ГОСТ Р 70447—2022
Несущую способность бетонного ядра петлевого стыка при раскалывании Л/с/1 определяют по
формуле
Л/с/1 =
2,3
Ur
D + ch
к
+ 1,3
■sc/ ■
с
•
Rbt
>
(9.2)
где
U0
— расстояние в осях между смежными стержнями рабочей арматуры в зоне петлевого стыка;
сь
— длина горизонтальной прямой вставки, см;
Sc/ — площадь бетонного ядра петлевого стыка, см2, определяемая по формуле
S
qi
—0,2.5к •D
‘^ +
cb ■{jD
+
cv
j +
cv ■D,
(9.3)
где
cv
— длина вертикальной прямой вставки в петлевом стыке, см;
D — диаметр бетонного ядра петлевого стыка, принимаемый по минимальному диаметру петли
продольной арматуры, см. Для петлевого стыка арматуры с бетонным ядром полигонального
(прямоугольного) очертания в формуле (9.3) принимают вместо D диаметр оправки стержня;
кс
— коэффициент, учитывающий повышение прочности бетонного ядра петлевого стыка в зави
симости от его армирования:
- в стыке типа Я
1
:
А
,
кс
=1 + 0,125-2- <
15
,(9.4)
где
As
— площадь сечения одного стержня рабочей арматуры, см2;
Ас
— площадь сечения всех стержней, армирующих бетонное ядро петлевого стыка, см2;
- в стыке-перепуске типа Л2 и в угловых стыках-перепусках типа У1 и У2:
/сс =
1
+ - ^ - % — <1,5,(
9
.
5
)
n -Dz Еь
где
Es
— модуль упругости арматуры, кгс/см2;
Еь
— начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении, кгс/см2.
При двухрядном одноядерном армировании значение
Rbt
принимают согласно СП 63.13330 с уче
том коэффициента условий работы 0,95.
9.2.6Предельное состояние от среза бетонного ядра петлевого стыка по наклонным сече
ниям, соединяющим встречные петли, — форма разрушения Б (см. рисунок 9.4)
Рисунок 9.4 — Схема усилий и характер трещинообразования при срезе по наклонным сечениям (ломаными
линиями обозначены возникающие трещины)
16