ГОСТ Р 57956-2017/EN 12812:2008
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТОЕЧНЫЕ ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОПАЛУБОЧНЫХ СИСТЕМ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ
Требования к рабочим характеристикам и общий расчет
Rack support structures of shuttering systems and scaffolding. Requirements for working characteristics and general calculation
ОКС 91.220
Дата введения 2020-01-01*
________________
* См. ярлык "Примечания".
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом "Научно-исследовательский центр "Строительство" (АО "НИЦ "Строительство") - Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций им.В.А.Кучеренко (ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко) на основе официального перевода на русский язык немецкоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4, который выполнен Федеральным государственным унитарным предприятием "Российский научно-исследовательский центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия" (ФГУП "")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 ноября 2017 г. N 1767-ст
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с
ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 3.5).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных европейских стандартов соответствующие им национальные и межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном
приложении ДА
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в
статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" . Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ()
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования и методы расчета для предельного состояния по несущей способности, применяемые для стоечных опорных конструкций опалубочных систем и строительных лесов двух расчетных классов.
Настоящий стандарт также устанавливает правила, которые необходимо учитывать при монтаже и использовании стоечных опорных конструкций опалубочных систем и строительных лесов (ОК).
Настоящий стандарт устанавливает перечень документации, необходимой при проектировании или поставке ОК, служащих временной опорой для постоянных конструкций.
Настоящий стандарт устанавливает требования к фундаментам ОК.
Настоящий стандарт не устанавливает требований к опалубке, при этом опалубка может являться частью ОК. Информация о платформах для передвижения и подмостях приведена в ЕН 12811-1.
Настоящий стандарт не устанавливает требований к работам на строительной площадке. Также стандарт не содержит информацию об использовании некоторых унифицированных изделий, включая деревянные опалубочные балки по ЕН 13377 и регулируемые телескопические стойки по ЕН 1065.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты*. Для датированных ссылок применяют только указанное издание. Для недатированных - последнее издание (включая все изменения к нему).
EN 1990 Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung (Еврокод. Основные положения по проектированию несущих строительных конструкций; Eurocode: Basis of structural design)
EN 1991 (alle Teile), Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke [Еврокод 1. Воздействие на строительные конструкции (все части); (all parts), Actions on structures]
EN 1997 (alle Teile), Eurocode 7 - Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik [Еврокод 7 (все части). Геотехническое проектирование; (all parts) Eurocode 7 - Geotechnical design]
EN 1998 (alle Teile), Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben [Еврокод 8 (все части). Правила расчета с учетом сейсмостойкости строительных конструкций; (all parts) Design of structures for earthquake resistance]
EN 1999 (alle Teile), Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken [Еврокод 9 (все части). Проектирование и расчет алюминиевых конструкций; (all parts) Design of aluminium structures]
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ЕН 1993-1-1:2005, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 связь (brace*; Fachwerkstrebe**): Компонент, соединяющий две точки конструкции для увеличения ее жесткости.
_______________
* en.
** de.
3.2 расчетный класс (design class*; Bemessungsklasse**): Класс, устанавливаемый для определения способа проектирования строительных лесов.
_______________
* en.
** de.
_______________
* en.
** de.
3.4 опалубка (formwork*; Schalung**): Элементы временной конструкции, применяемые для придания требуемой формы бетонной смеси и для восприятия нагрузок от нее.
_______________
* en.
** de.
_______________
* en.
** de.
3.6 пригруз (kentledge*; Ballast**): Груз, помещаемый на конструкцию для обеспечения ее устойчивости под действием собственного веса этого груза.
_______________
* en.
** de.
3.7 отклонения (imperfections*; Imperfektionen**): Начальные отклонения от прямолинейности (изгибные) или отклонения от вертикали (поперечные) компонента или конструкции, используемые в расчетах.
_______________
* en.
** de.
Примечание 1 - Изгибные отклонения могут встречаться как в отдельных элементах, так и в собранной башне или модульной балочной системе. Они возникают из-за того, что элементы не являются прямолинейными, изготовлены с отклонениями от прямолинейности или смонтированы со смещением.
Примечание 2 - Значения отклонений применяются в расчетах и могут превышать допуски на монтаж.
3.8 узел (unit*; Knotenpunkt**): Расчетная точка пересечения элементов конструкции.
_______________
* en.
** de.
3.9 угловое отклонение (angular deviation*; Winkelabweichung**): Угловое отклонение стойки или другой конструкции, вызванное приложением нагрузки.
_______________
* en.
** de.
4 Расчетные классы
4.1 Общие положения
Проектирование ОК следует осуществлять в соответствии с одним из расчетных классов: А или В. Класс В включает в себя два подкласса В1 и В2 (4.3). Выбор применяемого подкласса проводит проектировщик.
4.2 Расчетный класс А
Примечание - ОК класса А - опорные конструкции опалубочных систем и строительных лесов, соответствующие установившейся практике, удовлетворяющей проектным требованиям.
Класс А включает в себя ОК для простых конструкций, таких как монолитные плиты и балки. Класс А следует принимать только в случаях, когда:
- пролет балок и плит в свету не превышает 6,0 м;
- высота до нижней грани постоянной конструкции не превышает 3,5 м.
