHHH CTep>KHeA nepHo,Alt- qeCKOro npo<}>HnH C yqeTOM .nonycK8eMhlx OTKlloHeHlIJi OT BIIX; 6) pa.n.HycbJ sarH6a CTep>KHeft H cOOTBeTcTBYlOwHe cJ>aKTHl.lecKHe ra6apHThl rHYTbix sneMeHTOB; B) 110nYCKaeMbIe OTKJlOHeHHfI OT npoeKTHblX paSMepOB "PH paaMe.. ll.leHHH CTep>KHeA CBapHbIX ceTOK t Kap aCOB, 3aKJIa,lJ.HblX .neTaneii H T. fi. 3.8. nJIOtJla)1b CeqeHHSI npo.nOJlbHOH 8pMaTypbJ B >KeJJeso6eToHHbJX 3JICMeHTax (B npoueHT8X nnolu.a.,nH CeqeHHSI 6eToHa) AOJ]}KHa npHHtl- laTbCH tie MeHee YK8saHHoii B r86JL 16. Tpe60BaHHSI T8()n. 16 He p8cnpOCTpaHSIIOTCfI Ha apMHpOBal-lHe, onpe.. enBeMoe paCqerOM 9JIeMeHTa An" CTa.nHH, TpaHcnopTllpoBaHHSI H MOH" TaiRa. B STOM CJJyqae fiJlOwa.nb celleHHfI apMaTyphl onpe.ne.nSleTCH TOJIb- I O paCtJeTOM ,no npOQHOCTH. Tpe60BaHHSI IlaCTOSlllI.erO J1YHKTa He yqHTbJBalOTCH npH HaaH811eHIIH n.nOllla.nH CeqeHHft apMaTyphl, YCT8HaBJIJIBaeMOH no KOHTYPY nnHT HnH I1alleJIeH H3 paCqeTa H8 H3rH6 B fiJlOCKOCTH nJlHTbl (n8HeJIH). a T8K>Ke eCJUI HX TOJII&HHa HaSHa1Jeua KOHCTPYKTHBHO. MHHHM8JIbHOe apMHpoBaHHe CTeHoBblX naHeJleH npHHHMaeTCft B co'" OiBeTCTBHH C I'IHCTPYKuHeA no npoeKTHpOBaHHIO naHeJIbHblX >KHnbiX SAaHHH. 3J1eMeft TbI , He y.nOBJIeTBOpSIIOUUle TpeOOBal-lJUIM ," HHHMaJIbHoro ap.. 1npOBaHHSlt OTIJOCSlTCSI K 6eTOHHb1M sneMeHTaM.. 3.9. Y Bcex nOBepXHOCTeH >KeJIe306e1'OHHbJX 3JJeMeH1"OB, B6JIH3H 1<0" TOpblX CTaBHTCH npo,lJ.OnbHaSI apM8Typa, KaK npaBHJIO, AOn>KH8 npeAY- cMaTpHBaTbcSI TaK>Ke nOnepe(IH8H apMaTypa. OXBaTblBaJOlIlaH Kpaih-lHe npo.nOJIbHble cTep>KHH. 3.10. B OeToHHhlx KOHCTPYI{UHSlX .D.OJl>KHO npe,nycM8TPUB8TbCSI I{OH" CTPYKTHBHoe apMHpoBaHHe: a) B MeCTax pe3Koro H3MeHeHHSI pasMepoB CeqeH H 9neMeHTOB; 6) B MeCTax H3MeHeHHSI B COT CTeH (H8 yqaCTKe He MeHee t M); B) B 6eTOHHbIX CTeHax no.n H Ha.n npoeMaMH Ka>K.n.oro 9Ta1Ka;o r) B I{OI-lCTPYKUHJJX, nOllBepraIOllI.HXCH B03.neJicT8HIO Jl,HHaMHlJect<oli HarpY3Klf; A) y pacTSIHYTOH HJIII MeHee C>KaTOH rpaHH BHelleHTpeHHo"'C}KaTbIX 9J1eMeHTOB t ec.nA B celleHHH B03HHKalOT pacTHrHBalOllJ.He 'ftanpH>KeOH'SI MeHee 10 KrC/CM 2 ; npH l1aH6onbwHx C>KHMaIOI.i{Hx HanpJl1KeHIfHX 60nee 08 Rup (nanpSl>KeHlIH onpe.,nMHIOTcH K31 AnSI ynpyvoro 7Ma); npll 60
9TQM I{09cJ> HUHeHT apMHpOBaHHJJ p, npHHHMaeTCSI p8BHblM "JUt Go.nee 0,026%_ Tpe60BaHHH H8CTOHrnero nYHKTa He pacnpOCTpaHHroTCB Ha 9neMeH. T C60PHUX KOHCTPYKUHH, npOBep eMHe B CTa H TpaHcnopTHpOBaHHH H MOHT8>Ka. B 9TOM c.nyqae Heo6xo,AHMoe apMHpOBaHHe onpe)1.eJIHeTCH TonbKO paCqeT.oM no npOllHOCTH. ECJ1H t cornaCHO paclleTY. C yqeTOM conpOTHBJleHHSI paCTSIHYTOH 30HbI 6eTOHa apMaTypa He Tpe6yeTCJJ H onblTOM ,l10Ka3aHa B03MO>KHOCTb TpaHcnopTHpOBaHHJJ H MOHTa>Ka TaKHX 9neMeHTOB 6es apMaTypbl, KOHCT- PYKTHBHaB apM8Typa He npe)1.ycMaTpHBaeTCJJ. 3.11. ,llHaMcTp CTep>KHeii npo,nonbHoH apMaTyphl COOpHbIX HMO. HOJIHTHbIX >KeJlesooeTOHHblX KOHCTPYKII.HH On>KeH, KaK npaBHJIO, "PH" HHMaTbCSI He 60nee 40 MM. 3.12. 80 H36e>KaHHe nOBpeJK)1.eHHH C60PHblX 9neMeHTOB OT MeCTHhlX KOHueHTpaUHH HanpSl)l{eHH:A npH pesKoM H3MeHCHHII HanpaBneHHH rpa- BeH HSAMH" (HanpHMep, BO BHYTpeHHHx yrnax) peKoMeHAyeTcH npe yc. MaTpHBaTb CMHrlleHHe oilepTaHHSI B BHAe acoK Hno sa KpyrneHHll, no II) i-f. , dO [E .. !1 11 2-2 ;-: ;0' ./e .' .. . - 'l 8) e} 1-1 --"""'" l 1: 10 £ II ill PUC. 46. c1>acKH, s3KpyrJleHHSI H CKOCbI B 1Keneso{)eTOHHhIX 9neMellT8X 0- B pe6pHCToft Ii'JIH're H B npoeMe; tj - B T8BpOBOA ()8J1Ke; 8 - B )l3J1e l))epMbJ e CMBr'leHHe OCTPOr.O yrJla B pHreJle. iJ... nepeXo,D. OT TOp a K CTeHKe CSaJIKH 61
T80JIHua 16 .. YetlOBHJI pa60TbI apMaTYphl MJ.UUlMaJIbH8J1 MOlqaAb ce'JeHHII npoAonbHoft 8PMaTylJhl B 1KeJTeSO-" 6eTOHHblX 9neMeH- aX (8 npo.. u.eHTaX nnOIqaAH CeqeHHH 6eTOH8) ... I. ApM8Typa A 80 BCeX HsrH6aeMbIX, 8' T8K}Ke 80 BHeUeHT.peHflO-paCTRHY- T X 3neMeHTaX np" pacnono eHHH "9 0 AOJlhHOH CH bI 38 npellUaMH pa... 60Qeii BblCOTb1 Ce'leHHSI 0" ()6. 2. ApM8Typa A H Al BO BHeueHTpeHHo.. pacrRHYTbJX 3JJelfeHTaX npli pacno.. nO)f(eHHH npOAOnbHOA CHJ1bl Me>K).J.Y apMaTypoA A H AI 0.05 3. ApM8Typa A R AI 80 BHeneHTpeHHO- C>K8ThlX 3J1eMeHT8X npH: .J a) ...!L <17 (..!!...<5)* r h' l I ti) 17 --L 35 (5 --!.. 1 0). r h B) 35<.1!..,83 (lo<.1!..,24). r h r) ...!!.. >83 ( 'o! >24). , h. &.05. o,t 02 . 0,25 · 3H8qeHHR B. cKot)Kax .-aHY AJ1S1 npHMoyronbHblx ce'leHHA. n p H M e II a H 14 R: I. MHHHManbHaSl nJlow.8)J.b CelJeHHR apMaTypbl, npHBeAeHHaSi B Ta6J1. 16, OTHOCHTCR K DJJoll{a.nH CeIJeHHR 6eTOH8, paB- "08 npoHsBe,o,eHHlo lllHpHHbI npSlMoyrO.1IbHOrO CelJeHHJI nH60 WHpHHbI pe6pa T8BpOBOJ:'C) (.nBYTaBpoBoro) Ce1JeHHSI b H3 pa't5oQYIO BbiCOTy ce.. 'IeHMH ho. 2. B 9JIeMeUT8X c npoJJ.onbHoA apMaTypoB t p8CDOJJO>KeUHOH paBHo- MepHo- no KOHTYPY CeqeHHH t 3 T8K>Ke B UeHTp8JJbHO-paCTSlHYTLIX 3J1e.. MeHT8X YX8saH"aSl BeJJHIIHHa MHHHM8JJbHOrO apMHpOB8HHSI OTHOCHTCH K nonHOH nJlOma.nH Ce'leHHSI 6eTOH3 H npHHHM8eTCH BABoe 60JlbWe Be- IIU'IHH. YI<8saHHblX B Ta6n. 16. 3. MHHHManbHblH nponeHT co,nep1K8HHSI 8pMaTyphI A H AI DO DHe- u.eHTpeHHO-C>K8ThlX 9JIeMeHT8X., HecYW8S1 cnoco6HOCTb KOTOphlX npH pa-C'leTHOM SKCu.eHTpHCHTeTe HCnOJJb3yeTCJI MeHee IJeM Ha 50%, ue38- DHCItMO OT fH6KOCTH 3JIeMeHTOB npHHHMaeTcB paBHhlM 0,05. 6
B03MO>KHOCTH He60JJblllOii BeJIIIlIHHbl (.no 50 MM). IITo6u He Tpe(5oBanoch MecTHoe apMHpOBallHe (pHC. 46. at 6, 8). Bo BHeWHHX OCTphlX yrJIax BO H36e}K8HHe OTKaJlblB8HHII 6eTOHa CJleJlyeT YCTp8HBaTb CKOcbI IInH saKpyr JleHHH (pRC. 46, 2, iJ). He60JIbWHe 'oTBepCTHSI B >KeJIe306eToHHblx 9J1e'MeJ.1TaX .nJIH nponyc- Ka KOMMYHIIKau.HH, cTponoBKH H T. n. CJIe,nyeT no B03MO>KHOCTH pac.. 0) 1 J 2) 2 1 oj DJ 0) 1 e) t h/50 5 2 t 1 Jl{J 6 1 .6 1 6 1 6 uJ 2 1 2 HC.. 7. TeXHOJIOrHqeCKHe YK.nOHbI B )KeJle306eToHHblx 9JIeMeHT3J( Q ....:. H3I'OTOBJlfleMbIX B cJ>opMe c OTKBAUhlMU opTaMu; 6 - u3rOTOBJUIeMbix B .«!>op.. Me, JlYXHM 6oPTOM; 6 - TO )K , C npHMeHeHHeM BblnpeCCoBIqHK8; e, "- H3CO" TQBJUleMhlX B HepaS'heMHOA cJ>opMe; iJ - TO >Ke,. C npUMeHeHHeM BblDpeccoBw.UK8; e, 3IC npH HeMe:u.JIeHHQIt pacnanyCSKe; 1- >KeJlC30()eToHHoe HS,D.eJlHe; 2...;.. 4>opMa; 8 - OTKHJ1HOA 6oPT; 4 - BblopeCCOBll{HK; 5 - cJ>opMYlOwaR :paMK8: 6 - BKJl8JJ.LIW nOJIaraTb B npe,ll.en8X HqeeK apM8TypHbIX CeTOK H KapKaCOB TaR, 1lTO- 6ht He HY>KHO 6bIJIO nepepeaaTb 8pMaTYPY H BBO,ttH'I'b .n.onOJIHHt.eJIb'HOe MecTHoe apMHpOBaHHe. YrJIbi oTBepCTHa 1KeJIaTenbHO AeJlaTb nn8BJtblM.H (pRC. 46, a). 3.13. llpn npoeKTHpoB8HHH OeTOHHbIX H >KeJle306eTOHHblx KOHCT- . ., . PYKnHH HX O'iepTaHHe CJleJl,yeT npHHHM8Tb c yqeTOM YCTpoHcTBa H cno. co6a Hcn0J1h30BaSHB 4>OpM (onaJlY.()KH). 63
npH npJIMeHellllH (jJOpM C OTKHJI,HbIMH 60pTal H 01lepTaHlle H3Ae'!J "'ItR He AOJI1KHO npenHTCTBOB"3Tb nOBopOTY 60pT8 (pHC. 41, a) nepeJ( p8Cn8JIy6Koit npH npHMeHeHHH Hep83'beMHb1X 4>OpM AJIA BOSMO>KIIOCTU liS BneQC'" IIHH 113J1,eJJHH 83 cl>OpMbI ,lJ.OJl1KHhl npe.nYCM8TPHB8TbCH YKJlOJlbI 1: 10 (pHC. 47,2). nplJ Hepa31>el.fHblX cl>opM8X C HCnOJIb30B8HneM BblnpecCOBblB8J1IfH YKJIOH )l.OJI>KeH 6bITb He MeHee I : 15 (pHC. 47,. 0). nplI HeMe,lJ.JIeHHOH paCnaJIy6Ke nYTeM BepTHIC8JIbliOrO CMelU.eHHH CPOPMHPYIOIItero 9JIeMeHTa OCHaCTKH (pHC. 47, e, :JIC) YKJIOH D.OJl>KeH 6bITb He MeHee J :50. npH IIcnonbSOB8HHH <»OpM C OAHHM HenO)l.BH}KHbIM H O)l.HIIM OTKHJJ.... IiblM OOpTOM Jl,JIB B03M01KHOCTH BepTHK8JIbHOrO nOJl,"beM8 KOHCTPYKUHA npIi p8Cn8JIy6Ke CJIe,nyeT nepexo,lJ. OT 60nbweH WHpHHbI HSJJ.eJlHH I( MeHb" weR, HanplfMep OT HH>KHeA nOJJKH K CTeHKe (pHC. 47,6), npHIIHMaTb no.n yrJIoJJ tJe Mellee 40°. 3TH Tpe6oB8HHSI, M01KHO He npeA"bSlBJJHTb, ecJIU C 3aBO,ltOM.H3foTOBHTeJIeM COrJ1aCOB3H8 cl>OPM3, cHa6>KeHH8S1 Bhlnpecco... Bb1BaJOUJ.UM YCTPOHCTBOM. 3.14. npH CTbIKOB8HHH >KeJ1e300eTOItHblX SJIeMeHTOB C60PHbIX ROH" CTPYKUHH YCHJIHSI OT OJl,HorO 9neMeHTa K ,l1pyroMY nepeA810Tcn tJepro C1 bIKyeMYIO p86otJylO 8PM8TYPY, CT8JIbHbIe 38K 1I8J1,HbIe Jl,eT8J1H, 3anOJIHSle- tAble 6eTOHOM WBbI, 6eTOHHbIe wnOHKH UJIH tU..nSl C>K8ThlX 9JIeMeHToB) HenOCpe,lJ.CTBeHHo tJepes 6eToHHble nOBepxHocTH cThlKyeMhlx 9J1eMeHTOB. 3.15. IKecTKHe CThlKH C60pJIbIX KOHCTPYKUHH ,lJ.On>KHhl t Kal{ npaBH- JIO, 38MOHOJIHlJHB8TbCSI nYTeM S8nOJIUeHHSI WBOB Me>K,ny 9JIeMeHTaMH oeToHoM. ECJlH npH H3rOTOBJJeHHH 3J1eMeHTOB ooecnctJHB8eTCSI flJIOTH8H flo,nrOHK8 nOBepxHoCTeH Jl,pyr K Apyry (H8npHMep, nYTeM HCn0nb30aa... HRH TOpn8 O)lHOro H3 cTblKyeMhlx 9JIeMeHTOB B KaqeCTBe OnaJIY()KH ,l1nSl TOpu.a ,npyroro), To .nonYCK8eTCSI npH nepe.na(le llepe3 CTb1K TOJIbKO C)f{HMalOlUero YCHJlHH BblflonHeHHe CTbIKOB «II 8CYXO». 3.16.. CTbIKH 9JIeMeHTOB, BoCnpHHHf{aJOUHe p8cTSlrHBaloU1.He YCHlIHH, AOJIiKHhI BbInonH HTbCSI: a) CB8pKOH CT8JJbHbIX 3aKJla.nHbIX J1eTa.neH; 6) cBapKoH BbInycl{OB apM8TypbI; B) nponYCKOM Qepe3 KaHaJIbI HJIH n83bI CTbII{yeMblx 9JIeMeHTOB CTep1KHeH apM8TypbI, KaH8TOB HnH 60JITOB C nOCJIe,ltYIOUHM HaTSI}KeHHe 1 IIX H 3anOJIHeHHeM n8S0B H KaH8JIOB ueMCHTHbIM p8CTBOpOM unll Menl<O- sepHHCTbIM 6CTOHOl1. npH npoeKTHpOBaHHH CTblKOB 3JIeMeHTOB C60pHblX I<OHCTPYKU fi1 J(OJI>KHbl npe.nYCMaTpHB8TbCH TaKHe, coeAHHeHHH 38KnaAHbIX Jl,eT8neH, npH KOTOpblX He npOHcxo,nHJIO 6bI p8srH68HHR HX tJaCTeH, a TaK>Ke Bbl... KOJIOB 6eToHa. 3.17. nplf npoeKTHpoBaHHH 9JIeMeHTOB COOpHblX nepeKphlTHH Jl,OJI}1{- HO npe ycM8TpHBaTbCSI YCTPOHCTBO WBOB Me>KAY HHMH, SanOJIHHeMbIX 6eToHoM. IIIHpHH8 WBOB ,lJ.On>KH8 HaSH8Q8TbCH 113 YCJIOBHB 06eCneQeHHR KalJeCTBeHHoro 38n0J1HeHHH HX H Jl,OJI>KH8 COCTaBJIHTb He MeHee 20 MM )l.lIR 9JIeMeHTOB BbICOTOii Ce'leHHH JJ.O 250 MM H lIe MeHee 30 MM nplf ,SJIeMeHTax 60JIbWeH BbICOTbI. 3.18. B H8CTOSImeM PYKOBoJ1cTBe TepMHH «nonepetJH8H apM8Typ8» npuHHT AJISI 0603H8QeHHH 9TOM 8pMaTYP K8K AJlD BHS8HbIX KapK8coB. TaK II )l.JIfi CB8 pHblJC H BKJIJOqaeT B ce6B nOllSlTHH XOMYTbl H nonepetJHbJe CTep>KIJlf. TepMHH «XOMyr» npHHSlT ,nJIB 0603HaQeJlHH nonepellHoH apM8- TYI>b1, K8K npaBHno, BHSallb1X 1{8pKacoB. TepMHH. «nonepeQHhIi% crep... JKeHb» npHHHT )l.JIB 0003H8tJeHHSI nonepetJHoH 8pMaTYpu CB8pHb1X ceTOK H KapKacoB. TepMHH «wnHnbK8» npHHSlT Jl,JlH o(jo3HatJeHHH cOe,l111I11fTeJlb"! 64
HbiK CTep>KHeH, ynoTpe()JlfteMbIX Ana 06pasOB8HHH K8K cBapHhlx, T8K H BSl38HblX KapK8eoB. llinHJlbK8 MO>KeT HMeTb HnH He HMeTb KplOKl1 H8 KOHItaX. .YH AMEHTM H POCTBEPKH 3.19. t1>YH.lI.aMeHT8MR SlBJlSlIOTCSI no,n3eMHbIe I{OHCTPYI{I!HH, npeAHa- 3H8qeHHhle Jl,JUI nepe,na'lH H8rpY301{ OT Bblwe.ne>Kaw.HX Q8CTeH 3,a8HHSI HJIJI CoopY>KeHHH H8 rpYHToBoe OCHOB8HHe. OJ 6) 1-1 2-2 -- 4 " ' "'"S ; J 2 '- 2 CQ J 7 1 5 r, L r, L.J 1 _ 1 il1@ ", I rr .1 t 12." ( KpomHo 300) PHC. 48. OTJlenbHbIe CTyneHQ8Tb1e cpYJlJt8MeHTb! Q - YHJla MeliT H8 e CTBeHHOM OCROB8HHH; 6 - CB8AHblR c1>YHA8r.teHT; I - KO" 1I01IHa: 2 - no.n.KOJ10HHHK; 8 - D.'1HTH8R .,8CTb: 4 - 06pe3 tj)YHA8MeHT8; 6 - nOAom- B8 4>yuA8MeHT8; 6 - 6eTOHH8B nOAf01'oBK&; 7 - CB8H iT 1 (KpomHO JOO) npHMeHJlIOT cl>YHAaMeHThl H8 eCTeCTBeHHOM OCHOB8HIIH II CB8HHble (pRC. 48). t1>YH,a8MeHT Ha eCTeCTBeHHOM OCHOBaHlfH COCTOHT H3 nJlHTHOH Q8CTH H nOJlKOJIOHHHK8. CBaHHblH cl>YH,lt8MeHT o6pasyeTCSI H3 CBaH H pocTBepI<a t noc.ne,l1HHH 1 CBOIO 01lepeAb npeJl,CT8BJISJeT C060H nJIHTHylO 1l8CTh H no,nKOJIOHHHK. nJIHTIIYIO '18CTb q>YH,n8MeHToB peKoMeHAyeTcSI KOHCTpYJIpOBaTb CTY- neHQ8TOrO THna. H8PflJl,y co cTyneH l l8ToH DJUITHOH IJ8CTblO peKoMeHJI,yeTcSI npHMe. HSlTb cJJYH,naMeHTbl C nHpaMH,n8.nbHOii nJlHTHOH ll8CTblO (puc. 49). t1>yH AaMeHTbI Moryr 6bITb C60PHblMH H MOHOJIHTHbIMH. C60plIbie cpyu,aaMeHTbI peKOMeHJlyercH KOHcTpynpoB8Tb B BH,ne neJIbHOrO 6JJOK8, COCTOSIwero 03 nJIHTHoft qaCTH H no,nKOJIOflHRK3 (pRC. 50). 3.20. B <»YH,naMeHTe (pocTBepKe) paSJIH'lalOT o6pe3 - BepxHlO1O 00- 6--661 65
BepXHOCTb, H8 HOTOpylO onHpalOTCSI KOHCTPYKWIH, patnon01KellHble Bb]- we, II no.nOWBY - HH>KHJOIO nOBepXHOCTb, KOTopaH, Kal< npaBHno, 00111>- we nOBepXHOCTH no 06pesy H nOSTOMY nepe aeT HarPYSKY Ha rpYHTO- Boe OCHOBaHHe C MeHbllIHM YAeJIbHhlM .naBJIeHHeM. B cBaHHblx cJ>YH,naMeHTax B n0,l1011IBY pOCTBepKa sa,aeJ1b1BaIOTCH BepXHlIe KOHIJ.bI CB8H. PaceTOHHHe Me>KlI.Y nOAOWBOH H 06peSOM <»YH,naMeHTa (pOCTsepKa) COCTaB.nHeT ero BbiCOTY H c)). 3.21. Bepx <»yu.naMeHTa pe.. KOMeH yeTcSJ np1l1lHM8Tb: AJIH 4>YH aMeHToB c60publx KOJIOHH - Ha OTMeTKe - 0,15; J{JISI cJ>YH,l1aMeHTOB MOIIOJ1MT" HbiX KOJIOHH - B ypOBHe Bepxa cJ>YH,lta MeHTHOH 6anKH, a npH ee OTCYTCTBHH - Ha 0'fMeTKe-O,05; AnSI cJ>YHJJ.at.leHTOB CTaJJbHblX KOJIOHH - Ha 100 MM HH>Ke OT- MeTKH onopHoH nJIHTbI 6awMaKa KOJIOHHbI. fJIy6HHa SaJIO>KeHHH 4>YH,na- MeHTa npHHHM3eTCH Ha OCHOB8" HHH paClleTHblX JlaHHblX H B COOT- BeTCTBHH C rJI8BOH CHHn no npOeKTJipOBaHHIO OCHOBaHHH s,na- HHH H cooPY>KeHI-iH. PasMepbl q>YH 8MeHTa onpe- .neJIHIOTCH B COOTBeTCTBHH C D. 3.1 H8CTOSJIllero PYKOBo cTBa. BblcoTa <}>YH,lta MeHTa 11., ({pOftle Tor 0, Ha3Ha l laeTCH no YC- JIOBHHM sar JIy6JIeHIfSI, no ycn PUC. 49. OT.ne.,fJbHbIM nnpaM1f.n.aJIb- BHHfvI sa.neJIKII c6opHOH KOJIOHHbI HblH 4>Y H .n. aM eHT HJIM no YCJIOBMHM sa.ne.nKH BbI" nycKoB apMaTypbt npH MOHOJIHT- 1- KOJlOHHa; 2 - nO,llKOJlOHHHK; 3 - nH. HbIX KOJIOHHaX H aHKepHblX ()OJI.. ,aMH,ll.8J1bH8fl nJlHTH8H '48CTb; 4 - C)eTOO'" HaS! no.nrOTOBK8 TOB npH CTaJIbHbIX KOJIOHH8.X. Bb!COTa D.nHTHOH qaCTH cJ>YH- ,aaMeHTa naSHaqaeTCH no pacqe- TY. Ec.nH BblCOTa q.YH aMeHTa nOJIyqaeTCH 60JIbWe BbICOTbi nnHTHoH 'l3CTH, TO 3a ClleT pa3HHIJ.bI B BbICOTax YCTpaHBaeTCB nO KOJIOHHHK. BbICOT}' q>YH.naMeHTa peKOMeHJlyeTcH HaSHaqaTb KpaTHoH 300 MM. 3.22. Pa3 1epbl B nJIaHe nO KOJIOHHHKa H nOJlOWBbI ,lJ,OJI>KHbI HaSHa- WJ8TbCH KpaTHbIMH 300 MM. , f1>opMa nOnepeQHOrO cetleHHH nO l{OJIOHHHI{a, l<aK npaBH.n<?, npHHH MaeTCH npJJ fO}TOJIbHOil. npH cooTBeTcTBylOmeM 06ocHoBaHHH .nnH CTaJIbJIbiX JJ.BYXBeTBeBbTx KOJIOHH MorYT ObITb npHHHTbl H .npyrHe <»op" MLJ nOnepeIJHblX CelleHHH nO KOJIOHHHKOB, HanpHMep .nByxBeTBeBh1e, a TaK>Ke X-06pa3Hb1e nO KOJIOHHHKH. L{nyxBeTBeBble nOJJ.KOJIOHflUI{H HOH" TPYHpYIOT TaK }Ke, KaK Ii KOJlOHHbl, a peKoMeHjJ.8«HH no KOHCTpYHpO" naHHIO X -o6pasHblx nO,l(KOJIOHHIIKOB npl1Be,neHbI B n. 3.32 HacToHw.ero PYJ<OBo.ncTBa. 1L -1 1 1 . I 2 lit) t:3 '- " 1- 1 2 1 CQ "- " J l (l<pomHO 300) ti6
3.23. Pa3MepbI no BbTCOTe no,nKOJlOHHHI{a H MHTHOA '13CTH Ha3Ha- QalO1'Cft KpaTHbIMH 150 MM. BblCOTbI cTyneHeH YCTaHaBJ1HBaIOTCH B sa. BHCHMOCTH OT nonHOH BblCOT n HTHOH qaCTH YH aMeHTa H npHHHMa- IOTCR paBHblMH 300 H 450 MM. npH BbICOTe nJIHTHOii llaCTH 1500 MM II ooJ1ee BbICOTa Bep Heii cTyneHH MO>KeT 6blTb npHHRTa paBHoH 600 MM. BbTCOTbl cTyneHeH peKoM HAyeTcSl npnfJHMaTb no Tao . 17. 3.24. nOA MOHonHTlIblMH Q:>YH,lJ.aMeHTaMH He3aBHCHMO OT rpyHToBbIX YCJIOBH" (I<poMe CKa.,'1bHbIX rpYHToB) peKoMeH yeTcH Bcer,na npeJ(ycMaT- t 611 t >KeJ1e306eTOHHblM «PYHAaMelIT f=20+30 M'M np" MeTaJlJlH eCKOn OnaJ1y6Ke; 1==50 ltIM npH AepeBRHHoA ooa.. nyoKe t Zn t , i J L__J l PRC. 50. C60pHblH , I t , L__J J ! b J pHBaTb 6eTOHHYIO no.nrOTOBKY TOJlmHHOH 100 MM H3 6eTOHa MapKH M50, a no,n C60pHblMH - H3 cpeJ(He3epHHcToro neCRa CJIOeM 100 MM. fipH HeOOXO,lJ.HMOCTH YCTpOHCTBa cJ>YHJI.aMeHTOB Ha CKaJlbHbIX TPyH" Tax CJle yeT npell.YCMaTpHBaTb BbIpaBHHBalOmHM cnOH 'no rpYHTY 113 6eToHa MapKH M50. 3.25. npoeKTHYIO MapKY 6eToHa no npollHoCTH Ha CLKaTHe AJISI MOHonHTHNX YH aMeHToB Ha eCTeCTBeHHOM OCHOBaHHH H MOHOJl"TH X pocTnepl<oB OTJ(eJIbHLlX cBaHHblx «j)YHJI.aMeHTOB peKoMeHAyeTcSI Ha:iHa.. qaTb He HH>Ke MapKH MJ 50. C60pHbJe cpYH)I.aMeHTbl H pocTBepKH CJIe yeT BbInOJIHSlTb H3 6eTO- Ha MapoK M200 HJIH M300. 3.26. To mHHa 3aUUITHoro C.HOSI oeToHa D6 J( H pa6ollei1 apMaTY- pbl no,nOlllBbI MOHOJTHTHNX cpYHAaMelIToB OJl2KHa Y OBJIeTBOpSlTb Tpe... 60BaHHH 1 n. 3.3 H8CTOHlll.ero PYKOBoAcTBa " npHHHlvlaTbCH He MeHee 35 MM (c yqeTOM, 1lTO BblnonHSJeTCH oeToHHaH nO)J.rOTOBKa), a npH OT- CYTCTBUH 6eToHHoH nOJ(rOTOBKH - 70 MM. TOJIWHHa 3aIUHTHoro CJlOH B C60PHWX YHJ(aMeHTax H nO,lJ.KO OHHHKax MOHOJIHTHWX YH aMeHTOB JlOn>KHa ObITb He MeHee 30 MM. npH Heo6xo!U1MOCTH apl-tIHpOBaHH5I nO,ltOlllBbl «)JYH,lJ.aMeHTa, YCTpa- .. HBaeMoro Ha Cl<a.,'1bHOM rpYHTe) c e yeT npenYCMaTpHBaTb 3aI.U.HTHbIH enOH 6eTOHa TOJII.U.HHOH 35 MM.. 3.27. ,QHaMeTp pa(50QHX CTep>KHei apMaTypbI (cBapHon HJIH BR3a- BOH) nO,lJ.OlllBbI, YK a bIBaeMbIx B OJIb CTOpOHbl 3 M '}I MeHee, OJI>KeH 6b1Tb He MeHee 10 MM, a cTepmHeH, YK,,1JaJI.bIBaefvIblx BJI.OJIb CTOpOHbI 60JIee 3, M, -lie MeHee 12 MM. 3.28. nO OWBbI YHJI.aMeHTOB peKoMeH yeTcSI apMHpOBaTb THno- BblMH YHHcpH HpoBaHHblfvIH cBapHbIMH CeTKaltH (CM. Ta6JI. 5), YKna,ALI- BaeM MH B )J.Ba cnOH C pa60tJei apM8TypOH BO B3anMHO nepneHAHKYR JISipHOM .Hanp8BJIeHHH. B03MO}KHbIe cxeMbI paCK41'Ia,nl{H THnOBblX YHH4>n- UHpOBaHHblX CCTOK B cnoe ,ltaHbI Ha pIlC. 51. 5* 67
50 PHC. 51. PacKnaAKa cBapHbIx YHH4>HD.HpoBaI-IHbix ceTOK OAHoro CJ10Jl ITO nOAOWBaM OT,lI.eJIbHhlX 4>YH,lI.aMeHTOB KOnOHH 1 - ceTKH; 2 - nOAOWB8 YHJ1aMeHTa npn WUplIlIC cj>YI-l,l1aMeHTa AO 3 M MO>KHO npHMeHHTb O,lI.HY ceTI<Y C pa60'lHMH CTep>KHHMH B ABYX HanpaBJIeHHHX, eCJIH STO He npOTHBOpeqHT YCJlOBHHM YUHq>HKaUHH apMHpOBaHHfl q>YHJI.aMeHTOB .naHHoro OODeKTa. npH apMHpOBaHHIi nOAOlllBbl 4>YHD.2MeHTOB THnOBbIMH YHH Hl HPO- B8HllbIMIf ceTKaMH CJle.nyeT npOBepftTb paCqeTOM Ha.ne1KHOCTb 3HKepOBKH pa60Qnx CTep>KHeH. T2K l<aK KpaHHHe nOnepe'lHble CTep>KHH THnOBhlX ce... TOK paSMelltalOTCR Ha paCCTOflHHH 150 HJIH 300 MM OT 60KOBOn rpaHH IIH>KHeA cTyneHH. AHKepoBKa npOAOJIbHblX pa60QHX CTep>KueA CtfHTaeTCJI ooeCneqeH... HoA, eCJ1H B npe,l1eJJ8X yqaCTKa IIH>KHeH TyneHHJ Ha KOTOpOM npOqHOCTb 68
Ta6nHD.a 17 QO,l.lafl BLrCOT8, nnHT- I EhlCOTa CTyneHeR. MM HoA lJaCTH YIIA8Mt'H- hI , hs h3 Ta, MM 300 300 450 450 600 300 300 750 300 450 900 300 300 300 1050 300 300 450 1200 300 450 450 1500 450 450 600 CeqeHHH 06eCneQHOaeTCH 6eToHoM..16, pacnOnO>KeH XOTSI 6N O,lUUJ none- peQHbli1 Crep>KeHb CBaptlOH ceTKH unH co6JIIOAae-rcSI YC,lIoBHe It; > lau- (16) 3HaQeHHSI 16 (pRC. 52) ,l1J1S1 «!>YH.llaMeHToB H3 paSHbiX MapOI{ 6eTOH8 B 3BBHCHMOCTH OT OTHowelIHSI eonpOTHBJleHI1S1 OCCBOMY paCTH>KeHHIO 6e.. TOlf8 R p K }CpaeBOMY AaOJIeHHIO H8 rpYHT non nO.D,oWBOH cj>YH,l(aMelIT8 PJ'P (B3HTOMY H3 paC'leTa) onpeJ(eJiSleTCft no rpa«!>HKY pHC. 53. .l{JIH onpe.neneHHH 3HaIJeHHJI If} .o.nR «!>YH,n,aMeHTa 83 6eTOHa np04 eKTHoH MapKH M150 (R p =6,3 Krc/cM 2 ) npH l<paeoOM ,naBneHHH cj>YH. J),2MeHTa H3 rpYHT prp=1,8 Kfe/cM 2 H BhlCOTe cTyneHH fJ J =30 CM Bb1- R p 6,3 QllCJISleM OTHOWCHHe - p = _ 8 = 3,5, HaXO,lJ.HM Ha OCH Op.l(HHaT l'p 1 t TOllKY co 3Ha'leHHeM 3,5 H npoBo.o.HM OT Hee npHMYIO, nap.anJJeJJbHYIO OCH a6CD.HCC, .0.0 nepeCeqeHHH C KpHBOH .o.nH 3Ha t leHHfl h J = 30 CM. OT TOQKH nepeeeqeHHH 9THX nHHHA onYCKaeM nepneH.l(HKYJIHp Ha OCb a6c- D.nCC, r.n.e H tJHTaeM 3HaqeHHe If} =43 eM. 3H3qeHHH las onpeAeJIHIOTCR no n. 2.40 H3CTOHlllero PYKOBo.ncTBa. EcnH paClJeTOM nOKa32HO, lITO 3HKepoBKa CTep>KHe THnoBoD. YHJI- cJ>HD.HpOB3HHOH ceTKH He 06eCneQHBaeTCH, TO Heo6xOAHM@ npe.nYCMOTpeTb O,l{HO "3 CJle,llYIOILlilx MeponpHHTHH: a) npHBapHTb K KP2HM ceTKH Ha paccTOSlHHH 25 MM OT KOHD.OB npo.nOJlbHhlX Crep>KHeM no .l(onOJIHHTeJJbHOMY nOnepeqHoMy aHKepHoMY CTep>KHIO .l(HBMerpOM He MCRee nOJIOBHHhl .lUlaMerpa pa6o'lero CTep>KHH; PIIC. 52. AHKepoBK8 pa60tJeu apMa- TypbI nO.l(OWBbl f»YHAaMeHT2 (BTO- poA CJJoA ceTOK YCJIOBHO ue nOKa.. 1 38H) . 1 - YIIA8 MeHT; 2 - npOJl,o.'1bHble (p800- J He) CTe'»KHH CB8pHblX ceToK; 3 - none. 1>ellHLle (MOHT8>KHble) cTep>t<IlU cBapHblx I'J ceTOK; d H d. - COOTBeTCTBeHHO AH8MeT- pLi npOAo.nb!iblX H nOnepeqHbIX CTep>KueA CeTOKi hi - Db1COT8 HII>KHeA cTynettH 4>Y HJI, 8 MeHTa laH l6 69
6) CHH31ffb .nHaMeTp pa601JHX CTep>KHCfl .ceTOK S.3 ClJeT YMeHblIle- nH1l I'IX lllar3 c 200 ]J.O 100 MM nYTeM YKJJ3lU<H ceTKM Ha CeTKY; B) yseJIH'IMTb BblCOTY HH>KHeH cTynclJH <pYH.naMeHTa; r) YBeJIH'IMTb MapJ<Y C5eTOHa YH.naMeH1'3. 3.29. ,[louycKaeTcfl, npH Heo6xoJUfMOCTH, apMJlpOB8'fb 110JJ;e.llttTbl cj)YH,lJ.aMeHTOB OT,lJ.eJlbHbIMH CTepJKHHMH. B 9TOM cnY(lae crep>KHH pac- Rpl P2p 10 5 f / I I- J 1 ] "../ I, , " "'l -, J I I I I , 7 / J J ,. i J I I / I '/ J' II ) / J / I" I , 1/ J i-o- _ - i-- - I / I ---.. , 7 It / ./ / t " / j IJ V /' 1/ / / .., It D 8 '7 G Jj J5 J 2 1 o 10 20 JO "0 50 60 70 80 90 100 110 120 1;}0 1/;O 11a, lO, CM . ))HC. 53. fpacl>MK ,lJ.JIH onpe.n.eJlellHH ,n.J1HHhI YQaCTK8 [6, H8 Ko.TOpOH npOQHOCTb U8KJIOHHbIX CeqeHHit 06eCne'lHSaeTCfl 6eTOHOM HH}J(HeA CTY- neHH cpYH,lJ.aMeHTa Rp - p8CQeTHoe conpOTHB..'1eH!:!e oeTOHa oceBOMY paCT >KeHHIO no Ta(S.'l. 18 rn8" BLI CHun 11-21-76; P rp - H8H6onbIlJee KpaeBoe .D.8BJleHHe Ha rpYHT OT p8C'leT" Hoft H8J'PY3KH oe3 Y'leTa Beca €pYH.D.8MeHT8 H rpYHT8 Ha ero YCTyn8x; hI - BbI COT8 HH>KHelt CTYneHH 4>YH.D.aMeHTa KJla,lJ.bISaIOTCH 80 B3aHMHo nepneHn:HKYJlHPHbIX HanpaBJleHHHX, napan- JJeJlbHbIX CTopOHaM nOAOlllBbI. llIar CTep>KHen peKOMeH.nyeTcSI npMHHMaTb 200 MM, J(JlHHa crep>KHeH Ka*.noro HanpaBJleHHH ,lJ.OJl>KHa ObITb OAHHa.. KOBO". B CJlytJae npHMeHeHHH apMaTypbI nepHO,lJ.H1JecKoro npocpHnfI ABa v v u KpaHHHX pg,lJ.8 nepeCelleHHH CTep>KHeH no nepHMeTpy CeTKH Aon:mHhI f)blTh coeJJ.HHeHbI CBapKOH. .LlonycKaercfI npHMeHeHHe .nyroBoH CBSpKH. BHYTpeHHMe nepeCeqeHHSI ,lOJlJKHbI 6bITb nepeBH3aHbl qepes ysen B wax" MaTHOM nop ,Q({e. ECJIH )J.JIH apMlfposaHHSI nO,lJ.OwB npHMeHSleTCSI rnaA" 70
Raft a pt.t8 rryp a , CTep)KHH ,lI.On}f{HbI 3BKaH'IHB8ThCfI KpIOK8M-H. a CD.plCa Hep eH1fH no nepHMeTpy B STOM cnyqae He Tpe6yeTCSI. 3.30. MHHHM8J1bHblH npoueHT apMHpoBaHHH nOJ(OWB'bI q>YHAaM'eH'" TOO H pOCTBepKOB He perJI8MeHTHpyeTcH. 3.3.. nOAKOJIOHHHKH, ec.nH He06xo,nHMO no paclleTY, )J.OJUKHbI apMH- pOBaTbcH 'npo,nonbHoH H nOnepeqHOH apMBTYPOH no npHHUHny apMHpo- BaHDR KonOHH. a} 0) Cf J1 -I. 2L :J.2 e- -- -- , l 2-2 C2 t ! l 1-1 l 1 CI C1 C1 C1 PHC. 54. ApMHpOBBHne nO)J.KOJlORHHKOB npHMoyroJlbHoro CeqeHHH CBap- IINNH ceTK8MH 6es HX B3aHMHOM CBH3H I11llHnbKBMH H XO'MYT8MH a - paCQeTH8f1 paCTSlHYT8S1 apMaTypa B O,llHOn nJlOCKOCTH: 6 - paCqeTHaSi pacTSl- HYT8S1 8pM8Typa B BYX nnOCKOCTflX nJIOllla.nb CeqeHHH npO,lJ.O bHOH apMBTypbl C KB>K,lJ.OH CTOpOHbl me- JIe306eTOHHoro nO)J.KOJIOHHHKa ,lJ.OJl1KHa 6b1Tb He MeHee 0,05 0 10 nnow.aJJ.H nOnepeQHOrO Ce1JeHHSI nO)J.KOJIOHHHKB. .l{HaMeTp npOJ(OJlbHbIX CTep)l{HeA MOHOJIHTHbIX nO)J.KonOHHHKOB ]J.on- >KeH 6hITb He MeHee 12 MM. 3.32. ECJtH B >KeJIe306eToHHblx nO)J.KonOHHHKax C.>KaTBH apMaTypa no paCqeTY He Tpe6yeTcR, a CeIJeHHe paCTHHYTOH apMaTYPbI Heo6xo,lI.H- MO no paC1JeTy He oO/lee 0,3 Oro nJIOwaliH nonepet.lHoto CeqeHHH 6eTOHa, TO ,nonYCKaeTCH He YCTaHaBJIIIB8Tb npOJ(onbHYIO H nOnepeqHYIO BpMaTY- py no rpaHHM, napanJJeJIbHbtM nnOCKOCTH ,lJ.eMCTBHR H3rH6BIOwero Me- MeHTa (no J(JIHHHbIM CTopOHaM nOnepe1JHOrO Ce'1eHHH no,nKonOHHHKa). ApMHpOBaHHe no rpBHHM nO)1KOJIOHHHKOB, nepneH,lI,HKY JIHpHbIM nJIOCKO" CTH Aei'lcTBluI H3rH6alOlll.ero MOMeHT8 (no KOpOTKHM CTOpOH8M nonepeq.. HOI"O CeqeHHH nO)J.KOJlOHHHKa), BblnOJlHReTCH B STOM cnYIJ3e CBapHblMH 11
TIiPOBhlMH YHHt}>H1I.HpOBaHHblMH CeTKaMH C 06eCneqeHHeM TonllUiHbl 3a- I[(HTHOrO CnOH ()eTOHa He MeHee 50 MM H He MeHee ABYX AHaMeTpOB DpOAonbHOH pa60QeH apMaTYP . npH 9TOM KOHCTPYKTHBHyro apM8TYPY B Salll.HTHOM cnoe TOJIllI.HHOH 60Jlee 50 MM YCTaHaBnHBaTb He Tpe6yeTcB; He Tpe6yeTcSI TaK>Ke coe,lI.HHeHHe npO,ll.OJIbHbIX CTep1KHeH npOTHBono- JI02l{HbiX ceTOK XOMYTaMH H WnHJIbKaMH (pHC. 54, a). G) tg 'W .1 ' &1 0) &1 tl ". IC) t:J 1::a..1\ I::t' .... t:: '"- C1 2L 50 PHC. 55. ApMHpOBaHHe nO,lJ.KonOHHHKOB X-06pa3lforo CelleHlfR CBapHLlMH ceTKaMIf a - paCtICTHaB paCT UIYTaB aplS8Typa B o,AHoR nJ1OCKOCTO; 6 - paClleTH8fl paCTfI- "YTa 8pM8Typa B ABYX nnOCKOCTftX AuanOrHqHO apMHpYIOTCH nO,llKonOIIHHKlJ, paCCQIIT8HHbIe I{aK 6e- TOHHble, ecJJH B IIlIX Tpe6yeTcH YCTaHoBKa KOHCTPYKTIIBHOH apMaTyphl (CM. n. 3.10, iJ HacTonw.ero PYKOBoAcTBa). . ECJIH ,lI.OnYCKaeTcH paCQeTOM, TO Tal{Oe apMupOBaHue CBapHbf.MH CeTKaMH (6es UX BsaHMHoii CBHSH) MO>KeT ocyw.eCTBJIHTbCH He TOJJbKO no ABYM, HO H no qeTbipeM CTopOHaM cetlelUfSl nOJ],KOJlOHHHK8 (pHC. 54, 6). CeTKli B 9TOM cJIYQae KpenBTcH K JKeCTKOH OnaJIy6Ke. B C 'YQae npHMeHeHHB nO,ll.KOJIOHHHKOB X...06pasHoro nOnepeQHOrO Ce'leHHft HX KOHcTpyHpoBaHHe peKOMeH,lI.yeTcSI BbinOJIHHTb no puc. 55. 3.33. B c.nYllae HeBOSMO>KHOCTH KpenneHHH ce,TOK K ona_iI}'6Ke ap- MHpoBaHHe nOAKO.'lOHHHKOB npH BhlCOTe c1>yHJI.aMeHTa /l.0 7,2 { MOJKJlO ocYmeCTBJIHTb npocTpaHcTBeHHhlMH c8MoHecYIUHMH KapKacaMH no pRC. 56. Dpll 3TOM B KapKacax BbiCOTOH ,ll0 4,5 M YCTaHaBJllfB310TCft 72
