что больше расчетная или нормативная нагрузка

Понятие нормативных и расчетных нагрузок. Коэффициенты надежности.

В методе предельных состояний применяется система коэффициентов надежности и коэффициентов условий работы, учитывающая изменчивость нагрузок, свойств материалов и условий работы конструкции. В связи с этим в расчетах по методу предельных состояний используются нормативные и расчетные значения нагрузок.

Нормативные нагрузки – это нагрузки, установленные нормами по заданной заранее вероятности превышения средних значений или по номинальным значениям.

Расчетные нагрузки – это нагрузки, используемые в расчетах конструкций на прочность и устойчивость и получаемые путем умножения нормативных значений нагрузок на коэффициенты надежности по нагрузке и по назначению здания:

где γf – коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый по актуализированной версии СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» (СП 20.1330.2016),

γn – коэффициент надежности по назначению сооружения, зависящий от уровня ответственности сооружения.

Установлено три класса ответственности зданий и сооружений:

II – нормальный уровень ответственности: здания и сооружения массового строительства (жилые, общественные, проиводственные и сельскохозяйтсвенные здания и сооружения). Для них γn = 1.0.

III – пониженный уровень ответственности: сооружения сезонного или вспомогательного назначения (парники, теплицы, летние павильоны, небольшие склады и др.). Для них γn = 0.8.

Величина коэффициента надежности по нагрузке (0.9 ≤ γf ≤ 1.4) зависит от вида нагрузки и группы предельных состояний. Нагрузки, действующие на здание, делятся на постоянные, временные и особые.

Постоянные – нагрузки, действующие в течение всего периода эксплуатации. Это вес несущих и ограждающих конструкций, вес и давление грунтов для заглубленных сооружений, усилие предварительного обжатия.

Временными называются нагрузки, изменяющие в процессе эксплуатации по величине или положению. Временные нагрузки делятся на длительные и кратковременные.

К длительным нагрузкам относятся: вес стационарного оборудования, нагрузка от массы продуктов, заполняющих оборудование в процессе эксплуатации, пониженное значение снеговых и крановых нагрузок, давление жидкостей, газов и сыпучих материал в емкостях, трубопроводах и др.

К кратковременным нагрузкам относятся: вес людей, полное значение снеговых и крановых нагрузок, ветровые нагрузки, а также нагрузки, возникающие при монтаже и ремонте конструкций.

Расчет конструкций выполняется на действие нагрузок в различных сочетаниях. Одновременное действие постоянных, длительных и кратковременных нагрузок называется основным сочетанием. Вероятность одновременного воздействия наибольших нагрузок учитывается коэффициентами сочетаний.

При одновременном действии двух и более временных нагрузок эти коэффициенты для всех временных нагрузок, кроме тех, что оказывают наибольшее влияние, принимаются меньше единицы. Для длительных нагрузок они равны 0.95, а для кратковременных – 0.9 или 0.7 в зависимости от степени влияния нагрузки. Наиболее значимая временная нагрузка прикладывается без снижения.

Особые сочетания складываются из нагрузок из основного сочетания и одной из особых нагрузок. В особых сочетаниях кратковременные нагрузки умножаются на коэффициент 0.8 (кроме случая сейсмических воздействий). Особая нагрузка прикладывается без снижения.

Источник

Расчетные или нормативные нагрузки задавать в ЛИРвизоре?

День добрый. столько времени работаю с ЛИРой и, вдруг, возник интересный вопрос. в хэлпе не нашел ответа на него.

в расчетной схеме в ЛИР Визоре какую нагрузку задавать? расчетную или нормативную?
всегда пользовался РСН, поэтому на результаты РСУ не обращал внимания.

думал, что нужно задавать нормативную. в РСУ указываем расчетные коэффициенты и в таблицах результатов РСУ получаем расчетные значения усилий.

но, оказалось это не так. уточните, как все таки верно7

в Визоре задаются расчетные нагрузки. При формировании таблицы РСУ задаются коэффициенты надежности по нагрузки, на которые программа делит заданные в Визор нагрузки для перехода к нормативным (для расчетов в ЛИР-СТК, ЛИР-АРМ по 2ПС, также возможно получить нормативные РСУ в самом Визоре).

