СП 159.1325800.2014 «Сталежелезобетонные пролетные строения автодорожных мостов.»
О документе: разработчики, утверждение, регистрация, ключевые слова
СВОД ПРАВИЛ
СП 159. 1325800 .2014
- 1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - Филиал ОАО ЦНИИС «НИЦ «Мосты»
- 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство», Федеральным автономным учреждением «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС»)
- 3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)
- 4 УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 441/пр и введен в действие с 1 сентября 2014 г.
- 5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
- 6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему своду правил , а также тексты изменений и поправок размещаются в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Министерства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации в сети Интернет
© Минстрой России, ФАУ «ФЦС», 2014
Область применения
Нормативные ссылки
Термины и определения
Общие положения
Нагрузки и воздействия
Учет последовательности бетонирования (монтажа) плиты проезжей части
Учет образования трещин
Усадка и ползучесть бетона
Саморазогрев бетона в процессе твердения и температурные перепады между
стальной и железобетонной частями сечения
Расчет строительного подъема
Расчет на временные нагрузки
Библиография
Дата введения - 2014 - 09 - 01
Введение
Настоящий свод правил разработан с целью повышения уровня безопасности людей в зданиях и сооружениях и сохранности материальных ценностей в соответствии с Федеральным законом от 3 0 декабря 200 9 г. № 384ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», повышения уровня гармонизации нормативных требований с европейскими и международными нормативными документами, применения единых методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки. Учитывались также требования Федерального закона от 2 2 июля 200 8 г. № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и сводов правил системы противопожарной защиты.
Свод правил содержит правила расчета сталежелезобетонных пролетных строений автодорожных мостов. Свод правил выполнен авторским коллективом ОАО «ЦНИИС» (канд . техн. наук Ю.М. Егорушкин , инженеры Р.И. Рубинчик , Н.В. Илюшин ).
1Область применения
Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых и реконструируемых постоянных мостовых сооружений со сталежелезобетонными пролетными строениями с ездой поверху, сооружаемых путем монтажа стальных балок и последующего бетонирования (монтажа) железобетонной плиты проезжей части : на автомобильных дорогах; на улицах и дорогах населенных пунктов.
Настоящий свод правил не распространяется на проектирование мостовых сооружений на железных дорогах и линиях метрополитена.
2Нормативные ссылки
В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:
СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03 -84* Мосты и трубы»
СП 63.13330.2012 «СНиП 52 -01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»
Примечание При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной системе общего пользования на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт ( документ), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил можно проверить в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.
3Термины и определения
В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:
- 3.1загружение поверхности влияния
- Поиск неблагоприятных расположений временных подвижных нагрузок на пролетном строении моста и , соответствующих этим расположениям, экстремальных значений расчетной величины (усилия, перемещения и т.д.).
- 3.2момент замыкания стали и бетона
- Начало совместной работы стальной балки и железобетонной плиты проезжей части. Условно считают момент, когда прочность бетона достигает 3 0 % расчетной прочности.
- 3.3поверхность влияния
- Функция, значениями которой являются усилия (или другие компоненты напряженно -деформированного состояния) в заданной точке пролетного строения в зависимости от положения перемещаемой единичной вертикальной силы. Задается таблично в виде матрицы аппликат, вектор -столбца абсцисс и вектор -строки ординат.
- 3.4саморазогрев бетона
- Повышение температуры бетона в процессе твердения вследствие экзотермии цемента.
- 3.5сталежелезобетонный мост
- Мостовое сооружение со сталежелезобетонными пролетными строениями.
- 3.6сталежелезобетонные пролетные строения
- Пролетные строения мостовых сооружений, у которых основные несущие элементы (главные балки) состоят из стальных и железобетонных элементов, работающих совместно.
- 3.7температура саморазогрева бетона
- Разность температур между стальной балкой и железобетонной плитой проезжей части в «момент замыкания» стали и бетона.
4Общие положения
Отличительной особенностью методики является использование в расчетах по нелинейной деформационной модели в качестве критерия прочности предельных усилий, воспринимаемых сечением, а не предельных относительных деформаций согласно СП 63.13330.
- уравнений равновесия;
- гипотезы плоских сечений;
- диаграмм деформирования материалов.
Предлагаемая методика ориентирована на применение компьютера. В основе ее реализации лежат вычислительные процедуры численного интегрирования, решения интерполяционной задачи, нахождения корней трансцендентных уравнений.
Эпюра деформаций представляет собой призматическую поверхность, образованную исходной и деформированной плоскостями. Линия пересечения исходной и деформированной плоскостей поперечного сечения является нулевой линией (нейтральной осью), где деформации и напряжения равны нулю. При применении гипотезы плоских сечений, эпюры нормальных напряжений в поперечных сечениях балки могут быть представлены диаграммами (или фрагментами диаграмм) простого растяжения -сжатия материалов, составляющих поперечное сечение, с линейно измененным масштабом деформаций.

