RU2598097C1 - Способ повышения устойчивости зданий к аварийным воздействиям - Google Patents
Способ повышения устойчивости зданий к аварийным воздействиям Download PDFInfo
- Publication number
- RU2598097C1 RU2598097C1 RU2015127636/03A RU2015127636A RU2598097C1 RU 2598097 C1 RU2598097 C1 RU 2598097C1 RU 2015127636/03 A RU2015127636/03 A RU 2015127636/03A RU 2015127636 A RU2015127636 A RU 2015127636A RU 2598097 C1 RU2598097 C1 RU 2598097C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- structures
- shaped
- emergency
- buildings
- building
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Joining Of Building Structures In Genera (AREA)
Abstract
Изобретение относится к строительству, конкретно к способу повышения устойчивости зданий к аварийным воздействиям, вызванным техногенными и природными факторами. Способ повышения устойчивости зданий к аварийным воздействиям заключается в том, что в узлах сопряжения изгибаемых конструкций второго типа между собой как минимум в одном направлении и с конструкциями первого типа, воспринимающими усилия распора, устраивают С-образные связи из материала с выраженными пластическими свойствами. С-образная связь соединяет плиты перекрытия/покрытия между собой, а балки/ригели здания соединяются С-образными связями между собой и с конструкциями, воспринимающими усилия распора. Технический результат заключается в повышении надежности и несущей способности здания. 9 ил.
Description
Изобретение относится к строительству, к способу повышения устойчивости зданий к аварийным воздействиям. Изобретение ориентировано, прежде всего, на уже построенные каркасные здания и сооружения гражданского и промышленного назначения из металлических, железобетонных, деревянных и комбинированных по материалу конструкций.
Для обеспечения безопасной эксплуатации зданий требуется соблюдение надежной силовой работы конструкций при воздействиях и нагрузках как штатной (нормальной), так и аварийной интенсивности. В последнем случае несущая способность здания должна быть обеспечена на период времени, достаточный как минимум для эвакуации людей, что отражено в известных из уровня техники рекомендациях и методиках по обеспечению устойчивости зданий к прогрессирующему обрушению: «Рекомендации по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях», Москва, 2002 г.
Востребованность и актуальность предлагаемого способа обоснована требованиями по учету аварийной расчетной ситуации (аварийного воздействия), указанными в следующих нормативных документах, действующих на момент подачи данной заявки на изобретение и предписываемых к применению на обязательной основе Распоряжением Правительства РФ от 01.07.2015 N 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"»:
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года)»;
- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». Аварийным является воздействие от повреждения или отказа в силовой работе несущего элемента (элементов) каркаса. Данное воздействие может быть вызвано антропогенными или природными причинами. Конкретными причинами аварийных воздействий могут быть: пожары; взрывы; удары транспортных средств; ошибки в проектировании, монтаже, реконструкции, эксплуатации; вандализм; превышение фактических нагрузок над проектными; отличие фактических свойств материалов от проектных; карстовые провалы; сверхнормативные деформации основания; сверхпроектные сейсмические воздействия; комбинации перечисленных факторов и др.
Предлагаемый способ направлен прежде всего на использование в уже построенных зданиях, проектом которых не предусмотрено восприятие аварийных воздействий требуемой интенсивности и характера действия.
Из области техники известны конструктивные требования, указанные в: «Рекомендациях по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях», Москва, 2002 г.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является способ организации узлов сопряжения стен с плитами перекрытий: рис. 16-21, стр. 44-49, «Пособие по проектированию жилых зданий» / ЦНИИЭП Жилища Госкомархитектуры. Вып. 3. Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85). - М.: Стройиздат, 1989. - 304 С.
Недостатками известных технических решений являются:
- невозможность применения к уже построенным зданиям;
- неэффективность - недостаточная надежность и несущая способность - при увеличении интенсивности воздействий и нагрузок и/или изменении характера их действия в процессе эксплуатации здания, так как устройство известных решений предполагается в момент монтажа конструкций при строительстве здания;
- ограничение области применения сборными и сборно-монолитными железобетонными конструкциями: отсутствуют решения для конструкций из других материалов;
- низкая ремонтопригодность по причине необходимости значительного объема трудозатрат на реконструктивные работы при повреждениях, вызванных, например, деградацией материала, в том числе коррозией.
Предлагаемый способ свободен от описанных недостатков, обладает большей универсальностью, охватывает широкую область конструктивных систем зданий.