из справки к Лире:
«Задание расчетных нагрузок (о выборе РСУ)
В ПК ЛИРА задаются расчетные нагрузки. В результате работы основного расчетного процессора вычисляются расчетные перемещения и расчетные усилия. Вспомогательные расчетные процессоры и конструирующие системы оперируют расчетными усилиями.
Для вычисления опасных сочетаний усилий используется процессор РСУ. Исходными данными для него являются:
-вычисленные расчетные усилия;
-коэффициенты сочетаний;
-коэффициенты длительности действия.
Коэффициенты надежности по нагрузке служат для перехода от расчетных усилий к нормативным.
При этом полученные расчетные сочетания усилий используются конструирующими системами при расчете по первому предельному состоянию, а нормативные сочетания усилий – при расчете по второму предельному состоянию.
Если после основного расчета не предполагается использование вспомогательных процессоров, а также конструирующих систем, то допускается задавать нормативные нагрузки.«

Источник

Что больше расчетная или нормативная нагрузка

Дата введения 2017-06-04

Предисловие

Сведения о своде правил

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»

Введение

Настоящий свод правил разработан с учетом обязательных требований, установленных в федеральных законах от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и содержит общие технические требования по назначению нагрузок, воздействий и их сочетаний при строительстве новых, расширении, реконструкции и перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.

Свод правил разработан авторским коллективом ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко АО «НИЦ «Строительство» (кандидаты техн. наук Н.А.Попов, И.В.Лебедева, д-р техн. наук И.И.Ведяков) при участии РААСН (д-р техн. наук В.И.Травуш) и ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им.А.И.Воейкова» (д-р геогр. наук Н.В.Кобышева).

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования по назначению нагрузок, воздействий и их сочетаний, учитываемых при расчетах зданий и сооружений по предельным состояниям первой и второй групп, в соответствии с положениями ГОСТ 27751.

1.2 При проектировании следует учитывать нагрузки, возникающие при возведении и эксплуатации сооружений, а также при изготовлении, хранении и перевозке строительных конструкций.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»

3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 воздействия: Нагрузки, изменения температуры, влияния на строительный объект окружающей среды, действие ветра, осадка оснований, смещение опор, деградация свойств материалов во времени и другие эффекты, вызывающие изменения напряженно-деформированного состояния строительных конструкций. При проведении расчетов воздействия допускается задавать как эквивалентные нагрузки;

3.2 коэффициент надежности по нагрузке: Коэффициент, учитывающий в условиях нормальной эксплуатации сооружений возможное отклонение нагрузок в неблагоприятную (большую или меньшую) сторону от нормативных значений;

3.3 коэффициент сочетаний нагрузок: Коэффициент, учитывающий уменьшения вероятности одновременного достижения несколькими нагрузками их расчетных значений;

3.4 нагрузки: Внешние механические силы (вес конструкций, оборудования, снегоотложений, людей и т.п.), действующие на строительные объекты;

3.5 нагрузки длительные: Нагрузки, изменения расчетных значений которых в течение расчетного срока службы строительного объекта пренебрежимо малы по сравнению с их средними значениями;

3.6 нагрузки кратковременные: Нагрузки, длительность действия расчетных значений которых существенно меньше срока службы сооружения;

3.7 нормативное (базовое) значение нагрузок: Основная базовая характеристика, устанавливаемая соответствующими нормами проектирования, техническими условиями или заданием на проектирование;

3.9 расчетное значение нагрузки: Предельное (максимальное или минимальное) значение нагрузки в течение срока эксплуатации объекта;

3.10 расчетные сочетания нагрузок: Все возможные неблагоприятные комбинации нагрузок, которые необходимо учитывать при проектировании объекта.

4 Общие положения

4.1 Основными характеристиками нагрузок, установленных в настоящих нормах, являются их нормативные (базовые) значения.

При необходимости учета влияния реологических или нелинейных свойств материалов, длительности нагрузок, при проверке на выносливость, усталостной прочности и в других случаях, оговоренных в нормах проектирования конструкций и оснований, устанавливаются пониженные нормативные значения нагрузок от оборудования, людей, животных и транспортных средств на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, от мостовых и подвесных кранов, снеговых, температурных климатических воздействий.

4.3 Расчетные значения особых нагрузок устанавливаются в соответствующих нормативных документах или в задании на проектирование.

4.4 Расчетные значения климатических нагрузок и воздействий (снеговые и гололедные нагрузки, воздействия ветра, температуры и др.) допускается назначать в установленном порядке на основе анализа соответствующих климатических данных для места строительства.

4.5 При расчете конструкций и оснований для условий возведения зданий и сооружений расчетные значения снеговых, ветровых, гололедных нагрузок и температурных климатических воздействий разрешается снижать на 20%.

4.6 Дополнительные требования по назначению нормативных и расчетных значений нагрузок, а также коэффициентов надежности по нагрузкам и коэффициентов сочетаний допускается устанавливать в нормативных документах на отдельные виды сооружений, строительных конструкций и оснований.

4.7 Для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности, а также во всех случаях, не указанных в настоящем своде правил, дополнительные требования к нагрузкам и воздействиям на строительные конструкции и основания необходимо устанавливать в нормативных документах на отдельные виды сооружений, строительных конструкций и оснований, а также в заданиях на проектирование с учетом рекомендаций, разработанных в рамках научно-технического сопровождения проектирования.

