РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ВТОРОЙ ГРУППЫ (ПО ОБРАЗОВАНИЮ И РАСКРЫТИЮ ТРЕЩИН И ПО ДЕФОРМАЦИЯМ)

5.1. По образованию и раскрытию трещин (швов кладки) и по деформациям следует рассчитывать:

а) внецентренно сжатые неармированные элементы при е0 >0,7y;

б) смежные, работающие совместно конструктивные элементы кладки из материалов различной деформативности (с различными модулями упругости, ползучестью, усадкой) или при значительной разнице в напряжениях, возникающих в этих элементах;

в) самонесущие стены, связанные с каркасами и работающие на поперечный изгиб, если несущая способность стен недостаточна для самостоятельного (без каркаса) восприятия нагрузок;

г) стеновые заполнения каркасов – на перекос в плоскости стен;

д) продольно армированные изгибаемые, внецентренно сжатые и растянутые элементы, эксплуатируемые в условиях среды, агрессивной для арматуры;

е) продольно армированные емкости при наличии требований непроницаемости штукатурных или плиточных изоляционных покрытий;

ж) другие элементы зданий и сооружений, в которых образование трещин не допускается или же раскрытие трещин должно быть ограничено по условиям эксплуатации.

5.2. Расчет каменных и армокаменных конструкций по предельным состояниям второй группы следует производить на воздействие нормативных нагрузок при основных их сочетаниях. Расчет внецентренно сжатых неармированных элементов по раскрытию трещин при е0 >0,7y (см. п. 5.3) должен производиться на воздействие расчетных нагрузок.

5.3. Расчет по раскрытию трещин (швов кладки) внецентренно сжатых неармированных каменных конструкций следует производить при е0 >0,7y, исходя из следующих положений:

при расчете принимается линейная эпюра напряжений внецентренного сжатия как для упругого тела;

расчет производится по условному краевому напряжению растяжения, которое характеризует величину раскрытия трещин в растянутой зоне.

Расчет следует производить по формуле

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ВТОРОЙ ГРУППЫ (ПО ОБРАЗОВАНИЮ И РАСКРЫТИЮ ТРЕЩИН И ПО ДЕФОРМАЦИЯМ)

                                                   (33)

где I – момент инерции сечения в плоскости действия изгибающего момента;

у – расстояние от центра тяжести сечения до сжатого его края;

Rtb – расчетное сопротивление кладки растяжению при изгибе по неперевязанному сечению (см. табл. 10);

gr – коэффициент условий работы кладки при расчете по раскрытию трещин, принимаемый по табл. 24.

Остальные обозначения величин те же, что в п. 4.7.

Таблица 24

Характеристика и условия работы кладки

Коэффициент условий работы gr при предполагаемом сроке службы конструкций, лет

 

100

50

25

1. Неармированная внецентренно нагруженная и растянутая кладка

1,5

2,0

3,0

2. То же, с декоративной отделкой для конструкций с повышенными архитектурными требованиями

1,2

1,2

3. Неармированная внецентренно нагруженная кладка с гидроизоляционной штукатуркой для конструкций, работающих на гидростатическое давление жидкости

1,2

1,5

4. То же, с кислотоупорной штукатуркой или облицовкой на замазке на жидком стекле

0,8

1,0

1,0

Примечание. Коэффициент условий работы при расчете продольно армированной кладки на внецентренное сжатие, изгиб, осевое и внецентренное растяжение и главные растягивающие напряжения принимается по табл. 24 с коэффициентами:

k = 1,25 при m і 0,1 %;

k = 1 при m і 0,05 %.

При промежуточных процентах армирования – по интерполяции, выполняемой по формуле k = 0,75 + 5m.

5.4. Конструкции, в которых по условиям эксплуатации не может быть д

Пособий к СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.04.07-86, СНиП 2.04.09-84, СНиП 2.04.14-88

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормы настоящей главы должны соблюдаться при проектировании каменных и армокаменных конструкций новых и реконструируемых зданий и сооружений.

