Для корректной работы сайта рекомендуется использовать последнюю версию браузера Opera с поддержкой JavaScript и горизонтальное разрешение экрана 1280+ px.

У нас уже:

Обновлен: 24.03.2017.
PROEKTIA.ru > Справочные сведения > Каменные и армокаменные конструкции

Каменные и армокаменные конструкции

Содержание:

1. Значения морозостойкости кладочных материалов.
2. Расчетные сопротивления сжатию кладки из кирпича.
3. Расчетные сопротивления сжатию кладки из ячеистобетонных блоков.
4. Расчетные сопротивления сжатию бутовой кладки.
5. Расчетные сопротивления кладки из сплошных камней.
6. Расстояние между температурными швами.
7. Коэффициент линейного расширения кладки.


1. Значения морозостойкости кладочных материалов

Вид конструкций

Значения морозостойкости F кладочных материалов при предполагаемом сроке службы конструкций, лет

100

50

25

1 Наружные стены из массивной кладки или их облицовка без эффективного утеплителя, наружные двухслойные стены при плотности кладки внутреннего слоя не менее 1400 кг/м3 в зданиях с влажностным режимом помещений:

а) сухим и нормальным

25

25

25

б) влажным

35

25

15

в) мокрым

50

35

25

2 Наружные трехслойные стены с эффективным утеплителем:

а) лицевой слой кладки толщиной 120 мм

75

75

75

б) лицевой слой кладки толщиной 250 мм и более

50

50

50

3 Фундаменты, цоколи и подземные части стен:

а) из бетонных блоков, кирпича керамического пластического формирования (в т.ч. клинкерного)

50

35

25

б) из природного камня

35

25

25

Примечания
1 Марки по морозостойкости, приведенные в таблице, могут быть снижены для кладки из керамического кирпича пластического прессования на одну ступень (кроме п. 2) в следующих случаях:
а) для наружных стен с влажным и мокрым режимом помещений, защищенных с внутренней стороны гидроизоляционными или пароизоляционными покрытиями;
б) для фундаментов и подземных частей стен зданий с тротуарами или отмостками, возводимых в маловлажных грунтах, если уровень грунтовых вод ниже планировочной отметки земли на 3 м и более.
2 В Северной строительно-климатической зоне марки по морозостойкости, приведенные в позиции 1 — 2, повышаются на одну ступень, а облицовок зданий — на две ступени, но не выше F100.
3 Марки по морозостойкости каменных материалов, приведенные в поз. 3, применяемых для фундаментов, цоколей и подземных частей стен, следует повышать на одну ступень, если уровень грунтовых вод ниже планировочной отметки земли менее чем на 1 м.
4 Для наружных двухслойных стен при плотности кладки внутреннего слоя менее 1400 кг/м3 марки по морозостойкости каменных материалов, приведенные в поз. 1, следует повышать на одну ступень.
5 По согласованию с заказчиком требования по испытанию на морозостойкость не предъявляются к природным каменным материалам, которые на опыте прошлого строительства показали достаточную морозостойкость в аналогичных условиях эксплуатации.



 

2. Расчетные сопротивления сжатию кладки из кирпича

Марка кирпича или камня

Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию кладки из кирпича всех видов и керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами шириной до 12 мм при высоте ряда кладки 50 — 150 мм на тяжелых растворах

при марке раствора

при прочности раствора

200

150

100

75

50

25

10

4

0,2

нулевой

300

3,9

3,6

3,3

3,0

2,8

2,5

2,2

1,8

1,7

1,5

250

3,6

3,3

3,0

2,8

2,5

2,2

1,9

1,6

1,5

1,3

200

3,2

3,0

2,7

2,5

2,2

1,8

1,6

1,4

1,3

1,0

150

2,6

2,4

2,2

2,0

1,8

1,5

1,3

1,2

1,0

0,8

125

2,2

2,0

1,9

1,7

1,4

1,2

1,1

0,9

0,7

100

2,0

1,8

1,7

1,5

1,3

1,0

0,9

0,8

0,6

75

1,5

1,4

1,3

1,1

0,9

0,7

0,6

0,5

50

1,1

1,0

0,9

0,7

0,6

0,5

0,35

35

0,9

0,8

0,7

0,6

0,45

0,4

0,25

Примечание — Расчетные сопротивления кладки на растворах марок от 4 до 50 следует уменьшать, применяя понижающие коэффициенты: 0,85 — для кладки на жестких цементных растворах (без добавок извести или глины), легких и известковых растворах в возрасте до 3 мес; 0,9 — для кладки на цементных растворах (без извести или глины) с органическими пластификаторами.
Уменьшать расчетное сопротивление сжатию не требуется для кладки высшего качества -растворный шов выполняется под рамку с выравниванием и уплотнением раствора рейкой. В проекте указывается марка раствора для обычной кладки и для кладки повышенного качества.