aJ r h n r OJ 1-1 1 1 :. t::;:) .1 1 I !h n =900! '" v/ 1-1 f 3 1 hn=1200 1 h n =1500 2 1 1 2 'Jt:: 1 t:) ,... C;) II c:Q ttS M=1200 1800 Puc. 56. ApAIHpoBaHlle nOJ],KOJlOHIIHKOB caMOHeCYlllHp.UJ KapKaC8MH. co6HpaeMblMH H3 CCTOI{ 4 - 06W.Hn BR.A YJl.A8t.{eHT8; 6 - cxeMbl YCT8HOBKH P83B1T3b1B8IO- U(HX WOHJleK. H ropH30HT8J1bIlYX 8PM8TYPllLlX cBSl3eit B Kap aCax;: 8 - CXeMY YCT8HOBKH CeTOK npH c(5opKe HX B KSpK8C; 1 - ceTKH; 2 -- mnHnbKH (qepes 600 YM no BblcoTe); 3 - rop030H- T8J1bfJbJe apM8TVPHbie CBBS" (npH 4.5 M<.H ())<.7.2 M): 4 - )lyro.. B2)1 cBapK8 (1 mB ==40 MM, h JDB ,==6 MM, UJar 600 M'-I) 73
TO.nbKO p83Bfl3bIB810111He WnHJIbKH"8 BbICOTOH 4,5-7.2 M YCTaIl30JIHSa- IOTCSI .nonOJIHHTe,,'lbHO ropH30HT8JIbHbIe .nH8cl>parMLI )KeCTKOCTH H3 cTep'" }RHeA .nH8MeTpoM 12-16 MM tIepe3 1800 MM .no BhICOTe. npH 8pMHpOB3HHH nOAKOJIOHHUKOB YH 8MeHToB OMCOTOH oonee 7,2 M npH cOOTBeTcTBYIOw.eM 06ocHoBaHHH AJIH HaOeCK" cBapHbIx ceTOK a) h n 0) h n t t 2 71 1 1 . . "- 1 1l 'X: -1 1 2l 12 J. C, "" .. "" I. 1-1 1 2-2 1 ' I 2 . .'. !.. · 1 h n 1 J, 1-1 - ]3 L- PRC. 57. ApMHpoBaHHe no,nKOJIOHHHKOB ceTK8MH, HaoelliHoaeMbIMH H8 necYll1J1H KapKac, H rHYTbIMH ceTK8MH If - npH pacqeTlIoA paCTSlHYTOA apM8Type B o)l.HoA nJIOCKOCTH; 6 - npH pac- lJeTHoA pacTHHYTOA apM8Type B D.BYX DJIOCKOCTHX; 1 - nnOCKHe ceTKH; 2 - fleey- HA KapKac; 3 - J'HYTble ceTKH C ABYX HJIJI lIeTbIpex. CTOpOH .nonycKaeTCfl. npHMeHHTb K3pKac C IIcno.nb.. SOB8HHeM npOKaTHbIX npO H.JleH npeHMymeCTB.eHHO H3 yrO.,'IKOB (pHC. 57). npoKaTHbIe npO HJ1H 9THX K3pKacoB ,lI.OJ{}I{Hhl YllUTbIB3TbCH B Ka... '1ecToe paooqeA apM3TypbI nOJ.lROJIOHHHK8. npH He>KeCTKOH on3J1y6Ke )I,-onYCl<aeTCfl T31{}Ke apMHpoB8Tb nOJl.KO" JlOHHHK CeTI(3MH C OTOfHYTbIMH KpaflMH (pHC. 57, n03. 3). 14
3.34. ApMHpoBaHHe CBapHbIMH ceTKa:MH BblCOKHX nOMonOHHllKOB np" pa3 enbHoM oeroHHpos3HHH nnHTHoH qacrH H nO KOROHHHKa peKoMeHAyeTCR B nORHHTb co CT . KOBaHueM ceTOK Ha)1 nJIHTHOH lJaCTbJO (pHC. 58). CTbIKoBaHHe pac- THHYTbIX paootIHx cTep>KHeii CeTOK BHaxReCTKY npH oopbIBe Bcex cTep- lKHeH B O HOM CeqeHHH cRe yeT BLlnOJlHHTb Ha BeJUf1JHHY 2 lu (puc, 58, a) . npH 06pbloe B O HOM CeqeHHH 50Ofo pa60qnx CTep>KHeii CTbIKOB3- HHe ceTOK MO>KHO ocymecTBRRTb Bpa36e>KKY nYTeM BblnYCKa 83 DJIUT- HOU qaCTH 4>YHAaMeHTa BYX ceTOR: O Ha ceTKa BblnYCKaeTCH Ha ,llRHHY 1 ft , a BTopaR - H3 21 H (pHC. 58,0). CYMMapHaB nRow.a,nb Ce1JeHHH CTep>K- HeB ceTOK ,nOR>KHa COCT3BJIRTb nnOl1(a b CeqeHHSI paOO1JeH apMaTypbI nOJJ.KOJIOHHHKa. 3.35. npOJJ.O,,'JbHble CTep>KHH apMaTypbl no,nKOROHHHKOB MOHORHTHbiX $YH aMeHToB npH OTCYTCTBHH rpYUTOBblX BOA peKOMeH.nyeTcii ycranan-' JUJBaTh Henocpe,nCTBeHHO Ha 6eTOHHYIO no rOTOBKY, SaKaHqHBaB ox SAeCb 6e3 KplOKOB II OTfHOOB. Pitt. SS. Y CTpOlicTBO CTblKOB pac- ... TJlHY1'LIX CTep1KfleH BHaxneCTKY B YHA:aMeHTax KOJIOHH np" pas.. AeJlbHOM OeTOHHpOBaHHH CTyneH qaTOU QaCT8 cJ>YH)laMeHT8 H noJJ. KO.nOHHHKa Q. - npu CTblKOBKe Bcex CTep>KHea B o.n.... HOM Ce1JeHHH; 6 - npa CTblK.OSKe 50% cTt'p>KHeA: B OD,HOM CeqeHHH; 1- CTyneu. 1l8T8R 1l8CTb 4>YH,lI.aMeHT8: 2 - nOD,ROnOH- HHK; 3 - CTblKOB8H ceTKa; 4..... ceTKa noJl.- KonOHIUfK8; 6 - ceTKH nO,ll.OWBbI 4>YU,lI.8- MeHT3 a) t-.J CI 5) ':t: t--..I :t N I i c:: = =:lkc::: JL II =:Jb = JlononHHTenLH e YKasaHU9 nO KOHCTPyupOBaHUID 4>YHAaMeHTOB C60PHbiX )KeJ1e306eTOHHblX KOJJOHH 3.36.. <l>YH;JJtAieHTbl COOpHblX KOROHII peKoMeH.nyeTcH KOHCTpYHpoBaTb no puc. 59 co cT3KaHHoH Q3CTblO J(RH 33Ill.eMJ1el-IHH KOROHH, CTaKaHbJ cl>YHAaMeHToB ,nnyxBeTBeBblx KOel'lOHH c paccToHHHeM Me>K- JJ.Y HapY>KHbIMH rpaHSfMH BeTBeH h H >2,4 M peKoMeHAyeTcii BblDonHRTb OTJleJ1bHO noJt Ka>KJ.J.YIO BeTBb. fRy6HUY CT3K3Ha cpYH.naMeHTa he CJleJtyeT' Jla3HaQaTb Ha 50 MM 60Jlbme r ny6HHbf 3aJteJJKH KOJlOHHbJ hS9 3.37. fJ1y6HHa 3a.neJIKH THflOBblX KO.nOHH B cl>YHJt3MeHT npHulfMaeTcH no cooiueTcTBYiOUlHM THlIOBblM cepHflM. f Ry6HHa 3a eRKH HeTHnOBblX KOJIOHII npHHHl1aeTCH B 3aBHCHMOCTH OT Tuna KOROHHbl. 75
I(O.nOHHbI npSlMoyrOJIbHoro CeqeHHSI SaJle.nblBaIOTCSI B 4>YH,l1aMeHT Ha r.ny6HHY, onpe.nenfleMYIO no Ta6JI. 18. rnyoHHa SaJleJIKH .n0yxBeTBeBbIx KOJIOHH .non>KHa YAoBnemopSlTb cne.nYIOIUeMY yc.nOBHIO: hs > O,5+0,33h n , (17) rAe hu - paCCTOSlHl1e Me1KAY HapY1KHblMH rpaHflMH BeTBeA KonOHHbI, M. npn hl:J 2,1 M fJ1y6HHa SaAeJIKH npHHHMaeTcSI 1:2 M. 0) :t: . . f.- ..6,15tJ (PJ 1 . .2 . PIIC. 59. 'loUO.'uITlIbIe cJ>YHAaMeHTbI CGOpHbIX KOJIOHH a - (j)YH,lI.aMeUT C p83BHTbJM 1JO,ll.KOJlOHHHKOM AnSI IOnOlfUbI npSlMoyrOJlbliorO ce. qenHR H ,D.syxBeTBesoA: 6 - TO >Ke. 4>YIf,ll.a MenT, COCTOHllI-ldt TOnbKO H3 nnHTlloA: 'Utc"fu; L - CT8K8H; 2 - KonOHua; 8 - nO,ll,KOJIOHIIHK; 4 - n.nHTuaH q8 Tb cPYIiJJ.,a.. MeHTa fny6HHa sa,a,enKH KOJIOHHbl .nOJI}KHa TaK}Ke Yl OBJIeTBOpSlTb Tpeoo- BafIRIO aHKepOB({H npo.nOJ1bHOA pa60 t leH apMaTypbl KOJIOHHbI B 4>YHJla- MeUTe (Ta6JI. 19). ,LlonycKaeTcfl YMeHbwaTb rJIy6uHY 3a.ne.'JKH pacTSlHYTblX CTep1KlleH: a) eelIH OHli nOCTaBJ1eHbI C 3anaCOM no cpaBHeHHIO c paCtleTOM no N a npO'lHOC1'1l. YMHO}!{IIB SiIa1JeHHJI Ta6nHl.bI Ha K03C}>cl>II11HeHT Ra Fa . IJO npUHHMaTb He MeHee 3HaqeHHH 3a,neJIKH JlnSl c>KaToA apMaTypbl. 3Jlecb tJ a - YCH,1Ine, KOTopoe JlOJI1KHO 6bITb BOcnpHHSlTO aHKepyeMbIMH paCTB- fIYTbIMH CTep>KIUIMH no pacileTY; Fa - nJlow.aj b CeqeUIISI €}>aKTHtlecKH YCTaHOBneHHbIX allKepye11bIX pac.. TflUYTbtX CTep}l(iIetl; 76
T a () JI H n a 18 3H8qeHIle OTHOWeHIUJ de - (CM. pHC. 59. a) hc 1\HHHM8J1bH8S1 l"J1y6HH3 s8Aem<H C60pHhlX KonOHH npSlMOYI"().I'1bHOI'O CeqeMHSI B 4YHA8MeHY hs npn SHaqeHHH 5KClleHTpMCHTeTa npoAOJJbHOA CHJlbI eo "JIM de - (CM. pHC. 59, 6) hs 2hK >2h K >0,5 I <.h K I <.h K <.0,5 <.h K hK+ (hK -2d c ) (;: -2), nplf1leM h K <.ha <.1 ,4h K T 8 () JI H n a 19 lIJlHHMaJlbHaR r JlY(SHHa S8AenKH pa(ioqeA apMBTyphi KOJlOHHbI B t)YIIA8MeHTe npH npoeKTHoA MapKe (SeTOHa KO.'10HII KJl8CC epM8Typhl nonepeqJloe O CeqeUHe KO,,'10HHbI ,..300 II Bhlwe paCTSlHY- ! ToR C>KaToA pa AHY- C>K8TOIt . n p Sll{ oyrOJlb- I 25d 15d 20d IOd Hoe J -II .... J{BYXBeTBeBOC I I I npBMoyrOcJ1b- Hoe 30d J5d I 25d JOd 30d 18d I 25d I 15d 35d I 18d ! 30d I 15d A..I)1 )loyxoeTBeooe 6) npn YCTpoACToe YCHneHIIA Ha KOlIll.aX 8HKepye lblx CTep>KHeii (n. 2.41 «6», «B» lIaCTOHUJ.ero PYKOBOJICTB8), HO npHHHM8Tb He Mellee 15d. rJlY()HH8 S8,lleJJKH ABYXBeTBeBblX KonOHlI ,ll0JI>K1I8 T8K)Ke yAOBJIeT- BOpBTb Tpe600aHHHM 8HKepOBKH paCTSlHYTOH BeTBH KOROHH B CTaKaHe cJ>YH,ll8MeHTa. ,[lOCT8T01JHOCTb aHKepOBKH neToH npOBepHeTCH p8CQeTOM H8 cnenneHHe 6eTOHa no nROCKOCTBM KOHT8KTa 6erOH8 S8MOHOnHqHBa. HAft c 6eTOHOM CTeHOK CT8K8H8 H C 6eTOHOM BeTBH OJIOHHbI. 3.88. TORUJ.HHY AHa craK811a CJle.nyeT npllHHM8Tb no p8CqeTY, H oua AOJl1KHa 6b1Tb He MeHee 200 MM. Mcxo.nfl H3 9Toro BblCOT8 YHAaMeHTa 77 oopHoA KonOHR!>I ,l(O.n>KHB 6bITb He MeHee rJIYOHHhl CT8KaHa, YBe.nl{tJe,H- 80M Ha 200 MM. , 3.39. CTeHKH CT8KaHa AonYCK8eTCH He 8pMHpoBaTb eCJIH TOnlnHH8 HX nOBepxy 6o.nee 200 MM H oo.nee 0,75 rJIy6HHhi CTaK8H8 (npH rJIy6ul,e CT8Kalla MeHbUleit, tleM BbICOT8 nO,lLKo.noHHHK8, - (pHC. 59, a) HnH (SQ- !L . c:;:r v/v'1 d II h n J 1-1 - C-f - / 2Sd'd, 8MM PRC. 60. ApMHpoBBHHe cT8KaHHoA Q8CTH <}>YH,llaMeHT8 C60PHOA KonOH- HbI CBapHbIMlJ ceTKaMH (Ct) J - c1JYH)l.aMeHT; 2 - KOJIOIIHa; 3 - npO.D.OJlbHasr apMaTypa OO;J.KOJlOHIIIU,a; 4- oOnepetlH8S1 8pM8Typa nO,ll.KonOHHIiKa T a 0 n H a 20 THO KOJIoHHbI » MHHHM8JJbH811 TOJI HHa CTeHKH CTaK8H8, pacno- no <eHHOn nepneHAHKynHpHo nnOCKOCTH AeAcTBHH H3rH68 ero MOMeHT8 npH sKcqeHTpHChTeTe npOAoJlbHOA CHnbI eo <2h K I I >2h K . npBMoyronbH8g I I O,2h K O,3h K .QOYXBeTBeBaH OJ 2h 11 78
.nee 0,75 BbICOTbI BepxHeA cTyneHH cl>YH,naMeHTa (apa rnyoHHe CTaKaHa 60JlbWeH, qeM BblCOTa nOAKOJIOHHHKa, - pJlC. 59, 6). ECJIH 3TH YCJIOBHH He COOJUo.n.aIOTCH. creHKII CTaKaHa CJ1e,nyeT ap- MHpOBaTb no pHC. 60 nonepetjHoH H apo,nOJIbHOA apMaTypoii B COOTBeT... CTBHH C paC'leToM. npH 9TOM TOJUIlHHa CTeHOK CTaKaHa AOJI>KHa 6hJTb lIe MeHee 150 MM. KpoMe Toro, TOJIIIlHHa cTeHoK, pacnOJI01KeHHblX nep- neH,llHKYJIHpHO nJIOCROCTH JleAcTBHH H3rHoaIOwero MOM:eHTa, AOJI>KUa 6bITb He Mellee BeJIHtjHH, YKa3aHHbIX B TaOJI. 20. 3.40. nonepetJHoe apMHpoBaHHe CTeHOK CTaKaHa c.ne,llyeT BbInOJIHJlTb cBapHbIMH ceTKaMH C YHH Hu.HpoBaHHbIM marOM. CTep>KHH STHX eeTOI< pacnOJIaralOTCSI Y HapY>KHbIX H BHYTpeHHHx nJIOCKOCTeH CTeHOK. 11Ha- MeTp cTeplKHeH ceTOK CJIe,nyeT npHHHMaTb no pactJeTY, HO He MeHee qeT- .- BepTH ,nHaMeTpa npOAOJJbHbIX CTep>KHeH nO,llKOnOHHHKa H BO Bcex CJ1Y- 'laHX He MeHee 8 MM. ECnH Bepx CTeHOK CTaKaHa no paCqeTy HeOOXO,llHMO apMHpOBaTb CHJIbHee, qeM B OCTa.nbHOH ero qaCTH, TO ,lJ.HaMeTp CTep1KHeli )J.BYX Bepx.. HHX ceTOK npHHIIMaeTCH YBeJ1HqeHHbIM, a war ceTOK coxpaHHeTCH. Pac- CTOBHHe Me1K,ny ceTKaMH CJIeAyeT HaSHaqaTb He 60JIee tJeTBepTH rnyou- UbI CTaKaHa H He oOJIee 200 MM. nO,nKOJIOHHHK HH>Ke AHa CTaKaHa apMHpyeTcH B COOTBeTCTBHH C Tpe60BaHHHMH HaCTOHInero PYKOBo,nCTBa K apMHpOBaHHIO KonOHH. CTepJKIIH npO,lJ.o.nbHOH apMaTypbl nO.llK0J10HIIHKa AO.n1KHbI npOXOAHTb BHYTPH RqeeK CBapHbIX ceTOK nonepetJHOH apMaTypbl. 3.41. BeToH ,nJISI saMOHo.nH1lHBaHHH KOJIOHHbI B CTaK8He YH.l1aMeHTa Ao.n1KeH 6b1Tb He HH1Ke MapKH MI50 H He HH>Ke MapKH oeTOHa cl>YHAa- MeHTa, YMeHbweHHOH Ha O,nHY cTyneHb (50 KrC/cM 2 ). ,RonOJlHHTeJ1bHble YKaaaHHSI no KOHCTPyupoBaHHIO .YHAaMeHTOB MOHOnHTHYX ene30oeToHHMX KonOHH 3.42. <l>YH.naMeHTbl MOHOJIHTHblX K0J10HH peKoMeH,nyeTcH KOHCTPYH" pOBaTb Ha pUC. 6 t . PasMepbl nOnepeqHOrO cetJeHHH nOAKOJIOHHHKa no cpaBHeHHIO C pas- Mepa'MH nonepetjHoro CeqeHHH KOJIOHHbl npHHuMalOTcH YBe.nHqeHHbIMH Ha 50 -0,050 ..t::: t: ::t: PHC. 61. 4>YH.l(aMeHT MOHOJlH T- HoA >KeJIe300eToHHoH KonOHHN PHC. 62. ApMHpoBaHHe YHAa'" o MeHTa MOHOJ1HTHOH KOJIOHHht 19
80 " PHC. 63. Pacn0J10>KeHHe BblUYCKOB CTep>KHeA nepHOJ1HQe- CKOro npoc}>HJJJI J(JlH YCTpoAcTBa CTblKOB apMaTypbl 4>YH- AaMeHTa C apMaTypoil .XOJIOHHbI BHaXJJecTxy 6es cBapKH PHC. fA. Pacno.no:meHHe BbInYCKOB r.na.nKHX CTep>KHeA ".nH YCTpoHcTBa CTbIKOB apMaTypbI cJ>YH,D,aMCHTa C apMa- TypOH KonOHH Buax.neCTKy oes cBapKH
50 MM B Ka>KJ.J.YIO CTOPOHY, lITO Heo()xo.nHMO .n.nJl Y,D,o()cTBa YCT8HOBKR onany6KH KOJIOHH hI. , OTMeTKa B pXa nOJlKOnOHflHKa Ha3HaqaeTCSI Ha 50 MM HH>Ke ypOBHJI 1JHCTOrO nOJIa. CTblK KO.nOHHbI C nOJJ..KOJIOHHHKOM, KaK npaBHJ10, YCTpaH" BaeTCH Ha OTMeTKe 06pe3a c}>YHJlaMeflTa. 3.43. COe.llHHeHUe MOHOJIHTHblX c}>YH.llaMeRTOB C MOHOJIHTHblMn K0J10fl" HaMH B nOJIHHeTCH nYTeM CTNKOBaHHSI npO.llORbHOH apMaTypN KonOHH C BblnycKaMII CTep1KHeA H3 cJ>Yfl.llaMeHTa. 3.44. KOJ1HtleCTBO, .o.HaMeTp H pa30HBKa apMaTypHblx BbInycKoB HS nO,D,KOJlOHHUKa AOJI1KH OblTb TaKHMH >Ke, KaK H B KonOHHe B Mecre ee Sa.Lt .nKH. 3aJleJIKa BbInycKoB apMaTypbI B cJ>Yfl.llaMeHTe AOJ1>KHa 6bITb fie MeHee BeJ1UQHHbr laB (CM. un. 2.40 HnH 2.41. HaCTOSll.lJ.erO PYKOBo.ncTBa). 1(8K npaBH.no, BblnycKH )lOBOASlTCSI .LtO nO.llOlliBbI c}>YR,D,aMeHTa H SIBJ)ft- JqTCH npo.QonbHoH apMaTYPoH nOJU{OJIOflHHKa. 3Ta apMaTypa J10JI>KHa 6blTb OO'he.nHHeHa xOMYTaMH HJlH nOnepeIJHbIMH CTep>KHHMH. npH 60nbwoii BbICOTe nO,D,KOJIOHHHKa MO}KeT BblnOJIHHTbCSI JlOnOJ1HH. TenbHblii CTbII< npO,D,o.nbHon ap!'1aTypbJ nYTeM ycrpoHcTBa DblnYCKOB H3 Bepxfleli cTyneHB n.nHTHoii qaCTH 4>YH.naMeHTa (pHC. 62). 3.45. npH apMHpOBaHHH KOJIOflH BH3aHOH apMaTypoii CTep>KHH ne. pHOJlHQeCKOrO npO HJIH npH ux qHc.ne Y paCTSlHYToH rpaHH CeqeHHJI (ionbwe .nBYX CTbIKYJOTCB B .LtBYX ypOBHJlX no pHC. 63. CTbIKH rna.LtKHX CTep>KHei{ YCTpaHBalOTCB B saBHCHMOCTH OT HK KOnHIJeCTBa y P8CTHflY- Ton rpaHH CeIJeflHSI nOJlKOJIOHHHKa B .nBYX H.nH Tpex ypOBHBX no pHC. 64. ,Q.nHHa nepenYCKa (HaXJ1eCTKH) CTep>KlleH B CTbIKe L B onpe,lJ.eJ1BeTCH no n. 2.46. flaCTOSll.lJ.ero PYKOBO.nCTB8. BbtnYCKH 83 c}>YH.naMeHTa CJ1e.nyeT H 3Ha1JaTb C TaI<HM paC1JeTOM, 1JTO()bI CTep1KHH oo.nbllIeit .nnHH H ()OJIblIIerO .nHaMeTpa pacnOJJaranHCb no yrnaM nOnepeqHoro Cei.leflHSI no.nKOJlOHHHKa. B npe.o.eJlax CTblKa c.ne.nyeT YCTaHaBJ1HBaTb XOMYTbJ C lIIaroM He 6o.nee 10 JlHaMeTpOB CTep>KHSI npo.nOJ1bHoA apM8Typbl (6epeTcSI MeHb- mHD .llH8MeTp). 3.46. BbJnycKH CTep1KHeii HS 4>YHJJ.aMeHToB JJ.JlH YCTpolicTBa CBap" HblX CTbII{OB C npo.noJlbHOA apMarypoA KonOHH C nOMOIUblO Bal1HOii no- JJyaBTOM8THi.leCKOH cBapKH no.n q,J1IOCOM B nOJlHSlIOTCH, KaK npaBH.n0, Ha O,D,HOM ypoBHe. ,QJ1HH8 BbIuycKa .LtOJ1>Kfla OblTb fie MeHee 4 d CTbIKY" eMoro C7ep}l{HJI H He MeHee t 60 MM; paccToSlHHR B cBeTY Me}l{Jl.Y BbJnyc.. 1(8eMblMH CTep>KHSlMH .Lton>KHbJ 6blTb He MeHee 50 Mf;.{. AOnOJlHHTeJlbHble YKa3aHHH no KOHCTpYHpoBalllllo .YHAaMeHToB CTanbH X KOJlOHH 3.47. KOHCTPYHpoBaHHe BepxHeii qaCTH c}>YHJlaMeUT8 H OTMeTK8 06- pe3a 3aBHCSlT OT npHHHToro D npoeKTe MeTaJIJIHIJeCKHX KOHCTpYKIJ.HA cnoco()a onHpaHHSI CTaJIbHoro OaWl1faKa Ha cJ>YH.naMeHT H .{eTo.na MOHTa- }f{a KOJJOHHb1 (puc. 65). Pa3Mep nOJlKo.nOHHHKa B nnaRe YCTaHaB.nHBaIOTCH B 3aBHCHMOCTH OT pa3MepoB CTanbfloro oalliAfaKa, H OHH JlOn>KHbJ YJ.J.oBneTBopSlTb pas.. Mell{eRHIO c}>YH.naMeHTHbix 60JITOB (pHC. 66), BbInycKaeMbix H3 q,Yfl.Lt8- MeHTa .LtJIH KpenJ1eHHSI oaWMatca H nepe.n81JH YCHJu:di OT KonOHHbl. 3.48. <J>YH.LtaMeHTHbJe ()onTbI .nOJI>KHbl 6blTb sa.neJ1aHbl B 4>YHJJ.aMeHT lIa rnYOHHY laB, ITpHHHMaCMYIO no Ta6J1. 21 B saBHCHMOCTII OT THna 6oJJ" Ta (pHC. 67). fnyoHHa sa.LteJIKH .non>KHa ObJTb He MeHee 25 d ,UnH OOJITOB TilDa I H lIe Me,Hee 15 d AJJSI oonToB THnOB 2 H 3., 6-661 8t co X ggs CD 0 8 C.J l('.) 0 .. <.0 0') CI - - c.o ,.... X OLC QQ 0 0 1.0 :E 0 .. 0) ..0 00 :c 0000 0 .... -- -. .. -.::t' <.0 :.a x ¥2 0 0 co '£ .. 0 .... ..... t.Q ...... ... ! '" 4)- i CI Q. R .... 8 c.o ... ... ... GJ. LO .... 10 ..... 2 CJ i :g i (£)0 0 8 0 IIJ (.0 co .. <0 (0 .... - c: co ..... -.::t' - .... .... ! QO Q) 0 Q co , - I 0 LO ...... 0 .... ..... ..... ..... )II: ! J 0 1 8 .. . i -.::t' 0 ..... .... ..... :s Ch .e: CV';) I IIJ , 0 0 A 00 .... t'- .... ! i Q 0'). 0 C'f) I .... I R C'J 0 0 :E .. ('II) Q:) .... «J 1.0 ..... Q. C . 0 J , g at:) 1.0 00 .. -.0( I.Q Ctj ... Q ::G 8 I I 0 .... QO :E .. LQ '" ...... ;)HHdh cq Q" .?H 090 -: <0 IHJH '" .ad wtJi j:tt =: :tt * * * s::a nJUl}Jb'a ('.) cL Q. t (.) Q) . . :E :a .Q = ca C<;S e::( =: :t: =: = := (.J g J::( :t: ca C<;S Q. m t .Q f-c = S Q, 0 = 2 tJ: ca Q. =: -= co t: CO :J: c: :3: :a Q. S :1 :a :c ::c cv CU ::G:a r= 0: ca ca toot Q..O ..... = Q.. ca ::c :c 0 e-. = = :r ,... :z: :: := (j >. Q..ca a (U E-c c; :IS s s <Uti: t::! J::( E-4 eu t:r:: := U:J: :a J::( IJ) Q..cr CQ BJ. It0 9 UHJ. C"f.) -.. .... ..... C') .. o (J:) .. o G') ..... (.0 .. o I I I J J 0 tQ - - .... 0 .... ...... 0 O'.i Ie 0 <0 i: u 0 Z <V 03 =: f-- 0 CQ ::: = ::;: ... 00 co .. CN co ::I = t; 03 f-.. ...... .. (f) iQ .. .... .... ... ..... ..... ..... ... o .... .. o 00 ... ... o 00 .. o f: :.c: ;:Q -= a co :E - 82
, I I I I I I I I I +f-I + -" 0 +E-c + p-t --- 0 +(-1 + ...c <::> +E-c + 0 +E-c g 10+ 8 +(-1 + Lt) :I: GS A 'ca E-- :s: ca == c:t :: t:: Ct) CU ::c 0:: ca - .... a l: t:: 6* c +E-c C . , 0 0 g 0 c... to + ... >. :c ('VJ ..... 0 l'-- Q. 0 ..... '" 0 0 +(-1 :: 0 0 0 0 .0 t:; CJ + co :: e- (V) Q) ... cY:) :g ...... :: 8 +(-1 ..... :s ca 8 0 0 0 0 :a ...... + 0 .. :c ..... C'a ('f"J (0 Eo- 8 -.. C'a Q.. Co. 0 + q: = 0 8 8 1f;) r:: 00 8 10 co .. c:Q Ltj+ C't <N t'- 0 ..... C'a 0... ..... 0 + ...... 0 0 0 0 C.I L'" + 00 C"I .. E- ...... ...... <N ...... ..... = :s: +i-t ..... :c :c 0 0 8 t{.) 0 Ctj :: + 10 .... co Q.. c:( ..... ... .. = "" Oi l'-- ('I') (tot 0 cd +(-1 0') 0 0 0 J,...e = u to+ LO tQ 0 .... ..... <N .. ::! = := (.J :i 0:,... t 0 +(-1 0 0 0 c:; tU t + CI'j J.t) r-- C'a CI) 2 CI .. E-- :: fa LQ ...... ...... .. :: ('.. ('f"J = = :: +(-1 0 Q.. to- o 0 0 10 0 .C :a 10 0+ CI C't ('t'J '"'" t"- i ..... .... ..... .. <.Ottt Ct) = . u-=; 0 +(-1 ,0 0 I.Q 00 ('f"J =0 :i an + ...... 0 .... .. Q..O 0 .... :: ('tJ ...... ..... ..... ....... ca::a !-t 0 +(-1 C<;S :Z::::Q "" 0 0 <.0 co :a=: (W) + 0 ; C)') ...... .... ?E ...... 0 .. c::{ = 0 0 = g f-t = .....} .Q. . f'IIf ro .. Q ''''''' c :to .. Q., ...... ... :.a t-o E-- Q)= . :: 0; (.) t:; tJ:: = 0-= $t R A A A A A J,...e CUte Q) CaJ ca :a t:; = = cu ; D:: = = Q.. (Y) :CQ) ca Q) 0 0 to- Q) Q.. = t. r.; :r'c >- '"'" :c cao cu ca >. co < tr:I E-c :: :: Q. = :c t:; :c == tt)o;: t::( . o ..... :: 0 .. ca ... "'c::{ = j;Q ::: :: !: -.= . . 0 CiJ g =: A ,=; q: :E; ('(') a:: :c IS: :aQ) :: CL) S = ca 0- :c ::c I:Q = C") 0- := :zi Eo- :: Q) := Q.,:C Q.. aJ:Q a Q., ca .... = ca &&; ::E£o-I (.J ca t::e- 0 ::i:: c:: = ca:S: a (.J tt OQl-=;ca Sr::; :: O = z: CJ ca=: CU= Q.. ::c Q) :c E-c :Cto- (1) (jt:: =:{= e- CQ co :: >. a =(.) == ::a c.. = I::; ::c := = 3>-' t: < Q.= t:: (V) t: .cv) Q. · e- ..... t:; (j 83
AHKepHble nJJHTbI ()O.nTOB THnOB 2 H 3 npH paccToHHHH Me1K.lI.Y 60JJ- TaMH, MeHbweM HJIM paBRON pa3Mepy n.nHThI, c.ne,llyeT npHMeHHTb CBap- HbIMH) OO"be,lJ.HHBB B OJ{HY nnHTY JInS1 rpynnbI ()OJITOB. 4 2 fflJ3 OOUlMt1KI1- 5 1- 1 2 J ... -., IT 1 7 PRC. 65.. OlufpaHHe CTanbHbIX KOHCTPYKIUIH KO.nOHH lIa :mene3o()eTolI- HbIe YHAaMeHThI 1- f)JYU,lJ,aMeHT; 2 - 8HKepH&le 6onTbl: 3 - CT8J1bHble KOHCTPYKIHH 6awM8K8 KO" JlOJlHbI; 4 - BblBepoqH&le ()onT&I; 5 - no,annBKa leAleilTHbiM paCTBopOM HnH 6eTo. J.lO ; 6 - BbiBepeHHble SaKpenJleHHble wai16bl; 7 - BblCSepe}IHble 6anHH . 3.49. C.ne,llyeT npHMeHSlTb yHJIaMeHTfIble 60.nTbI H3 yrJJepO,llHCThlX "UIIH3Kotl1erHpoBaHHbIx CTaJleH: a) npH paCIJeTHOH TeMnepaType BbIIJ1e MHHYC 40° C - 113 CTanH Map- KH BCT3Kn2 (fOCT 380-71 *) HJlH npH cooTBeTCTBYIOIIJ.eM 06oCHoBaHHH HS CTaJlH MapoK 09r2C H IOf2Cl (fOCT 19281-73); () npH paClleTHOH TeMnepaType OT MHHYC 40° C }1.0 MHHyC 65 0 c-- us CTaJIH MapoK 09r2C H lOf2CJ (faCT 19281-73). n p II M e tI a H H e. B npoeKTe H B AOKYMeHTanHH no saKasy }1.0Jl)J(. U8 YKa3bIB8TbCB KaTeropuH HHSKOJIer8pOBaHHoH CTa.nH. BbIcOKOnp01JHble 60.nTbl Ha,llJleX{HT npHMeHflTb D3 yrJlepO,llHCTOH CTa. JIB 35 (fOCT 1050-74) H.nH 83 J1erHpOBaHHbIX crane" 40X (TY 14-4- 87-72), 40X4>A H 38XC (faCT 4543-71). Tep fH1JecKH O()pa()OTaHHbfX 8 rOTOBOM H3.ue..'JIIH (OOJlTe). 84
3.50. B c.nyqae npHMeHeHHH c1>YH,ll8MeHTHblx ()OJITOB H3 IIH3KOJlerHpO- - B8HHWX HJIH BblcOKOnpOqHblX craJIeD Be.1J.HllH"Y HX Sa,lleJIKH CJle,llyeT YM'" , Ra H01KHTb Ha KOsc}:>c}:>HqHeHT k = -; Ra , r.ne Rat Ra - paC1JeTHble conpOTHBneHHB COOTBeTCTBeHHO HlfSKonerHpo- BaHHOH HJlH BblcOKOnpO'lHOH CTaJIH H CTaJiH CT3. 3.51. ECJIH npH y.aOBJIeTBOpeHHIf tpeOoBaJ.JHH no sa,lleJIKe c1>YH,lla- MeHTHbIX 60JITOB OT HX "H33 ,llO nO,llOlliBbl cjJYH,llaMeHT3 OCTaeTCSI p8C. CTOBHHe MeHee O,llHOrO f.leTpa, neJIecOOOpa3Ho OOJ1TbI .l10BO,nHTb AO HH38 YH.l18MeHTa (pHC. 68), HO npH YCJlOBHH, qTO STO He npOTHBOpeqHT t d 1 2 11 ---1--- .1!. '" I I I I I' I I II I I I' I ! ...... 'g I · J r:: J. . 70 1-1 tc 150 nplI d ,"8 2 to to 200 nplJ d>48 r ............. ..-....... ..... --- -t-J -N I 1 J ...... L__________...1 t 50 t 50 U. PUC. 66. Pa3MephI n0.l1K0J10HHHKa B saBMCHMOCTH OT pa3MenteHHB c}:>YH- AaMeHTHblX OOJITOB AnSI KpenncHHB MeTaJIJIOKOHCTPYKQHA OaWJvt3K8 v CTanhHOIi KOJIOHl1bl 1- 8HKepHble t5onTh!; 2.. 6awM8K KOJJOHHbl; a -- (j>YHJJ.aMeHT n p H M e.q a n H fl: 1. laR H Ho - npHHHMaeTcH nO TaOJl. 21. 2. T - npH- UHMaeTCB no sa,llaHHIO 8BTOpOB npoeKT8 MeT8J1JIOKOHCTPYK1J.HA KO- JIOHHbI. 86
Yliutf>HKal(Htf OO.nTOB )1.nft cl>YHA8MeHTOB ,naHHOrO ot5'beKTa. B STOM CJIY- IJ3'e Mf)JHIH). O'lK8aaTbCH OT npO.Lte.nbIlOH apMarypbJ no-,aK0J10HHHK8. 3.52. 4>YHAaMelITHble 60J1TbI ,nO.n>KHhI ObITb YCTaHoB.neHbl B npoeKT- Hoe nO.n01KeHHe H SaOeTOHHpOBaH OAHOSpeMeHHO C YH,naMeHTOM. B c.nY'lae ec.nu }KecTKOCTb apMaTYP'Horo KapKaca .LtOCTaTOt{Ha ARB «)1JtKClipeBaHHH q.YllA8MeHTHbIX tSOJlTOB B npOeKTHOM. n0J10>KeUHH npH 0) r1 '-' ..... 6) d 8} d .... C) '" N 1 , d, ti.!! J J -..,J ,...." -..J '" 1-1 - !y J"t - 1/ Pnc. 61. <I>YU.Lt8MeHTHble OOJ1Tbl AnSI KpenJIeHHH CTa.nbHbIX KonOHH a - C OTrll(;OM ,D.U8'1eTpO'M pe3b6b1 OT M20 JJ.O M48 (THJ1 I); 6 - c anKepHolt unH" 'loA }l.llaMeTpoM peab6bl OT M20 JJ.O 1148 (TlJl1 2); 8 - C aHKepHoA nJIHTott JJ.HaMeT p8M pesb()b1 OT MOO JJ.o MOO (THO 3); 1 - mnllJlbKa; 2 - waAi)a; 3 - raAK8 (FOCT ti915-74 JlJlSl Tunon 1, 2; rOCT 10605.-72 JJ.JlSI TilDa 3); 4 - aHKepH8R nnUTa n p M M e q a H II c. Pa3Mcpbl .naHbI B Ta6.n. 21. 86
oerrOHupOBaHHH, tITO npOBepHeTCJI pa-cqeroM, CJIe.nyeT AJUI t»HKCHp08aHH,f( HCnOJIb30BaTb K8pKaC. .. ECRH KpenneHHe 60RTOB TpeoyeT YCHReHHH apMaTypHOrO KapKaCa, peKOMw.nyeTcSI npHMeHSlTb HHBeHTapHbIe KOHJ(YK:ropa, J(.oTopbIe :imq>en- JIHIOTCH 3a npelleJ1aMH nO KonOHHHKa. 3.53. npH Heo6xoJlHl10CTIt n.o p.aC'leTY KocaenHoro apMHp:6BaHHR BepxHeH qaCTH no,nKOJIOHHMK8 no onopHbIMH 1J3CTHMIi C'iI'3J1bHbIX KOJJ0RH I PUC. 68. nORO>Ke.. HHe YHJlaMeHTHbIx OOJ1TOB no Bb1COTe - YH,naMeHTa 1 - «»YHJl8 MenTHble 6onTbl; 2 - -t>YIf,aa.. MeHT; 8 - apMa-rypa R0;IJ.OWBbl <1>}r HJJ. a MeH" Ta; 4 - apMaTYpa nOJJ.Ko.nOH'"lHKa £ 3Aecb cne yeT npeAYCMaTpHBaTh YCTa- HOOKY n.aKeTa CBapHbIX CeTOK B KORHfJe- CTBe He MeHee 'leTbJpeX WTYX C waroM 50-150 MM. I1epBaH CBapHaH CeTKa Aon> Ha YCTaHaBRHBaTbCfl Ha paCCTOHHHH He 00- nee Tpe6yeMoH TOJIllI.HHbI salllMTHoro CJlOB 6eTDHa, a BeCb naKeT ceTOK "PH HanHqHH yqHTbIBaeMOH B paCqeTe npo- v u AonbHOH C}J{aTOH .apM3TyphI nO KOROH" HHKa JlOR>KeH pacnORar8TbCH Ha nnHe (C'lHTaH OT oope3a <PYH.D.aMeHTa) He Me- lIee 20 d npO.D.OJIbHOH apMaTypbI. eCRlt OHa 8hmOJiHHeTCH 03 rJlaJI.KMX CTCP)I{- HeM, H 10 d. eCJ1M OHa BbIllOJIHSJeTClI fl3 crep>KHeH nepHo}.J.HqeCI{OrO npoq:HIJUI. B cRYllae eCJIH C./KaTaJl npoAonb 1t HaSI apMaTypa no p3ct.JeTY He Tpe6yeTcR H He YCTaHaDJlHB.aeTCSI (CM. fl. 3.51 fia.. PHC. 69. KocBeHHoe apMHpoBa- nMe nO KOJIOHHMJ{OB <PYHJlaMeH" 70B CTaJIbHbIX KOJIOHH a - ODHpaHHe 6alllMaK8 CTO.AKH ennOWHoro Ce JeIU:UI; 6 -.. TO )Ke, JJ.OYXBeTBeBoA KOJlOflHbl; 1 - $YfI.lI.a.. MeHT; 2 - MCT.anJiOKOHcTpYKl.HH 6a,lII- M8K8 Konollllbl; 3 - cBapHble ceTKH KOCBCHHoro apMHpoBaHHR 1 /' .... '-J t(:) " If 2 ::t: , c:: . tl} *- G II' .r! s )N f 1 :$ 6) L .JOHtt nepe8o'lu Ha PYJ/{u S Iw 2.' - AI I 115 0 z 1. - 87
CTOJllnerO PYKOBOJl,CTBa), TO naKeT CeTOK AOJJ>keH pacnOnaraTbCSI H8 AJlH- He He MeHee paCCTOHHHH OT oope3a c}:>YHAaMeHTa AO CeqeHHH nO.LtKOnOH- HHKa J rJl.e KOCBeHHoe apMHpOBaHHe no paCtIeTy Y>Ke He HY>KHO. CqHTaSl, 'lTO YCHJlHB OT MecTHoro C>KaTHH pacnpOCTpaHBIOTCSI nOA yrJloM 45° (pHC. 69). npH 9TOM AJiH cnyqaH, nOKasaHHoro Ha pHC. 69, a TOJlllH1:Ia nal<eTa ceTOK HOCseHHoro apMHpoB8HHH onpe.neJlfleTCH no c}:>opMyne hill 0.5 ( B: np -s)>> (18) a AJJJI CJlY1JaH, nOKaS8HHoro Ha pHC. 68, 6 - no c}:>opMy.ne N I' R2 BR np - S. ( 19) 3.n.eCb N - npO.LtOnbHaH C>KHMalOmaJl CHJla; R Dp - pactzeTHoe conpOTHBJIelllle oeToHa oceBOMY C>Ka. THIO C Y'leTOM n03. 5 Ta()JI 15 fJlaBbi Cllun 11.21.75; IJJl' h lt2 t B H S - no pHC. 69. CeTKH KOCBeHHoro apMHpoBaHHH c.ne.LtyeT KOHCTpYHpoBaTb HS apMa. TypbI Ktl18CCOB A-I, A-II. A-III, B..l H Bp-l, npHMeHHH .LtHaMeTpbI crepm- HeB He C5o.nee 14 MM. PeKOMeH.nyeTcSI CBapHBaTb ceTKH HS CTep>KHeH Jl.H. 3MeTpoM 5-10 M!1, np.Hqe ' HS oOJlee npoQHoii CTaJlH. Pa3Mephi BqeeK CeTKH .LtO.n>KHbI OblTb 50-100 MM. a DJIOUJ.aAH CeqeHHSI CTep1KHeA Ka eAR.. HHUY j(JIHHbl ceTKH B o,nnOM H B JlPyroM HanpaB.nenUH He .LtOJl>KHbI pas- JIQQaTbCH oO.:'Iee tJeM B 1,5 pa3a. BMecTO cBapHbIx e.nbHblX ceTOK .u.onYCKaeTCSI npHMeHHTb COCTaB- HbIe ceTKH 83 rpeoeHOK, KOTopble YCTaHOBKOH BO B3aHMHO nepneu,nHKY. .,'1SJPHblX HanpaB,,1JeHIIHX 06paaYIOT ceTKY. CTep1KHH npoAO bHOH apMarypbl nOAKO.,10HIIHKa, ecJlH TaKaB apMa- Typa Uf1feeTCH. AO.n1KHbl YCT8HaBJIHBaTbCH BHYTPU KOHTypa CCTOK. J(ononHHTenbHye YKaaaHHH no KOHCTpYHpOBaHH pOCTBepKOB 3.54. PocTBepK OT .LtenbHoro cBaHHoro c}:>Ylf.LtaMeHTa B Malle pel{O- MeH.nyeTCB npHHHMaTb B 3aBHC" {OCTH OT .LteHcTBylOweA Ha YHJl.aMeHT HarpY3KH (neIITpa.nbHoft IIJIH BHel.(eHTpeHHOH) KBa.LtpaTHOH H.nH npHMO. yronbHoi{ c}:>OpMbI (CM. pliC. 48). Pa3Mepbl pocTBepKa B n.naHe npHHIIM810T COfJ18CHO ltacroJlweMY' PYKOBO.nCTBY, n. 3.1 H 3.2, H OHB .LtO.n>KHbI YD.OBJIeTBOpHTb YCJ10BHIO pas. MellleHlIB CB8H B l<YCTe, 8 TaK>Ke OblTb KpaTHblMlI 300 MM. 3.55. PaccToHHR Me.il{,ny ocnMH CB8H ,nO.rl>KHbl OblTb He MeHee 3 d (3JleCh d - .LtHaMeTp Kpyr.noro, CTOpOH8 KBa.npaTJIOrO HJIH C56J1bW8J1 cTopoHa npHMO}TOJIbHOrO CeqeHHB cBaA). PaccToHHHe OT KpaH n.nUTbi pocTBepKa AO 6J1H>KaHWHX rp8HeA CBaA C,JIe.nyeT npHHHMaTb He MeHee 100 :MM. , 3.56. )Keneso6eTOHHble pocTBepKH .LtOnycKaeTCB npHMeHHTb c()op.. lt MII C HsroTOBJJeHHeM UK lleJ1hHbIMH HJ1H COCTaBHbIMH. B C60PHblX POCT- sepKax J1JJH ro 'IOBOK cBail npe.LtycMaTpHBalOTcH OTBepCTHH. 88,
