О влиянии гибкости стоек на эффективность композитного усиления
Испытание железобетонных стоек, усиленных внешней углепластиковой арматурой. Определение границ влияния различных вариантов усиления на прочность и деформативность вертикальной конструкции. Оценка эффективности использования композитных материалов.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 28.07.2017 |
Размер файла | 937,6 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/
Ростовский государственный строительный университет
О влиянии гибкости стоек на эффективность композитного усиления
П.П. Польской, Д.Р .Маилян, С.В. Георгиев
Аннотация
композитный арматура прочность стойка
Приведены и проанализированы данные о результатах испытания железобетонных стоек с гибкостью лh=10 и лh=20, усиленных внешней углепластиковой арматурой. Установлены границы влияния различных вариантов усиления на прочность и деформативность стоек и эффективность использования композитных материалов.
Ключевые слова: бетон, арматура, железобетон, композит, эксцентриситет, гибкость, нагрузка, прочность, деформативность, усиление.
Увеличение объемов каркасно-монолитного строительства зданий с безбалочными плитами при одновременном росте ремонтно-восстановительных работ, потребовали и разработки новых методов усиления конструкций. В соответствии с перспективной программой исследования [1,2], кафедра железобетонных и каменных конструкций РГСУ проводит большой объем научных исследований, связанных с усилением железобетонных конструкций различными видами композитных материалов, в том числе и на основе углепластика горячего и холодного отверждения. Общий вид указанных материалов представлен на рис.1.
Рис 1 Общий вид углеткани шириной 500мм (а) и углеламината шириной 50мм (б)
Появлению нормативной базы в России и за рубежом [3,4,5] предшествовали многочисленные исследования, в том числе [6,7,8].
Учитывая, что нормативная база по расчету железобетонных элементов, усиленных композитными материалами, появилась в России сравнительно недавно, проводимые кафедрой исследования по проверке надежности расчетного аппарата весьма актуальны. Настоящая статься посвящена исследованию усиленных коротких и условно длинных сжатых элементов. Программа указанных исследований представлена на рис. 2.
Рис 2 Программа испытаний для исследования влияния сечения и вида продольного и поперечного композитного армирования на несущую способность сжатых железобетонных элементов при различных значениях гибкости и эксцентриситета приложения нагрузки
Согласно программе исследований, разбитой на два этапа, были изготовлены и испытаны 31 опытный образец одинакового сечения и армирования. Варьировались только виды композитного усиления.
Опытные образцы-стойки были приняты из тяжелого бетона и согласно ГОСТ 10180 соответствуют проектному классу В30. Стойки изготавливались сечением 250x125(h)мм и длинной 1200 и 2400 мм. При данных размерах, гибкость опытных образцов составляет =10 и 20 соответственно.
Рабочая стальная арматура для обоих этапов была принята одинаковой. Она состоит из 4 Ш12 А500, что соответствует проценту продольного армирования Стальная поперечная арматура принята вязаной Ш6 В500 и расположена с шагом 180 мм. Дополнительно к основной поперечной арматуре на торцах и коротких, и гибких стоек установлено по 6 конструктивных сеток с шагом 50 мм. Арматура сеток принята Ш3 В500, а размер ячеек - 50x40мм. Их цель предотвращение смятия торцов. Конструкция каркасов соответствует требованию ГОСТ 10922-2012 и представлена на рис. 3.
Рис 3 Схема продольного и поперечного армирования коротких (а) и гибких (б) стоек
В качестве элементов усиления применялись 3 типа композитных материалов на основе углепластика предоставленных Московским отделением фирмы «BASF - строительные системы». В роли внешней продольной арматуры использовались углеламинаты (полосы) шириной 50 и толщиной 1,2мм, наклеенные на наружную поверхность, и круглые стержни Ш8мм, вклеенные в пропиленную в стойке штрабу. Прочностные характеристики композитных материалов подробно приведены в статье [9]. Наружные хомуты усиления выполнялись из 3-х слоев углеткани различной ширины. Один из вариантов усиления стоек хомутами приведен на рис. 4.