 

3. Расчетные сопротивления сжатию кладки из ячеистобетонных блоков

Класс бетона

Марка блока

Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию кладки из ячеистобетонных блоков (автоклавного твердения) на тяжелых растворах при высоте ряда кладки 200 — 300 мм

при марке раствора

при прочности раствора

150

100

75

50

25

10

4

0,2

нулевой

В15

200

3,8

3,6

3,5

3,3

3,0

2,8

2,5

2,3

2,0

В12,5

175

3,5

2,9

2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

1,8

1,7

В10

150

3,1

2,9

2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

1,8

1,5

В7,5

100

2,4

2,3

2,2

2,0

1,8

1,7

1,5

1,3

1,0

В5

75

1,9

1,8

1,7

1,5

1,4

1,2

1,1

0,8

В3,5

50

1,5

1,4

1,3

1,2

1,0

0,9

0,8

0,6

В2,5

35

1,0

0,95

0,85

0,7

0,6

0,45

В2

25

0,8

0,75

0,65

0,55

0,5

0,35

В1,5

20

0,6

0,56

0,49

0,41

0,38

0,26

Примечания
1 Расчетное сопротивление сжатию кладки на клеевых составах устанавливаются по экспериментальным данным.
2 Расчетное сопротивление сжатию кладки из ячеистобетонных блоков принимаются с коэффициентов 0,9:
для кладки из блоков неавтоклавного твердения;
для кладки на легких растворах;
для кладки при толщине шва от 15 до 20 мм.
3 При высоте блоков 150 мм, а также толщине растворного шва 20 мм и более расчетное сопротивление кладки сжатию принимаются с коэффициентом 0,8.
4 Расчетные сопротивления сжатию кладки при промежуточных размерах высоты блока от 150 до 200 мм принимаются интерполяцией.


 

4. Расчетные сопротивления сжатию бутовой кладки

Марка рваного бутового камня

Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию бутовой кладки из рваного бута

при марке раствора

при прочности раствора

100

75

50

25

10

4

0,2

нулевой

1000

2,5

2,2

1,8

1,2

0,8

0,5

0,4

0,33

800

2,2

2,0

1,6

1,0

0,7

0,45

0,33

0,28

600

2,0

1,7

1,4

0,9

0,65

0,4

0,3

2,2

500

1,8

1,5

1,3

0,85

0,6

0,38

0,27

0,18

400

1,5

1,3

1,1

0,8

0,55

0,33

0,23

0,15

300

1,3

1,15

0,95

0,7

0,5

0,3

0,2

0,12

200

1,1

1,0

0,8

0,6

0,45

0,28

0,18

0,08

150

0,9

0,8

0,7

0,55

0,4

0,25

0,17

0,07

100

0,75

0,7

0,6

0,5

0,35

0,23

0,15

0,05

50

0,45

0,35

0,25

0,2

0,13

0,03

35

0,36

0,29

0,22

0,18

0,12

0,02

25

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,02

Примечания
1 Приведенные в таблице расчетные сопротивления для бутовой кладки даны в возрасте 3 мес для марок раствора 4 и более. При этом марка раствора определяется в возрасте 28 дн. Для кладки в возрасте 28 дн. расчетные сопротивления, приведенные в таблице для растворов марки 4 и более, следует принимать с коэффициентом 0,8.
2 Для кладки из постелистого бутового камня расчетные сопротивления, принятые в таблице, следует умножать на коэффициент 1,5.
3 Расчетные сопротивления бутовой кладки фундаментов, засыпанных со всех сторон грунтом, допускается повышать: при кладке с последующей засыпкой пазух котлована грунтом — на 0,1 МПа, при кладке в траншеях «враспор» с нетронутым грунтом и при надстройках — на 0,2 МПа.


