В любом случае степень разгрузки конструкций следует выбирать из условии обеспечения безопасного ведения работ.

6.29. В случаях, если при усилении конструкция превращается в статически неопределимую, необходим учет факторов, перечисленных в п. 1.15.

6.30. Величину предварительного напряжения sp и ’sp в напрягаемой арматуре S и S’ усилении следует назначать в соответствии с пп. 1.23 и 1.24.

При этом максимальная величина предварительного напряжения арматуры не должна превышать: для стержневой арматуры 0,9Rs,ser; дня проволочной  0,7Rs,ser.

Минимальную величину предварительного напряжения арматуры следует принимать не менее 0,49Rs,ser.

6.31. При расчете элементов, усиленных предварительно напряженными стержнями, потери предварительного напряжения необходимо определять в соответствии с пп. 1.25 и 1.26.

При определении потерь от деформаций анкеров, расположенных у натяжных устройств, следует учитывать обжатие упорных устройств, которое при отсутствии экспериментальных данных принимается равным 4 мм.

6.32. Коэффициент точности натяжения необходимо определять в соответствии с п. 1.27 введением дополнительных коэффициентов sp, зависящих от конструктивных особенностей усиления:

sp = 0,85 — для горизонтальных и шпренгельных затяжек;

sp = 0,75 — для хомутов и наклонных тяжей.

6.33. Изгибаемые и внецентренно сжатые элементы, усиливаемые бетоном и железобетоном, рассчитываются как элементы сплошного сечения при условии соблюдения конструктивных и расчетных требований по обеспечению совместной работы старого и нового бетонов. При этом неисправляемые повреждения и дефекты усиливаемых элементов (коррозия или обрывы арматуры, коррозия, расслоения и повреждения бетона и т. д.), снижающие их несущую способность, следует учитывать при расчете в такой же мере, как и при поверочных расчетах конструкций до усиления.

6.34. При наличии в конструкциях, усиливаемых батоном или железобетоном, бетона и арматуры разных классов, расположенные в сечении бетон и арматура каждого класса вводятся в расчет по прочности со своим расчетным сопротивлением.

6.35. Расчет железобетонных элементов, усиливаемых бетоном, арматурой и железобетоном, следует производить по прочности для сечений, нормальных к продольной оси элемента, наклонных и пространственных (при действии крутящих моментов), а также на местное действие нагрузки (сжатие, продавливание, отрыв) в соответствии с требованиями разд. 3 и с учетом наличия в усиливаемом элементе бетона и арматуры разных классов.

6.36. Расчет железобетонных элементов, усиливаемых бетоном, арматурой или железобетоном. следует производить по образованию, раскрытию и закрытию трещин, по деформациям в соответствии с требованиями разд. 4 и дополнительными требованиями, связанными с наличием в железобетонном элементе деформаций и напряжении до включения в работу усиления, а также с наличием в усиленном элементе бетона и арматуры разных классов.

6.37. Расчет железобетонных элементов, усиливаемых напрягаемой арматурой, не имеющей сцепления с бетоном, следует производить для предельных состояний первой и второй групп в соответствии с требованиями разд. 4 и 5 и дополнительными требованиями, связанными с отсутствием сцепления между арматурой и бетоном.

6.38. Минимальные размеры элементов усиления сечений бетоном и железобетоном необходимо принимать из расчета на действующие усилия с учетом технологических требований и не менее размеров, необходимых для выполнения требований разд. 5 в части расположения арматуры и толщины слоя бетона.

6.39. Класс бетона усиления по прочности на сжатие следует принимать, как правило, равным классу бетона усиливаемых конструкций и не менее В15 для наземных конструкций и В12,5 — для фундаментов.

6.40. В тех случаях, когда усиление предусматривается производить после разгрузки усиливаемой конструкции, загружение следует производить после достижения бетоном усиления проектной прочности.

6.41. При усилении монолитным бетоном и железобетоном необходимо предусматривать осуществление мероприятий (очистку, насечку, устройство шпонок на поверхности усиливаемой конструкции и др.), обеспечивающих прочность контактной зоны и совместную работу усиления с усиливаемой конструкцией.

6.42. При устройстве местного усиления только на длине поврежденного участка усиление необходимо распространять и на неповрежденные части, как правило, на длину не менее 500 мм и не менее:

пятикратной толщины бетона усиления;

длины анкеровки продольной арматуры усиления;

двойной ширины большой грани усиливаемого элемента (для стержневых конструкций).

6.43. Усиление элементов с ненапрягаемой арматурой под нагрузкой допускается производить приваркой дополнительной арматуры к существующей. если при действующей во время усиления нагрузке в данном сечении обеспечена прочность усиливаемого элемента без учета работы дополнительной арматуры.

