Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Ильин, Н. А. Проектирование железобетонных и каменных конструкций сооружений гражданской обороны лекции для студентов строительных специальностей

.pdf
Скачиваний:
13
Добавлен:
19.10.2023
Размер:
3.2 Mб
Скачать

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР

КУЙБЫШЕВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ им. А. И. МИКОЯНА

Кафедра железобетонных и каменных конструкций

Н. А. И Л Ь И Н

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Лекции для студентов строительных специальностей

Утверждено советом института 9 ноября 1973 г.

КУЙБЫШЕВ 1974

В данной работе изложены основные положения и требования граждан­ ской обороны по расчету и конструированию убежищ на особое сочетание нагрузок, приведены виды и нормы' особого сочетания нагрузок (с учетом на­ грузки от ударной волны ядерного взрыва), расчетные характеристики мате­ риалов железобетонных и каменных конструкций, проектируемых для работы на действие взрывной нагрузки.

Рассмотрены основные положения расчета конструкций убежищ по проч­ ности, на огнестойкость и тепловую радиацию при пожарах.

Л1атериалы разработаны в соответствии с СН 405-70 [1]. Приведенные данные, за исключением взятых из СН 405-70, не являются официальными. Справочный материал указан в приложении.

Работа предназначена для студентов инженерно-строительного института.

© Куйбышевский инженерно-строительный институт им. А. И. Микояна.

§ 1. ВИДЫ И НОРМЫ НАГРУЗОК

Конструкции объектов гражданской обороны рассчитывают на особое сочетание нагрузок и воздействий в условиях ядерного взрыва и проверяют расчетом на основное и дополнитель­ ное сочетание нагрузок и воздействий при их эксплуатации в мирное время.

Особое сочетание нагрузок состоит из статической, эквива­ лентной действию динамической нагрузки от ударной волны (эквивалентная статическая нагрузка, см. далее § 3), плюс постоянные и временные длительные нагрузки.

Под эквивалентной статической нагрузкой подразумевают статическую нагрузку, которая вызывает в конструкции убежи­ ща такие же деформации, как и заданная динамическая нагруз­ ка от ударной волны. Динамическую нагрузку принимают нор­ мально приложенной ко всей поверхности и равномерно распре­ деленной по площади.

Избыточное давление более 0,3 кгс/см2 оказывает сильное разрушающее действие на жилые и промышленные здания, не рассчитанные на особое сочетание нагрузок. Избыточное давле­ ние величиной 2—3 кгс/см2 разрушает железобетонные здания

иубежища в подвальных помещениях многоэтажных зданий. Постоянную нагрузку на стены от конструкций вышележа­

щих этажей при расчете на особое сочетание нагрузок учиты­

вают только при ря </5000 кг/м2. Величину ее принимают

в за­

висимости от этажности, равную 0,25 Я

(где Я — высота

зда­

ния), но не более 2-х этажей.

особое сочетание на­

При расчете конструкций убежищ на

грузок коэффициенты перегрузок к эквивалентным статическим, постоянным и временным длительным нагрузкам принимают равными 1.

Расчет конструкций убежищ производят на наиболее невы­ годные комбинации нагрузок и воздействий (возможные в ос­ новных, дополнительных и особых сочетаниях) как для отдель­ ных элементов, так и для всего убежища в целом. Постоянную

и временную длительную нагрузки определяют согласно требо­ ваниям главы строительных норм и правил [4] и нормам про­ ектирования строительных конструкций зданий и сооружений различных материалов [2, 3].

Расчет железобетонных конструкций убежищ на изгиб под­ разделяют на два случая: случай 1а и 16,

При расчете конструкций по случаю 1а допускается пласти­ ческая деформация растянутой арматуры (aa = Rnay ), а напря­ жения в сжатой зоне бетона не превышают динамического пре­

дела прочности при изгибе (сг6 < ДпР).

При расчете конструкций по случаю 16 считают, что армату­ ра работает в упругой стадии, напряжения в растянутой арма­ туре не превышают динамического предела текучести (о аО ^ ),

а в растянутой зоне бетона допускается появление трещин. Нап­ ряжения в сжатой зоне бетона не превышают динамического

предела прочности при изгибе (ag<.Rnp).