ConpHmeHHB SReMeHTOB C60pH X pocrBepKoB MemAY co6oA .U co CB8HMH YCTpaHBaroTcH nyTeM CBapKH B nYCKOB apM8TYP HRH 3aK 8 . HbiX .LteTaReH. 3.57. nRR CTaKaHHOM COnpH>KeHHH C60PHhIX >KeReSOOeToHHbIx KO- ROHH C pocTBepKoM TORll{HHa .LtHa CTaKaHa npHHHMaeTcH no paCqeTY H Jl.oJ]}I{Ha ObITb He MeHee 250 MM. 3.58. npH Sa.LteRKe BepXHHx KonnOB cBaH B nRHTY pocTBepKa H8' rRy6HHY 5lJ MM apMaTYPHble ceTKH nRHTbI pocTBepKa YKJIaAblBaIOTcH cBepxy Ha Or0J10BKH cBaH. npH SaAeJIKe CBaH B l1JJHTY pocrBepKa HB 60RbWYlO rRyoHHY cTep>KHH ceToK, nonaAalOlllHe Ha cBaH. BblpesaIoTcH H ceTKH YI{,na.£{bIBaIOTcH C salllHTHbIM CRoeM 50 Mlf. B CJIYlJae HeooXOJlHMOCTH no paC'IeTY .LtRB KOMneHcanHH BbIpeSatf HblX crep}KHeii no KOHTYPY cBaA YKJ1aAbIBaIOTCB .LtOnORHHTe.nbHO OTAeJlbHbIe CTep>KHH, nplfBH3bIBaeMbIe K OCHOBHbIM ceTKaM. KpaHHHe paOOIJHe CTep>KHH OCHOBHbIX ceTOK .non}l{HbI paCilonaraTbCH Ha paCCTOHIIHH He 60Ree 50 MM OT KpaSl pocTBepKa. KonOHHbI 3.59. l(oRoHHaMH HJIH CToHKaMH Ha3bIBalOTCH BepTHKaRbHbIe npOTS}- >KeHHbIe 9J1eMeHTbI 0.LtH03Ta>KHOrO HRH MHOr09Ta>KHOrO KapKaca 3AaHHSI URH coopY>KeHHH, KaK npaBHRo, nOABep>KelIHbIe C>KaTHIO. B saBHCHMOCTH OT HaSHa1JeHHH H nOn01KeHHH B O.LtH03Ta1KHOM 3.Lt8- 8HH J(OROHIIb1 nO.Ltpa3.LteRHIOTCH Ha OCHoBHhle, paCnORO>KeHHble B KpaHHHx H cpeAHHx pH.£{ax, H cj>aXBepKoBhle, pacnoRO>KeHHble B Topnax II HHor]J.8 B KpaHHHx pH ax Me AY OCHOBHblMH (KorAa pa3Mep KOHCTPYK HH ere. HOBoro orpa>KAeHHB MeHbwe wara OCHOBHblX KOROHH). no cnocooy B03BeJleHHH pa3JIH'laIOT KOROHHbI c60pHble II MOHOJ1HY.. HbIe. <1>opMa nOnepeQHOrO ceqeHHH KO.nOHH IIO>KeT 6blTb KBa,llpaTH8ff. np1lMoyrOJlbHaH, ABYT8BpOBaH, KpyrnaH (cnJIOIDHaH H nORaH). B npOMblw""eHHOM CTpOHTeJlbCTBe MaccoBoe pacnpOCTpaHeHHe nORY- qHRH H npHMeHHIOTCH KOROHHbI cnROIllHoro KBaApaTHoro H npHMoyronb. HOro nOnepeqHOrO CeIJeHHH, a TaX}J{e ABYXBeTBeBble (pRC. 70), peKo" MeHAanlIH no KOHCTpYHpoBaHlllo I{OTOPbIX H3RaralOTCSl I11f)Ke. K.Ba,l.lpaTHaH c}:>opMa nOnepe'lHOrO CeIJeHHH peKoMeHAyeTcH ARSI KO- JIOHII, B KOTOpbIX npoAoRbHaH CHRa, KaK npaBlfRO, npHJ10>KeHa neHT- paJIbHO, a npHlloyroRbHaH HJIH ,nBYXBeTBeBaH - npH HaRH'lHII B CeqeHHH H3rH6aIOU.HX MOMeHTOB. npH HeOOXOJJ.H fOCTH B KOROHHax YCTpallBalOTCH KopOTKHe KOHCo.'IH ARH onHpallH1I npUMbIKalOlllHX KOHCTPYK HH epM, nOJ1KpaHOBblX H Jl.pyrHx 6aJIoK. npH 3'rOM AJIH onHpallHH HeCYll{HX KOU- CTPYK HH nOKpbITHH pa31-Iep oroRoBKa KonOHHbl AOR1KeH 6b1Tb He MeHee 300 MM npH OllHOCTopoHHeM onHpaHHH H He MeHee 500 MM npH .LtBYCTO.. pOHHeM onHpaHHH. IIocJIe.LtHHu pasMep M01KeT 6bITb YMeHbweH ]1.0 400 MM, eCJ1H onHpalOTcH KOflCTpY HH nOKpbITHH npoReroM ,no 12 M. PasMep oro.nOBKa .LtOR>KeH 6blTb He Menee paSMepa CeIJeHHS BepXHeH qaCTH KOROHHhI. opMa KOJlOHHbI MO)KeT ObITb npH3Mam'leCKaH H CTyneH'laTaH. no- CJIe,lUUlH npHMelUleTCH ,lJ.JlSI SAaHHH, OOopYAOBaHHbIX MOCTOBbIMIf KpaHa- MH. CTyneH'laTble KOROHHbI COCTOHT H3 DOAKpaHOBOH H HaJlKpaHOBOH qaCTH. B Ha.LtKpaHOBOH 'Iacm K0J10HHhI MorYT npH Ile06xo,llHMOCTH YCT- paHB8TbCH npoeMbI ARH npOXO.Lta, KOTopbIe AO..'1>KHbl OhITb pa3MepOM He MeHee 400X 1800 MM. 3.60. Pasltepbl ceqeHHA KOROHH .LtOJl>KHhl npHJlHAfaTbcH TaKHMH, WJ'to. fibI ox rJ-IOI{OCTb lo/! B J11060M H8npaBReHHH 1 K8K npaBHJlO, He npeBblwa.na 89. 4 200 ,J1nSl npHMoyrOJIhHblX CeqeHHfi - 57), a JlnB KGt110HH, JlBJUIIQII.{HX- h CD 3JIeMeHTaMH 3)J.amdi - 120 (: 35). Q) 6) 1 2 / :.s= :z: :t: .s::: 8) J ,0, :t: 0 D I ::t:: . -E:: 0 .s::: 0 oS:::. 0 0 ,2) c:....t ..t:: 4 .a::: CI 1+ .a:: ..!:: .s::: . PRC. 70. TIlIIbI C60PHbIX K0J10HH tl - npHSM8THQecKHe KOJlOIIHbl CnJlOWHOrO Ce1JeHIIS1 ,D,.nSl O,D,U03T8>KHbIX 6OCt<P8HO" BbI 3,ll8f1Mit; 6 - cTyneHt.I8Tble KonOHHbl cnnOWHoro CelleHHS1 ,D.JUI O,D,H03T8>KllblX 8JJ.8HHA, oOOPY,D,OS8HHhlX 'MOCTOBbIMH KpSHBMIJ; 8 - TO >Ke, ,D,nYXBeTBeBble KOJlOHflbl; e KOJlOIUlbJ cn.nOWHoro CeQeHHS1 ,D,JlSI MIIOr03T8>KllbIX SJI,8HH!i; 1 - K:OHCOnb .o..nJJ onHp8HHS1 cTponHJIbHb[X KOHCTPYKlHti; 2 -- KOHCOJlb ,D.nSI onllp811HJI nO,D.KpSHOBbHC 6anoK; 3 - npoeM JI,J1S1 YCTpO:HCTBa npoxo)J.s; 4 - KOflCOJlb ,D.JTJI onllpaHllJI pHre.neR Mem,D,Y3Ta:-KHbIX nepeKpblTllft 3.61. Pa3McpbI IIODepeqHblX cetICHHH COOpHbIX H MOHOJIHTHbIX KO.. JIOHH Ha3HaQal.OTCH B COOTBeTCTBHH C nn. 3.1 H 3.2. HaCTOflIllero PYKO- Bo,nCTBa. Hx peKOMeHlIyeTcH Ha3HaqaTb YHH<PH!.J.HpoBaHHbIMH B COOT- BeTCTBHH C Ta6J1. 22. 'Pa3McpbI K0J10HII no BblCOTe OT ypOBHH qHCTOro DORa npJIHltMalOTCH KpaTHbIMH 600 MMt a HH1Ke ypOBHH QHCTOrO nOJI3 - no ycnoBHHM: co- npH>KeHHH C <PYH aMetiTOlvl. 90
T a 0 n H II- a 22 lllUptiH8 BblCOTa Ce'-jeHIU1 KOJlOHHbI HJJU' BeTBH h, MM --, ce" IUUI RO- 300 1 400 I 600 1700 nOUHbf HJlM 500 800 '900 ' t I laJl BeTBII b, MM I 1 coo. J 200 KpaTIIe 300 200 XX XX XX 250 XX XX 300 X XX 400 X 0 X X X X 500 X 0 X X X X 600 X X X X x' ,nanee X. KpaTHo 200 Y CJI0BHb1e o()o3HaQ-eHHH: X - peKoMeHAyeMble pasMepbl Ann CnJIOlllHbIX CeqeuHi% KonOHH. X X - peKOMeH,nyeMbIe pa3Mepbl CeqeHHH AJUI .l1BYXBeTBeBblx Ke. JlOHII; o - lIe pCKoMeHAyeMbIe, HO onycKaeMhIe ceq.eHHB npH ycnOBHH HC n0J1b30BaHHSI THnOBOH OnaJ1YOKIf. n p H M e q a H H H: 1. .l{nH ,nBYXBeTBeBbiX KOJ1eHH pasMepbI OTH0£B-r- CSI K CeqeHHIO OJI.HOH BeTBH. 2. npH BblCOTe npHMoyrOJIbHOrO CeqeHHSI KOJ1OHHbl 1000 MY II 6oJ1e8 peKoMeHAyeTcH nepexoAHTb Ha AByxBeTBeBbI.e KOJiQHHbI. nOAKpaHOBble 1J8CTH OCHOBHblX KOJIOHH O,ll.H09Ta>KHbIX 3A8HHH ITPH »blCOTe KOJIOtlHbI 60JIee 12-14 M peKOMeH,lI.yeTcSI KOHCTpYHpoBaTb .nBY:X- BeTBeBbIMH. 3.62. BeToH AnSI KOJIOHH ITpHMeHSleTCH npoeHTHOH MapKH He HH1Ke M200. TORIl{HHa 3aIl{HTHOrO cnofl oeToHa AnSI pa60Qeii apMaTypbl KOn(i)HH t TaOJIH1I.823 XapSKTepHCTUKa MOJlOHH TOJJ HHa 9a HTHO[,O CJlOSl tJeTOH8 a6 B KOJlOHHaX AJIH npoD,OnbHoi apM8Typbl I SI nonepe HoA CTep>KHeaoA .AHa.. liS nOJlocoBoA, apMaTypbI Alia.. MeTpoM d l yrOJIKOBoi II a- MeTpoM d1. cOIiHoi CTanM CoopHbIe 113 TH>Ke- .noro oeTOHa Map- KH M200 H MOJIO- JlHTHble C60pHble HS TJI>Ke- noro 6eTOHa Map- KH M250 H 6oJ1ee 20 MM a6 d 1 a6 50 MM 15MM a6>d a 20MM ao (d l -5 r M) a6 50 MM 15 fM dl 91
HaXOJJ.HIl.{HXCH B 06h1IlHhlX ycnoBHHX 9KcnnyaTal.{HH (npH OTCYTCTBHH ar- peCCHBHblX B03JJ.eHCTBHU), JJ.on1KHa YJJ.OBneTBOpHTb Tpe60BatIHHM nn. 3.3; 3.4; 3.5; 3.6 HaCTOHll.{ero PYKOBoJJ.cTBa H npHtIHMaTbCSI no Ta6n. 23. 3.63.. KOHl(bl npo onbHhlx pa60llHx CTep>KHeM, He npHBapHBaeMbie K aHKepYlOll.{HM JJ.eTanHM, J(on>KHbI OTCTOSlTb OT Topua S.fJeMeHTa Ha pac- CTOHHHH }]e MeHee: 10 MM - JJ.nH Ct50PHblX KOJJOHH .nnHHoft o 18 M BKnlOlIHTeJJbHO; 15 MM - JJ.JIH C60PtIbIX KOnOtIH J(JJHHOH 60JJee 18 M, a TaK>Ke onop H M8tJT nIo60ft AnHHbI; 15 MM- JJ.nH MOHonHTHbIX KO.fJOHH JJ..fJHtIofi JJ.O 6 M BK.fJIOIlHTenbHO I1PH JJ.HaMeTpe CTepJKHeA apMaTypbl .no 40 MM BKJIIOIlHTe.fJbHO; 20 MM - AnSI MOHonHTHblX KonOHlI JJ.JIHlIOH 60nee 6 M npH JJ.HaMeTpe Crep>KHeH apMaTYPbJ AO 40 MM BKnIOIlHTeJIbHO. TOPl(bI nonepellHblx CTep>KtIeH cBapHhlX KapKacoB KonOHH AOn>KHbI HMeTb Sall.{HTHblH CJIOH He MeHee 5 MM. 3.64. n.fJOma.nb CetletIHB pa60llefl apMaTYpbl KonOHHbI onpeJJ.eJIHeTCJI paClIeTOM H AOJI1KHa Y JJ.O&fJeTBOpHTb Tpe60BaHHSlM n. 3.8 HaCTOJImerO PYKOBoJJ.cTBa. n.fJOll.{aJJ.b CeqeHHH npOAOJlbtIOH pa60lleii apMaTYpbI He peKOMeH.nyeT Cft Ha3uallaTb 60nee 5 o nnOll.{aJJ.H nOnepeqHOrO CeqeHHB KOnOHtIhI.. CelleHHe KOJJOHHbl, HcnhlThlBaIOll.{ee J{eMcTBHe H3rH6aIoll.{Hx MOMeHTOB, pa3nHIlHblx no SHaKY, HO 6.fJH3KHX no aenHIlHtIe t peKOMeHJJ.yeTcJI apMH- pOBaTb CHMMeTpHIlHOH npOJJ.onbHOH apMaTypofi. 3.65. .l(HaMeTp npoAonbHhlx pa60qHX CTep>KHeH C60PHhlX KonOHH peKoMeH.nyeTCJI Ha311allaTb lie Mellee 16 MM. AJJH MOHOJJHTHhlX KonOHH, a ., T8K}Ke AJIH KOHCTPYKTHBHOII apMaTyphl AonYCKaeTCSI npHMeHSlTb JJ.HaMeTp CTep}f{Heil 12 MM. 3.66. Bce CTep>KHH npo.nOJIbHOA paoolleA apMaTyphl peKoMeHD.yeTcB ICct3Ha t laTb o.nHHaJ{OBoro JJ.HaMeTpa. B cJJYllae ecnH npoJJ.onbHaH apMa- Typa KOHCTpYHpyeTcH H3 CTep>KHefi pa3Horo AHaMeTpa, .nonycKaeTcH opUMeHetIHe' He 60JIee JJ.BYX pa3Hblx JJ.HaMeTpOB, He cllHTaSl ICOHCTPYKTHB- IINX CTep>KlIeM. npH 9TOM CTep}l{HH 60nbIliero JJ.HaMeTpa CJle.u-yeT pacno. ilaraTb B yrnax nonepellHoro CelleHHJI KonOHHbI. . CTep>KHH npO}!OnbtIOH apMaTypbI C Ka}KAOii CTOpOHbI nOnepellHOrO CeqeHHH KO.nOHHbI peKOMeH,lI.yeTcH pacnonaraTb B O,nHH pSlJJ.. AonycKaeT" CM npe,nYCMaTPHBaTb BTOpoA pH.n H3 ABYX CTep>KHeU t pacnonaraa HX BU.!lH3H yrJIOB nOnepeQHoro CelleHHH KO.fJOHlIbI. npOJl.O..!JhHYIO pa60QYIO apMaTYPY BUeu.CHTpeHHO"'C>KaTbIX !{O.fJOBH pe.. KOMetI.!I.yeTcH pacnOJIaraTb no rpaHH I, nepneH,nHKY.fJSlpHbIM nnOCKOCTH mrH6a {{OJJOHHbI. npOJ(OJIbHYIO paoollYlo apMaTYPY npH KOCOM BHeu.eH- TpCHHOM C>KaTHH KO..TIOHH peI<OMeH,nyeTcH KOHl.{eHTpHpOBaTb B yr 'Iax CC'leHIIB. 3.67. ,U.lJJlHbI npo,no.'1bHblX CTep.>KHeii apMaTYPbI KOJIOHlIhI AOJI>KHbI, KaK npaBH.fJO, HaSHalJaTbCn T8KHM 06pa30M, IlT06b1 6b1JJa HCKnlOlleHa nOTpeoHocib B CTblKax. B cJIYllae Heo6xo,nHMOCTH YCTpolicTBa CTb1KOB BD XJIeCTl{Y (6e3 cBapKH) pacno.fJaraTb HX CJ1 e .nyeT npeH 1YllleCTBeHHo. B "ec-rax H3MeHeHHH CelleHHS1 KOJlOH}]bI. B CTyneHlIaTblX KO.fJOHHaX npo.nOJJbHaSi apMaTypa BepxHero }"IacT- Ita JlO.fJ)!{Ha ObITh aaBe,neH.a B 6eTolI HU}{{Hero yqaCTKa He MeHee Qe.M ua AJJIJHY aHI{epOBI{I-I. B JJ.BYXBeTBeBhlX KO.t)OHH8X 06pblBaeMble CTep>KHH ,nO..'1>KHb1 6blTb 3a.. Be,lJ.eHbI 3a rpaHb paCnOpl{H; OT.neJIHIOlLleH naHeJJb, B KOTOpoii OlIH Tp -. fiYIOTCH no paCtieTY, Ha A.fJHHY, onpeJe,,'IS1eMYIO paClIeTOM J HO He MeHee flCOOXO,nIlMOH A.fJHllbJ alll{epOBI{H. 92
4) h 2 ... :!t; a l hI J 6) h'2 t i "-> fOO N 6) h 2 f :t 100 h 1 , N PI4C. 71 CxeMa YCTPOHCT" sa CTbU:OB np0)1onhtlblX CTep>KtleU JOHonHTHbiX KOJIOlltl MHOr09Ta}KHbIX S,n8H.HH a - UPH O,lUIH8KOBOM CeqeHIUI KOJJOtlH BepXHero u lunKHero 9T8 >KeA; 6 - npo Ife3lf8qlt- Te..1I>1I0M P83J1HqItH B ceqeltu- JlX KOOl'IOHIi BepXHero It Itu)t(- Ifero 9T8>KcA; 8 - npu peaKOM pS3JlU'lHH B CeqelJHAX KOJlOHIt Bepxnero II IlH}KlferO 9T8>KCft B MHOr09Ta>KHbIX MOtlOJIHTHblX KOnOHtl3X CTblKH CJIel1YeT YCTpall- ... BaTh Ha ypOBtle BepX3 nepeKpbITHH C nOMomhlO BblnYCKOB no 8H8noruu C BhlnYCKaMH U3 <»YH,naMeHTOB (C),f. nn. 3.45; 3.46 lIaCTOHmero PYKO- BO CTB3).. npH BhlCOTe STa)Ka Mellee 3.6 M HJIH npu npo;J.onbHofi apMa.. Type d 28 Mft.f CTblKU peKOMeHl1yeTcH YCTP3HB3Tb llepe3 9Ta>K. BblnYCKH CTep>KHeH 113 KonOHHhI C 60.fJbWHM nonepellHbIft.f celleHHeM HH>KHerO 9Ta>Ka D KOJIOHHY C MeHhWHM nOnepellHbI)'f CeqeHUeM BepXHero 9Ta>K8 peKOMeH)1yeTcH ocymeCTB.fJHTh B COOTBeTCTBHH C pUC. 71. nplI 9TOM nepeBO,n crep>KHeH H3 Ol1HOrO 9Ta>K3 KOJIOHHbl B JtpyroA ocymecT- BJIHeTCJI nyreM l-IX OTrHoa C YKJlOHOM He 6oJ1ee J : 6 (puc. 71, a. 6). tJacTb CTep>KHeii KonOHHhI HU1KHerO 9Ta>K3 M01KeT 6h1Tb )10seJ).eHa J{O Bepxa nepeKpblTIISI (puc. 71. 6) U He SaBO)1HThCSl B KonOHHY BepXHero 9T8>K8, eCJIH OHa TaM He HY>KHa no paClleTY. B CJIYllae pe8KOH paSHHltbl B ceqe.. 93
I u HHHX KOJIOHH BepXHerO II HH}l{Hero 3Ta>KeH BblnYCKH CJIe.nyeT yc.rpaH'" BaTb YCTaHOBI<OH CneUU3.'IbHbIX C.rep>KHeH B KO.'IHqeCTBe, Heo6xO,nHMOM 1I.JIH KOJIOHHbI BepXHerO 31a>Ka (pHC. 71, 8). f.'IYOHHa 3a,nenl<H (.n nHHa aHI<epOBKH) paOOqeH npo,nOJIbHOfI apMaTY- pbI B KonOHHe HH>KHerO 3Ta>Ka ,non>KH3 UbITb He MeHee TpeuyeMoil n. 2.40, a BenMqHHa Jl3XJleCTI{H CTep>KHeH B CTbIl<e - n. 2.46 HaCTOj1J.ll.ero PYKO'" BO,nCTBa. 3.68. PacCToHHHe MeX{,ny OCSlMH CTep>KHeH npoJtOJIbHOH apMaTypbI KO.'IOHH 110..TI>IHO npHHHMaTbCH He 60nee 400 MM. npH paCCTOHHHH Me>KJI.Y paUOqHMH CTepLKHHMH uo..TIee 400 MM Me>K,ny HHM" HeOUXo.l(HMO yc'caHaB..TIHBaTb KOHCTPYKTHBHble CTep}I{HH AH3MeT- pOM He MeHee 12 MM, C 'reM qTo6bl paCCTOHHHH Me>KAY npo.no..TJbHbIMH CTep}l{H MH 6b1.'IH He uonee 400 MM. Pacc:rOSlHHe B CBeTY 1rle:m,ny np0110JIbHbIMH CTep1KHHMH c..TIe.nyeT Ha3H3tIa'Cb He MeHee 30 MM B C60PHbIX Ko..TIOHHaX, He MeHee 50 MM B MOIIO..TIH'CHbiX KonOHH8x Ii B 060HX c..TIyqaHX He MeHee ,lJ.HaMeTpa CTep>l{HSI. 3.69. KOHCTpYKI.J.HSJ nOnepetIHOH apMa'fypbl .lI.O..TI}I<Ha ooeC,netIHBBTb s8Kpen..TIeHHe C>KaTbIX CTep>KHeM OT ux uOKoBoro BblnyqHBaHHH B ..TII06oM HanpaBJIeHHH. nOnepeQHBSI apMa.'rypa 110JI>KHa YCTaHaB..TIBBaTbCfl y B ex nOBepx- HocTeH RO..TJOHHb1, B6.'IH3H KO'COPblX c'caBBTCSI npo,no..TIbHaH apM8Typa. A..TIH o6pa30BBHHH npocTpBnc'cBeHHoro KapI<aCa nJIOCI<He cBapHbIe ceTKH, pacnOJJO>KeHHble y npO'fHBOnOJlO>KHbIX rpaHeii KO..TIOHHbI, .nOJI>KHbI 2 1 JOOl:h 500 1 V,) 'oJ1 oC) -.JI 600 h f 1000 1 600 h 1000 2 1 ():) '" rQ , t::::;) 1200'h'f500 o 5 PIIC. 72. npHMCpbl apMMpOB3HHH ceqeludi KO..TIOHH C pel{OMeH.nyeMbIM IlIiCJIOM CTep}l{HeM CBapHbIMlf ceTI<aMlf 1- cnapHaSl ceTK8; 2 - CBapHaS1 ceTK8 "Jill coe,nHHHTeJ1bHbTR CTep>KeHb; 3 - coe- Jl.ItHHTeJtbHbIA CTep}KeHb (rnnH.nbKa); 4 - XOMy-r; fj - OT,nenbllblC CTep>KIIH "PO- 1.I.OJIbHoit apM8TypbI; 6 - nonepe"IH8st apM8Typa B BRAe cn8pHoA ceTKH 94
6b1Tb COel1JIHeHbI ,npyr C .npyroM nOnepeqHblMH CTep>KtISIMH, npHBapHBa- eMblMH KOHT8KTHOH TOqellHOH CBapl{OH K yr..TIOBblld npO,lI.OJIbHblM CTepm- HJlM CeTOK, H..TIH WnHJIbKaMH, CBSl3b1B8101I.J.HMH 9TH CTep>KHH. Ec.lJH CeTI{JI npOTHBOn0J10>KHbIX rpaHeii I{O..TIOIIHbI HMelOT npOMe}l{Y- TOllHble npO,lI.OJIbHb1e CTep>KtJH, TO nOCJle.LJ.HHe nO Kp8HHeH Mepe qepea OAHH H He pe>Ke qeM Qepe3 400 MM no wHpHHe rp8uH 110..TI>KHbI CBSl3bIBaTb ft Me>K,lI.y COOOH npH nOMOlllH mGHneK. llInH.lJbKH ,nonYCKaeTCH He CT8BU P fh npH WHpHtIe ,lI.8HHOH rpaHH KOJIOHtIbl 500 MM If MeHee, ecnH qHC.lJO npo. ! JOO'=h 500 ! r: I. : 3 ! 600"h'=800 ! ! 600 '= h '= fOOD f([ I ha 1200'h 1500 hx I- }hx"2/J h Q J PIIC. 73. npHMepb1 apMHpoBaHHR CeqeHHM I{O..TIOHII C pel{OMeH.nyeM'bIM QHC.lJOM CTep>KHeH BH3aHblMH l{apKaCa 1H AO.lJbHblX CTep>KHeM Y STOM rpaHH He npeBblwaeT IleTbIpex. npn 66.lJbUIHX pa3Mepax nOnepeqHOrO CeqeHlISi KO.lJOtIHbI KpOMe ceTOK, pacnOJIaraeMblX Y rpatIeM, peROMeU,lI.yeTcH YCTaHaB..TIHB8Tb npOMe>KYTOqHble CBapHb1e ceTKH. npIfMepbI 8pMupOBaHHSI CeqeHMH KonOHH CBapHblMH CeTI{8MH nOKa. saHbI Ha pur. 72. I<OHCTPYKI.J.IfH BH3aHhIX XOl1YTOB I{O..TIOHH lJ,o.n>KtIa 6b1Tb TaKoB8, 'lTO- (jbl npO,lI.OJIbHb1e CTep}I{HH (no l{p8iiHeii Mepe Qepe3 O,lI.HH) pacno..TIaraJIHCb B MeCTax neperH6a XOMYTOB, 8 STH neperH6bI - tIa paCCTOHHHD He 60- nee 400 MM no ll1HpUHe CeqetIHH KOJIOHHbl. TIp" wHpHHe rpaHIf He 6o.nee 400 MM B qHc..TIe npoAo..TIbHb1X CTep>KHeM Y STOM rpaHH He 6oJ1ee qeTbJpeX D.OnYCKaeTCR OXB8T Bcex np0.l(O.lJbHblX CTep>KHeii O.LJ.HH f XO fYTOM. npUMepbI 8prvlHpOBaHHH CeqeUIfH I{OJIOHtI BH38HOii apM8Typoii IlpH- Be.aeHb1 H8 pne. 73. 3.70. ,Uu8MeTpbI CTep>KHeM nonepetlHoii apM8Typbl B 38BHCHMOCTH OT KOUCTPYKUllH apMaTyptIOrO KapKac8 H ,lI.HaMeTpoB npo,no.lJhHbIX cTep- :mHeii CJIe.nyeT npHHHM8Th He MeHee yK83atlHblX B T86Jl. 24. )lllaMeTp 95
Ta6nHu.a 24 .. KOHCTPYK1l.HH HaUMeHbWHR AonYC}(8eMbl9 AHaMeTp, MM. CT p>Klle9 nOnepe4HOA apM8Typbl npll AII8MeTpe npoAOnbllbiX CTCp>KHeR. MM napKaca 12 16 18 20 22 25 t 28 32 I 36 I 40 --- . CB3pnoff 3 4 5 5 6 8 8 8 10 10 BR33HbIH 5 5 5 5 6 8 8 8 10 10 V cnOBIiSl pa()OTb1 oonepe'JlloD apMaTYPbl CsapIlOH KapKac: npH Ra.c 4000 KfC/CM 2 Bini Ra.e 4500 Jfc/cM 2 BB3ctHbIif KapKac: np" Ra.c 4000 Krc/cM 2 liP" Ra.c 4500 Krc/cM 2 CnapHofl H BHsa.. lu i1 t{apKaC npH J. 30/o CaapHofi H BR3a- awn KapKac Ha Y lacTKe CTbU(a npoaonbHOH apMa- TYP BH3xneCTKY 6e:; Caapl(H Ta6nH a 25 PeKoMenAyeMwe paccTOSlIIIIH. MM. Me>KA}' CTep>KIlHMH nonepetUIOn apMC1Typbl Konollll "pn AHaMeTpe npoAonb- HbiX C>K8ThlX CTep1KHeR. MM .. 12 , 16 I 18 I 20 I 22 I 25 I 28 I 32 I 36 I 40 . 250 300 350 400 450 500 500 500 500 500 150 250 250 300 350 350 400 400 400 400 150 250 250 300 350 350 400 450 500 500 150 200 200 250 250 300 350 400 400 400 100 150 150 200 200 250 250 300 800 300 100 150 150 200 200 250 250 300 350 - n fJ Ii Me 11 a fI H H: 1. llinHJlbKH A.lJSI coe,lUIHeHHR CBapHblX CeTOK 8 . 8pKac yc.raHaUJIHBaIOTCH C W3rOM, npHHSlTb1M .nnD nOnepeqHblX CTep" lKHeii ceTOK. 2. DpH BbJqHCJJeHHH npoueHTa apMHpoBaHHSI J.t. Y'lHTbIBaeTCH o6Ulee lIac w.eHHe CeqeHIfH K0J10HHbI npo.nOJ1bllOif apM8TypoA. 3. Ecnu Ce1leHUe ap fHpoBaHo npo)J.OJ1bHbIMH CTep>KHSlMH pa3Horo AHa.. 1,1eTpa t TO pacc.rOHHHe Me>K.n.y nOnepeqHOH apMaTypoA Ha3HaQaeTCJl no iCHbWeMY JI3 HlJX. 4. npH H33HaqeHHH paccToSlHHH Me1KAY CTep)KHHMI nonepeqHofi ap.. M8J'ypbl paspernaeTCfl He npHHHMaTb BO BHHMaHHe npOAOJlbHble cTep4 -. JRtlll).. He YIJHTb1BaeMble p8C1IeTOM, eCJ1H AHaMeTp 9THX CTep>KHeH He DpeBblwaeT 12 MM It He 6oJ1ee nOJlOBmtbl TOJlU{HHbl 38lItHTHOrO CJ10B (}e70Ha. 96
nonepeqHoA apMaTypbl Ha3HaqaeTCH no H3116o.nbweMY DJfaMeTpy "PO- AOJlbHOA apM3'Typbl B CeqeHHH KOJIOHHbJ. _ 3.71. PaccToHHHH &le>KAY nonepellHoii apMaTypoH Y Ka>K,aoH rpaliH J(OJJOHIlbi ,nOJI)KHbI HaSllallaTbCH: np" Ra.c 4000 KfC/CM¥- He 60Jlee 500 MM II tIe ()oJIee 20d "PH CBapHhlX KapK8cax H.fJH 15 d npH BSlsaHblX; npH Ra.c ==4500 Krc/cM! H Ra.c = 5000 Krc/c 12 -- lie 60.fJee 400 MM II He 60nee 15 d np" CBapHhJX KapK8cax IIJIH 12 d npH BH3aHblX, rD-e d u u It8HMeHbllIHH AH8MeTp C>KaTblX np0l(OnbHblX CTep)I{Hea. B KonOHHax C HaCblllleHHeM npo- )l.O.'IbHOii 8pM8TypOit 60Jlee 3% no- nepe'lH8H apMaTyp3 Aon>KHa YCTa. HaBJIHBaTbCB C warOM He 60nee 10d H fie oO,,'lee 300 ltfM. XOMYTbI B 9TOM cnYlae AO.nH<Hbl npitBapHB8TbCSI K npo ",onbHbIM cTep>KHHM. B CTblKax npOAOJlbtIoii pa60QeH apMaTypbI BHax.rlecTKY 6es cBapKIf Ne3aBHCHMO OT Toro, apMHpyeTcB JIH K0J10HHa CBapHbIMH HnH BSlsaHbIMH K3pl<acaMH, peKoMeHAyeTcB npHMe.. HH"rb XOMYTht. PaCC"fOHHl-ui Me1KAY XOMVT8MH B SOHe CTblKa J10Jl1KHbl 6bITb He 60nee 10 d. 3.Aecb d - AHaMeTp C}KaTblX npO){OJIbHblX cTep>KtIeD pa6oQeO ap4 MaTypbl (!tteiIbwHH). PeKoMeHAyeMble paCCTOBtIHR Me>K.u.y CTep)KIISlMH oonepeqHoA 8p. M81'YPbI KO flOHH npOSeD-eHbl B Ta6ll.25. 3.72. npH KOHCTpyupoBauHH KO" ., nonu C nOnepellHOIi apMaTypoH B BIfAe COMpanH. yqUTblBaeMoA B pac.. 4 C PUC. 1. xeMa apMHpOBaHH.R qeTC KaK I{OCBeHHOe apMHpOBaHHe ., (paCqeT no HAPY CeqeIlHB), 110JI)f(HhI KonoHtI nOnepeQHOH ap taTY'" co6 rtJOAaTbcSl cneAYIOU1He ycnOBIIR pOll B Bu.ne CnHpaJIH (pllC, 74): aJ clIHpa.fJU B nnaHe AOJl>KHhI OblTb l{pyrJIbJMM; .0) paccToHHHSI Me.IK.n.y BItTKaMH CnHp8JIIt B OCSlX .nO.fJ}KHbI ObJTb lIe Mt-Bee 40 MM, He 60JIee 1/5 .AHaMeTpa CeqeHHH fIl1pa KOJIOHHbl t OXBaqeH- IIHfO CnJfpaJIblO, If He 60llee 100 MM; B) CnHpaJIIf .lI-O.'I}KHbI OXBaThlBaTb BCIO pa601JYlo npo,nOJIbHYlO apMa- Typy; r) ,l(H8MeTp H8BHBI{H cnHpa.nH Du ,JJ.OJI>KeH 6LITb He Menee 200 MM. t: t::) 1--. 'JI (::) tI) If::) '1/ "' f::::t tI) JJ R JJ AOnOJlHHTeJlbHble YK8saHltJl no KOHCTPYUPOS8HHIO ABYXBeTBeBblX K0J10HH 3.73. ,QByxaeTBeBble KonOJlHbI peKOMeHAyeTcH KOHCTpYltpOBa#rb C p cnopKaMH. P8CCTOHHMH Me>KAY OCSlMH pacnopoK lIe .AOJUKHbI npeB!JI.- WSPfh (8-12)h B , rAe It D - MellbwHii 'p83Mep nOnepeIJHOrO Ce1JeHHH BeTSR. 7-661 91
PeKOMeH,nyeTcSI npHHH aTb o,nHHal{OBbJe paCCTORHIUI Me>K,ny OCSlMH pac. nopOK. npH HeOUXO HMOCTU YCTpOMCTBa npoxo,na B ypOBHe nona paCCTOSl- IIHe OT 'IUCTOrO nOJIa .no HH3a nepBoii Ha,n::JeMHOH pacnopKH ,nOlUKHO 6bJTb He MeHee 1,8 M. I-fa HH>KHeM KOHue J1ByxB'eT- BeBofr I<O..'lOHHbI pacnopKY peKo- MeH,lJ.yeTcH YCTpauBa-cb HH.>Ke ypOBHR nona. npH Ha3Ha1JeHHH npHBSl31{H 9TOM pacnopKU tleo6.. XOAUMO yq"T BaTb y 'OBHB YHH<}>IIKau:U" <}>OPM, TpaHcnop-CH- pOBKH " MOHT8>Ka KO..TIOtlH. Pe- I{OMeH,nyeTcSI IIU>KHHe rpaHU pac- nopKU H BeTBe" COBMemaTb. BblCO"fY CeqeHHH pacnopKH pel{OMeHJ1yeTcR npHHHMaTb paB- HOH: a) pSIJI.OBOM - (1-2)h n ; 6) BepXtIeM (B MeCTe nepe- xOJJ.a C JJ.BYX BeTBeH Ha OAHY) - tIe MeHee y,nBoeHHOM BbiCOTb( ce- 'IeHUR pRnOBOH pacnopKH; B) tlH}I{He.ff (pacnonaraeMOH B npe.ne..TIax CTaK8Ha <}>YH.L1.aMeH- Ta) - He MeHee 200 MM. IIInpMHY Ce'leHHB pacnopOK " cne.u.yeT npHHMM8Tb paBHon Illn.. pUHe BeTBH. 3.74. npO.l1onbHaH apMaTypa pacnopoK, ecJIH o6e BeTBH Ko- JlOHHbl C>K8Tbl, npHHMMaeTcH CMM- MeTpH'IHoH. ECJIH no pac1JeTY o,n- -- Ha HS BefDeH pacTHHyra, apMu- !,oB8HHe npHHHMaeTcH HecHMMeT- pH'IIIblM. npO.ll.MbHble C"fep>KHn pacnopoK JJ.OJI>KHbI 6b1Tb saaHKe- peHbI B 6eTOHe Be-caeA' B COOTBeT- CTBHM C nn. 2.40 HnH 2.41 Hac-co- HllIaerO PYKOBo.n.CTBa. ,l{onYCKBer- CSI aHKepODKY Bb1nOlJtIJlTb no pHC. 26. 3.75. B ysnax COnpH>KeHHH ., pH,lI.OBOM pacnopKH C BeTBHMH (pHC. 75) J)e}J.yeT YCTaH<tMH- BaTb ,lI.OnOnHMTenbHYlo apM8TYPY B BH,ne CB8pHblX ceTOK H.lJH XOMY" TOB B CO'le1 atl"H C KOpOTKMMH Bep-cHKa..TIbHblMH CTep>KHHMH'. Ctvr... KH YCTaHaBnnB3JOTcH B nJIOCKO:' C-CHX nonepetJHoH Bep"fHKanLHoH apMa-rypbl KapKaca pacnopKH. nOnepe'lHble c.cep>KIIH KapKa- -- COB BeTBeH B npeD.e.n8:X p cnopKH ,nOJI>KHbI coxpaHHTbCfl. EcnH OHH a) Lan t J! 1-1 J 2 oj f lQH i II .& ;c-2 If A'f I V / / ..:> :;..- ,. -A lr ' _v - 1 21- J:? '2 lj 2 2 R 6 PHC. 75. KOHCTpYHpOBaHHe conpH- >KeHHH npOMe}l{YTOtJHOH pacnopKH C Be-rBbIO ,JJ.B YXBeTBeBOH I{O.lJOHHbI a - apMHpOB8Hlle cnapHblMH Kapn8c8MII; 6 -- TO )J{e, DB3aHott apM8TypoA; 1 - ap- M8Typa paCnOpl<H; 2 - apM8Typa BeTBH; 3 - AOnOJIIUITeJIbllble CDapHbJe CeTI<lt; 4- ,nODOJIIJHTeJJhHble XOMYThl; 5 - .nonOJIHH- reJlbin e nonepe'JJlble CTep>KHH (wnHnbKH) 98
McwalOT YCT8HOBKe apMa-rypbl p8CnOpKH, HX CJleAYeT BbIpe3aTh H SaTeM SaMeHBTb wnH.'1bKaMM. 3.76. BepxHSlH pacnopl<a apMHpyercH (pMC. 76) p36o leA npoJJ.onhHoA: apM8TypOH, pacnOnaI'aeMOH no BepxHeA U HH>KHeA rp3HRM pacnopKH, a TaK>Ke oTfM6aMH, ropH30H.ca.lJbHOH M BepTHI<a.lJbHOH nonepeqHoA apMaTY" pOH (cTep}l{HH H,,'lM XOMYTbI). 1 J A / ., 6 A "A .. .. - " .I "- I. / 1 , , , / ! .. , /. ; 'II / "'II ""...10 .....- / I , If " ..t: .1\ '" ./ : I t. a / " . 11 / W / "- 'I 6 'V 6 , 5 / 2 · 1 -: . . . j r C2 PRC. 76. KOHCTpYUpoB8HHe COnpSl}KeHIUI BepxHeH pacnopKH C oeTBLIO Kp8HOBOH ByxBe-rBeBoH KO OHH cpeJJ.Hero pSlJJ.a I - apM8Typa HaJl.Kp8HoBOA seTBH; 2 - 8pM8Typ8 nOAKp8HOBOA BeTBH: 3 - DepT.. KallbH8H apN8Typa p8cnopKH (war He 60Jlee 200 MM); 4 - ropl1301lTa.nbHast apMa" TYpa p8cnopKH; 5 - oTI"n6bl pacnopKH; 6 - OTflt()bl nOKpaHoBoA KOJICOJIIf; 1 - CeT. KII KocBeHHoA apM8TYPbl IHar ropH30HTBJlbflbIX nOnepeqHblX CTepJK eH H.lJH XOMYTOB B Bepx- ileA pacnopl<e CJie yeT fTpMHHMa-rb He 6oJ1ee 150 MM H He 60nee 1/. ee BbI COTIIl, 8 war BepTHK8.lJbHblX CTep}KHei.t H.'111 XOMYTOB - He 60.lJee 200 MM. CYMM8PH3H n.lJow.a.Ab ropH30HT8JIbHblX XOMY'COB ,nO.lJ>KHa 6b1Tb He Mellee O,OOIl1h o , rAe ho - pa60tJaSl BbICOT8 CeQeHHlI p8cnopKH, a b - WHpuua CetleHHB p8cnopKH. O-rfH6b1 B pacnopl<e ,lI.O.lJ>KHbI nepeceKaTb HH>KHIOIO nOJlOBHHY H3KJIOHHOH nHHHH AB, HAyw.eii OT yrJla npHMblI<aHHSI Ha,aKonOH- HHK8 K BHYTpeHHeMY yrJIY npMMblK8HRSI Be-rBH. CeqeHMe OTfH6oB, ne e.. CeK81OIl.tlX HH}KHIOIO nonOBMHY JIHHHH, llO.lJ>KtlO 6b1Tb He MeHee O,002bho. O"frH6 MorYT He npeJJ.YCMaTpHBa-rbCSJ) eCJIR OHR He HY>KHbI no pacqe'ry.. 3.77. npH YCTpoHcTBe npoeMa B HaJJ.KpaHoBoH Q8CTH KonOHHN ero u neAyeT OK8HMnSl"fb cBepxy H CHH3Y ropH30H-r8.lJbHbIMH CTep1KHHMH, nno.. w..aAb CeqeHHSI KO"fOpbIX onpeJJ.eJIReTCSI paCqeToM. ,QHaMeTp 3THX CTepJK- H A AO..'1)KeH OhlTb He MeHee 16 MM. KOHCOJ1H KOJlOHH 3.78. KQHCOJJH B KonOHHax YCTpaHB810T C nenblO C03A8HHR Heo6xo- It ARMon n.1J01l(a.AKH AJISI onHpaHHSI pa3JIUQHblX npHMbIK810ntHX K KOJlOHHe 7. 9t
Ha pa3HblX ypOBHSlX KOHCTPYKIU-di «(j>epM, nOAKpallOBblX 6aJIol{, pHrCJIeM, npOiOHOB II np.). ' 1(0HconH MOrYT OblTb O,llHOCTOpOtIHHe R ABYCTOpOtlHlie. nOCJIe.Aliue C 'Ie,l(yeT YCTpaHBaTb B O,l(HOH n.rJOCKOCTH, oc06eHHO B C60PHbIX KonOHHUX. B CJlYlIae eCJIU I{OHCOJIH tJa K0J10HHe HeooXOAHMO paCnOnO>KHTb B nepneH- l1RKYJlSJpHb I X nJlOCI{OCT}IX H fJH ecJlH KOHCOJ1b HY>KHa AnJl onHpaHHH 9,,1e.. MeHTQB) nepe,l(alOlI.JJ!X HeOOJJbmylO MeCTHYIO Hal'pYSKY (OT pa60 t lIlX n4l10- oJ b) r--- I I I a lH "50 PHC. 77. KopoTKHe KOHCMH KonOHHbI IJ - npJlMoyroJlhH8J1 KOIICOJlb; 6 - KOHCOJJb C BYTOM 1l8J1.0K, JleCTHHl1 H 'f. n.), TO TaKtie I{OHCOJIH peKOMeH.nYeTCfl KOHCTPYU- pOBaTb B BHD.e CTaJ1bHbIX CTonUKOB, npeJl.YCMaTpRBaB 8 KOJIOl1tJe COOT- neTCTByJOlltHe aaKJIaJl.Hble J1.eTanH AnSI HX KpenJleHHSI.. npn BblJleTe 100-150 MM KOHconb MO)KeT He HMeTb BYTa H KOHCT- PYHpOBaTbCJI npJlMoyronbHoH (pHC. 77, a). npH BblneTe (joJIee 150 MM kOHCOJIb AOJI>KHa HMerb BYT C yrnoM HaKJlOHa a npHHHMaeMbJAt, KaK np8BHJ10, BeJlHlIHHOH 45° (pHC. 77,6). IlInpHHa KOHconH ,lI.OJ1>KHa ObITb paBHon WHplUfe K0J10HflbI. HCI{.rllO- 1Jcooe MorYT COCTaBJlflTb KOHCOJ1U, YCTpaHBaeMbie B WlfpOKHX nO,!KonOH- HHKax ,nJtB ODHpaHHSI cjJYH.naMeHTtJbIX 6a fJOK. 8blCOTa KOHCO TJH " ee ap.. MaTypa Ha3HaQaJOTCB no paC'IeTY. ROHconH apMHpYIOTCB nOnepeqHOM H npo.n.OJ1bHOA apMaTypoit 3.79. nOnepeqHaH apMa-rypa KOpOTKHX KOHCOJlen npH cBapHblx H 811- saHblX KapKacax ROJIOHH KOHCTpYHpyeTcfI CJ1eJl.YIOIUHM 06pa30M (puc. 78): npH h 2,5a - B BH,ne HaKJlOHHblX XOMYTOB no Bceii BblCOTe Ion.. conH (puc. 78, a); npH h>2,5a - B BHD.e OTorHYTblx c-rep>KHeH It ropHsoHTa fJbBblX xOMy-rOB no Bcen BblCOTe ({OHCOnR (pRC. 78, 6) ; npH h>3,5a H Q Rpbho- B BH,ne rOpR30t1TaJ1bHblX XOMYTOB 6e3 ... 010rHYTblX crep>KHeH, KOTopble B 3TOM cnyqae ,nonYCKaercSi. He npeJIY- CMaTpHBa-rb; SJl.eCb ho npHHUMaeTCJI B onopHoM CeqeHHH KOHCOJ1eH. 80 BCex cnyqafIX mar XOMYTOB 1l0n>KeH 6blTb He (jonee h/4 H He 60- nee 150 MM; .lJ.HaMeTp OTortJYTblX c-rep>KHeii J1.0n)KeH (jblTb He 60nee 1/15 ,nJJHHbI OTfH(ja 'OTr H He oOJlee 25 MM. npH 9TOM CYMMapHaH nnOll{aJl.b ce- lJeHHB HaKnOHHblX XOMYTOB (CM. pRC. 78, a) H OTorHYTblx CTep>KHeii (CM. 100