Стыковые сварные соединения следует располагать вразбежку с расстоянием между ними вдоль стержней не менее 20d.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1*

Обязательное

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ И ОБЛАСТЬ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ

В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА

ДЕЙСТВУЮЩИХ НАГРУЗОК И РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ)

Условия эксплуатации конструкции при нагрузке

Вид арматуры

Класс

Марка

Диаметр

статической

динамической и многократно повторяющейся

и документы, регламентирующие

арматуры

стали

арматуры, мм

в отапливае-мых

на открытом воздухе и в неотапливаемых зданиях

при расчетной температуре, °С

в отапливае-мых

на открытом воздухе и в неотапливаемых зданиях

при расчетной температуре, °С

ее качество

зданиях

до минус 30 включ.

ниже

минус 30

до минус 40 включ.

ниже

минус 40

до минус 55 включ.

ниже

минус 55

до минус 70 включ.

зданиях

до минус 30 включ.

ниже

минус 30

до минус 40 включ.

ниже

минус 40

до минус 55 включ.

ниже

минус 55

до минус 70 включ.

Стержневая горяче-

А-I

Ст3сп3

640

+

+

+

+

+1

+

+

катаная гладкая,

Ст3пс3

640

+

+

+

+

+

ГОСТ 5781-82 и

Ст3кп3

6—40

+

+

+

+

ГОСТ 380-71

ВСт3сп2

6—40

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ВСт3пс2

640

+

+

+

+

+

+

ВСт3кп2

640

+

+

+

+

ВСт3Гпс2

618

+

+

+

+

+1

+

+

+

+

+1

То же,

ТУ 14-15-154-86

Ст3сп

5,5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Стержневая горяче-

А-II

ВСт5сп2

10—40

+

+

+

+1

+1

+

+

+1

катаная периодичес-

ВСт5пс2

1016

+

+

+

+1

+

+

+1

кого профиля,

18—40

+

+

+

+1

ГОСТ 5781-82

18Г2С

4080

+

+

+

+

+1

+

+

+

+

+1

Ас-II

10ГТ

1032

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

А-III

35ГС

6—40

+

+

+

+1

+

+

+1

25Г2С

68

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10—40

+

+

+

+

+1

+

+

+

+1

32Г2Рпс

622

+

+

+

+1

+

+

+1

А-IV

80С

1018

+

+

+

20ХГ2Ц

1032

+

+

+

+2

+2

+

+

+

+2

А-V

23Х2Г2Т

1032

+

+

+

+

+2

+

+

+

+

+2

А-VI

20Х2Г2СР

1022

+

+

+

+2

+2

+

+

+

+2

22Х2Г2ТАЮ

1022

+

+

+

+2

+2

+

+

+

+2

22Х2Г2Р

1022

+

+

+

+2

+2

+

+

+

+2

То же,

ТУ 14-1-4235-87

22Х2Г2С

10—40

+

+

+

+2

+2

+

+

+

+2

Стержневая термо-механически упроч-ненная периодического профиля, ГОСТ 10884-81

Ат-IIIС

БСт5пс БСт5сп ВСт5пс ВСт5сп

1032

+

+

+

+1

+

+

+1

Стержневая термомеханически

Ат-IV

20ГС

1032

+

+

+

+

+

+

+

+

упрочненная периодического

Aт-IVC

25Г2С

1032

+

+

+

+2

+2

+

+

+

+2

профиля,

ГОСТ 10884-81

28С, 35ГС

1232

+

+

+

+

+

+

+

+

Ат-IVК

10ГС2, 08Г2С, 25С2Р

1032

+

+

+

+

+

+

+

+

Ат-V

20ГС,

20ГС2, 10ГС2,

08Г2С, 28С, 25Г2С

1032

+

+

+

+

+

+

+

+

25С2Р,

35ГС

1832

Ат-VК

20ГС, 25С2Р,

35ГС

1832

+

+

+

+

+

+

+

+

Ат-VСК

20ХГС2

1028

+

+

+

+2

+

+

+

+2

Ат-VI

20ГС2, 20ГС,

25С2Р

1032

+

+

+

+

+

+

+

+

Аг-VIК

20ХГС2

1016

+

+

+

+

+

+

+

+

Ат-VII

30ХС2

1028

+

+

+

+

+

+

Обыкновенная арматурная проволока периодического профиля,

ГОСТ 6727-80

Вр-I

35

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Высокопрочная арматурная проволока,

ГОСТ 7348-81

В-II;

Вр-II

38

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Арматурные канаты, ГОСТ 13840-68

К-7

615

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Арматурные канаты, ТУ 14-4-22 -71

К-19

14

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Стержневая, упроч-

А-IIIв

25Г2С

640

+

+

+

+

+

неная вытяжкой, периодического профиля

35ГС

640

+

+

+