Аналитическое описание диаграмм деформирования материалов для расчета железобетонных элементов с комбинированным предварительным напряжением

Аналитическое описание полных диаграмм деформирования материалов используемых при разработке методики расчета железобетонных изгибаемых элементов с комбинированным предварительным напряжением. Диаграмма деформирования высокопрочной арматурной стали.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.07.2017
Размер файла 274,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Аналитическое описание диаграмм деформирования материалов для расчета железобетонных элементов с комбинированным предварительным напряжением

З.Р. Лихов, М.М. Бердов, А.А. Сабанчиев, В.Х. Пшуков

ГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им Х.М. Бербекова», Нальчик, Россия

Аннотация

В статье предлагается аналитическое описание полных диаграмм деформирования материалов используемых при разработке методики расчета железобетонных изгибаемых элементов с комбинированным предварительным напряжением.

Ключевые слова: диаграмма деформирования материалов, диаграмма деформирования бетона, диаграмма деформирования стали, комбинированное предварительное напряжение.

При расчете железобетонных балок с комбинированным предварительным напряжением по обеим группам предельных состояний требуется учет их особенностей.

Аналитическое описание полных диаграмм деформирования арматурной стали и бетона необходимо при разработке методики расчета изгибаемых железобетонных элементов с комбинированным предварительным напряжением.

Среди большого количества уравнений для аналитического описания диаграмм деформирования бетона использовано уравнение, предложенное М. Сарджином [1] и рекомендованное ЕКБ-ФИП [2]

(1)

(2)

Rв - призменная прочность бетона;

?вR -деформация бетона.

Использование данного уравнения обосновывается его простотой и точностью, а также возможностью его использования для аналитического описания диаграммы деформирования высокопрочной арматурной стали.

Для описания криволинейной части диаграммы деформирования высокопрочной арматурной стали, имеющей условный предел текучести, примем следующее выражение

(3)

(4)

диаграмма деформирование железобетонный арматурный

Еs - модуль упругости стали;

?el - условный предел упругости;

?el - деформация, соответствующая условному пределу упругости;

u - временное сопротивление;

?u - деформация, соответствующая временному сопротивлению.

При ?s ? ?el или ?s ? ?el диаграмма ?s ? ?s имеет линейную форму (прямая 1 на рис. 1,а), поэтому вместо выражения (3) используется закон Гука ?s = Es?s.

Потери предварительных напряжений в арматурной стали происходят с изменением деформаций. Только в случае предварительного напряжения арматурной стали выше условного предела текучести ?sp > ?0,2 потери предварительных напряжений от релаксации напряжений ?1 происходят без изменения деформаций (вертикальный отрезок на рис. 1,а).

Сумма всех потерь - ?los. Установившиеся предварительные напряжения - ?sp2.

Условные пределы текучести с ?0,2 до ?'0,2 и упругости с ?el до ?'el повышаются в результате воздействия предварительного напряжения, а также снижения пластических деформаций (см. рис. 1,а).

После предварительного напряжения, уравнение (3), описывающее диаграмму деформирования арматурной стали принимает вид [6,7]:

(5)

(6)

- новые значения условного предела упругости; и соответствующей деформации;

- деформации, соответствующие новым значениям условного предела упругости;

и - измерения производятся от нового начала координат.

При или зависимость имеет линейный вид (прямая 2 на рис. 1,а), подчиняется закону Гука. Деформация отжатая при предварительном напряжении ?sp составит ?sp,pl + ?1 / Es, где ?sp,pl - пластическая деформация при напряжении ?sp > ?el, а ?1 / Es - пластическая деформация при потере предварительного напряжения от релаксации напряжений ?1.

По результатам экспериментов, зависимость ?sp,pl и ?sp принимаем следующей:

. (7)

При предварительном напряжении высокопрочной арматурной стали учитывается повышение условного предела упругости.

Необходимо отметить, что указанное явление наблюдается при сравнительно невысоком уровне предварительных напряжений [8], меньше условного предела текучести, что является следствием ползучести стали без изменения суммы деформаций, приводящих к потере предварительных напряжений от релаксации ?1 (рис. 1,б).

Условный предел упругости при предварительном напряжении высокопрочной арматурной стали в пределах ее упругой работы изменяется незначительно, из-за остаточных деформаций, вызываемых релаксацией предварительного напряжения.

Для ненапрягаемой арматуры условный предел упругости принимается ?el = 0,8?0,2 в соответствии с строительными нормативами.