Диаграмму деформирования для каждого материала представляют в аналитическом виде или в виде вектора

где n -количество точек диаграммы.

где σ b -напряжения в бетоне, МПа ; ε b -относительная деформация бетона, МПа ;
Eb -начальный модуль упругости, МПа ;
R -расчетное сопротивление бетона, МПа ;
- ε b 0 -предельная относительная деформация бетона при одноосном воздействии (константа).
В приведенной выше зависимости в качестве расчетного сопротивления бетона R используют Rb , Rb , ser , Rbt , Rbt , ser при расчетах на сжатие по предельным состояниям первой и второй групп и при расчетах на растяжение.
В расчетах на действие длительных нагрузок вместо начального модуля упругости Eb следует использовать модуль деформации E , определяемый по формуле

где φ cr -коэффициент ползучести.
Уравнение параболического фрагмента диаграммы имеет вид

где ε b 0 -относительная деформация бетона, равная 0,00 2 при кратковременном действии и 0,003 5 при длительном действии нагрузки .

где 4 -количество точек диаграммы;
- Rs -расчетное сопротивление стали (для первой или второй группы предельных состояний), МПа ;
- E s -модуль упругости стали, МПа ;
- ε s -предельная относительная деформация (ε s = Rs / Es + 0,006 -для конструкционной стали, ε s = 0,025 -для ненапрягаемой арматуры).
Если при расчете изгибаемых балок применяют гипотезу плоских сечений и известна ориентация нейтральной оси, то относительной деформации (напряжению) в произвольной точке поперечного сечения, нормального к продольной оси балки, может быть однозначно поставлена в соответствие эпюра относительных деформаций (нормальных напряжений) в этом сечении .
Математически задача отыскания эпюры относительных деформаций сводится к выбору из пучка плоскостей, проходящих через заданную точку и параллельных заданному направлению нейтральной оси, такой плоскости, которая удовлетворяет условиям равновесия.
Эпюра относительных деформаций представляет собой прямую линию, принадлежащую к пучку прямых, расположенных в плоскости сечения и проходящих через заданную точку (полюс пучка прямых).
Поиск эпюры относительных деформаций (прямой линии, проходящей через полюс) сводится к определению соответствующей относительной деформации во второй (сопряженной) точке.
- В качестве сопряженной может быть использована произвольная точка поперечного сечения, не совпадающая с полюсом. При расчете сталежелезобетонного сечения по прочности в качестве сопряженной целесообразно использовать точку, совпадающую с нижней фиброй балки.
Для решения уравнения применяют «функцию равновесия»

где z -ордината в направлении, нормальном к нулевой линии; h , H -размеры стального и сталежелезобетонного сечений по направлению, нормальному к нулевой линии, м ; σ s , σ b -напряжения в стали и бетоне, МПа ; bs , bb -ширина стальной и бетонной частей сталежелезобетонного сечения, м ; n -количество арматурных стержней; σ i -напряжение в арматурном стержне, МПа ; f i -площадь арматурного стержня, м² ;
N -внешняя продольная сила, МН .
Функция равновесия определена и имеет единственный корень на отрезке [ , , , b ult s ult ε ε ], где , , , b ult s ult ε ε -предельные значения относительной деформации сжатого бетона и растянутой стали.