Конструктивные решения ОК класса А должны соответствовать требованиям разделов 5 и 7.
4.3 Расчетный класс В
ОК класса В - ОК опалубочных систем и строительных лесов, для которых должен быть проведен полный расчет конструкций. ОК класса В необходимо проектировать, руководствуясь соответствующими еврокодами. В настоящем стандарте детально изложены дополнительные положения для классов В1 и В2. При проектировании ОК класса В2 используется более простой метод, чем при проектировании ОК класса В1, при этом обеспечивается одинаковый уровень безопасности конструкций.
4.3.1 Класс В1
Проектирование следует осуществлять, руководствуясь соответствующими еврокодами (ЕН 1990 - ЕН 1999), с учетом дополнительных указаний 9.1.1, 9.1.2.1, 9.1.3, 9.3.3 и 9.4.1.
Примечание - Предполагается, что монтаж ОК будет выполняться с учетом требований к качеству изготовления конструкций, применяемых при возведении постоянных конструкций (см. ЕН 1090-2 и ЕН 1090-3 для металлических конструкций).
4.3.2 Класс В2
Проектирование следует осуществлять в соответствии с требованиями Разделов 5-9 (за исключением 9.1.2.1, 9.3.3, 9.4.1) и соответствующими еврокодами (ЕН 1990 - ЕН 1999). При наличии противоречий следует применять положения настоящего стандарта.
Примечание - Следует обратить особое внимание на упрощенные методы, приведенные в 9.3 и 9.4, а также на требования к чертежам и прочей документации, приведенные в 9.1.2.
5 Материалы
5.1 Общие положения
Допускается применять материалы с известными характеристиками, подходящими для предполагаемого использования, или материалы, имеющие установленные свойства.
5.2 Основные требования к материалам
5.2.1 Материалы должны соответствовать европейским стандартам на продукцию, при отсутствии таких стандартов следует применять национальные стандарты.
5.2.2 Если конкретные свойства материалов и оборудования не могут быть установлены из стандартов по 5.2.1, их следует устанавливать путем проведения испытаний (см. 9.5.2).
5.2.3 Применение раскисленных сталей типа FU (кипящая сталь) не допускается.
5.3 Свариваемость
Применяемая сталь должна быть свариваемой, за исключением случаев, когда конструктивные элементы и комплектующие не предполагается сваривать. Сварку следует выполнять в соответствии с требованиями ЕН 1090-2 и ЕН 1090-3.
Выполнение сварки алюминиевых элементов на строительной площадке не допускается.
6 Задание на проектирование
Проектирование должно основываться на задании, содержащем всю необходимую информацию по монтажу, эксплуатации, демонтажу и нагружению ОК.
Примечание 1 - Нагрузка от бетонной смеси является характерным примером нагружения ОК.
Примечание 2 - В задание должна быть включена достоверная информация об условиях на строительной площадке, в частности:
- план с отметками высот, включающий в себя примыкающие конструкции;
- установление параметров, относящихся к расчету ветровых нагрузок для местных краевых условий;
- расположение коммунальных сетей, например водопровода и электрических кабелей;
- требования, касающиеся доступа к рабочему месту и безопасности рабочей зоны;
- данные о характеристиках оснований строительных сооружений.
7 Конструктивные требования
7.1 Общие положения
ОК следует проектировать таким образом, чтобы все нагрузки, действующие на них, передавались на грунт или расположенные ниже несущие конструкции.
При проектировании рекомендуется принимать в расчет квалификацию персонала, накопленный опыт возведения подобных конструкций и условия окружающей среды.
Должны быть предусмотрены средства доступа для возведения, эксплуатации и демонтажа строительных лесов, соответствующие ЕН 12811-1.
Проектирование и расчет должны основываться на принципах, обеспечивающих возможность выполнения технического контроля ОК на строительной площадке.
7.2 Толщина материала
7.2.1 Толщина стальных и алюминиевых компонентов
Номинальная толщина должна быть не менее 2 мм.
7.2.2 Стальные трубы, применяемые в опорных конструкция опалубочных систем и строительных лесов
Съемные стальные трубы, к которым можно присоединять опорные плиты со втулками по ЕН 74-3 и элементы крепления по ЕН 74-1 и ЕН 74-2, должны соответствовать ЕН 12811-1:2003 (пункт 4.2.1.2).
Трубы, включаемые в состав сборных компонентов, к которым можно присоединять опорные плиты с втулками по ЕН 74-3, центрирующие болты и опорные плиты по ЕН 74-1 и ЕН 74-2, должны соответствовать ЕН 12811-1:2003 (пункт 4.2.1.3) и ЕН 12810-1:2003 (таблица 2).
7.2.3 Алюминиевые трубы, применяемые в опорных конструкциях опалубочных систем и строительных лесов
Съемные алюминиевые трубы, к которым можно присоединять опорные плиты с втулками по ЕН 74-3, центрирующие болты и опорные плиты по ЕН 74-1 и ЕН 74-2, должны соответствовать EN 12811-1:2003 (пункт 4.2.2.1).