1.2. При проектировании каменных и армокаменных конструкций следует применять конструктивные решения, изделия и материалы:

а) наружные стены из: пустотелых керамических и бетонных камней и кирпича; облегченной кирпичной кладки с плитным утеплителем или засыпкой из пористых заполнителей; сплошных камней и блоков из бетона на пористых заполнителях, поризованных и ячеистых бетонов. Применение сплошной кладки из полнотелого глиняного или силикатного кирпича для наружных стен помещений с сухим и нормальным влажностным режимом допускается только при необходимости обеспечения их прочности;

б) стены из панелей и крупных блоков, изготовленных из бетонов различных видов, а также из кирпича или камней;

в) кирпич и камни марок по прочности на сжатие 150 и более в зданиях высотой более пяти этажей;

г) местные природные каменные материалы;

д) растворы с противоморозными химическими добавками для зимней кладки с учетом указаний разд. 7.

Примечание. При соответствующем обосновании допускается применять конструктивные решения, изделия и материалы, не предусмотренные настоящим пунктом.

1.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого кирпича и керамических камней; глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается. Влажностный режим помещений следует принимать в соответствии с главой СНиП по строительной теплотехнике.

1.4. Прочность и устойчивость конструкций и их элементов должна обеспечиваться при возведении и. эксплуатации, а также при транспортировании и монтаже элементов сборных конструкций.

1.5. При расчете конструкций следует учитывать коэффициенты надежности Уд, принимаемые согласно Правилам учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций. утвержденным Госстроем СССР.

1.6. При проектировании зданий и сооружений следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие возможность возведения их в зимних условиях.

Внесены ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР

Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 декабря 1981 г. № 292

Срок введения в действие 1 января 1983 г.

 

 

Крылатые фразы:

Слова господина рабу в известной притче Христа о талантах (Матф. 25, 21): “Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многими тебя поставлю, войди в радость господина твоего”. 9. Чистая совесть как калька с греческого заимствована из посланий апостола Павла; только начиная с XVI в. понимается уже в духе христианской этики (до этого означало просто “сознание”); правда – славянский эквивалент христианской “совести”; совмещение христианских и славянских слов-символов типично для Домостроя и определяется общей установкой авторов произведения на синтез христианской и народной этики. Таково первое употребление слова “совесть” в контексте Домостроя – путем пояснения русским словом “правда”; в дальнейшем говорится просто о “чистой совести”.

Пособий к СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.04.07-86, СНиП 2.04.09-84, СНиП 2.04.14-88

ЦЕНТРАЛЬНО-РАСТЯНУТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

4.19. Расчет элементов неармированных каменных конструкций на прочность при осевом растяжении следует производить по формуле

N Ј RtAn,                                                      (22)

где N – расчетная осевая сила при растяжении;

Rt – расчетное сопротивление кладки растяжению, принимаемое по табл. 10 – 12 по перевязанному сечению;

Аn – расчетная площадь сечения нетто.

Примечание. Проектирование элементов каменных конструкций, работающих на осевое растяжение по неперевязанному сечению, не допускается.

 

 

Умные мысли:

Симеон Столпник (356-459) – киликиец по рождению, христианский аскет, поражавший современников самоотверженностью аскезы и умением читать чужие мысли; с 423 г. затворился на высоком столбе, время от времени занимаясь пророчествами. Образ, неоднократно использованный в мировой литературе. 26. Следуют выписки из Кормчей книги с толкованиями из святых отцов по Златоусту; довольно точное следование мефодиевскому переводу текста, который выполнен еще в IX в. Первые законы, связанные с нравственными, а не имущественными отношениями, пришли на Русь именно в переводе Номоканона – свода церковных правил (славянский перевод – Кормчая), эти церковные установления регламентировали и семейную жизнь, и сферу церковной власти в отношении к тем преступлениям, которые еще Владимир I Святой отдал под юрисдикцию церкви. Эти законы (”правила”) постепенно заменяли действовавшие до того языческие обычаи.