Рис. 4 Вариант схемы усилия поперечной композитной арматурой с шагом s=190мм. 1 - стальной оголовок; 2 - торцевой анкер; 3 - рядовые хомуты усиления; 4 - цементно-песчаный раствор марки 200
На усиленных образцах при различных значениях осевого эксцентриситета изучалось влияние на прочность и деформативность опытных стоек, следующих факторов: толщины, ширины и площади сечения поперечных хомутов, а также шага их расположения; эффективность полной обоймы (аналогичной по толщине с хомутами); эффективность не полной (по высоте стойки) обоймы; влияние гибкости опытных образцов на эффективность вышеуказанных видов усиления; влияние продольного композитного армирования в сочетании с вышеуказанными видами поперечного композитного армирования на несущую способность сжатых элементов.
Для получения ответов на поставленные вопросы, опытные образцы с учетом их гибкости были разделены на два этапа: I (=10) и II (=20).
Для учета влияния эксцентриситета на эффективность композитного усиления, каждый этап разбит на три серии А, Б и В. В каждой серии образцы имели 3-6 вариантов усиления. Методика усиления подробно представлена в статье [10]. В соответствии с программой исследования, на каждом этапе было испытано по три эталонных образца и по 13 и 12 стоек, имеющих различные варианты усиления, соответственно, на первом и втором этапах исследования.
Испытания опытных образцов проводилась на специально оборудованных стендах (рисунок 5). Приложение нагрузки на стойки осуществлялось через специально законструированные стальные оголовки с прорезями, которые автоматически создавали осевой эксцентриситет е0=0; 2 и 4см.
Все образцы испытывались ступенчато возрастающей нагрузкой этапами примерно по 10% от теоретической разрушающей, с выдержкой на каждом этапе 10 минут. В процессе испытания инструментально измерялись прогибы колонн и местные деформации, как на бетоне, так и на композите.
Шифр опытных образцов уже был опубликован авторами в статье [11]. Однако, в целях понимания сути вопросов, он приводится повторно с учетом дополнительно испытанных образцов.
Рис 5 Конструкция стендов для испытания коротких и длинных стоек с различными вариантами усиления и расположением механических приборов и тензодатчиков сопротивления
Первая буква русского алфавита - отражает величину осевого эксцентриситета (е0) «А» - это стойки, которые испытываются как центрально-сжатые т.е. с приложением нагрузки по геометрической оси е0=0. «Б» - стойки, испытанные с осевым эксцентриситетом е0=2см; «В» - тоже при е0=4см.
Вторые буквы русского алфавита обозначают вид эталонной стойки - короткой «К» или гибкой «Г».
Третья буква этого алфавита «У» означает, что образец имеет усиление.
Цифры рядом с буквой «Х» обозначают вариант поперечного армирования, а именно: (1) - хомуты шириной 50 мм с расстоянием между осями хомутов (шагом) 190мм; (2) - тоже с шагом 140мм; (3) - означает, что в середине высоты стойки установлен хомут шириной 240мм, а через стандартный зазор 140мм - вверх и вниз установлены хомуты по типу (1); (4) - в центре стойки установлен хомут шириной равной одной трети длины стойки. Далее до оголовков идут хомуты по типу (1); (5) - хомут в виде полного трёхслойного обертывания по всей высоте опытного образца или обойма. (6) - хомут по типу (1) с шагом в осях 115 мм;
Пятая буква - латинского алфавита означает наличие продольного углепластикового усиления стоек: «L» - с использованием ламинатов - (полос), шириной 50мм и толщиной 1,2мм; «R» - круглый стержень диаметром 8мм.
Прописные буквы рядом с латинской буквой «L» обозначают место расположения продольной композитной арматуры: (ц) - расположение с двух сторон - центральное сжатие; (с) - расположение полос на более сжатой грани бетона; (р) - тоже, на растянутой грани бетона.
Отметим при этом, что все опытные стойки, независимо от вида и вариантов усиления, рядом с металлическим оголовником имеют хомут, выполненный из трех слоев углеткани шириной 100мм. Он выполняет функцию торцевого анкера для продольной композитной арматуры. Использование анкера обосновано в работе [12].
Продольное и поперечное армирование всех опытных образцов принято одинаковым, поэтому в шифре они не отражены.
Результаты выполненных экспериментов приведены в табл. 1.