puc. 78,6), nepeceKalolllHx BepXHIOIO no,fIOBIlHY JUII-IHII .nJUIUOH I, COe,iJ.H- t!SIlOllleA TOIJKH OpHJIo>KetJHB CHnbl Q II cOnp1l>KeHHS1 IIU}KHeH rpauli KOH" conH c rpaHblO KO.7JOHHbI, .nOJI>KHa 6b1Tb He MeHee O,OO2bh o . nOnepeqHYro apMaTYPY KOHconeA pel<oMeu,llyeTcR KoncTpyHpoBaTh B BH e CsapHblX ceTOK C H3KJlOHHbIMH UJIH roplt30H'f3JlbHblMlt nonepetJuhI" YH CTep)KHHMlI, ecJJH 'IRCJlO 0 IfU3KOBbIX I(Oflco.'lei-i .aOC'faTOllttO BeJlHKO H apM !iypa KOJIOHH cBapHaSl. 8) I r 5 I.J PUC. 78. CxeMB apMllpOBanltR KOpOTKHX KOHCOJlen a - H8KJlOHHL1MD XOMYT8MIt; 6 - OTO. rlfYTLlMH cTep>KHSlMIt H rOpH301lT811h" IlblMH xOMYTaMlf; II - ropH30UT8JIbllbi. MH XOMYTaMH; 1 - 1<8pKaC KO.nOHHbI; 2 - l1PoAOJILliaH pa6o'Jaft apM8Typa KOlfCOJlH: 3 - n8KJIOnHLfe XOMYTbI; 4-- ol'rH6L1; 5.... ropH30uT8.lJbUble XOMYTbI 3.80. OTrll6bI B KOp01'IUJX lonconBX peKOMeHD.yeTcR n3npaa,1BTb "3 HH>KHerO yr Jla KOHco.,rreH 0 npOTHBOnOJl01KHblii BepXHHI1 yrOJI. npH 60nb- IIJOM BblJleTe IiJlH npH 60JlblllOii BbICOTe KOllCOnll ,nOnYCKae'fCB Ae.,'laTb 01TH6bJ COOTBeTCTBeHHO nOJ( yrJloM 30 HJlH 60° HnH p33Mew.3Tb oTru(5.bI B ,l1BYX DJlOCKOCTHX, pacnOJlaraH l(a)K,nYIO nJlOCKOCTb no.n yrnoM 45°. npH OOnbllIOM QHCJle npHMblx H oTorHYTbIx CTep)KHeH BepxlIHe H I-!HJKHHe yqaCTKH OTrHcaeMblX C"fep>KHeH ,lJ.onYCKaeTCSI pa3MeIll-aTb BO BTO'" pOM pSlJJ.Y. 3.81. KOHUbi npo,u.OJlbilOH apMaTypbl pacTHH}'"fOH 30Jlbl O)J.HOCTOpOU" ileA KOHCOJIU. pacnOnO}KeHHOH B npe.u.eJl3X BblCOTbI KOJIOtJHbI. .l(OJl>KHbI 6b1Th 3aBe,neHbl sa rpaHb K0J10HllbI H8 Be,TIHtIHHY lalh npuHHMaeMYro no n. 2.40 I-IBCTOBlllero PYJ{OBo,nC"fBa. H B Jl1060M cJlYtIae .nOJl>KUbl (5blTb )10- 13e,neHb1 )10 npoTIfBOnOJlO>KItOH rpa HH KOJlOHtJbI (pMC. 79). Y cBo60JJ.Horo KOHna KOHCOJIH TaK>Ke He06xo.nHMO npeAycMa'rpHBaTb aHKepoBKY npOAOJlbHOH apMaTypbI n cJJyqaSlx. eCJlJI paccToSlHHe la OT neHTpa npn.7JO>KeHHSI rpysa Q o KpaJl npSlMoro CTep>KIISI MeHbW.e: 15d - npH 6eTOHe npoeKTHoii MapKH HlUKe M300; 10d - np" 6eTOHe npoeKTHoH MapKU M300 H BbIwe. AHKepoBKY SJJ.eCb BbIn<H1HBIOT npHBapKoH walic lIJUI yroJlKoB K 9'fQH apM8Type no pRC. 79, 8. z. KOHCTpYKJ.(HSI aHKepOB JJ.0J]}KH8 y,nOBn 'rBopHTL 1'pe60B8HHSlM n. 2.41, 6 HaC1'O.Rl11ero PYKoBo,nCTBa. nOC"f8HOBKa 8HKepoB to 1
Heo6fls8TenbH8 B KOHCOJlSIX, Ha KO"fOpbIe onHpalO"fCSI c60pHble ()anKH, HAYI.U.He BAO.lJb BbI.lJeTa I{OHCO TIH, eCJIH CTbIKM 9THX 6aJIOI{ t18Ae>KHO saMO- HOnMqeHM M BepXHSIH apM3Typa B 6anK3X npe YCMO"fpet1a KaK B paMe a) 6) 6) laH 1 Q .l" 2. 2) 5 PHC. 79. AHKepOBKa npo- )J.OJlbHOD pa6oQei1 3pMaTypbI KOpOTKHX KOHconeH at 6 - 6e3 AOnOJlHllTenb!JoA au" KepOBKH Y cBo6oAHoro KORU8 KOll" COJlH; 8, e - C llODOJlHHTeJlbHOA 8HKepOBKoA y cBo6oAHoro KOUU8 KOHCOJIU; 1 - npoJJ.OJJbHaJi pa6o.. q8ft ap.M8TYpa; 2 - CT8J1bH8sr DJIa... CTIUla; 3 - cBafK8 BT8Bp; 4 - llY" J'OB8J1 CBapJta; 5 - cT8nbHoA yrg nOli 11 3 LI( PUC. 80. npBMoyrOJlbHaR KO. pOTK8 SI KOHCOJlb C >KeeTKOit apMaTypoft C )KeCTKHMH Y3JI8MH, a HH)Kt1flH apMaTypa 6aJ10K npMBapeH8 lJepes 3a. I!Jla)J.Hb1e AeT8 TIH K apMaType I{OHco.lJeH. 3.82. XOMYTbT pOM6HQeCKOrO otlepTaHIfSl H WnlfJlbKH nonepellHoii ap- NaTypbl KO.fJOHHbI B npeAenax KOHCOJ1H He npeJ(YCMaTpHBaloT. 3.83. TIpH OrpaHHqeHHOii BblCOTe KOHCOJIH AonycKaeTCJ1 npHMeHeHHe 1HeCTKoit apMaTYpbl no pHC. 80. 102
3.84. llpH Heo6xoJ1HMOCTH no paCqeTY DO,n onopHhIMH S8KJIa HIJIMH AeT8nHMH nO Kp8HOBOH KOHCOn" cne yeT npeAycM8TPUB8Tb ceTKH KOC- BeHHoro apMHpoBaHuSI, KOTopble AOJUKHbI KOHCTPYHPOB8TbCH cornaCHO D. 3.53 HaCTO.flmerO PYKOBo,ncTBa. Oco6eHHOCTH KOHCTpyupOBaHHH KonOHH COOpHblX >KeJ1e300eTOHHblx KapKaCOB 3.85. KonOHHbI C60PHbIX KapK8coB cJ1eJ1yer KOHCTPY"POB8Tb JlJlHHOA, o6eCneQHn81OI11eH y,nOOCTBO H3rOT08J)eHHH, TpaHcnopTHpoBKH H MOHTa.. JK8. B cnyqae Heooxo BMOCTH KOHC.rpY"POB8HHSI BblCOKHX KonOHH npH a) 0) 1 2 1 J 1-1 2-2 1 1 1 " PRC. 81. )KecTKHii CTIJIK c6opl-lblx I<OJIOHH C BaHHoA cBapKoH 8pM3T}'P" HblX BbInYCKOB (J - BINI qeThlpex yrnoBblx 8pMaTypHhlx BhlnYCK8X; 6 - npH apU8TYPHblX Bbla,c.. Kax, p.acnOnO>KeHHhlX 110 l1epHMeTPY CeqeHHH; I - apM8TypHbie BblnYCKU; 2 - 6e1'QlC aaMOHOJIUQHB8HBJI B nop,pesK8x; 3 -l.enTpHpYIO 8ft npOKJl8AKa; 4 - ceTKH KOC" BeHHoro apMupOBaUHft; 5 - BaHllaH cBapK8 OTCYTCTBHH COOTBeTCTBYloU{ero nO DeMHO-Tp8HcnopTHorO o6opYAOBaHH AOnYCKaeTCSI BblDOJ1HS1Tb ox H3 ABYX 3 lJeMeHTOB C MOHTaJKHhIM CTblKOM. 3.86. )l(ecTKHe CTblKH C60PHblX KOJJOHH peKoMeHJ1YeTCH BblnOJIHJlTb IIYTeM BaHHO" CBapKH BblnycKoB npoAonbHoA apM8TypbI, pacnOnOJKeHHblK B cneu.uanbHblX n0J1pe3KaX C nOCJleJJ-YIOI11RM 38MOHOJltlqHB8HHeM 9TUX nOApe30K. B TaKHX CTblKax Me>K,n:y TOpnaMH cThll<yeMblx KonOHH .nOJUKH8 ... npe,aYCM8TpHBaTbCH neHTpupYIolllaJl npOKJI8.llKa B BHJ1e C"faJlbHOH DJla.. C1HHKH, aa811KepeHHoH B 6e"fOHe UJIB npHBapeHHoA Ita MOHTa>Ke K p8cnpe- AenHTenblloMY .nHCTY aaKJla,AHOii .neTaJ1H (pRC. 81). P8sMepbl u.eHTpll- 103
PYlOllleH npO({,n3J1KH npHHHMalOTCH He 6o.'1ee I/s COOTBeTCTBYIOw.ero pa3" Mepa CeqeHHH KO.J10HHbI. opMa H pa3MepbI nO, pe30K onpe.neJIHIOTCH KOJ1HQeCTBOM CTbJI(Y'" eMblX CTep>KHeit CYMM3PH3S1 BbICOTa no,npeSOK npHHHMaeTCH IJe MeHee 300 MM H He MeHee IOd. I',l(e d - 60JlbWMH .nH3MeTp BhInycI{OB. 3.87. lia KOHI.(eBbIX qaCTHX cTblKyeMbIx COOpHbIX Ko,nOHH ,llOJl>KH3 YCTaHaB '1HBaThCfl KOCBeHH3H apMaTypa B COOTBeTCTBliH C nn. 3.53 UJIH 3.72 HaCTOHlllero PYKOBO,l(cTBa. K09<P<P U l{HeHT HaCbIIl{eHHH KOCBeHHOU apMaTYPou t (CM. n. 2.41a) npHHHM3eTCfl He MeHee 0,0125. npH He06}{oAH 10C"fH cBapHbIMH ceT- KaMH MO>KeT apMHpoBaTbcfl H oeToH 3a- MOHonHIlHB3HHfl B 30He no pe30K (pH BI, 6). 3 ecb peKoMeH yeTcfl TalOKe YCTa.. H3BnHB3Tb S3MKHYTble XOMYf , orH6aw- lllHe apM3TypHb1e BblnycKH. MapK3 6eTo- li3 saMOHO,,'IHIlHB3HHfl npHHHMaeTCH He Me... Hee M300. 3.88. OOHpaHHe COOpHbIX KOJIOHH Ha 4>YH aMeHT peKoMeHAyeTcH KOHCTPYHPO- B3Tb C saweMneHHeM nyreM yCTaIIOBI<B KOJJOHHbI B CTBK3H cj>yu.n3MeHT3 C nOCJIe.. YIOII{HM sa MOIJOnHIlHB3HHeM. He06xo H- Mble YCJI0BHB Sa,l(eJiKH KO,,'IOllllb1 B CT31<a- He npHBe,l(eHb1 B n. 3.31 HaCfORlItero Py- KOBo crBa. 3.89. 8 ,ZJ;ByxBeTBeBb1X Ct)0PHblX KOJIOH- H3X B cnYQ3e, ecnH O,UHa H3 BeTBelf pa.. CTflHYT3, ,Lf.On>KHa 6bITb ooecnelleHa npoll'" HOCTb no KOHTaKTY 6eTOHa S3MOHOJIHQHBa- IIIfH co CTaKaHOM <}>YH.n3MeHPr3 H C KonoHHoM. npH Heo()xoAHMOCTH no paCqeTY (AJIB YBeJIHIJeHHfl n '10l1.la,nH KOHT3KTa) no 60JIbWHM cTopoHaM Ce'leHHB BeTBeli YCTP3HB310TCB wnOHKH (pHC. 82). PasMepbl IlInOHOK H HX KMHqeCTBO onpeJJ.enBloTcB paclleToM. npJl 9TOM rny6HHa WnOHI{H l)m OJ1)KHa 6b1Tb He 60nee TOJIII{HHbl 3aIl{HTHOrO CJ[OH 6eTOH8 H npHHHMaeTcfl 06b1QHO 20-25 MM. AnuHa IlInOHKtI paBua 60JlbweA CTopOHe celleHHH BeTBH, 3 Bb1COT3 ee .nOJ))KHa 6blTb He OOJIee 100 MM. BepXHflfl wnOHK3 0J)>KH3 paCnOJlar3TbCH He t)nHLKe 200 MJ.i OT 8epxa CTaKaH3 4>YHA3MeHT3. ,nJlH y,n06C7B3 p3cnany6J1HB3HHfl KO.:10HH wnOHKH On>KHb1 HMeTb CKOCbI. 3.90. H3 C60plJblX KonOHtJ3X cne,ZJ;yeT npe ycMaTpHB3Tb HaHeceliHe pHCOK, KO'fOphIe .nOJI>KHb1 COOTBeTCTBOBa"fb npHBSl3Ke KOJIOHHbI K UHcppO- EhIM H 6YKBeHHblM p3S0HBOIJHbJM OCHM 3,l(3HHH, a Tal<>Ke K OCHM no,nRp3- HOBblX 6a,,'10K. B KonOHHax cnnOUIHoro celleHHfl pHCKH HaHOCHTCfl B ypoBHe Bepxa CT3KaH3 4>YH aMeHT3, B ypoBHe Bepx3 KOJIOIIHbI H nO Kp3HOBOH KOHconH. B J1ByxBeTBeBblx KonOUHax pHCKH 0YKBeHHblx (npo onbHblx) pa3- 6HBOllHbIX oceA H3HOCHTCfl H3 nepBoM, CqMTaH OT Bepx3 <}>YH aMeHTat pac- nopKe. PHcKa npe.ncT3BnfleT co60A KaHaBI<Y Tpeyro bHoro CeqeHHR fnyon- Iloll 5 MM unH noJiocI<Y, H3HeceHHYl0 KpacKoM t C npOqepqeHHOU IJ8 HeM OCbIO. JJ1HHa pHCKH 100 MM. I 2. PHC. 82. ,neT3nb conpfl. meHHH C60PHOU KonOHHbI c 6eTOHOM 3aMOHORUQHB3- HfiR CTaKaHa 4>YH 3MeHTa J - Cf50PIJ8B ICOJIOIUI8: 2 - f5e. TON S8MOIJOAHQHB8IJHH 104
5AJ1 KH 3.9 J. BaJIKOH (pe6poM, nporoHoM) H 3b1BaeTCB '1HHeHI!I)IM I<a.!< opa- BHJIO, H3ru6aeMblH 3JIeMeHT, npHMeHHeMbIlI B KOHCTPYKII.HHX 3,na II IIlI 11 co.. opY1KeHHA OT,l(e lJbHO' HJUI B COCTaBe nepeKpbITHH, nO,l(nopHbIx CTeH, <Pyu,lJ.a.. MeHTOB H ,l(pyrllx KOllcrPYI(lu,dt BaJIKH MorYT onupaTbcB CBOOO.nHO lflUf C SaJl(eM TIeHHeM Ha ,D.Be HnIl He- CKOJIbI<O onop. B CDH3H C STHM no llH<:'lJY nponeToB H Xapa){Tepy onlIpaHHH p33J1I1llaIOT OaJlKu: a) oJ(HonpOJleTHbJe, cBo6oJ(- HO JIe1KallllIe; 0) O,l(HonpOJleTHble, 33mefvl. neHH e Ha O,l(HOO URH Ha o6eHx onopax; B) MHoronpo..,eTllble }]epas- pe3}]b1e; r) KOHCO,,'1bHble. no cnocooy HsrOTOBneHUlI >KeJIeSOOeTOHHble 6anl,H MorYT ObITb C60PHbI!-IH (t MOHonIlTHbIMH. no (fJopMaft.f nonepell Horo CeqeHIUI OaJIKH, l{aK npaBHno, MOryr 6b1Th npsMoyrO,,'lbHbIe, TaBpOBbIe (c nonKOH cBepxy OnIt CHHSY) H J(ByraBpOBble. PeKO- MeH.nyeTcB MOHonHTH e oanKH KOHCTPYHPOB8Th npflMoyronbHo- ro nonepellHoro cetJeHHJI. a c60pHbIe - TaBpOBoro HnH .nBY- TaBpOBoro. npHMe'b1 KOHCTPYK" UHa COOpHUX oanOK npHBe eHY Ha pRC. 83. PasMepbl nonepellIblX ceqe- Huli 6aJ10K HaSHa'I.BIOTCB B co. OTBeTCTBIiH c n. 3.1 HaCTOSllltero PYKoBo.ncrBa. PeKoMeHJ(yeTcB p 3MepbI npBMoyro 'hHbIX celJe- Hldi npHHHM8Tb no Taon. 26. 3.92. MHHHMaJIbHaH Tonl11H- Ha Sall{HTHorO CJIOfl oeToH8 J(nll apMa.rYPbl oanoK, HaxOABmHXCjJ PHC. 83. npliMepbl KOHCTPYKlI-HU B OObIllH X YCJIOBHflX sKcnnya- C60PHblX }{{e TIeso()eTOIlHb1X 6aJlOK TaUH" (OTCYTCTBHe arpeCCHBHblX B03.aeiicTBHA), J(oniKHa YJ(OB lJeT. BOpH"fb TpeOOBaHHHM nn. 3.3; 3.4; 3.5 H 3.6 H npHHHMaTbCB no Taon. 27 HacroHll{ero PYKOBoJ(cTBa.. KOHI.lbl npOJ(OJlbHbIX paooqux crep>KHeH apM TYPbl, He npHBapllBa- eMbIX K aHKepYlOlltHM .neTaJ1HM, .nOJ1>KHb1 OTCTOBTb OT TOpIa OaJIKIf n.a paCCTOBHHII He MeHee: 10 MM - J'.ft COOpHLIX 6anoK .nnHHoM .no 9 M BKJUOIJHTeJIbHO; 15 MM - AJIH MOHOJIHTHbiX 6anOK .nnlfHoH .no 6 M BI<JlIOqHTeJIbHO nplf AHaMe.rpe CTep1KHeH apMaTypbl .no 40 MM BKJlIOQlrre..TIbHO; 20 MM - J(JIH MOHOnH"fHblX oanoK AJIHIIOH 60Jlee 6 M npH AuaMe.rpe CTep)l{HeH apMaTypbI .no 40 MM BKJllOllHTeJIbHO. I ! L 1 03 i ! 1 113 OJ 1(3 1 IC)OO g 3 l l 1 1 10 1 I r+ l ,l +j 53 I ....... [ + ! _D + + + + + + +l B3 ! .. Lf-1 1 l l 105
TatJJlHl(a 26 1 BbICOTa CeljCllIUJ 6aJ1KU. MM [UH pMH8 ce'JeHHSJ (SanK", MM 300 I 400 I 500 I 6()0 , 700 800 1100 1200 1 A8Jlee KpaTHo ;r 150 + + 200 + + + 300 + + + 400 + + + 500 + + a lJee I{paTHO + + 100 n p H M e '1 a II H e. 3H8KOM «+» 0603HaQeHbI peKOMetJ,lI.yeMble Ce(leHHSI 6aJIoK. Ta6nHua 27 XapaKTepHCTHK8 8JJKH TOIlI1IJHB ga HTIJOro CJlOSI 6eT01J8 AJiSI aptdBTypbl 68JJOK Do. MY AJlJI npO):tOJJbIlO apMaTYPbl AJJ nonepe'lHoA apMa,. AII8MeT))OM d. TYp&l AlJaMeTpoM d C60pHble H MOHOnHTHble BbICOTOH nonepetll1oro ce- qeHBH MetJee 250 MM C60pHbIe H MOHOnHTHbJe BbiCOTOH nOnepeqHOrO CCqeHHH 250 MM H 6oJ1ee: 83 6eTOUa npoeKTHOH MapKH MeSee 250 83 6eTOH8 npoeKTHoA MapKIt M250 Ii 60nee MOHOJIHTHbie cI>YHJl8- MeHTHbIe 6aJIKH C60pH e YHAaMeHTH e 6aJlKH H3 oeTOHa MapKH M250 H t50Jlee 15 a6 di a6 10 20< tJ dt a6> 15 20<:a6:.>d l -5 a6 15 3O<a6 dl a6:> 15 30 a6:>dl-5 a6> 15 3.93. BanKH apMHPYIOT npo.no J)bHOii H nOnepeQHOH apM8TYPoR', a npH BSlsaHblX KapKacax. KpoMe Toro, H OTOfHYTolt n J)olUaJl.b Ce'1eHHSI pa60IJeli a pMa.cYPbI 6anoK onpe.neJISleTcSI paCqeTOM H AOJUKHa y J1.0BJleTBOpHTb TpeC50BaHHSlM n. 3.8 HaCTOH1I.lero PYKOBO,ACTQao:, 3.94. ,nJJSI npOAOJIhHOH pa6otIeii. B.H3aHOH apM8TYPbl 6a lJOK BblcoTofr CeqeHHH 400 MM H 6oJ1ee peKOMeH,lI.yeTcSI npHMeHSlTb CTep1KHH J1.H8MCTpOM He MeHee 12 M:a:l. .QJIJI npoJJ.OJIbHOii apMaTypbI, YCT8HaBnHBaeMOH no KOH" C1'PYKTHBHblM co06pa>KeHHHM, a TaK>Ke ,lJ.JlH npOJl.OJIbHblX MOHTa>KllbIX CTep1KHeH cBapHblx KapKacoB C60pH X 6aJIOK AonycKaeTCH npUMeHRTh CTep1KHH H MeHbWHX AHaMeTpoB. 106
npO,lJ.OJ1bHYIO pa60QYlo apM3TYPY pel<OMeH,lI.yeTcSI H33H3 1 1BTh H3 CTep>K- H U 0,lI.MH3KOBOrO ,lJ.H3MeTp3.. ECJIH 1Ke npHMeHJlIOTCfl CTep>KHH p33HblX ,nH3MeTpOB (KOJIHtJeCTBO KOTOpbIX peKOMeHJI.yeTcfl He 60JIee ,nBYX) , CTCp>KHH 60 ijblllerO ,lI.HaMeTp3 lJe,lJ.yeT p33Mern3Tb B nepBOM pSlJI.Y, 8 yr- J1?,X CeqeHHSI H npn BJ133HbIX I<apI{aC3X -. B MeCTax neperu6a XOMYTOB. CTep1KHH npO,AOJIbHOH pa60qeH apM3Typbl .nOJI1KHbI p33Mell{3TLCJl p8BHOMepno no lllMpHHe CeIJeHUH 63 ijKH HJIH pe6pa M, 1<3K npaBlI ijO, He OOJJee qeM B TPH Pfl'J].3.. npll 3TOM 8 TpeTbeM pH,lJ.Y ,non1KHO 6b1Tb He fl..leHee a) He M H e d u He MeHee 20 "- 'tj e MeH e d u He MeHee 25 t:: a / HeMeHee 2d u He MeHee "0 He MeHee d u He MeHee 30 oS:: t:: ....... E; PUC. 84. PacnO.lJ01KeHHe npo.nonbHOM apM3Typb1 B nonepell.uOM CeQeHHH 6a ijKH (J - CBapHa apMaTypa: 6 - BSl3anaJi apM8TYpa ,nDYX CTep1KHeM. Pa3Me1l(eHHe CTep>KHeA nOCJIeJtYIOWltX pSl,nOB Ha.n npo. CBeTaMH (8 npO.lJeTe) !iJ1H nOA npOCBeT8MH (Ha ODOpaX) npe.nblAYlllHX pJl;J.OB 3anpewaeTCSI. 3.95. PaCCTOSlHHSI B CBeTY Me1K.ny OT,AeJlhHblMH CTep>KHSlMH npO.llO ijb. .. u HOH IUt3BHOH apMaTypbl, 8 TaK>Ke Me1KJ1Y npOJ(O.lJbHblMII CTep>KHSlMH CO- Ce,nHHX CB3pHbIX CeTOK ,nOJI>KHbI npHHHM3TbCfl He MeHee H8H60nbllterO .D.HaMeTpa crep1KHeH H He MeHee ,A.lJSI HH>KHeM apMaTypbl 25 MM, a AnSI BepxHeH apM3Typbl - 30 MM. M3KCHMa.lJbHOe t1HCnO npo,nOJ1bHblX CTep>KHeH O,AHH8KOBoro J1113MeT- p " KOTopoe MO>KHO paCnOn01KHTb B O,lJ.HOAt Pfl Y no IDHpMHe nOnepeqHOrO cetieHHSI 63J1KH) AaHO 8 Ta6n.. 28.. '.,' . npH pacnOJI01KeHHH HH)KHeU apMaTypbl 60nee 1JeM B ABa pS1J(a no BblCOTe CeqeHltSi paCCTOJIHHSI Me>K.ny CTep1KHSlMH) pacnOJI01KeHHhlMH B TpeTbeM H CJIe.nYIOIl(HX PSl.naXt J10 ij}j{HbI npHHUM3ThCSJ I-Ie MeHee 50 1iM. . PacnOnO>KeHHe CBapHoii H BSl3aHOH apM3-rYPbl B CeqeHHH 63J10K no- t<aaBil0 Ha pHC. 84. 107
Ta6JJilua 28 MaKCHMaJ1bHoe t]lIcno npO}J.OJ]bHLlX CTep)KHeH OAHH8Konoro IH nplUUt ApMaTypa AU81teTpa. pao::tMf'lltaeMLlX B OAIIOM PRAY 6aJ1KIJ npH AU8McTpe Ce'JeHHSI B ce'leHIUJ CTep)l{Jlen. MM 6anKII. MM 6aJII<IJ 12 1 14 1 I 18 1 20 I 22 I 25 I 28 I 32 I 36 I 16 40 150 BepxH ul 3 3 3 2 2 2 2 2 H}J)I{HBH 3 3 3 3 3 2 2 2 200 BepxHHH 4 4 4 4 3 3 3 3 2 I-IH1KHRH 5 4 4 4 4 3 3 3 2 300 BepxlfRH 6 6 5 5 5 4 4 3 3 I-IH1KIiHSI 7 6 6 5 5 5 4 3 3 400 BepxuHH 7 7 6 6 6 5 4 I-IHiKHHH 8 8 7 6 6 5 4 500 BepxHHH 9 9 8 8 7 6 6 lIIDf{HHSI 10 10 9 8 7 6 6 3.96. B pe6pax C60PHblX naHe.ncH, n3CTIIJIO l18cTope6p I1CThlX nepe- 1j)bITHH H T. n. WHPUHOA 150 M!f H 'MeHee, 3 T3K}({e B OT,ll.eJIbllblX 6aJIK3X UnlpHHOIi CeJleHHB 150 MAf II MefIee npH YCJJOBlIlf, liTO 9TH pe6pa II Oa.nIH paCCQHTaHbl 1-13 paBHOMepHO pacnpe.neJIeHHYIO 1-larp.Y3KY (He npeBOCKO- AHlllYIO 400 Krc/M 2 ) H He paCCQUTaHbI H3 KpYlleHHe, onYClaeTCH yc'ca- IiOBKa B npO lJeTe H ,l(OBeJ1efIHe ,l(O onopbI Ol1HOrO npOJl.OJJbHOrO pa6o'lcro C1 ep>KHJI ff lJII YCT3HOBI{a O)(HO" Ce'fRH THna « lJeCeHK3». B 6aJlKaX lllHpll- 110M 60nee 150 MM IjHCJ10 npO,l(OJIbHbIX pa()OllHX CTep>KHeH, YCTaHaBJUfBa- MblX B npoJIe.ce H J10BO,lU.IMLIX ,l(O onopbI, Jl.on>ltl-IO 6bJTb He Menee ,nayx.. B 6aJII<ax C BSl3afIOH apMaTypOH If Qe'fblpeXCpe3HblMU XOMYT3MH CJle.. D.YCT YCTaHaB lJHBB'fb B npOJle'fe U ,1 OBO.nHTb Jl.0 onopbt He MeHee qe'fblpeX ("Cepil{HeH. CxeMbI apMMpOBBHMH nOiIepe t lHblX ceqelu1ft 6aJtol< CB3pHblMlf 11 BJf3aHLlMH K3pKaca"'tll npHBe.n:eHbI Ha pUC. 85. I-IH>KHIOJO apM3TYPY, KOTOpaB JlOBOD.H'CCB ,l(0 KpanHUX CB060;J.HbIX OUOp 63 fJOI{, CJJe,l(yeT 3BBO,nHTb 3a rpaHb OnOpbl Ha AJII I II}' 8UI<epOBl{H B COO.fBeTCTBHH C n. 2,42 HaCTOBIl{ero PYKOBOJl.CTna. 3.97. C u.e,,1blO 91<0HOMliH apM3'fypHOIi CTaJIH B 6a lJl{3X, 3pMupOBaH- IfLiX CBapflbIMH KapKacaMH llaCTb CTep:H{HeH npOJleTHoli apMaTypl)I CBepx 'fCX. IOTopb1e CJIe.nye'c ,nOBeCTH D.O onopbl, peI<OMell,l(ye'fcSJ 06pbIBaTb B npo..'Ie'ce, He D.OBO.afl HX AU onop. MecTB 06pblBOB Cl'ep>KIIeA onpe,ne..TIHIO'l'- Cfl p3C'leToM. B 6B lJKaX, apMHpoBaHHblx BH3aHblMH l<apl{aCa lIi. cTepLKlul npOJleTIiOn c:1pM3'fypbl, eCJ1H HX ll1ICJIO 60..TJbllle ,1 BYX npH ,lI.BYXCPC3HbIX xOMYTax II OOJ1bllle qe'fblpeX npH tleTblpexcpe3Hblx xOMY'faX, lie 06pblBalO'fCH, HO f,1orYT oTruo3TbcH Ha onopbl. 3.98. ApMHpoB3HHe BTOpOC'feneHHblx OaJIOK cBapHbIMM KapKBcaMIi p loMelll1ye1'CB BbInOJIHHTb no pllC. 86, a BH33HbIMH - no pHC. 87. ,l.XJIHHa npOJIeTHblX cBapHblx KapKacoB BTopocTeneHHblx 63 lJOK 113- 3f1 llaeTCH p3BfIOH pa3Mepy npOJle'fa B CBeTY. a 3a rpaHb onop SaBO.l(HTCR CHeu:uaJIbHble CTbIKOBble C'fep>KHH. C'fbIKOBble CTep>KHH J(OJI>KlIbI 6bJTh npeJl.YCMOTpeHbl Ha npOMe1KYTOllHbIX onop3X BTopOCTeneHHblX 6anoK, a T,'K}Ke 113 KpaiiHHX onop3X 9THX 6a fJol<, eCJUf KpaHHeii onopOH SlBJlHe'fCH ('J13BH8B 6aJIKa lIJ1H nporOH, CBSJ3aHHble C B'fOpOCTeneHHOH OaJIKOH MOHO- JUITHO. 3TH C'fep)fliH YCT3H3Bnl1BalOTCH Ha ypoBue CTep>KHeM nponeTHoj 108
p8601leA apMaTyphJ 6anOK H llnCJIO HX ,nOn}l{HO COOTBeTCTBOB8Tb J<OJIHt)e- CTBY npOneTHblX CeTOK AHaMeTp CTblKOBb1X CTep HeH J(O.JJ}KeH ObITb He MeHee 10 MM H lIe MeHee nOJIODHHLI J(HaMeTpa pa6o ero CTep}I{lUI ceTKH. 061ll8H nnOlllaJ(b cetJeHHSI 9THX CTep>KHeM, I<pOMe Toro, ,nOJI}I{ua 6blTb lie MeHee MHHHMa..'IhHOrO nponeHTa apMHpOBaHHH Cetlellll.R 6aJIKlI Ha onope. CTblKOBble CTepmHH, ecnu OHM nepHOJ(HtJeCKoro npO<pHJIH, 3aBo.n TC.R sa rpaHb onopbl B npOJIeT lie MeHee qeM Ha 15d, a ecnH CTep1KHH rJI3,i- OJ J 3S0! 6) lJ 350J B) Jb<'s; oS:: Ib<350 tlJ< J 11 50 1 1 b J50 ! C: !b=15oJj50 }11> 350 1 PHC. 85. CxeMbI apMHpOBaHHSI CeqeHHH OaJIOK II - 8"38801 apM8TypoA. AByxcpes8L1MH XOMYT8MH; 6 - TO 1Ke, qeTLlpeXCpeSJlLJMJI XOMYT8MHi 8 - «:sapnoA apM8T)'poA I<He, TO K 15d ueO()XOAHMO npH6aBHTb OAHH war nonepetJHbIX CTep>KHeH 8"fOpOCTeneHHblX 6a..1JOK H nJIIOC 50 MM. EcnH H8 onope HY>KH8 C>K8TaB apMaTypa, CelleHHe CTblKOBhIX CTCP)K- HeA Ha3Ha1JaeTCH no paCqeTY H ORH SBBOAHTCH 3a rpaHb onopbI B npOJleT lia .D.JlHHY CTblK8 BHaXJleCTI{Y AJIH cm8TblX CTep>KlIeA B COOTBeTCTBHM C n. 2.46 HaCTOBlllero PYKOBOJ(CTB8. CTep>KHH HHB<Heii BHsaHoA apMaTypLl MOHonHTHbIX ()anOK (pHC. 87) 8 CJlyqaBX, KorAa B onopHblX CelleHHBX HH>KHHH apMaTypa no paCqeTY He Tpe6yeTCjJ, peKOMeHJlYeTCJI saBOJ(HTb sa rpaHb npOMe>KYTOtJHOfi onopbl He MeHee qeM Ha AnHRY 'aB AJISI P8CTBHYTbIX CTep>KHeif B C1K8TOM 6eToHe (CM. n. 2.40 H8CTOHII{ero PYKoBoACTBa). ECJlH HH1KHSISI apMaTypa H8 npOMe>KYToIIHOii onope YllHTblBaeTcSI B p8C'IeTe KaK CJK8TaSl HJlH p8CTSlllyrajJ, TO CTbIK CTep1KHeH CMe}KRblX npo- J09
4 Ibn 425Fo. 1 1 6) 3 Fa Z 1 rFni f J600 lip }2pO 7 t t z .... 1-1 I. !:) -.., hIS ;r: N t f ;1 Z l 2-2 .. --;"qSF an r.;-' (GOOi-120D)Kn O r 1+111 y .;: 2ObW20D l600f1200)xP 1 Vi 11- O, 5F on 8) B y , d 50 1/, 15d c f5d c +u l .f50 . 10 dc q5d 1 d 15d c j, t, 2 PRC. 86. ApMHpos8HHe BTopOCTeneHHblx MOHonHTHblX 68noK CB8p1fblMB ceTK8MH Q - Kp8AHHe OnopbJ; 6 - cpeAHaa onopa; B - AeTanb yCT8HOBKH CTbI OBoro CTep.. lia npH p8(SoQeA apM8Type H3 Kpyrnblx rn8,AKHX cTepX<HeA; a - TO >Ke. H3 cTep." ileA nepHoAOqeCKOrO npo(j)uJla; J - BTopoCTeneHH8a (S8nK.: 2 - rnaBH.a G811K..' 8 - nponeTH811 apM8T3{p8 BTopoCTeneHHol% 6UKH; 4 - onopH811 ceTK8 DTopOCTeneH- liol% 68nKH; 5 - CTblK080A CTep>KeHb AH8MeTpoM de: 6 - npOJleTH8a 8pN8Typa , I I'n8BHoA (S8nKDi t.-no pat'leTY. DO He NeHee 1/.1; la-DO p8C'leTY. HO He MeKee 1/.1 1.10
1I laH Z "1f=t on o,25FaFr o,8laH 11d ,... - - I r=lOti. 0,81aH i tOd '- I fa l l MOHmOJKHble CmepJI<HlL / " PplJ Heooxof}uMocmu 302lJba npRMou XplOJ< HfMeHee 100MM &cl W aH 0) t, ( 5FonJ t 2 (0. 5 Fon) 0,5 FtJ/1 5 Fon l laH l qSFon - 5 Fon 5Fon (8 cnyvoe lJ'Iema C1KDmoi} IlfJ/IIomgp61 6 pocf/eme) PIIC. 87. ApMHpoB8HHe BTopocTeneHHbIx MOHOnHTHbJX t>a.noK OT.neJlbHU. Mil CTepJKHHMH Q - Kyaulute onopbJ.i t5 - cpe)J.HRB onopa:. t. - no paC'l TY. DO Be N tlee J/ali I, - Do paC'leTY t KO De MeHee II.' III
lICTOB ocyllteCTBJlfteTCSI B COOTBeTCTBHH C YKa3aHHSlMif no YCTPOHCTBY C1'bJJ<OB apMaTypbl BHaXJ1ecTKY oe3 CBapKH (n" 2.46 HaC'f0BJJ.tero PYKO" Bo,nC'fBa), npH 3TOM 8 OAHOM CeqeHHH MorYT ocYllteCTBn.HTbCJI CTblKH Bcex AooeAeHHblX AO onopbI CTep1KHeA. 3.99. Ha KpaHHHX onopax BTopoCTeneHHbIx OaJJOK, MOHOJlHTIlO CBSI- aa'llHbIX C >KeJle300eTOHHLIMH nporoHaMH, cJJe.uyer npeAycMaTpHoaTb HepxHlO1O apMaTYPY nnOlltaAblO CeqeHHSI He MeHee 1/. nJ1011t8AII celiellHR apMaTypbl B npHMblKaJOU{eM npOJ1eTe (pRC. 86, a H 87, a). CTep>KHH 9TOM apA-f8Typbl cne,nYeT saBOAHTb B npOJ1eT H8 'Is npOJleTa OaJ1KH B CBeTY It 3aAeJlbIBaTb Ha onope B COOTBeTCTBHH C Tpe60BaHHSlMH n. 2.40 HaCTOfl" J.i.(ero PYKOBoAcTBa. 3.100. Ha KpaiillHx, SaAeJIaHHblX B CTeHY (KHpnHqHYJO Ii T. n.) qno- pax 08JJI{1! AJIB BocnpHBTHB B03laIO)KHOrO MOMeHTa SallteMJIeHHR AOJJ>KH8 npe.AycMaTpHBaTbCJI epXHBJI apMaTypa , KOropylO MOJKlIO HaSUaQ8Tb B u BMJJ.e CneUHaJlbHbIX Crep1KHeH, 110 7 KaK npaBUJ10, sAeCb OCTaTOqHO HMeJO'" I.U.eAcJI MOH .a>KHOH apMaTypbl.. npH apMHpoB8HHH OTAeJ1bHblMH CTep>KHSI- MH MOHTa>KHYIo apMaTYPY CJIeJtyeT n09ToMY BcerAa SaBOAHTb sa rpaHb OriOpbt lia AJlHHY 'aB B COOTBeTCTBIlH C n. 2.40 (pHC. 87t a). a B cBapHblx ceTK8X npH BblnOJ1HeHHH MOHTa}KHOA apM8TYPbl H3 rJla,nKHX CTepJKHeH AOJI. . >KJlbI BhInonHflTbCfl YCJIOBHR n. 2.42 (puc. 86. a) H8CTOHllterO PYKO- Ito.nCTBa. 3.101. Ha npOMe}KYT01illbiX (cpe,nHHx) onopax MHOrOnpOJ1eTHbIX He- pa3pe3HblX BTopOCTeneHHbIx MOHOJ1HTHbiX 6aJlOK BepXH.HSI apMaTypa sa- JJ.aeTCSI pacfieToM. MecT8 OOpblB8 cTepzHeii 9ToA apMaTypbI CJIe,ll.YeT. KaK npaBIfJIO, Ha3HaliaTh TalOKe no paclleTY, npHlleM B O,nHOM CeqellHH pa3pemaeTCfI OOpbIBaTh He oOJlee Tpex CTep1Klleii npH }:lByxcpe3HblX xo- MYTax H He 60JJee lleTbipex npH qeT eXCpe3HblX XOMYTax. npH AeHCT- lUlU Ha t5aJlKY BpeMeHHOH paBHOMepHO pacnpeAeneHHOH HarpYSKH, He npeBblwaJOll{eH YTpoeHHOii nOCTOJIHHoft. M01KHO nOJlOBI1HY (no DJ10w.a,nn) BepXHHX CTep1KHeH saBOAHTb sa rpaHb onopbl B CMe1KHblH nponeT Ha '/a npOJleTa B CBeTY, a nOJIOBHUY - Ha 11. (pHC. 86,6 H 87,6). B MHoronpo- ..'1eTHblX 6anK8x C pasHbIMH npOJIeTaMH, OTnHQ8101l1HMHCfl ,npyr OT Apyr8 He ()onee lleM Ha 20%, MetTa oopblBa CTep1KHeH BO Bcex nponeTax aa- 3ualialOT O,lJ.UHaKOBblMH (no 60JlbmeMY npOJ1eTY), a npH pa3JIHQHH B npOJIeT8X 60nee 20% CTepJKHIi B MeHbwHH nponeT a8Bo,nHT Ha }:lnHHY, onpelle,,1eHHYIo no CMeJKHoMY nponery (6onbweMY). B cnyqae eCJIH Ma- JIblH nponcT Haxo,nHTCH Me>K.lI.Y ABYMH 60JIblUHMH, CJle/.lyeT npoTSlrHB8Tb u n3 CMCH{UbiX nponeToB QepC3 BeCb MaJJblH nponeT nooepxy He MeHee ,n8YX onopHblX CTep>l(HeH, 81Ke ecnH OHH He Tpe6YIOTCSI no paclleTY. 3.102. OTpHJJ.aTeJlbllbIe MOMeHTbI lla npoMe1KYTOqHblX onopax MHoro- npOJleTHblX Hepa3pesHblx oanoK uuorAa Tpe6YIOT YCliJleHHJI pe6pa HU>K... Hen cJKaToA apMaTypoii. npH Heooxo uMOCTH (no paC'leTY) TaKoro YCH- l!eHHSI ICOHCTpyupOBaHlie 9Toro yqacTKa OaJlKH peKoMeH,nYeTCH B bUI 0,,'1" IUfTb cne,nYIOI.J..(HM 06pa30M: 8) "PH apMHpOBaHHII CB8pllbIMII ceTKaMH YCTaHasnJISaJOTCH CTblKO- Bble CTep>KHU B CQOTBeTCTBHH c n. 3.98 HaCTOfllUero PYKOBoAcTBa; 6) npH 8pMHpoBaHuII OT,neJlbllbl'fli CTep1KHJlMH: ecJIH Heo6xoAHMoe ceqeHHe C1KaTOH apM8TypbI l-1e npeBblWaeT celJc" v HUfl CTep>KlleH, AOBOAHMblX AO onopbl HS Ka1KJ(oro nponera B OT}:leJ1bHO- CTUt TO CTep>KIUI 9TH CTblKYIOTC.H Ha onope BHalUJecTKY oe3 CBapKH, npH- qeM CTblK OCYllteCTBJ1fleTC.H B OAHOM CeqeHUH, a .nJJHH8 BaXJIecTKH npHIIH- MaeTCH B COOTBeTCTBHH C n. 2.46 HaCTOJlll1erO PyKoBoJtCTBa; ecJII{ celieHue ,ltOBO,RHMOH AO onopbl npOJleTHoii apM8TyphT HeAOCTa- TOqUO. 'I'O CJIe,ztyeT BbinOnH.HTb ee CTblK BHaXJ1ecrKY H ,ltOoaBRflTb KOpOTbl" il f II, nJlow.a,nb cetJeHIlfl KOTOpbIX HaSHaqaeTCH no paCqeTY. KOpOTbflUlt 112