Пособий к СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.04.07-86, СНиП 2.04.09-84, СНиП 2.04.14-88

УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КОНСТРУКЦИЙ, ВОЗВОДИМЫХ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

7.1. Способ кладки, применяемый для возведения зданий и сооружений в зимнее время при отрицательных температурах, должен обосновываться предварительными технико-экономическими расчетами, обеспечивающими оптимальные показатели стоимости, трудоемкости, расхода цемента, электроэнергии, топлива и т.п. Принятый способ зимней кладки должен обеспечивать прочность и устойчивость конструкций как в период их возведения, так и последующей эксплуатации. Выполнение зимней кладки из кирпича, камней правильной формы и крупных блоков следует предусматривать одним из следующих способов:

а) на растворах не ниже марки 50 с противоморозными химическими добавками, не вызывающими коррозии материалов кладки (поташ, нитрит натрия, смешанные добавки, комплексные добавки НКМ), твердеющих на морозе без обогрева;

б) способом замораживания на обыкновенных растворах не ниже марки 10 без химических добавок. При этом элементы конструкций должны иметь достаточную прочность и устойчивость как в период их первого оттаивания (при наименьшей прочности свежеоттаявшего раствора), так и в последующий период эксплуатации зданий. Высота каменных конструкций, возводимых способом замораживания, не должна превышать 15 м. Допускается выполнение способом замораживания фундаментов малоэтажных зданий (до трех этажей включительно) из постелистого камня, укладываемого «враспор» со стенками траншей на растворах марки не ниже 25;

в) способом замораживания на обыкновенных растворах не ниже марки 50 без химических добавок с обогревом возводимых конструкций в течение времени, за которое кладка достигает несущей способности, достаточной для нагружения вышележащими конструкциями зданий.

7.2. Расчетные сопротивления сжатию кладки, выполнявшейся на растворах с противоморозными химическими добавками, принимаются:

равными расчетным сопротивлениям летней кладки, приведенным в табл. 2 – 8, если каменная кладка будет выполняться при среднесуточной температуре наружного воздуха до минус 15°С, и с понижающим коэффициентом 0,9, если кладка будет выполняться при температуре ниже минус 15°С.

7.3. Расчетные сопротивления сжатию кладки, выполнявшейся способом замораживания и способом замораживания с обогревом возведенных конструкций, на растворах без противоморозных добавок в законченном здании после оттаивания и твердения раствора при положительных температурах следует принимать по табл. 2 – 8 с понижающими коэффициентами; для кирпичной и каменной кладки при среднесуточной температуре наружного воздуха, при которой выполнялась кладка, до минус 15°С – 0,9 и до минус 30°С – 0,8, для кладки из крупных блоков расчетные сопротивления не снижаются.

7.4. Мероприятия, обеспечивающие необходимую конечную прочность зимней кладки (повышение марок растворов, применение кирпича и камней повышенной прочности или в отдельных случаях применение сетчатого армирования), должны быть указаны на рабочих чертежах. При кладке, выполняемой на растворах с химическими добавками (п.7.2), указанные мероприятия применяются для элементов кладки, несущая способность которых используется более чем на 90 %. При кладке, выполняемой способом замораживания (п. 7.3) для элементов, несущая способность которых используется более чем на 70 %.

7.5. При кладке на растворах с противоморозными добавками, не вызывающими коррозии арматуры, коэффициенты условий работы gс1 и gcs1 приведенные в табл. 33, не учитываются. При кладке способом замораживания или способом замораживания с искусственным обогревом возведенных конструкций следует учитывать влияние пониженного сцепления раствора с камнем и арматурой введением в расчетные формулы коэффициентов условий работы gс1 и gcs1.