При предварительном напряжении выше уровня условного предела упругости ?el = 0,8?0,2, нормами рекомендуется определение условного предела упругости высокопрочной стержневой арматуры по следующей формуле

?'el = ??0,2, (8)

(9)

Так как приращение напряжений в арматуре S'p при внешнем нагружении приводит превышению суммарных напряжений расчетного сопротивления ?Rs, нецелесообразно предварительное сжатие высокопрочной арматурной стали сжатой зоны железобетонной балки выше условного предела упругости.

Так, при арматуре класса А-1000 ?el = 0,8*815 = 652 МПа, а приращение напряжений при длительно действующей внешней нагрузке Rscp = 500 МПа. Суммарное напряжение Rscp + ?el = 1152 МПа, что выше ?Rs = 1,1*815 = 896,5 МПа. Предварительное сжатие арматуры S'p должно быть ниже условного предела упругости и не превышать ?'sp = ?Rs - Rscp.

Суммарные предварительные напряжения равны разности указанных напряжений, так как напряжения от внешней нагрузки имеют противоположный знак, поэтому данное условие не распространяется на предварительное сжатие арматуры Sp.

Диаграммы деформирования высокопрочной арматурной стали используемой в железобетонных изгибаемых конструкциях до предварительного напряжения , а также после, показаны на рис. 1,а.

Диаграмма построена по расчетным характеристикам высокопрочной арматурной стали класса А-1000, равным Rs = 815 МПа; ? = 1,1; ?u = Rs? = 815*1,1 = 896,5 МПа; ?el = 652 МПа; Es = 19*104 МПа; ?s =652/19*104 = 0,34*10-2; ?u = 5*10-2.

Диаграмма деформирования высокопрочной арматурной стали класса А-1000, после подстановки приведенных значений в выражения (3) и (4) описывается следующей формулой (кривая 1 на рис. 1):

(10)

где ??s = ?s - ?el.

В сжатой зоне изгибаемого железобетонного элемента используется действительная криволинейная эпюра напряжений взамен традиционной прямоугольной. Когда относительная высота сжатой зоны сечения ? близка к граничной ?R, разработанная методика расчета с использованием действительно криволинейной эпюры напряжений вместо прямоугольной в сжатой зоне изгибаемого элемента приводит к существенному уточнению расчета [9,10]. Для этого используется кривая полученная при центральном сжатии бетонных призм.

Рис. 2. Диаграмма деформирования тяжелого бетона класса В30 при осевом сжатии и ее аналитическое описание

При построении полной диаграммы деформирования бетона зависимость ?в - ?в принята линейной (рис. 2). на участке 0 - 0,3Rв, так как работа бетона условно-упругая. Начало кривой, описываемой в формулах (1) и (2), необходимо перенести в точку конца линейного участка с координатами 0,3Rв - ?el. Аналитическое описание полной диаграммы деформирования ?в - ?в принимает вид

, (11)

. (12)

При использовании расчетных характеристик тяжелого бетона класса В30 равных Rв=17 МПа; ?вR = 2*10-3; Eв =32,5*103 МПа; ?вRt = 0,2*10-3; Rвt = 1,2 МПа; ?в,el = 0,3Rв = 5,1 МПа;?в,el =0,16*10-3, зависимость (1) принимает вид (рис. 2.):

(13)

где ??в = ?в - ?el.

Рис. 3. Кривая зависимости момент - кривизна

Литература

1. Sargin M. Stress-strain relationships for concrete and the analysis of structural concrete sections. SM study, №4, Solid Mechanical Division, University of Waterloo. Ontario, Canada. - 1970. P. 167.

2. Европейский комитет по бетону. Кодекс - образец ЕКБ - ФИП для норм по железобетонным конструкциям (перевод с французского) - М.: НИИЖБ, 1984 С. 284.

3. Bryan D. Scott, The stress strain relationship for confined concrete rectangular sections. Department of Civil Engineering, University of Canterbury, Master of. Engineering Report, 1980. p. 120.

4. Лихов З.Р., Маилян Р.Л. Методика расчета железобетонных элементов с комбинированным преднапряжением при учете полных диаграмм деформирования материалов. Развитие науки и практики железобетонных конструкций. - г. Ростов-на-Дону: РГСУ, СевкавНИПИагропром. - 2003 г. С. 51-68.