Таблица № 1
Этапы испытания по величине гибкости |
Величина осевого эксцентриситета |
Конструкция усиления |
Шифр опытных образцов |
Опытные значения |
||
Разрушающая нагрузка N, кН |
Коэф. Усиления kус |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I Этап |
е0=0 |
эталон |
АК |
1150 |
- |
|
в=50; s=190 |
АКУ-Х1 |
1190 |
1,02 |
|||
в =50; s=190, 4L |
АКУ-Х1Lц |
1100 |
0,96 |
|||
в =700 |
АКУ-Х5 |
1625 |
1,482 |
|||
в=50; s=115 |
АКУ-Х6 |
1600 |
1,118 |
|||
в =50; s=190, 4R |
АКУ-Х1Rц |
1379 |
1,258 |
|||
е0=2 |
эталон |
БК |
592,5 |
- |
||
в =50; s=190 |
БКУ-Х1 |
778,9 |
1,326 |
|||
в =50; s=145 |
БКУ-Х2 |
794,7 |
1,307 |
|||
в=50; s=145; 2Lц |
БКУ-Х2LС |
800 |
1,263 |
|||
в=50; s=190; 2Lр |
БКУ-Х1Lр |
700 |
1,128 |
|||
в=700 |
БКУ-Х5 |
844 |
1,33 |
|||
е0=4 |
эталон |
ВК |
422,2 |
- |
||
в =50; s=190 |
ВКУ-Х1 |
450 |
1,066 |
|||
в =50; s=190; 2Lр |
ВКУ-Х1Lр |
530 |
1,255 |
|||
в =240; s=190 |
ВКУ-Х1Lр |
600,8 |
1,14 |
|||
II Этап |
е0=0 |
эталон |
АГ |
803 |
- |
|
в=50; s=190 |
АГУ-Х1 |
873,2 |
1,11 |
|||
в =240; s=190 |
АГУ-Х2 |
900 |
1,239 |
|||
в =1900 |
АГУ-Х5 |
1080 |
1,487 |
|||
е0=2 |
эталон |
БГ |
410 |
- |
||
в =50; s=190 |
БГУ-Х1 |
400 |
0,996 |
|||
в =250; s=190 |
БГУ-Х3 |
450 |
1,076 |
|||
в =250;s=190;2Lр |
БГУ-Х2Lр |
510 |
1,22 |
|||
в =620;s=190;2Lр |
БГУ-Х3Lр |
714,5 |
1,34 |
|||
в=1900 |
БГУ-Х5 |
597,5 |
1,518 |
|||
е0=4 |
эталон |
ВГ |
242,5 |
- |
||
в =50; s=190 |
ВГУ-Х2 |
290,0 |
1,196 |
|||
в=250; s=190;2Lр |
ВГУ-Х2 Lр |
503,5 |
2,486 |
|||
в=620; s=190;2Lр |
ВГУ-Х3 Lр |
504,5 |
1,842 |
|||
в=1900 |
ВГУ-Х5 |
270 |
1,301 |
Примечание: В столбце 6 коэффициент усиления (kус) указан с учетом приведения прочности бетона усиленных стоек к эталонным.
Прямое сопоставление результатов эксперимента для эталонных и усиленных образцов согласно табл. 1 позволяет сделать следующие выводы:
1. Эффективность усиления сжатых элементов с использованием композитных материалов зависит не только от вариантов усиления, но и от величины эксцентриситета
2. Поперечные хомуты из углеткани, расположенные с шагом, аналогичным шагу хомутов для стальной рабочей арматуры, практически, не оказывает влияние на увеличение прочности стоек независимо от величины эксцентриситета.
3. С уменьшением шага хомутов практически в два раза, прочность центрально сжатых элементов увеличивается на 12%.
4. Наибольший эффект показывают образцы, усиленные обоймой по всей длине стоек. Эта закономерность сохраняется при наличии малых эксцентриситетов, не выходящих за пределы ядрового сечения. С увеличением эксцентриситета (е0=4см) коэффициент усиления обоймой снижается с 50 до 30%.
5. Локальное усиление стоек обоймой с шириной 1/3 и более от длины стойки не приводит к увеличению их несущей способности по сравнению с эталоном, так как при указанном усилении, образцы разрушаются по бетону за пределами усиленного участка.
6. Продольное внешнее армирование центрально сжатых элементов ламинатами в дополнение к усилению хомутами не дает эффекта т.к. предельная сжимаемость углепластика горячего отвержения ниже, чем сжимаемость тяжелого бетона.
7. Вклеенные в сечение стоек углепластиковые стержни наоборот дают заметное приращение нагрузки, т.к. согласно опыту, композитные стержни работают совместно с бетоном вплоть до разрушения образца.