Согласно классификации «Пособия по проектированию жилых зданий» / ЦНИИЭП Жилища Госкомархитектуры. Вып. 3. Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85). - М.: Стройиздат, 1989. - 304 с., стр. 234, к первому типу относятся конструкции, в которых в результате аварийного воздействия не происходит качественное изменение напряженного состояния, а меняется лишь его интенсивность. Ко второму типу относят конструкции, в которых происходит качественное изменение напряженного состояния, как правило, это изгибаемые конструкции, ригели, балки, настилы, плиты перекрытия и покрытия.
Конструкциями, воспринимающими усилия распора при аварийных воздействиях, как правило, являются колонны, стойки, стены, диафрагмы жесткости, а также расположенные в одной плоскости с усилиями распора балки, ригели, плиты перекрытия и покрытия. Способность конструкций воспринимать усилия распора определяется соответствующими расчетами напряженно-деформированного состояния по методикам строительной механики.
Принципиальные конструктивные отличия предлагаемого способа от известных решений:
- устройство С-образных связей для соединения изгибаемых конструкций второго типа между собой как минимум в одном направлении и с конструкциями первого типа, воспринимающими усилия распора (т.е. определение конкретных соединяемых конструкций и обоснование необходимости устройства сообразных связей между этими конструкциями видом их напряженного состояния в момент аварийного воздействия, а не только типом конструкции: перекрытия, ригели, стены, колонны);
- возможность применения способа к уже смонтированным конструкциям, находящимся в процессе эксплуатации (т.е. под нагрузкой);
- балки/ригели здания в обязательном порядке соединяются С-образными связями между собой и с конструкциями, воспринимающими усилия распора;
- в узле сопряжения железобетонных плит перекрытия/покрытия с промежуточной балкой-ригелем (фиг. 4) отсутствует необходимость соединения балки/ригеля с плитами перекрытия/покрытия - С-образная связь проходит транзитом через балку/ригель, соединяя плиты перекрытия/покрытия между собой. Обоснование:
1) силовая работа конструкций при аварийном воздействии существенным образом не зависит от наличия данного соединения с балкой/ригелем;
2) отсутствует необходимость в устройстве закладных деталей в балке/ригеле;
3) минимизируется объем сварных работ;
- часть С-образной связи, обеспечивающая развитие пластических деформаций, прямолинейна и располагается на периферийных участках конструкций: верхняя, нижняя либо боковые грани соединяемых элементов, а располагаемые в толще соединяемых конструкций части С-образной связи обеспечивают (совместно с пластинами 5 на фиг. 2-4) ее анкеровку. Обоснование:
1) благодаря прямолинейности увеличиваются пластические деформации С-образной связи при аварийном воздействии, что повышает надежность и пластичность всего соединения и, таким образом, эффективность самой С-образной связи;
2) предлагаемое решение анкеровки С-образной связи представляет возможность ее устройства в уже построенных зданиях без значительного объема реконструктивных работ и без организации соответствующих закладных деталей.
Технический результат от применения предлагаемого способа заключается в повышении надежности и несущей способности здания, предотвращении его прогрессирующего (цепного) разрушения при аварийных воздействиях.
Отмеченный технический результат достигается за счет того, что в узлах сопряжения изгибаемых конструкций второго типа между собой как минимум в одном направлении и с конструкциями первого типа, воспринимающими усилия распора, устраивают С-образные связи из материала с выраженными пластическими свойствами, причем в узле сопряжения плит перекрытия/покрытия с промежуточной балкой/ригелем отсутствует необходимость соединения балки/ригеля с плитами перекрытия/покрытия: С-образная связь соединяет плиты перекрытия/покрытия между собой, а балки/ригели здания соединяются С-образными связями между собой и с конструкциями, воспринимающими усилия распора.
Обоснованием соединения изгибаемых конструкций второго типа между собой как минимум в одном направлении и с конструкциями первого типа, воспринимающими усилия распора, является то, что С-образные связи:
- обеспечивают работу изгибаемых элементов при аварийных воздействиях как элементов вантовой системы, подчиняющейся расчету по теории гибкой нити;
- увеличивают степень статической неопределимости конструкций;
- повышают конструкционное демпфирование и диссипацию напряжений при динамической составляющей аварийного воздействия.
При этом неповрежденные элементы первого типа, как правило, обладают достаточной несущей способностью. Данное обстоятельство обосновано различием величин коэффициентов надежности и условий работы при расчетах на эксплуатационные и аварийные воздействия.
Усиление конструкций первого и второго типа в промежутках между узлами их соединения не является задачей настоящего способа и производится, в случае необходимости, по известным из уровня техники методикам.