3anYCK81OTCSI B K8}K blj" npOneT Ha lie I or OCI{ onopbl Hnli lIa /a I OT rpaHH onopbl (oepeTCH OOJIbWaH se..T]HIlHH8). -. 3.103. ApMHpoB8HHe onop .rnaBHbIX 6aJlOK tvIOHOJII THbiX nepeKpbl'fH" cn8pHoft 8pMaTypoH peKoMeH.nyeTcR BbinOnIJ.HTb .cnenHa'lbHb1MH Bep1'U- KallbHblMIf ceTK8MH no Tuny. nOK8s8HHOMY H8 pHC. 88. CxeM8 apMHpOB8HHJI rn8BHblX t5aJIOK OT,neJIbHblMH CTep>KIfHMH 8113- JiOfHIJH8 cxeMe apMHpOB8HHft BTopOCTenef1I1b1X ()8J10K, nOKa38lfnoti 113 pRc.87. Q} 1 r-t, t 1-1 - 2 1 50 W- l ./ 0) r1 nO pac"em , HD 2-2 He ",'Hee 1 J l 2 1 2 0,5 Fon d2 o.5d, d, f., ------, PHC. 88. ApMJ.'pOBaJlHe ooop "101l0i1HTllb1X rJl3BIILIX 6a&1101( ceapnblMH CeTI(aMII a - Cpe,AHHft onopa; 6 - ({PORIIHH onopa; / - ITpOJ1el'uaS:l ceTKa; 2-ono!>uo)1 ceTK8; i J - 110 POCIlCTY. ISO He MCItCe l/sI; t, - 110 paCqeTY.. tlO ne MeJlee 1/.1 3.104. Y 60K08b1X noeepxHOCTeii 6a..J10K BbiCOTOH nonepelfHoro celle- HHfl 60nee 700 MM .lI.0n}l(Hbi CT8BHTbCSI KOIICTPYKTJiBHbIe npo.nOJIbUbie CTep>KUIJ C p8CCTOJlHHJlMH Me)K.ny HJIMH no BblCOTe He 60nee 400 MM II nnOWB/.lbIO Ce'leHHJI He MeHee 0. I % nnO,UlaAH Ce1JellJIfl 6eTOH8 C p83Mepa- MH J paBHbIMH: no BbiCOTe 3JIe"1eHT8 - paCCTOHHUIO Me>K.ny 9TIIMIJ CTep>K- HHMH, no WHpHHe 9.,'1eMeHTa - nOJIOBHHe WHpHHbl pe6pa 3J1eMeHT3, HO He 60JIee 200 MM (puc. 89). 3TH Crep}KHH .llon>KHbI Coe.llUHHTbCJI WDHnbK8Mlf AH8MeTpoM 6-8 MM us apMaTypbl KnaCC8 A..I C W8rOM 500 M M no .lI.nHHe 6aJlKH. 3.105. BepTHK8nbH JI nonepetJH8H 8pMaTypa B 6anK8x H pe6pax Bbl. COToii 60nee 150 MM AOn}KH8 YCT8H8BnHB8TbCfl BcerA8. B 6a.1K8x u pe6. pax BbiCOTOH 150 MM H MeHee ,ltonYCKaeTCR nOnepellHYtO apMaTYPY IIC ycraHaBnHBaTb. nonepcl.II1YIO 8PM8TYPY AonYCK8eTCR lie CTaBJiTh y rpaHeH TOIlKHX pe6ep u 6a.JlOK WHpHHOf.i 150 MM H MeHee, no wHpHue KOTOphIX pacIIo- 8-661 113
a) 2 6) 2 f5 f5 C() ..... .... t': .. h -£:: .,. 'I ...... .,. !;? 11 -t: 2 I.J. tt 4:: It ,a;; Pec. 89. P83Mew.eHHe KOHCTPYKTHBHblX npOt{OJIbHblX crep>KHeii Y 60K3- BblX' rp8HeH B nOnepe'lHOM CeqeHHH C58JIKH a -- npH BRSOHOA 8pM8Type; 6 - npH cBapHoA 8pM8Type; 1- npoAonbH8J1 pa60 4 ,{8J1 apMaTypa; 2 - npO,D.OnbHaR MOHTa1KH8R 0PMOTYpO; 8 - npOAoJIhHh1A KOH<TPYK" THBHLIA cTep1KeHb nnow.OAhlO nOnepetlHOrO CeqeHHR f a . R O,OO I b'h'; 4-wnHnhKH HJlH nOnepe'iHhle CTepJKHH, d-6-8 Mt.! Jlar8eTCJI nHWb Ot{HH npo.nonbHhIH CTep}l(eHb linn CBapH8J1 CeTK8. npH 91'011 AOn1KHbI C5b1Tb 06ecneQeHbI Tpe6oB8HHJI p8CQeT8 t H3n01KeHHble B 11. 3.36 rnaBbi CHHn 11-21-75. . 3.106. AH8MeTP nOnepe1lHhIX CTep)KHeit B CBapHbIX CeTK8X H K8PK8- cax ()aJlOK npHHHMaeTCR no pacqeTY. npH 9TOM ne06XOAHMO yqHTblB8TL }'CJ10BHR cnapKU COrJI8CHO Ta6n. 4. ,AH8MeTp XOMYTOB B BH38HbIX KapK8cax 6anoK npnHHMaeTCB no p8C- qeTY n JtonlKeH 6b1Tb He MeHee: 6 Ml'& npH h 800 MM; 8 Ml'& npH h> >800 M f. " npn STOM K8K B CB8plIbIX, TaK Ii B BH38HbIX KapK8cax AH8MeTp npo4 .nOJIbHblX CTep1KHeH Jton}l(eH 6b1Tb He MeHee JtHaMeTpa nOnepe'lHblx. 3.107. P8CCTOSUfHB MeJKJty BepTHKaJ1bHbIMH nOnepeQHblMH CTep>KIUI4 118 Hnu XOMYTaMH B CSanK8X J He HMeJOJIJ.HX OTorHYTOH apMaTypbl, B C"JIY- 114
qaRX KOr a nOnepeqHaR apM3Typa Tpe6yercR no pacqery nH O no KOH- CTPYKTHBHhlM C006pa>KeflIUIM, YK83aHHblM B n. 3.105 HaCTOHIl{erO PYKO. Bo,nCTBa, On1KHbI 6mb lIe MeHee TpeC5yeMbIx paCqeTOM H npHHHMaTbCR (CM. pDC. 90): a) lIa npDonopHblx yqaCTKaX (p8BHbIX npH paBHoMepHoH HarpysKe II" nponera, a npH COCpe.llOTOqeHHhIX H8rpY3Kax - paccToRHHIO OT onopbI o 6nHlKaiiwero rpY3a, HO He Mellee 1/. nponeTa): JOO h '1.;50 , fllit u t t U t U 3 Ion Lon 150 l1tl:fl2h j 500 uz 'JII./h h> 1/50 .. -A_ v li 2 U, r-rt , > Ion "I 500 u 'JllJh A' Y 3 u, ill ton 500 u," f/Jh J 2 PHC. 90. PaCIlOn01KeHHe uOnepeIJHOH apMaTYpbl B 6anKax, He HMeIOIl{HK OTrH60B npH BbiCOTe cetJeHHR h 450 MM - fie C50nee h/ 2 H He oonee 150 MM; npH BbiCOTe Ce'leHIfR h>450 MM - He 60nee his H He oonee 500 MM; 6) Ha OCTaJIbHOA tJaCTH npOJJeTa npH BbiCOTe CeqeHHR h > 300 MM- He oonee 8/. h H He oOJlee 500 MM. 3.108. PacCTosulHB Me1KJty nonepetJHbllIH CTep>KHHMH (xoMYTaMH) B aJlKaX co C>K8TOA npO OJ1bHOA apMaTypoA, YIJHTblBaeMoii B pacqeTe, AOJUKliO npuHHM8TbCH no T86..1J. 25 HacToSiwero PYKOBO CTB8. 3.109. B BB3aHbIX KapKacax cpe,nHHx 68J10K MOHOnHTHbJX peopHcTblX nepeKpblTHH. B TOM qHCne MHoronponeTHblX Hepa3pesHbIX. MOHonHTHO CBHS8HHblX nOBepxy nnHTOH no BceH .llnHHe npH speMeHHblX HarpY3Kax Ha nepeKpbITHe 3 Tc/M 2 H MeHbwe peKoMeH,nyercR CT8BHTb OTKpblTbie xo- MYTbI. 3aKpblThie XOMYTbI CTaBflTCR B OT,nenbHbIX (He CBH3aHHblX MOllO.. J!ItTHO C DJlHToA) oanKax npRMoyronbHoro HJIB TaBpOBoro CeqeHHfI. B KpaAHUX 6aJlKaX MOHonHTHblX peopHCThlX nepeKpblTHH, B C5anKax c pac.. qeTHOA c1KaToA apMaTYPoA, a TaK1Ke B cpe HHX 6anK8X MOUMHTHbiX pe6.. pHC'ThIX nepeKphlTHit, paCCQHT8HlibiX Ha BpeMeHHYJO H8rpY3KY oonee 3 Tc/M 2 . npH STOM S8KpUTbJe ;XOMYTbI peKOMeH.ll.yeTCR nepeBSl3b1BaTb Bpas.. OOJKKY, 'lToC5b1 CTblKH CMeJKHblX XOMyrOB He IlpHXOAunHCb Ha OAHOM CTep1KHe. 8. 115
3.IIV. 8 C5a..1K x C BH38lfOH 8PM8TypOH, paCCQHT8HHblX H8 KpyqeHlfe, CJleJ1yeT CT8BH'fb 38MKHYTbIe XOMYTbl C nepenycKoM HX KOH OB lIa 30d, a npH cBapHblx KapKacax aepTHI<anbHble H ropH30HTaJIbHble nOnepe'dHble CTep)KHH On1Kllbl 6b1Tb npHo8peHbI B COOTBeTCTBHH C n. 2;34a HaCTOHIl{e.. TO PYKOBOACTBa. 3. t 11. COe.ll.lllleulul npo.nOJJbHblX H nOnepeIJHblX CTep}KHeH B CBSpUblX C TK8X 6anoK .nOJUKHbI o6ecneQUB8Tb aHKepoBKY nOnepeIJHOH apMaTypbJ, .)I,..PIH qero cBapHble COe.lUIHeHHH ltOn1KHhI 6b1Tb p8BHOnpOqHbIMH. B BH38HblX KapKac8x XOMYTbJ .nOJ)1KHbI KOHCTPYlfPOB8TbCSI TaKHM 06.. pS30M, qTo6b1 B MeCTax HX neperH68, S T8K>Ke 3arHos Ko eBbIX KplOKOB (npu OTCYTCTBIIH nepenycKa KOHl!OO) 06H38TMbHO p8cnonar8nncb npo- AOJlblIble cTep>KHH. PeK01tellltyeTCJI, 1{ToObi KlUKltbIit XOMYT OXB8TblBan B O;tfIOM pHltY fie 60nee nHTII paCTHHYTbIX CTep)KHeM H He 60nee Tpex C)I{8TblX. npH 60Jlb'" weM Qflc.ne CTep1KHeH B O.nHOM PJIJl.Y, 8 TalOKe npH WHpHHe 6SJlKH 350 MM Ii 60JIee peKOMeH.lI.yeTcH nepeXOAHTb H8 QeTbipeXcpe3Hble IfJIH Mlforocp 3" llble XOMYTbl. npHMcHHeMbie ,nnH OSJJOK C BJl3aHOH apM8TypOH KOHCTPYKIUIIf XOMY- TOB nO({S38Hbl H8 pHC. 1 n 85. npH 9TOM IUHpHH8 lIeTbIpeXCpe3Horo xo.. MYTa B S8BHCHMOCTH OT KOnnIJeCTB8 CTep>KHefl B OJl.HOM PH Y 6aJJKH- H " KonUllCCTB3 CTep>KHeH MelK.ny BHYTpeHHHMH BeTBHMH XOMYTOB onpe,ne. J1H€TCJI no Ta6.'J. 29. Ta6JIult8 29 3118'1eHHe b x , MM. QeTbipeXcpe3HblX XOM}'TOB npH KOJJII'JeCTBe npOAOJlbHhlX cTep1KueA B OAHOM PSiAY 6aJlKII 5 6 7 8 9 JO llinpHH8 fSa..'I1Ut b t aiM npH KOJl;.ttJeCTBe npoAOJ1.HblX CTep>KRcA Me)K y BHYTpeHHifNH BeTBJlMH XOMYTOB I 3 2 3 4 3 4 350 230 190 205 220 400 270 225 240 255 225 240 450 250 270 295 255 270 500 - 310 330 290 280 3.112. npH MouonHTHbiX KOUcrPYKD-HJ1X B Tonw.e OOop B MecT8X ne.. peceIJeHlIJi 6anKH C KO.1JOHHOH HnH C nporoHoM nonepequylO 8PM8TYPY (janKH CT8BHTb He CJleJJ.yeT. B T8KUX KOHCTPYKD-HflX nepobIft XOAIYT linu nonepeqllblH c'rep>KeHb cne.nyeT CTaBHTb B npO",1eTe Ha paccToHHHe 50 f.fM OT rpaHH onopbl. . npH onHpaHHH MOHonHTHbiX 6anOK H8 KflpnMIJHyro KJI8 KY na Kpau.. - HeR onope nepBblH XOMYT HnH nOnepeqHblH CTep>KeHb CT8BHTCJI Y TOpna 68nKII C Heo6xoJtflMbiM saWHTHblM CJlOeM t 8 B npe.nenax Cpe.nHHX onop yCTSHOBK8 XOM}'TOB npOAOn>K8eTCH C 1II8rOM t npHHHTbIM .nnJl npOJJeTa 6anKH. B C60pHblX 68nKax paCCTaHOBKY nOnepe'lHOH apM8Typbl cne.nyeT Ha- IIHU8Tb OT TOpn8 9neMeHT8 C YQeTOM SallHTHbIX cnoeB 6eToH8. 3.113. OTOrHYTble CTep>KHH cJle.nyeT npHMeluITb B 68JlK8X, apMupo" BSUHblX BHS8HblMH KapKacaMH, eCJlH no paCqeTY Tpe6yercB nonepeQlfaH 116
apMaT)'pa. npUMeHHTb OTOrHYTbIe CTep>f<JlU B CBapHbfK KapKacax He pe- KOMeH,nyeTCH. .lI.JlHHa nplfonopHoro yqacrKa 6aJJKII, ua KOTOpOM pa3Mem a lO TCH OTrH6b1, Ha3HaqaeTCH paC'leTOf.f. PS,D.lfYC AyrH, no KOTOpOH OTflfC5aeTCfl HaK.llOIIHbIH YIJaCTOK CTepiK. 11ft, ,nOJl1KeH 6b1Tb He Menee 10d. Yeon HaKnona OTrHoa K npo,nOJIbHOH OCM 6anKU t KaK npaBUJIO, CJIt'- AyeT nplfHIlM8Tb paBHblM 45°. B 6aJIKaX C BblCOTOH CeqellHR oOJlee 800 MM 11 B oanKaX-CTeHKax yrOJI naMOHa 01THOOB AonYCKaeTCH YBeJlHqHBaTb JJ.O 600, a B HIlSKHX oanl<ax H B 6anKax, pacc'Iu'ra HHbIX Ha cocpeAoTolleHllblta HarpysKH, - YMeHbwaTb ,no 30°. 3.114. HaKJloHHYIO apMaTYPY Ilpe,nnO'lTUTeJlbHO 06pa30Bb1B8Tb, OT(,I1- 6aH 118 onopbI HH1KHIOIO npOJIeTHYIO apMaTYPY, KOTopaH B Hepa3pe3HLtX 6anK8X nepCBo.nHTCH 3aTeM qepe3 onopy B coce,nnHH IlpOneT (CM. pHC. 87). Ecnn B031UIKaeT He06x0.nIfMocTb yeeJIlJlJHTb lIa npOMe>KYTOCIHoii ono- pc IJHCnO Hal(.llOHHblX cTep>KlIeii cBepx Toro KOJIH'lecTBa) KOl'OpOe MOil<110 nonYIlHTb 3a ctJer OTfH68HHH CTep1KlIeA 113 CMe1KllbiX npo;neTOB. TO natl. 3ToA onopofi CJ1e.llyeT YCTaHaBJIHBaTb KopOTKue CTep>KHH C .lI.BYMSI lIa- KJIOHHblMH yqaCTKaMH (crep)l(eHb d K Ha pHC. 87) H C ABYMJI ropHsouTBJlb- liblMH yqaCTKaMH BHH3Y .nnR 06ecnetJeHHJI aHKepOHKII. npHMefleHHe I{OPOTI(HX CTep1KHeH C O,ltHIfM HaKJIOHHblM yqaCTKO 1 II He CBH3aHHblX C 06w.eH apMaTypoA TaK Ha3b1BaeMblX nol'l8BalOU(HX C'fep>K- HeA. a T8K>Ke Crep1KUeH co CJI01KHOH KOH4>Hr}'pallueH, HMelOlJ.{Hx 60JJl'C J(BYX HaKnOHfJblX yq CTI(OBt He .n.onYCKaeTCH. 3.115. B oanKax C WHPIUiOA Ce'lefJHH 200 MM H 1el1ee paspewa- eTCR oTfH6aTb B Ka>K.ltoH nnOCKOCTH no OAHOMY CTep iK 1110. B C5anKax C U1HpHHOii CeqeHHH 300-400 fM cne.nyeT oTru6aTb B nepBoH OT OnOpbJ nnOCKOCTH He MeHee ,nBYX CTepiKfJei1, a B nocneJJ.YIOll(HX ,ltOnYCKaeTCH OTrH6aTb no O.llHOMY CTep1KHIO. B 6aJJI<ax C 1UJlpHHOH Ce'leIlHH 60nee 400 MM oTrHoaTb l\eHee .nBYX cTep>I<Hefr B Ka}I{]lOH nnOCKOCTII He ,nony- CIaeTCSI. Ecnlf J1,lJaMCTpbI OTfu6aeMblX CTep}K Heii p33J1b1t', TO OTrH6bl 60nbWUX ,nHaMeTpOB c.ne.nYeT pacnOJIaraTb 6nlDKe K onope. OTfn6bI CTep>KHeH peKOMeH.lI.yeTcSI pacnO",1araTb CUMMeTpnQHO OTHO- CHTMbHO sepTHKaJJbHOH OCH CeqeHHH 6anKIl. EcnH B CeqCHIHt 01TH6aeTCH O}l.HH CTep}Ke Ib, pacnOJ1araTb efO c.,1e,uyeT no OC" CHMM TpHII CelJeJlIIH unH B03MOil{1I0--6nlf>KC 1< HeM. OTrH6aTh CTep}I{UJI. paCnOJlOJKCHHble lIe- nocpe,uc'CBeHHo Y 60KOBbtX nooepXHOCTeii 6aJIKI1, He peKOMeH,lJ.yeTcfl, pac- nOJlaraTb If X CJ1e1(YeT ua paCCTOHlllUl He MeHee 2d OT 601<OBbIX fpaHcij 6a.JJI H (J> IIC. 91). :3.116. PaccToSlHHH Me>KJlY Hat,Jl0HHblMU Y{lacTI<aMH CTep)l(tlei1 no .ll.nHHe 6a.n1<H H33fJaqalOTCH paCqeToM. ECRu B paCqeTe lie }l.alOTCH YKa38- IlIISI 0 paCII0J10:if{eHJlH n.noCI{OCTeH oTrn6oB, TO paCCTOHHI!SI Me}f{.ny HIIMU flJ>I'IHHMafOTCfl no pllC. 87. 3.117. CTep>KHH nepl:lOM OT onopbl nJIOCI{OCTH OTfn60B lIe yqllTbJOa- IOTCH paCtteToM B COCTaBe Ha,n0I10pHOM IlpO,nOJJbIlOM apM8Typbl. CeQeHl1- eM, C l'OTOpOfO nOJIIiOCTbIO BKnlO'laeTC B pa60TY Ha OIlOpHblii H3fHoa- IOlU.lfH MOMenT BepXHHH npSlMOH yqaCTOK OTOfH}'TOfO Crep>KHH Ka)l(,ltOH ho nJ10CKOCTI1, C{U1TaeTCSI CeqeHUe H8 paCCTOHIiHU ;?; -OT BepXHeH TOl!KH 2 Hc:H(nOHIfOro yqaCTKa 3TOfO cTep>KHH B C'fOPOHY onopbl. AHanOrnquo liH>KIlHH npsu foii Yt!acToK oTrHC5aeMofo CTep>I{HSI nOJlIIOCTblO UCKnIOqaeTCH lf3 pa60Tbi Ha npo..1IeTllbfH H3fH6aTOWHM MOMenT B CeQenHII fIa paCCTOftll1iH 117
nJ) ., ., >. 2 OT HH}J{HeH TOqKH HaKJIOIlHOrO YQaCTK8 B CTOPOHY npOJIeTa (S.necb ho - paCqeTHaH BblCOTa CeqeUHSI 08JIKH, nplfOJ1H3HTeJIbHO paBII8H O.9 - 0:95 BblCO'fbl Ce'leHHSI 08JII{II). 3.118. CTep}l{HIt, OTrllOaeMbIe 03 npC1JIeT8 B nepBOH H BTOpOH nno.. CI{OCTHX OT npOMe}l{YTO':lHOM onopLI, Cne,lI.yeT OOH38TeJIbHO 38BO,lU1Tb B CMe}KHbIH nponeT, 8 OTfl108eMbie B TpeTbeit H [!ocne Ylow.HX nJ10CKOCTflX c{ JD'" 1./5° 60 0 1,5d tl D,5d L... .. .z:::. t f } Omtu6bl "t;:j- "f::j'" ... :::s t:j t:::) "T;j- e;: Omtu5amb He jJel<oMcHD!lemcR Omeu6bl u.nu yml<u PexoMeHo!jemcfI omzu6amb Cmb.8umb gmHu u omozHllmble Cmep HlI. He peHoMeHiJycmcR Fnc. 91. I(OJ-JCTPYHpoB3HHe oTorHYTbIx CTep.>KHeH p83pernaeTCH B cJJyqae OTCYTCTBHSI B IlHX Ha.nooHoCTH B pa60Te Ha onop- HbJH M3rIl03IOIUO" MOMeHT HJIM np" TpY.lJ;HOC1'SlX pa3MelleHHSI HX B HaA- onopHoM CeqeHHH 06Pb1B8Tb B npoJIeTe BBepxy (CM. pUC. 87). . 3.119. BepXHHe KOHIJ.bl OTOI"HYTbIX CTep>KHeH, KOTopble lie nepeBOJlHT- CH 'lepea onopy B cMeLKHbIH npoJIeT, .lJ;On>KHbI 38K8utJIIBaTbCB npSIMbIMu tjacTK8MH nHHOH He MeHee 0,81 all , npUHHMaeMOA COrJJaCHO YKaSaHHHM D. 2.40 H8CTOHllerO PYKOBo.nCTBa, HO He MeHee 20d B paCTJIHYTOH H IOd B C>K8TOH 30ne. OOpblB8 oTorHYToro CTep1KHH B pacTHHYTOif 30He (BHH" ay) cne.nyeT H36eraTb. B 6a.nKax BbiCOTOH oonee OA})Oro MeTpa OTorHY- TNH CTep}l{eHb H3 -rJ18,lI.KOH 8PM8TypbI MOJKeT S8KatlIJHB8TbCJI B C>K8TOA 30He TOJIbKO KplOKOM oe3 npSIMoro YQ8CTKa (CM. pHC. 91), a crepX{IIH nepUO,lI.HtJeCKoro npo$UJlH .nO.r'lLKHbI Bcer.o.8 HMeTb npflMoH yq8CTOl{.. 3.120. BepTIIKa411bHble npoeKIlHH hoTr.i MM, H8KJIOHHblX Y'laCTKOB OT" ru6aeMblx CTep>KHeA B 3aBHCHIvtOCTH OT BbiCOTbI CeqeHIIH 6aJlKH h(j R Be- JlHtIllHbI 3aWlfTHoro CJIOfl 6eToHa at) BblqllCnfllOTCJI no cneAYI01J.(HM <f>op... "')tJ18AI; I- hOT,.1 = h(j - at) - a(j; , h OTr2 = ht) -- a(j - at) - - 20; , h OTr3 = ho - at) - a o - d 1 -20; (20) (21) (22) 118
, h fwTf4 = 116 - a6 - a6 -d 1 - d). - 40. (23) , npll 3TOM: a6=ao - ,lI.nH BTOpOCTeneHHblX 6anOK; a6 =a6+20 MM- .nnH rnaBHblX 6anOK, K l{OTOPbIM npUMblKalOT BTOpOCTeneHHbIe 6anKH C , BepXHeii apMaTYpO'H .lUi3MeTpOM Jl.O 20 MM; 6 =ao+30 l1M - ,nnH fn8BHbIX 6aJIOK t K I(OTOpbll1 npuMblKalOT BTopOt eneHHble 6anKH C Bepx- HeM apMaTypOH ,ltllaMCTpOl1 60nee 20 MM. ECJIII d 2 >20 MM, HJJH d l >20 l1 1, IlJIH (d 1 +d 2 ) >40 MM, TO B cl>op- MYJIbi (21), (22) 1I (23) C1IeJl.YCT nO,ltCT3eJIHTb COOTBeTC'fBeHIlO d 2 , d. BMecTO 20 UJIll d 1 +d 2 BMeCTO 40; hOTr.i BbI l1c.J]HeTCfl C TOtJHOCTblO /.1.0 10 AIM. J(onOJlHHTeJlbHble YKasaHHH no apMHpOBaHHIO 6aJloa u B MeCTax npltJlO1KeHHH cocpeAOTO'leHHOH HarpYSKH 3.t21. B CeqeHHHX 6aJJOK, r,ne npHJlO>KeHbl cocpe,noTOqelUlbIe H8fPY3'4 KH, B TOM IlIlCJ1e B MeCTax OnHpaIJH MOHOJllfTHbIX BTopOCTeneHHbIX 6a- nCK Ha r JI8BHbIe, CJIe.u;yeT npe,ll.YCMaTplfBaTb AOnOJIHIf'feJlbHOe apMHpOBa- HHe no pnc. 92. n.nomaAb cetJeHJiB 3TOii apMaTypbl H83HaQaeTCB pac- qeTOM. .lI.ononHHTeJlbH3B apM8TYP8 B 3aBHCHMOCTH OT BH,na OCHOBHOii apM8- TypbI l{OncTPyu.pyeTcH B BH,ne csapHbIx ce'fOK, OTfH6oB, llo,nBeCOK UJ1H fll8meHHhlx XOMYTOB. npll 3TOM tJHCJ10 CBapHblX ceTOK, orfH()oB HnH nOA" BeCOK AOJI>KHO ()blTb He MeHee ,nBYX; BepTHKaJIbllblX CTep>KHeH B Ka1KAOii CB8pHOH ceTKe .u.OJl}I{HO OhITb He Mellee 406; OTrH6bJ HJIH nO,AOeCKlI AM- }KHbI IfMeTb ,n1f8MeTp He MeHee 10 MM; OTorHYTble CTep>KHH AOJl1KHbJ HMe'fb B BepXHeA 30He ropll30HT8nbHbIH npSl"tOH yqacTOK ,lI.JlHHOH He Me- Hee 0.,8I a ..., npHlllfMaeMoH no n. 2.40 H8CfOSllltero PYKOBOACTB8 t H He Me- Hee 20d t npHQeM ec.nll OTrlf6bI H3 rJlaAKOH apMaTypbl l 9TOT YllaCTOK AO,,'UI{eu saKaH'lHB8TbCH KpIOKOM. MOHonHTHbiE PAMbl 3.122. Bonpocbl KOHCTpYHpoBaHHH CToeK MOHonlfTHbIX paM OTpaHCe" Ubi B p83Aene «I(OJIOHHbI» H8cToflw.ero PYKOBOAt Ba. BonpocbI KOIICTpYHpOBaHJiH plfreJleH MOHonlfTHbIX paM OTpa>KeHbI B pas,nene «BanK"» H8cToHw.ero PYKOBOACTBa. HaH60nee OTBeTCTBeHHOH llaCTbIO l10HOJlH'fHbJX paM flBJlHIOTCJI Y3JlbI, B KOTOpbIX Heot5xO,D.JiMO C03.naTb npe.n.YCMOTpeHHYIO pactJeTOM 1KeCTKOCTb. npH KOHCTPYlfPOB8HHH Y3nOB MOHonHTHblX paM, O()bI'lHO H8cbIw.eHlIblX apMaTypoii, HY>KHO CTpeMIfTbCH K o6ecnetJeHHIO M8KCIIMaJlbHOrO YAo6cT- sa YKJIa,ll.KH H ynnoTHeHIfH 6eTOHHOH CMeCH, K BOSMOHUIOCTIf npHMeHe- IHIH B1I6paTopOB. nfl y,nOOCTBa pasMew.e.lIf apMaTypbI B ysne IIIl-IpHHa C£;lIeHHH CTOHKH AOJl>KH8 ObITb Ha 50-100 MM 60JIbWe WHpHHhI Ceqe.. HUB plfren . 3.123. B Y3nax MOHOJIHTHbIX paM 3JIeMeHThI, KaK npaOHno, conpB- ralOTC.H no,A npHMhlM yr nOM. npll 3TOM pHreJlb M01Ke1' Coe,nUHSlTbCJI C KOH'T 119
"OM CToih<J1 IiJJH B npeAeJlaX ee BblCO'fbl. BepXHHH pnre.nb paM HHor,n.a UbI" JfO 'lnSUOT JiOMaHOro OqepTaUIIH. KOHCTPYHpOBaHHe TaKoro pnreJUI 8 30ne Jt3J10Ma ItMeeT aeKOTOpylO cnclUffln'IKY t TaK l<aK 9TOT Y3eJI .nOJDKeH 6bfTb JI{eCTKHM, T. e.. paMHbJ t. 3.124. COIIpH1KeHne pl1reJ1fl no,n npHMbJM yrJIOM C I{OUllOM CTOHKH peKOMeH)lyeTcfl BblnO",fJHSlTb no pHC. 93. CTep>KHH. apMHPYIowHe BXOAfJ" UiJfH yrOJJ, .nO"TI>KHbJ 6bITb B3aIJMHO 3aBe.neHbJ B CMe;mHbJH 3J1eMeHT Y3J.a, Jal{ npaBH.JIo. 6ea oTrn6aHlul. OpO,nOJIbHble pa601lHe CTep}KJlIl cToii!<H a) < - 1 1-1 C-1 HH lJ) L Jy A/111 R -1 f' 81.aN 20d) 2-2 AJ1R A-I,II-Jl b) He I1CHee 2f610 lIa gfl6cmHc S W OM!/mbl C9"al4eHlfbIMWQZOM (HoAU'Iecm60 no pac'Iemg) P11C. 92. llQnonH11TenbHoo apMHpoBaHHe 6aJ10K B MeCTax COCpe.:IOTO'leH- JlblX HarpY30K Q _ CBapHbJMH (eTKBMIi; 6 - nOABeCK8NHi B - Y'law.eHH N XOM)'TOB 120
.nOBO JlT ]1.0 BepXa pHreJifl (C yqeTOM 381l1HTIIOrO cnOH OeToHa). HH}I{HHe' CTep1KHU npOJleTlIOH apMa1'ypbl pHreJIJI 38BO,nJlT B CTOHKY 38 ee 13HYT'" peHHIOIO rp8Hb Ha BeJUtIJHHYt 06ecne'lHBa10IAYlO 8HKepOBKY. flonepeQHble CTep1KIlH (XOMYTbI) CTOHKII ,AOBO.llHT .nO Bepxa pMreJl t a nonepe'IHble CTep1KHH (XOMYTbI) pnrenJl -.no BllyrpeHlleH rpaHIl CTOHKH. CTep1KHU, a pM II PYIOl1.lHe IICXO,lJJiJ.IJ.HfI yron (H8pY>I(l1ble crepiKHII), " ROHCTPYIfPYIOTC B 38BIICHMOCTU OT BeJ1HqHH .neHCTBYIOllHX B Y3J1e pac.. 1leTHbiX YCllnHH H SKClleHTpHCHTeT8 npO.llOJIbHOH CIIJIbi. BepxHHe CTep}I{- JlH onopllOH apMaTypbJ pHreJUI 38BO,AJlT B CTOHKY II B 38BIICIIMOCTIf OT KO" JIHQeCTB8 apMaTypbl, T. e. OT paCQeT8, HX 06pblBalOT B O HOM HJ1U B ,lJ.nyx c€.'ieHIIJlX, npllqeM B nepBOM CeqeHHII He 60nee qeTbIpex CTep>KHeH, 80 BTOpOM Ce'ieHIIII He MeHee .nBYX CTep>l(HeH. MeCTa 06pblBa nOK83aHbi 118 pllC. 93. npH 3HatJ1ITeJ1bnOM 9KCIl.CHTpllCHTeTe Q8CTb H8pY}I{HbiX CTep1K" lIeH CTOHKH, HO He MeHee ,lI,BYX MO>KHO nponYCTIITb B pHre."b Ha BeJfH'!HUY Ian OT BHYTpeHHeH rpaHH CTOHI{H. npM npHMeHeH1I1I B pl1reJle H B cToiiI{e CBapHOH 8PM3Typbl B Y3.naX peKOMen,nyeTcH YCT8HasnllBaTb Cnell.HanbHble OnOpHble CeTKM 1I,,'1H !iapK8" CbI no Tllny apMllpOB8HHSI onop rnaBHblX oanOK. npH HeB03M01({HOCTH .. YCTaHOBKH CBapHOH apM8TypbI Y3eJI 8pMllpyeTcB OT,AeJlbHbIMIi CTep>KIUIMII. 3.125. ApMupoBaHlfe COnpSl>KeHIIH pllreJlH C npOMe>KYTOqHbiM celIe.. HHeM cronKH peI{OMeHAyeTCH BblnonHHTb no pllC. 94. npll 310M npO,B.Onb- lible apMaTypHble CTep1l{HH CTOHl{H IUUKHero 3Ta>K8 cne.nyeT BbInYCK8Tb HaJJ. nepeKpblTHeM (Ha)( pHreneM) )(nfl YCTpOHCTBa BJl3anbiX linn CB8pHblX " CTblKOB C apMaTypHblMll CTep1KUJlMH CTOHKH BepXHero 3Ta>l(a. PaCTHHYTbJe BepXHHe CTep}l{HH onopHoD apM8TypbI purenH C.,'1eJIyeT 38BO,nHTb B CTOHKY Ha BeJIHIJHHY laue npll 3TOM Y3eJI KOHCTpYHpyeTCH no pHC. 94, D, eCJIH paccToHHHe )(0 HapY>KHblX CTep}f{HeH CTOHIUi 60.'IbWe Tpe6yeMoii .nnHHbI aHKepoBKH, HnH no pHC. 94, 6, eCJIII paccToHHHe ,lI.0 1l8PY1KHbIX CTep1KHeH CTOHKIi Menbme BeJllf1lHHbI aHKepOBKIf. B noc J)e)- HeM cJlyqae Ha OTorUYTble YllaCTKH CTep>KHJI ,Aon>KHbI 6bl'fb YCTaIlOBneUbl ,nonOJlHHTeJJbHble XOMYTbI C marOM He oonee 100 MM, npenJlTcTBYlOwue pasrlI6a HHIO CTep1KHH. PeKOMeHJlyeTcJI OTrH68Tb CTep.>KHH BO BTOpOH pH.!l 110 OTHoweHHIO K HaPY1KHOA apMaT}'pe CTOHKII. ECJIII 3aBecTlI BepxilHe crepJKHH pllreJlJI Ha Heo6xo)(HMYIO nHHY 8HKepoBKII HeB03MO>KItO, Y3eJI M01KHO KOHCTpy"pOBaTb no puc. 94, 8 C YCHneHHeM aHKepHon waii60n. EcnH B onopHoM cetJeHHH pllrenH ,neAcTBYIOT 3H8KonepeMeHHble Jl3.. rn6al01l11le MOMeHTbI H CJle)(OBaTeJlbHO HHlKHHe CTep>KIUI MorYT 6bITb pac- TJIHYTbI, ux ue06xoAHMO 38BO,nHTb B CTOHKY C 06ecne l leHHeM COOT BeT- cTBYlOnteH ,lI,nHHbJ aHKepoBKH JlHOO YCHJ1HB8Tb 8HI<epoBKY waH60H I-Ia KOHne. Ecnu IIH>KHSUI C1KaTaH apMaTypa pHreJIH yqHTbIS8eTcH B paC'leTe, TO ee CJle.nyeT 38BOAHTb 38 BHYTpenHloro rpaHb CToii.. J(lt na Be.nUqIlHY laB, KaK JlnSi C1KaTblX CTep>KHeii, B lQH COOTBeTCTBUH C n. 2.40 HaCTOHInero PYKOBo,nCTBa. 3.126. KOHCTpyupOBaHHe nOMaHoro pllreJlH B sa- BHCHMOCTH O'f yrna COnpSI)I(eURH BbInOnHJleTCH no pRC. 95. . nepeceKalOntHecH npo,nOJIbHble CTep>KHH apM8TY- ., p paCTftHYTOH 30HY CeqeHHH Bxo,nH1l1erO yrna no ., MaHblX pHreJleH peKoMeH,nyeTCft 3aaHKepoBaTb B C>Ka.. PUC. 93. ApMHpoBaHHe KpaHHHx BepxHHx Y3JlOB MOIIOJIIITHbiX p8M 50 , t ,, , , :t t:f ::r: Nt:s , A -U J21
Toft 30He CeqeHIfJl. ,l{onYCKaeTCH tJaCTb 3THX CTep}f{Ueit 06PblB8Tb, He sa.. BOASt B C1K8TYIO SOHY. a Ha YlJaCTKe Anl/BOH s=h tg '81' He06xo)J.BMO )'cTaHaBJlHBaTb no- tl) Za# A -v , ......, , I I . A. ¥ laH I h . 0) l7,5laH 8) 10d . ----;; A V" , ; I w--> I " II ,,,,,," c.'> II 1.1 _'to II ., "- " /JonDbHU Hblf XOM Ii r ZaH h .. - 1 to.,.) n , . , LJ I -. y laN h , me.nb" 'Y mbl PRC. 94. ApMHpOS8HHe COnpJl>KeHHH npOMe1KYTotJHoro pHrenft co CToA- Kon Il - B cnyqae KorA8 paCCTOjlHHe AO uapY>KHblX apMaTypHLIX CTep)I(HeA CToilKH 60JlbWe 'au; 6 - TO B<e, eCJlH paCCTOHHHe MeHbwe 'aB: B - BapH8HT YCUJleUHR aHKepOBKH paCTHHYThIX CTep>KHel pHreJlJ1 waA60A j <1600 5/2 5/2 1/4i Fa, F Q2 Il} r<t60. Fa=Fat+Fa'l i IGO' 6) ¥ PHC. 95. CXeMa apMHposaHHB yana conpSI:>KeHHJI nOM8Horo pHl'enti a - BpS yrJle COnpJUKeIIHII. MeHbweu 1WO. 6 - TO Jlte. 60JlbWeM 1000 122
ncpe'lHYIO 8PM3TYPY nnow.8,lJ.blO CetJeHHH Fa:x He MeHee onpe,ne.neHHOH no cpOpMYJle Ra V F a . x - (2F a . 1 + 0.7 F a2 ) ctg- , Ra.x 2 r;te Fat - nnOm3,Ab cetJeHH npo.u;o..J1bHbIX P3CTHHYTh1X CTep1KHeH, Hea8- 8HKepeHIIblx B C}I{8TOH 30JIe; F a2 - TO }lie, 33 H-lKepeHHbIX B CJK8TOH SOlIe. npll COnpH>KeHI1I1 SJleMeHTOB plireJISI nOMaHoro OtJepT3HIUI no,n yr.. nOM MelIbwe 160 0 He J,lOnYCK3eTCJI YKJI8JI.bIOaTb BHIISY paCTHHYTble UeJlb" Hhle CTep>KflH, cne.u;YlOll1.lIe S8 otJepT8IIIIeM yr n3. CBepXY B C1K8TOH SOHe, H806op01', peKOMeH,lI.yeTCJI YI{JI3 bIBaTb neJIbHbIe CTep>KHH. C'fbIKOB8Tb C}K8Tble CTep>KflH B BepIlIl1l1e IIcxo)J.suuero yr JI8 He JI.OnYCKaeTC5-I. [1pn COnpH>KeHHU 9JleMellTOB plireJIll .nOM8Horo OqepT31UI5-I nOl( yr- nOM 160 0 H 60JlbWe K8K BepxHHe, Tal< H HH}KJllle cTep}J{HH IvtOrYT t>blTb Ue4.1JbHblMH II cne.n.OB8Tb 33 OtiepT8HHeM yrll"13. un HTbl 3.127. n.nHTaMIi CqHTalOTCH HsrHo8eMble KOHCTPYKIJ.HH OTHO" CHTeJIbHO He60nbIlIOH TOnll(HHbT H cpaBHHTeJIbHO OOJ1blIII1X p8SMepOB B MaHe, npeJI.H8SH8'leHHbIe, KaK np8BHJlO. JlH BOCnpllJlTfIH p8C- npe;teneHHOH no nnOLU8AH nnHTW HarpY3KH. B np8KTHI{e npoeKTHpOB8HHSI 1KMes06eTOHHbIX KOHCTPYKI(ltH B OCHOBHOM BCTp ell 8 I01'CJI nnHTbI fiaJIOqHble, onepTble no KOHTYPY, " KOHconbllhle. Hx BbInOJIHHIOT oJJ;nonpOneTl-ILlMIi 11J111 M Horonpo- ReTHbIMH Hepaspe3HblMII, apll'JeM ()HH MorYT 6blTb CB060J,lHO onep'" ThIMH HJIH 3aw.eMJIeHHbIMIi fla onop3X. B8J10tJ HbUAIf H33bIBalOTCH npOTJI}I{eUHble nJlUTbI C COOTHO- weHlfeM CTOpOH nJIIITbl 60..J1ee JI.BYX npll 06 S3TeJIbHOM onHpa.. HUH no npOTHBOn0J10}KHbIM CTO.. pOH8M. OnepTblM.JI no KOHTYPY H83bl" B810TCH nnHTbI, onHp8JOlUHecn no .ABYM CMeJKHbIM, no TpeM IIJ1Ii no qeTbIpeM CTOpOH3M H HMelOlUHe COOTHoweHHe CTOpOH 2 H MeHe I<oHCOJIbHbIMH nnHT3MH Ha.. 3bIBaIOl'CH nnHTbI, 33AeJI811Hble c OAHOH CTOpOHbI B cTeHY HnH B .nPyrYIO KOHCTPYKUHIO IInH npeA" CT3BJUIIOlltHe c060ii qaCTb OAHO" DJIH MHoronponeTHoii nJIHTbI, CBe... aIIIBalOw.YIOCH 33 I<paHHlOIO onopy. -,r-'r-'r-'r- r- I II II II II II I I II II II II II I II II II II II I : 11,11 II II II I L_JL_JL_JL_ L_ L_J 1. t 1 r-,r ,r -,r--., I II II II I L__..JL__..JL__JL_ .J j l .J r--,r lr--,r--, I II II II I L__JL__.JL _JL__-' 1 It==----====JI 1 z 1 (24) w- rn, w j W tJ ;I W p -------- - .................-.....-------....- ......... ..a ====. =.=== ! l 1 W I --- -i ------- - -- ......... ......-. ......... --......... .............. ----- - - ........---.--.--..., ----.. ...... --------.-.-. -.-,..... -...........,.,--------.--. ------. .-.--- --...---. ----- J l I j PRC. 96. npllMepbl KOIICTPYKJJ.1l1i C60pHblX nnUT 123
nnHTbl BbinOnHJ110T C60PllblMH Ii MOHonIfTHblMIi. II OHH MorYT OblTb :ceMeIITaMIl nOKpblTIIA. nepelcpblTuii. nJIIfTHbIX cj)YH)1aMeliTOB, 'noADOpHhtK creH UJlII JIpyrHx KOHCTPYKUIIH II KOtlCTPYlIPYJOTCR r JI31lKHMH HJJH BMecTe c ()anK8MH (pe6P8MH) COOTBeTCTBYJOlJ.{llX KOHCTPYKJJ.Hii. C60pHbIe nnUTbI MorYT npUMeHHTbCR Jl.JIR rex me KOHCTPYKTHBllLut 9]jeMeHTOB Ii BbInOJlHJlTbCR rn8.lU<HMH Hnll BMeCTe c pe6paMH. YK8S8HHB no KOHCTpyupOBaHHIO pe6cp pe6pHCTblX C60PllblX H MOHOJIHTlibIK nnllT npHBeJteHbl B pa3,neJIe KOHCTPYHPOB8HliH 6aJlOK HaCTOHllterO PYKO" BOllCTBa. npllMepbl KonCTpYI IIi1 C60PHblX n..1JHT C pe6paMH npHBe)1eHLl lIa p11C. 96. npHMepbl KOHCTpYKIU.di MOHOJIHTHblX n..'IHT npHBe.lleHbl B HaCTOR" CleM p33JteJIe. 3.128. TOJIlI{HHa MOnOJIUTHblX nnUT .llOJl}KHa Ua3HaQ8TbCR B COOTBeT- C'fBIUI C u. 3.1 IIBCTOJllJ.{ero PYI<OBoJJ.cTBa II npHHIfMaTLCR lie MeHee: 40 MM - .nnR nOKpblTHU; 50 MM -- .nJUI Me>K.l{Y3T3>KUblX nepeKpblTuH >KItJlbJX H oOl1teCTBeuHblx s,rta IJIf H: 60 MM - .nnfl MeiK Y3Ta}(HbfX nepelpbl'rUR npolf3BOJtCTBelUlbiK 3;annii. Ta6JIH 8 30 Xap(1I.repJlCTU a II.nHrCbl T0J1ll11Ha S81lHTHOrO eno" 6eTOJJa D" B tJJIHT3X AJ1S1 paoo'leii apMttTYPJ,I I AJUJ pa('npeAeJ1HTe.nbIIOA lt ll 8Me TpoM d.. a pM8TYpbl AH8MeTpoM d C60pHbJe IJJJH1'!,l 113 C5eTo- u H8 npoeKTHoH MapKH Me- Hee M250 Ii MOHonHTHble I1JIHTbJ 1Ie38BJlCHMO OT MapKI-f 6eToHB TOJIIUliHOi't, MM: ,L1o I 00 BKJIIOt{"T 1b- HO 60Jlee 100 !to 250 250 II 60JIee C60pHble DJU)Tbl 1-13 TfI- :ileJlOrO 6eTOHa npOelT- 110fl Mapl.ai M250 II 60JIce TOJIll1.I1HOfl. MM: Jl.O 100 BKJlIO'lIlTeJ1b- 110 6o ee too .no 250 250 H 60nee 10AIM<ao di 15 MM a6 di J5MM ao dl 10 NM<a6 d2 10 1M<a6 ' 15 MM<afj d 10 MM a(» (d.-5) 15 MM<a() (dl-5) 15 MM a():.?: (d.-5) 10 MM a() (d 2 -5) .. 10 MM<a6 (d2-5) 15 MM<at) (d2-5) n p II M e 'l a H If e. B COOpHblX fiJIHT3X 113 Tfl.H{eJIOrO 6eTOH8 npOC({Ii'- HOM M8PKH M250 II 60JlCC, H3rO'fOBJIJleMbiX Ha 33BOA8X B MeTaJI.,1HQe.. CKHX I»OpM3X If S3InHiltaeMblX cBepxy (0 CoopY1xeUHfI) 6eTOJlHOH no,l." rOTOBKOU "JUt CTJlJKKOii, D.OnYCKaeTCH AnR Bepxneil apMaTypbJ npHIUt.. MaTb TOJ1llUiH}' S81nHTlloro CJlOH Be MeHee 5 MM. 124