Таблица 33

Вид напряженного состояния

Коэффициенты условий работы

зимней кладки

кладки gс1

сетчатой арматуры gcs1

1. Сжатие отвердевшей (после оттаивания) кладки из кирпича

1,0

2. То же, бутовой кладки из постелистого камня

0,8

3. Растяжение, изгиб, срез отвердевшей кладки всех видов по растворным швам

0,5


;

4. Сжатие кладки с сетчатым армированием, возводимой способом замораживания в стадии оттаивания

0,5

5. То же, отвердевшей (после оттаивания)

0,7

6. То же, возводимой на растворах с противоморозными добавками при твердении на морозе и прочности раствора не менее 1,5 МПа (15 кгс/см 2 ) в момент оттаивания

1,0

7.6. В рабочих чертежах зданий повышенной этажности (9 этажей и более), возводимых зимой на растворах с противоморозными химическими добавками, следует указывать требуемые промежуточные прочности раствора на этажах для различных стадий готовности здания.

7.7. Расчет несущей способности конструкций, возводимых способом замораживания на обыкновенных растворах (без противоморозных добавок), должен производиться: в стадии оттаивания при расчетной прочности оттаивающего раствора 0,2 МПа (2 кгс/см 2 ) при растворе на портландцементе и толщине стен и столбов 38 см и более; при нулевой прочности оттаивающего раствора и растворе на шлакопортландцементе или пуццолановом цементе независимо от толщины стен и столбов, а также при растворе на портландцементе, если толщина стен и столбов менее 38 см.

При расчете в стадии оттаивания должно учитываться влияние пониженного сцепления раствора с камнем и арматурой введением в расчетные формулы дополнительных коэффициентов условий работы gс1 и gcs1, приведенных в табл. 33.

7.8. Прочность зимней кладки, выполняемой способом замораживания с обогревом, должна определяться расчетом с учетом упрочнения, достигнутого раствором в пределах всего или части сечения.

Отогревание конструкций допускается только после проверки расчетом их достаточной несущей способности в период искусственного оттаивания кладки.

7.9. Участки кладки, выполняемой способом замораживания (столбы, простенки), в которых расчетом были выявлены перенапряжения в стадии оттаивания, необходимо усиливать установкой временных стоек на клиньях на период оттаивания и последующего твердения кладки.

7.10. Возведение кладки на обыкновенных растворах способом замораживания не допускается для конструкций:

а) из бутобетона и рваного бута;

б) подвергающихся в стадии оттаивания вибрации или значительным динамическим нагрузкам;.

в) подвергающихся в стадии оттаивания поперечным нагрузкам, величина которых превышает 10 % продольных;

г) с эксцентриситетами в стадии оттаивания, превышающими 0,25у для конструкций, не имеющих верхней опоры, и 0,7у при наличии верхней опоры;

д) с отношением высот стен (столбов) к их толщинам, превышающим в стадии оттаивания значения b, установленные для кладок IV группы (см. пп. 6.17 – 6.19).

Для конструкций, не имеющих верхней опоры (см. п. 6.20), предельные отношения следует уменьшать в два раза и принимать неболее b = 6. В случаях превышения предельно допускаемой гибкости конструкции при их возведении следует усилить временными креплениями, обеспечивающими их устойчивость в период оттаивания.

7.11. В качестве противоморозной добавки к растворам допускается применять только нитрит натрия:

а) при возведении влажных цехов, бань, прачечных и других помещений с повышенной влажностью воздуха, определяемой в соответствии с главой СНиП по строительной теплотехнике, а также помещений с температурой воздуха выше 40°С;

б) при возведении конструкций, расположенных в зоне переменного уровня воды и под водой, не имеющих гидроизоляции.

7.12. Не допускается непосредственный контакт растворов с добавками нитрита натрия, поташа, НКМ, ННХКМ с оцинкованными и алюминиевыми закладными частями без предварительной защиты их протекторными покрытиями.

7.13. Растворы с добавками поташа не допускается применять в стенах из силикатного кирпича марки ниже 100 и морозостойкостью ниже Мрз 25.

