Preview

Строительство и реконструкция

Расширенный поиск

СОБСТВЕННЫЕ ДЕФОРМАЦИИ И САМОНАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ НАПРЯГАЮЩЕГО БЕТОНА В УСЛОВИЯХ ОСЕВОГО ОГРАНИЧЕНИЯ

Аннотация

Представлены основные положения и базовые уравнения модифицированной деформационной модели для расчёта величины связанной относительной деформации расширения напрягающего бетона при различных условиях ограничения. Предложенная модель реализована в виде итерационной процедуры, рассматривающей процесс расширения напрягающего бетона на элементарных временных интервалах. Положения модифицированной деформационной модели были верифицированы на фоне опытных данных, полученных при исследовании самонапряжённых бетонных элементов со стальным и композитным армированием при различных условиях ограничения. Сравнение экспериментальных и расчётных величин связанной относительной деформации показало хорошее совпадение. Подтверждена эффективность применения композитной арматуры в сочетании с напрягающим бетоном. Исходное напряжённо-деформированное состояние от расширения напрягающего бетона в связанных условиях благоприятно повлияло на сопротивление элемента при нагружении.

Об авторах

О. С. Семенюк
Брестский государственный технический университет
Россия


В. В. Тур
Брестский государственный технический университет
Россия


Список литературы

1. Wang, B. Distributed models of self-stress value in textile-reinforced self-stressing concrete / B. Wang, J. Zhao, Q. Wang. - Construction and Building Materials Journal. №126, 2016. - C. 286 - 296.

2. Tanimura, M. Serviceability performance evaluation of RC flexural members improved by using low-shrinkage high-strength concrete / M. Tanimura, R. Sato, Y. Hiramatsu. - Journal of Advanced Concrete Technology. №2 (5), 2007. - C. 149 - 160.

3. Expansive (self-stressing) cements: in reinforced concrete. Purdue University, West Lafayette, Indiana, 1976.

4. Расширяющийся и напрягающий цементы и самонапряжённые железобетонные конструкции. - М.: Стройиздат, 1974. - 312 с.

5. Tsuji, Y. Methods of estimating chemical prestress and expansion distribution in expansive concrete subjected to uniaxial restraint / Y. Tsuji. - Concrete Library of JSCE. №3, 1984. - C. 131 - 143.

6. Ito, H. Early age deformation and resultant induced stress in expansive high strength concrete / H. Ito, I. Maruyama, M. Tanimura, R. Sato. - Journal of Advanced Concrete Technology. №2 (2), 2011. - C. 155 - 174.

7. Kai-Cheng, X. Confined expansion and bond property of micro-expansive concrete-filled steel tube columns / X. Kai-Cheng, C. Meng-Cheng, Y. Fang. - The Open Civil Engineering Journal. №5, 2011. - C. 173 - 178.

8. Ishikawa, Y. Theoretical development of CP method in predicting expansive cement concrete cracking, Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures / Y. Ishikawa, T. Tanabe. - Recent Advances in Fracture Mechanics of Concrete, 2010. - C. 398 - 405.

9. Тур, В.В. Модели, применяемые для расчёта связанных деформаций и самонапряжений в элементах из напрягающего бетона / В.В. Тур, О.С. Семенюк. - Вестник Брестского государственного технического университета: Строительство и архитектура. №1 (97), 2016. - С. 53 - 69.

10. CAN/CSA-S806-02. Design and Construction of Building Components with Fibre-Reinforced Polymers. - Canadian Standards Association. - Toronto, 2002. - 187 c.

11. Nguyen, D.T. Prediction of shrinkage cracking age of concrete with and without expansive additive / D.T. Nguyen, R. Sahamitmongkol, L.N. Trong, S. Tongaroonsri, S. Tangtermsirikul. - Songklanakarin Journal of Science and Technology. №32 (5), 2010. - С. 469 - 480.

12. Semianiuk, V. Early age strains and self-stresses of expansive concrete members under uniaxial restraint conditions / Semianiuk V., Tur V., Herrador M.F., Paredes M. - Construction and Building Materials Journal. №1 (131), 2016. - C. 39 - 49.

13. fib Model Code 2010, Vol. 1. - Federal Institute of Technology Lausanne. - EPFL, Lausanne, March 2010. - 292 c. ТКП EN 1992-1-1-2009.

14. Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий. - Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь. - Минск, 2010. - 206 с.

15. СТБ 2101-2010. Бетоны напрягающие. Технические условия. - Госстандарт. - Минск, 2011. - 23 с.

16. СТБ 1335-2002. Цемент напрягающий. Технические условия. - Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь. - Минск, 2003. - 14 с.

17. СТБ ЕН 196-1-2007. Методы испытаний цемента. Часть 1 Определение прочности. - Госстандарт. - Минск, 2007. - 30 с.

18. СТБ EN 206-1-2011. Бетон. Часть 1. Требования, показатели, изготовление и соответствие. - Госстандарт. - Минск, 2012. - 67 с.

19. СТБ EN 12390-3-2012. Методы испытаний бетона. Часть 3. Определение прочности на сжатие испытываемых образцов. - Госстандарт. - Минск, 2013. - 19 с.

20. CNR-DT 203/2006. Guide for the Design and Construction of Concrete Structures Reinforced with Fiber-Reinforced Polymer Bars. - National Research Council. Advisory Committee on Technical Recommendations for Construction. - Rome, June 2007. - 35 c.


Рецензия

Для цитирования:


Семенюк О.С., Тур В.В. СОБСТВЕННЫЕ ДЕФОРМАЦИИ И САМОНАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ НАПРЯГАЮЩЕГО БЕТОНА В УСЛОВИЯХ ОСЕВОГО ОГРАНИЧЕНИЯ. Строительство и реконструкция. 2017;(2):32-56.

For citation:


Semianiuk V..., Tur V... RESTRAINED STRAINS AND SELF-STRESSES OF THE SELF-STRESSED CONCRETE MEMBERS IN THE UNIAXIAL RESTRAINT CONDITIONS. Building and Reconstruction. 2017;(2):32-56. (In Russ.)

Просмотров: 84


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2073-7416 (Print)