MHHHMa.,'IbHafJ . TonllUflla C60pHblX nnHT JlOnJKHa onpeJ(eJUITbCH 113 }:CJlOBHii ooeCneqeHHH TpeoyeMbIx TOJlllUUI 3aw.HTHbIX cnoeB oeTOH8 11 yc.. JlOBfIH pacnon01KeHHJI apMaTypbl no TonllUfHe nnHTbI. TOJIW.HHbI MOHOnUTHbJX MHT h, MM, peKOMeH.nyeTcSI npUHIIMaTb 40 50 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 1 0, 200, 250, 300, AaJlee KpaTltO ]00. . t 3.129. TonmHHa oeToHHoro 3anUfTHoro cnOfl AJUI pa60qeH apMaTypbl nJlHT, H.axOAJlW.HXC B 06blqIlblX YCJ10BHJlX 3KCnJIyaT a llHIf_ AOn>Klta y.u.OB- neTBOpJlTb Tpc60BaHHJlM nn. 3.3; 3.4; 3.5; 3.6 H npuHHMaTbCH no Ta6JI. 30 HaCTOflwero PYKOBo,ncTBa. KOIUlbI npo,nonbltbIX pa60Qlfx CTep>KHeii, He npHBapHBaeMbIX K 3H- KepYlOlllHM AeTa '1f£M, ,nOJI>KHbI OTCTOJlTb OT Topua nnHTbI Ha paCC'IOH- HUU He MCHee: 10 MM - ,n,,'UI C60pHhlX MHT nepel<pbITuA U C1'eltOBhIX n8Heneii npo.. JleTOM JJ.O ] 2 M BKJ1IOtlIlTeJIbHO; 15 MM - J1nJl MOHOJ1HTHhlX nnUT )J.J1HHOii ,no 6 M BKJJIOqUTenbHO; 20 MM - AJiH MOHonHTHbIX nnHT ,nnHHoH 60nee 6 M. 3.130. IlJIHTbI, KaI{ npaBuno, ,nOJl>KHbI apMlfpoBaTbcH CBapHbJMU CCT- J<aMH. BJl3aHYIO apMaTYPY ,llOnycKaeTcSI npHMeHHTb AnH cpaBHHTeJIbHO ne- 60nbuulx MOHonHTHbiX yqaCTI{OB C60pHbIX nepeKpbITHii H MOHOJUfTHbiX IIJIHT C 60JlbWlfM qUC,,10M HeynopH OqellHblX oTBepcTHii, a TalOKe B c.1JY- qaJlX, KorAa npHMeHeHHe cBapHoii apMaTypbl He AonYCKaeTCH no YCJlO- BHJlM 9KCnJJyaTaIlHH cor.'IaCHO npuJI. 2. . _ v ,Q1f8MeTp pa60l1HX CTep1KHeH CBapltOH apMaTypbl nnHT peKOMeH.LJ.Y- eTCH npHHHMaTb He Meltee 3 MM, a 8H3aHoii - He MeHee 6 MM. 3.131. PaCCTOaltHH MemAY OCHMH CTep>KHeii pa60qeii apMaTypbl 8 cpeAHeii qaCTH nposJIeTa nJlHTbI (BHIf3Y) H Ha,ll onopOH (B Bepxy MHoro- npOJJeTHbiX nJJHT) )J.OJI>KHbf 6blTb lie 60nee: 200 MM - npH TMWHHe n.!Ui- TbJ h< 150 MM; 1,5h - npH TOnl1HHe fiJIIfTbi h 150 MM. PaCCTOHHHH Me>KAY CTep1KHHMIf, AOBOAHMblMH JlO onopbl nnHTbI, Be AOJI>KHbI npeBhIwaTb 400 MM, npHQeM nJlOl1a,lJ.b CeQeHHJI 3THX CTep1KUeU Ita OAIII! MeTp WHpHHbl nnHThI Aon1Klla COCTaBJIHTb He MeHee I/S nnOllla.. AM CeqeHIfH CTep}KHeH B nponeTe, onpeAeJleHHOH paCqeTOM no HaH60.ilb- weMY H3rnC5alomeMY MOMeIiTY. 3.132. nJJOwa)J.b CeQeHHH paOOqeH apMal'ypbJ nJIUT onpeAeJlJleTCJI paCqeTOM H ,llOn1KHa y,noBneTBOpJlTb TpeC5oBaHH5IM n. 3.8 HaC1:0aUJ.cro PYKOBoAcTBa. ,QHaMeTp If war CTep1KHeH 3TOii apll1aTypbI M01KHO no){- 6HpaTb no Ta6JI. 31. n-.'10w.a)J.b CeQeHHJI pacnpeJteJJHTeJlbHOH apM8Typbl B 6aJIOllHhlX n,,1H" Tax JJ.on>KHa COCTaBnHTb He MeHee 10 % nJIOl18JUI CeQeHHR pa60IJeH ap- ,MaTypbI B MeCTe Hau60J1bWerO 1f3rHoalOwero MOMeHT8. ,QHaMeTp U mar CTep>KHeii 9TOA apMaTypbl B 3aBHCHMOCTH OT AHaMeTpa If wara CTepJKUCH paooqeA apMaTypbl peKoMeHAyeTcH 1183HaqaTb no Ta6n. 32. 8.133. BaJJ()QltbIe MOHOJJHTHbfe MHTbI, apMHpoBaHHbIe CB8pHbll1U ceTKaMH, peKoMeH,nyeTcfl KOHCTpYHpoBaTb no pHC. 97, 98. nponeTHYIO apMaTYPY nnHT WHPUHOH AO 3 M If .llJlIfHoii ,no 6 M pe- KOMeHAyeTcH KOIICTpYHpoBaTb B BHAe nJJocKoii IleJIbHOA cBapHoH CeTI{If? nonepeqlthle CTep1KHH KOTOpoii RBnHIOTCR pa60QeH apMaTypoii fiJIIiTLl (pHC. 97, a). npH ,nHaMeTpe pa60QeA apMaTypbl 60 JIee 10 MM MO>KltO apMHpoBaTh DJJHTY nnOCKHMH Y3KlfMH cBapHblMIf YIIH<1>UlI.HpOBaHHbIMH ceTKaMU. .ll.JJII- Ha TaKHX ceTOK ,non>KHa COOTBeTCTBOBaTb IUHpHHe DJUfTbI, KOTopaH B 9TOM cJJyqae MO)Ke'f 6b1Tb H 60JJee Tpex MeTp08. npOAonbHbIe cTep>KIHI 9THX ceTOK HBJIJlIOTCH paooqeii apMaTypoA nJJUThI, a nOnepeqHhle - pac- npeAMHTeJlbHOH, CThIKyeMoH B nnHTe BHaxnecTKY 6e3 cBapKH (CM. n. 2.52 125 I"- C't I"- It) .. .. -- .. .. ft 0') 0'> (J) cD C'f ('V) C':) ..... ..... ..... ,..... - $ 0 C':) U') .. .. ... .. .. .,.. .. 00 0 l(') C> to 0 m ('t) .... ..... ..... -" C':) .... cD I"- ..... ..... l"- I!) 0'> .. .. .. .. ... ... .. -'"' I..C 0 l(') 0 00 t-. C':) C'I ..... ..... ..... LQ <!:> <0 00 00 l- e!> 00 ro C> I- --' C'I CW') ... ... .. .. ... .. .. .... l(') 0 <0 0 00 I- cD ..... -- ..... ..... 00 s 0 I'- I- ... .. ... .. .,.. .. .,.. .,.. -'" 0 <0 0 00 <.0 a/) .-4 .... ..... (j) - cD 0') to ('t) CD' ..... .... U) .. .. .. .. .. .. .. ... ...... t.O 0 I- <0 It:) ..... ... ...... ..... l':I ti3 t:: ('t) C't CQ 0 10 IJ:> C'i .. ... .. -- ... .. .. ...... ...... 0'> I- 10 C':) C'i ..... 00 C':) ('t) ..... 0 C'I Q) -- <0 ...... .. .. e- .. .. .. .. ... r- CO IJ:> C':) M ..... IJ:> ..... to CO 0 C':) Uj 0 .. ... ... .. .. .. .. .. tl) c.I - ..... ..... c.t:J m ,..... C'f.) --' ...... (C ..... <:r> 00 t-. .. ... .. .. .. .... .. -0: C'1 ..... .... ...... 0 0 0 CO I'- ..... 00 0') to (l> I/) Q) IJ:> C'f.) C> I- (0 IJ:> .. .. ... .. .. .. ... ... ...... .... .... 0 0 0 0 0 <0 CO) C't e!> 0 <C l(') C':) .. .. - ... .. .. .. .. ..... ..... 0 0 0 0 0 0 - l- I'- 1.0 00 C':) 00 I- l(') C") ..... .. ... .. .. .. .. .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0 . :& G) 8 I!) 0 8 0 0 0 I-! · u-= I!) tn 0 <t> ..... ..... ..-4 M t;jD: aiE ..... ::r :s: t:; I f:-a ae= :IE Po 0 C!) P- I-! (I) :z: r:( = C. t: .. Cf :i :! :s: 0. = a - (U II: ! t t7 Ie .oa GI t <J 0 : D" 8- 8 ; g a 126
Ta()nHlta 32 -. )1.H8MeTp cTepJKHeA pa(SoqeA apM8TYPhl, MM ,l).H8MeTP It war, MM, CTep>KHeA pacnpeAenltTeJlbHoA apMaTypbl &JtlHblX nnnT npH mare CTep>KHeR pa()o'leD apM8Typbl, MM 100 125 150 200 250 300 . 3 3 3 3 3 3 3-4 - - - - - - 400 400 400 400 400 400 3 3 3 3 3 3 5 - - - - - - 350 350 350 350 400 400 4 4 3 3 3 3 6 - - - - - - 350 350 350 350 400 400 5 5 4 4 3 3 8 - - - - - - 350 350 350 350 350 400 6 6 5 5 5 5 10 - - - - - - 350 350 350 350 350 350 6 6 6 6 6 6 12 - - - - - - 250 300 350 350 350 350 8 8 8 6 6 6 14 - - - - - - 300 350 350 300 350 350 8 8 8 8 8 8 16 - - - - - - 250 300 350 350 350 350 10 10 10 8 8 8 18 - - - - - - 300 350 350 350 350 350 10 10 10 10 10 10 20 - -...- - - - 200 250 300 350 350 350 22 12 12 10 10 10 10 - - - - - - 250 300 300 350 350 350 25 14 10 8 8 8 8 - - - - - - 300 200 150 200 250 I 300 n p H M e Q'8 H He. HaJ1 qepTOH YKa3aJ) J1H3MeTp CTep1KHeH pacnpe. Jl.MIJTenbHOii apMaTyphi t a no,Lt qepTOH - IlX mar. 12
fl3CTORU(ero PYKOBO,l1CTSa). Ha,l10nOpHaH apM81'ypa tlepaSpe311bIX DJJHT II01KeT KOIICTPYHponaTbCH no pHC. 97, 8 n BIIJ1e J1BYX, co CAOIi>KKOii, ce.. OK (pAC.. 98 1 8) IfJIU o.nnoA (pRC. 98, e) CeTKI-t C nonepeqliblMH pa6o'JHMH CTep>KHHMlI, YKJla bIBaeMblX 8 OJIb onop. 3TH H8J10nOpUbie ceTKH MorYT 6b1Tb PY JIOHHblMH. MHOrOnpOJIeTHble 6aJloqHble MOHonHTHble nJIIf1'bI 1'OJIlU.HHOA /1.0 100 MM C pa60Qen apM8Typoii CpeJ1HHX npOJleTOB H onop J1Ha 'eTpOM .no 7 MM peKOMeHJ1ye1'CfI apMllpoBaTb COapHbTMI1 PYJJOHHb1MH THnOBblMH ceT. a} t z. f : fr- ---- l r .... ______dllb__ n=------I1JF-- Ef) I " 16______::81.1:__ IF n=-- 0) ! 'L t--..J 8) r Nt PIIC. 97. CxeMa apMHpoB8HIUI !OHOJJHTHblX OaJlO(IUbIX nJIHT cBapnblMJI ceTKaMII (nJJaHhl) a - np0J1e1'lt3S1 apM&1'ypa B BRAe l.enbHblX coapHWX ceTOK c ItOllepe'UlbUUJ pauo- ..8MB CTep)l(fulJ.fH; 6 - TO >Ke. 8 8H,I1f: Y3KHX CBapHblX ceTOK c npoAonbllbJ)Ui pa. ()O'iHMH CTepilUtHMH; 8 - nnall H8.n.onopHoD apMa.rYPbl 128
1{8MH C npOAOJ1bHOH pa60qeA apMaTypOH no pRC. 99. PYJ10Hbl npH 9TOM paCKaTblBalOl'CH nonepeK BTopOCTenellltblX 6aJ10K, a nonepeqlIbie Crep>KHH .. 0 ceTOK, SlBJlHlOlUHeCH pacnpeJ1eJlItTeJlbHOH apMaTYPOH .nnHTbI, CThlKYIOTCJI Bf!axnecTKY 6ea CBapKH. B KpaHHRX nponeTax R H8 nepBblX npOMeJl<Y- roqHblX onopax, rJ1e 06b1qHO Tpe6yeTcSI J10nonHHTeJlbHaH apM3Typa, ua OCHOBHYIO ceTKY YKJla,ll.blBaeTCsi .nononHRTeJIbHaSi CeTKa (puc. 99), KO'fO- u paH 3aBo,nHTCH sa nepBYIO npOMe>KyrOqHYIO onopy BO BTOpOH npOJleT UlaN 1 1/' r1 0 . . J 8.1 1/4 lo , I aJ lo lo J la 6) ) b h 15(d1!:10MMI (5d ld>10MM) 10d 10 15-20 15-20 Zo lo I'uc. 98. ApMHpoBaHHe onop nnUT C pHbIMH ceTKaMH (pa3pe3b1 B pa6o- qeM HanpaBneHHH) Q - KpaAHfUI onopa nJIHThI, t.10HOJlHTHO C8HaaHH8J1 C 1Ke.nesOOeTOHHOA (5anKoA; 6 - KpaAHsul onopa nnHT!:d Ha I<HpnHQlloR CTelle; S, 2 - Cpe,Zl.HHSI ODopa DnHTbI, MOHonHTHO CBHsaHHaH C )Keneso6eToHfloA (5aJIKoA, c HaJtODopHOA apt.laTypoA us ASYX p8SJtBHHYTHIX ceTOK H H3 OAHOA CeTl<H lIa 1/4 npOJIeTa nJIHl'bI. BMeCTO J10nOnHHTeJlbHOH CeTKH B03MO>KHa YKJlajt- Ia OT,nCJlbHblX CTep>KHeH, npHBB3b1BaeMblX K OCHOBHOH CeTKe. 3.134. nJIRTbI, onepTble no KOHTYPY, peKoMeHJ1yeTcH apMHpOBaTh cBapHblMH CeT({aMU. npu 9TOM nnUTbl, HMelOlUHe paSMepbl He ()OJ1ee 6X3 M, AonYCKaerCH apMRpoBaTb B np0.,1eTe O,nHOH UeJlbHOA cBapHoH CCT... 10 C pa60qeH apMaTYPoH B 060HX HanpaBneHHHx. npH 60nbmOM 'IRCJle O.nItHaKOBbIX nJIHT C MeHbWHM npOJIeTOM 2,5-3 M ,nnSi 9KOHOMHit apMa- TYPHOH CTanH peKOMeH,lI.yeTcSI YMeHbwaTb KOJ1HQecTBO CTep>KHeii Ha Kpaii- HHX nOJlocax nJ1HTbI npOTRB CpeJ1HHX. B 9TOM cnyqae nJ1HT8 M01KeT_apMH- pOBaThCH OAHOH uenbHOH nnOCKOH CB8pHOH CeIXOH C KOJ1HQeCTBOM ap- MaTypbI, KOTOpoe Tpe6YeTCH Ha KpaHHeii nOJloce, a Ha cpeAHeM YQ8CTKe DJlHThi YKJIa,nbIBaeTCSI ,nonOJJHHTMbHaH CeTK8 (pHC. 1(0). IlIHpRHa KpaH" Heft nOJlOCbI 'I( onpe,nenHeTCH paCQeTOM. npH HeneJIecOOOpaSHOCTU apMHpOBaHHH MHTbl ueJlbHbIMH C8apHblMH C€TKaMIt AonYCKaeTCH KOHCTpYRpOBaTb apMaTYPY U3 YSKHX CBapuwx YHIf- 9-661 129
a) 1 ., {t.lHt 1/4 10 l' t 1 / 4l0 1 1 lo Zo 0) .::1 PHC. 99. HenpepblBHoe BpMllpoBaHHe MOHOJ1HTHLIX HepaSpe3H.bIX nJ1HT cBapHLlMlf PYJ10HHbIMH ceTKBMU a - nnaH H paspe3bJ DJJHTbJ. Onep'lOH DB >KeJle306eTOHHbte t)anKu; 6 - ,neTa"Yfh onHpaHHR nnHTW Ha KHpnHqHYW CTeHY c»HIUlpOBaHHLlX CeTOK C npO OJ1bHOH pa60qeH BpMBTypoit CeTKH YKJ13ltbl" B3101'CH B pOJIe'l'e B .lIB8 CJIOSI 80 B3BUMHO nepneH.lUiKYJlSlpHbIX Hanp3BJIe- HHHX (pHC. 101). npH 3TOM ceTKH C 60JIee KOpOTKIIMH pa60QHMH CTep)f{- HHMH (pHC. 101, "03. 2) YKJlB.n.bIB8IOTCH 8 HU>KHHA' cnoit. MOHTB>KHbIe CTep>KHH CeTOK Ka)l{,lI,Oro CJ10H KJ1a,nYTCH BnpHThIK H He CTLlKYIOTCSI, "PH" QeM B CeTK3X HH>KHerO CJIOSI OHH )J.OR}KHLI 6bI1'b CHU3Y, B 3a HTHOM CJ10e pa6oQci 8PMBTypbI) a 8 ceTK3X 8epXHero C,JIOH - cBepxy. 130
Ha:nonopHaH apM8Typa onepTbiX no KOHTYPY Hepaspe3HbIX MHO" ronpOJIeTHblX nnHT (pnc. 101,6) C nnOCKHMH ceTKaMH B npOJleTaX KOB- CTpYHpyeTcSI aHanorHqHO Ha,nonopHoH apM8Type 6anOQHblX DJIHT no pnc. 98. MHOrOnpOJleTHble Hepaspe3Hble, onepTble no KOHTYPY IlJIHTbI, pac- CllHTaHHbIe Ha paBHoMepHo pacnpeD.eJIeHHYIO HarpysKY C pa60tJeii apM8- TYpO" ,lI,HaMeTpOM .no 7 MM, MO)KHO apMHpoBaTb THnOBbIMH pynoHHblMH I. I ,. t II' ' JI __J.L_ _____..-_J.L_. ... "-- --- If - - _......:. - - - --':1 ....... -............ I "T' - -.. I I " 1.1 .1 " . Ca I I I N .J-- I , ..- I : I __-_: L_- ..-.. __J H::__ ----.. --"' - --_.:..... ---,.r-- t , I I ,. . . ll< ,. ll( l, 7 PHC.. 100. CxeMa apMHpoBaHHSI npOJleTa nnHTbl, onepToA no KOHTYPY, neJIbHbIMH cBapHblMH ceTKaMIi 1 - OCHOBH8ft ceTK8; 2 - ,ltOnOJlHHTeJIhH8R CeTK8 C€TK3MH C npo.nOJ1bHbIMH pa601lHMH CTep>KHHMH (pHC. 102). ,.QJ1H 9Toro flJIHTY CJle.nyeT pa36uTb Ha TPH nOJIOCbI B Ka>K.nOM HanpaBJIeHHH: ,nBe KpaHHJ1e no 1/4 MeHbllJerO nponera Ii cpeAHIOIO. PynoHbI B npOJ1eTaX }'Kna,ll,blB3IOTCfl B ABa CJlOSl, paCKaTblBaeMblX BO B3CiHMHO nepneHAHKY'" nflpHOM H3npaBneHHH TOJ1bKO no Cpe,ll,HHM nOJIOCaM nJIHT (puc.. 102, a). Ha.n.onopH3S1 apM3rypa yrnOB nJ1HTbl B 9TOM CJlytI3e MO>KeT KOHCTpYHPO- BaTbCH B BRAe KB3.npaTHblX nJ10CKHX ceTOK C pa60QllMii CTep>KHSlMH B o60ux HanpaBJ1eHHflX. 3TH ceTKH YKJ1a.nblBaIOTCH Ha nepeCeqeHHH pe6ep liJ1DT, npHqeM CTep>KHH MorYT 6b1Tb napanJ1enbHbI pe6paM HJ1H YKna.lbI" B8TbCfl no.n yrJIOM 45° K HHM (pHC. 102,6). 3.135. BH3aHYIO apMaTYPY MOHOJlHTHblX nJlUT TOJ1InHHOH 120 MM H MeHbIlIe peKoMell.nyercH KOHCTpYHpoBaTb no puc.. 103 6es OTrH60B H ,lI.0- BO,lI.HTb .no onop Bce nponeTHbIe HU>KHHe CTep>fHH, a Ha,n onopaMH YCTa- HaonHBaTb CBOIO apMa1'YPY (n03. I, 2 pHC. 103), TaK Ha3b1BaeMOe pas- Jle..'JbHoe apMHpoBaHHe. npH 9TOM HH>KHHe npOJ1eTHble pa60qHe CTep>KHH Hepa3pe3Hblx nnHT peKoMeH.nyeTcH KOHCTpYHpoBaTb CKB03HblMH, npo- nYCKas HX Qepe3 HeCKOJ1bKO onop, a B KpaHHHx npOJleTaX, npH Heo6xo- ,lI.UMOCTH no paCqeTY, YCTaH8BJ1HBaIOT .a.ononHHTeJ1bHble CTep>KHH (nos. 4 pRC. 103). Ha.n.onopHyro apMaTYPY B Hepa60tJeM HanpaBJleHHH cne.nYeT YCTa.. HaBJ1UB8Tb KOHCTpYKTRBHO B KOJ1HtJeCTBe He MeDea Va CeqeHUB pa60qeH apMaTypbl B nponeTe. B nnUTax 60J1bWHX TonInHH B l{enHX 9KOHOMHH apM8Typbl qaCT& npOJIeTHbIX CTep>KlIeH peKOMeHJtyeTcH 01'rn()aT& Ha OnOpbJ (TaK Ha3b1B8- 9* 131
eMoe HenpepblBHoe apMHpOBaHHe). CTep1KHH OTrH6alOT nOA yrJloM 30 0 B nnHTax Ton HHoii /1..0 150 MM H no,n yrnoM 45 0 B nnHTax TOJl11.HHOA 160 MM H 60JIee. OTrH6b1 B nnHTax npH HenpepLlBHoM apMHpoBaHHH KO}J- CTPYHpYIOT no pHC. 104. ApMHpoBaHBe onop MOHOJJHTHbIX nJlHT OTJ1eJ1bHhIl..fH cTep>KHflMII np" pa3Hblx onopHbIx ycnoBHSlx ,naHO Ha pHC. 105 9 106, 107. '!) c) l, PIIC. 101. Cxe la apMBpoBaHHSI UJ1HTbI, onepToH no KOHTYPY. Y3KIlMH cBapHblMH ceTKaMH a - npoJleTHble ce1KH; 6 - Ha,nonopHble ceTKH 3.136. BH3aHYIO apIfaTYPY DJ1HT, onepTblx no KOHTYPY, pel(OMeHAY- e1CH KOHCTpYHpOBaTb Tal{ >Ke, KaK If BSI3aHYIO apMaTYPY 6anOIJHbIX unliT. npli 3TOM ,nnH 9KOHOMHH apMaTypHOii CTaJIH nnHTY M01KHO pa36HTh Ita TpH nOJIOCbl B Ka1K,ltOM HanpaB.neHHH - ,nBe KpaHHHe WHpHHOA DO ". MeHbtIIerO nponeT8 H cpe,nHIOIO. B KpaHHHX nOJIocax nno a.nb CeqeHHSI apMaTYPLl MO>KeT 6blTb YlYreHbWeHa BABoe npOTIIB napanneJlbHOH HM pe.nHeii nonOCbl, HO He Melfee Tpex CTep1KHeA Ha OAHH MeTp. CTep1KHH B HanpaBJIeHIIH KOpOTKOH CTOpOHbI )'KnaJl.bIBa!01CH BHH3Y9 Ha.nonopHBH pa60QaH apMaTypa YCTaHaBnHBaeTCH no BeeR AnHHe_RWKAoH CTOpOH nnHTbl paBHoMcpHO. 132
Q) 1/" It 1/'1 Z, - - t; - - N - I f I I I I I I tI - N - 1.' I., I I I- I OJ II 2l PDC. 102. .CxeMa ap IHpOBaHHH nJIHTbl, onepTou' no KOHTYPY, cBapHbIMH PYJ10HHbIMH ceTKaMH a - DpOJleTH8H H cpeAHSUI 118AODopl-!aS1 pMaTYP8; 6 - H3JJ.onopH8a apMaTyp8 yr- JlOB nnHTbl t 3
3.137. Ha KpaAHHx onop8x nnHT, MOHOnHTHO CBHS8HHbIX C meJIe30- 6eToHHbIMH nporoH8MH, H8J10nopHyJO paCqeTHyIO apMaTYPY cJIeJ1YeT sa.. .l{eJIblBaTb B nporoH Ha rny6HHY aHKepOBKH, npHHDM8eMYIO B COOTBeTCT- BHH C n. 2.40 HaCTosnnero PYKOB0J1CTB8. Ha Kp8HHHX CB06oJ1HbIX ODOp8X DJIHT npOJleTHYIO apM8TYPY CneJ1yeT SaBOJ1HTb sa rpaHb onopbl B COOTBeTCTBHIt C n. 2.42 HaCTOJlw.ero PYKO- BOACTBa. 1 C;:) 2 co 6 6000 PHC. 103. P8SJ1eJIbHOe apMHpOS8HHe MOHonHTHblX OanO'lHblX MDT OT- J1enbHbIMH CTep1KHftMH ( R3aHOii apM8TypOH) 1, 2 - Ha,lJ.OnOpHaa apMaTypa B pa(ioqeM HanpaaneHUU; 3, 4 - nponeTHaSi apMa- t'ypa B paeso.IeM HanpaaneHHU; 5. 6 - Ra,uonopHaSi apMaTypa B Hepa()O'leM Ra- DpaaneHHB 3.138. KOHCOJJbHble DJlHTH np" BbIJleTe KOHCOJIH ]J.O OJ1HorO Merpa npHHHM810TCH nOCTOHHHOH TOnIUHHIJI. a npH BhIJ1eTe oonee O,nHoro MeTP8 CeqeHHe DJ1HThi KOHCOJJH M01KeT 6h1Tb nepeMeHHbIM: Ha CB06o.nHOM KOHne KOHconH - He MeHee 50 MM, a B MeCTe S8J1eJ1KH - no paC'leTY. fny6HH8 S8J1enKH KOHCOJJbHOH nnHTN B CTeHY Ha3Ha'l8eTC no pac- tzeTY H npH BpeMeHHoH H8rpYSKe 11.0 400 Krc/M 2 AOJUKHa 6bITb He MeHee: 250 MM - npH BbIneTe KOHconH ,110 600 MM; 380 MM -npH BblneTe KOHCOJIH 600-1000 MM. npH BbIneTe KOHCOJJH 60nee 1000 MM HJIH npH 60nbIlIHX HarpYSKax He06xo11.HMO npe11.ycMaTpHBaTb cneuHanbH e MeponpHHTHH no aHKepoB- Ke KOHconH B CTeHe. 8.139. KOHcMbHble DJlHTbl apMHpYIOT, KaK npaBllno, TonbKO BepxHeii apM8Typoii. KOHCOJIH, npeACTaBJIHIOInHe C060H 'l8CTb OJ1HO- linH MHoro- nponeTHoA nJUfTbI, apMHpYIOTCR BMeCTe C nOCJIe,ll.HHMH H TOH >Ke 8pMa- TYPOR - CeTKaMH IInli OTJ1eJlbHbIMH CTep*HHMH. la4
OpH apMHpOSaHUH KOHCOJJbHblX nnHT, ItMelOInHX Bbf.neT oonee 1000 MM, ,aon)iCK8eTcH (eCJJH 3TO p a n UO H8JJbHO C TO'lKII 3peHIIJI YHH$H" KaUHH n03HnH" H ceToK) nonoBuHY pa60llux CTep>KHeli o6pbloaTb H8 no- nOBHHe BhIJIeTa KOlICOJIH. a) f/IJ l4 1/6 ll1 lq --1 lo . }-" J I 1 (} '- ./ " /2 6) 1/'" l4 t/LJ lo r t 1/6 to } 1/6 to f r , ./ " I t to lo .-- 3 + f / " /2 6) e) r 10 PRe. t 04. I-IenpepblBHoe 8pMHpCJB8HHe MOHOJJHTHLIX nJIUT OT.nenbHblMH crep>KHHMH (BH33HOM 8PM8TYPhI) a - CpeJl.HJUI onopa (>Kene30()eTOHHaJi 6alll<a) MHOrOnpOJIeTHOA nnHTbJ: 6 - 'to me. cranhH8S1 6aJlKa; B - RpaAHSIR onopa - >KeJles06eroHHaJi 6anKa; 2 -TO >Ke t Kap- OHQnaJi CTeHa; 1- oTru6bl; 2 - npOJleTHaJi apMa-rypa: 3 - ,nonOJlHHTeJlbHaJi Hall" OnOpHaJi apMaTypa (CTaBHTCJI. ec.nH H .nOCTaTOqHO OTorUYTblX CTep)KHeA) d 3.140. TOJ1CThIe MOHOJJHTHhIe DJJtfThI (H8npHMep, $YH,n8MeHTHble) pee KOMeH,nYeTCH 8pMHpOBaTb CB8pHblMH apMot5noK8MH no THny, nOK838HHO- MY H8 pUC. 21. YCT8H8BnHB8Tb ux cne,nyeT C p83pblBOM, p8BHblM WHpHHe apMO" 6nOKa 7 8 B 3aSOp nOMew.aTb rOpHSOHTanbHhIe nnOCKHe CB8pHble CeTKH, 83 IOTOpbIX C06P8H 8pM06nOK. B CJ1yt18e Heo6xo,nHMOCTH YKJla,nblBalOT TaK- 1Ke CBapHhIe CeTKH nepneHJlHKynHpHorO Hanp8sneHHR. 135
Mil 8} lo 10 1/1/ l, 6 IJ e) J 1,0 II 5d D) 2 no paClIem!/, HO He MeHee II 6 f 1/lJ. lo r IJ 200 lo PIIC. 105. Pa3Je.,J1bHoe apMHpoB81ule KpaihrRx onop MOHOJIHTHbIX n..JIJlT OTJleJIbHbIMIJ crep}KliSllvlli B pa60QeM HanpaBJIeHHH a - MOHO.nHTIIO CBJI'38UIJO:t C }f{(".ne306eTOlJlioli 6a..'1KOIi; 6 - 3a eMJle'nton B KJJp" IUITlliOfr CTelie; B - cBoOo,nno Jle>Kaw.et:i Ha CT8J1bIlOH 6SJ1Ke; e - TO >Ke. na KlfP" nutlHOn CTeHe; iJ - KOHCOJlbHO onlfpalO eHCH A8 CTaJlblIYIO 6aJ1KY; J - 'nponeTHafl pa()OtIaSi apMaTypa Fa )lH8MeTpoM d; 2 - gnOpHafl apM8Typa (no paCIJeTY, HO Ire Menee O.5F a); 3 - onopHaSi apM8Typa He MeHee '/3 F a H lie MeHee 506 AI ua I nOf. M; .1- pacnpe,ne.nHTenbHaH apMllTYpa; 5 - apMaTypa >KeJleS06eToHHoH ()anKH; 6 - CTep>Keub. o6ecneQHBBIOw.Hit COBMecTHYIO pa60T)"' n.nHTbl CD CTanbHOA ()aJlKoD,. 06bJ'DIO, ecnH lie Tpe yeTCSI no paCQeTY - 0'6 war 1000; 7 - CBapKa 136
(1) d) 6AIiJ1-1000 . . 1 5 0) I /To pact/emu, HO He MeNte 1/1i lD 2 II 'I PHC. 1 O . Pa3.neJIbHOe apMlIpoBaHHe KpaHHRx onop MO'HOJIHTHbTX U.:1HT OT)J.eJ1bHbIMH CTep>KHS1MH B HepaOOqeM H8npaBJ1eHHH a - CB060,ltHO Jle>Kar.u.eA Hit CTaJl.hHOn 6anKe; 6 - KOHconbHO oDHpalOw.eltCJJ Ha CT3J1bHYIO ()aJlKY; B - MOHonHTHO CBJI'38HHOA C >KeJle30t)eToHHoA 6anKoA; 2 - 3a- w.eMJleHHOA B KHpl1HQHOA CTeHe; iJ - npHMbJK81Or.u.eA K CTeHe 6e3 onHpaHHJJ: 1- nponeTH8JJ paOoqaSl apMaTypa Fa .n.HaMeTpoM d; 2 - onopHaSi apMaTypa no oac- '1eTY; HO He MeHp.(' 1/3F 8; 3 - onopnaSi apMaTypa; 4 - pacnpe.n.eJlHTenbHaq apMa- Typa; 5 - apMaTypa }Ke.ne306eTOHHOA 6aJJKH a) PJ.lc. 107. ApMHpoB8HHe cpeJHMx onop MOHOJ1HTHOfi nJ1HT OT)J.eRbHW- Mli crep>KHSlMH a - MOI-IOnHTHO tBSl3auHoR C >Ke.nC306e- TOHHOA 6anKoit B pa60QeM HanpasneHHH; 6 - cDoOo.nno .ne>KallteR Ha CTaJlbHOA 6aJlKe B pa60QeM lfanpaBneHHH: B - MO- JlO.nlu'no CBSl3af-lJl01i C >Ke.ne30()eToHHoA . Oa1JKoR B nepa60tJeM UanpaBJ1eHHH; 1- nponeTH8JJ paOoqaSl apM8Typa F 8 .nua. MeTpOM- d; 2 pacnpeJi.eJlItTeJlbHa51 apMa" 'TYpa 3 - OnOpH8JJ apM8Typa no pacqe1'Y, lio He MeHee 1J3F 8; 4 - apMaTypa >ReJle.. 306eTOHHOn 'tiaJlKH; 5 - ('BapKa ? , lo fOO!.: t 10d f lo J t . 6) 1/1J lo 100 I (/J61l I w-1000 lo l lJ) t/LJ Zo 1/4 lo an 2 137
OTBepCTHR B nnHT8X 3.141. OTBepcTHH SHa'lHTeJIbHblX pa3MepoB B >KeJle3o()eTOHHblX MM- Tax, DaHenHX H T. n. ,non>KHbl OKaHMnJITbCH ,nonOJlHHTeJIbHOA apMaTypoH CeqeHHeM He MeHee ce1IellHH pa()OqeH apMaTypbl (Toro >Ke HanpaBJIeHHH), 1<0TOpaH Tpe()YeTCH no paCqeTY finHTbl KaK cnnOWHOH (pHC. 108, a). OTBepcTHH pa3MepOM /to 300 MM Cne"HanbHblMH CTep>KHHMU He 06.. paMJlHlOTcH. BHsaHaH pa60qaH H paCnpeAeJIHTeJIbHaH apMaTypa nnHTbI a) e-..) 1 2 1 1-1 5) 1 f JOO j' 1 t2 1' .I' t Fo .DO PHC. 108. ApMHpoBaHHe nnHT B MecTax oTBepcTHH (l - OTBepCTHfl pa3MepOM ()onee 300 M ; 6 - OTBepCTHst pS3MepoM JJ.O 300 MM; I - CTep>KHH apMaTypbl n.nHTbJ; 2 - oKaftMJUlIOutHe CTepiKHH. oOpa 30B8nHble cry.. l1{eHHeM 8pMa-rypbl MHTbl; 3 - CTep>KHH Cneu,H8J1bHol' OK8AMJlHIOU1eA oTBepcTHe apM8TypbA JOO 1 N 1 t - 2 I · t BOKpyr TaKHX OTBepCTHH crYlJ.{aeTCH - CTaBHTCSI lIBa CTep>KHH C npoMe- 1KYTKOM 50 MM (pUC. lOB, 6). npu apMHpOBaHHH nJIH1bI CBapHbIMH ceT- KaMH peKOMeH,ltyeTcSI TaKoe OTBepCTHe Bblpe38Tb B apMaType no Mecry. OTBepcTHSI (npoeMbI), eCJIH He06xo/tHMO no pacqeTY, o()paMnSlIOTcR apMHpoBaHHbIMH pe6paMIt. Pa3MepbI H .apMHpoBallHe 3THX pe6ep saBH- CRT OT pa3MepOB, 4>0PMbI, pacnOnO>KeHn" B nnaHe OTHOCHTeJIbHO 6a..1JOK nepeKpblTHH, Ha3HaqeHHH npoeMa H B Ka>K/tOM OT/tenbHOM CJlyqae perna- IOTCH npoeKTHpOBIUHKOM Ha OCHOBaHHH paCqeTa. B apMaTypHLIX qepTe>KaX CneltHanbHble CTep>KHH ,nnSl apMHpOB8HHH J nnHTbI B npe,nenax paSMepa OTBepCTHH, 3a HCKnlOtJeHHeM OKanMnHIOUlHX, KaK npaBHno, He ,naIOTCSI, 8 Ha qepTe>Ke CJIe/tyeT nOMemaTb npHMeqaHHe: B npeAenax OTBepCTHH CTep>KHH pa3pe3aTb no MecTY H OTorHYTb B Teno nJlHTbl. npH apMHpOB8HHH nepeKpblTHH CBapHblMH ceTKaMH OTBepcTHH pa3- MepoM /to 500 X 500 MM npH paCKna.llKe ceTOK He ytlHTLIBalOTCH, a Ha qcP- T )Ke ,ltaeTCR npHMeqaHHe: OTBepCTHe Bblpe3aTb no MeCTY. 138
npu ()6nbWHX p83MepaX OTBepCTHH CeTKII paCKJI3)1.blB81OTCH C ytte- 'TOM OTBepcTUH, O,II.HaKO B paAOHe OTBepCTHH nnHTY peKOMeHAYeTCJI ap.. fHpOBaTb OTAeJIbHbTMH CTep>KHRMH, He HapywaH YHu(j>HKallHlf CeTOK. .l{onOJJHHTeJlbHaH apMaTyp8, OKaHMnHIO aH OTBepCTHH, nOJl>KHa ()blTb 3aBe eHa S8 KpaB OTBepCTHH H8 ,lI.nHHY He MeHee BenHqHHbI HaxneCTKH Is cornaCHO n'. 2.46 HaCTOHlUero PYKOBO.lICTBa. ApMHpOBaHHe nnHT 8 SORe npOA8BnHB8HHB 3.142. nonepetJH8B apMaTypa, YCTaH8BJIHBaeMaH B nnHTax B SOHe npo,naBJlHBaHUH, .lIOn1KHa HMeTb 8HKepoBKY no KOHuaM, BblnonHHeMYIO npHBapKoA unH OXB8TOM npO,II.OJ1bHOA 8pMaTypbl. PaccToHHHe Me>KAY no.. nepeqHblMH CTep.>KHBMII npHHHMaeTCR He 60nee fish H He 60nee 20ft MM. r.ne h -- TonmHH8 nnHTbl. ll1HpHHa 30HbI nOC1'aHOBKH nOnepeQHOH aI'MaTY" pbl AOJI>KH8 ()LITb He MeHee 1,5h. 3.143. nepeKpblTHB MorYT ()blTb pe()pHcTbIMH, tJacrope6pHcTbIMH, T3K Ha3b1BaeMblMH KecCOHHbIMH, ()e36aJlOQHblMH H .lIp. no cnoc06y npo. H3Bo.nCTBa pa()OT nepeKpLITHB MorYT 6blTb C60pHbIMH, MOHOnHTH"UMH H c()op H 0" M OHonHTHbI MH. PeKoM H YeTCH npoeKTHpoBaTb c()opHble nepeKp THB nH()o nO HO- CTblO no THnOBblM qepTe>KaM ,neucTByrolUHX cepHA, nH60 C HcnOnb30Ba- HHeM OT,neJlbHbIX THnOBblX C()OpHblX 9neMeHTOB. 3.144. PeKOMeH,lI.8l{HH no KOHCTpYHpoBaHHIO MOHonHTHblX 6a""'lHbIX lIepeKpblTIiA npHBe,lleHbl B pa3,II.eJIaX HaCTOH ero PYKOBO.lICTBa, B .K()TO- pblX H3n8ralOTCH BonpocLI KOHCTPYHPOB3HHH nnHT H ()aJlOK. npaBHJla KOHCTPYHPOB8HHH C60PHblX ne- v peKpbITHH H3 THnOBblX 9JleMeHTOB onpe,II.cJul" IOTCB cooTBeTCTBYIO HMH THnOBblMH cepHstMH. 3.145. npH npoeKTHpoBaHHH C60PHO-MO" HonH1'HbIX nepeKpLI1'HA ,lI.nH o6e neQeHHH y o- BHH H3fOT0BJ1eHHH KOHCTPYKllHH, AOnrOBeqHO.. C1'H H COBMecTHOH pa60TbI apMaTypbI H ()eToHa Ha,lJ.Jle>KHT BbIflOnHHTb KOHCTpYKTHBHble Tpc60. BaHHB, H3nO>KeHHble B HaCTOH eM PYKOBO.n" CTBe, a TalOKe cJIe,II.ytolUHe peKoMeH,lI.allHu. ,nnH nOBhlweHHH HHAycTpH8nH3al{HH H3ro.. TOBJIeHHB H MOHTa}Ka C()OpHo"MoHonHTHbIx 1(0HCTPYKl{HH lleJIecoo()pa3Ho npHMeHRTb Kpyn.. Hble C()opHble 9neMeHTbl H pacnonar8Tb B HfiX OCHOBHYro 'IaCTb pa60'leH npO,II.OnbHOH pacTH" v nyTOH apM3TypLI. 3.146. Ha nOBepxHocTHX C()OpHbIX 9J1eMeH" TOB, conpHKacalO HxcB C .lIOnOJIHHTenbHO yno- >KeHHhlM 6eroHoM, cne.lIYeT YCTp3HBaTb wnOH" KH, wepoxoBaTocTb nOBepxHOCTeii KOHT8KTa, npoAonbHble BbIcTynbl H na3b1, B COOTBeTCTBHH C paCqeTHblMH HnH KOHCTPYKTHBHblMH Tpe()o- B8HIIBMH BblnycKaTb apMaTYPY. UJepoxoBaTocTb nOBepxHocTH M01KeT 6blTb AOcTHrnyT8 eCTeCTBeHHblM (He38rna>KeHHbIA nEPEKPblTHSI a) 6} PHC. 109. UUnoHKH a - TpeyroJlbHble; 6-npH" MoyroJlbHble; I - C6GpHhiA 9J1eMeHT: 2 - .IIenollHU" TenbHO YJIO.H<eHHISIA 6e-rOH 139