5. Лихов З.Р. К расчету железобетонных изгибаемых элементов с комбинированным преднапряжением с учетом полных диаграмм деформирования материалов. Сборник докладов Международной конференции “Строительство - 2003”. - г. Ростов-на-Дону: РГСУ. - 2003 г. С. 62-63.

6. Джанкулаев А.Я., Лихов З.Р., Хуранов В.Х., Шогенов О.М. Влияние характера диаграммы ? - ? бетона на несущую способность железобетонных плит. Качество. Инновации. Образование, №5 том II (2015) - М., с. 305-308.

7. Мкртчян А.М., Аксенов В.Н. Аналитическое описание диаграммы деформирования высокопрочных бетонов. Инженерный вестник Дона, 2013, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2013/1818

8. Лихов З.Р. Преднапряженные железобетонные строительные балки и методы их проектирования. (Монография). РГСУ, Ростов-на-Дону, 2007 г. 148 с.

9. Хуранов В.Х., Казиев А.М., Шерибов Ш.М., Лихов З.Р., Железобетонные ребристые плиты покрытий с переменным усилием преднапряжения вдоль пролета. Инженерный вестник Дона, 2015, №2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2015/2893.

10. Лихов З.Р., Хуранов В.Х., Бжахов М.И., Джанкулаев А.Я. Учет полных - диаграмм деформирования материалов в алгоритме расчета изгибаемых железобетонных элементов. Научно-технический вестник Поволжья, №6 (2014)., с. 213-218.

Размещено на Allbest.ur


Подобные документы

  • Проектирование утепленной плиты для покрытия зерносклада. Определение способов укладки плиты, проведение расчета нагрузки ветровой, силовой и собственного веса. Оценка прочности и устойчивости плоской формы деформирования сжато-изгибаемых элементов арки.

    курсовая работа [418,7 K], добавлен 04.10.2010

  • Использование золы в бетонах в качестве заполнителей и добавок. Общие сведения о бетонных и железобетонных конструкциях. Классификация бетонных и железобетонных конструкций. Расчет изгибаемых, сжатых и растянутых элементов железобетонных конструкций.

    контрольная работа [1,3 M], добавлен 28.03.2018

  • Динамическая прочность бетона при сжатии и при растяжении. Чувствительность к скорости деформирования. Исследование напряженно-деформированного состояния несущих железобетонных конструкций зданий и сооружений при действии динамических нагрузок.

    реферат [1,4 M], добавлен 29.05.2015

  • Виды и эффективные методы защиты сталей от коррозии. Характеристика изгибаемых железобетонных элементов, конструкции плит и балок. Сущность и особенности соединений элементов из дерева на врубках. Примеры данных соединений и область их применения.

    контрольная работа [2,7 M], добавлен 12.11.2013

  • Описание конструкции моста. Расчет и проектирование плиты проезжей части с учетом распределения нагрузки. Оценка выносливости элементов железобетонных конструкций с ненапрягаемой арматурой. Определение внутренних усилий. Построение эпюры материалов.

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 30.03.2014

  • Характеристика свойств песка, щебня и цемента - составляющих материалов бетона. Описание технологического процесса изготовления железобетонных конструкций конвейерным способом. Испытание прочности плит методами упругого отскока и пластических деформаций.

    контрольная работа [135,1 K], добавлен 18.11.2011

  • Конструктивный тип здания, условия обеспечения жесткости и устойчивости. Описание отдельных конструктивных элементов. Спецификация заполнения дверных и оконных проемов, сборных бетонных и железобетонных элементов. Описание наружной отделки здания.

    курсовая работа [135,7 K], добавлен 18.09.2014

  • Особенности заводского производства сборных железобетонных элементов, которое ведется по нескольким технологическим схемам. Коррозия железобетона и меры защиты от нее. Характеристика методов разрушения железобетонных конструкций, применяемое оборудование.

    контрольная работа [21,7 K], добавлен 06.08.2013

  • Основные породы древесины. Физико-химические процессы при автоклавной обработке известково-песчаных камней. Сырье для изготовления теплоизоляционных материалов. Методы переработки пластмасс. Изготовление железобетонных изделий поточно-агрегатным способом.

    контрольная работа [414,4 K], добавлен 30.03.2010

  • Современное состояние теории расчета сводчатых оболочек с учетом неупругого деформирования железобетона. Конструкция модели, изготовление полигональных сводов оболочки. Расчет сводов оболочек с учетом деформированного состояния опорного контура.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 10.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.