Preview

Строительство и реконструкция

Расширенный поиск

ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ НА ВЫСОТУ НЕСОМКНУТОЙ ОСТАТОЧНОЙ ТРЕЩИНЫ В СЖАТОЙ ЗОНЕ БЕТОНА

https://doi.org/10.33979/2073-7416-2020-91-5-13-21

Аннотация

Значительная часть территории Российской федерации относится к сейсмически опасным районам. В действующих нормах при расчете железобетонных зданий на сейсмические нагрузки предполагается развитие пластических деформаций. Они учитываются при определении нагрузок путем введения понижающего коэффициента K 1 , но не учитывается их влияние на прочность элементов. Пластические деформации арматуры приводят к возникновению остаточных трещин в сжатой зоне бетона и вследствие этого к снижению несущей способности изгибаемых элементов на последующих циклах нагружения. Предложен приближенный метод определения глубины несомкнутых трещин и остаточной высоты сечения при смене знака внутренних усилий после достижения максимального прогиба. Глубина остаточной трещины определяется из условия равновесия продольных сил, с учетом напряженно-деформированного состояния изгибаемого элемента на трех этапах нагружения: в момент достижения максимальных пластических деформаций, на этапе разгрузки и в момент начала образования трещины после смены знака усилий. Проведено сравнение результатов, полученных приближенным методом, с результатами расчета конечно-элементной модели балки.

Об авторах

Софья Олеговна Курнавина
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Россия


Илья Владимирович Цацулин
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Россия


Список литературы

1. СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах, актуализированная редакция СНиП II-7-81 *». Москва, 2014

2. Абаканов М.С. Малоцикловая прочность железобетонных конструкций каркасных зданий при действии нагрузок типа сейсмических. Алматы: АО «КазНИИСА», 2016. 132 p

3. Абаканов М.С. Прочность железобетонных конструкций при малоцикловых нагружениях типа сейсмических // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. 2013. № 5. С. 30-34

4. Garnitstky V.I., Golda Yu.L., Kurnavina S.О. Damage development process in reinforced concrete frame under the action of seismic loads // Proceedings of the III All Russian (II International) Conference on concrete and reinforced concrete «Concrete and reinforced concreted - glance at future»). 2014. Volume II. Pp.57- 67

5. Garnytsky V.J. The strengtn of reinforced concrete constructions along the sections, coincident with the field of inclined cracks III all-Russian (II International) Conference on concrete and reinforced concrete «Сoncrete and reinforced concrete glance at future». Moscow, 2014. Vol.1

6. Курнавина С.О., Грачев А.Н. Критерий образования сквозных трещин при циклическом изгибе железобетонных конструкций // Строительство и реконструкция. 2018. № 5 (79). С 24-31

7. KurnavinaS.O., TsatsulinI.V. The influence of open cracks in compressed area of concrete on behaviour of bending elements of frame buildings under special alternating loads// Modelling and Methods of Structural Analysis, Journal of Physics: Conference Series 1425 (2020) 012037 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/1425/1/012037

8. Masyuk G.Kh. The process of cracking in bending elements under alternating low-cycle loads and their analysis on a basis of design model of resistance of reinforced // Urban planning and territorial planning. 2016. Vol. 61. Pp. 314-319

9. Karpyuk V.M. Influence of cyclic alternating loading on strength, crack resistance and deformability of reinforced concrete span elements // Moder technology, materials and design in construction. 2014. Vol 17. No. 2. Рp. 6-15

10. Семина Ю.А. Прочность железобетонных балочных элементов при воздействии циклической знакопеременной и малоцикловой знакопостоянной нагрузок // Вестник МГСУ. 2015. № 9. С. 36-50

11. Кабанцев О.В., Усеинов Э.С. Шарипов Ш. О методике определения коэффициента допускаемых повреждений сейсмостойких конструкций // Вестник ТГАСУ. 2016. № 2. C. 117-126

12. Мкртычев О.В., Джинчвелашвили Г.А. Проблемы учета нелинейностей в теории сейсмостойкости (гипотезы и заблуждения): монография. Москва: МГСУ, 2012. 192 с

13. Kalkan E., Kunnath S.K. Method of modal combinations for pushover analysis of Buildings. 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancuever, Canada, 2004. Paper No. 2713

14. Sofyan J. Ahmed Seismic evaluation of reinforced concrete frames using pushover analysis // Al-Rafidian Engineering Journal. 2013.Vol. 21. No 3. Pp. 28-45


Рецензия

Для цитирования:


Курнавина С.О., Цацулин И.В. ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ НА ВЫСОТУ НЕСОМКНУТОЙ ОСТАТОЧНОЙ ТРЕЩИНЫ В СЖАТОЙ ЗОНЕ БЕТОНА. Строительство и реконструкция. 2020;(5):13-21. https://doi.org/10.33979/2073-7416-2020-91-5-13-21

For citation:


Kurnavina S.O., Tsatsulin I.V. THE INFLUENCE OF PLASTIC STRAINS ON THE DEPTH OF OPEN RESIDUAL CRACKS IN COMPRESSED ZONE PF CONCRETE. Building and Reconstruction. 2020;(5):13-21. (In Russ.) https://doi.org/10.33979/2073-7416-2020-91-5-13-21

Просмотров: 132


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


ISSN 2073-7416 (Print)