Локализация повреждений железобетонных элементов конструкций с предварительно напряженной арматурой

Проведение диагностики железобетонных конструкций при помощи вибрационных методов. Оценка возможностей вибрационного метода изменения кривой колебаний по локализации повреждений железобетонных элементов конструкций с предварительно напряженной арматурой.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.05.2017
Размер файла 188,3 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/

Локализация повреждений железобетонных элементов конструкций с предварительно напряженной арматурой

М.И. Кадомцев, Ю.Ю. Шатилов, Ю.И. Жигульская

Диагностика железобетонных конструкций при помощи вибрационных методов является неотъемлемой частью работ по мониторингу состояния строительных конструкций. Существует ряд нормативных документов МЧС РФ о методах мониторинга состояния зданий и сооружений в целом. Данные методы основаны на анализе фоновых частотных характеристик конструкций и верификации их с эталонными значениями частот (результаты проведения испытаний непосредственно после введения здания или сооружения в эксплуатацию). вибрационный железобетонный конструкция арматура

Основная цель данной работы - оценка возможностей вибрационного метода изменения кривой колебаний по локализации повреждений железобетонных элементов конструкций с предварительно напряженной арматурой.

При проектировании конструкций из железобетона при наличии разнородных элементов (балок, плит, колонн, ферм) и преднапряжений арматуры, необходимо рассматривать его работу в условиях пространственного, сложного напряженного состояния. При этом реальное поведение материала бетона и железобетона характеризуется физической нелинейностью, анизотропностью свойств, в том числе различным поведением при растяжении-сжатии, старении, трещинообразовании.

В последнее время при существенном развитии возможностей вычислительной техники наиболее перспективным методом является использование численных подходов на основе метода конечных элементов (МКЭ). Исторически большое внимание было уделено применению МКЭ в описании железобетона как упруго-пластического материала, при наличии трещин и процесса трещинообразования.

В статье рассматривается реализация вибрационного метода кривой колебаний на примере железобетонной плиты под действием вертикального усилия Q, приложенного в центре верхней грани плиты. Два стержня арматуры располагаются вдоль большей стороны при удаленности 40 см от края плиты. Шарнирное закрепление плиты обеспечивает равномерное распределение давления. Рассматриваемый метод основан на расчете собственных частот и форм колебаний путем модального анализа.

Рис. 1 Геометрические параметры исследуемой конструкции

В настоящей работе в качестве программного комплекса МКЭ анализа был выбран ANSYS, представляющий для исследования максимальные возможности по реализации, рассмотренных выше, специфичных свойств поведения железобетона, а также реализующий параметрическую оптимизацию конструкции.

При моделировании конструкции в программном комплексе ANSYS бетон представлен объемными конечными элементами типа SOLID65, арматура - LINK8.

Трехмерный элемент LINK8 используется в различных инженерных задачах. В зависимости от применения этот элемент может использоваться в качестве фермы, провисающего кабеля, связи, упругого элемента (пружины) и т.д. Трехмерный элемент стрежня имеет одну ось, может воспринимать растяжение и сжатие и имеет три степени свободы в каждом узле. Элемент имеет свойства пластичности, ползучести, радиационного набухания, увеличения жесткости при наличии нагрузок и больших перемещений. Элемент определяется двумя узлами, площадью поперечного сечения, начальной деформацией и свойствами материала. Начальная деформация определяется как:

где L - длина тела до деформации, l - длина тела после деформации,

Трехмерный конечный элемент SOLID65, используемый при моделировании железобетона, определяется восьмью узлами с тремя поступательными степенями свободы в каждом узле {Ux, Uy, Uz}. Особенностями его использования являются:

· учет трещинообразования при растяжении и дроблении материала при сжатии;

· использование нелинейных свойств бетона и арматуры (пластического деформирования и наследственной ползучести).

В ходе проведения исследования были построены две модели треугольной стальной фермы:

- модель без повреждения;

- модель с повреждением в виде поперечной трещины, шириной раскрытия 6 мм, глубиной 5 см, удаленной от левого торца плиты на 1,0 м.

