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 |
Приближенная модель оценки изменения прочности бетона при появлении трещинСодержание книги
Поиск на нашем сайте Образование продольных трещин приводит к разделению поперечного сечения опор на несколько частей, при этом опоры, по сути дела, превращаются в составную конструкцию. Однако из-за ограниченной длины трещин по длине опор и их заделки в местах окончания в монолитный бетон сдвига отдельных частей сечения опор друг
79
Глава 3. Эксплуатационные воздействия и работоспособность опор
В соответствии с указанной теорией в качестве критерия разрушения принимается огибающая предельных кругов Мора. Форма огибающей является механической характеристикой материала. Для такого материала, как бетон, обладающего различной прочностью на сжатие и растяжение, огибающая может быть достаточно точно представлена в виде прямой (рис. 3.20). Ее аналитическое выражение имеет вид
где
80
Глава 3. Эксплуатационные воздействия и работоспособность опор При линейном напряженном состоянии с помощью зависимостей, определяемых кругом напряжений Мора, выражение (3.3) может быть представлено в форме
Изображенная на рис. 3.20 зависимость
ослаблений.
81
Глава 3. Эксплуатационные воздействия и работоспособность опор Появление последних приводит к существенному снижению отмеченных параметров и, соответственно, к снижению прочности бетона. Такое снижение прочности бетона можно оценить с помощью выражения (3.4), приняв
где Угол внутреннего трения Сцепление Свн физически характеризует сопротивляемость бетона сдвигающим усилиям и численно равно, как отмечалось, прочности бетона при чистом сдвиге. При отсутствии концентраторов напряжений и однородном напряженном состоянии эта характеристика является константой и применима для описания прочностных свойств бетона при любой ориентации площадок сдвига. При появлении кон-
82
Глава 3. Эксплуатационные воздействия и работоспособность опор
напряжений, можно использовать модель бетонного элемента, образовавшегося в результате появления двух вертикальных трещин в стенке опоры. Данный элемент удобно представить в виде плоского пластинчатого бруска с параллельными гранями, а концентраторы напряжений заменить тонкими краевыми трещинами, наклоненными под углом 6 к горизонтальной плоскости (рис. 3.21). Брусок нагружен сдвигающими напряжениями, параллельными краевым трещинам и имеющими на некотором удалении от трещин значение т0. При действии сдвигающих напряжений работа представленного бруска в значительной степени определяется напряженным состоянием в области вершин трещин. В соответствии с положениями механики хрупкого разрушения основной характеристикой такого напряженного состояния является коэффициент интенсивности напряжений (КИН). При этом вследствие воздействия сдвигающих напряжений этот коэффициент называется коэффициентом интенсивности второго рода. При действии сдвигающих напряжений отмеченный коэффициент определяется выражением [25]
где В предельном состоянии, когда начинается взаимный сдвиг двух частей бруска по трещинам, коэффициент интенсивности напряжений достигает значения вязкости разрушения второго рода.
83
Глава 3. Эксплуатационные воздействия и работоспособность опор Тогда прочность бетона на сдвиг в соответствии с выражением (3.6) может быть определена зависимостью
где КПс — вязкость разрушения второго рода для бетона. Выше отмечалось, что сцепление бетона свн численно равно его прочности на сдвиг R с. Тогда, положив в выражении (3.5) R с = свн, можно получить формулу для определения прочности бетона при образовании в нем вертикальных трещин:
Таким образом, прочность бетона на сжатие при появлении в нем вертикальных трещин определяется четырьмя параметрами: углом внутреннего трения В отношении угла внутреннего трения KIIc=11,5KIc (3.9) где KIс — вязкость разрушения бетона при растяжении. Как показывают результаты исследований [27], вязкость разрушения для плотных прочных бетонов изменяется в небольших пределах и в среднем ее можно принять постоянной и равной примерно К Ic =0,113 кг/мм2
Следовательно, изменение прочности поврежденного вертикальными трещинами бетона в основном определяется двумя параметрами: коэффициентом FII Коэффициент FII
и пренебрегая в них вели чинами второго порядка малости. Тогда: • при одной боковой наклонной трещине 84
Глава 3. Эксплуатационные воздействия и работоспособность опор
• при двух боковых наклонных трещинах
Графики изменения FII в зависимости от величины Выражение (3.8) имеет особенность при с = 0. При этом его значении RB— >
принимая в выражении (3.8) К IIc = 1,3 Формула (3.8) является общим выражением для оценки прочности бетона при образовании в нем продольных трещин. Она открывает возможности анализа прочности бетона при различном количестве образовавшихся продольных трещин с использованием в качестве параметра ширины элементов столбчатой структуры сжатой зоны бетона. Это выражение связывает исходные прочностные характеристики бетона с параметрами трещинообразования и позволяет прогнозировать влияние на прочность бетона процессов трещинообразования, и прежде всего глубины возможных наклонных микротрещин. Последние всегда присутствуют в бетоне вследствие случайного характера формы крупного заполнителя и других неоднородностей.
На рис. 3.23 приведен график изменения прочности бетона RB в зависимости от глубины трещин с при различных значениях коэффициента
85
Глава 3. Эксплуатационные воздействия и работоспособность опор
Справедливость представленных выводов о прочности бетона с продольными трещи-нами подтверждают многочи-сленные испытания железо-бетонных опор контактной сети, проведенные на желез-ных дорогах. При этих испытаниях нагрузке и разру-шению подвергались опоры с различным количеством тре-щин в сжатой зоне бетона. Они подтвердили зависимость прочности бетона от количества трещин, а также рассма-триваемый механизм разруше-ния бетона. Во всех случаях наблюдалось разрушение за счет сдвига по наклонным площадкам, причем с увеличением числа трещин эта закономерность проявлялась все отчетливее.
|
|||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-04; просмотров: 153; 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 (0.008 с.) |