с - расстояние от центра тяжести площади поперечного сечения до растянутой или наименее сжатой кромки, см;
с' - расстояние от центра тяжести площади поперечного сечения до сжатой или наименее растянутой кромки, см.
7.3.34 Расчетные показатели прочности судостроительного бетона должны приниматься по табл. 7.3.34-1, а арматуры - по табл. 7.3.34-2.
Таблица 7.3.34-1
Показатели прочности | Классы бетона | ||||||
тяжелого | легкого | ||||||
В25 | В30 | В40 | В45 | В25 | В27,5 | В30 | |
![]() | 23,5 | 31,4 | 39,2 | 47,1 | 22,1 | 25,5 | 29,4 |
![]() | 2,45 | 2,94 | 3,33 | 3,53 | 2,65 | 2,84 | 3,09 |
![]() | 30,9 | 34,3 | 37,3 | 39,2 | 19,1 | 20,6 | 22,1 |
Таблица 7.3.34-2
Показатели прочности | Класс арматуры | ||
А-I (А240) | А-II (А300) | А-III (А400) | |
![]() | 235 | 294 | 392 |
![]() | 206 | 206 | 196 |
7.3.35 Плотность бетона должна определяться опытным путем на исходных материалах, используемых в судостроительной организации.
При отсутствии опытных данных на стадии проектирования допускается принимать плотность тяжелого бетона 2,40 - 2,45
, а легкого бетона по табл. 7.3.35.

Плотность железобетона следует определять, как сумму масс бетона и арматуры, отнесенную к единице объема конструкции.
Таблица 7.3.35
Класс бетона | Плотность, ![]() |
B25 | 1800 |
B27,5 | 1900 |
B30 | 2000 |
7.3.36 Расчетные разрушающие усилия в центрально-сжатых элементах, Н,

где
- коэффициент продольного изгиба, определяемый по табл. 7.3.36.

Расчетная длина
элемента определяется умножением его геометрической длины на коэффициент, зависящий от степени защемления и подвижности концов элемента и принимаемый равным:

при полном защемлении обоих концов - 0,5;
при полном защемлении одного конца и шарнирно-неподвижном закреплении другого - 0,7;
при шарнирно-неподвижном закреплении обоих концов - 1;
при одном полностью защемленном и одном свободном конце - 2;
при частичном защемлении концов и в рамках с несмещающимися узлами - 0,7.
Таблица 7.3.36
![]() | ![]() | Коэффициент продольного изгиба для нагрузки | ![]() | ![]() | Коэффициент продольного изгиба для нагрузки | ||
случайной | постоянной | случайной | постоянной | ||||
10 | 35 | 1,0 | 1,0 | 26 | 90 | 0,65 | 0,51 |
12 | 42 | 0,96 | 0,96 | 28 | 97 | 0,61 | 0,45 |
14 | 48 | 0,92 | 0,92 | 30 | 104 | 0,56 | 0,39 |
16 | 55 | 0,88 | 0,87 | 32 | 111 | 0,51 | 0,34 |
18 | 62 | 0,84 | 0,79 | 34 | 118 | 0,47 | 0,29 |
20 | 69 | 0,79 | 0,71 | 36 | 125 | 0,42 | 0,25 |
22 | 16 | 0,75 | 0,64 | 38 | 132 | 0,38 | 0,21 |
24 | 83 | 0,70 | 0,58 | 40 | 139 | 0,34 | 0,17 |
7.3.37 Расчетные разрушающие силы в центрально растянутых элементах, Н,

7.3.38 Расчетные разрушающие моменты в изгибаемых элементах прямоугольного сечения (рис. 7.3.38),
,


где


При этом предполагается, что значение z, вычисленное по формуле (7.3.38-2), удовлетворяет условию

Если

где

то расчетный разрушающий момент вычисляют по формуле (7.3.38-1), принимая

и

Если
, расчетный разрушающий момент вычисляют по формуле (7.3.38-1), принимая
.


7.3.39 Расчетные разрушающие моменты в изгибаемых элементах таврового сечения с присоединенным пояском в растянутой зоне определяют как для изгибаемых элементов прямоугольного сечения с шириной, равной ширине ребра.
7.3.40 Расчетные разрушающие моменты,
, в изгибаемых элементах таврового сечения с присоединенным пояском в сжатой зоне вычисляют:

при

по формуле (7.3.43-1), как для изгибаемых элементов прямоугольного сечения размерами
(рис. 7.3.40-1);



при