 

5. Расчетные сопротивления кладки из сплошных камней

Вид напряженного состояния

Обозначения

Расчетные сопротивления R, МПа, кладки из сплошных камней на цементно-известковых, цементно-глиняных и известковых растворах осевому растяжению, растяжению при изгибе, срезу и главным растягивающим напряжениям при изгибе при расчете сечений кладки, проходящих по горизонтальным и вертикальным швам

при марке раствора

при прочности раствора 0,2

50 и выше

25

10

4

А Осевое растяжение

Rt

1 По неперевязанному сечению для кладки всех видов (нормальное сцепление; рисунок 1)

0,08

0,05

0,03

0,01

0,005

2 По перевязанному сечению (рисунок 2):

а) для кладки из камней правильной формы

0,16

0,11

0,05

0,02

0,01

б) для бутовой кладки

0,12

0,08

0,04

0,02

0,01

Б Растяжение при изгибе

Rtb (Rtw)

3 По неперевязанному сечению для кладки всех видов и по косой штробе (главные растягивающие напряжения при изгибе)

0,12

0,08

0,04

0,02

0,01

4 По перевязанному сечению (рисунок 3):

а) для кладки из камней правильной формы

0,25

0,16

0,08

0,04

0,02

б) для бутовой кладки

0,18

0,12

0,06

0,03

0,015

В Срез

Rsq

5 По неперевязанному сечению для кладки всех видов (касательное сцепление)

0,16

0,11

0,05

0,02

0,01

6 По перевязанному сечению для бутовой кладки

0,24

0,16

0,08

0,04

0,02

Примечания
1 Расчетные сопротивления отнесены по всему сечению разрыва или среза кладки, перпендикулярному или параллельному (при срезе) направлению усилия.
2 Расчетные сопротивления кладки, приведенные в таблице, следует принимать с коэффициентами:
для кирпичной кладки с вибрированием на вибростолах при расчете на особые воздействия — 1,4;
для вибрированной кирпичной кладки из керамического кирпича пластического прессования, а также для обычной кладки из дырчатого и щелевого кирпича и пустотелых бетонных камней — 1,25;
для невибрированной кирпичной кладки на жестких цементных растворах без добавки глины или извести — 0,75;
для кладки из полнотелого и пустотелого силикатного кирпича — 0,7, а из силикатного кирпича, изготовленного с применением мелких (барханных) песков — по экспериментальным данным;
для зимней кладки, выполняемой способом замораживания, — по следующей таблице.
При расчете по раскрытию трещин по формуле (33) СП 15.13330 расчетные сопротивления растяжению при изгибе Rtb для всех видов кладки следует принимать по данной таблице  без учета коэффициентов, указанных в настоящем примечании.
3 При отношении глубины перевязки кирпича (камня) правильной формы к высоте ряда кладки менее единицы расчетные сопротивления кладки осевому растяжению и растяжению при изгибе по перевязанным сечениям принимаются равными величинам, указанным в таблице, умноженным на значения отношения глубины перевязки к высоте ряда.
4 Расчетные сопротивления кладки из ячеистобетонных и полистиролбетонных блоков на клеевых составах для всех видов напряженного состояния, приведенных в столбце 1 таблицы, определяются по экспериментальным данным.

Рис. 1

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 3


 

6. Расстояние между температурными швами

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки

Расстояние между температурными швами, м, при кладке

из керамического кирпича и камней в т.ч. крупноформатных, природных камней, крупных блоков из бетона или керамического кирпича

из силикатного кирпича, бетонных камней, крупных блоков из силикатного бетона и силикатного кирпича

на растворах марок

50 и более

25 и более

50 и более

25 и более

Минус 40 °С и ниже

50

60

35

40

» 30 °С

70

90

50

60

» 20 °С и выше

100

120

70

80

Примечания
1 Для промежуточных значений расчетных температур расстояния между температурными швами допускается определять интерполяцией.
2 Расстояния между температурно-усадочными швами крупнопанельных зданий из кирпичных панелей назначаются в соответствии с [Инструкцией по проектированию конструкций крупнопанельных жилых домов].


 

7. Коэффициент линейного расширения кладки

Материал кладки

Коэффициент линейного расширения кладки at, град.-1

1 Кирпич керамический полнотелый, пустотелый и керамические камни

0,000005

2 Кирпич силикатный, камни и блоки бетонные и бутобетон

0,00001

3 Природные камни, камни и блоки из ячеистых бетонов

0,000008

Примечание — Величины коэффициентов линейного расширения для кладки из полистиролбетонов и других материалов допускается принимать по опытным данным.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Нет рейтинга)
Ждите...Ждите...
Просмотров: 150