7.14. При проектировании каменных стен с облицовками из плит, устанавливаемых одновременно с кладкой в зимних условиях, необходимо учитывать различную деформативность облицовочных слоев и кладки стен и в проекте указывать мероприятия, исключающие возможность образования трещин и отслоений облицовки от основной кладки стен.

7.15. В рабочих чертежах зданий или сооружений, каменные конструкции которых будут возводиться способом замораживания, дополнительно к мер

Пособий к СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.04.07-86, СНиП 2.04.09-84, СНиП 2.04.14-88

МАТЕРИАЛЫ

2.1. Кирпич, камни и растворы для каменных и армокаменных конструкций, а также бетоны для изготовления камней и крупных блоков должны удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТов или технических условий и применяться следующих марок:

а) камни – по пределу прочности на сжатие (а кирпич – на сжатие с учетом его прочности при изгибе): 4, 7, 10, 15, 25, 35, 50 (камни малой прочности – легкие бетонные и природные камни); 75, 100, 125, 150, 200 (средней прочности – кирпич, керамические, бетонные и природные камни); 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 (высокой прочности – кирпич, природные и бетонные камни);

б) бетоны – по пределу прочности на сжатие:

тяжелые – М 50, М 75, М 100, М 150, М 200, М 250, М 300, М 350, М 400;

на пористых заполнителях – М 25, М 35, М 50, М 75, М 100, М 150, М 200, М 250, М 300, М 350, М 400;

ячеистые – М 15, М 25, М 35, М 50, М 75, М 100, М 150;

крупнопористые – М 15, М 25, М 35, М 50, М 75, М 100;

поризованные – М 35, М 50, М 75, М 100;

силикатные – М 150, М 200, М 250, М 300, М 400.

Допускается применение в качестве утеплителей бетонов, пределы прочности которых на сжатие 0,7 МПа (7 кгс/см 2 ) и 1,0 МПа (10 кгс/см 2 ); а для вкладышей и плит не менее 1,0 МПа (10 кгс/см 2 );

в) растворы по пределу прочности на сжатие – 4, 10, 25, 50, 75, 100. 150. 200;

г) каменные материалы по морозостойкости – Мрз 10, Мрз 15, Мрз 25, Мрз 35, Мрз 50, Мрз 75, Мрз 100, Мрз 150, Мрз 200, Мрз 300.

Для бетонов марки по морозостойкости те же, кроме Мрз 10.

2.2. Растворы с плотностью в сухом состоянии – 1500 кг/м 3 и более – тяжелые, до 1500 кг/м 3 – легкие.

2.3. Проектные марки по морозостойкости каменных материалов для наружной части стен (на толщину 12 см) и для фундаментов (на всю толщину), возводимых во всех строительно-климатических зонах, в зависимости от предполагаемого срока службы конструкций, но не менее 100, 50 и 25 лет, приведены в табл. 1 и пп. 2.4 и 2.5.

Примечание. Проектные марки по морозостойкости устанавливают только для материалов, из которых возводится верхняя часть фундаментов (до половины расчетной глубины промерзания грунта, определяемой в соответствии с главой СНиП «Основания зданий и сооружений»).

Таблица 1

Вид конструкций

Значения Мрз при предполагаемом сроке службы конструкций, лет

 

100

50

25

1. Наружные стены или их облицовка в зданиях с влажностным режимом помещений:

     

а) сухим и нормальным

25

15

15

б) влажным

35

25

15

в) мокрым

50

35

25

2. Фундаменты и подземные части стен:

     

а) из кирпича глиняного пластического прессования

35

25

15

б) из природного камня

25

15

15

Примечания: 1. Марки по морозостойкости камней, блоков и панелей, изготовляемых из бетонов всех видов, следует принимать в соответствии с главой СНиП по проектированию бетонных и железобетонных конструкций.