8. Продольное внешнее усиление ламинатами стоек с большим эксцентриситетом (е0=4см), наоборот резко увеличивают их несущую способность более чем в 2 раза.
9. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости совершенствования имеющейся расчетной базы при усилении сжатых элементов.
Литература
1 Польской П.П., Маилян Д.Р. Композитные материалы - как основа эффективности в строительстве и реконструкции зданий и сооружений // Инженерный вестник Дона, 2012, №4 (часть 2) URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1307
2. Польской П.П., Георгиев С.В. Вопросы исследования сжатых железобетонных элементов, усиленных различными видами композитных материалов // Инженерный вестник Дона, 2013, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2134
3. В.А. Клевцов. Руководство по усилению железобетонных конструкций композитными материалами // НИИЖБ, 2006. 48с.
4. Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1 // General rules and rules for buildings, 2004, p.229.
5. Guide for the design and construction of externally bonded FRP systems for strengthening concrete structures // ACI 440.2R-08. American Concrete Institute, 2008, p. 76.
6. Костенко А.Н. Прочность и деформативность центрально и внецентренно сжатых кирпичных и железобетонных колонн, усиленных угле- и стекловолокном // дис. ... канд. техн. наук: 05.23.01. Москва, 2010. 244 с.
7. Хаютин Ю.Г., Чернявский В.Л., Аксельрод Е.З. Применение углепластиков для усиления строительных конструкций // Бетон и железобетон. 2003. №1. С. 25-29.
8. Чернявский В.А., Аксельрод Е.З. Усиление железобетонных конструкций композитными материалами // Жилищное строительство, 2003, №3. C.15-16.
9. Польской П.П., Георгиев С.В. Характеристики материалов, используемых при исследовании коротких и гибких стоек, усиленных углепластиком // Научное обозрение. 2014. № 10, ч.2.. С. 411-414.
10. Маилян Д.Р., Польской П.П., Георгиев С.В. Методики усиления углепластиком и испытания коротких и гибких стоек // Научное обозрение, 2014, №10, ч.2. С.415-418.
11. Маилян Д. Р., Польской П. П., Георгиев С.В. Конструкция каркасов и схемы испытания опытных стоек, усиленных углепластиком // Научное обозрение. 2014, №10, ч.3. С.667-671.
12. Польской П.П., Маилян Д.Р. Влияние стального и композитного армирования на ширину раскрытия нормальных трещин // Инженерный вестник Дона, 2013, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2013/1675
References
1. Pol'skoj P.P., Mailjan D.R. Inћenernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №4/2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1307
2. Pol'skoj P.P., Georgiev S.V. Inћenernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №4
URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2134
3. V.A. Klevcov. Rukovodstvo po usileniju zhelezobetonnyh konstrukcij kompozitnymi materialami [Guide to strengthening reinforced concrete structures by composite materials]. NIIZhB, 2006, p.48
4. Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1. General rules and rules for buildings, 2004, p.229.
5. Guide for the design and construction of externally bonded FRP systems for strengthening concrete structures. ACI 440.2R-08. American Concrete Institute, 2008, p. 76.
6. Kostenko A.N. Prochnost' i deformativnost' central'no i vnecentrenno szhatyh kirpichnyh i zhelezobetonnyh kolonn, usilennyh ugle- i steklovoloknom. [The strength and deformability of the central and eccentrically compressed brick and reinforced concrete columns strengthened with carbon and fiberglass.] dis. ... kand. tehn. nauk: 05.23.01. Moskva, 2010. p.244.
7. Hajutin Ju.G., Chernjavskij V.L., Aksel'rod E.Z. Beton i zhelezobeton. 2003. №1. pp. 25-29.
8. Chernjavskij V.A., Aksel'rod E.Z. Zhilishhnoe stroitel'stvo. 2003 №3. pp.15-16.
9. Pol'skoj P.P., Georgiev S.V. Nauchnoe obozrenie. 2014. № 10/ 2. pp. 411-414.
10. Mailjan D.R., Pol'skoj P.P., Georgiev S.V. Nauchnoe obozrenie, 2014, №10/2, рр.415-418.
11. Mailjan D. R., Pol'skoj P. P., Georgiev S.V. Nauchnoe obozrenie. 2014, №10/3, pp.667-671.
12. Pol'skoj P.P., Mailjan D.R. Inћenernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2013/1675
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Применение метода усиления плит перекрытий шпренгельной арматурой: схема расположения конструктивных элементов здания с указанием реконструируемых плит перекрытий, схема усиления плит. Контроль качества монтажа и приёмка работ, техника безопасности.