6e-rOH) H HCKYCCTBeHHhIM n}'TeM (H8CellK3, 06AHpKa nOBepXHOCTHOrO C.r.OSJ, XHMJiQeCKHH cnoc06 " J1p.). IllnOHKII (pHC. 109) H COnpH>KeHHH, nOK3saHHhIe H3 pHC. 110, peKo- tv!eHJ(yeTcH YCTpaHB3Tb no nosepxHoCTHM, r).{e S3TpYAlteHO nOJlyqeHHe eCTecTneHHoH wepoxoB3TOCTif (H3npHMep, no nOBepxHocTHM, conpHKaca- ICIl1HMCH C on3ny6KoA). BbInycKH 3PM3TyphI, K3K npaBHno, .nOJI>KHhI 6b1Tb npo.nOJl>KeHHeM o .. _ XO!IYT08, nonepellHhIx CTep>KHeH CBapHbJX KapKacoB, npo.nOJlbHOH pa- a) 1 3 2 6) 1 2 J PUC. 110. ConpSUKeHHH C60PHhIX 9neMeHTOB C J10nOJlHHTeJlbHO YJ10)J<€H- HbIM oeToHoM a - pHreJ1S1 c n.nHTB MH: 6 - TI..'IHT_ Me>K.ltY co6of1; I - C(5oPHb1i't 9neMeHT; 2 - AO no.nlfHTeJIbHO ynO>KeHHbJU 6eTOH; 3 - npo,no/tbllblA BblcTyn HJlH nas 1-1 0) - 5) -. 1 2-2 _. I I I I .1-1-1 PIIC. 111. BblnycKH apfyl8TypbI H3 C60PHblX 9neMeHTOB a - nonepe'lHoA; 6 - npoJJ.onbHoft "II q= =={ OO'1€H apM3Typbl (pHC. Ill). lJTo6bI He ycnO)J<HSlTb H3rOTOBJIeHHSI c60p.. HbIX 3JIeMeH'fOB, peKOMeHJ(yercSi BbInYCKaTb 8pMaTYPY, no B03MO:>KHOC- TH, 113 CBo60.fl.HbIX OT onany6KH n08epXHOCTeM. BblnYCKaeMble CTeplK- Hit .nOJl>KHbJ HMeTb H3.ne>KHYJO 8 HKepOBKY B .nonOJlHHTe T1bHO YJIO:>KeHHOll1 oeToHe. 3.147. npH pacnOJIO}KeHHH apMaTypbl B J(onOJIHHTenbliO ynO>KeH- HOM 6eToHe neooxoAu.MO npe,llycMaTpHBaTb a330pbI Me>KJIY 3pM3Typcii H nOBepxHocTblO c6opHoro 9JICMeHTa, a TaK}Ke Me>K.ny ,.pH.naMu 3pMa- TYPbl coce,llHHX C60PHbIX 3neMeHTOB. o6eCneQH881011UIE ano...1HeHHe WHOB e10HOM Hno p3CTBOPO.M H 3aw.HTY 3PM3Typbl OT KOpp030U. 140
3.148. B C60PHO-MOHOJIHTHhIX KOHcrPYKL(IUIX, H3 onop3x I<OTOpblX 8 pe3YJlbT3Te 33MOHOnlfllHB3HHH CTbIKOB (CBapJ{lI 8blnYCKOB 3PM8Typbl; YKn 3 JlKH B BaX Me>K.ny 9J1eMeHT3MH .nOnOJlHHTenbHOii 3pMaTYP I. ne- peKpblB310IneH CTbIK; ycr3HOBKH nOBepX CTbIKyeMbIx KOHCTPYK1(HH .iI<e.. ,JIe30()eTOHHbIX 5JIeMeHTOB. nepeKphIBalOll1HX CThIK, D )1p.) (pHC. t 12- t 14) Moryr B03HHKHYTb OTpHU3TeJIbHble onopHbIe MOMeHTbI, peKoMeH- .nyeTCH Ha3H qaTb nnolIta.nb CeqeHHB HallonopHoH apM3TyphI 8 COOTneT" CTBIID C AeHCTBYlOlItHMH IIOpMaTHBHhIMH .nOKYMeHTaMH nO paCtIeTy cTaTHqeCKH Heonpe.neJ1HMbIX >KeJIe306eTOHHblX KOHCTPYKQ.HH C yqeTOM nepepacnpeAeneHHB YCHnHH. MeCTa 06phIB3 9TOH apMaTypbl onpeAeJUl- toT corn3CHO n. 3.40 rJlaBbI CHHn 11-.21-15. 3.149. npH npoeKTHpoB3HHH C60pHbIX nepeKphITHH AOn>KHO "pe.n.. YCM3TpRB3TbCH ycrpOHC1'BO WBOB rvte>K.ny OT,neJlhHblMH 9 eMeHT3MH, 33nonHSleMblX oeToHoM. lUHpHHa WBOB H83H3QaeTCH H3 ycnOBHH 06ec... neqeHHH KaqecTBeHHoro 3anOJIHeHHSI IIX H Jl.OJ1>KHa COCTBBnHTb lie Me.. Hee 20 MM .nJIB 9neMeHT08 BblCOTOH ceQeHHSJ .no 250 MM H lie MeHee 30 MM np" 9JIeMeUTCiX 60nbllleH BblCOTbl. npH 9TOM AOJl>KH3 6hlTb 06eCneQeH3 B03MO}KHOCTb pa3MeweHltH cTblKyeMoH 3pMaTypbl HJIH saKna.nHhlX )1eTaJ1efi II HX H3Ae>KHoft cBapKH. 3.150. .lI.JIH 33MOHOJlINHBaHHH CTblKOB C60pHbIX >Kene306CTOHHbIX KOllcrpYKUJIH npOeI{THYIO MapKY 6eToH8 cne.nycT ycr3HaBJlHBaTb D 3a- BHCHMOCTH OT YCJlOBHH pa60Tbl coeAHHHeMhIX 9neMeHTOB, 110 npHHHM8Tb He HHme MIOO. !{nH 3f'MOHOJlHlIHB3HHH Tpy.nHO,llOCTynHblx HJlIl Tpy,ltHOKOHTp04l'tHPy- eMblX MeCT CThIKa peKoMellAyeTcH aanOJIHellHe lllB3 p3CTBOpOM UJIU 6e.. TOHOM nOA A3BneHHeM, 3 TaI{>Ke npHMeHeHHe paCIIIHpHlOmerOCH ne- MeHTa. 3.15.. Be3()3JIOIlHhIe nepcKp bI" THSI KOHCTPYHPYIOTCH no pHC. t 15. nJlHTbI C HH>KHeft p3()oqeii apMa- TYPOH ,ltHaMerpoM 10-12 MM H C ,ltJlltHOH MeHblUeH CTOpOHhI 2,5-3 M cne.nyeT 3pMHpOB3Tb nnOCKHMH TH- nOBhIMH cBapHbIMH nenbHblMH ceT- i 1-1 4 _ 1 2-2 J /2 , t 2 J I; PHC. 112. COnpSl>KeHHe 6aJIol{ H nnHT I - rJlaBHaSi ()anKa; 2 - BfOpOc-(eoeu- ttaS 6aJll<a; 3 - nnHTa: 4 - Bbl0YCK-tI apMaTypbl 1 If 5 t1 1r LJ 1-1 5 J t/7/"/ 4l]f12 J PUC. 113. COnpH>KeHHe nJlHT I - pnre.nb: 2 - ,nononHHTenbHO yn01KeH- uNA ()eTou: S - OJlHTa: 4 - BbUJYCKH at>.. MaTyp:&l 83 nnltT; 5 - HaAOnOIUJaJl apMa. Typa J41
3 a.-a PHC. 114. C60pHO.MOHonHT- Hoe nOKphITHe OJlH03Ta>KHO- ro npOMhIllJnel-nlOrO 3,llaHHH 1 - pHrellb; 2 - Aono.nUHTellbHO YJIO>KeHHb1A 6eToH; 8 - DJIHTa; 4 - BblnycKH apM8TypbJ 2 KaMH. nplt ()OJIbWHX WHpHHaX nJIHT H AHaMeTpaX CTep>KHeA ()OJIee 12 MM pe. KOMeHAYeTCR npHMeHSITh ()OJIee Y3KHe ceTKH, yKJIa,AblBaeMble B .nBa B3aHMHO nepneHAIIKYJIHpHhIX cnOH. B CBapHhIX CeTKaX Me>K.nYSTa>K- HblX ()es()aJlOtJHhIX nepeKpblTHA OTBep- THSI ,ltnH nponYCKa apMaTYP K&nOHH Bblpe3alOTCH no MecTY, a npepBaHHaH oTBepcTHeM apMaTypa K!J MneUCH PYeT" CH AononHHTenbHbIMH CTep1KHHMII B COOTBeTCTBHH C n. 3.141. B BepxHeA qaCTH KonOHH B MeCTax COnpH>KeHHH C MHTOH ()es()aJIO'lHble nepeKphlTHSI cHa6>KaIOTCH YUIIlpeHHSI- MU - KanllTeJIHMH unH KanHTeJIHMH C H3.nK3nUTenbHhIMIt nJlHTaMH. 3.152. ApMHpoBaHHe ()e3()anolfHblx nepeKphlTHH OT,neJIbHbIMH CTep>KHHMH npOH3BO,ltUTCH 06bltJHO 6e3 OTrH6oB. npH 6onbwoM 'lHCJIe oAHHaKOBblX nnllT B nenSix 9KOHOMHH ap-MaTypbl nepe- KphlTHe ,AenUTCH Ha nponeTHhIe H Han- K;OJlOHl-Ible nOJlOChI (CM. pllC. 115, 8, 2). B 06eHx nonocax HH}KlIHe -CTepmHH ,lXOn>Kl-IbI ()blTb 3aBe,llellbl OT OCH npone- Ta B Ka>K,ltYIO CTOPOHY He MeHee qeM Ha 0,351. npH STOM B H3JIKOJlOHHOM nonoce CTep1KHH ,ltOn>Kflbl 6b1Tb 33Be.. ,lteHbI 3a rpaHb KanHTeneA He Meliee 'leM H3 lOde CTep>KHH BepXHeH apMa. Typbl Ha.nKonOHHOM nonocbI ,non>KHbl ()blTb 3aBe.neBhI 3a OCb PH,lt3 KonoHH B K31K.nylO CTOPOHY TaK>Ke He Mcnee tJeM Ha 0.35 I. OT)l.eJlbHble YKa3aHHR no KOHCTpYHpOBaHHIO 9J1eMeHTOB u nOJ1BaJlbHblX nOMe eHHH 3.153. KOHCTPYHpoBaHHe MOHOJlHTHOrO COnpSl>KeHIUI CTeHhl no.nBana C ,ltHHllleM npoH3BoAUTCH no pHC. 116. 3. t 54. MOHonHTHoe. COnpH>KeHHe pHreJlH C >Kene306eToHHoH CTe- HOR nO BaJla cne.nyeT BblnonHHTb no puc. 111. BepTHKaJlbHbIe CTep>I{HH creHbI Cne,llyeT J(OBOJlHTb AO Bepxa pHrenSi. BepxHHfl apMaTypa pHreJISi 3aBOJ(ItTCH B creHY H o1TH()aeTcH BHH3 B nJIOCKOCTH HapY>KHOH apMa. Typbl creHbl. npH 9TOM BeJIUQHHa sanycKa apMB.Typbl pHreJIH B CTeHY Ie onpe.nenSleTCSI no cpopMYJle t Ie = n 2 + laB; (25) t}J.e n- tJHcno yqaCTBYlOlUHX B pa()OTe CThIKa crep>KHeA CT Fa pFa HbJ, onpellenSieMoe no cpopMYJIe n= R . f ; a.CT a -'4 2 .. -=::s- 0, 151 , JJ11 8) 0'15{t 0, 71 1 1 - ""'- , '.J.J I c:::s-.1 I ql ll/ 15l1 --,- 1 . , .......-- . L-I -r- -. -r--:-:- ,.... 'N !; . ! .!t- .. ... - ... . ...L...d:L. 1-- . I Lf" ==:= -= r-!- _: : · 1--"" Io .",_1- . - L... 1-1 c::::t iT 42511 l, D..J5t 1 D.J5 t 1 L 1 t ' t T , '-J I . , - -- -- .. . ..:11.- .... ff ... II ., I r I - ". ... r- ... "'I' 11 c::s t t 425l g,)5l fJJ5t flJ5l t. L t"" I I aJ!t 4JSt r !"!Ii QJ5 t J PuCe 115. CxeM3 apMHpOB3HHH 6e363J101lHhIX nepeKpblTuA a - npOJleTH3J1 3pM3Typa - Y3KHe CBapHbJe ceTKH; 6 - TO >Ke, H3,nonopH3H 3PM8" Typ3: 8 - npoJleTH8J1 apM3Typa - OTAellbHble CTepmHH; 2 - TO me, H3,l1.0nOpH8ft 8pM8Typa 143
t - war CTep>KHeH CTeHbI; R a . cT , Ra.p - paClieTHOe conpOTHBJJeHMe apMBTypbI COOTBeTCTBeH- HO CTeHbI H pHreJJR paCT5I>KCHHIO; Fa, fa - nJIOIl{a b CeqeHHH COO'fBeTCTBeHHO BCex 3aBO)J.HMbIX B CTeHY BepXHliX onopllblx CTep1KHeU pHrenR H 0;1- Horo CTep>KHR CTefIbJ; Ian - )J.JIHHa aHKepOBKH CTep>KHeH C1'eHLI, npHHHMaeMaH B COOTBeTCTBIiH C n. 2.40 H8CTORIl{erO PYKoBO,ACTBa. PRC. 116. ApMHpoB8HHe CTeH H ,nHH1ll8 nOltBaJlOB (npHRMKoB H T. n.) I - CeTKH; 2 - nOAAep>KHBalO HR le8pKaC; 3 - yrOJlKoB8Sf (raYTaJl) CeT- lea; 4 - CTYJ(OB8H ceTK8; 5 - 8pMO 6J10K; 6 - mOB 6eTOHHpOB8HHJI l In ... In W VO.;.200 ,p 112 " 1-1_ "'1- '( I, t r; ;) 1v v .. I J ,I , 1 r O,25P rcuFT PUC. 117. CxeMa apfrlHpOBaHHfl Y3- Jla COnpR>KeHJlJI pHreJUI nepeKpLI. TUft CO CTeHOH nO BaJla ECJ1H CTep>KHH CTeHbI H pUreJlft npHHJlTbI U3 apM3TypHOA CTaJIH OJJ.HorO KJIaCca J TO Fa n -- - fa · no,nnOPHblE CTEHbI 3.155. nOJ1nOpHble CTeHb1 upe Ha3H3qalOTCft llJIR Y J(ep>KaHIUI Ha.. 'CbInHoro rpYHT3 B BepTHKaJlbHOM nOJlO1KeHHIt. KOHCTPYKUHH no,nnopHblx CTeH 06bIQHO npHHHltaeTCSI yroJlKoBoro .ceqeHJlR H3 rnaJ1KIfX unliT UJJH 03 fiJlHT C pe6paMH (KOHTP<PopcaMH) . rna)J.KHe BepTHKaJlbHhIe CTeHLI npHMeHftlOT npH OTHOCHTenbHO Heoonb- moil BbicoTe YAep>KHBaeMOro rpYHT3 - npHMepHO ,no 4-4,5 M. npH OJIbweli BbiCOTe peKOMeH yeTCft co CTOpOHbI rpYH1'a YCTpaHBaTb B C1'e- He KOHTp4>OpCbI. 144
f Opll30HT 8JIbHbIe fiJlHTbl yrOJIKOBblX CTCII BbtflOJIH.HIOTC$I r JIaJ{Kft M H IIlllt C TaK Ba3blBaeMoii moopOH, TO ceTb C pe6pOM, BhICTynalO1l.lIfM 8HII3 b BJOJIh BceH ropH30llTaJIbHOit MHTbJ. 3.156. nOllnopHble CTeHbI Moryr BblnOJIHSlTbCB MOHOJlHTHbIMH JUHf CUOpHbIMH. r JIalJ-KHe aep7HKaJIbHble 9neMeHTbl MOHOJlHTlIbIX nO)J.noplIblx CTen )TOJ1I{OBOrO BJf,na KOItcTpynpYIOT OObJ1JHO nepeMennoii TOJllllHIIbI. flpu STOM BBepxy TOJULU-IHY Ha3HaQalOT He AteHee 100 MM, a BHH3Y npUHH" PIIC. 118. CxeM8 apl-IHpOBaHHH no.nnOpJlbIX CTelJ caMouccY11.lU)UJ apMa" TypHbIl-IH 6JIOKal-UI a - npH p33,ne..1JhUOM OeTOHHpoB3HHH n0.nOWBbI H CTeHKH; 6 - npH o.nHOBpeMeli. HOM 6etoHHpoB8ttuH nO.ll.OWBbI H creHKM; 1 - apM3TypHLJA f)JlOK; 2 - yronKoBIUf p86o'l8Sl CTblKOB8S1 ceTKa; 3 - DnOCKa CTLJKOB8J1 CeTK8; 4 - lllOB OCToHHpoBa.. "DH MalOT no paCqeTY. fOpH30HTanbHbie nJI liT bI TaK)KC BblnOJIIUUOT, ({aK v IlpaBHnO, nepel,1eHHOH TOJlll{HHbI. 3..157. TOJIUl.HlIa 3aUUITHoro CJlOft 6e1'OHa D}ISI pa60Qen apM8Typbl no,nDopHbIX CTeH npH OTCYTCTBIfH rpYHToBblX BOJl npHHHMaeTCjI .nJfSf Bep1'IIKaJIbHblX 9J1eMeHTOB He MeHee Alfal-leTpa pa60Qeli apMa7ypb1 Ii He MCHee 30 l-IM, a .nJIH ropH30HTaJlbHbIX nJII1T - l{aI{ B YH,naMeHTax (CM. n. 3.26 HaCTOSllllero PYKOBO.ltCTB3). 3.158. ApnUipoBaHHe nO,ltnOpHbIx C'fell BbICOTOfI 3 M H 60JIee pe- KOMeHJ{ye1'CSI OCYIUecTBJlSlTb npocrpalIcTBeHHbIl,1H apMaTypHbJMH Kapl<a.. caMH (pHC. 118). npH BbICOTe C1'eHOK J{O 3 M apMa'fYPY peKOl1eHJlyeTcSI KOHCTPYH.. pOBaTb, npe.nycM3TpHaC:H naBeUIHBalIHe CCTOK uenocpe,nCTBeHllo H8 onaJly6K)'. 3.159. ,l{nft 9KOHOMHH apMaTypHoii CTaJIH npH KOIlCTpYHpoBaIlHJI rJIaAKJtx npOTjI}KeHHbIX no nopHblx CTell apMHpOBaHHe BepTJtKaJIbHbIX nJIftT 3THX CTeH peKoMeH,nyeTcH BbInO TJHBTb D.BY 1H 30HaMH. npH STOl1 Ha BCIO BbICOTY CTeHbl YCTC:HaBJIHBaeTCSI ceTKa C BepTHK3nbHoH pa6o.. qeii 3pMaTypofi, KOTopaH TpeoyeTcSI B BepxHeH sone. B lIH>KHeH 30lIe ycraHaBJIHBaeTCH ,ltOnOnHHTeRbHaSl ceTKa TaKme C BepTJtKaJIbHWMH pa- 601lHMH CTep>KHjlMH. nJI011.la,nb ceqeHJUI pa60tJeii apMaTypbI B o6eHK ceTlC8X YCT8HaBJlHBaeTcH B COOTReTCTBtIH c Tpe6oBanHHl1H paclleTa IIH>K- lien SOHbI C1'eHbI. CeqeHHe, r JJ.e o6pblBaloTcH CTep)I{HII BepTHl{aJILHOii apl13TypbI HH1{(nn:x CeTOI{, YCTanaBJIHBae1'C pactJcToM. 10-661 145
4J min 100 ;5- - - l!Jnu.nbHu 8 Wo.Xt10m- 1 J , HDM nopR8J<e Pacnpe8e.numefTbHaR 2 1 2 apMumypa W :t: (..) ::s 5 lJ. / I I 5 / ' 6) C-J C-lf . . .. .. ..". C-5 . .. . .. .. . C-t :::;, -c..J t:; C-2 PUC. 119. Cxe {a 3plfMpOB3HHR MOHO.,TJliTHOH rna,nKOH nO.llnOpHOH CTeHH a- OT)J.eJIbHbIMH CTep>KHSlMH; 6 - coapHblMH ceTKalvlH; 1-5 - apMaTypUble €Tep)K HU; C-I-C-5 - CBaplibIe ceTKH n p H 11 e 1{ a H Ii e. CTep>KeHh 003. 3 II ceTKY C-3 CTaBMTb npH Ton.. I.QHHe CTeHKIi 60nee 150 {M rOpU30HT3nbHbIe nnliTbl, K3K npaBIIoI1o, apMHPYIOTCH ceTKaMU 6ea 06PbIB3 CTep>KHeH. npli {ep apMHpoBaHHH rJI3,nKoH no,nnopHoA .cTeHhI CM. Ha pHC. 119. . 3.160. MOHonHTHble no,nnopHbIe creHbl C peopaMu (KOHTP4>OpC8'4H); K.aK npaBHno, BblnOnHJHQTCH c nocTOHHHOii TOnInUHoii BepTHKaJIblloi1 H roplI30HTaJIbHOH nol1HTbI. 3TH nJIHTbI KOHCTpynPYIOTCfl no npaBHnaM 146
IWHCTpynpoBaHUH n.nHT, onepTbIX no TpeM CTOpOH8M, KOTopLle HS" J101KeHbI B pa3JI.ene «nnHTbI». Pe6pa apMupYIOT npOJ(onhHOM (H3KJIOHHble patJOlIHe II OOI<OBblC BepTHKaJIbHble KOHCTPYKTHBHble CTep>KHH) H nOnepetlHOH (ropH30HTanb. Hhle XOMYTbI) apM3TYPOH B BHJle OT)1eJIbHbIX CTep>KHeM unH CBapHblX ceTOK. npHMep no,nnopHOH CTeHbl C KOHTpqJOpCaMH npHBe.lleH H8 pHC. 120. tJ) t 1=2+JSM 1 - u , L '! ! "'I . .. .... - 'W '/ I I "- i J t 1- J I 8) I -l , ' , ,'- , : 1\ rL \ , ",," .;. - ... II 'II !l 6) 1 , -I-" I- ! I .. ..... - 1-1- . . t- - I- ;-i- t- - -- -I- - -. . i""'- f-' - - - f- - -. I _I-- I- - -- I- f- - - I- I-- r-: "- I--. . I" --- """"" - 1-"- I-I-- - t--- I - i"- t- - t-- . I-- t- . I-- l- I-- 1-- . I-- I-- ...... 1--- I I-- I"- 1-" . i-- l- I"- I-- .. , . :" l"- I-- - :.. I- / " 17 'l- t-- I-' r. ./ t-t I ... 1-1 t 2 1-1 12 ............... PUC. 120. npUMep KOHCTpyupOBalUUI MOHOJIHTHOA nOAnOpltOH CTeHbl C KOHTp<popca MH (I - ODopUbie CeTI<U; 6 - npoJ1eTHbfe CeTKU; 8 - apMHpOBaHHt'- KO Tp OpC8i 1 - 8ft.. S8U8J1 aplvIaTypa; 2 - CBapHble CeTKIt TOHHEnH 3..61. TOHHMU npe.nH83H311aIOTCH .n.nSl no.n3eMHoii npOKJIa,nKII pa3" JlHllHblX KO fMYHHKallHii H n0)1pa3,neJI IOTCH Ha npoxo,nHlJIe H Henpo- XO,D,Hble. no cnocooy npoH3Bo,ncTBa cTpOHTeJJ.bHbIX p360T OHH MorYT ()lJITb COOpHblltH H MOHOnHTHlJIl1H. C60pHble >KeJIe300eTOHHble TOIlHeJl" Mor}'T KOHCTPYHpOBaTbCR co. CTa BHbIMH H3 OT J(eJIbHbIX 9neMeHTOB - CTell) )1HHIn8 It KpbllIIKH; 113 sne.. MeHT08 n-06pa3Horo CelJeHHR - AHHlll,,3 C HII)KHHMH YQaCTK81.fl1 cren n 10* 147
blJ1J 1-1 3 1 J 9) [1 2 L 600 1 1 ytf : '1't - ;--:-,....J - __ .1 'f ,. . 1 ---.::::: ; .<p- ,. .... .- -:-- 'r- t : ."" 1'-, - . T" I- - .. -f . 2 PMC. 121. CxeM8 apMHpOBaHIUI TOll. nenfl ca loHecYIIJ.HMH apMaTypHbIMH OnOKal{H a - CeqeUHe TOIUleJlSl; 6 - p8CK..1J8AKa yr.JIOBbJX ceTOK BJJ,O.,'Jb TOHHeJllI; 1 - 8p MotS.JIOR: 2 - yrJloB811 ceTKa; 3 - CThIK0 1 B8fl CeTKa; 4 - IlJOB tSeToHHpOB8HHg 2 1000 flpU d -<: tBUM 2000 n V d=18-2SMII A 3000. f1 U c:J8-JUMM V,: A! + :6... J. _ .i.. J. ..:. . I '.1. J.u · +.- - .1-. _J. ,-- .;... i .1... _ -- ......! . .-. ...- 1-1 ,,£, - ....... I L I J......i + -..l._ J.. _ L!.. _ :1. . IT. _ I... -=u." _ I '; L_ IJ.. I .. II- J.I _ (Q iLir i: IT 4i iT ... '!- ... -.... 1 '-r- , ',,,, -r . :-.....-:- ?"t r 1 T '-- .... - f I - 10. ; i r- . .. I ;'" t-. t oo t T L "2 PUC. 122. CaMoHecYUlI'Iii npOCTpaIfCTBeIiHbJii I<apKac (a!)Mo6J10K) J - ceTKH; 2 - nO)JJ[.ep>KHB310lll-lle KapK8C cj)HKC3TOpbf 148
lIepeKpblTHH C BepXHHMH yqaCTKaMU cTeH IInu U3 9JIel1eHTOB, npeJl.CTaB- nJJIOWHX coooii OAJlY CTeHKY C yqaCTKaMU ,nHHllJ.a H nepeKpb1THH. Pa3" pe3K8 MO>KeT OblTb II no ,npyroii, 9KOHOMHQecKU OOOCHOB8HHOH cxeMe. npH HeOOJIbWHX pa3Mepax nOnepeqHOrO CeqeHHH (c TOqKU 3peHUH y o6cTBa H3rOTOBneHHH H TpaHcnopTupOBKH) TOHHenu MorYT KOHCTPYH- pOB8TbCH H3 l{enbHblX 3aMKllYTbIX onOKOB ,l(nHHOH 1-3 M. nplI KOHCTpYHpoBaHIIH MOlIonHTHbIX TOHHeJIeii, KOTopble Bcer,na npe,l(CT8B..'1HIOT coooii 3aMKHYTble pal1b1, Heooxo,nHMO U83liaQ8Tb apl111- l/Junu 1/4l ..t: I li . '- "" 1/J UJ1U 1/1t t f (n D piI c" mV) PRC. 123. npuMep ap IHpOBaHlr)l MOHonllTHoro TOHHMH OTJ1.enb- IIbll1H CTep>KHHMU 1--5 -- nOMepa 003HI(uR apM8TypbJ ! l 1 £. , / I r 2 -1 5 - pOBaHlIe H MeCT8 CTbll{OB CTep>KHen C yqeTOM laKCIlf.faJ1bHOrO Y AOOCT- Ba CTpOHTenbHbIX paooT. 3.162. TOHHenu peioMeH,nyeTcH aplfHpOB8Tb caMoHecYIUHMIf npo- CTpaHcTBeHIIb!MU Ka pKaCal1n If rHYTbll1I1 ceTKaMH (puc. 121). .l(JIH CTbI- KOB8HHJI pacnpe,lI.enHTeJIbHOii (npoTHBoyca,noQHoil) 8PM8Typbl Mory-r 6h1Tb ucnonb30BaHbI TunOBhle ceTKH no ,neiiCTBYIOIUUM rOCTaM. KapKacbI co6npalOTcH H3 ceTOK H nO,lt ep>KHBalOIU.}Jx YCTpoiICTB. KOTopble <l>HKCHPYIOT ceTKU B paOO'lel1 DOnO}l{ellHH H 06eCneQHBaJOT OOIUYIO npocTpaHCTBeHHYIO }I{ecTKOCTb (pHC. 122). npH apMlipoBaHuH TOHHeneii, B KOTOphIX nepBOHaQaJIbHO 6erOHH" pyercH TOJIbKO HH>KHSIH nnHTa, ,lI.JIH CTbIKOBKH KapK3coB CTeH C ,lI.HH- lUeM c.'Ie,lI.yer npe,nycMaTpHBaTb Cnel{HanbHble rHYTble CTblKOBbIe CeTKH. ApMHpoB8HHe ytlaCTKOB TOHueneii co CJJO>KHoii KOHQ>HrYP8l(Hel (MecTa .pa3JIHtlHbJX DPUl1bIK8HHH, yrnbl DOBopoTa H T. D.) B03MO>KHO OCytnecTBJIHTb n..TJOCKHMH H rIlYTbIMlI ceTKaMU. 3.163. 3neMeHTbI COOpHbIX TOHHeJIeH apf.fHpYIOTCH l{eJIbHblMH cBap" HbIl1H ceTR8MU Hnu KapKac8MH H CHaO>KaIOTCJl BblnycKaf.fH 8pM3Typbl IIJIH 3aKna,lI.HhIMII ,lI.eTanHIIH ,lI.JIH coe,nHHeHHH co CMe>KHbll1H 3JIeMeHTaMH. 3.164. Apl1HpOBaHHe MOHOJJHTHb1X TOHJ-IeJIeii OTAeJJbHblf.fH cTep>KHR- Ml( nOKa38HO Ha p.nc. 123. 149
4. OC06EHHOCTH KOHCTPYHPOBAHHlI )l(EnE306ETOHHbIX KOHCTPYKllMn, nOABEP)I(EHHblX B03AEnCTBMIO AHHA1\I1IJECKHX HArpY30K 4. t. ,llHHaMH1JecKHe narpY3KH no xapaKTepy B03,lI.eiiCTBHfl H8 KOH- CTPYIUJ.HIO 10fYT 6hITb nepHO.ll.HLJeCKHMH U Hl1nYJIbCHblMH, a no nOBTO- pHeMocTH - MHOrOl<pBTHO nOBTopHlOlUH 1HCH H neMHoroKp8THO nOB1'O" PHIOIIUiMHCH. I( nepl1o,nHtlecKoH ,lI.IUf3MUlleCKOH OTHOCHTCSI HarpY3Ka C BenHllHHOH BMnnHTYAbI CliJIbI oOJIee 100 ({rc. I( HMoynbcHoH OTHOCHTCSI HarpY3KB C BeJIHqHHOii SKBHBaJIeHTHoro MrHOBeHHoro HMnYJIbCB oOJlee 100 Krcfc. I( MHoroKp8THO nOBTOpSIlOIneiicH OTHOCHTCSI HarpY3KB, npn KOTO- pOH KOHCTPYKI{HR HcnblThlBaeT oonee 10 6 U.HKJIOB CHJIOBhlX B03,lI.eHCT- BM", a K09<1><PHD.neHT YCJIOBHH paOOTbl apMBTypbl mal < 1 (Ta6JI. 25 fn. CHun 11-21-75). 4.2. npH KOHCTPY"POB8HI1H >KeJIe300eTOHHbIX KOHCTPYKI.lH.ii, no.ll- Bep>KeHHbiX B03,lI.eHCTBHIO ,ll,HH8MHlleCKHX H8rpY30K) cJle,ll,YeT KpOMe YIa- a8HHii, npMBe.neHHblx B pa3.l1.. J -3. PYKOBO.nCTBOB3TbCR nn. 4.3-4.21. 4.3. OqepTaHHH >KeJIe300eToHHblx KOHcTpYKnHHt paCCIlHTBHHblX ( a lIarpY3KH, YK83aHHble B n. 4.1, cneJI.yeT npHHHl1aTb npOCTbllfH: oe3 Pe3- I{HX nepen3,ll,OB OTMeTOK, 6e3 U3JIOMOB 3JIe 1eHTOB 11 pe3Kofo H3MeHeHHH cetJenHH. B MeCT3X COnpH>KeHHSJ 3J1eMeHTOB I{OHCTPYKUHH (nBnpuMep, pUreJIH C KO.nOHHOi1), a T3K>Ke H3MeHeHUH CeQeHI1H 9nel1eHTOB 60JIee qeM B 1,5 pa3a CJIe,ll,yeT, KaK npaBHJIo. ycrp8HB8Tb BYTbl, cKpyrJIeHHH BXO,ll,RlUHX yrJIOB H T. n. OrnepCTIIH peKOlfeH,ll,yeTcH YCTpal1BBTb Kpyr- J]b1lfH. a npH Heo6xo,ll,U 10CTM YCTPOHCTB3 npHMoyroJlbHoro oTBepcTHH yr JIbl ero cneJlyeT CK pyr JlHTb. 4.4. ,ll..'lH )J{eJIe306eToHHb1X 3J1eMeHTOB, paCCQHTbIBaeMblx Ha B03- ,neHcTBHe ,ll,HHBMHlleCKOii HarpY3Kn, peKoMeH.nyeTcH npHHHMaTh npo... eKTHYIO MBPKY oeTOHB He HH>Ke M 200; AJIH CHnhHO HarpY>KeHHblX 9ne- MeHTOB (HBnpH 1ep, ,llJIH KOJlOHH, Bocnpl,nuIMalOlllHx 3BaQUTeJIbHble Hpa- HOBble HarpY3KH, 9JIeMeHTOB paM 4>YH,ll,8l1eHTOB no,ll, M3111HHhl H T. n.)- He HH>Ke M 300. /VloHTaiKHbIe HB6eToHKH no Bepxy KOHcTpYKnHH cne- .n.yeT H83H3qaTb H3 oeToH3 M3PKH He HH>Ke M 200. 4.5. .nJIH apMHpOBaHU.H 9JIeMeHTOB >KeJIe300eToHllblX KOHCTPYKUHH, nO,lI.Bep>KeHHbIX B03,ll,eHCTBHIO ,ll,HHaMHQeCKHX HarpY30K, cne,ll,yer npuMe.. HHTb apM3TYPY, YKa33HHYlO B n: 1.11 C yqeTOM YKa33HHA n. 1.14 113. CTOflwero PYKOBO.nCTB3. npH BbI60pe paCqeTHOii apMaTypbJ npeHMymecTBo CJIe,ll,yeT OTjla.. BaTb apMaType Kn3cca A...III. npHMeHeHlie apMCiTypbl Kn8cca Ac-II 60Jlee 9clJq)eKTIIBHO B Kon.. c:rP}1rn. HHX , no.nBep>KeHHblX B03.lleHCTBIUO MHOrO({paTHO nOBTopSiIOllleif- CD H3rpY3KH npH K09.pq)HlI. H eHTe aCIiMMeTpliH HK.,TIa pa < 0,7 (Ta'6JI. 25 rJIBBbl CHHn 11-21..75). B 3TOM cJlYQ3e ,ll,OnycK8eTcH T3K)J{e npHMelle- Hlie apMaTypbl KJI3CCOB A-II Ii A-I. . . B KOHCTPYKUHHX, no.nBep>KeHHbIX o03,neiicTBHIO HeMHoroKpaTHO !10BTOpHIOInHXCH H3rpY30K) ,ll,OnycKaeTcH npHMeHeHlie 8PMBTYpbJ KnBC- OB B-J H Bp-I. ,llJIH nOnepeqHOH apM3Typbl JIHHeMHhlX 3JleMeHTOB )J.JIH KOHCTPYK" THBHOH H MOHT3)J{HOii 3PM3TYpbJ B OCHOBIIOM Cne,ll,yeT npuMeHHTb ap- MBTYPY KnaCCOB A-II H A..I. 150
4.6. CT3JIb .nJTH KOHCTpYHpoBaHHH 33KJIa,ll,HbIX ,neTBJIeH B KOHCT- pyKlI.HRX, nO,llBep}l{eHHblX ,ltHHa1fHQeCKH11 H8rpY3Kal1, cJle.nyeT npHMeHHTb s cOOTBeTCTBHH C npHJI. 3. 4.7. CBapKY apMaTypbI H 38KJI3,ll,HbIX .neT8JIeH KOHCTp}1{IJ.Hll, no,n- sep1KeUHhlX JUiU8l1HlleCKoH HarpY3Ke, CJIe,ll,yeT npOH3BOJI,HTb C yqeTOM YKa3aH H HHCTP¥KUWH no cBapKe coe HHeHMH apM8TYpU H 3aKn3,ll,HHX ,l1eTaneH .>Kene300eTOHHb1X KOHCTpYKnHH. 4.8. DpH CTblKOBaHHH pacTHHYTbIX CTep}KHeii BHaXJIeCTKY B 30He ne- penycKB Heo6xo,nHMO YCTaHaBJIHB8Tb ,nonOJIHHTenbHYIO nOnepeqHYlo ap- MBTYPY B COOTBeTCTBHH C n. 2.49 HacToHw,ero PYKOBo,ncTBa. 4.9. YQaCTKH 6eToHa, BocnpHHIlMaroW-He H1fnynbcbl YKa33HHoH B fi. 4.1 BenMlJHHhI, ,nOJIiIHbl HMeTh KOCBeHlIoe apMnpoBaHHe B COOTBeTCT- 8HH C n. 3.53 HaCTOH ero PYKOBO,iJ.CTBa. npH 3TOM ceTKH KOCBeHHoro 3pMHpoBaHIIH JIOn>KHbI ObITb BSl38HbIMH H3 apl13TypbI KnaCCOB A-I HJIM A-II, ,ll,H8MeTpOM 12-14 1tM. 4.10. MHHH118"TJbHaH nJI01ll3).J.b Ce"leHI-UJ npo.nonbHoH 3p1laTypbl ft, % nno a,nH ceLleHHH 6eToHa B >KeJ1e300eToHHbIX 9neMeHTax KOH- CTPYKI{HfI, nOllBep}l{eHHblX B03,ll,eHCTBluO l1HOrORpaTHo nOBTopHroW-t1XCH HBrpY30K, npHHHl13eTcH: J,.t=O,2 % - ,nnH apMaTypbI A OaJ10K, nnHT H ,nPyrux H3rH6ae1fbIX, B T3K>Ke BHeD-eHTpeHHo paCTHHYTbJX 3&JIeMeHTOB; !.l =0,25% AnH ap1f8- TYPbI A II AI I{OnOHH H ,npyrHx BHeD-eHTpeHHO C}K3TbIX 9J1e1feHTOB. npH B03,neHcTBluf HeMHorOKp8THO nOBTOpHIOllJ,HXCSI HarpY30K Be- nHQHI'IB t ,nOJDKH8 YCTaHaBnMB3TbcH B COOTBeTCTBHH C Ta6J1. 16. 4.11. PaccToHHHH Me>K.ny npO,ll,o.nbHbIMH CTep>KHHMH B nJIHTaX, oBnKax, KOJIOHHaX H ,npyrHx KOHCTPYKUHHX, a TaK>Ke xOMYTaMH (none- peqHbJMU CTep}KHSlMH) B KOJIOHH3X He ,nOJ1)KHbI npeBbllllBTb 300 1M. 4.12. PacCToHHHH Me>K.ny CTep>KBHMH 60KOBOM apMaTypbI 6aJIOK (pHC. 89) He ,ll,OJI)J{Hbl npeBbllllaTb 300 MM. MHHH 1a.,'lbHblif JI,H3MeTp 3THX CTep1KHeM npH BblCOTe 03nKH Jz 1500 MM 12 M 1, npH OOJIblUeiI BbICO- Te - 16 1111. 4.13. ApMaTYPY pHreneH H OaJIOK, nO.llBep>KeHHbJX B03.neHCTBHfO MHoroKpaTHo nOBTopHIOIljJiXCH H3rpy30K npH K09clJclJHuHeHTe aCHM1feT'" PH" l.HKna pa <0,7, c,,'Ie)J.yeT KOHCTPYlfPOB3Tb BH38HOU C paooqeii npOJleTHOH apMaTypoii cBepxy H CHH3Y Ii 33MI{HYTbIMH xOMYTaMH no pHC. 18. 4.14. KOJIOHHbI BO Bcex CoI,ytt3HX apMHpylOT cHMMeTpHqHOH apM3:'fY- POH. np"qe 1 Ka}l{,nble 3-5 CTep)KHeH OJI}KHbJ 06XBaTbIB3TbCH XOMY- Ta Mil HnH lllnHJIbKaMH. 4.15. 3a,ll,eJIKY paOOQeM ap1laTypbI pHreneH H OaJIOK B KOJIOHHbl cne.rr.yeT npe,ll,YCl13TpHBaTb no THny }KeCTKHX paMHhlx Y3JIOB. 4.16. B cJIYQae npH1feHeHHH cBapHblx KapKacoB Bce coe,nHHeHHR npO,ll,OJlbHblX H nOnepeqHbIX CTep>KHeH ,ll,On>KHbJ HMeTh HopMHpyeMYIO npOtuiOCTb. 4.17. npH HHTeHCHBHbIX ,ltHHaMHllecKHX HarpY3K8x cneAyeT npe,D.- YCM8TPHBBTb YCHJIeHHOe nOnepeqHOe apMJlpOBaHHe Y3JIOB >KeJIe300eToH" fiblX paM (pUC. 124). .P3l1HbIH Y3eJI B 30He nepeCelleHHH pHrenR C KOJIOHHOM Heooxo IfMO apMHpoBaTb ,ltOnOJ1HHTeJlbHbllfH XOMYTBMU H CTep>KHHMH ,nH8MeTPQM 8-10 1fM COOTBeTCTBeHHO C warOM 70-100 MM, 8 TBK}I{e YCHneHHoA nOnepellHoft BPM3TYPOH Ha npHMbIKalOw,IIX YQaCTKaX pHreneii H KO-- JIOHH C m8rOM, BllBoe MeHbWHl1, QeM TpeoyeTcH no paCqeTY Ha era- TH'!CCKHe HarpY3KH, HO He OOJIee too MM. 4.18. no CBOOOAHblM rpaHHM M8CCHBHblX KOHCTpYKI{HA CJIe.n.yeT 1&1
YCTan3BJlHBaTb npOTHBOYC3JJ.O'lUYIO apMaTYPY 1-13 CTaJUi KJl8CCa A-I H3 CTCp}l{Heii ,ll,H8MeTpOM ) 2 M npu TOJUUHlle UJIUTbi ha 1.5 M; 16 Ml1 npll 1,5< l1 n<3 M; 20 l1M np" I1D 3 M. ApMlfpoBaHHe BbJnonHReTCSI B BH,ll,e CCTOI HJlH Kapl{3COB.. Illar apM3TypbI B 060HX Hanp3BJleHHSlX H83HaQaeTCSI 200-300 "1M. 4.19. l-!e3aBHcHMo OT Tpe6oB3HHH p3CQeTa Bce npoeMbi npH p83... Mepe CTOpOH oOJlee 300 MM H3,ll,Jle}!(HT oKaHMnHTb npoTIIBoyca.u.OlJHOii 1 :::r - :.; L h6 ... YI/O£tnoK vrllNiI NOlO nOnellel/Hb- , /!. OPMupoBoHUR :::i- '" :t: t:j 1 . /f '" IT .. "'I > i "- .. :/' " . '/ 3/- ,/ UJ02" 100 ...... L . . '/ , 1 .... ... . .. A.. ,S) J hk PIIC. 12 1. npHMCp apMnpOB3Hlut Y3.,"13 COnpH>KeHIIH >KeJle300eToHIIoro pl-1reJIH C KOJIOHHOii npH HHTeUCHBHblX ,lUfH3:41f'IeCKHX B03.neIIcTBHHX 1 - apM8Typa KonOHHbl: 2 - apM8TYpa pHI ell f; 3 - AononllHTenbHble BepTHKanb" UbJe CTepiKIlJi; -1 - .n.OITOJlnIlTe.JJbl1bl J'OpH30HT8nbltblC XOMYTbl 1-t - J J 2 PHC. 125. 38K.na H3S1 JeTaJ1.h npn C,ll,BHraJOUleH ,L(HH8?vIlI t lecKOii 3HalonepeMenHoii HarpY3Kc I - CT8JlbffaSi n.naCTHHa; 2 - HOp MaJIbHblH aliKep; .3 - H8KJlOIIHhlA 811'" l<ev; 4 - ynop lf3 CT8nhHOH QJl8CTUIlbl k.. 1 152
aplf3TYPOH 03 CTep>KHeii ,nHaMeTpoM 12 lfM H3 cr8nn KJIaCCa A-I. 3BAe.. 1I3HIILIX B MaCCHB Ha 8eJIHQHHY lu. 4.20. Opn Ha3HaQeHUU pa3MepoB onopHblx nOBepxHocreft KOucr- PYKlHH, BocnpuHuMaIoUlHx .ll.HHaMHqecKlie H3rpY3KH OT o60py.nOB3HHH, p3CcToSlHHe OT rp8HH Ko.no eB 3HKepllLlx 60JITOn /to HapY>KHOA rpa.. HU KOHCTPYK HU cne,llyerr npHHllM8Th: D.JIH oonToB .nH3MeTpOrvI)10 36 lfM - He MeHee 100 MM Ii ,ll,.,'1SJ 60nTOB 60JIblllerO llH8MeTpa - He Me- Ilee 150 '{lf. KpOlfe Toro, B c.nY'J3e npHMeHeHHH 60JITOB c aHKepHbIMu nJIHTaMII p3CcToHHHe OT ocu OOJIT3 AO Kp3SJ KOHcTpYKnHH cne yeT npHHHM3Tb pBBHbIM He MeHee 'IeTblpex ,ll,H3MeTpOB OO.,TITa. npu HeB03MO>KIIOCTH co- 6JIIO,ll,eHHH 3Toro ycnoBHH Me>K.ny 60J1TOM II rpBHblO KOHCTPYKItUH yc- T3H3BJIHBBIOT AonOnHHTeJIbHYIO 3PM8TYPY. 4.21. EcnH 3CiK..TIB,ll,HaH ,ll,eT3JIb paCCQHTaH3 HB BocnpHHTHe 3HB- KonepeMeHHLlx H3rpY30K. CJIeJJ.yeT npe,ll,ycM3TPHB8Tb YCT3HOBKY Ha" XneCTOqHbIX 3HKepoB, paooT31oUlHX U3 oceBoe p3CTH>KeHHe OTJ}.eJIbHO B K8>K,nOM UX 3THX HBnp3BJIeHUii, B TalOKe' ycr8HOBKY ynopHbJX Il..flBC'" THHOK UJIU CTep>KHefi (pRC. 125).