Изгибающий момент, воспринимаемый сечением сталежелезобетонного элемента, определяют с помощью процедуры численного интегрирования по формуле

Таким образом, задавшись полюсом (координатой и значением относительной деформации), определяют эпюру деформаций , соответствующую ей эпюру напряжений и изгибающий момент, воспринимаемый сечением.
5Нагрузки и воздействия
- нагрузки от веса металлоконструкций;
- нагрузки от веса плиты проезжей части с учетом последовательности бетонирования (монтажа);
- нагрузки от веса мостового полотна;
- временные подвижные нагрузки от транспорта и пешеходов;
- воздействия от усадки бетона;
- воздействия от ползучести бетона;
- воздействия от саморазогрева бетона в процессе твердения;
- временные воздействия от температурных перепадов между стальной и железобетонной частями сталежелезобетонной балки.
- К постоянным относят все перечисленные нагрузки и воздействия, кроме транспортных и температурных.
Нагрузки от веса плиты проезжей части воспринимают балки, состоящие из стальных и сталежелезобетонных участков, совокупность которых в процессе сооружения плиты постепенно меняется от стальной до сталежелезобетонной конструкции.
Остальные нагрузки и воздействия балки воспринимают сталежелезобетонным сечением.
- постоянные и временные от транспорта и пешеходов с коэффициентом сочетаний , равным единице;
- постоянные, временные от транспорта и пешеходов с коэффициентом 0, 8 и временные от температурных перепадов с коэффициентом 0, 7;
- постоянные, временные от транспорта и пешеходов с коэффициентом 0, 7 и временные от температурных перепадов с коэффициентом 0,8.
6Учет последовательности бетонирования (монтажа) плиты проезжей части
В случае, когда процесс бетонирования плиты осуществляют не сразу («мгновенно») на весь мост, а постепенно дискретными порциями (захватками), жесткость пролетного строения изменяется после бетонирования каждой захватки. В расчетах на воздействия нагрузок от веса плиты, опалубки и вспомогательных устройств для бетонирования следует рассматривать (с позиции приложения и восприятия нагрузок от веса плиты и веса опалубки) промежуточные стадии, при которых часть пролетного строения стальная, а другая часть сталежелезобетонная.
При нулевом варианте бетонирования нагрузка от веса плиты проезжей части целиком передается на металлическую конструкцию пролетного строения в предположении, что бетон на этой стадии не включается в работу.
В качестве участка бетонирования можно использовать не только бетонируемый фрагмент плиты, но и участок пролетного строения, на котором снимается (устанавливается) опалубка или другие вспомогательные обустройства для производства бетонных работ.
Участок бетонирования U характеризуют три параметра координата участка X , длина участка L и значение снимаемой (прикладываемой) нагрузки q

Для формального описания этапа бетонирования применяют вектор

где n -количество участков бетонирования на этапе.

где m -количество этапов бетонирования.
- В развернутом виде вариант последовательности бетонирования может быть описан с помощью вектора:

В процессе первого расчета к стальной конструкции прикладывается нагрузка от веса плиты и опалубки всех участков первого этапа бетонирования. Во втором расчете в конструкции с изменившейся жесткостью снимают нагрузку от веса опалубки всех участков первого этапа бетонирования и прикладывает нагрузку от веса плиты и опалубки участков второго этапа и т.д. В последнем расчете со сталежелезобетонной конструкции пролетного строения снимают нагрузку от веса опалубки участков последнего этапа бетонирования.

