Действующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗДАНИЙ ТИПОВОЙ ЗАСТРОЙКИ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ СЕЙСМОУСИЛЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ МЕТОДИКИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗДАНИЙ ТИПОВОЙ ЗАСТРОЙКИ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ СЕЙСМОУСИЛЕНИЯ

Рис. 2. График определения несущей способности здания*

 ________________
     * Рисунок_2 см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

 


4.32. Помимо общей проверки несущей способности здания в ненесущем направлении, необходима проверка наиболее нагруженных простенков несущей продольной стены, ослабленной проемами, поскольку потеря несущей способности даже одного простенка может привести к обрушению части стены и здания в целом.

Поэтому к простенкам необходимо относиться с особым вниманием, особенно у высоких зданий с низкой категорией кладки и пустотелыми блоками.

Как было замечено выше, каменные здания работают, в основном, на сдвиг и в жестких простенках возникают скалывающие напряжения, разрушающие простенок диагональными трещинами. По ним и может произойти разрушение стены.

К жестким причисляют простенки с соотношением высоты к ширине h/b _< 1,5. Простенки меньшей ширины воспринимают небольшую поперечную силу и поэтому их вкладом в общую несущую способность стены и здания, в запас прочности, пренебрегают. Однако, устойчивость их против хрупкого разрушения должна быть проанализирована.

4.33. Для анализа выбирают 1 - 2 наиболее характерных нагруженных простенка и, используя график рис. 3, определяют нормальное напряжение в простенке сигма0.

Для примера определим сигма О на простенок первого этажа наружной стены 3-х этажного дома при ширине грузовой площади простенка 3,0 м и ширине простенка 1,2 м. Вначале на левой четверти графика находим q = 8,3 т/м. Далее, в правой верхней четверти находим нагрузку на простенок N = 25 т. Предварительно подсчитав площадь простенка Fпр. = b х сигма = 1,2 х 0,5 = 0,6 м2, в нижней четверти графика находим сигма О = 4,3 кг/см2.

Далее, по графику рис. 4, задаваясь категорией кладки, вычисленной выше, находят несущую способность простенка по главным растягивающим напряжениям.

Продолжая предыдущий пример, задавшись II категорией кладки и шириной простенка b = 120 см, находим Qгл. = 9,0 т.

Теперь сравним полученную несущую способность простенка с перерезывающей силой, действующей на него.

Для этого используем эпюру перерезывающих сил Рис. 1, действующих на здание при 9-балльном воздействии. Общая перерезывающая сила на первом этаже 3-этажного здания с объемом этажа 1000 м3 равна Q = 379 т.

Зададимся зданием размером 12 х 21,8 м объемом этажа V = 12 х 21,8 х 2,8 = 732 м3. Тогда Qзд. = Q х V = 277 т.

Теперь находим нагрузку на простенок при грузовой площади простенка с Fпр. = 0,6 м2 и общей площадью всех стен продольного направления, равной, например, Fзд. = 14,5 м2:

                                  Fпр.         0,6

                    Qпр. = Qзд. ------- = 277 ------ = 11,5 т.

                                  Fзд.         14,5    

   


Сравним с несущей способностью [Qпр.] = 9,0 т, определенной по графику рис. 4, находим, что простенок на 9 баллов не проходит на [(11,5 - 9,0) / 9,0] 100 приблизительно 30%.

Графиком рис. 4 можно пользоваться и для более узких простенков, умножая значения [Qгл] на коэффициент уменьшения ширины простенка по сравнению с b = 0,5 м, принятым в графике.

4.34. Анализ технического состояния мелкоблочного здания при прогнозируемом землетрясении.

Расчетное землетрясение для каждого конкретного здания - различное в зависимости от сейсмичности площадки и назначения здания.