Рис. 2 Собственные формы колебаний конструкций и соответствующие им частоты

Моделирование и анализ параметров в расчетном комплексе ANSYS предназначены для имитации получения данных измерений от датчиков акселерометров, устанавливаемых на физической системе (конструкции) на небольшом количестве точек.

Наибольший интерес при исследовании вызвала эффективность методов обнаружения повреждений с использованием только основной изгибной формы колебаний, так как точное измерение остальных форм собственных колебаний сложнее на практике. Были исследованы два случая: первый, в котором были использованы 5 точек измерения, второй - 10 точек измерения. В дополнение к этим точкам измерения, перемещения в опорах считались равными нулю.

Рис. 3 Локализация повреждения железобетонной плиты с предварительно-напряженной арматурой

Полученные в ходе проведения исследования результаты свидетельствуют о том, что значения с достаточной степенью точности позволяют локализовать повреждение конструкции. Значения параметра при использовании значений форм колебаний и определяются как:

где n - число точек измерения перемещений формы колебаний,
- значения перемещений в i-ой точке эталонной конструкции,
- значения перемещений в i -ой точке конструкции с повреждением.

При мониторинге в 5 точках (повреждение удалено от левой опоры на 1 м), погрешность локализации дефекта составила 0.8 м, в 10 точках - 0.35 м.

На основе изложенного можно сделать вывод о актуальности и перспективности применения рассматриваемого метода не только для плит перекрытий, а также для ж/б колонн, несущих стен, фундаментов и других элементов конструкций.

Литература

1. Клованич С.Ф., Безушко Д.И. Метод конечных элементов в нелинейных расчетах пространственных железобетонных конструкций. Одесса: Издательство ОНМУ, 2009. 89 с.

2. СП52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры.

3. Клованич С.Ф. Модель прочности и деформаций бетона и грунта при сложном напряженном состоянии// Строительные конструкции// Межвед. н.-т. сб., вып. 59. Киев: НИИСК, 2003. С. 163-170.

4. Мурашев В.И. Трещиностойкость, жесткость и прочность железобетона. М.:Машстройиздат, 1958. 268 с.

5. Беглов А.Д., Санжаровский Р.С. Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и евростандарты, - Санкт Петербург, 2008. 211 с.

6. А. Н. Бескопыльный, М. И. Кадомцев, А. А. Ляпин. Методика исследования динамических воздействий на перекрытия пешеходного перехода при проезде транспорта [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2011, №4. Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1368 (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус.

7. М. И. Кадомцев, А. А. Ляпин, Шатилов Ю.Ю. Вибродиагностика строительных конструкций [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, №3. Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/941 (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус.

8. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов. 2-е. СПб.: Питер, 2007. С. 751.

9. Salawu, O.S. Bridge(1995): Assessment Using Forced-Vibration Testing, American Society of Civil Engineers, pp. 39-70.

10. Zhengjie Zhou (2008): Vibration-Based Damage Detection of Bridge Superstructures, VDM Verlag, pp. 23-28.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Назначение усилений при повреждениях стропильных ферм и железобетонных конструкций. Усиление ферм предварительно напряженными гибкими элементами: последовательность выполнения работ по усилению горизонтальной предварительно напряженной арматурой.

    контрольная работа [338,0 K], добавлен 25.12.2009

  • Контролируемые параметры для железобетонных конструкций. Прочностные характеристики бетона и их задание. Количество, диаметр, прочность арматуры. Контролируемые параметры дефектов и повреждений железобетонных конструкций. Основные методы испытания бетона.

