Кривая напряжений и деформаций бетона
Точка M, точка на центральной линии эквивалентной стены (см. Рисунок 2.8 ), определяет уменьшение свойств материала бетона. Он используется для определения коэффициента снижения k c (θ M ). Упругие свойства материала будут использованы для всего уменьшенного сечения (без поврежденной зоны a z ) для расчета предельного состояния основания в случае пожара.
Кривая напряжений и деформаций прочности на сжатие бетона определяется в зависимости от температуры в точке M и типа агрегатов. Значения сжимаемой деформации ε cu1, θ для прочности при сжатии f c, θ можно найти в таблице 3.1.1 EN 1992-1-2.
где
- k c (θ M ): коэффициент редукции для бетона в точке M (см. рис. 2.9 )
- f ck : характеристическая прочность на сжатие бетона при нормальной температуре
Диаграмма ( рисунок 2.12 ) показывает, как отношение напряжений и деформаций нормального бетона с агрегатами, содержащими известняк, изменяется в зависимости от температуры. Плавная ветка графа не учитывается для расчета на огнестойкость.
Сниженный модуль упругости бетона определяется для расчета противопожарной защиты по следующей формуле:
где
- k c (θ M ): коэффициент редукции для бетона в точке M (см. рис. 2.9 )
- E c : модуль упругости бетона при нормальной температуре (20 ° C)
Находясь на безопасной стороне, прочность на растяжение бетона не применяется ни для расчета поперечного сечения, ни для конструкции противопожарной защиты. Однако, для полноты, значения можно найти в описании свойств материала (см. Раздел 3.2 ).
Согласно [2] На рисунке 3.2, прочность на разрыв бетона, как правило, уменьшается для расчета на огнестойкость:
где
- k c, t (θ M ): коэффициент снижения для прочности на разрыв бетона согласно рисунку 2.13
- f ck, t : характеристическая прочность на растяжение бетона при нормальной температуре (20 ° C)