Нелинейная теория сцепления арматуры с бетоном и ее приложения

Веселов Анатолий Александрович. Нелинейная теория сцепления арматуры с бетоном и ее приложения : диссертация ... доктора технических наук : 05.23.01.- Санкт-Петербург, 2000.- 320 с.: ил. РГБ ОД, 71 00-5/702-9
Автор
Веселов Анатолий Александрович
Год
2000
  • 99 000 UZS

Оглавление диссертации
Введение
Глава 1 9
Современное состояние проблемы сцепления арматуры с бетоном и методы ее реализации 9
1.1.основные положения в оценке сцепления арматуры с бетоном 9
1.2 факторы, определяющие сцепление арматуры с бетоном 11
1.2.1. Адгезия арматуры и бетона. 11
Трение материалов в зоне взаимодействия бетона и арматуры 14
1.2.2. Усадка бетона в зоне взаимодействия с .арматурой 14
1.2.3. Влияние боковой поверхности арматурного стержня 16
1.2.4. Арматура периодического профиля с поперечными выступами 17
1.3. Методы исследования сцепления .арматуры и бетона 19
1.3.1. Комплексные экспериментальные исследования сцепления материалов 19
1.3.2. Влияние угла наклона р.абочей площади поперечного выступа арматуры 23
1.3.3 кольцевые трещины и трещины раскалывания 25
1.3.4. Предложения по теории сцепления арматуры сбетоном 28
1.4. Ползучесть сцепления 38
1.5. Сцепление арматуры и бетона в теории железобетона 43
Для центрально растянутых элементов 45
Выводы и задачи исследования: 54
Глава 2 55
Теория сцепления арматуры периодического профиля и бетона в железобетоне 55
2.1. Расчетная схема соединения. Основные предпосылки. Интенсивность распределения усилий в зоне взаимодействия арматуры и бетона 57
2.2. Распределение интенсивности предельного усилия при вытягивании стержней из растяштого бетона 63
2.3. Площадь растянутого бетона для изгибаемых и внецентренно нагруженных элементов 65
2.4 распределение напряжений и длина анкеровки стержней и проволоки периодического профиля при вытягивании арматуры из бетонной призмы опертой на торец 68
2.5. Распределение усилий по длине арматурного стержня на участке, ограниченном шагом смежных трещин, с учетом неупругих деформаций бетона 72
2.6. Интенсивность распределения усилий в зоне .активного сужения материалов при упругой и пластической работе бетона выступов 77
2.7. Распределение погонных усилий по длине арматуры при вдавливании в-бетонную призму, опёртую на торец 84
2.8. Интенсивность усилий по длине зоны передачи на бетон предварительного напряжения в арматуре 86
2.9. Влияние поперечной и соединительной арматуры на перемещение стержней относительно бетона 89
2.10. Определение коэффициентов яь , ab\z), a,s , у, у ]\z) 95
2.10.1. Плоская задача теории упругости при определении коэффициентов хь и as 96
2.10.2. Расчёт коэффициентов ль и я5 с использованием гипотезы плоских сечений 102
2.11. Радиус взаимодействия арматуры и окружающего бетона 113
Определение «условной» зоны взаимодействия напряжённых брусков круглого сечения с окружающим ячеистым бетоном 121
Анализ полученных выражений радиуса взаимодействия 124
Выводы по 2-й главе 129
319
Глава 3
Напряжённо деформированное состояние бетона в зоне взаимодействия с арматурой периодического профиля 130
3.1. Постановка задачи. Основные предпосылки 130
3.2. Нелинейно-мгновенные уравнения состояния бетона 131
3.3 зависимости нелинейной теории ползучести бетона при плоском напряжённом состоянии. 141
Нелинейно-наследственная теория ползучести бетона в зоне сцепления с арматурой 153
Дифференци.альные зависимости бетона во взаимодействии с .арматурой периодического профиля
156
3.4. Нелинейная и линейная теория ползучести бетона в зоне взаимодействия с арматурой в
Практических расчётах 163
Напряжённо деформированное состояние нормального сечения выступа бетона в зоне
Взаимодействия с арматурой 165
Система дифференциальных уравнений расчётной модели сцепления материалов с
Использованием кубического закона деформирования бетона 166
