НАЗАД
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
- Cовершенствование криволинейных диаграмм деформирования бетона
- УДК 691.3:539.3 DOI: 10.33622/0869-7019.2019.08.99-104
Игорь Михайлович БЕЗГОДОВ, научный сотрудник, е-mаil: bezgodovim@mgsu.ru
Елена Николаевна ДМИТРЕНКО, кандидат технических наук, доцент, зам. директора по учебной работе филиала НИУ МГСУ в г. Мытищи, зав. кафедрой прикладной механики и математики, е-mаil: dmitrenkoen@mgsu.ru
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ), 129337 Москва, Ярославское ш., 26
Аннотация. Рассмотрены проблемы при расчете железобетонных конструкций на основе диаграммы деформирования бетона при сжатии, которая представлена как в российских, так и в зарубежных нормативных документах по проектированию бетонных и железобетонных конструкций. Корректность их соответствия для всех классов бетона остается весьма приближенной, особенно существенное отличие возникает при использовании евронорм в связи с различной формой и размерами образцов. В настоящее время отсутствуют методические рекомендации по определению предельных относительных деформаций бетона при осевом сжатии и построению криволинейных диаграмм деформирования, что приводит к ограниченности получения экспериментальных данных и, как следствие, не позволяет вводить в отечественные нормы более детальные значения предельных деформаций. Приведены результаты экспериментальных исследований по определению предельных относительных деформаций бетона при сжатии для различных классов бетона, позволившие составить аналитические зависимости для оценки предельных относительных деформаций и описания криволинейных диаграмм деформирования. Рассмотрены различные варианты использования деформационной модели для оценки напряженно-деформированного состояния конструкции, сделан вывод о необходимости использования не только конечных значений предельных деформаций, но и их промежуточных значений. Для этого необходимы достоверные диаграммы "s-e" для всех классов бетона. Освещены трудности измерения деформаций в бетоне, подвергшемся пиковой нагрузке, которая соответствует призменной прочности, а также магистральных трещин, появившихся в условиях длительного ступенчатого нагружения. Предложены варианты более точных измерений. Необходимы разработка и внедрение для оценки предельной деформативности бетона при сжатии нового ГОСТ "Бетоны. Методы определения полных диаграмм" на основе разработанной методики получения полных диаграмм деформирования бетона при сжатии.
Ключевые слова: призменная прочность, модуль упругости, класс бетона, диаграмма деформирования бетона, предельная относительная деформация. - ЛИТЕРАТУРА
1. Панфилов Д. А., Пищулев А. А., Гимадетдинов К. И. Обзор существующих диаграмм деформирования бетона при сжатии в отечественных и зарубежных нормативных документах // Промышленное и гражданское строительство. 2014. № 3. С. 80-84.
2. Безгодов И. М. К вопросу о соответствии методик определения физико-механических характеристик бетона в российских и европейских нормах // Бетон и железобетон. 2013. № 4. С. 5-8.
3. Безгодов И. М. К вопросу оценки предельной относительной деформации бетона при сжатии для различных классов бетона // Бетон и железобетон. 2015. № 5. С. 9-11.
4. Безгодов И. М., Левченко П. Ю. К вопросу о методике получения полных диаграмм деформирования бетона // Технологии бетонов. 2013. № 10. С. 34-36.
5. Безгодов И. М., Дмитренко Е. Н., Митрохина А. О., Баженова А. В. Влияние кратковременной перегрузки на физико-механические характеристики бетона при повторном нагружении // Бетон и железобетон. 2015. № 2. С. 2-4.
6. Безгодов И. М., Пахратдинов А. А., Ткач Е. В. Физико-механические характеристики бетона на щебне из дробленого бетона // Вестник МГСУ. 2016. № 10. С. 24-34.
7. Мкртчян А. М., Аксенов В. Н. Аналитическое описание диаграммы деформирования высокопрочных бетонов // Инженерный вестник Дона. 2013. № 3. URL: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1818 (дата обращения: 20.03.2019).
8. Кроль И. С. Эмпирические представления диаграмм сжатия бетона // Исследования в области механических измерений: сб. научн. тр. М. : ВНИИФТРИ, 1971. Вып. 8(38). С. 306-326.
9. Радайкин О. В. К построению диаграмм деформирования бетона при одноосном кратковременном растяжении/сжатии с применением деформационного критерия повреждаемости // Строительные конструкции. 2017. № 6. С. 71-73.
10. Рахманов В. А., Сафонов А. А. Разработка экспериментальных методов оценки диаграмм деформирования бетона при сжатии // Строительные науки. 2017. № 3. С. 120-121.
11. Никулин А. И. К определению предельной относительной деформации бетона в растянутой зоне изгибаемого железобетонного элемента // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 65-69.
12. Cusson D., Paultre P. Stress-strain model for confined high-strength concrete [Модель напряженно-деформированного состояния сжатого высокопрочного бетона] // Journal of Structural Enginneering. 1995. Vol. 121. Pp. 468-477.
13. Римшин В. И., Кришан А. Л., Мухаметзянов А. И. Построение диаграмм деформирования одноосно сжатого бетона // Вестник МГСУ. 2015. № 6. С. 23-31.
14. Карпенко Н. И., Ерышев В. А., Латышева Е. В. Методика расчета параметров деформирования бетона при разгрузке с напряжений сжатия // Вестник МГСУ. 2014. № 3. С. 168-172.
15. Карпенко Н. И., Соколов Б. С., Радайкин О. В. Анализ и совершенствование криволинейных диаграмм деформирования бетона по деформационной модели // Промышленное и гражданское строительство. 2013. № 1. С. 28-30.
16. Гуща Ю. Л., Ларичева И. Ю. Коэффициенты призменной прочности обычного тяжелого и мелкозернистого бетонов // Бетон и железобетон. 1984. № 8. С. 37-38.
17. Михайлов В. В., Емельянов М. П. Дудоладов Л. С., Митасов В. М. Некоторые предложения по описанию диаграмм деформаций бетона при загружении // Известия вузов. Строительство и архитектура. 1984. № 2. С. 23-27.
18. Яшин А. В. Некоторые данные о деформациях и структурных изменениях бетона при осевом сжатии // Новое о прочности железобетона. М. : Стройиздат, 1977. С. 17-30. - Для цитирования: Безгодов И. М., Дмитренко Е. Н. Совершенствование криволинейных диаграмм деформирования бетона // Промышленное и гражданское строительство. 2019. № 8. С. 99-104. DOI: 10.33622/0869-7019.2019.08.99-104.
НАЗАД

