Свойства бетона предварительно напряженных шпунтовых устройств

Описание явлений в преднапряженном бетоне. Изучение поведения бетона предварительно напряженных шпунтовых устройств при импульсных динамических воздействиях. Определение параметров диаграммы деформирования бетона, подвергнутого предварительному сжатию.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.05.2017
Размер файла 76,6 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/

Свойства бетона предварительно напряженных шпунтовых устройств

М.А. Таржиманов, Д.Р. Маилян

(г. Ростов-на-Дону,

Ростовский государственный строительный университет)

Шпунтовые устройства - часто возводимые элементы сооружений. Они могут быть различных видов - от подпорных стенок до забивных свай.

При расчёте удерживающих устройств большое значение приобретает жесткость конструкции. Одним из путей повышения жесткости шпунтовых устройств и их общей устойчивости является использование предварительно напряженного бетона.

В преднапряженном бетоне происходят сложные явления, которые непосредственно связаны с развитием ползучести составляющих, перераспределением усилий между ними, образованием микротрещин между ними и др. Степень влияния каждого из этих факторов зависит от состава бетона, свойств составляющих (растворной части и заполнителей), возраста бетона к началу длительного обжатия, продолжительности его действия, уровня обжатия, температурно - влажностных условий среды и др.

В процессе обжатия и длительной выдержки в обжатом состоянии в растворной части образуются деформации укорочения, превосходящие по величине деформации заполнителей, так как последние, особенно в тяжелых бетонах, имеют более высокие модуль упругости и прочность. При этом ползучесть заполнителей пренебрежимо мала. По мере развития во времени ползучести в растворной части в результате внутреннего перераспределения усилий напряжения в заполнителе несколько возрастают, а в растворе снижаются.

При снятии обжатия бетона в растворной части деформации восстанавливаются не полностью, так как имеет место частичная необратимость ползучести, при этом заполнители работают почти упруго. Отмеченное приводит к тому, что после снятия нагрузки в бетоне сохранятся «собственные» напряжения - заполнитель остается частично сжатым, а в растворной части появятся растягивающие напряжения. С повышением уровня обжатия деформативность растворной части возрастает. Это приводит к большему проявлению указанного эффекта. Если уровень обжатия высок, то в процессе приложения сжимающей нагрузки в бетоне могут образоваться продольные микротрещины разрыва вследствие поперечного расширения образца. Такие трещины обычно образуются в растворной части или на её контакте с заполнителями, что влияет на прочность и деформативность бетона.

Влияние предварительных напряжений на свойства бетона при последующих статических нагружениях изучено обстоятельно.

Однако поведение таких бетонов при импульсных динамических воздействиях исследовано крайне недостаточно, поэтому в данной работе была поставлена цель восполнить этот пробел.

Коэффициент динамического упрочнения предварительно обжатого бетона обозначим

=/

где - динамическая прочность предварительно обжатого бетона, а - статическая прочность такого же бетона. Аналогично для необжатого бетона Kd= Rbd /Rb.

Обозначим через отношение коэффициентов динамического упрочнения предварительно нагруженного и необжатого бетона Кd. Тогда

/ = /, (1)

где = / - коэффициент условия работы, учитывающий влияние преднапряжения на свойства бетона при статическом нагружении.

Из (1) следует, что призменная прочность предварительно напряженного бетона при импульсном воздействии равна

= (2)

По аналогии (2) получим:

= (3)

= (4)

Таким образом, для определения динамической прочности и полной диаграммы деформирования бетона, подвергнутого предварительному обжатию или растяжению, необходимо определить опытным путем значения указанных коэффициентов.

Основной задачей работы было установление параметров диаграммы деформирования бетона подвергнутого предварительному сжатию ( и ) при динамических импульсных воздействиях.

При проведении экспериментов на первом этапе определялась степень изменения параметров диаграмм "уb-еb" бетона, не подверженного предварительному нагружению, при динамических воздействиях. Затем, на втором этапе, определялась степень изменения диаграмм "уb-еb"предварительно нагруженного бетона при динамических воздействиях.

Объектом испытания были бетонные призмы размерами 100х100х400 мм.

Опытные образцы изготовлялись из тяжелого бетона проектной прочностью 25 МПа. Бетонная смесь приготовлялась из трахитового щебня с размером зерен 5-20 мм, речного кварцевого песка и портландцемента активностью 400 Новороссийского завода «Пролетарий». Состав бетона определялся на основе результатов испытаний бетонных кубов, изготовленных из контрольных замесов.

Перед бетонированием щебень и песок тщательно промывались и очищались от примесей. Бетон изготавливался в лабораторной бетономешалке.

Опытные образцы - бетонные призмы и кубы для предварительного сжатия изготавливались в металлической опалубке в горизонтальном положении. бетон динамический деформирование напряженный

В наших опытах падение преднапряжения к моменту стабилизации составило при = 0,65 от 28 до 32%; при = 0,45 - 31%; = 0,25 - 24…26%.

Анализ опытных осциллограмм показал незначительное различие в усилиях, фиксируемых на верхнем и нижнем динамометре (до 3…5%). Развитие деформации носило плавный характер, волновые процессы деформирования зафиксированы не были.

Опыты показали, что коэффициент динамичности для обычных (не подвергнутых предварительному обжатию) призм составил 1,3.

При предварительном обжатии призм отношение / в зависимости от начального уровня обжатия и относительной прочности бетона к началу предварительного обжатия в= / возрастает в 1…1,12 раз.

С увеличением уровня обжатия уменьшением относительной прочности бетона отношение повышается.

Предельные деформации, соответствующие максимальным напряжениям при динамическом нагружении, оказались на 10% ниже, а модули упругости на 15…20% выше, чем при статическом.

Отношение предельной сжимаемости и модулей упругости бетона при динамическом нагружении к аналогичным характеристикам при статическом в предварительно обжатом бетоне выше, чем в необжатом в зависимости от указанных факторов в 1…1,11 раз и в 1…1,15 раз.

Применение математического планирования эксперимента позволило получить регрессионные зависимости коэффициентов, учитывающих влияние указанных факторов на свойства бетона при динамическом и статическом воздействиях.

В общем виде искомые зависимости при трехуровневых и двухфакторных планах имею вид:

= + + + + + (5)

На основании выполненных нами экспериментов были получены опытные значения коэффициентов, отражающих влияние предварительного обжатия на механические свойства бетона при импульсивных воздействиях (табл.1). По этим данным по известным формулам математической статистики были вычислены свободные члены и коэффициенты уравнения (5), приведенные в табл.2.

В качестве функций уравнения (5) приняты параметры

= =; = ; = ; = ; = (6)

Таблица 1. Опытные значения коэффициентов, отражающих влияние предварительного обжатия бетона на прочность и деформативность при динамических импульсных воздействиях

0,25

0,45

0,65

0,25

0,45

0,65

0,25

0,45

0,65

0,7

1,06

1,09

1,012

1,04

1,08

1,11

1,05

1,15

1,1

0,85

1,03

1,06

1,09

1,01

1,05

1,08

1,02

1,11

1,08

1

1

1,02

1,05

1

1,03

1,06

1

1,05

1,05

Сопоставление опытных и теоретических значений параметров

, показало их близкую сходимость.

Проверка адекватности предложенных зависимостей показала их пригодность для оценки изменения параметров диаграммы деформирования предварительно нагруженного бетона при импульсных воздействиях. Так, расчетное значение критерия Фишера (0,01…0,09) оказалось значительно меньше теоретического, а коэффициенты множественной корреляции были весьма высокие ( 0,97…0,99).

Таблица 2. Коэффициенты уравнения (5) для определения степени изменения свойств предварительно нагруженного бетона при импульсивных динамических воздействиях

Показатель свойств бетона

Значения коэффициентов к регрессионным уравнениям

1,0599

0,0283

-0,0333

0,0008

-0,004

-0,0025

1,0499

0,0333

-0,0233

-0,0042

0,0058

-0,0025

1,1083

0,0267

0,0333

-0,0553

-0,0053

0

1,1404

0,0117

-0,0467

-0,0755

0,0095

-0,01

1,131

0,0517

-0,025

-0,0319

-0,0019

-0,0075

1,211

0,0533

-0,0867

-0,0069

0,0231

-0,0125

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • 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

  • Изучение порядка определения требуемой прочности и расчет состава тяжелого бетона. Построение графика зависимости коэффициента прочности бетона и расхода цемента. Исследование структуры бетонной смеси и её подвижности, температурных трансформаций бетона.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 28.07.2013

  • Сбор нагрузок на 1 кв.м плиты перекрытия. Определение расчетного пролета и конструктивных размеров плиты. Характеристика прочности бетона и арматуры. Расчёт прочности плиты по сечению нормальному к продольной оси элемента. Конструктивные размеры плиты.

    контрольная работа [886,1 K], добавлен 25.09.2016

  • Определение и уточнение требований, предъявляемых к бетону и бетонной смеси. Оценка качества и выбор материалов для бетона. Расчет начального состава бетона. Определение и назначение рабочего состава бетона. Расчет суммарной стоимости материалов.

    курсовая работа [84,9 K], добавлен 13.04.2012

  • Классификация бетона по маркам и прочности. Сырьевые материалы для приготовления бетонов. Суперпластификаторы на основе поликарбоксилатов. Проектирование, подбор и расчет состава бетона с химической добавкой. Значения характеристик заполнителей бетона.

    курсовая работа [52,7 K], добавлен 13.03.2013

  • Назначение марки цемента в зависимости от класса бетона. Подбор номинального состава бетона, определение водоцементного отношения. Расход воды, цемента, крупного заполнителя. Экспериментальная проверка и корректировка номинального состава бетона.

    контрольная работа [46,7 K], добавлен 19.06.2012

  • Обзор сырьевых материалов и проектирование подбора состава тяжелого бетона. Расчет химической добавки тяжелого бетона, характеристика вещества. Разработка состава легкого бетона. Область применения в строительстве ячеистых теплоизоляционных бетонов.

    реферат [110,6 K], добавлен 18.02.2012

  • Структура бетона и ее влияние на прочность и деформативность. Усадка бетона и начальные напряжения. Структура бетона, обусловленная неоднородностью состава и различием основных способов приготовления. Деформативность бетона и основные виды деформаций.

    реферат [22,4 K], добавлен 25.02.2014

  • Расчет номинального и производственного состава бетона методом абсолютных объемов. Коэффициент выхода бетона; расход материалов на один замес. Модуль крупности песка. Прочность бетона при использовании пропаривания, как способа ускорения твердения.

    контрольная работа [643,5 K], добавлен 17.12.2013

  • Механические свойства бетона и состав бетонной смеси. Расчет и подбор состава обычного бетона. Переход от лабораторного состава бетона к производственному. Разрушение бетонных конструкций. Рациональное соотношение составляющих бетон материалов.

    курсовая работа [113,6 K], добавлен 03.08.2014

  • Экология бетона. Характеристика ячеистого бетона (газобетона): теплоизоляция, огнестойкость, звукоизоляция, экология, обрабатываемость и экономичность. Проблема утилизации строительных отходов и переработка за рубежом. Вторичное использование бетона.

    реферат [1,7 M], добавлен 23.10.2008

  • Процессы, происходящие в цементно-водной системе. Механизм коагуляционно-кристализационного структурообразования в цементно-водных системах. Регулирование свойств бетона в период службы. Роль клинкерных остатков в бетоне в процессе его созревания.

    контрольная работа [1,0 M], добавлен 22.12.2013

  • Общие сведения о тяжелом, легком и ячеистом бетоне. Характеристика бетонных смесей по удобоукладываемости: марки по жесткости П-1 и П-3. Расчет состава легкого и тяжелого бетона. Определение расходов воды, цемента, щебня и песка на 1 метр кубичный.

    курсовая работа [160,2 K], добавлен 08.02.2012

  • Подбор геометрических размеров пустотной плиты покрытия для спортзала. Определение нагрузок, расчет сопротивления бетона осевому сжатию и растяжению. Определение пролета плиты, расчет на прочность; обеспечение несущей способности плиты, подбор арматуры.

    контрольная работа [2,6 M], добавлен 13.03.2012

  • Подбор состава бетона. Расчетно-экспериментальный метод определения номинального состава тяжелого бетона. Физико-механические свойства асфальтобетона. Определение расхода материалов на один замес бетоносмесителя. Расчет оптимального содержания битума.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 05.01.2015

  • Концепция развития бетона и железобетона, значение этих материалов для прогресса в области строительства. Особенности технологий расчета и проектирования железобетонных конструкций. Направления и источники экономии бетона и железобетона в строительстве.

    реферат [30,2 K], добавлен 05.03.2012

  • Первые бетонные постройки. Основные этапы развития технологии бетона в Древнем Риме. Жесткие и малоподвижные бетонные смеси. Применение силикатного, цементно-полимерного, декоративного бетона и фибробетона. Процесс создания новых видов бетонов.

    реферат [43,9 K], добавлен 21.07.2011

  • Характеристика цемента, песка, щебня. Нормируемая отпускная прочность бетона. Форма и размеры арматурных изделий и их положение в балках. Материалы пониженного качества. Расход крупного и мелкого заполнителя. Расчет состава бетона фундаментной балки.

    курсовая работа [25,4 K], добавлен 08.12.2015

  • Определение характеристики однородности прочности бетона по всем партиям, статистический расчет коэффициента его вариации и состава. Назначение среднего уровня прочности бетона и других статистических характеристик на следующий контролируемый период.

    курсовая работа [6,1 M], добавлен 29.05.2014

  • Подбор состава легкого бетона на пористых заполнителях. Рекомендуемые марки пористого заполнителя. Определение расхода воды для обеспечения требуемой подвижности бетонных смесей. Расчет состава ячеистого бетона. Свойства керамзитобетона и шунгизитобетона.

    курсовая работа [35,2 K], добавлен 13.04.2014

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.