Предлагаемый способ осуществляется следующим образом:
- проводят прочностные расчеты здания на особое сочетание нагрузок и воздействий гипотетических локальных разрушений с определением элементов первого и второго типа;
- в узлах сопряжения конструкций второго типа между собой (как минимум в одном направлении) и с конструкциями первого типа (расположенными, например, по внешнему/периферийному контуру здания) устраивают С-образные связи из материала с выраженными пластическими свойствами. Перед установкой С-образных связей в проектное положение скрепляемые конструкции зачищаются до несущего материала, очищаются от грязи, масел, краски, обеспыливаются и обезжириваются. С-образные связи устанавливают в предварительно просверленные в конструкциях отверстия;
- после установки и анкеровки С-образных связей участки их устройства обрабатываются антикоррозионными составами, защищаются от огневого воздействия.
Таким образом, в большинстве случаев С-образные связи объединяют изгибаемые элементы между собой как минимум в одном направлении и с элементами, воспринимающими усилия распора, а также с колоннами/стойками/стенами, расположенными, например, по внешнему контуру здания и по участку деформационного шва. При этом в узле сопряжения плит перекрытия/покрытия с промежуточной балкой/ригелем отсутствует необходимость соединения балки/ригеля с плитами перекрытия/покрытия: С-образная связь соединяет плиты перекрытия/покрытия между собой. Объединенные описанными С-образными связями изгибаемые элементы в случае аварийного воздействия работают с мембранным эффектом (усилиями распора) по принципу вантовой системы. Балки/ригели здания в обязательном порядке соединяются С-образными связями между собой и с конструкциями, воспринимающими усилия распора.
Сечения С-образных связей, их количество и конкретный участок установки определяются расчетом по известным нормативным документам в соответствии с усилиями, найденными из расчета конструкций по деформированной схеме.
Монтажные работы по устройству С-образных связей при соответствующем обосновании возможно производить без остановки штатной эксплуатации здания и его инженерных систем, а также без эвакуации находящихся в нем людей и оборудования.
Предлагаемые в настоящем способе С-образные связи представляют собой гнутые стержневые элементы, выполненные, например, из конструкционной строительной стали с выраженной площадкой текучести, в частности из арматурной стали классов A240, A400 (C), A500C (СП).
Необходимость в пластических свойствах материала С-образных связей обоснована характером силовой работы конструкций второго типа при аварийных воздействиях по принципу вант-нитей, т.е. с образованием выраженного мембранного эффекта и усилий распора. Для анкеровки С-образных связей используют пластины из однородного с С-образными связями материала, клиновые анкера, а также заполнение зазора между конструкцией и С-образной связью составом, применяемым для химических анкеров. Возможно соединение С-образных связей с конструкциями, с арматурой элементов при помощи сварки. Параметры пластин определяются расчетами, а соединение пластин с С-образными связями выполняется клеевым, сварным либо резьбовым способом.
При увеличении интенсивности воздействий и нагрузок и/или изменении характера их действия в процессе эксплуатации здания (например, при смене назначения здания), а также при повреждениях, вызванных, например, деградацией материала, в том числе коррозией, увеличивают количество С-образных связей либо производят их замену на новые.
Сущность изобретения поясняется чертежами, на которых:
на фиг. 1 - вид сбоку на характерный фрагмент многопролетной многоэтажной несущей рамы здания из колонн и балок/ригелей;
на фиг. 2 - сечение А-А на фиг. 1;
на фиг. 3 - поперечное сечение узла сопряжения железобетонной плиты перекрытия/покрытия с окаймляющей (контурной) балкой/ригелем;
на фиг. 4 - поперечное сечение узла сопряжения железобетонных плит перекрытия/покрытия с промежуточной балкой/ригелем;
на фиг. 5 - поперечное сечение узла сопряжения металлической балки с крайней колонной;
на фиг. 6 - поперечное сечение узла сопряжения металлических балок с промежуточной колонной;
на фиг. 7 - сечение Б-Б на фиг. 5;
на фиг. 8 - сечение Б-Б (вариант) на фиг. 5;
на фиг. 9 - расчетная схема к предлагаемой методике расчета.
На данных чертежах представлены: колонна 1; балка/ригель 2; С-образная связь 3; плита перекрытия/покрытия 4; пластины 5 для анкеровки С-образных связей 3; поперечная арматура 6 конструкции.