5 Классификация нагрузок

5.2 Нагрузки, возникающие при изготовлении, хранении и перевозке конструкций, а также при возведении сооружений, следует учитывать в расчетах как кратковременные.

Нагрузки, возникающие на стадии эксплуатации сооружений, следует учитывать в соответствии с указаниями 5.3-5.6.

5.3 К постоянным нагрузкам следует относить:

а) вес частей сооружений, в том числе несущих и ограждающих строительных конструкций;

б) вес и давление грунтов (насыпей, засыпок), горное давление;

в) гидростатическое давление.

Сохраняющиеся в конструкции или основании усилия от предварительного напряжения следует учитывать в расчетах как усилия от постоянных нагрузок.

5.4 К длительным нагрузкам следует относить:

а) вес временных перегородок, подливок и подбетонок под оборудование;

б) вес стационарного оборудования: станков, аппаратов, моторов, емкостей, трубопроводов с арматурой, опорными частями и изоляцией, ленточных конвейеров, постоянных подъемных машин с их канатами и направляющими, а также вес жидкостей и твердых тел, заполняющих оборудование;

в) давление газов, жидкостей и сыпучих тел в емкостях и трубопроводах, избыточное давление и разрежение воздуха, возникающее при вентиляции шахт;

г) нагрузки на перекрытия от складируемых материалов и стеллажного оборудования в складских помещениях, холодильниках, зернохранилищах, книгохранилищах, архивах и подобных помещениях;

д) температурные технологические воздействия от стационарного оборудования;

Источник

НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИ

Лекция 2.

По СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» все нагрузки на здание делятся на постоянные и временные, а временные, в свою очередь, делятся на длительные, кратковременные и особые.

Постоянные нагрузки: собственный вес конструкций, масса и давление грунта или усилие преднапряжения (нагрузка искусственного происхождения).

Длительно действующие нагрузки: вес временных перегородок и стационарного оборудования (станки, трубопроводы), вес жидкостей и твердых тел, заполняющих оборудование в процессе эксплуатации, нагрузка на перекрытия в технических этажах, часть нагрузки на перекрытия жилых и общественных зданий, температурные технологические воздействия, неравномерные деформации оснований, усадка и ползучесть, полный вес или часть веса снегового покрова.

Кратковременные нагрузки: вес людей (часть нагрузки на перекрытия), вес подъемно-транспортного и ремонтного оборудования, полная снеговая нагрузка, ветровые нагрузки, гололедные, полные климатические температурные воздействия.

Расчетные нагрузки для 1-й и 2-й групп предельных состояний определяют q=qnγf, где qn – нормативная нагрузка, γf – коэффициент надежности по нагрузке.

что больше расчетная или нормативная нагрузка. Смотреть фото что больше расчетная или нормативная нагрузка. Смотреть картинку что больше расчетная или нормативная нагрузка. Картинка про что больше расчетная или нормативная нагрузка. Фото что больше расчетная или нормативная нагрузка

Нормативные нагрузки qn – наиболее часто повторяемые или близкие к ним.

Расчетные нагрузки – максимальные, которые могут появиться за время существования конструкции. Таким образом, коэффициент надежности по нагрузке учитывает ее изменчивость. В отдельных случаях может быть γf

Коэффициенты надежности по нагрузкам всех видов для расчетов 2-й гр.п.с. принимаются равным γf=1, поэтому говорят, что расчет ведется по нормативным нагрузкам, корректнее сказать – по расчетным нагрузкам с коэффициентом надежности равным 1.

Для 1-й гр.п.с. γf при подсчете собственного веса зависит от материала и от способа изготовления – заводской или построечный. Коэффициент варьируется от 1,05 до 1,3.

Нормативная полезная нагрузка на перекрытия, лестницы и полы на грунтах (СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», табл. 3) и коэффициенты надежности по нагрузке γf (табл.2) даны в нормах в зависимости от назначения помещения. В нормах даны два значения этой нагрузки – полная величина (и тогда она учитывается как кратковременно действующая) и пониженное ее значение, учитываемое как длительно действующая временная нагрузка.

Полное расчетное значение снеговой нагрузки S на горизонтальную проекцию покрытия определяют по формуле S=Sg·μ, где Sg – расчетное значение веса снегового покрова на 1м 2 горизонтальной поверхности земли (табл.4*); μ – коэффициент перехода от значения веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие (прил.3*), зависит от профиля покрытия.

Нормативное значение снеговой нагрузки следует определять умножением расчетного значения на коэффициент 0,7.

Коэффициент надежности по нагрузке от снега γf=1,4, а в случае, если собственный вес покрытия не превышает 80% веса снега Sg, то γf=1,6.

Полная величина снеговой нагрузки принимается как кратковременно действующая, а пониженное ее значение – как длительно действующая нагрузка.

