Выполнение указанных расчетов допускается проводить с использованием в основании соору­жений воздействий в виде синтезированных акселерограмм, рекомендуемых в таблице 2.10.

2.4.11 Расчет спектров ответа осцилляторов следует выполнять с шагом по частоте, приведенным в таблице 2.11. За расчетное значение спектра ответа осциллятора необходимо принимать максималь­ное значение его ускорения из всего временного интервала действия поэтажной акселерограммы.

Таблица 2.11 - Значения шага по частоте в частотных диапазонах при расчетах спектров ответа осцилляторов



Частотные диапазоны, Гц

Шаг по частоте в соответствующем диапазоне, Гц

0,2-3,0

0,10

3,0-3,6

0,15

3,6-5,0

0,20

5,0-8,0

0,25

8,0-15,0

0,50

15,0-18,0

1,00

18,0-22,0

2,00

22,0-34,0

3,00

Примечание. Дополнительно необходимо рассчитывать спектры ответа для частоты, равной собственной частоте оборудования или конструкций надстроенных этажей.

2.4.12 При прямых динамических расчетах системы основание - фундамент - сооружение рекомендуется принимать экспериментальные значения логарифмических декрементов колебаний грунта и конструкций. В случае отсутствия опытных данных допускается принимать следующие значения декрементов колебаний:

  • железобетонные, каменные, деревянные конструкции: δ = 0,3;

  • стальные конструкции: δ = 0,15.

Коэффициенты жесткости и демпфирования основания допускается определять по методике СНиП 2.02.05-87 "Фундаменты машин с динамическими нагрузками". При этом относительное демпфирование основания следует принимать не более 10 % от критического затухания колебаний (логарифмический декремент колебаний δ ≤ 0,6).

2.5 Расчеты элементов конструкций

2.5.1 Подбор сечений элементов конструкций, их узлов и соединений производится по несущей
способности в предположении статического приложения сейсмических нагрузок. В случаях, обос­нованных технологическими требованиями, допускается выполнять расчет по второй группе пре­дельных состояний.

Расчеты металлических конструкций зданий и сооружений следует выполнять с учетом нели­нейного деформирования материала.

2.5.2 Для железобетонных и каменных несущих элементов следует ограничивать допускаемые
значения параметра γ (таблица 2.12).

Для колонн, столбов и узких простенков (при проверке на внецентренное сжатие)

, (2.12)

де ΣΡ - расчетная суммарная статическая нагрузка от собственного веса и других вертикальных нагрузок, включая сейсмическую, действующих в наиболее нагруженном сечении несу­щих конструктивных элементов здания.

RP- расчетная несущая способность конструктивных элементов здания, несущих вертикаль­ные нагрузки в том же сечении, где определялась ΣΡ.

Для широких простенков, диафрагм, поперечных стен (при проверке на срез и на главные растягивающие напряжения)

, (2.13)

де ΣQ - расчетная суммарная горизонтальная нагрузка, включая сейсмическую, действующая в наиболее нагруженном сечении несущих конструктивных элементов здания;

Rq - расчетная несущая способность конструктивных элементов здания, воспринимающих горизонтальные нагрузки в том же сечении, где определялась ΣQ.

Таблица 2.12 - Предельные допускаемые значения параметра γ для железобетонных и каменных несущих конструкций в зависимости от интенсивности землетрясений в баллах



Баллы шкалы MSK-64

Значение параметра γ

6

0,95

7

0,8

8

0,7

9

0,6

2.5.3 При расчете элементов конструкций на прочность и устойчивость, помимо коэффициентов условий работы, принимаемых в соответствии с другими нормами, следует вводить дополнительные коэффициенты т, учитывающие повышение механических свойств материалов при высоких ско­ростях нагружения и определяемые согласно таблице 2.13.

Сечения элементов следует принимать не меньше чем полученные по результатам расчета на основное сочетание нагрузок.

Таблица 2.13 - Значения коэффициентов т



Характеристика конструкций и соединений

Значение т

При расчетах на прочность

1. Стальные и деревянные конструкции

1,3

2. Железобетонные со стержневой и проволочной арматурой (кроме проверки прочности наклонных сечений):

а) из тяжелого бетона с арматурой классов A-l, A-ll, A-lll, Bp-l, A240C, A300C, A400C, A500C;

б) то же с арматурой других классов;

в) из легкого бетона;

г) из ячеистого бетона с арматурой всех классов


1,2

1,1

1,1

1,0

3. Железобетонные, проверяемые по прочности наклонных сечений:

а) колонны многоэтажных зданий;

б) прочие элементы


0,9 1,0

4. Каменные, армокаменные и бетонные конструкции:

а) при расчете на внецентренное сжатие;

б) при расчете на сдвиг и растяжение


1,2 1,0

5. Сварные соединения

1,0

6. Болтовые и заклепочные соединения

1,1

При расчетах на устойчивость

7. Стальные элементы гибкостью свыше 100

1,0

8. То же с гибкостью до 20

1,2

9. То же с гибкостью от 20 до 100

от 1,2 до 1,0 по интерполяции

Примечание. Приведенные в таблице коэффициенты вводятся только при расчете на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмических воздействий.

3 ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3.1 Общие положения

3.1.1 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений следует при­нимать с учетом указаний раздела 1. Этажность (высота) зданий не должна превышать значений, указанных в таблице 3.1.