В отраслевых нормативных документах по проектированию несущих конструкций отсутствует порядок определения требуемого расстояния от С-образной связи 3 до торца конструкции в направлении растягивающего усилия С-образной связи 3. Для определения данного расстояния в железобетонных конструкциях предлагается следующая методика. Условные обозначения:
a - расстояние от расчетной грани конструкции (колонны 1, стойки, пилона, стены, балки/ригеля 2, плиты перекрытия 4 и/или покрытия) до точки передачи усилия от С-образной связи 3 - искомый параметр;
b - ширина конструкции;
F - усилие в С-образной связи 3;
Qb - усилие, воспринимаемое бетоном конструкции;
Qsw - усилие, воспринимаемое поперечной арматурой 6 в конструкции;
h′ - расстояние от расчетной грани конструкции до поперечной арматуры 6 в ней (до хомута);
Rbtn - нормативное сопротивление бетона растяжению;
Asw - площадь поперечного сечения поперечной арматуры 6 конструкции (для хомутов);
Rswn - нормативное сопротивление поперечной арматуры 6 конструкции (для хомутов);
lsw - суммарная длина поперечной арматуры 6 (хомута) в конструкции, периметр - для замкнутого хомута.
Условие прочности:
F≤Qb+Qsw;
усилие, воспринимаемое бетоном конструкции, определяется зависимостью:
Qb=0,5·Rbtn·b·а;
Понижающий коэффициент 0,5 учитывает возможный статистический разброс физико-механических характеристик материала конструкции, наличие геометрических несовершенств формы, неоднородность материала, деградацию его свойств, вызванную временным фактором, коррозией, напряженным состоянием и другими условиями эксплуатации (радиационным воздействием, цикличностью нагружения, температурными климатическими воздействиями, внутренними напряжениями и т.п.), накопленные повреждения конструкции и др.
усилие, воспринимаемое поперечной арматурой 6 в конструкции, определяется зависимостью:
Qsw=Asw·Rswn;
при этом усилие, воспринимаемое поперечной арматурой 6 в конструкции, не должно превышать усилие, воспринимаемое бетоном конструкции:
Qsw≤Qb;
в случае невыполнения данного условия в расчете принимается Qsw=Qb; а также должно соблюдаться следующее ограничение:
Qsw≤Rbtn·h′·lsw;
в случае невыполнения данного условия в расчете принимается:
Qsw=Rbtn·h′·lsw;
искомое расстояние определяется следующей зависимостью:
a≥(F- Qsw)/(0.5-Rbtn·b).
Предлагаемая методика применима в том числе и к определению расстояния до торца железобетонных балок/ригелей 2 и плит перекрытия покрытия 4.
Claims (1)
- Способ повышения устойчивости зданий к аварийным воздействиям, отличающийся тем, что в узлах сопряжения изгибаемых конструкций второго типа между собой как минимум в одном направлении и с конструкциями первого типа, воспринимающими усилия распора, устраивают С-образные связи из материала с выраженными пластическими свойствами, причем в узле сопряжения плит перекрытия/покрытия с промежуточной балкой/ригелем отсутствует необходимость соединения балки/ригеля с плитами перекрытия/покрытия: С-образная связь соединяет плиты перекрытия/покрытия между собой, а балки/ригели здания соединяются С-образными связями между собой и с конструкциями, воспринимающими усилия распора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015127636/03A RU2598097C1 (ru) | 2015-07-09 | 2015-07-09 | Способ повышения устойчивости зданий к аварийным воздействиям |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015127636/03A RU2598097C1 (ru) | 2015-07-09 | 2015-07-09 | Способ повышения устойчивости зданий к аварийным воздействиям |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2598097C1 true RU2598097C1 (ru) | 2016-09-20 |
Family
ID=56938027
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015127636/03A RU2598097C1 (ru) | 2015-07-09 | 2015-07-09 | Способ повышения устойчивости зданий к аварийным воздействиям |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2598097C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2749396C1 (ru) * | 2020-06-29 | 2021-06-09 | Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий", (АО "ЦНИИПромзданий") | Страховочная конструкция для защиты каркасных зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения |
RU2773832C1 (ru) * | 2021-07-07 | 2022-06-14 | Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий" (АО "ЦНИИПромзданий") | Способ защиты от прогрессирующего обрушения зданий и сооружений с каркасной конструктивной системой, включая большепролетные |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6345473B1 (en) * | 2000-04-24 | 2002-02-12 | Charles Pankow Builders, Ltd. | Apparatus for use in the construction of precast, moment-resisting frame buildings |
EA007023B1 (ru) * | 2005-04-08 | 2006-06-30 | Научно-Исследовательское И Экспериментально-Проектное Республиканское Унитарное Предприятие "Институт Белниис" | Железобетонный каркас многоэтажного здания |