Диаграмма прандтля. Совмещённ.ая с линейным законом, для расчётной модели в перемещениях
Арматуры и бетона с учётом его нелинейности 171
Нелинейная ползучесть растянутого бетона выступов и диаграмма прандтля в расчётной модели
Сцепления материалов 174
Неупругие деформации в сочетании с диаграммой прандтля в расчётной модели взаимодействия бетона и арматуры 176
Выводы по 3-й главе 177
Глава 4 178
Реализация предлагаемой модели сцепления арматуры с бетоном в решении задач теории железобетона 178
4.1. Расстояние между трещинами в центрально-растянутых железобетонных элементах 180
4.2. Расчет расстояний между двумя смежными трещинами в изгибаемых и внеценренно Нагруженных элементах 189
4.3. Расчет ширины раскрытия трещин нормальных к продольной оси элементов 191
4.3.1. Практический метод расчета ширины раскрытия трещин, нормальных к продольной оси
Элементов 192
4.3.2. Среднее значение характеристики сцепления мм на участке длиной 195
4.3.3. Расчет расстояния от берега трещины до среднего сечения z = z м на участке между двумя
Смежными трещинами 201
4.3.4. К расчету ширины раскрытия трещин наклонных к продольной оси элементов 204
4.4. Исследование контакта бетона и арматуры с учетом внутреннего трещинообразования в
Практических расчет.ах 206
4.5. Кривизна и прогибы изгибаемых стержневых конструкций с трещинами в растянутой зоне 211
4.6. Расчет по образованию трещин раскалывания бетона в зоне взаимодействия с арматурой
Периодического профиля 215
4.7. Исследование параметров влияния на трещиностойкость железобетонных конструкций 223
4.7.1. О влиянии прочности бетона на ширину раскрытия трещин 223
Выводы по 4-й главе 224
Глава 5 226
Экспериментальные исследования и сопоставление результатов расчета с опытными данными 226
5.1. Исследование свойств диопсидовых пород алданского горно-обогатительного комбината и
Бетонов на их основе 226
Объемная насыпная масса 229
Выводы и рекомендации 231
Подбор наиболее плотного каркаса смеси прерывистого сост.ава 231
На трехфракционном заполнителе 231
Испытание диопсидовых заполнителей в бетоне 232
Физико-механические и деформативные свойства бетонов на диопсидовых заполнителях 234
основные выводы 237
5.2. Исследования изгибаемых армированных элементов из бетонов на диопсидовых
Заполнителях 238
5.2.1. Анкеровка ненапрягаемой арматуры периодического профиля в бетонах на диопсидовых заполнителях 238
5.2.2. Взаимодействие арматуры периодического профиля и бетона 242
5.2.3. Исследование изгибаемых железобетонных элементов из бетонов 246
На диопсидовых заполнителях при кратковременном нагружении 246
Характеристика опытных образцов 246
5.2.4. Усилие трещинообразования. Кривизна и прогибы опытных элементов 251
Выводы по результатам эспериментальных исследований бетонных и железобетонных элементов 254
5.3. Сопоставление результатов теоретических исследование с опытными данными 255
Заключение 264
Приложение 267
Рис.2.1.1 268
Рис.2.1.2 268
Рис.2.2.1 269
Рис.2.3.1 269
Рис.2.3.2 269
Рис.2.4.1 270
Рис.2.5.1 270
Рис.2.5.2 270
Рис.2.6.1 271
Рис.2.6.2 271
Рис.2.7.1 271
Рис.2.9.1 .„.. 272
Рис.2.9.2 272
Рис.2.9.3 272
Рис.2.9.4 272
Рис.2.10.2.1 273
Рис.2.10.2.2 273
4.7.2. Влияние защитного слоя бетона для арматуры на трещиностойкость железобетонных элементов 274
4.7.3. О влиянии диаметра арматуры на ширину раскрытия трещин нормальных к продольной оси элементов 278
4.7.4. Влияние коэффициента армирования на ширину раскрытия трещин 279
Рис.4.6.1 280
Рис.4.7.1.1 281
Рис.4.7.2.1 . 281
Рис.4.7.3.1 282
Рис.4.7.4.1 282
Рис.4.7.4.2 283
.287
Литература

Рекомендуем вам товары

99 000 UZS
Автор
Гнездилов, Владимир Алексеевич
Количество страниц
Год
2000
99 000 UZS
Автор
Мохамед Анвар Авад Эльсид
Количество страниц
Год
2001
99 000 UZS
Автор
Муромский Александр Сергеевич
Количество страниц
Год
2001
99 000 UZS
Автор
Анидалов, Александр Юрьевич
Количество страниц
Год
2000
Модули для Opencart 2, Опенкарт 3