..... ttJ :t: :t: ttJ C C-. 154 gJ A. I-a < < o c g.} :B z: = < cr 0; := o. Q,)<t> ::r =(Q Q.:C t: 0 CL>' 04) m (1) o= c; E2 u O '8 ':so 0=1;..) x= t:Q 4) o_ I- '0"':1'" (C ,-U=; or;:: cn ...o 0 s:; :s;: eoQ. =;c . ..a. t:i. I:; <:j * Q.:5 0:5 :c (.) I- :t; . So t3 c u 0 co J-. :c =: g t;1i; QJI:; :r OJ'" (.) t! . I:E: OJ :':: (ooe Q. -«I CJ to :2 Q.o «5= ! OJ ! «J CJ '" "" Q = t:{ :: ..... ... ... 0 CI lS) 0 CI G'I - ...... ..- I , c:( c:( LO ... -- 0 /I II II u U t-J ... .. .... 0 00 ...... ...... 0 00 0 01:'1 q. .... 1 Q') et:) l I 1 t (.0 0 00 --' q. -- Ie ie I I I I .... .... ..... .... 1.0 U"J U"J1.O * * .... --- le t-r- I I I .... .... re ('tj U"J ca'g5 e £-t uJS ooet:)('tj ,-,- uE-t 000 uuo .... ..... '(0 '0 Q)tJ <U'- g;CJ =-0 CJ,.tt oC:; '-:x: -=' CI: =: .. :x: :s: =l Q,. tO 0;0>= (tJ ast: I:Q as ..... GJo= U .... ..... :=0::1=;..... I :c iE=:i =< < o.. «J.e- c1) .... E-O E-tOJ: a a. U:x: r:: ...... ...... .....c <:: o (S) CI .-- ..... . <C C'f) II u ... o 8 Jl tele I I ..... .... U"J ie I I .... -" LOI.t:> <L 0 "- ero..... c:; .... Q..u..... O(l) ""';:r :: 5 ::s;:O Q... O::Q) C o:: :E Q.=:i.e. CII O r:-E-a. u=Q
-.... a: = :> Q.iJ C):I' <C ::E CD =:z: Q.('fJ - t:c (;) '0 0 C'J 4) · OIU :> :C QJ rc :C"'" .... O(W');c , c =;0 <J: UC O :: CO LQLQ E=:'(U:c II 11 I::(=:C co 0 .;z; = g a oJ:; ..... . t.. ego fb 0 u :a: Q. 1:a(oot<3J =:cQ.l:C , I :a..Q2 ;= O Wo. :c Q,.I 00 :C f- ...... - CJ (oot ! Lt)1e ( I , «:I (11II t3 .... .... 0 CJ 0 (Q Lt",)LQ L... :c = 0 t.r.)l.(.) (11II I'o f-oe u:= I I ell=; :1'«S ..... .... «S(IIII CJ U?LQ = c ::::r 0 s. s. a; «St-tU 00>< CQi-t =sCJ 0 Q. cu ! >a :> (oot ..... 2 I Q. < tOO CJ U (.J (J I.'U .. t:( (j) = 0 t-. :> ...... < es CS) (Sl CI "- > ...... I t <C '":': LQ U " u . .. ... (') 0 0 00 ..... co I J 0 * K: C'I':) , J. - R! it:' co * te ... t'-.. I , .... 00 t'. 1.0 f-e e I CI >< , I <Oc:t <O c. I-. :> I < 0 I.'U O::d'7 ",aJ co $ &<0 r::: ::d t:e CQ .. 0o::c:; <IJ ;E :a= Q. 0 >. (1J o(... ... Q.. (;) CI ..... . j3 o 11 ft '00 ..... J cY:) . . . ...... .. .... 1'0 , , I co =u L..t::tu r-OtOO := ::s Q., Q. J::o:: c:; 0::(1=: <0 .e.. =°0 . Q., QJ",c: &o Q:; t-t' "-t ...o :a OO::UQ.. o CQ 155
CJ fjl t< OHqIt' J.lJbOJU')J8 o:<t> cOL AHHW otl y 9 =Q. . <t>:>- ,.99 .&lUiW )KHH (.-= f; E-e:C CG Cl g= 0..(1) >'O)Q. <t> OllqU'a H hOllnl9 :e:!! '- i t: o9g hH1tW otl :a 2 C =v :E 0017 JAHHW C))KHH eJ_ =:cu Zo: a:ltc O = (.-t:Qo OHqU' HhOllt'>J8 :a :x: r.i: <:J= ::> 00 v ;) hHHW 0)1 t:: = g ct ::t S2 f"'t1:iJ' 00£ hHHW a>K I-fH :N o; °2 c: Q. C) C. :x:Q. S f'" = 1235- OHqttaJ.H hOUf>t8 ::r c,; ':2j;Q :x: o =c oOg hHIiK otl 0 :r:t: a: fS: Q..>' == E-eC::: XHHHU'a'S (JO :x: =:J:{ XfClWaeSJUfUBJ.O 8 t:a O £.. OH<1 ItaJ.Hh OUf>J8 I-c 8. (..) MQ) =: ::> cOl ::>cHHW otl t: CJ ::> 099 hH HW a>KHU x t ::CCU ..... Q. 0:: = E-e0) 0 t::( <t> OHqU J.H h 0llf>l8 ::c QJO :I: (t) t: 099 JAHHW otl Q j;Q 0;Q 0 j;Q <t> J oOV ;).c<HHW a>KHH g =: "" :sZf- CJ CG O t.= t- I:; = a:lO I( t: :25== OHQUaJ.HhOJ1f>iS Q.at J oOt hHHW o'r1 CJ :iJ' ::> 00£ JhHHW a)KHH "- C) f"'(.- -< '" O = c. a:: (.- =:z: c;;s SA So OHQU'a.LH hOUf>lQ :; (.- = (j :t: ::> 003 .c<HHW otl == QjQ.. :: =:>a CVE-e gJ :s XISHHe G =Q.. XIQWae8HU'UB.LO B gJ Q. r;::c a1 . c. :: (.- ;::E-e i "- = .:s:; C r.o := eJ:c J::t 0 C OCJ co ;::Q,. CG= == .:s:; =: a:a :: Qj f- I( c; :ECJ M ctJo -< iIIIIC') eJ>. c.. Xf,.., ;Q c;Q. =: (j>. Q..>< (.- = g Q. CQ'-" (-0 A GJ :QeJtI:: =: t::( :::; :lJ .. g =Qja; Q.:ci ctJ ;;.0. .... 0 v t a:I - WOJ=f'" Qj eJ "'"' (j :is Q., >a . =Q)!:: OC,jtV Ql O J:i t:{:2 ." OctJ ,a ... ::t Q.. Qj &3= CJco o x 156 111+11+ I I "1+11+ I I I I I ,-+ I + .... ... ++ +++++-1-+ ++ +++++++ ++ fIIf ..r "'" +11-1-11+ +1 .. + I I +.1 I + .... -I- -1- ++1++1+ ++ +++++++ ++ - +++++++ +-1- - i 0<.0 ...... JllJJll f I 00 _ P'"'f CI CNCI CI C'I':) ro!::(..)t::C) Eg c:::gt:: .c J;; C) ("I'J CY.) ("I'J C'f E-e l-' et:) ()OO () ?i5 w .... ..... . a-4 « , < ... ....-y ...-. , I I , 1::( c:: o.. ... 0.. £ e L1? 0:: 0: (Qtli:r- CQ U <U O Qj ::::t: := ;E 0.. CO ... ar Q) C: r. a; Cd u') Eo- ,-' t'- U
N I I I 1 + I I I -f I +"1- I - ... 1;'11 1+ 1++ 1+ 1+ + I + ,.. ... =" J++ ++ 1+ + +++ + ... CI') CW) +++ ++ 1+ + +++ + - r +++ ++ ++ + +++ + - ,., .... c.q 1++ 1+ 1+ + I I I J ,- ... cq ... 1++ +-1- 1+ + +++ + '<II ... eN ... 1++ -J-+ 1+ + ++ -fit + - +++ ++ ++ + +++ + r +++ ++ ++ + +++ + OO 00 ! 001f:)LQ oo 11 ..... U") I I J I J JJJ I <cco 00 C') -- - .... .... v- C .... £-4 £-e t I I I ,--,- 11) r-. CI uCX) 0 CV) 00:< :< .... aJ C't') eN ..... ..... ;> =» ...... .... > .... . ..... (J ...... ..... , . I . , < < < c:( «< bd:1 ' c I .. I .. Q., 1,,)o:: o t;:* =-e--- <uotrt:;,... 0. co &000 £-. Q.:: ;:s;: r-.. t: C't') o. c;t::(..e.J 0: J:{ 1 J:: c: l. ') ;>a 0 0 CQ c:: :s:: Q., =tl::B" D::oE-- CQ Q. c; 00 ::I:CQ QJ:c t"- L..U <u t:: Q.. (Q =00 = =: .... 'fJ :E::t:o:: E-e E-- (oooIU'-' ucaoE-- o ij =10 ffi5g P"t:{J:;t-r- U =e o gr-. .... .. ]57 ;oj o rc :) OHq Ira J.H h our >IS GJ 00 L JhH HI'" o'rt g. 099 J..:KHW a>KHH £o- GJ f-' X Q..<tJ >a(tJQ. t::(xC) OHqlta.LHhOUf>ta ;Qi o9S AHl1W o'rt o :2Q.1 001' JAtUIW a mHH === <i.I£o- :e0 C : t- o Ollqlta lI hOlIt}la Q.I :'i=:C GJ=: Q. t oOt AHHW aD' = =:i :r ooe JHHW a>K1Ul :::f £ f-'t-(J C1J oo >a :;roQ. <i.I Q. Q. o =:c OHqIL'a 11 hOlU'}JS £0- :ef-' eEl=:: j:Q Q. 008 AHHW o'r1 := e8 t: t::( = I xHHHe'rts ; OqWaeaHIL'UeJ.() a £0- -.. - = OHqJta.LH h OUf}lS >a >(4.1 t:; D;;e, 00L. AHKJ o'rt C <i.I;=: 099 ;>hlUIW a)J{UH u == xa«s t::(Q. roO'J GJ OHq IL' uJ.H h 01 It"}IS i Xc ogg AHHW o'r1 eEl :'i 0 £. :Ef.I oOy AH}1W a)KHH t:; = 4) CJ o t- o OHqIra.LKhOfIL')IB :a ::c ::.:: 0.1;£0- oOt AUH o'rt (J ::'::COl Q.I f.-4 00£ J,{HHW cnKHH Of-' i: o :z: Q. f-' eEl = OHQ IL'aJ.H h OIIL'>Ja u Q. oO ;)AHJfW o'rl c xlSHHe'rls X(CIW eaHIfUe.LO u .. Q. t- ell,! :a IE t:[ i=: GI u :is va. t' t:; 2 Q. 41 :s;: 2i .:1 A.:iSn -t- 0 f-::ti: ..... «J '<tU -- t Q.v:.:Q1 "'Q.I;r 1=:[&:a Gl = :a.: CQG::: G> Q. t58 + -J- + + + + + + + + t Cf) ...... 1 Q. aJ . I - O O: Q..t:tC:: =o= 01: :s: -&1'- co Q..O I == 0: <U Q.. 0") ::t: cc ::t: I oQ.. o :c C'd O 0.... 21 2 O OQ.a :r" I'PI I r .'. ""- (1) - E-a Cd :a :: tC 00 (,J == ::f a I = ::c .::: ... · :: := t;i ..... · :=s ;.: c:; :f (1)" t.C Qj (Q t::{ r.c e;. '" .--. ..... CJ) (t) QJ t; a o (,) ...... ...... (Q ..... ..Q S :: -- Q..; a. :t t::::I: (1) Q) == Q.. ::E ..... . =_ o IV ;:::; Cd U -I'-' tc (; t!.. I i:Q ca '""" - 0 IICi ca Q.. c.. en ; c.. c;: t:: (Q C) CQ Q.. - ...... <U (,J (.) 01: t g Ct) = t:: :J" >. C:;::C. 0:S: = ca ..... t; U :I: Q) Q. II!;:aCQ C O CQ E-e 5 ::E CI'> C JI ': co (-oa (-0 0::: 0:: g:a o t':[ (Q ca CJ) :s: c; 0 cu ::E 0 :I(Q :co:c <U (1) Q.. (Q t:t E-e >. :E ca ('I') (Q 1f:) Q.. 0 t: = ;.: ': 0 .. 0 .!;:: Cd CJ) 0 M (,J · 2i EJ: ::;:- o<Ua ::c Q.. <U (1) ::c ..:c co =(Q = :EE-e ===..... c:; o == = ;& = s C Q.. """HI I U'- <U 9 t: aoO (-oa """ (-oa ca ... :is () E.o:: < = Q.. Q) ::t: <U ': tJ ('I') :s: ::e <U Q) 0 C'd f-..a E-e x ::E £-. Cd;: ;.: 8::c (Q C) Q.. Q) Q.. () ==o= Cd :x: f>'I = 0.. ::c :c ;ES CQQ) ==E-e =:4 Q.. Q.. ::{ E-e:Q Q. 0 0 E-e (1) i:: 5 Q..C(-oa 0 t E2 :w CQ 'g X>c:cQ OI:g Q..q Q.. 2i :is :c.....:E >'Q) E-e == >. <U Q) Q E-e c; C'd = CQ c:: t: 2::c Cd' := 0') :s: 0 ;.: =" Q.. g:a tJi:: :: 0 t::{ c..o c;: <u:e 0 (1):i; Q) t: Q.. t: 'C:; -:. 5 = ::c I:t (1) (JO >. O == ..,.. 0 E-e ::c:: == == OI: CQ& ca t; =' (Q C;Q) ooC:; o ",= a: r. ::c:: >a t::{ :J"..a . = ::f ..a :s: (-0 ..... == .w == a <U = : t; -& (-oa (,J ...... Q.. Cd ::ro: Q.-& :t: <U :c t-o... c:: Q) ; . : ...... 0:: III:!:C ><....... L... Woe C CdO::f>'I -'""" Q.. == Q.. 0 tJ;.: .. c; g :zs c:: Q) Q.. CJ :c '""" ,r-. C v (1) ca ..... 0:= · c; 16t >a==E-etr'o (.)Q..CJ) 0:: O t = ..Q ca t::- (Q -5 g- CQ (-a Q) <I) E-e Q.. tJ (J P"::a: <u g>.6 <U=o= g;s; ::C:: :E C1 :e::st;:I><(-oa =: lOt t::( U t:: CJ Q.. CJ c..:iS a, Q. aJ == ==(1) <:C-P-4 .::f ... C't Qe E-- :4.. ..... G'I b ca t:: c.. e- co , 0 . o:.r ,, ::: 5 ° I J I I I t t + 1 , I t v 1 I I .,... o 8 1:;;- 0: Ol:i <:$CQ= Q.. 0 t:a. I:: C,) 1:i;:t;<i.l U 00 U Q" 21;=: 'Ii 0 c 0 =ci ::E +1 I I I 1+ I I I I I , t::: ;:s:: CQ 8- :;c::C:Q)0') S 1,,) >.cuo t::: x; «sQ.!a2 c;t-.Qv :: t':( (0- :I: :: a<Jt-e- 0 Q. :C:S:.Q Ci: (YJO="a2 Ct') U c:: UJ Cj I I I I I I 1+ I J I I I I t: :2 <J .,- :s: <%I co 0 0 = < Q. I:i 0 I- :: ::c gJ 0. t- oo t: '- 0 :.,;o, "'d'I1.O :: «11:10:0(,) I , I 1 I I I I 1 1+ 1+ 1+ C,) a :: Q. S ;< ..c;=cS' si :: x :25 .,. ...:C::E; = (1) "'<J i :c Q. :: Q) t- £- xQ. dO £...t c;'f)'IIt' Co) 0 :c :c=o I J I 1 -1--1-+ I t I J I I I I t- < 0 <i.I...... Q. (J) ::&: v r:;8s... :: :s: - v "'" f-o ,.; a .QC):r =: 0 ::c .cu::o 0 < 0:: cu 1:iQ.}:E:C 0 c.; 0 M f- CU «I Ct') (U :s: cu J m c Qj :::C 1 1+++1 1 t I I I 0, I a ;:( (J c:: C,) c:: C,) C,) Eo- >a :s: t) CJ t:( C m 00 0 u: LQ CQ t:{ :s:: I t J I t I t I I ++ -1-+ -1-+ IJ) :: :: III ::v ::s: c:: (1) 0 s;:a o to: c:: :c s:; cu :: o/:t :I;J C.J t<i.l :::5 tS < <o::u 00 :t; I I:il:Qc;<i.I(f) V;) =c t- QlJ5 :: I I I + I I f J J I I . , i I I £...t V :atU(:Q. * S C,) (.) :S;::- CI'- >a t.[ t'3 =: ::c Q;I(J=U 0 ::= ('I";) :: c;CI Ct') Io< :: Q. ° I +1 I I I I I I t I I t 1 c; -e- :c (f) o uJ C,) MQj ::=:: 0'- = co .. CJ:s;: gJ ::c =(Q cU";)01f:) CC 00 00 0 ('t) :E oo --CI CI-- CN""" CI- t- o 'I III' I I JJ I I u g ::£ ;: '-L.. :: .. 00 t;C -.:::f'I,.....-tO coco <.0(.0 Q. tJ:: g- -- ::Ct=: C t Q.. o (J) f- = - :; c.. 0 CQ c; '- cc t1 <OLCtg t::( >a C ..... ::c= >- <J t: =t:: U U · c: t: C,) c..... ...L.. = 0 Q. 00 Cf.) 00 00 Cf") c..... U :s: E-t-E- l- c..... 0.. =t [ ::: e::( :s:: :: (.- :2 UU UU U 0 (1 >,0 QJaJ COco aJ - 1f:) >. ::c :c :: - Eo- Q.. 0.. ..Q < t- c:: CJ v · c.; Q.. Qj M '" t- .....;:c1,,)t- < :r ::s: ot:=: C'd Ct') C'r? et:) Ct') ::c Q. <J C'I et:) C".) CY.) :£o (Q <J --. -.... "'- .. Qj Q. >< a:I 00 to <.0 <0 O::I0< £-- v t:; t3 :::B (",) 21 ::.:: U U U ::c::Ccc:o CJ :c C; g III 0 :r i:t:: c:; :c * t c:: .... .C";) .ct';) et:) 0 (-. I'- I'- l'- :2S2C,):I:: :;:: u I 1 I I :s:-"'u .... 0 0 ..... ..... ::c (1) ::r:: J.-. 00 0,). 00 t: · CQ 00 C".) c-.1 Qj a> o ..... ...... Q., 159 L.LJ :z:: o a... t:: :zs A- < :e "- ..c IS: o CIQ gJ :c A- gJ i- <.> II:: =: = u.J :c :s: 5 o u x :is :c A- -< u :a = :s: I- 2 :c CIQ o = u o 160 Q.I :a 2i ::I: c,,:I: ..«I tttt.l :C'" r:; 0>- c Q. ""::2 GI;(::2 2 «S 4»i t; UI_ (j "" :2o. = g ae G) A; ;E (O Q.5 t;GI= t ; ;;f . tt =g: 0a: 8 <J u g 'CQ I. G)o==>.=:r: =rC(jJ(JQJCQ(ij CQ =:co61lt-... O t:-=,-t<JQ. J::owl;{ i!.;ca 'O=8gS2l o ::II: CJ ..... ::I: tC !a c ::II: :f o u >c:; 00 .h r-. ::t: C:: a :: = co :s: =: f0- e::( C3J e::( g GJ':; 0(-4= o:U (J Go> = .... co50[>.1 ==MGJ:E - '- Q) '- GI'" a)i:5=yad UjUj I f I I I (CO<'o C'f) fIIIIIIIt .....= .... ... ... ... ""':' Q. «<a:Ja) a:: co IX :I: ta ij f-!::r :Co Of-! . ::CGJ 00 (W):C =..Q . E-- . o ... 00 £-eCU co E-- t Q.. ('t) U 00 R-o . r .q.. ..0....... o E6 . t2 cL =:=:C3JC3J:C =Q):a ::ti =SE3:C1::f8 :2O o C3J ..Q aJ 0 ::c: Q.. !XI c:: :c ::t: "" co C3J Uj 0 = QJu :C£-et:{°o = C? :2 =: (..) 0 E-e co t:t 0 Q) =: (J "-/ Q. 0:: 0 '- c:: Q) (1) £-::t: Q)O::l:OO (1)* ;J:3 :c = c.. C:..Q M =C3J :>.[a Q)oCQ a) 3 I::f <-J :2 Q..:c a) ::c:: I I I <.00(0 .... .... .... .... ..... .... .... . . I « " " et:» , E-- :S:I Q..:iS t::::C .:i C3J I::f= O ceo Q.. !::f QJO j,;;j t=:C3JQJ (.) a::: c.. = ::CCC,J':£ -. ... n 11-661 OOOCl "-J" 00 M C'fJ i I I I I 00000 - .....=> ..... ..... .... ... .,,- I I , I , c(<(<C<Cc( 0= to- m 0 ;Q::t: t- :2:(0- 0(.) 'a... :Co 0= E..::; o . u QJ o E-- GJ o E-- Q.. , u OOCl QO «.'1 I I I I 0000 --' -" .... .....,=» ..... ... t , I I «<ex: -- . u o CQ 00 Ct) <.0 E-t I u I uu o O°'-'C>4 L-. = . , o::c.. ::CCU t:;i- 0= = :< J5:cCQ (,:Q= Q.. mo .e;.. g;X (,:Q<J:a u t :c 000 1 oJJ CI .... .... .... ...... ..... . , . «c( , c:: C3Jeo :r:t=::c ;cent:{ oo aJaQ.. o " I o aJ 000 JJJ C'IC'I ..... ..... ...... .... ..... . . , C(cC<C . >-,t:{ C;=O;e g =o .... U tr: O J:; = -e- a ::r aJ A '- t o CO 00 o CD :: I E--oo UUO) 0° or _ (Q........... oo ,oo oJJ C':I <N ..... ... ..... ..... , . . «< , E- ::c :c _'9 '- 0 WOQ.. ::c :5 A .-. t aJ 161 G) i ..Qr;c $ = ;It (0 a t; 0 c..1 0.. (o-.I QJ:;E:! ::s . CGGJ :C(o-.GJ t::{ (J :: U':lJ Q. :i = 8a 8<0 u - 6) G) :: ::( :z:9,!c. 6)-(0 a2 o Q.u = °CJQ. t: t: ::= a u;: ":r: Q..:c . GJ <J:= sa: ,0 tVCJ ::s GJ . o U GI ' j;Q I · I o o;>aB;a2Z i $ (Ja2£ooe o::l:t-:CO (J(o-. c;('t) ;:s::J..u P, (JoQ)l;{oQ. $8t: U - tJ: :c '$ (-c 6) U' U R. ;:: ::s t rc c 162 oo . t I I 000 C'I C1 ..- ...... ...... ,.... ...... ...... I I I < ,, tJ 0 . CQ 0 0:: C,) CQ£-4 u 5a m >a:;-& aJa e:{ t:: o :5t::: , ..g c:: e-:C Q.. (1) aJ -EfE3- aJ I t:: aJ tJ) ..' := :: a:: 0.. - :I: - ...... Q.. =.: 0::Q)0 0:c (.) c;:C3J t:2o(.)::i5 >< >.= Q. CQ:s: 1::{Q.f-4 :cl:: 0.. QJ ;.;: j;Q R :£(1)a;O O;Eo:cQ..g;;:< :I::C c.J:a 1""1 CQ u £-4..... ......t-OCQ <1).... 000 CO-.:::t" t i I 000 C':tCl ... ...... )0000oI - . t I <:« , o:: coQ) = = a°t::{ r{''-O .....OQ.. :I: 2: . ==8 0;2: ('I')..g a. o L-. C'I I :E: c;Q o = 00 o I uoo uo . ( c:'f.) "'" C'I?C'I?C'I? I I I 000 C1 ...... ..... ...... ...... ....-c I I I <<t.< , = = f-4uOO o:: e- i ot::{E aJ 0Q$ ° Q.;iS g . .. Q) o Q:I o ;:.:: :is Eo- U · t . :2 oOt'J;Eo F-c., Q.Q.. :Qt:::ud)f-4 Q.. >a£-4(1) ::c:: C:(.J:E e-':S: 0 oor::( -=s a == f"!'f '- :;; t:::t: '" C 0 5.1I i' ooCJ;: I CQ c; U :::: U - c CJ.J,..., -a a:r CJ.J ;::... "'II o t6=>. t:: o.;;r = J:it: o.. XCJ.J o S2 5 ..o:t 0 c: = E-C:: o.. ..... = ....;;r ..Q :.E.Q0 E- -1-4'c::(::CCJ.J """ M CO C:: :Q(1) US ::CCJ.Jf-4t; o J CI I 000 Too' o e.. oo I I cc ''1 C1 ,...... I < """'" """'" "- I . <<t: "-' .... ..... ...-c .... ..... I I I <c< ....... - I I I t::{ 'O:: c; .o o ,,= :t::c o :C ::c 3 (.) :S;:,:S: I 'Ii''' 0 6 = £-4:0:= £-4 CI:Ct'Jo I:C f=' S ;;ro 'g :s;:r....=c:: 0£-40 ::c:: p-4t'J::I;Z Cd .....:E:E.... :J; -u --. I :s: = CJ.J ;= .:a 0 CJ.J Oca ::c gs.g """=t:;: 2 :s;: oc:: :J: c= c.J - . =8 = == ..Q c..=.: o r....,t- I .Q, t:; Q. ro(1):c £I:C..Q O:s;:1:; ('t) CQ a. $ O::l; r...., . .Q c:: ::I; 0.. CJ.J a::J -. 1r- ' 9=1 - .. -& - & . --t - r '"" .. CU i = 0; . tot. tI :I: '-t.. OOO C'I OO C'JC1 I I I I I 00000 -. - ..-. - ,.... t-4=::» ..... *'-C *'-C ...-c , I , I t < <C < := t;:;E = - °o '-an; >'::c 1Xl 51 t; I .QIQ) c:; Q. 0 = :c ..Q o==; ('t) 5..8&1 0:c£-4 £... .... -- " '. ." --- <!J QJ oj 0 0 0 CQ 0 0 0 ::c:: $[-. I :is (-t f-u U U uo trl . . (J') co t-- ..... II * li3 t: ;:s :c c 4) .00: $ :C ::( g Q. ",';:2 GJ Q. .. = t::( (J (Jt;:a CUc.. .;:S>. t- = 8a o 05 :z:4)Q. = ;ECQ o c.. <J -=:4)= ofoot", t::(.)c :s: S >. Q.= t-4:C (JCIJ =I':G o QI «10 u U ,, , j;Q , 'W' . E- g:J'g4)o :S(04 CQ :.$c c.. o i ., ac: -=t $ s:: 0 4) CIJ = >a QJ ;C :c8=<JCQ", IRO:C 0 c.. <J IX :c 1: CI o J64 ,, I' '01" t ,= , = --::1 o=o o o= ut O ,Q:j C ::c (J :: :a ... I c:I 0 :s Q) .Q C3J ... l . 9 :a ti: Q., ::s =1::{ u 0 C3J c..c..o u !: CQ CQ.... CQ :c:: 0 '" (1) Q.. - CQ Q:I ,,=: ,-. o S=5a o 85 o '"'" (1) ..... c:: .... u" £-4 Y :C.. c:: c.J O = O ' U ==; = t , 0:: Q) Q. t-... =t C3J e , .. 0= a .., Q.. =", o =b O I.l... ::I :: t: c:: I.l... S' ::c :c ?- ffi a ...: Q. « ..... , , 1 000 .... ...... ...... ..... .... . I I <<e< :2 :s: :s oOcu ,-'-cc :t:o ;;J -& . =C3J 00 (W)= =..Q Q.t:; o '-' --- I . . : I C) o c:I tv) o t'-o [-c I QU o t ,.... = ( :: J CQ 'i" £-e .J,. 10 t:t 0 v S ::s co - ,.. '-' Q.. t-( C'I CO = > :is J.. co"":" I (J Q......... -... 0 (.) . . .-. t'J Q,)",.....:a.-.. == I:; to:: :2 Q.,:E :a t::{ :I E- ::;E > c... , =: QJ ,... ::a t::{ 0 :E 0 , C3J G'I c-.......oo t'S c::c :2 ...- .........-- t ,. ...... t ........ == (1)-- <J - 0(1.,)= cs C:; , =: ..... t::(c:t:(- .... ;:.:: I = :iS< Q.. S2C3J <.J>.= :c a e- :: '::.: ... 5:J: (1) := :1 < ' >.0 ::c Qw r:: Q.. toW C3J CQ f: 05M ,,-,-U"'=t:t CJ O III 000 ..... ..... ...... ... ...... ..... ...... ...... ..... I . I <t.ct.c:r= - - :l5= Q:I ::E ooco '""'c.... ;s , Q) ,=i =C3J..Q o =:cco Q....Q i: . ... 1 T. "=s '. CIQ : iJ ''!is . f ::r (.) Q; ;< co ::c . «):J: OOOC'o1 (N(N I I I I I 00000 .... -- ..... ... ..... =» ..... ..... ..... .... . I . . , c:r=c:r=c:r=c::ccC o E-- Q) o E-- . o f-t (.) Q) c:; ;< J:Q) .0 O;J:C 111 oc.c ..... ...... ..... ...... ..... ..... ..... , I , c:r=« tJ:: :i;CO £-1= t =1:; 8. =8 g::c =..Q Q.. o r..,f-I .. , :I: , Q) Cf,) .. t'-- t'S E-- I ::c;u · °O o , 0') -u.....- 165 i ;r: c 3i t;: ; :S:tf> D:(O t; 0>- c: o 1:::1 Q... t-;E o.. cu cu .. :: .., t:[ <J <.0 <.0 <.0 ]jl 0ijO il1 coo co ...... ....c <J,_ Ucu (O::a ...... ..... ..... ...... , , . «< .... ...... ..... ...... ..... ..... t I . «< = 8 OQ. 8m <J o:: CQcu -= :=a:: OQJ Q.. . .' -=; ,Q.:c :=s 'U .e-c=,, o (Y)OQ)'-Q.. t:{ ! a:Q. (O ()Q.5 -=:Q,) 0(-13. c<J c . .Q t:;: to i 0.- . :I; ;a = Q..-=; r: a;:s: 6:= ..,::c <J s QJ cuS =: Q,) u Q,).m 1 I oQ,) 0 == e:c ::E a: ;:r c ii <"pi cu m :cot-u(-l a) :S: <J t:owl:l =e(O u 8 (0 a s::( o <J 1:(- . ::c ... , f-4 =: = c :s:i:C Qi o U I :t o t <JJf-4('t) r:; U I'- e I ::c _ . <JJ C'I O OOJ ......=:-e = Q)t 00 I:Q .. C'r.) OV:a I'- Q.0:c I ai:f-4 (.-4 CJU ...: p .... = =.......... 166 .. c:Q o ca a x 21 c:Q o c... :z:: to t:: -& = == . t:;:....-& -=t= I « a Q >. ca t t:a cae.. .... ot-- otO v:! 0.. tOtO = o:: t=: I:( >-1 -=: ::s: Q.::S::> = "'tt t 0) « =00 =: ....> OO t0-004 r--: < < to · U to (Y)u CJ Ocu CJ =t:;tO >< CQ:a::a :Ee..Q. Q)>. xI-I- (J tO to:2::= ""T"4 Q. Q.. ......to«S cUo::o:: =t:;:t:: t:;{t:;{ : I I =""'tt Q)('f)U") :=s=:= = Q.. "'tt o 1::<.0.... :a A-V If 'Q.- <:Jf-.a AI-Y OJQ.1Q.. E- OJcu U..y cu ! aGo) Q.:2iO'J III-V iI c:::= I-V J>t 4 W ( ua ew e ahH ado 2 c. i- < (1) :z: Q. < Q.1 £-t a:: u 0 4) = uJ '3' :c :s; Q. c Q. - LfJ co' i- <J U u: a:: == = 0 cu ;:r :c t < 0 t- '"- < 0 = ;:r LfJ :re iU c 0 Q. c 0 .a I:{ '- i- S' 0 :c a 1.1 a;: «I t- CLI Q. rr u 8 m o ..... Q) Cj() (,0 LQ . C'? WN ' ItHCPodu 0..10>1 Jal. -u'n'ol-ldau vaH>KdaJ. d.Lawe-..'1t UICIH>KAd H Pift 'dJ.a N -SHD' URHQU8HHWOH I J ++++++++++ r r I I , I I I I 1++++++++++++++++++ ++++++++++++++1 I I I I I l.Q1'-aoOO'X)OOcD ; .. A A A A A A A A oooo .<.O m o ..... .... (Y) an OJ ..... LQ (;'1 .... OJ ao C'f) 0") <.0 an oOO ""' OO OM<.O A A A A A .. .. A A A A A A A A l.Qt-. o oo o..... <.O ......... <.O O Oj O ............-' L.t:> OO -' C'f) anLQo .... <.O - .. A A A A .. A .. A A .. A A A A o oo oo an <.O <.O .... .... .J .... - -l.Q ....---.... .q.t .. .. ft .. ft A A .. A A A <'oOj 8 .........--...... ('t:) Oj.... <.O an m<.O OjLQ r-.o Oj<.OC'f) A A A A ft ft A ft A ft A A A A A ft A . . o r-.....<.O <.Ot-.m.... ..... .... .... C'I "'=t Uj ,-- .... <.0 m <.0 an --............ 8 oo A A . A A . .. A . A . . . . A .. A A . .... <.O Oj<'o U";)l.Q O.... ........ I'Oj...... (Q O .............C.IcY) ........ l.Q - m C'f) an an 0') (J:) <.0 0 t-. t-. IJ.) LQ 00 C":I -q- '... J A . Aft.. A A A A. A A . A ft . . . .... an oC'lUjOj oo m ...... ..... .... ...... ..... -.., Ll"J ..... Of ... It) , ............... J . 1'- O O <.O oo o A . . A A . A A .. A ft . ft . .... d OOC'f) .............. I.Q(,O Q').....l.OO . ... ..... .... eN an...... Oj C":IM . C":Ir-. ..... ('t:) o r-. m . A a A .. .. A . . a O ('t:) r-. ao O r-. ano .............. CV) "=:t'l.Q .....aQ ..... .... <.O r-. O OOO _.JO ..... LQ . . . a . . . . . A . . a . . . o an<.O oan OJ 8 .......... C'iCtj " I .... ('t:)LO Oj..:..an ""'OJtQC":I lO O ('t:) ooan ,- o t-. C'I LQ' t'- ..... l.Q 0 an -- CO OJ ..... 0, .... ..0 (j) (.Q C'I . . . . . . a _ _ . . ft . . OOO C'I C'f)C'f) O l.Qm C .-.....c........C'1 «> an ('t:)LQan an _ .. . A . = * S 2 161
'0 /IIIIi .... I C> Q.. 0 ..... i CQ .. .. .. 0 0 0 tr..... == t Qc 0') .q. I.Q ..... . aQ I:C ..... .. " .. .. .. .. 0 0 0 0 0 0 0 <.0 .. t-. 0 ::;: .. .. .. .. .. " 0 .... c:'I ('t) LQ 0 t; Q) ;$ ("I') r-. (Q 0 r-. I.Q = A " .. .. .. .. 0 0 9"""4 ..... ('t) -= Q. C GO r-. ..... I'- f:j a:: tQ 0 t .. .. .. .. .. .. 0 0 ...... ('t) :c Q. <J >a :3: t-o- (-a :7 t... (t) < :: .. .. .. .. .. .. Q.. 0 0 .... --a ('t) :e c: Q. p - 0-. < 0 te 00 CD .... IS: ..... r-. 0 .. .. .. . .. .. 0 m 0 0 ('t) :c :7 :c UJ 0 '- LC CO .... .... = ""- C't) cD 0) 0') lQ .. .. " .. .. .. 0 0 0 0 ..... .... :c :r G.I 0, (1) ::s c ("I') g .. 00 0') .... La t-. .... 0 0 ft .. " .. .. " 0 Q 0 ...... ..... cu i- S' :c 0 uJ C; - 0') ll) U') ..... C LQ 00 ..... LQ C .. .. .. .. .. . < <U 0 0 0 Q ..... .... 1-- Q. Go) ;:r 0 t.: U 0) I'- .... C'f) 0 .. .. .. .. .. .. 0 0 0 0 Q ...... ...... <.0 L'") S ..... 00 ... 0 .... ..... c:'I A .. .. -- . .- 0 0 0 0 0 Q . t 00 ...:a ..q. LO to Z J68
"- :: = S <: :s aQ= :c=: ::- UJt:: =" UJ 0= '- o -If :c :c Q. :.< .... L-I .-:J '< :c :Cg. <<: = o Q.: = MU =0 t;c; <c: : :1= =Q. U< c:Q :aU :c c; :0 'Q. :c LIJ=- UUJ ::r ,...0 ,-"t- Oa: :Co :c OE- =e M 0= =0 "-l = c; uc:{ LIJ :re = = '-0") 8 0 ...... 8 "" ! ..... , t-04 I I I 0 0 0 ..... ..... ..... --- --- 8 l@ If:) 8 - X <0 CQ J 1 c! I , . La 0 ...... 0 l- -- ..... - -- 0 0 8 0 I cu < , I CJ J CI f-- (J 0; to . :I: :S:' E S 8 0 , <.0 i LQ K I J I I (VZf 0 8 :E :r ..., -.. Go) :r - 0 I-. "0 0 CD 80 :c - c.o .: . 0 :a < J I 0 0 .. , t: f-- t:( 8 ..... -. - 0 0 x 0 - I , I . j u 0 t:( 0 0 0 0 0 ..... .... <X) ---. ---.. -. x C;j 8 0 I t'o. (0 0 r-- ... ...... '7 I ..Q '... C'f) ('t) u. t 0 c: 8 8 0 t:( (J E--f 0 . <x 00 ... .... - , (' .b , , x f-i = . . ;tr:t :; = . :a (1)Q, c.c e:: o fer :s «' s c.> p :s ><: >< & () E Q. . ... = 0:: ... = = = :a :is c t-O,:Z: ....... (TJ --.. QJ GJ :z; .... CQ cu Q: t;:; :c ..... :J't s i CIJ 002 :a f"'f ..... ..... Q.. a:I i-tQ.::: ra == '" (-01 fot' Q. CIJ i--cu::t: u... )J:; <.JGJ t::: a::J- a :z;2 =Q.. ClJio-- <.J Q. 0 :1'U :J- CIJ '0 = ... u«' I:: c: = Q. O '- ..... cuCO C';S X c= ..«, 0:Zl :ZI 0 S :E: S === 169
" ;:$ Q.. (u o rc o 0- t:= et) ('I') . ..... 1 l (-t "1 - .... 0 8 ...... .... "1 I - <r: X 1.Q C'f.) CN - , I I I -r . < I.Q 1 (-t :2 .. ...... I <r: .. CI') -.of 00 M I a. t ... i;IJ CU QJ I I CD f-c U :£ .. (V;) 0 .... CI 0:: I C; QJ a::( L ::r: + a 0 «I 1 l :g I 00 co :E t J (-f :i1 C'J elf) 0 :c C'f';) :r Qj :r 0 0 0 '- 0 ..... :I: M I jooIo4 , <= - :is I 1 ob + (-f .....< t:: IS: I - l- < l .i,) x LQ 0 t-.. - 00 CD ..... . , I t u ...... t cY" J elf) 0 r-. < uj ... ...... , Co. QJ x qo(-.. ...... 0 -oe _ 0 , . CI LC U'- aJ ..... ,... J I I ('Ij 0 < ('Ij x . .. ;< r::S: ,,-.. . :i1 Qj - :a tc .:as Q,Q. --- :i J "'-"' :z=(- :is Q.. X t< OaJ t< "'tQ Q. Qj :a o:C :Ii - >. t- :a :a I- - t- u :c ::c ::c ::c = ..a =" UQ., ..a :i1t:( :I a aJ '1) a I-Q. Q. c.. c- Q.. (,)1- CV (I) (J Qj ::r:<1J t- t= ",c:g c:: 02 u QJ Q.. 0 Q.. 0 (J :I = c:: =sg = -= Q. CV CU .. :::s .....::c c O t::(:s q .10. o y. o t:( OJ :I:: ;E t-- () :5 ::c Z 0.. aJ o c:: r.. = 8 c.. [-I Q) :!1 CV ;; c:{ ::s:: aJ :t: :;E Q.. aJ t-- () :I:: :is = ::c aJ :as aJ Q.. Q) = '" t U') t-.. X -.::t' ..... I U x · :Q':S: =(1) ..ax; -=:?E Oc.. o..tJ :a _::c ..a;:r =Q) c..o.. Q)aJ ::;sC o Q)C x :c Q)X; = Q) Q) t:: ::s:o Q..O 1::t:: OX :cQ) c.. Oi"'" :s M Oc.. c:aCU "' 0') == ::c 0 c.. & = o = E- £-.,... 4) . ts: Q. U "'oS 5 CU 0 :: J :as f- c.. o '" c3) t:: ::c ...... O -£-Q) .. t::; (I) :c o::::s:U ::OQj:i g;;O O CU ="J :: Q) <0 U Q.. £-=t:: :: QJ . 0:...... :g Q.. :as r-"' · IO'GCNc:.o t -- ::s: 3 '" :i
nPH.nO)/(E1IJ1E 8 TEXHH1.fECKHE B03MO)l(H.OCTH CTAHKOB AJ151 fH6KH APMATYPHblX CETOK Tun CTaHKa nOKaSaTeJIb CM-516A 7251 A KOHC1'PYKlJ.HH UHMl10MTn HaM6oJlbwa» WHpHHa CeTKH. MM 3500 3200 3000 HaH6oJlbwa» AJIHH3 ceTKH) MM 6000 6000 6000 LJMCJIO M3fH6aeMhlX CTep}KHCH 34 15 30 HaHOOJlbLLUIH .llH3MeTp H3fH6ac.. MhlX cTcpIKueH H3 apMaTypbl. MM. KJl3Cca: A-I 12 12 20 A-II H A-III 10 10 20 HaHOOJlbWHH yrOJI aarl16a, rpa,!l 105 135 180 f1,3H6oJIbWaS AJlMHa OTr110a, M t 700 - HaHMCHbWa}1 ,U.JlHHa OTfH6ac- MOfO YlfaCTK<l, MJ.1 50 50 50 J" :t: .. c t:: : :c (.IJ, t::: :r- . <IS: :c= M:; <u.J :c oCt) t..= YJ;< =2 i :c ;: OQ. 8 :c 1S: ::E t: =<YJ t- = t; <Q.< <t- X t:{ :a=;.< :c rrU:c "-1 0 c:{ rr=:< OCt; t- 0:< :C M Q.YJ =U r- < U E- 0=:< :Cc:{ O :e:a Ct) OYJ CQ u.lffi U= Q. er= = :c X UJ t- 172 CD 0 ... tt) 0 , I c.o c.o , 0 00 00 0 c.o 0 ..... tt) J, i , , CD <.0 0 tt) LO C'iI i , J , co co CD «> 0 0 ..... tt) .,...,-I , 1 l I CD c.o at:) I.!") c. C' 0 00 C-I ..... .... : J J, I l tt) co I 00 eX) «> 'I "1 .... --' I , <0 CD 10 o .-4 at.) c-.:e I t;:!:: . I r--.f- "'i t t= or--. -- <Q<D .. ,.... . & t: (,Q<D - ,.... I t 0 00 ...... d l , 1.0 l - t.Q LO C'I - I r--. 0 CO CD 0 0 0 ..... ('t') --- ... - at:) l , 1 I I 40 . VI c.o C'l LO LO LO .. t ,... t I , , 10 tt) t.Q ww 'IQdlawcH1! ..... ...... I t ..-t Q. e-4 CQ CQ < ... .. .. ....... .... ...... ..... ...... I < .... . < . < < ... .. .. ...... .... ...... ...... ..... , < I CQ .. < = :s: ;:S:: =: 0 0 0 0 :c :c :c =" ..Q =t .t: Qj c::: Q) Q.. 0 0- Q) I:: 5 0 0 0.. 0.. C - I:: c - It1dA1CWdc utr)l x Q.. G: =Q.I 2 i . Q..I'" f-:a «I Q.c: (I;I C(O g",(fj . ;;: .... (:t; Q.I Q..(W) (ooI:S: t.I ... ,,-.... c:: co :c t- = "'" "'- = :c =s:: Q.. :: E3 ..- ..- ..... QJ < Q.. .. t tQ >(0 :a e ::r:co Q..=: V =0I::i: CUG) C; ...t"3 :it- :e x c:t:A a :sCU.... CUc::.... :::a::.... r:t < 0 0 '" -"" ;s , I 1 Q.. CD CD U";) tt) -- LO <0 00 ::s 8 '-8 I .... '" , , , '" ..... <.0 CD LQ LQ 6 VI ,g 0 1 0 Q.. t::: , , CD Lt) LQ «> g 0 0 .-. ..... , .Q tt) ..0 LQ co --- "1 ..... , , I VI 10 U";) tt) LQ 00 CO «> 00 "1 CI -- ..... , , tt) LQ tt) 10 :a = C t-c o o -"' ...... - , t: ('-. C'} 0 - C'f:) It:) 0 1 , 0 0 0 ... ..... 0 ).Q LO , , . V) - 8 C'iI '" ... <q4 . 0 0 ..... ..... K J - .... e. t- s:: %«1 Q.£-t ::s J ::a Ot>< t 3 .. . :sa ,--. c:: «I t:; «I I::t (-I Q,,/a) ;s: :g:s: co ;J; a:I :.: cu E-tC; r-. ....... O') = t-== ::r: (,) == Q.. - ..... .3 WN 'Iq d.La w e n'l1 , ...... ...... . I f-' 0- 0.. ...-. CQ ...... CQ < ,. .. ,.... ..... #to ...... ...... ...... ...... ...... I .... ...... I < t < < < . .. .. ..... ...... ...... ...... I t I I CQ < < < ;= ;:= 0:= = 0 0 0 0 :c ::r: :c ::c ..Q Q.. 0 Q.. 0 Q) I::{ C) ::( c:: 0 0 0 C Q.. G 0.. C C t: lqdAJ.el du JJUL')1 . t () =t == t-- 0 () 0 - r::t :r: ffi r::; g- co (') 0 a:a 0 j;Q &::( 0 0 Qc Qj t: :t: co :Q :c cu =s:: Q.. t:; =s:: := :3 ::s::: :s: - b Q.. QO t .- co >< c: :a :c ;: 0 Q) Eo- 0 1:: 0 0 c:Q c: 0 c ;:s: u 0:= :a ::r: ..a - 0 s={ r::t I)') 0 :: Q.. c: =a 0 :c . o..=t-- . MCJ t-=Q) Q.. =-' :a C'iI =s:: · I .. 0.. :a ...... ::: Q) = ::;; < ::r: .. e Q.. C!) co :c...... co::r :s ' j;Q= .< u = Q.. =s:: Cf)=S:: to p.. =S:: U t:: ..Q XU t-:a =a ro - t-- ....:....Q::cu :cl=: D 0..::: o.. .. o tJ::Q)(-I ::t:::A;S: - cu ::c w. .. t-- Qj o o =r:: (-I ..co t-- ::s 0:: ::s v co t=:;::r:..... .. :EQJ= Q.X ==t; t=a :c__ Q.. Qj = ...... t:: 0 · == ==...... C'iI = t::( < '- s; 173
C) ..... m (1). -; .,Q;:r;s::<J Ecu CUe. ::s Q. l1JtJCU y 5 - C :: >< :: Q.. :] t:: Q,) < ees: .0(1) t;S' ;.< OQ.) C :25 (.) :c I:: :re 0 (-t m < '= 8. co = ;:--.. U (0- I:( t 8 cutJ:;c a: mtt :is "- - 2 - :c m C:;I; 0 :i5:E5: U tJ "-l CU :;c Q.QJ .lJQJ3 = Q. (o-o 01 c:( u= ::--- 05 - 0 (.1,"- c: :;:0(,) 0 CU .... t =. :: OS .... <J Lo-Q,) (-t ! :z: U 0 t 0 :c 2 c... 0 L0- u (0. O. I:: 0 Q., (0- M is tJ 0 ;< = :a Q; >. Q. >. :: Lo- (0- <J :z: 0 U c.. UJ «I tJ :r <J :: «I :c ;.< gJ t- :: ::zi. c:: :z! == ::£: t- = 8 2 .: 174 * 00 o 8 * 0 ...... - F: U":) fIIIIIIII ___ <O--ev) ....... 1'-- ..... XX xxx X X XX 00 OO 0 0 LC LC r-.<.O t--- LC '" (;'1 r-.. to- '" ...... - """"" .- 1Q ---......, ..... --- I I I . I . , I U":)C":) '" "1 . . , I 00 __l!";U":) "1 (;'1 1 ,t'-to- ..... - t:: I I . . , t-. t-.t-.t-. E--E--E-- E-& -----A U":) -.:r CO Uj C'f) Uj 0 0 --- ..... - - - - - - - - - - <.0 U":) '" r..t) U":) <.0 LQ 1d" ..... ..... ..... - - - - - - - - - - 0 ao <0 0 QC ao 0 CO 00 ....c ..... - ... -- - - - - - - - - - - 0 0 0 -.:r 00 ... ..... ...... ..... ...... ..... ... ...... ...... I . .. Q.. <5CQ ....: I '" . < < CQ I ..... ... ..... .... ..... . t t .. I Q. 0- Q. Q.. aJ CQ CQ CQ c:Q .. .. .. .. .. ..... ...... .... ..... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ...... ...... ..... < ...... I .... ..... < , I I < , I . < aJ CQ CQ CQ ,:Q .. .. .. ... .. .. ..... .. ....... .. .... .. ....... .. ...... ,.... ..... ....c ...... ..... .... ...... ..... ..... ..... < < < < < I < < , < < - - .. Uj to-t-. '0 J..-oo t:' t--t: (N I g 0 ('I') LQ 0 .... I ..... ..... ... cQ t::t:: I 0 0 C"I) t: t:: t:: <.0 00 . (-4 = .f- =u f- a 1:= (S;:0 C= :reA .Q c:; <0:1: O =0') = ego aa"" aHa * . .
OrJJABJ1EHHE CTp. n pe):lHCJIOBHe . . . . . . . .. ......... 3 1. OC110BHble nOJ}O}KeHHH ... . . ',' .. 4 2. I13):leJIHH ):lJIH 6eToHHbIX H >KeJIe306eToHHbIX KOHCTPYKUHH .. 6 06 He YKa3aHHH . . . . . . . . . . . t. 6 OT.LleJIhHble apMaTypHble CTepJKIIH . . . . . . . ". 7 CeTKH. ... ......,..... 13 K a p K3,C bl . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18 AHKepoBKa apMaTypbI .. . . . . . . 25 CTbIKH apMaTypbI BHaXJICCTKY (6e3 cBapKH) . . . .. 32 3aKJIa.lI.Hble ,l{eT aJ1H. .' I . . . . . . . . .. 39 npHcnoco6J1eHHH J1H cTponoBKH . . . . c . . .. 48 npHcTIoco6JIeHHH AJIH HKcaUHH 4 . . . . . . . .. 54 3. KOHCTpYHpoBaHHe OT eJlbHblX .9JIeMeH.TOB KOHCTPYKUMH 59 06WHe Tpe6oBaHHH. ......... .. 59 cI>YH a MeHTbl H pocTBepKH . . . . . . . . . . .. 65 KOJlOHHbl . . . . . . . . . . , . 89 BaJiKH . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 MOH04,TIHTHble paMbI . . . . . . . . . . . 119 nJlH TbI . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 123 nepeKpblTHSl . . . . .. ......... 139 OT,neJIbHble YKa3aHHH no KOHCTp)'HpoBaHHlO SJleMeHTOB nO B aJlbHbIX nOMe eHHH . . I . . . . .. 142 nO,llnop Hble CTeHbI . . . . . . . . . . . . . .. 144 TOHHeJIH .. . . . . It . ". 147 4. Oc'06eHHocTH KOHCTpYHpoBaHHH }I{eJIe306eToHHbIX KOHCTpYK. UHH, nO BepJI{eHHbIX B03):leHCTBHIO llHHaMHtIeCKH HarpY30K. 150 flpuA.o eH.ue 1. ,L{aHHble no apMaType . . . . . . . . .. 154 llpUAO:JICeH.Ue 2. YKa3aHHH no npHMCIJeHHlQ apMaTypHbIX, CTaJleH 156 llpulto eH.ue 3. YKa3aHHH no npHMeHeHHlO CTaJIM ):lJIH 3aKJla l1blX ):leTaJleH . . . . . . . . .. ...... 159 llpuAo,g;eHue 4. OCHoBHbIe THnu cBapHblx COe.Lll1HCHHA CTep >K He- B 011 a p M a TY p bl . . . . . . . .. ... 160 llpulto:JICeH.ue 5. CopTaMeHT ropHt!eKaT8Hoii cTep>}{HeBotl apMaTypbJ 167 llpulto:JICeH.uc' 6. CopTaMeHT 06blKHoBeHHoH apMaTypHoH npOBO. J10KH'. . . . . . . . . . . . . . .. 168 flpu/lo:JICeH.ue 7. TeXHHlIeCKHe B03MO)KHo.CTH cepH HbIX CneUHaJIH- u 3HpoBaHHblx MHOrOTOllellHblX MaWHH ,l{JlH KOHTaKTHOH TO- tlellHOH cBapKH nJlOCKHX apMaTypHbIX H3):leJluA . . . .. 169 'llpUltO eHUe 8. TeXHHt!eCKHe B03MOJKHOCTH CT3HKOB JlH rH6KH a p M a TYP HblX ceTO K . . . . . . . . . . . . . " 17 J llpu/I,03ICeH.ue 9. TeXHHtIeCKUe B03MO}KHOCTH O HOTOqe1.JHbIX MaWHH o6111ero Ha3HalleHHH, npHMeHReMblx JIH cBapKH TIJIOCKHX apMaTypHblX H3 eJ1HHt a TaK}Ke 3aKJ1a HbIX eTaJ1eii .. 112 llpUltO:JICeHUe 10. THlJbI H TeXHHtleCKHe B03MO}KHOCTH nO):(BeCllbiX CBapOt!HbIX MaWHH . . . . . a . . . . . . . ... 174

Скачать Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)

Дата актуализации: 10.08.2017

Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)

Статус: действует
Название рус.: Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)
Дата добавления в базу: 01.09.2013
Дата актуализации: 05.05.2017
Область применения: В Руководстве изложены основные принципы конструирования наиболее массовых элементов из тяжелого бетона, а также приведены подробные данные по армированию конструкций, анкеровке и стыковке арматуры, конструированию арматурных изделий и закладных деталей.
Оглавление: Предисловие
1 Основные положения
2 Изделия бля бетонных и железобетонных конструкций
   Общие указания
   Отдельные арматурные стержни
   Сетки
   Каркасы
   Анкеровка арматуры
   Стыки арматуры внахлестку (без сварки)
   Закладные детали
   Приспособления для строповки
   Приспособления для фиксации
3 Конструирование отдельных элементов конструкций
   Общие требования
   Фундаменты и ростверки
   Колонны
   Балки
   Монолитные рамы
   Плиты
   Перекрытия
   Отдельные указания по конструированию элементов подвальных помещений
   Подпорные стены
   Тоннели
4 Особенности конструирования железобетонных конструкций, подверженных воздействию динамических нагрузок
Приложение 1 Данные по арматуре
Приложение 2 Указания по применению арматурных сталей
Приложение 3 Указания по применению стали для закладных деталей
Приложение 4 Основные типы сварных соединений стержневой арматуры
Приложение 5 Сортамент горячекатаной стержневой арматуры
Приложение 6 Сортамент обыкновенной арматурной проволоки
Приложение 7 Технические возможности серийных специализированных многоточечных машин для контактной точечной сварки плоских арматурных изделий
Приложение 8 Технические возможности станков для гибки арматурных сеток
Приложение 9 Технические возможности одноточечных машин общего назначения, применяемых для сварки плоских арматурных изделий, а также закладных деталей
Приложение 10 Типы и технические возможности подвесных сварочных машин
Разработан: ЦНИИпромзданий
НИИЖБ
ГПИ Ленинградский Промстройпроект
Утверждён: ГПИ Ленинградский Промстройпроект
Издан: Стройиздат (1978 г. )
Расположен в: Техническая документация
Экология

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Конструкции зданий

Бетонные конструкции

Строительство

Справочные документы

Справочные пособия к СНиП

Национальные стандарты

Проектирование, строительство, ремонт и содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах

Вспомогательные сооружения, устройства и работы при строительстве искусственных сооружений

Документы по проектированию и строительству ЖБК
Нормативные ссылки:
  • ГОСТ 14098-91 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры»
  • ГОСТ 380-94 «Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки»
  • ГОСТ 1050-88 «Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия»
  • ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия»
  • ГОСТ 6727-80 «Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия»
  • ГОСТ 9466-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия»
  • ГОСТ 9467-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы»
  • ГОСТ 10884-94 «Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия»
  • ГОСТ 19281-89 «Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия»
  • ГОСТ 4543-71 «Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия»
  • ГОСТ 10605-72 «Гайки шестигранные с диаметром резьбы свыше 48 мм (нормальной точности). Конструкция и размеры»
  • ГОСТ 6915-89 «Приборы для измерения давления в сердечно-сосудистой системе (механические). Общие технические требования и методы испытаний»
  • КТП 1-2002 «Устройство сборной водопропускной круглой железобетонной трубы диаметром 1,5 м. Устройство котлована под фундамент трубы»
  • СНиП II-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции»

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Инструкция по работе с планшетом huawei
  • Лбб инструкция по применению цена отзывы аналоги таблетки
  • Инструкция к анаферону в каплях детскому
  • Приемы руководства игрой со стороны воспитателя
  • Сульпирид белупо инструкция по применению цена отзывы аналоги