RU2466243C1 (ru) * | 2011-04-14 | 2012-11-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянская государственная инженерно-технологическая академия" | Многопролетная двухэтажная поперечная рама каркаса здания |
-
2015
- 2015-07-09 RU RU2015127636/03A patent/RU2598097C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6345473B1 (en) * | 2000-04-24 | 2002-02-12 | Charles Pankow Builders, Ltd. | Apparatus for use in the construction of precast, moment-resisting frame buildings |
EA007023B1 (ru) * | 2005-04-08 | 2006-06-30 | Научно-Исследовательское И Экспериментально-Проектное Республиканское Унитарное Предприятие "Институт Белниис" | Железобетонный каркас многоэтажного здания |
RU2466243C1 (ru) * | 2011-04-14 | 2012-11-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянская государственная инженерно-технологическая академия" | Многопролетная двухэтажная поперечная рама каркаса здания |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Пособие по проектированию жилых зданий. ЦНИИЭПЖИЛИЩА ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ. Вып.3. Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85). - М.: Стройиздат, 1989, с.44-49, рис. 16-21 * |
Пособие по проектированию жилых зданий. ЦНИИЭПЖИЛИЩА ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ. Вып.3. Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85). - М.: Стройиздат, 1989, с.44-49, рис. 16-21;EA 7023 B1, 30.06.2006;US 6345473 B1, 12.02.2002. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2749396C1 (ru) * | 2020-06-29 | 2021-06-09 | Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий", (АО "ЦНИИПромзданий") | Страховочная конструкция для защиты каркасных зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения |
RU2773832C1 (ru) * | 2021-07-07 | 2022-06-14 | Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий" (АО "ЦНИИПромзданий") | Способ защиты от прогрессирующего обрушения зданий и сооружений с каркасной конструктивной системой, включая большепролетные |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Belleri et al. | Vulnerability assessment and retrofit solutions of precast industrial structures | |
Zahrai | Cyclic testing of chevron braced steel frames with IPE shear panels | |
Alimohammadi et al. | The study of progressive collapse in dual systems | |
Camata et al. | RINTC project: nonlinear dynamic analyses of Italian code-conforming reinforced concrete buildings for risk of collapse assessment | |
De Matteis et al. | An innovative methodology for seismic retrofitting of existing RC buildings by metal shear panels | |
Chesoan et al. | Design implementation of re-centring dual eccentrically braced frames with removable links | |
Takeda et al. | Seismic retrofit of reinforced concrete buildings in Japan using external precast, prestressed concrete frames. | |
Roudsari et al. | The effect of stiffener on behavior of reduced beam section connections in steel moment-resisting frames | |
D’Aniello et al. | Seismic upgrading of RC buildings by steel eccentric braces: experimental results vs numerical modeling | |
RU2567797C1 (ru) | Здание комплектной поставки | |
RU2598097C1 (ru) | Способ повышения устойчивости зданий к аварийным воздействиям | |
Cardone et al. | Cost-benefit analysis of different retrofit strategies following a displacement-based loss assessment approach: a case study | |
Dursun et al. | Development of H-shaped hysteretic dampers for steel concentrically braced frames | |
Weigand et al. | Enhanced connections for improved robustness of steel gravity frames | |
Prasetya | Innovative bolted-steel box for seismic-resistant dry-precast concrete beam-column connection | |
Joshi et al. | Linear and nonlinear static analysis for assessment of progressive collapse potential of multistoried building | |
D'Aniello | Seismic upgrading of RC structure by steel Eccentric Bracing: an experimental and numerical study | |
Kassoul et al. | Rehabilitation of an Edified Building in a Seismic Zone in Algeria According to the Eurocode 8-3 | |
Seçer et al. | Effect of x-bracing configuration on earthquake damage cost of steel building | |
Dinu et al. | Experimental evaluation of progressive collapse resistance of steel moment frame connections | |
Don et al. | SLIM‐FLOOR BEAM‐TO‐COLUMN JOINTS FOR SEISMIC‐RESISTANT STRUCTURES: JOINT PERFORMANCE AND CASE STUDY ON MOMENT‐RESISTING FRAMES | |
Nguyen et al. | Solutions for reinforcing steel structures of industrial plants without using welded bonding | |
Ahmed et al. | Seismic Performance and Retrofitting of Steel Building | |
Rasel et al. | Retrofitting process of an existing building with respect to seismic consideration in Bangladesh | |
Blaylock | Wood infill walls in reinforced concrete frame structures: A wood/concrete construction niche |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180710 |