Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Механизм снижения прочности бетона в процессе эксплуатацииСодержание книги
Поиск на нашем сайте В целом, характеризуя температурные напряжения, возникающие в опорах вследствие температурной несовместимости деформаций наружных и внутренних слоев бетона, следует отметить, что они являются наиболее жесткими и опасными напряжениями. Под их действием в опорах сразу после замерзания могут образовываться продольные трещины, а также они могут привести к образованию таких трещин через несколько циклов замораживания — остывания. Причем при действии этих напряжений в опорах может постепенно образовываться множество продольных трещин. Эти напряжения ответственны за появление в опорах так называемых сеток трещин, резко снижающих несущую способность. И наконец, именно напряжения, возникающие в опорах при отрицательных температурах, интенсивно расшатывают структуру бетона при циклических воздействиях и, соответственно, ведут к снижению прочности бетона. Прочность бетона снижается также в результате действия микроструктурных напряжений. По своей природе микроструктурные напряжения относятся к категории напряжений, в возникновении которых основную роль также играет температурная несовместимость компонентов бетона. А это, в свою очередь, ведет к появлению температурных напряжений при изменении температуры как в положительном, так и в отрицательном диапазоне. Появление микроструктурных напряжений в бетоне обусловлено различием температурных деформаций: цементного камня и зерен песка; раствора и крупного заполнителя. Направление и значение этих напряжений зависят от большого количества факторов, и определить их с достаточной для практики точностью не представ-
76
Глава 3. Эксплуатационные воздействия и работоспособность опор
свободны, а связаны между собой в единый монолит. В структурной модели можно наблюдать распределение напряжений в заполнителе и растворе (или цементном камне) при различных изменениях размеров зерна и слоя, возникающих вследствие неодинаковых температурных деформаций заполнителя и раствора. Если иметь в виду, что коэффициенты линейного температурного расширения зерна и слоя различаются, то при изменении температуры в этом слое возникают тангенциальные Используя теорию упругости для расчета напряжений в приведенной модели, можно сделать следующие выводы: значения тангенциальных и радиальных напряжений пропорциональны в основном величине изменения температуры и разнице в коэффициентах линейного температурного расширения материалов зерна и слоя. Это означает, что при прочих равных условиях большое значение имеет коэффициент линейного температурного расширения заполнителя. В бетонах одинакового состава этот коэффициент у растворной части можно принять постоянным, а для применяемых пород, годных в качестве заполнителя, данный коэффициент изменяется в широком диапазоне. Поэтому целесообразно стремиться к применению заполнителей из материалов, коэффициент линейного температурного расширения которых по возможности близок к значению этого коэффициента для раствора.
77
Глава 3. Эксплуатационные воздействия и работоспособность опор При постоянной толщине слоя цементного раствора вокруг ядра тангенциальные напряжения возрастают при увеличении диаметра заполнителя, а радиальные напряжения уменьшаются. Если отношение диаметра заполнителя к толщине слоя раствора остается постоянным или диаметр структурной модели значительно больше диаметра зерна (ядра), то напряжение не зависит от изменения диаметра заполнителя. С увеличением модуля упругости зерна напряжения возрастают незначительно (при условии, что остальные характеристики постоянны). Наоборот, увеличение модуля упругости цементирующего слоя вызывает резкий рост тангенциальных напряжений, радиальные же напряжения в этом случае возрастают в меньшей степени, хотя и могут иметь большое значение, особенно для обеспечения прочности контактной зоны. В качестве заполнителя в бетоне опор в основном используется гранитный щебень, имеющий коэффициент линейного температурного расширения
78
Глава 3. Эксплуатационные воздействия и работоспособность опор
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-04; просмотров: 258; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.156 (0.007 с.) |