Preview

Building and Reconstruction

Advanced search

STRESS-STRAIN STATE OF STATICALLY INDEFINABLE BEAMS UNDER TEMPERATURE BELOW ZERO BY CELSIUS

https://doi.org/10.33979/2073-7416-2019-81-1-3-9

Abstract

In the article the analysis of the strain-stress state of reinforced concrete statically indefinable beam is presented in the conditions of temperatures below zero by Celsius . Experimental data for mechanical parameters of concrete, temperature efforts in reinforced concrete beams are presented. The influence of temperature efforts to the strain-stress state of normal section of beams is analyzed. The temperature deformation coefficient of reinforcement steel of class A400 remains constant throughout the entire specified temperature range. With decreasing temperature, the value of the coefficient of temperature deformation of concrete decreases. Thus, the value of the temperature distortion coefficient recommended by the norms is overestimated by 40%. This affects to the determination of temperature forces in statically indeterminable elements, as well as tensile stresses in the reinforcement due to the difference of this coefficient for reinforcement and concrete. The resulting temperature forces lead to an increase of stresses in the compressed zone, a crack growth and a decrease in the height of the compressed zone by a factor of 1.2 ... 1.4. At the same time there is a stretched area of concrete above the crack.

About the Authors

A. D. Istomin
Moscow State University of Civil Engineering
Russian Federation


V. A. Petrova
Moscow State University of Civil Engineering
Russian Federation


References

1. Александров Е. Н., Истомин А. Д. Анализ напряженно деформированного состояния изгибаемых элементов с комбинированным армированием на основе диаграмм деформирования фибробетона // Научное обозрение. 2016. № 4. С. 35-39.

2. Байков В.Н., Додонов M.И., Расторгуев Б.C. и др. Общий случай расчета прочности элементов по нормальным сечениям // Бетон и железобетон. 1987. № 5. С. 16-18.

3. Залесов А.С., Кодыш Э.Н., Лемыш Л.Л. Расчет железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и деформациям. М.: Стройиздат, 1988. 320 с.

4. Истомин А.Д., Кудрявцев А.В. Работа статически неопределимых железобетонных элементов в условиях отрицательных температур // Промышленное и гражданское строительство. 2016. № 7. С. 51-55.

5. Истомин А.Д., Истомин А.С. Температурные усилия в статически неопределимом железобетонном брусе при его замораживании до -500С. // Научное обозрение. 2015. № 24. С. 88-91.

6. Istomin A., Medyankin M. The influence of pliability of supports on statistically undefined reinforced concrete elements at temperatures under -50C // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. Vol. 365. Pp. 052036. Doi: 10.1088/1757-899X/365/5/052036

7. Истомин А.Д., Александров Е.Н. Влияние массивности конструкций на температурные деформации бетона при циклическом замораживании и оттаивании // Наука и техника в дорожной отрасли. 2018. № 1. С. 31-32.

8. Карпенко Н.И., Мухамедиев Т.А., Сапожников М.А. К построению методики расчета стержневых элементов на основе диаграмм деформирования материалов. // Совершенствование методов расчета статически неопределимых железобетонных конструкций. 1987. С. 103-107.

9. Ржаницын А.Р. Строительная механика. М.: Высшая школа, 1982. 400 с.

10. Тамразян А.Г. Бетон и железобетон: проблемы и перспективы // Промышленное и гражданское строительство. 2014. № 7. С. 51-54.

11. Каприелов С.С., Гольденберг А.Л., Тамразян А.Г. О самозалечивании высокопрочного бетона, подвергнутого деструкции при циклическом замораживании // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2017. № 5 (371). С.56-61.

12. Тамразян А.Г., Фаликман В.Р. Основные требования к проектированию железобетонных конструкций по модельному кодексу ФИБ // Строительство и реконструкция. 2016. № 3 (65). С. 71-77.

13. Тамразян А.Г., Орлова М.А. К остаточной несущей способности железобетонных балок с трещинами // Жилищное строительство. 2015. № 6. С.32-34.

14. Тамразян А.Г. К расчету железобетонных элементов с учетом ползучести и старения на основе реологической модели бетона // Промышленное и гражданское строительство. 2012. № 7. С. 26-27.

15. Тамразян А.Г., Филимонова Е.А. О влиянии снижения жесткости железобетонных плит перекрытий на несущую способность при длительном действии нагрузки // Промышленное и гражданское строительство. 2012. № 7. С. 30-32.

16. Тамразян А.Г. Динамическая устойчивость сжатого железобетонного элемента как вязкоупругого стержня // Вестник МГСУ. 2011. № 1-2. С. 193-196.


Review

For citations:


Istomin A.D., Petrova V.A. STRESS-STRAIN STATE OF STATICALLY INDEFINABLE BEAMS UNDER TEMPERATURE BELOW ZERO BY CELSIUS. Building and Reconstruction. 2019;(1):3-9. (In Russ.) https://doi.org/10.33979/2073-7416-2019-81-1-3-9

Views: 206


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2073-7416 (Print)