7.3 Соединения
7.3.1 Соединительные устройства
Соединения должны быть спроектированы таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации было исключено непреднамеренное рассоединение.
Вертикальные втулочные соединения между полыми профилями, работающими на сжатие, без дополнительных средств закрепления следует считать защищенными от непреднамеренного рассоединения, если длина нахлестки составляет не менее 150 мм.
7.3.2 Нахлестка регулируемых домкратов с трубами
7.4 Гибкость сборных несущих башен
a) теоретическая расчетная схема
b) неравномерная осадка
c) температурная деформация
Примечание - Обозначения приведены в 7.4.
Рисунок 1 - Относительные деформации сборной несущей башни, обусловленные неравномерной осадкой или температурными деформациями
7.5 Фундаменты опорных конструкций опалубочных систем и строительных лесов
7.5.1 Основные требования к фундаментам
ОК должны непосредственно опираться на один или несколько объектов:
- расположенную ниже конструкцию, предусмотренную для этой цели;
- поверхность существующего основания, например скальную породу;
- заглубленную подготовленную поверхность, например в грунте;
- существующую конструкцию;
- фундамент, соответствующий условиям 9.5.2.
За исключением случаев применения условий 10.5.2, проектирование следует осуществлять по еврокодам с учетом предполагаемого срока службы конструкций.
7.5.2 Фундамент без вкапывания в грунт
Если фундамент устраивают на естественном основании, всегда следует удалять растительный слой грунта.
Фундамент допускается размещать непосредственно на выровненной поверхности без вкапывания в грунт, если будут выполнены следующие условия:
- обеспечена защита фундамента от разрушения поверхностными и грунтовыми водами в течение всего срока эксплуатации строительных лесов.
Примечание 1 - Выполнение данного условия может быть обеспечено устройством дренажа или защитой поверхности слоем бетона;
- известно, что заморозки, которые могут оказать влияние на водопроницаемый грунт во время эксплуатации строительных лесов, маловероятны;
- отклонение опоры фундамента от горизонтали не должно превышать 8%. Если средний уклон превышает 8%, следует принять меры для передачи любой составляющей усилия вниз по уклону через упорную подушку или передавая усилие на грунт другим способом;
- обеспечен дренаж под фундаментной плитой в случае связных грунтов, а также при больших размерах фундамента;
- в случае несвязных грунтов известно, что подъем уровня грунтовых вод до отметки 1 м от нижней грани конструкции фундамента маловероятен.
Примечание 2 - Целью данного ограничения является сохранение достаточно малого значения осадки;
- подтверждена устойчивость фундамента к боковому сдвигу.
7.5.3 Опирание на существующую постоянную конструкцию
Сопротивление постоянной конструкции действию нагрузок от ОК должно быть подтверждено.
7.5.4 Опирание на штабели прямоугольной формы
Деревянные элементы прямоугольного сечения или аналогичные им элементы, уложенные в штабель, следует применять:
- в качестве ОК под несущие башни;
- совместно с фундаментом для корректировки высоты ОК.
В каждом случае элементы в штабеле следует располагать крест-накрест, а опорная площадь должна увеличиваться с каждым слоем сверху вниз. Опорная конструкция должна полностью перекрывать поперечное сечение несущих башен [рисунок 2, а)].
Верхний ярус штабеля должен быть запроектирован как точка приложения нагрузки. Он должен быть стабилизирован от смещения в любом горизонтальном направлении с помощью жесткого закрепления или горизонтальных связей.
Элемент штабеля считается горизонтально закрепленной точкой приложения нагрузки, если выполняется следующее условие:
a) Опора под несущую башню в виде штабеля
b) Корректировка высоты с помощью штабеля
1 - нижняя грань опорной плиты
Рисунок 2 - Примеры укладки штабеля
7.6 Несущие башни
Неизменяемая геометрия поперечного сечения несущей башни должна быть обеспечена, например, с помощью связей или жестких панелей. Опалубка, размещаемая в вершине несущей башни, и фундамент под несущей башней могут заменять связи при условии соответствующего соединения.
8 Воздействия
8.1 Общие положения
8.2 Прямые воздействия
8.2.1.1 Собственный вес
Следует принимать в расчет собственный вес.
Примечание - Учитывают собственный вес: опорных конструкций, конструкций строительных лесов; опалубочных систем (при необходимости); пригруза.
8.2.1.2 Грунт
Давление грунта рассчитывают в соответствии с ЕН 1997.
8.2.2 Переменные воздействия
8.2.2.1.1 Поддерживаемая конструкция
При отсутствии дополнительной информации нагрузку от постоянной конструкции или других поддерживаемых объектов рассчитывают исходя из объема и плотности материала. В случае если это бетон, следует также учитывать арматуру.
8.2.2.1.2 Места складирования
8.2.2.1.3 Технологическая нагрузка от рабочего персонала
Примечание - В зависимости от вида выполняемой работы может быть назначена более высокая нагрузка, при этом следует руководствоваться требованиями ЕН 12811-1.
8.2.2.1.4 Снег и лед
При расчете горизонтальной нагрузки от плавучего льда его следует рассматривать как обломки (8.2.5.2).