где k -количество рассматриваемых вариантов бетонирования железобетонной плиты проезжей части.
7Учет образования трещин
В расчетах, на участках с трещинами назначают пониженную жесткость растянутой плиты. При наличии продольной рабочей арматуры жесткость треснувшей плиты следует принимать равной Ea ∙ Aa /ψ, где Ea , Aa -модуль упругости и площадь арматуры, ψ коэффициент, учитывающий вовлечение бетона между трещинами в работу на растяжение и принимаемый в соответствии с таблицей 9.2 СП 35.13330.
Приведенную к стали жесткость сталежелезобетонных сечений, расположенных на участках с трещинами, вычисляют с учетом снижения жесткости плиты.
Сначала расчеты сталежелезобетонного пролетного строения выполняют без учета трещин , назначив жесткость при изгибе Es ∙ I 1 , где Es -модуль упругости конструкционной стали, а I 1 -момент инерции при изгибе сталежелезобетонного сечения, приведенного к стали.
С помощью огибающей эпюры продольных нормальных напряжений в железобетонной плите, полученной по результатам «расчета без учета трещин» , определяют участки сталежелезобетонного пролетного строения, где растягивающие напряжения в два раза превышают прочность бетона на растяжение Rbt , ser .
На выявленных растянутых участках пролетного строения снижают жесткость при изгибе до Es ∙ I 2 , где I 2 -момент инерции при изгибе сталежелезобетонного сечения с учетом трещин . Затем , путем повторных расчетов определяют новое распределение силовых факторов и соответствующих деформаций.
Полученные результаты «расчета с учетом трещин» применяют для проверки сечений по предельным состояниям.
8Усадка и ползучесть бетона
Первичное влияние имеет место в статически определимой разрезной конструкции пролетного строения. Под первичным влиянием усадки и ползучести напряжения в сечениях перераспределяются между сталью и бетоном, пролетное строение стремится прогнуться вниз.
Вторичное влияние имеет место в неразрезных пролетных строениях вследствие того , что промежуточные опоры препятствуют перемещениям, обусловленным первичными воздействиями усадки и ползучести .
Вертикальный прогиб от первичного воздействия усадки бетона в статически определимой сталежелезобетонной балке следует вычислять по формуле:

где ε shr -предельная относительная деформация усадки бетона, принимаемая равной 0,000 2 для монолитной плиты и 0,000 1 для сборной плиты;
S shr -статический момент площади стальной части сечения включающий арматуру железобетонной плиты относительно центра тяжести сталежелезобетонного сечения, вводимого в расчет с условным модулем упругости бетона Eef , shr= 0,5 Eb ;
I stb , shr -момент инерции брутто поперечного сечения сталежелезобетонной балки при условном модуле упругости бетона Eef , shr .
Mdx ∫ -площади участков эпюры изгибающих моментов от единичной вертикальной силы, приложенной в месте вычисляемого прогиба.

где Fs , Fb , Fi -площади соответственно конструкционной стали, бетона и i -го арматурного стержня; n z
- количество арматурных стержней;
- ордината рассматриваемой фибры, отсчитываемая от центра тяжести приведенного сталежелезобетонного поперечного сечения;
- σ s -напряжение в стальной фибре, вычисляемое с помощью диаграммы деформирования конструкционной стали ( ) s s f σ = ε ;
- σ b -напряжение в бетонной фибре, вычисляемое с помощью диаграммы длительного деформирования (с учетом характеристики ползучести бетона) ( ) b shr b f σ = ε -ε , где ε shr -предельная относительная деформация усадки бетона, принимаемая равной 0,000 2 для монолитной плиты и 0,0001 для сборной плиты;
- σ i -напряжение в i -том арматурном стержне, вычисляемое с помощью диаграммы деформирования арматурной стали ( ) a a f σ = ε .
Решение системы уравнений для каждого поперечного сечения осуществляют методом последовательных приближений. В результате решения системы уравнений для каждого поперечного сечения отыскивают эпюры деформаций и напряжений.

где ε v , ε n -относительные деформации в верхней и нижней фибрах;
H -высота сталежелезобетонной балки, м .