2. Марки по морозостойкости, приведенные в табл. 1, для всех строительно-климатических зон, кроме указанных в п. 2.5 настоящих норм, могут быть снижены для кладки из глиняного кирпича пластического прессования на одну ступень, но не ниже Мрз 10 в следующих случаях:

а) для наружных стен помещений с сухим и нормальным влажностным режимом (поз. 1,а), защищенных с наружной стороны облицовками толщиной не менее 35 мм, удовлетворяющими требованиям по морозостойкости, приведенным в табл. 1, морозостойкость лицевого кирпича и керамического камня должна быть не менее Мрз 25 для всех сроков службы конструкций;

б) для наружных стен с влажным и мокрым режимом помещений (поз. 1,6 и 1,а), защищенных с внутренней стороны гидроизоляционными или пароизоляционными покрытиями;

в) для фундаментов и подземны

Пособий к СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.04.07-86, СНиП 2.04.09-84, СНиП 2.04.14-88

Классификация зданий по возгораемости и огнестойкости

Для защиты деревянных конструкций могут применяться листовой асбестоцемент, асбестовый картон, сухая гипсовая и гипсоволокнистая штукатурка, обыкновенная штукатурка и др. Листовой асбестоцемент при равномерном прогревании до 700- 750° С сохраняет прочность, но под действием воды нагретые листы вследствие резкого охлаждения быстро разрушаются. Листовой асбестовый картон толщиною до 20 мм способный выдерживать длительные температурные воздействия до 500° С. Сухие штукатурки при пожарах могут противостоять температурным напряжениям в среднем не более 10 мин. Они совершенно не выдерживают полива их водой и очень быстро разрушаются. При защите деревянных конструкций сухой штукатуркой, листовым асбестоцементом, асбестовым картоном и другими плитами в обязательном порядке швы между плитами и листами должны заделываться строительными растворами, чем предотвращается выход сгораемых продуктов разложения древесины и повышается огнестойкость и возгораемость конструкций.
Обыкновенная мокрая штукатурка способна задерживать нагрев защищаемой конструкции до температуры самовоспламенения на 15-20 мин. При этом отрицательно сказывается наличие в штукатурке трещин, через которые при нагревании выходят продукты разложения древесины.
Защита деревянных конструкций от возгорания антипиренами и огнезащитными покрытиями. Этот вид защиты деревянных конструкций от возгорания определен главами СНиП 1-В. 28-62 и СНиП Ш-В. 8-62. При строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений огнезащитная обработка деревянных конструкций, а также изделий из камыша, костры, древесных стружек и опилок должны предусматриваться в проектах с указанием конструкций и материалов, подлежащих защите, а также способа обработки.

Пособий к СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.04.07-86, СНиП 2.04.09-84, СНиП 2.04.14-88

Влияние температуры на прочность

На огнестойкость бетонов влияет прежде всего вид применяемого заполнителя и марка цемента. Экспериментально установлено, что бетон с гранитным заполнением при температуре 200° С имеет максимальную прочность, которая возрастает в 1,5 раза по сравнению с прочностью при нормальных температурных условиях. При дальнейшем нагревании и особенно при температурах 400-500° С прочность его резко падает, а при 600° С она составляет примерно 60% от первоначальной. При 800° С наступает почти полное разрушение бетона, происходящее вследствие различных коэффициентов теплового расширения у заполнителей из гранитных пород. Практически принято считать, что бетоны с гранитными заполнениями могут сохранить свои рабочие функции в конструкциях при температурах до 500° С. У бетонов с известковыми заполнителями такая прочность сохраняется при температурах до 700° С. Причем, при температуре до 400° С их прочность составляет 138% от первоначальной при 3-часовом прогреве, а при 8-часовом-117%. При дальнейшем прогреве прочность бетона уменьшается и составляет: при 500° С-120%, при 600° С -92% и при 800° С – всего 34% от первоначальной прочности. На огнестойкость железобетонных конструкций, кроме таких общих факторов, как марка стали в арматуре, толщина защитного слоя арматуры, процент армирования и др., также в значительной степени влияет целый ряд специфических особенностей работы различных конструкций. Например, для колонн, арматура которых и бетон работают на сжатие, предел огнестойкости зависит от площади сечения, теплотехнических показателей материала колонны, коэффициента изменения прочности бетона при действии высоких температур и соответствующей ему критической температуры. Чтобы повысить предел огнестойкости таких колонн, необходимо увеличивать площадь сечения, толщину защитного слоя, применять облицовки с низким коэффициентом теплопроводности, а также снижать нагрузки на колонны.
Свободно опертые балки и плиты имеют предел огнестойкости в зависимости от критической температуры для арматуры из данной марки стали, теплотехнических показателей бетона и толщины защитного слоя арматуры. Если панели свободно опертые по контуру, то для них предел огнестойкости значительно выше, чем у таких же конструкций, опертых только по двум концам, и зависит от соотношения пролетов, опертых по контуру плит. Особенно в этом случае наибольший предел огнестойкости имеют плиты квадратной формы.