Следует принимать, что внешняя нагрузка передается через конструкцию к точке внешнего закрепления, как правило, к нижней грани фундамента строительных лесов.
8.2.3.1 Поправка к нагрузке от монолитного бетона.
Если толщина бетона не является постоянной на участке размерами 3х3 м, при расчете собственного веса следует принимать среднее значение толщины.
a) Поперечное сечение конструкции при бетонировании
b) Схема нагружения
1 - участки доступа: минимальная рабочая нагрузка класса 1 в соответствии с EN 12811-1; 2 - нагрузка от веса поддерживаемого бетона; 3 - поправка на скопление бетона при бетонировании
Рисунок 3 - Нагрузка на строительные леса от бетона
8.2.3.2 Давление бетона
При проектировании следует учитывать боковое давление бетонной смеси на опалубочные системы.
Примечание - В национальном стандарте может быть приведена информация о нагрузках от бокового давления бетонной смеси. Руководства по расчетам можно найти в следующих документах:
- DIN 18218:1980;
- отчет CIRIA N 108. Давление бетона на опалубку, 1985;
- технологическое руководство: Опалубка. CIB-FIB-СЕВ 27-98-83.
8.2.4.1 Максимальная ветровая нагрузка
Максимальную ветровую нагрузку следует принимать по ЕН 1991-1-4, где указаны значения скоростного напора для периода повторяемости 50 лет (максимальный порыв ветра длительностью 3 с).
Примечание - Значение скоростного напора допускается корректировать в соответствии с ЕН 1991-1-4, принимая в расчет период использования строительных лесов.
8.2.4.2 Рабочая ветровая нагрузка
8.2.5.1 Нагрузки, создаваемые водяным потоком
1,86 - для плоских поверхностей, расположенных перпендикулярно потоку;
0,63 - для цилиндрических поверхностей;
0,03 - для хорошо обтекаемых поверхностей.
Примечание 2 - Экранирование допускается принимать в расчет, если ОК расположены таким образом, что у элементов, расположенных выше по течению, образуется отчетливый профиль водяного потока, обеспечивающий защиту элементов, расположенных ниже по течению. Если такое расположение элементов является характерной чертой проекта, суммарную нагрузку для экранированных элементов допускается снижать до 20%.
8.2.5.2 Влияние обломков
Примечание 1 - Если существует вероятность вымывания или выплывания бревен или мусора после сильного дождя, следует выполнять оценку соответствующих нагрузок на ОК. Рекомендуется принимать конструктивные меры для предотвращения скопления обломков у строительных лесов.
Примечание 2 - При необходимости следует учитывать нагрузки, создаваемые волнами.
Следует принимать в расчет сейсмические воздействия согласно ЕН 1998.
Примечание - Следует обратить внимание на положения национальных стандартов, касающихся сейсмических воздействий.
8.3 Косвенные воздействия
В случаях, когда длина поддерживаемой конструкции превышает 60 м, следует учитывать температурные деформации этой конструкции и их влияние на ОК при следующих разностях температур:
- поддерживаемые конструкции из стали - ±20 K;
- поддерживаемые конструкции из бетона - ±10 K.
Для класса В1 влияние неравномерной осадки следует принимать в расчет во всех случаях. Для класса В2 влияние неравномерной осадки следует принимать в расчет во всех случаях, за исключением следующих:
Следует принимать в расчет деформации, обусловленные предварительным напряжением постоянной конструкции, поддерживаемой ОК.
Следует устанавливать значения всех прочих идентифицируемых нагрузок.
8.5 Сочетания нагрузок
Следует принимать в расчет, как правило, следующие сочетания нагрузок (см. примечание 1):
- сочетание нагрузок 1 - ненагруженные ОК, например перед бетонированием;
- сочетание нагрузок 2 - ОК во время нагружения, например в процессе бетонирования;
- сочетание нагрузок 3 - нагруженные ОК;
- сочетание нагрузок 4 - нагруженные ОК, подверженные сейсмическим воздействиям.
Примечание 1 - При возникновении на строительной площадке особых условий может возникнуть необходимость изменить эти сочетания или принять в расчет другие.
Примечание 2 - На рисунке 3 показаны характерные условия нагружения строительных лесов, служащих опорой для монолитной бетонной конструкции.
Примечание 3 - Предусмотрена дополнительная минимальная нагрузка для всех участков, на которых могут находиться люди. Эту нагрузку добавляют к собственному весу бетона и поправке на нагрузку от монолитного бетона.