§ 2. ДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ОТ УДАРНОЙ ВОЛНЫ

При ядерном взрыве огромное количеств^ энергии выделя­ ется в виде ударной волны. Из всей энергии взрыва примерно 50% расходуется на ее образование. Быстрое расширение газов огненного шара, имеющих высокую температуру и давление, по­ рождает ударную волну. Параметры ударной волны в воздухе приведены в табл. 1 (см. приложение). В момент прихода удар­ ной волны в заданную точку на местности давление резко повы­ шается от атмосферного (р0— исходная величина) до величины

на фронте ударной волны — рф. Избыточное

давление равно

разности величины давления

 

АРф = Рф —Ра-

(1)

Избыточное давление на фронте Арф в зависимости от значе­ ния тротилового эквивалента Е (в тыс. т) и расстояния от цент­ ра наземного взрыва R (в м) можно определить по номограмме

(рис. 1).

Пользуясь номограммой, при известных Е и R можно опре­ делить величину и время действия избыточного давления (Арф и т) или решить обратную задачу [14].

Величина и характер приложения динамической нагрузки на конструкции убежища определяются условиями воздействия ударной волны в зависимости от заглубления убежища и уров­ ня грунтовых вод (рис. 2).

Динамическую вертикальную нагрузку на перекрытия убег жищ (рис. 2, а-е) и галерей аварийных выходов обозначают символом р\. Так же обозначена горизонтальная нагрузка на стены, отделяющие убежища от примыкающих помещений под­ валов, не защищенных от ударной волны (рис. 26):

4

 

 

 

 

Кг?

 

S к п г

 

 

 

 

70.0

4/7

Ключ

 

0 0

- ^-/ззео

 

£0.0 —

- 7900

' отр

гар

 

 

 

 

/50 -

 

 

 

4ао~- 5000

' го

 

 

ЗОМ -- гзеп

Во -

/6

 

 

& S -

 

42 " ■ Во

 

‘'г , сек

& о

 

■to

 

 

/5.0 -

700

/7 -

 

 

02.

■*

70 -

 

 

 

9 0

~+ 965

- 2.0

 

 

9J

~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2--

 

/2 -

 

 

 

J.S -- — 3 t О

-0.50

 

 

9 6

-\ -- /9.7

7.0 -

0.95

 

 

г о

---- /<?.£

as -

0.35

 

 

/■* --

0.6 -

- 0 25

 

 

/.2 --

04 -

-0

 

 

09

--

-455

 

■0./4

 

 

0.7

--

 

05 -

 

 

0 6 — --/JS

02 -

-О./о

 

 

0 0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.55

 

■ 0 3 9

 

 

 

 

о .гг

--

О/ -

r-o.es

 

 

0.22 ---- Л/5

 

 

О./б

i £<iW

0.00 "

о.а4

 

 

0.(5

 

 

 

 

 

/ 1

 

 

 

VL)

 

 

 

 

Рис. I. Номограмма для определения параметров ударной волны в воздухе при наземном взрыве

5

Рис. 2. Характер приложения динамических нагрузок на конструкции убежищ

6

Pi = АРф.

(2)

т. е. динамическую нагрузку р\ принимают равной избыточному давлению на фронте ударной волны (кгс/см2).

Динамическую горизонтальную нагрузку на элементы на­ ружных стен, передаваемую через грунт, обозначают символом

р2 (см. рис. 2, в—е ):

р2 = к() ■Д/?ф,

(3)

т. е. величина нагрузки р2 равна произведению коэффициента

бокового давления k6 и величины

избыточного

давления

на

фронте ударной волны Арф (кгс/см2).

грунта

кь

принимают

от

Коэффициент бокового давления

0,4 до 1,0 в зависимости от характеристики

грунта (табл.

2).

Динамическую горизонтальную нагрузку

на

элементы

на­

ружных стен отдельно стоящих убежищ, обвалованных грунтом

с выносом бровки откоса на расстояние в <

обознача­

ют символом ръ (рис. 2г):

 

Рз=&б ' km • Лрф = /гот • р2,

(4)

т. е. величина нагрузки р3 больше величины нагрузки р2 на коэффициент' кот, учитывающий отражение ударной волны. Значения коэффициента отражения kom^ 1 в зависимости от уклона откосов обвалования принимают по табл. 3.

Динамическую горизонтальную нагрузку для наружных стен, возвышающихся над уровнем земли при частичном заглублении встроенного убежища и непосредственно воспринимающих на­ грузку от ударной волны, обозначают символом р\ (рис. 2д). Величину этой нагрузки определяют в зависимости от избыточ­ ного давления на фронте ударной волны Арф по формуле

2,5 Арф2

(5)

P i - ДРФ+ Арф + 7

Динамическую нагрузку на сплошную фундаментную плиту при полном заглублении встроенного убежища, которая возни­ кает за счет отпора грунта при уровне грунтовых вод выше по­

ла убежища, обозначают символом' ръ (рис. 2е):

 

ръ —Арф-

(6)

Динамическую горизонтальную нагрузку на стены убежища в местах расположения входов обозначают символом р&. Вели­ чину нагрузки определяют в зависимости от типа входа и прини­

мают равной избыточному давлению на фронте ударной

вол­

ны, умноженной «а коэффициент типа входа kB (табл. 4):

 

Ре =ки ■Арф.