Пособий к СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.04.07-86, СНиП 2.04.09-84, СНиП 2.04.14-88

Возгораемость

Для подвергнутых испытанию конструкций предел огнестойкости определяется как среднее арифметическое из результатов испытаний не менее трех образцов с тем условием, что показатели самого высокого и самого низкого пределов огнестойкости из трех испытанных образцов не будут отличаться более чем на 20%.
При температурном воздействии на строительные материалы их прочность зависит от сырья, из которого они изготовлены, и технологии приготовления. Например, красный кирпич (обычный) при изготовлении из глины обжигается и приобретает прочность при температуре 900° С. Такая технология изготовления красного кирпича придает ему целый ряд положительных качеств. Он хорошо выдерживает высокие температуры и медленно прогревается. Разрушение его происходит только с поверхности, что почти не сказывается на изменении прочности.
Такой кирпич до наступления критических температур (между 900 и 1100° С) способен сохранить свою прочность. Это наиболее совершенный несгораемый строительный материал.
Силикатный кирпич, пеносиликат и другие силикатные изделия по своей способности противостоять высоким температурам уступают красному кирпичу. Путем экспериментального испытания установлено, что критическая температура этих строительных материалов для несущих конструкций с коэффициентом запаса 2 составляет около 700, а для ненесущих конструкций – около 900° С. При этих температурах предел прочности снижается1 до 80% от первоначального. При температуре 700° С силикатный кирпич дает большие трещины. Уже при температуре до 600° С в силикатном кирпиче происходит диссоциация гашеной извести и увеличение в объеме кремнезема, что резко снижает прочность кирпича. Резкое снижение критических температур и прочности происходит и при воздействии на прогретые силикатные изделия водой.

Пособий к СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.04.07-86, СНиП 2.04.09-84, СНиП 2.04.14-88

Влияние температуры на огнестойкость

При проектировании и строительстве различных зданий и сооружений необходимо иметь в виду, что они должны быть прочны и устойчивы как в нормальных условиях их эксплуатации, так и в условиях возможного пожара при воздействии высоких температур. Пожарная безопасность в процессе проектирования зданий и сооружений достигается прежде всего соответствующим подбором несущих элементов и строительных конструкций с определенным пределом огнестойкости и возгораемостью.
Согласно указанному в главе СНиП П-А. 5-62 определению, под пределом огнестойкости строительных конструкций понимается период времени (в часах) от начала испытания конструкции на огнестойкость до возникновения одного из следующих признаков:
образования в конструкции сквозных трещин;
повышения температуры на необогреваемой (противоположной воздействию огня) поверхности конструкции в среднем более чем на 140 или в любой точке этой поверхности более чем на 180° С (по сравнению с температурой конструкции до испытания), или более 220° С независимо от температуры конструкции до испытания;
потери конструкцией несущей способности, сопровождающейся обрушением.

Пособий к СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.04.07-86, СНиП 2.04.09-84, СНиП 2.04.14-88