Высота дошкольных детских учреждений не должна превышать двух этажей, школьных учреж­дений и больниц - трех этажей. Хирургические и реанимационные отделения в больницах следует размещать на нижних двух этажах.

Таблица 3.1 - Этажность жилых, общественных и промышленных зданий в зависимости от сейсмичности площадки





п/п



Несущие конструкции здания

Количество надземных этажей при расчетной сейсмичности площадки (баллов)

6

7

8

9

1

Стальной каркас

нс

нс

16

12

2

Железобетонный каркас:





- связевой или рамно-связевой с вертикальными железобетонными диафрагмами, связями или ядрами жесткости;

нс

16

12

9

- рамный с диафрагмами из штучной кладки;

нс

9

7

5

- рамный без диафрагм;;

12

7

5

3

- безригельный с железобетонными диафрагмами или ядрами жесткости;

16

12

9

7

- безригельный без диафрагм

7

4

3

2

3

Стены из монолитного железобетона

нс

24

20

12

4

Стены крупнопанельные железобетонные

нс

20

16

10

5

Каркасно-каменные

нс

10

7

5

6

Стены из крупных бетонных или виброкирпичных блоков:





- двухрядной разрезки, соединенных между собой с помощью закладных деталей или арматурных выпусков;

9

5

4

2

- двухрядной разрезки, усиленные сплошным вертикальным армирова­нием

нс

9

7

4

7

Стены комплексной конструкции из кирпича, природного камня и мелко­штучных стеновых бетонных изделий

12

5

4

3

8

Стены из кирпича, природного камня и мелкоштучных стеновых бетонных изделий

9

4

3

1

9

Стены комплексной конструкции из мелких стеновых блоков из ячеистых бетонов

4

2

2

1

10

Стены деревянные щитовые, бревенчатые, брусчатые

нс

3

2

1

Примечание 1. Требования к строительству в 6-балльных зонах см. 3.12.1 - 3.12.5.

Примечание 2. Высота этажа многоэтажных зданий принята не более 4 м для жилых и общественных зданий и 6 м - для промышленных.

Примечание 3. "нс" в таблице обозначают, что конструкции здания проектируются по требованиям для несейсмических районов.

Примечание 4. В число надземных этажей учитывается этаж, более половины высоты которого находится выше планировочной отметки земли, примыкающей к зданию.

Примечание 5. Количество этажей в зданиях с каменными стенами (поз. 8 и 9) при гарантированном нор­мальном сцеплении в кладке Rnt≥180 кПа (1,8 кг/см2) может быть увеличено в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов на один этаж.

Примечание 6. Проектирование зданий этажностью более чем указано в таблице допускается на основании обоснования, согласованного с регулирующими органами Украины по строительству, как для объектов экспериментального строительства.

Примечание 7. По поз. 9 необходимо применять блоки марки по плотности не ниже D600 и по прочности на сжатие класса не менее В2,5.

  1. Длина секций всех типов зданий, кроме деревянных и со стенами из ячеистых бетонных
    блоков, не должна превышать при расчетной сейсмичности 7-8 баллов - 80 м, 9 баллов - 60 м,
    деревянных и со стенами из ячеистого бетона - соответственно 40 м и 30 м.

  2. В зданиях с несущими стенами, кроме наружных продольных стен, должно быть не менее
    одной внутренней продольной стены.

  3. Здания должны иметь правильную форму в плане. Смежные участки здания выше или ниже
    планировочной отметки не должны иметь перепады более 5 м.

Перекрытия в зданиях следует располагать на одном уровне.

3.1.5 Здания следует разделять антисейсмическими швами на отсеки, если:

  • их объемно-планировочные и конструктивные решения не соответствуют требованиям 3.1.2,
    3.1.4 настоящих Норм;

  • отдельные объемы зданий в пределах общего плана, не являясь ядрами жесткости, имеют
    резко отличные (более 30 %) жесткости или массы.

В одноэтажных зданиях высотой до 10 м при сейсмичности 7 баллов и менее антисейсмические швы допускается не устраивать.

3.1.6 Антисейсмические швы должны разделять здание по всей высоте.

Допускается на участках с сейсмичностью 7 и 8 баллов, а также 9 баллов (при грунтах I и II ка­тегорий по сейсмическим свойствам) не устраивать шов в фундаментах, за исключением случаев, когда антисейсмический шов совпадает с осадочным.

Температурные и осадочные швы следует выполнять как антисейсмические.

3.1.7 Антисейсмические швы следует выполнять путем возведения парных стен или рам, либо
рамы и стены.

Ширина антисейсмических швов на каждом уровне должна быть не меньше суммы взаимных горизонтальных смещений отсеков от расчетной нагрузки, определенных в соответствии с настоя­щими Нормами и не меньше минимальной, которую для зданий высотой до 5 м следует принимать равной 30 мм и увеличивать на 20 мм на каждые 5 м высоты.

Конструкция примыкания секций в зоне антисейсмических швов не должна препятствовать их взаимным горизонтальным перемещениям при землетрясениях.

3.1.8 Лестничные клетки следует предусматривать закрытыми с естественным освещением, как
правило, через окна в наружных стенах. Расположение и количество лестничных клеток следует
принимать в соответствии с нормативными документами по противопожарным нормам проектирования зданий, но не менее одной между антисейсмическими швами в зданиях высотой более трех
этажей.