где Mx -изгибающий момент в сечении X от действия единичной силы, приложенной в сечении, для которого определяют прогиб W , в направлении этого прогиба;

Учет влияния ползучести, возникающий от веса мостового полотна и коммуникаций следует учитывать в соответствии с приложением Щ СП 35.13330.
Учет влияния ползучести от усадки и саморазогрева бетона при расчете по нелинейной деформационной модели осуществляют с применением диаграмм длительного деформирования бетона.
9Саморазогрев бетона в процессе твердения и температурные перепады между стальной и железобетонной частями сечения
Свежеуложенная бетонная смесь в процессе твердения бетона разогревается за счет экзотермии цемента, что вызывает в поперечных сечениях пролетного строения деформации и напряжения. Растягивающие напряжения в плите проезжей части, возникающие в результате саморазогрева бетона, влияют в первую очередь на трещиностойкость и деформативность сталежелезобетонного пролетного строения.
Первоначально, вследствие пластичности бетонной смеси, ее деформации, вызванные саморазогревом бетона, не оказывают влияния на напряженно -деформированное состояние конструкции пролетного строения. Затем, в процессе твердения бетона формируются связи между бетонной плитой и стальной балкой. Плита и балка вступают в совместную работу.
- температура стальных балок в момент замыкания (допускается принимать ее равной температуре воздуха, окружающего балки);
- термическое сопротивление опалубки;
- толщина бетонируемой плиты проезжей части;
- расход цемента при изготовлении бетонной смеси.
К мероприятиям, снижающим саморазогрев бетона, относятся:
- терморегулирование путем подачи горячего воздуха в специальные кожухи, объемлющие металлические балки;
- терморегулирование путем искусственного отвода тепла из железобетонной плиты в процессе твердения бетона;
- применение деревянной опалубки вместо металлической;
- снижение расхода цемента, который должен составлять не более 40 0 кг на один кубический метр бетонной смеси;
- отказ от укрытия бетона теплоизолирующими материалами;
- уменьшение толщины железобетонной плиты проезжей части.
Вертикальный прогиб от саморазогрева бетона в статически определимой сталежелезобетонной балке следует определять по формуле

где α = 10 -1 °С 1 -коэффициент линейного расширения стали и бетона ;
T
- температура саморазогрева бетона или (при расчете на температурный перепад) наибольшее значение разности температур железобетонной плиты и стальной конструкции по 9.1 0 СП 35.13330, °С ;
- b -ширина железобетонной плиты, м ;
- Z -расстояние от центра тяжести сталежелезобетонного сечения до верхней фибры железобетонной плиты, м ; m
- отношение модулей упругости стали и бетона;
- st -момент инерции стальной балки при изгибе, м 4 ;
- Mdx ∫ -площади участков эпюры изгибающих моментов от единичной вертикальной силы, приложенной в месте вычисляемого прогиба, м³ .
10Расчет строительного подъема
- в пролетных строениях со сборной плитой;
- в случаях, когда учет влияния усадки ведет к уменьшению строительного подъема.
11Расчет на временные нагрузки
К основным достоинствам метода относятся:
- высокая точность расчета (метод хорошо моделирует реальную работу пролетных строений мостов);
- малый объем исходной информации и простота ее подготовки;
- относительно небольшая трудоемкость расчета на компьютере (несмотря на то, что метод требует многократного решения систем линейных алгебраических уравнений, порядок решаемых систем и ширина ленты матрицы коэффициентов невысоки);
- приспособленность метода к выполнению расчетов на временные нагрузки, т.е. расчетов, связанных с поиском неблагоприятного расположения нагрузок на мосту.
В соответствии с методом пролетное строение условно расчленяют продольными разрезами на отдельные конечные элементы -плиты, балки, стержни. В зависимости от поставленной задачи, сложности и требуемой точности применяют различные схемы членения -более крупные или более детальные. Для определения усилий в главных балках применяют простейшую схему по типу балка -балка. Схема членения по типу плита -балка -плита позволяет полнее оценить работу плиты проезжей части. Для детального исследования пространственной работы всей конструкции пролетного строения применяют членение на стержни и участки плит. При комбинированной схеме членения, когда часть конструкции разбивают на крупные элементы по схеме балка -балка, а часть на более мелкие по схеме плита -плита, можно одновременно получать усилия в главных балках и плитах.