контрольная работа [62,1 K], добавлен 25.12.2009Устройство и назначение шаровых резервуаров. Характеристика материалов, применяемых для производства. Расчет толщины стенки резервуара, его стоек и сварных соединений. Заготовка и сборка конструкции. Особенности сварных швов и их расчет на прочность.
дипломная работа [460,8 K], добавлен 28.05.2016Описание 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 30.03.2014Методы и средства обследования клееных деревянных конструкций. Анализ физико-механических свойств древесины. Основные причины возникновения дефектов и повреждений. Типы усиления монолитных железобетонных стен и перегородок. Расчет усиления проемов.
контрольная работа [1,2 M], добавлен 19.05.2015Расчет прочности и сейсмоустойчивости конструкции каркасного одноэтажного здания с навесными деревянными стенами. Жесткое закрепление стоек к фундаменту, раскрепление ригелей и подкосов. Определение работы плиты покрытия в горизонтальной плоскости.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 21.10.2014Изучение методов усиления несущих конструкций, оснований и фундаментов сооружений. Анализ особенностей применения инъекционных методов усиления. Исследование несущей способности буроинъекционных свай в основании здания одесского театра оперы и балета.
реферат [1,1 M], добавлен 01.11.2014Статический расчет поперечной рамы, постоянные и временные нагрузки. Определение усилий в раме. Расчетные сочетания усилий в сечениях стоек. Расчет и проектирование колонны, надкрановой и подкрановой части, промежуточной распорки. Параметры фундаментов.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 15.09.2014Геометрический расчет конструктивной схемы каркаса. Вычисление нагрузок. Определение параметров клеефанерной плиты и несущей конструкции покрытия, стоек поперечной рамы. Защита деревянных конструкций от загнивания, при транспортировке, складировании.
курсовая работа [651,1 K], добавлен 10.06.2014Расчет элементов теплой рулонной кровли построечного изготовления. Проектирование утепленной клеефанерной панели покрытия под рулонную кровлю. Определение усилий от расчетных нагрузок на поперечную раму. Конструктивный расчет стоек, опорных узлов.
курсовая работа [258,5 K], добавлен 25.12.2015Определение критической силы для центрального сжатого стержня и пределов применения расчетных формул. Определение предельной гибкости. Определение фактической гибкости для двух типов закрепления концов стержня.
лабораторная работа [90,2 K], добавлен 23.10.2008Расчет холодного покрытия с кровлей из стали, дощатого настила и прогона. Конструирование основной несущей конструкции. Подбор сечений и определение нагрузок на элементы фермы. Расчет узловых соединений, стойки каркаса, закрепления стоек в фундаментах.
курсовая работа [203,3 K], добавлен 28.05.2015Определение нагрузок на поперечную раму. Подбор сечения нижней части колонны и элементов фермы. Методика подбора сечений для сжатых стержней. Расчет фермы, раздельной базы сквозной колонны и сварных швов прикрепления раскосов и стоек к поясам фермы.
курсовая работа [217,4 K], добавлен 25.03.2013Силовой расчет, компоновка сечений вспомогательной и главной балок, проверка их прочности, устойчивости и деформативности. Определение поясных швов, опорных частей и узлов сопряжения конструкций. Проектирование оголовка и базы центрально-сжатой колонны.
курсовая работа [382,3 K], добавлен 03.11.2010Расчет элементов холодного кровельного настила под рулонную кровлю. Проектирование панели сборного покрытия. Расчет клеефанерной балки коробчатого сечения постоянной высоты с плоскими фанерными стенками. Конструктивный расчет стоек и поперечной рамы.
курсовая работа [569,3 K], добавлен 09.12.2013Структура 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 25.02.2014Традиционные конструкции фундаментов зданий и сооружений старой постройки. Особенности проектирования устройства буроинъекционных свай в слабых глинистых грунтах. Проектирование инъекционного укрепления несущей конструкции. Определение сбора нагрузок.
дипломная работа [2,9 M], добавлен 18.07.2014Железобетонные 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 26.11.2014Классификация 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 20.12.2011Характеристика 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 18.11.2011Назначение 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