    презентация [1,4 M], добавлен 26.08.2013

  • 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

  • Элементы железобетонных конструкций многоэтажного здания. Расчет ребристой предварительно напряжённой плиты перекрытия; трехпролетного неразрезного ригеля; центрально нагруженной колонны; образования трещин. Характеристики прочности бетона и арматуры.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 21.06.2009

  • 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

  • Назначение несущих строительных конструкций. Сбор нагрузок на железобетонную балку прямоугольного сечения. Расчетная схема изгибаемого железобетонного элемента с двойной арматурой. Конструирование железобетонной балки. Несущая способность конструкции.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 15.01.2011

  • Классификация сборных железобетонных изделий. Особенности изготовления арматурных сеток, плоских и объемных каркасов, закладных деталей. Технология армирования изделий предварительной напряженной арматурой. Способы формирования бетонных конструкций.

    реферат [34,1 K], добавлен 20.12.2011

  • Компоновка конструктивной схемы каркаса здания. Нагрузки и статический расчёт элементов каркаса. Расчёт и конструирование предварительно напряженной панели перекрытия, ригеля перекрытия, колонны. Основные размеры фундамента, подбор арматуры подошвы.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 11.12.2010

  • Процесс производства железобетонных и бетонных изделий и конструкций, элементов благоустройства на ПП ЖБК №30 в г. Гродно; номенклатура продукции. Схема изготовления бетонной смеси, тротуарной плитки, форменных колец; технология БЕССЕР; пустотные плиты.

    отчет по практике [380,1 K], добавлен 17.11.2011

  • Железобетонные конструкции как база современного индустриального строительства, их структура и принципы формирования, предъявляемые требования. Изучение метода расчета сечений железобетонных конструкций по предельным состояниям, оценка его эффективности.

    курсовая работа [924,0 K], добавлен 26.11.2014

  • Железобетон, как композиционный строительный материал. Принципы проектирования железобетонных конструкций. Методы контроля прочности бетона сооружений. Специфика обследования состояния железобетонных конструкций в условиях агрессивного воздействия воды.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 22.01.2012

  • Расчет по предельным состояниям двускатной предварительно напряженной балки покрытия. Определение потерь предварительного напряжения арматуры, расчетного сечения на образование трещин и фундамента на раскалывание. Проверка ширины раскрытия трещин.

    курсовая работа [787,9 K], добавлен 30.01.2012

  • Компоновка конструктивной схемы сборного межэтажного перекрытия. Расчет и проектирование многопустотной предварительно-напряженной плиты перекрытия. Определение усилий в ригеле, определение его прочности по сечению, нормальному к продольной оси.

    курсовая работа [540,4 K], добавлен 16.03.2015

  • 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

  • Общие сведения о железобетоне - строительном материале, состоящем из стальной арматуры и бетона. Технологии изготовления железобетонных изделий, их виды: с обычным армированием и предварительно напряженные. Армирование железобетонных конструкций.

    реферат [26,1 K], добавлен 28.11.2013

  • Проект конструктивной схемы одноэтажного однопролетного железобетонного промышленного здания; расчет колонн, защемленных на уровне верхнего обреза фундаментов и ригелей, шарнирно-связанных с колоннами. Расчет предварительно напряженной подкрановой балки.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 19.02.2013

  • Изучение комплексно-механизированного процесса сборки зданий и сооружений из элементов и конструктивных узлов заводского изготовления. Разработка технологической карты на монтаж сборных железобетонных конструкций одноэтажного промышленного здания.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 28.01.2014

  • Порядок проектирования железобетонных элементов перекрытия. Расчет пустотной предварительно напряженной панели перекрытия. Особенности статического расчета ригеля рамного каркаса. Прочность средней колонны. Предварительные размеры подошвы фундамента.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 06.11.2013

  • Виды разрушения материалов и конструкций. Способы защиты бетонных и железобетонных конструкций от разрушения. Основные причины, механизмы и последствия коррозии бетонных и железобетонных сооружений. Факторы, способствующие коррозии бетона и железобетона.

    реферат [39,1 K], добавлен 19.01.2011

  • Расчет главных элементов и этапы конструирования предварительно напряженной многопустотной панели. Вычисление основных параметров ленточных железобетонных фундаментов: определение нагрузок, ширины подошвы блоков, а также площади сечения арматуры.

    курсовая работа [54,3 K], добавлен 11.04.2014

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.