где Q ( x ) -поперечные силы,
M ( x ) -изгибающие моменты,
S ( x ) -нормальные силы,
T ( x ) -сдвигающие силы, l
- расчетная длина пролета, м; n -номер гармоники.

где gn , mn , sn , t n , kn -коэффициенты разложений Фурье.


Параметры W , Ф , V , U обозначают соответственно перемещения в направлении оси z , углы закручивания, перемещения в направлении оси y и вдоль оси x .
- В результате решения систем канонических уравнений находят значения неизвестных параметров gn , mn , sn , tn , вычисляют усилия и перемещения в элементах конструкции и строят поверхности влияния.
- выбор расчетной схемы;
- вычисление коэффициентов канонических уравнений и грузовых членов;
- формирование матриц;
- решение систем уравнений;
- определение усилий и перемещений;
- построение линий и поверхностей влияния;
- загружение линий и поверхностей влияния;
- определение экстремальных нормативных и расчетных усилий.
Вычислительный процесс, включающий в себя определение коэффициентов канонических уравнений, решение систем, нахождение усилий и перемещений и построение поверхностей влияния , повторяется для каждого члена ряда с последующим суммированием рядов.

где R -матрица результатов (поверхность влияния искомого усилия или перемещения);
R р -поверхность влияния искомого усилия или перемещения в расширенной системе от внешней нагрузки;
Re -то же, от единичных неизвестных ;
D -матрица перемещений;
D р -грузовая матрица.
На первом этапе выполняют пространственный расчет расширенной системы, завершаемый определением и накоплением во внешней памяти компьютера амплитудных значений усилий и перемещений для каждой гармоники. Накопленные значения амплитуд применяют на втором этапе расчета для определения усилий и перемещений в расширенной системе от лишних неизвестных и внешней нагрузки.
При загружении поверхностей влияния временной подвижной нагрузкой принято, что траектория движения нагрузки по пролетному строению параллельна продольной оси моста.
Для продольных сечений (столбцов матрицы) исходной поверхности влияния намечают сопряженные продольные сечения, расположенные на расстоянии, равном ширине колеи автомобильной нагрузки (1 ,9 м для нагрузки АК и 2,7 м для нагрузки НК). Сложив попарно исходные и сопряженные продольные сечения заданной поверхности влияния, получим «колейную» матрицу. Каждый столбец этой матрицы представляет собой продольное сечение новой обобщенной поверхности влияния.
Путем загружения продольных сечений новой колейной поверхности влияния (линий влияния) расчетной полосой нагрузки находят невыгодные положения нагрузки (на максимум и минимум) в продольном направлении и соответствующие этим положениям экстремальные значения расчетной величины .
Перемещая нагрузку в поперечном направлении с заданным шагом и находя на каждом шаге невыгодное положение нагрузки в продольном направлении и соответствующее экстремальное значение расчетной величины, «свертывают» по -верхности влияния в поперечные линии влияния. Каждая ордината поперечной линии влияния характеризует экстремальное значение расчетной величины от загружения пролетного строения одной полосой нагрузки при фиксированном ее положении поперек моста.
Результатом загружения поперечной линии влияния системой единичных грузов ( количество единичных грузов соответствует количеству полос) является искомое экстремальное значение расчетной величины .
СП 159.1325800.2014
Библиография
- [1] СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры». Ключевые слова: автодорожные мосты, сталежелезобетонные пролетные строения, расчет СП 159.1325800.2014 C талежелезобетонные пролетные строения автодорожных мостов. Правила расчета Подготовлено к изданию ФАУ «ФЦС» Тел.: (495) 930-64-69; (495) 930-96-11; (495) 930-09-14 Формат 60×84 1 /8. Тираж 100 экз. Заказ № 1699/14. Отпечатано в ООО «Аналитик» г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 3