Первые опыты применения композитной арматуры относятся к 70-м годам прошлого века. В силу различных причин в СССР такая композитная арматура не пользовалась большим спросом, хотя в западных странах используется достаточно активно. В настоящее время Российские строители все активнее перенимают опыт западных коллег, в том числе по использованию композитной арматуры в строительстве. Сейчас композитную арматуру начинают использовать все чаще, благодаря ее плюсам: композитная арматура отличается стойкостью к коррозии и агрессивным средам, что значительно увеличивает долговечность конструкций; обладает низкой теплопроводностью, что позволяет избежать появления мостиков холода; сравнительно невысокая стоимость и т.д.
К недостаткам можно отнести следующие:
Низкий модуль упругости.
Хрупкость и не пластичность.
Низкая пожаростойкость.
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 493/пр в СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» были внесены изменения, касающееся расчёта и проектирования конструкций с применением композитной арматуры. Появилось приложение Л «Расчёт конструкций с композитной полимерной арматурой».
Согласно ГОСТ 31938-2012 «Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия», композитная арматура имеет следующую классификацию:
АСК – стеклокомпоизтная;
АБК – базальтокомпозитная;
АУК – углекомпозитная;
ААК – арамидокомпозитная;
АКК – комбинированная композитная.
Как говорилось выше, все расчётные положения для арматуры композитной полимерной (АКП) изложены в СП 63.13330.2012, приложение Л. В ПК ЛИРА 10.6 были реализованы положения, полностью отвечающие указанному нормативному документу.
Мы не будем здесь подробно рассматривать все расчётные положения приложения Л, в ПК ЛИРА 10.6 они реализованы в полном соответствии с нормативным документом, здесь лишь отметим одно значительное:
Л.2.5 Расчетное значение сопротивления АКП сжатию следует принимать равным нулю.
Это говорит о том, что композитная арматура в расчётах будет подбираться только при растяжении, это положение реализовано в ПК ЛИРА, и расчётчик должен об этом знать.
Рассмотрим теперь функционал задания АКП в ПК ЛИРА 10.6.
Параметры проверки/подбора железобетонных сечений с применением АКП задаются в параметрах конструирования.
1. Заходим в параметры конструирования.
2. Выбираем железобетонные элементы, например ж. б. пластина по СП 63.13330.2012.
3. Нажимаем левой кнопкой мыши на класс арматуры (рис. 1)

Рисунок 1. Выбор в параметрах конструирования композитной арматуры
4. Для выбора класса арматуры необходимо нажать на соответствующий список (рис. 2).

Рисунок 2. Выбор класса композитной арматуры
Для вывода характеристик выбранной арматуры следует нажать на соответствующую кнопку.

Рисунок 3. Характеристики композитной арматуры.
Если характеристики арматуры отличаются от той, что содержится в базе данных ПК ЛИРА, можно внести в базу данных собственные материалы, сохранить новую базу и использовать в дальнейшем.
Для создания новой базы данных материалов необходимо зайти в редактор материалов и нажать на кнопку «Редактор базы данных». Далее в появившейся таблице выбираем таблицу композитной арматуры. Проще всего скопировать уже существующий сортамент и вносить изменения в нем, для этого необходимо нажать соответствующую кнопку и ввести название добавляемого нового сортамента (рис. 4).

Рисунок. 4. Создание пользовательского сортамента композитной арматуры.
Таким образом мы рассмотрели вопрос расчёта железобетонных сечений с применением композитной арматуры в ПК ЛИРА 10.6, что открывает для конструкторов новые возможности по проектированию и расчёту.
Смотрите, что изменилось в ПК ЛИРА 10 — и приходите на вебинар за подробностями
Специальные условия на приобретение — до 15 июля
Вышел новый релиз ПК ЛИРА 10 версия 2024 R3.2. В обновлении устранены выявленные ранее ошибки, а также реализован ряд улучшений, направленных на повышение стабильности и эффективности работы программного комплекса.
Выполнено формирование информационной модели многоэтажного жилого здания в BIM-системе Renga. Проведен экспорт модели и расчет конструктивной системы здания в ПК Лира 10.12. Представлены результаты моделирования и проектирования.
В большинстве опытов по испытанию адгезионных соединений измеряется средняя адгезионная прочность. Данная величина вычисляется как отношение разрушающей нагрузки к площади склейки. Подобный подход подразумевает …
В статье рассмотрено практическое применение методики нелинейного статического анализа сейсмостойкости зданий и сооружений. Произведен расчет одноэтажной стальной рамы нелинейным статическим и нелинейным динамическим методами. В результате анализа полученных результатов расчета показана значимость высших форм колебаний и необходимость анализа их влияния на реакцию системы.
Расскажем об основных изменениях, новых инструментах и доработках программного комплекса, а также ответим на вопросы участников.
Вы узнаете, как учитывать требования нормативных документов при работе с карстовым основанием, а также как анализировать и корректно оформлять полученные результаты расчетов.
Мы расскажем, какие подходы применяются для анализа динамики оборудования на строительные конструкции, и предоставим практические примеры и инструменты, которые помогут в решении этих задач.