Воздействие | Тип воздействия | Коэффициент сочетаний | |||
Сочетание нагрузок 1 | Сочетание нагрузок 2 | Сочетание нагрузок 3 | Сочетание нагрузок 4 | ||
Прямые воздействия | |||||
Постоянные воздействия | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Переменные длительные вертикальные воздействия | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Переменные длительные горизонтальные воздействия | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | |
Переменные кратковременные воздействия | 0 | 1,0 | 0 | 0 | |
Максимальная ветровая нагрузка | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | |
Рабочая ветровая нагрузка | 0 | 1,0 | 0 | 0 | |
Воздействия от проточной воды | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Сейсмические воздействия | 0 | 0 | 0 | 1,0 | |
Косвенные воздействия | |||||
Температурные воздействия | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Осадка | 0 | 1,0 | 1,0 | ||
Предварительное напряжение | 0 | 1,0 | 1,0 | ||
Прочие воздействия | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Данный случай нагружения обусловлен требованием недопущения обрушения в соответствии с ЕН 1998-1-1. |
9 Проектирование конструкций опорных конструкций опалубочных систем и строительных лесов классов В1 и В2
9.1 Техническая документация
9.1.1 Информация о расчетах
В проекте ОК должны быть указаны:
1) расчетный класс;
2) общее представление проекта, назначение ОК и описание путей передачи нагрузок через конструкцию на грунт;
3) последовательность операций, например:
a) возведение ОК;
b) очередность бетонирования;
c) скорость бетонирования;
d) распалубка;
e) демонтаж OK;
4) описание модели, принятой для расчета конструкций, с указанием всех сделанных допущений и предположений;
5) перечень всех документов, на которые даны ссылки в расчетах;
6) техническое описание материалов и компонентов;
7) план, позволяющий идентифицировать компоненты на схеме строительных лесов и соотносить их с изготовленными компонентами и их расчетами.
9.1.2 Чертежи
9.1.2.1 Класс В1
Должны быть предоставлены чертежи, детализированные в соответствии со стандартами на строительство постоянных сооружений и конструкций.
9.1.2.2 Класс В2
Чертежи должны включать в себя изображение строительных лесов в плане, вид сбоку и необходимые разрезы. На чертежах должна быть представлена, как минимум, следующая информация:
a) типовые элементы конструкции;
b) все размеры и материалы;
c) все требуемые точки анкеровки;
d) информация о строительном подъеме;
e) информация о последовательности нагружения;
f) специальные требования, такие как возможность подъезда транспортных средств и все необходимые просветы и расстояния;
g) элементы фундамента.
9.1.3 Информация, необходимая на строительной площадке
На строительной площадке должна быть, как минимум, следующая информация:
a) способы и правила эксплуатации, включая информацию, приведенную в 9.1.2.2, перечисление с);
b) чертежи (см. 9.1.2);
c) сведения о необходимости применения любого специального оборудования;
d) специальные требования относительно бывших в употреблении материалов.
Примечание - Эти требования могут быть указаны в чертежах или иных документах;
e) сведения об участках, специально предназначенных для складирования.
9.2 Расчет конструкций
9.2.1 Общие положения
Конструкции ОК следует проектировать таким образом, чтобы они соответствовали требованиям к эксплуатационным характеристикам в отношении:
a) предельных состояний несущей способности (англ. ULS - ultimate limit state): касаются несущей способности по надежности положения;
b) предельных состояний эксплуатационной пригодности (англ. SLS - serviceability limit state): касаются прогибов строительных лесов, требований к строительному подъему и т.д.
Примечание - Как правило, соответствие указанным требованиям обеспечивают путем выполнения расчетов, при этом может потребоваться проведение испытаний для определения значений сопротивления и жесткости материалов или компонентов.
9.2.2 Статические расчеты
9.2.2.1 Предельные состояния несущей способности
a) Должно быть подтверждено соблюдение условия
1) для класса В1
2) для класса В2
9.2.2.2 Предельные состояния эксплуатационной пригодности
При назначении строительного подъема лесов необходимо принимать в расчет деформации, возникающие в ходе работы ОК, чтобы обеспечить требуемые размеры и форму возводимой конструкции.
Следует принимать в расчет, как минимум, следующие деформации:
- осадку фундаментов;
- упругие деформации и зазоры соединений;
- прогибы балок.
9.2.2.3 Надежность положения
9.2.2.3.1 Общие положения
Воздействие | Стабилизирующее | Дестабилизирующее |
и в соответствии с 8.2.2.1.1 | 0,9 | 1,35 |
Все остальные воздействия | 0 | 1,5 |
9.2.2.3.2 Общий сдвиг
Сопротивление общему сдвигу следует обеспечивать за счет сил трения под действием собственного веса или веса пригруза, путем установки механических упоров или сочетанием этих способов. Сопротивление обоих средств удержания допускается учитывать одновременно только в том случае, если может быть доказано, что механические упоры работают совокупно с сопротивлением трения.
Примечание - В случае если упругость нижней части конструкции не обеспечивает защиту от сдвига отдельной стойки независимо от остальных стоек, рекомендуется учитывать возникающие при этом внутренние усилия и деформации (9.2.2.4).
9.2.2.3.3 Опрокидывание
Сопротивление опрокидыванию следует обеспечивать за счет собственного веса, веса пригруза, путем механического закрепления или путем сочетания этих способов.
Примечание - Опрокидывание может привести к возникновению значительных местных воздействий на фундаменты, это рекомендуется учитывать при их проектировании.
9.2.2.3.4 Поднятие
Сопротивление поднятию следует обеспечивать за счет собственного веса, веса пригруза, путем механического закрепления или путем сочетания этих способов.
9.2.2.4 Местный сдвиг
Сопротивление местному сдвигу следует обеспечивать за счет сил трения, путем установки механических упоров или сочетанием этих способов. Сопротивление обоих средств удержания допускается учитывать одновременно только в том случае, если может быть доказано, что механические упоры работают совокупно с сопротивлением трения.
Следует принимать в расчет жесткость механических упоров, а также любые зазоры креплений.
Следует подтверждать соблюдение условия
Примечание - Обозначения приведены в 9.2.2.4.
Рисунок 4 - Сопротивление местному сдвигу, обусловленное силами трения
9.3 Отклонения и граничные условия
9.3.1 Общие положения
Следует учитывать влияние следующих отклонений:
- эксцентриситеты нагрузок;
- угловые отклонения и эксцентриситеты, вызванные зазорами в соединениях;
- отклонения от теоретических осей (изгибные отклонения, угловые отклонения).
9.3.2 Угловые отклонения и эксцентриситеты во втулочных соединениях
9.3.2.1 Отдельные трубы
9.3.2.2 Рамные и другие сборные компоненты
9.3.3 Отклонения от теоретических осей для расчетного класса В1
Значения изгибных и угловых отклонений для стальных компонентов и стальных конструкций установлены в ЕН 1993-1-1. При отсутствии фактических значений угловых отклонений и эксцентриситетов, измеренных на строительной площадке, следует применять значения, определенные в соответствии с 9.3.2. Значения угловых отклонений и эксцентриситетов, принимаемые в расчетах, должны быть не менее значений, определенных в соответствии с требованиями ЕН 1993-1-1.
9.3.4 Отклонения от теоретических осей для расчетного класса В2
9.3.4.1 Изгибные отклонения элементов, работающих на сжатие
Следует предполагать, что как отдельные элементы, так и группы компонентов, работающих на сжатие, имеют начальные общие и местные изгибные отклонения. Для сжатых элементов или компонентов следует проектировать стабилизирующие системы, противостоящие любому изгибу.
Общие изгибные отклонения учитывают в дополнение к отклонениям отдельных элементов, установленным в ЕН 1993-1-1. На рисунке 6 приведены примеры общих изгибных отклонений компонентов, работающих на сжатие.
a) Угловое исполнение во втулочном соединении
b) Эксцентриситет во втулочном соединении
c) Смещения, приводящие к поперечным отклонениям
d) Смещения, приводящие к изгибным отклонениям
Примечание - Обозначения приведены в 9.3.2.1 и 9.3.2.2.
Рисунок 5 - Примеры расчета несовершенств в соединениях
a) Вид сбоку раскрепленной стойки
b) Вид сбоку и вид в плане шарнирно опертой фермы
c) Поперечное сечение пары ферм
Примечание - Обозначения приведены в 9.3.4.1.
Рисунок 6 - Изгибные отклонения
Примечание - Расположение соединений не учитывают.
Альтернативно для целей проектирования допускается подтверждать деформации с помощью измерений. Значения изгибных отклонений, принимаемые в расчетах, должны быть не менее значений, установленных в ЕН 1993-1-1.
9.3.4.2 Поперечные отклонения элементов, работающих на сжатие
При этом для целей проектирования допускается определять отклонения от теоретической оси путем измерений на строительной площадке.
a) Отклонения отдельного элемента
b) Общие отклонения башни
c) Отклонения отдельных компонентов башни
Примечание - Обозначения приведены в 9.3.2.1 и 9.3.4.2.
Рисунок 7 - Поперечные отклонения элементов, работающих на сжатие
9.3.5 Опорные домкраты
В настоящем стандарте специальные требования к опорным домкратам не устанавливаются. Требования к жесткости, несущей способности и конструкции опорных домкратов диаметром 38 мм, а также требования к опорным плитам, жестко закрепленным к домкратам, приведены в ЕН 12811-1:2003 (пункт 10.2.3.2).
9.3.6 Эксцентриситет приложения нагрузки
При отсутствии центрирующего устройства эксцентриситет приложения нагрузки следует принимать не менее 5 мм. При наличии центрирующего устройства принимаемый эксцентриситет может быть уменьшен до значения, согласующегося с допусками для соответствующих компонентов.
9.4 Расчет внутренних усилий
9.4.1 Расчетный класс В1
Внутренние усилия рассчитывают по соответствующим стандартам на проектирование конструкций.
9.4.2 Расчетный класс В2
9.4.2.1 Общие положения
Расчеты следует выполнять с использованием соответствующих расчетных моделей.
Примечание - Принятые модели должны достаточно точно предсказывать работу конструкции с учетом предполагаемого качества исполнения и надежности информации, на которой основывается расчет. Допускается вместо трехмерной модели конструкции применять модель, включающую в себя несколько плоских систем и учитывающую их взаимодействие.
При расчете внутренних усилий могут быть приняты некоторые упрощения, указанные ниже. Для построения эпюр усилий и деформаций следует применять упругие методы расчета.
9.4.2.2 Распределение нагрузок
При расчете внутренних усилий допускается разделять модель конструкции на статически определимые подсистемы. Например, рамы, находящиеся в параллельных плоскостях, допускается рассчитывать независимо. При этом необходимо обращать внимание на то, чтобы граничные условия подсистем были смоделированы в соответствии с реальными условиями.
9.4.2.3 Конструктивные требования
9.4.2.3.1 Эксцентриситеты в трубах и соединительных муфтах
Допускаются следующие максимальные осевые усилия в диагонально расположенных стальных трубах, примыкающих к узловой точке (см. рисунок 11):
Рисунок 8 - Максимальные эксцентриситеты при использовании стальных труб диаметром 48,3 мм, применяемых в строительных лесах
9.4.2.3.2 Связи решетчатых балок
a) Устойчивость элементов, работающих на сжатие
Элементы или компоненты, работающие на сжатие, следует раскреплять связями для предотвращения потери устойчивости.
b) Связи решетчатых балок, состоящие из труб и соединительных муфт
1 - плоскость жесткости (система горизонтальных связей); 2 - ось нижнего пояса; 3 - плоскость, которой следует придать дополнительную жесткость; 4 - элемент верхнего пояса
Примечание - Обозначения см. в 9.4.2.3.2.
Рисунок 9 - Эксцентриситеты в узлах крепления горизонтальных связей к решетчатой балке
Для обеспечения боковой устойчивости решетчатой балки, опертой на элемент нижнего пояса, следует предусматривать поперечные связи на обоих концах (рисунок 10) или принимать эквивалентные меры.
Расстояние между точками закрепления поперечных связей вдоль оси несущего элемента должно быть не более 10 м.
9.4.2.4 Жесткость при сдвиге
9.4.2.4.1 Идеальная жесткость при сдвиге для системы связей, состоящей из труб и соединительных муфт
1 - крайние поперечные связи; 2 - промежуточные поперечные связи
Рисунок 10 - Расположение поперечных связей
a) Фактическая диагональ
b) Теоретическая диагональ
Примечание - Обозначения приведены в 9.4.2.4.1.
Рисунок 11 - Различие между фактической и теоретической диагональю
Рисунок 12 - Обозначения для расчета идеальной жесткости при сдвиге для системы связей, состоящих из труб и соединительных элементов
9.4.2.4.2 Идеальная жесткость при сдвиге для системы связей из древесины
Примечание - Обозначения для панели из деревянных элементов.
a - вид; b - сечение; 1 - горизонтальный элемент рамы; 2 - диагональный элемент рамы
Рисунок 13 - Расчет деревянных рам
Тип элемента крепления | Штифт, Н/мм | Болт, Н/мм |
25 | 34 | |
11 | 15 | |
- Диаметр штифта или болта, мм. |
9.4.2.4.3 Идеальная жесткость при сдвиге для вертикальных элементов, раскрепленных растянутыми стержнями
9.4.2.5 Усилия и моменты
9.4.2.5.1 Придание жесткости свободностоящим решетчатым башням.
9.4.2.5.2 Придание жесткости решетчатым балкам
9.5 Характеристические значения сопротивлений и коэффициенты трения
9.5.1 Общие положения
9.5.2 Характеристические значения, определяемые путем испытаний
При отсутствии достоверной информации о характеристических значениях параметров рассматриваемого материала или компонента эти значения следует устанавливать путем проведения испытаний в соответствии со стандартами на испытания. При проведении испытаний следует учитывать положения ЕН 12811-3.
9.5.3 Соединительные муфты, соответствующие ЕН 74-1
Характеристические значения параметров соединительных муфт, соответствующих требованиям ЕН 74-1, приведены в таблице 4.
Тип соединительной муфты | Сопротивление | Характеристическое значение | |||
Класс А | Класс В | Класс АА | Класс ВВ | ||
Угловая муфта (для соединения под прямым углом) (RA) | Усилие проскальзывания , кН | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 25,0 |
Изгибающий момент , кН·м | - | 0,8 | - | - | |
Усилие отрыва , кН | 20,0 | 30,0 | - | - | |
Крутящий момент , кН·м | - | 0,13 | - | - | |
Стыковочная муфта фрикционного типа (SF) | Усилие проскальзывания , кН | 6,0 | 9,0 | - | - |
Изгибающий момент , кН·м | - | 1,4 | - | - | |
Поворотная муфта (SW) | Усилие проскальзывания , кН | 10,0 | 15,0 | - | - |
Параллельная муфта (РА) | Усилие проскальзывания , кН | 10,0 | 15,0 | - | - |
Примечание - Обозначения приведены на рисунке 14. |
a) Угловая муфта для соединения под прямым углом
b) Стыковочная муфта фрикционного типа
Рисунок 14 - Нагрузки на соединительные муфты
9.5.4 Стальные регулируемые домкраты
При отсутствии необходимых данных в стандартах, приведенных в 6.2.1, характеристические значения следует устанавливать на основании расчетов или испытаний.
9.5.5 Стальные регулируемые телескопические стойки
Характеристические значения параметров стоек, соответствующих требованиям ЕН 1065, следует принимать согласно указанному стандарту.
9.5.6 Несущие башни
Характеристические значения параметров несущих башен, на которые распространяется ЕН 12813, допускается определять одним из методов, установленных в указанном стандарте.
9.5.7 Растянутые стержни
Характеристические значения сопротивления растянутых стержней допускается рассчитывать на основании характеристического значения предела текучести материала, а также значения площади резьбы и минимальной площади поперечного сечения стержня, принимая во внимание меньшее из значений.
9.5.8 Трубы с отверстиями
Характеристические значения параметров следует устанавливать в соответствии с ЕН 1065:1998 (приложение А).
9.5.9 Зажимы для балок
Характеристические значения сопротивлений следует устанавливать путем испытаний.
Примечание - Зажимы для балок соединяют между собой стальные конструктивные элементы с полками посредством трения.
9.5.10 Трение
Коэффициенты трения могут быть получены из нескольких различных источников. В случае если коэффициент трения представлен своими минимальным и максимальным значениями, минимальное значение коэффициента следует применять, если сопротивление трению является стабилизирующим, а максимальное - если сопротивление трению является дестабилизирующим.
Примечание - Некоторые значения коэффициентов трения приведены в приложении В.
9.5.11 Основания
Характеристические значения параметров грунтов устанавливают по соответствующим стандартам.
9.5.12 Деревянные опалубочные балки заводского изготовления
Характеристические значения параметров деревянных опалубочных балок, соответствующих ЕН 13377, принимают согласно требованиям указанного стандарта.
Приложение А
(справочное)
Связь стандарта с работами на строительной площадке
Настоящий стандарт основывается на следующих допущениях, указанных в соответствующих еврокодах:
a) предоставлены информация по строительству, чертежи, способ установки и другая необходимая информация (см. 9.1.3);
b) проектные допущения, относящиеся к условиям строительной площадки, соответствуют фактическим условиям;
c) все работы, относящиеся к строительным лесам (например, установка опалубки, строительных лесов, последовательность выполнения бетонных работ, устройство фундаментов), фактически согласованы друг с другом;
d) материалы и компоненты соответствуют техническим характеристикам, заложенным в проекте [см. 9.1.1, перечисление 6)];
e) смонтированные ОК проверены на всех необходимых этапах работ и соответствуют проекту.
Указанные мероприятия должны координироваться соответствующим образом.
Приложение В
(справочное)
Коэффициенты трения
Сочетание строительных материалов | Коэффициент трения | |||
Максимальный | Минимальный | |||
1 | Древесина/древесина: - поверхность трения параллельна волокнам - поверхность трения перпендикулярна волокнам | 1,0 | 0,4 | |
2 | Древесина/древесина: - минимум одна поверхность трения располагается под прямым углом к волокнам (срез или торец деревянного бруса) | 1,0 | 0,6 | |
3 | Древесина/сталь | 1,2 | 0,5 | |
4 | Древесина/бетон | 1,0 | 0,8 | |
5 | Сталь/сталь | 0,8 | 0,2 | |
6 | Сталь/бетон | 0,4 | 0,3 | |
7 | Сталь/растворная постель | 1,0 | 0,5 | |
8 | Бетон/бетон | 1,0 | 0,5 |
Характеристические значения коэффициента трения допускается принимать на основании других исследований.
Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных европейских стандартов национальным и межгосударственным стандартам
Таблица ДА.1
Обозначение ссылочного европейского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального, межгосударственного стандарта |
EN 74-1 | - | * |
prEN 74-2 | - | * |
EN 74-3 | - | * |
EN 1065:1998 | - | * |
EN 1090-2:2008+A1:2011 | IDT | ГОСТ Р 57351-2016/EN 1090-2:2008+А1:2011 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия" |
EN 1090-3:2008 | IDT | ГОСТ Р 57352-2016/EN 1090-3:2008 "Конструкции алюминиевые строительные. Общие технические условия" |
EN 1990 | NEQ | ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения" |
EN 1991 (все части) | - | * |
EN 1993-1-1:2005 | - | * |
EN 1997 (все части) | - | * |
EN 1998 (все части) | - | * |
EN 1999 (все части) | - | * |
EN 12810-1:2003 | - | * |
EN 12811-1:2003 | - | * |
EN 12811-3 | - | * |
EN 12813 | - | * |
EN ISO 13377 | - | * |
* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. Примечание - В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты; - NEQ - неэквивалентные стандарты. |
Библиография
[1] | EN 39 Stahlrohre die Verwendung in Trag- und - Technische Lieferbedingungen (Трубы стальные для строительных лесов. Технические условия поставки) |
[2] | EN 1992 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton - und Spannbetontragwerken [Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций (все части)] |
[3] | EN 1994 Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton [Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций (все части)] |
[4] | EN 1995 Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten [Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций (все части)] |
[5] | EN 1996 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten [Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций (все части)] |
[6] | DIN 18218:1980* Frischbetondruck auf lotrechte Schalungen (Смесь бетонная свежеприготовленная. Давление на вертикальную опалубку) |
[7] | CIRIA Report No. 108, Concrete pressure on formwork, 1985 |
(Отчет N 108, Давление бетона на опалубку, 1985) | |
[8] | Manual de Technologie: Coffrage; CIB-FIB-CEB 27-98-83 |
(Технологическое руководство: Опалубка; CIB-FIB-CEB 27-98-83) |
_______________
* Отменен. Действует DIN 18218:2010.
УДК 69.057.6:006.354 | ОКС 91.220 |
Ключевые слова: стоечные опорные конструкции, строительные леса, опалубочные системы, расчетные классы |