Пониженное значение получают умножением полного значения на коэффициенты 0,3 и 0,5 для 3-го и 4-го снеговых районов и 0,6 для 5-го, 6-го, 7-го и 8-го районов, т.е. для районов с устойчивым снеговым покровом. Кроме того, имеется система коэффициентов снижения снеговой нагрузки в зависимости от уклона покрытия, его общего профиля при большой скорости ветра – учет сдувания снега с покрытия.

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки Wm на высоте z над поверхностью земли относится к кратковременно действующим нагрузкам и определяется Wm =w0kc, где w0 – нормативное значение ветрового давления для одного из 7-ми ветровых районов, k – коэффициент, учитывающий нарастание ветрового давления с увеличением высоты, с – аэродинамический коэффициент, зависящий от формы (обтекаемости) сооружения.

Для зданий высотой более 40м кроме указанной статической составляющей ветровой нагрузки учитывают динамическую составляющую, которая вызвана пульсацией скоростного напора. Коэффициент надежности для ветровой нагрузки принят γf=1,4.

Кроме того, для высотных зданий выполняется проверочный расчет на ветровой резонанс и галопирование (для плохо обтекаемых гибких конструкций).

Нормы учитывают, что не могут все нагрузки для одной конструкции проявляться по максимальным своим значениям – такие случаи практически не имеют места. Поэтому рассматриваются невыгодные сочетания нагрузок.

Расчеты ведут на наиболее невыгодные сочетания нагрузок. Различают: основное сочетание из постоянных, длительных и кратковременных нагрузок; особое сочетание, когда кроме указанных учитывается одна из особых нагрузок. Если в сочетании учитываются две или более временных нагрузок, то для них вводится коэффициент сочетаний ψ по п. 1.12 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».

Σq=qпост+0,95(Σqдлит)+0,9(Σqкратк) – если временных нагрузок не менее двух;

что больше расчетная или нормативная нагрузка. Смотреть фото что больше расчетная или нормативная нагрузка. Смотреть картинку что больше расчетная или нормативная нагрузка. Картинка про что больше расчетная или нормативная нагрузка. Фото что больше расчетная или нормативная нагрузка

Σq=qпост+qврем – если только одна временная нагрузка.

Кроме того, для многоэтажных зданий нагрузка на перекрытие также снижается, что означает невозможность максимального загружения всей площади перекрытий всех этажей.

Коэффициент надежности по нагрузке обеспечивает высокую надежность расчета, но должна ли она быть одинаково высокой для всех зданий?

Коэффициент надежности по назначению γn (или по ответственности) учитывает степень ответственности зданий и сооружений и значимость последствий наступления тех или иных предельных состояний. Коэффициент γn назначается в зависимости от ответственности зданий и сооружений.

По степени ответственности все здания разделены на три уровня:

I – повышенный – γn=0,95-1,2;

II – нормальный – γn=0,95;

III – пониженный – γn=0,8-0,95.

На коэффициент надежности по назначению (по ответственности) следует умножать расчетные значения нагрузок и воздействий (или делить на него значения расчетных сопротивлений материалов конструкций).

Таким образом, обобщенная расчетная нагрузка на конструкцию q=f(Σqniγfi) γnγc,

где γc – коэффициент сочетаний нагрузок.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

ДД. Вопрос по снижению временных нагрузок (простите если боян):

п. 3.8 СНиП
. нормативные значения нагрузок, указанные в табл. 3, следует снижать в зависимости от грузовой площади А, м2, рассчитываемого элемента умножени¬ем на коэффициент сочетания А..
Далее идет вычисление коэффициентов при A>A1=9м2 (36м2)

Если я правильно понимаю, то при вычислении А
Для балки надо брать шаг умноженный на 1м.п.?
Для плиты А=площади плиты?

В СП немного подправили и внесли стену вместе с остальными конструкциями, а не в примечание. Тогда по логике СП, при расчете стены снижать надо в зависимости от грузовой площади, с которой передаются нагрузки. А=грузовой полосе, умноженной на 1м.п.?

Следующий пункт касается снижения временной нагрузки в зависимости от количества перекрытий.
Если у меня много этажей и А#2

Похоже, что именно так.

Следующий пункт касается снижения временной нагрузки в зависимости от количества перекрытий.
Если у меня много этажей и А#3

Проектирование зданий и частей зданий

Какая будет площадь например при опирании пустоток с двух сторон на стену?

Длина стены на сумму половинок пролётов слева и справа (это ежели балочное опирание плит).
Если опирание по трём-четырём сторонам, то площадь = сегменту «конверта» по схеме излома (грузовая площадь, приходящаяся на данную стену в виде треугольника или трапеции).
С балками таже тема (смотришь как на них плиты перекрытия опираются).

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *