Работа керамзитофибробетонных колонн при повторных нагрузках

Определение несущей способности, деформативности и трещиностойкости керамзитофибробетонных элементов со смешанным армированием. Изготовление и испытание колонн из дисперсно-армированных фибробетонов. Характеристики фибры из грубого базальтового волокна.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.05.2017
Размер файла 111,8 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://allbest.ru

Ростовский государственный строительный университет

РГСУ

Работа керамзитофибробетонных колонн при повторных нагрузках

К.В. Кургин,

Д.Р. Маилян

г. Ростов-на-Дону)

Для получения отсутствующих экспериментальных данных о несущей способности, деформативности и трещиностойкости керамзитофибробетонных элементов со смешанным армированием при немногократно повторных нагружениях были проведены специальные исследования.

В качестве объекта исследований приняты керамзитофиброжелезобетонные короткие и гибкие колонны, армированные высокопрочной сталью.

Программа испытаний состояла из четырех серий опытных образцов, общее число которых составило 48 шт. (рис.1)

Длины колонн приняты 960 мм и 3000 мм, что соответствует гибкостям лh=l0/h=8 и лh=20. Как показали ранее выполненные исследования, при гибкости лh=8 колонны работают как короткие стойки, влияние продольного изгиба на их несущую способность незначительно.

Значение гибкости лh=25 соответствует большому классу натурных колонн промышленных зданий. Колонны указанной гибкости, с одной стороны, работают уже как гибкие стойки, а с другой стороны, прогибы таких конструкций еще не столь значительны.

Относительный эксцентриситет, де0/h, принят равным 0 и 0,3. Все образцы имеют прямоугольное поперечное сечение 250х120(h) мм. Высота сечения была принята меньше ширины с целью предотвратить возможный выгиб элемента из плоскости.

Как было отмечено еще в работе при таких размерах элементов результаты их испытаний могут быть с высокой степенью надежности распространены на натурные железобетонные колонны.

Следует отметить, что повышение процента армирования слабо влияет на несущую способность стоек гибкостью лh=20 и выше. Поэтому диаметр и процент армирования продольной арматурой опытных железобетонных колонн подбирался минимально необходимым для создания требуемого уровня обжатия бетона.

Рис.1. Программа испытаний опытных образцов

В программу исследования входило изготовление и испытание 12 серий коротких и 12 длинных железобетонных стоек с обычным и со смешанным армированием, которые испытывались кратковременной однократной и немногократно повторной нагрузкой. Варьируемыми факторами являлись эксцентриситет приложения внешней нагрузки, коэффициент смешанного армирования. Наряду с основными образцами изготавливались и испытывались кубы и призмы.

В качестве легкого бетона был выбран конструктивный керамзитобетон. Это сделано по нескольким причинам. Во-первых, как установлено в предыдущих исследованиях фибровое армирование волокнами из ГБВ легкого конструктивного керамзитобетона более эффективно, чем тяжелого, так как при перемешивании бетонной смеси округлые зерна керамзита повреждают волокна в меньшей степени, чем тяжелый щебень неправильной формы. Кроме того, модули упругости керамзита и волокон ближе по численным значениям. Во-вторых, керамзитофиброжелезобетон благодаря своим хорошим теплоизоляционным свойствам может быть использован при изготовлении стеновых панелей, а также в других элементах конструкций, в которых совмещаются несущие и ограждающие функции.

Для изготовления опытных образцов из фибробетона в виде кубов, призм, также колонн различной гибкости в качестве вяжущего использовался портландцемент ОАО "Серебряков-цемент", марки 500 D 20 по ГОСТ 10178-85. В качестве заполнителей для приготовления керамзитофибробетона применялся просеянный керамзитовый гравий Ростовского завода легких заполнителей (ГОСТ 9759-83) насыпной плотностью 650 кг/м3, фракции 2,5…10 мм. Прочность пористого заполнителя при сжатии в цилиндре составила 5,8 МПа, водопоглощение 14,2%.

В качестве мелкого заполнителя для приготовления тяжелого и легкого бетонов применялся кварцевый песок с модулем крупности 1,8, средней насыпной плотностью 1450 кг/м3. Для изготовления дисперсно-армированных фибробетонов использовалось грубое базальтовое волокно, соответствующее требованиям ТУ 69 УССР 87-85, полученное в институте проблем материаловедения Академии наук Украины.

Свойства фибры, исследованные в РГСУ совместно с сотрудниками научно-исследовательской лаборатории ИПМ АН Украины, приведены в таблице 1. Приготовление бетонной смеси для опытных образцов (без фибр) осуществлялось в обычно принятом порядке, что же касается фибробетонной смеси, то здесь была использована специальная методика и ранее разработанные предложения, с учетом рекомендаций, изложенных в ранее выполненных работах.

Таблица 1

Основные характеристики фибры из грубого базальтового волокна (ТУ 69 УССР 87-85)

Плотность, г/см3

Прочность на растяжение, МПа

Модуль упругости, МПа

Диаметр, мкм

Удлинение при разрыве, %

2,65

400

9275

160…260

0,27

С целью отмучивания примесей заполнители бетона были вымыты и в последствии высушены до естественной влажности. В результате, содержание в песке пылевато-глинистых частиц составило менее 1 % по массе. Свойства заполнителей контролировались стандартными методами в соответствии с действующими нормативными документами.

Нагружение опытных образцов в процессе испытания осуществлялось ступенями по 0,1 от теоретической разрушающей нагрузки. На каждой ступени нагружения измерялись продольные деформации на среднем участке колонны с помощью цепочек тензодатчиков с базой 50 мм, наклеиваемых на грани, а также боковые поверхности. На боковых поверхностях колонны цепочки тензодатчиков наклеивались по 4 ряда с расстоянием между рядами по 2 см. На среднем участке дополнительно устанавливались индикаторные деформометры на арматуре с базой деления 200 мм (на выносных реперах), а также на бетоне. армирование базальтовый фибробетон колонна

Перед испытанием на торцы колонн надевались металлические оголовники на цементно-песчаном растворе. Оголовники имеют прорези в торцевой пластине, соответствующие испытательным эксцентриситетам е0/h=0; 0,3. После установки колонны в пресс (испытательный стенд) осуществлялось ее центровка по физической оси, для чего использовали индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм, закрепленные на боковых гранях в середине пролета.

Нагрузка в процессе испытаний подавалась с помощью гидравлического домкрата. Опорами служили жесткие плиты 500- тонного пресса, нагрузка прикладывалась снизу и создавалась при помощи гидравлического домкрата. На колонны она передавалась через ножевые опоры, что обеспечивало шарнирное опирание образцов в плоскости их изгиба и позволяло изменять величину эксцентриситета путем смещения колонны относительно оси пресса.

Порядок испытания принимался следующим. Нагрузка подавалась ступенями по 10% от значения подсчитанной разрушающей нагрузки. Контроль внешнего усилия осуществлялся с помощью манометра домкрата, а также цилиндрического динамометра. При испытании немногократно повторной нагрузкой сначала образец нагружали до уровня, равного 70% от кратковременной разрушающей нагрузки, после чего производилась разгрузка до закрытия трещин. Количество циклов «нагрузка-разгрузка» принято равным 25, на двадцать пятом цикле образец доводился до разрушения.

Таблица 2

Характеристики опытных керамзитофибробетонных колонн

Шифр

Гибкость, h

e0/h

Kp

As, см2

Asp, см2

, кН

ККО-0-0

8

0

0

6,78

0

745,5

ККО-0-0,3

8

0,3

0

6,78

0

402,5

ККО-0,33-0

8

0

0,33

4,52

2,26

740,1

ККО-0,33-0,3

8

0,3

0,33

4,52

2,26

424

ККО-0,66-0

8

0

0,66

2,26

4,52

712

ККО-0,66-0,3

8

0,3

0,66

2,26

4,52

458

ККО-1-0

8

0

1

0

6,78

702

ККО-1-0,3

8

0,3

1

0

6,78

448,5

ГКО-0-0

25

0

0

6,78

0

410

ГКО-0-0,3

25

0,3

0

6,78

0

209,5

ГКО-0,33-0

25

0

0,33

4,52

2,26

443

ГКО-0,33-0,3

25

0,3

0,33

4,52

2,26

278

ГКО-0,66-0

25

0

0,66

2,26

4,52

461,2

ГКО-0,66-0,3

25

0,3

0,66

2,26

4,52

288

ГКО-1-0

25

0

1

0

6,78

460

ГКО-1-0,3

25

0,3

1

0

6,78

285

ККП-0-0

8

0

0

6,78

0

906,5

ГКП-0-0

25

0

0

6,78

0

475,5

ККП-0-0,3

8

0,3

0

6,78

0

462,8

ГКП-0-0,3

25

0,3

0

6,78

0

233

ККП-0,66-0

8

0

0,66

2,26

4,52

811,5

ГКП-0,66-0

25

0

0,66

2,26

4,52

484

ККП-0,66-0,3

8

0,3

0,66

2,26

4,52

494,5

ГКП-0,66-0,3

25

0,3

0,66

2,26

4,52

301,5

(ККО - короткие колонны, испытанные однократным нагружением; ГКО - гибкие колонны, испытанные однократным нагружением; ККП - короткие колонны, испытанные немногократно повторными нагружениями; ГКП - гибкие колонны, испытанные немногократно повторными нагружениями)

Полученные опытные данные (табл.2) позволили рассмотреть влияние основных факторов на несущую способность керамзитофибробетонных колонн.

Как и следовало ожидать, с увеличением относительного эксцентриситета внешней силы, несущая способность всех опытных элементов снижалась. Вместе с тем, степень снижения несущей способности зависела от коэффициента смешанного армирования. С увеличением последнего эффект повышения несущей способности растет. Это особенно заметно с повышением гибкости панели. Немногократно повторные нагружения во всех случаях повысили несущую способность панелей. При этом наибольший эффект наблюдается при невысокой гибкости и малых эксцентриситетах внешеней силы.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Поиск новых решений строительства жилых комплексов с плавающими домами. Определение параметров связующего материала для базальтового волокна. Проведение эксперимента на стойкость по физико-механическим свойствам с учетом деформации базальтового волокна.

    курсовая работа [2,6 M], добавлен 22.05.2013

  • Компоновка конструктивной схемы для монолитного и сборного перекрытий многоэтажного здания. Расчет пространственной несущей системы, состоящей из стержневых и плоских железобетонных элементов. Характеристики прочности бетона, арматуры, ригелей, колонн.

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 20.12.2017

  • Определение размеров поперечного сечения колонн, нагрузок (от собственной массы, стен), усилий в стойках, проведение расчетов подкрановой части, сборки железобетонной балки покрытия и прочности ее сечений при проектировании колонн и стропильных балок.

    курсовая работа [796,2 K], добавлен 26.04.2010

  • Определение усилий в сечениях ригеля от расчетных нагрузок в табличной форме. Проверка принятой высоты сечения. Построение эпюры арматуры. Расчетные схемы и длины колонн. Расчет сборных элементов колонн резервуара на усилия в период транспортирования.

    курсовая работа [774,6 K], добавлен 26.02.2013

  • Выбор вспомогательного оборудования. Конструкции каркаса электростанции, назначение формы и размеров колонн и ригелей. Плановая и высотная компоновка главного корпуса. Расчет усилий в его элементах при статических воздействиях и несущей способности.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 22.06.2011

  • Типы колонн как несущих инженерных конструкций, обеспечивающих зданию вертикальную жесткость. Проектирование цеха по производству колонн. Обоснование выбора места строительства. Характеристика технологического оборудования, выбор способа производства.

    курсовая работа [875,0 K], добавлен 08.12.2015

  • Расчёт стального настила и балочных клеток; нагрузки на главную балку и подбор её сечения с проверкой его по несущей способности и жёсткости, прочности монтажного болтового стыка. Определение нагрузок на сквозную колонну. Расчёт базы колонны с траверсами.

    курсовая работа [415,7 K], добавлен 12.10.2015

  • Расчет железобетонных колонн поперечника одноэтажной рамы промышленного здания по несущей способности. Проверка прочности колонны при съёме с опалубки, транспортировании и монтаже. Определение эксцентриситетов приложения продольных сил и сечения арматуры.

    курсовая работа [589,9 K], добавлен 27.10.2010

  • Оценка физического износа кровли и слоя утеплителя. Определение восстановительной, остаточной стоимости и морального износа здания. Расчет несущей способности железобетонной балки прямоугольного профиля с одиночным армированием по нормальному сечению.

    практическая работа [36,9 K], добавлен 27.08.2012

  • Промышленная этажерка – стальное сооружение, предназначенное для размещения на ней технологического оборудования. Основной несущей конструкцией этажерки является каркас, состоящий из колонн, ригелей, связей, перекрытий, расположенных друг над другом.

    курсовая работа [573,2 K], добавлен 16.04.2008

  • Определение необходимых инструментов, приспособлений и строительных растворов для выполнения отделки четырехгранных колонн фасадной керамической плиткой. Определение подготовительных работ перед процессом окраски гипсокатрона водоэмульсионными составами.

    контрольная работа [5,1 M], добавлен 12.09.2010

  • Определение несущей способности железобетонной плиты методами предельного состояния и статической линеаризации. Определение характеристик безопасности и несущей способности железобетонного сечения. Сбор нагрузок на ферму. Метод предельных состояний.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 13.12.2013

  • Нагрузки и моменты колонн крайнего ряда, сбор нагрузок на поперечную раму здания и определение ее расчетной схемы. Составление сочетаний расчетных усилий в сечениях колонн крайнего ряда. Расчет монолитного столбчатого фундамента колонны крайнего ряда.

    курсовая работа [7,7 M], добавлен 22.05.2022

  • Технология облицовки четырёхгранных колонн. Необходимые инструменты и материалы. Организация рабочего места плиточника. Требования СНиПа к степени подготовленности фронта работ и состоянию поверхностей. Техника безопасности при отделочных работах.

    контрольная работа [978,2 K], добавлен 13.12.2012

  • Расчет сечений в плоскости поперечной рамы и изгиба (эксцентриситет продольной силы, коэффициент армирования, площадь сечения арматуры в сжатой зоне) надкранной и подкранной частей с целью конструирования двухветвевой и сплошной железобетонных колонн.

    курсовая работа [3,5 M], добавлен 02.02.2010

  • Выбор типа колонн, размеры цеха по вертикали, проверка приближения габаритов мостового крана. Назначение длины температурного блока, привязка колонн торцевых рам блока в продольном направлении. Расчет колонны, бескаркасной фермы, каркаса на ПЭВМ.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 14.03.2009

  • Устройство монолитных бетонных и железобетонных колонн. Состав операций и средства контроля. Технологические схемы бетонирования колонн, устройство опалубки. Требования к качеству применяемых материалов. Монолитное строительство: плюсы и минусы.

    реферат [565,7 K], добавлен 11.02.2013

  • Длина балки, толщина защитного слоя. Определение характеристик материалов, площади сечения арматуры. Предельное значение относительной высоты сжатой зоны бетона. Определение относительной высоты сжатой зоны и несущей способности усиленного элемента.

    контрольная работа [1,1 M], добавлен 09.01.2014

  • Каменные работы по возведению фундаментов, стен, колонн, труб и других элементов зданий и сооружений из естественных и искусственных камней. Специальный кирпич для кладки промышленных печей и обмуровочных работ. Используемые растворы и способы кладки.

    реферат [22,3 K], добавлен 01.04.2009

  • Расчет и конструирование настила и вспомогательной балки. Подбор основного сечения балки. Расчет местной устойчивости стенки балки и сварных швов, соединяющих полки со стенкой. Монтажный стык балки. Расчет и конструирование поддерживающих колонн.

    курсовая работа [943,7 K], добавлен 04.06.2012

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.