(7)

Динамическую нагрузку на внутренниестенытамбуров-шлю­ зов обозначают символом ру. Величина этой нагрузки равна 80% от величины динамической нагрузки на стены входов:

7

р7 = 0,8 • р6 = 0,8 • kB■А рф.

(8)

Динамическую нагрузку на оголовки аварийных выходов, возвышающихся над поверхностью земли, обозначают симво­ лом р&. Величина этой нагрузки равна избыточному давлению на фронте ударной волны

Р8=ЛРф-

(9)

Динамическая нагрузка на козырек над входом сквозникового типа перед первой защитно-герметической дверью убежища обозначают символом р д . Нагрузка р д приложена снизу, и ее величина равна 20% величины избыточного давления на фрон­ те ударной волны.

р9= —0,2 -Арф.

(10)

§ 3. ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СТАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

Эквивалентной статической нагрузкой называется такая ста­

тическая нагрузка, которая вызывает в конструкции

убежища

такие же деформации, как и заданная динамическая

нагрузка.

Эквивалентную

статическую нагрузку

принимают

нормально

приложенной ко

всей поверхности

конструкции

и равномерно

приложенной по площади.

статической

нагрузки на

При определении эквивалентной

конструкции убежищ учитывают:

 

 

 

 

 

а)

величину и характер динамической нагрузки;

 

б)

пластические или упругие свойства

материалов конструк­

ции;

условия работы конструкции.

 

 

 

 

 

в)

 

 

определяют

в зависи­

Эквивалентные статические нагрузки

мости от случая расчетного состояния по формуле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 11)

где k \

— коэффициент динамичности

(табл. 5),

(йд-<2);

ра — динамические нагрузки pi—рд /формулы

(2)—(10)/.

Коэффициент динамичности &д учитывает изменение дина­ мической нагрузки во времени и взаимодействии ее с конструк­ цией. При расчете элементов перекрытий убежищ по несущей способности коэффициент динамичности в зависимости от типа конструкций принимают по табл. 5. При расчете конструкций перекрытия отдельно стоящих убежищ на поперечную силу коэффициент динамичности принят на 10% больше, чем в осталь­ ных случаях расчета, но не более 2. Таким образом, учтено тре­ бование п. 3. 12 [1 ].

Эквивалентные статические нагрузки <7! -f- ql при определе­ нии величины продольной силы для внецентренно сжатых (кон­ струкций перекрытия убежищ принимают равными величинам

8

динамических нагрузок, определяемых по формулам (3) —(6) с коэффициентом динамичности k\ = 1,0.

Вертикальную эквивалентную статическую нагрузку q\ при расчете центрально и внецентренно сжатых стоек рам, колонн и внутренних стен убежищ принимают равной динамической наг­ рузке от перекрытия ри умноженной на коэффициент динамич­

ности &д , согласно табл. 6.

Вертикальную эквивалентную статическую нагрузку на на­

ружные стены

от динамической нагрузки определяют как

дав­

ление на опоры

от перекрытия при действии

0,8 q\ , приложен­

ной в пределах

пролета в свету. Нагрузка,

действующая

непо­

средственно на сечение стены, равна q\ (рис. 3), которую оп­ ределяют по формуле (10) при ккл = 1.

Рис. 3. ^Характер и величина приложения эквивалентной статической нагрузки на -наружные стены от динамической нагрузки на перекрытии

При определении продольной силы Лт2 в каменных стенах от действия ударной волны на перекрытие пролетом до 2,5 м рас­ четный пролет принимают увеличенным в 1,54-2,5 раза соглас­ но данным табл. 7.

Расчет наружных стен убежища, возведенных из каменных материалов, к которым примыкает' (но не опирается) перекры­ тие по случаю 1а, на продольную силу производят от нагрузки N2 и N4 (рис. 4). Величина нагрузки N2 равна эквивалентной ста­

тической нагрузке, приходящейся

на примыкающее к стене пе­

рекрытие шириной 1 м и приложенной на расстоянии 4

см от ее

внутренней поверхности. Величина

нагрузки N4 равна

эквива-

2—5052

 

9

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