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 |
Рисунок 3.9 — Диаграмма «напряжение — относительная деформация»Содержание книги
Поиск на нашем сайте 3.3.2 Свойства (1)P Свойства предварительно напряженной стали приводятся в частях 2 – 4 EN 10138 или в соответствующих ЕТА. (2)P Напрягающие элементы (проволоки, канаты и стержни) должны быть классифицированы по: i) прочности, которая определяется значением условного предела текучести при остаточном удлинении 0,1 % (fp0,1k) и значением отношения прочности на растяжение к условному пределу текучести (fpk/fp0,1k), а также удлинением при максимальной нагрузке (euk); ii) классу по релаксационному поведению; iii) размеру; iv) свойствам поверхности. (3)P Разница между фактической массой напрягающего элемента и номинальной массой (4)P В настоящем Еврокоде определены три класса релаксации: — класс 1: проволока или канат — нормальная (обычная) релаксация; — класс 2: проволока или канат — низкая релаксация; — класс 3: горячекатаные или улучшенные стержни. Примечание — Класс 1 в EN 10138 не рассматривается. (5) Расчет потерь от релаксации в напрягаемой стали осуществляется, как правило, на основе значения r1000 — потерь от релаксации, %, через 1000 ч с момента натяжения при средней температуре 20 °C (см. EN 10138 для определения изотермических релаксационных испытаний). Примечание — Значение r1000 приводится как процентная доля начального напряжения и определено для начального напряжения, равного 0,7fp, где fp является фактическим пределом прочности на растяжение образцов напрягаемой стали. При проектировании применяется характеристический предел прочности на растяжение fpk, и это значение учтено в последующих формулах. (6) Значения для r1000 могут быть приняты равными: 8 % — для класса 1; 2,5 % — для класса 2 (7) Потери от релаксации могут быть приняты из испытательных сертификатов производителя или определены как процентная доля изменения предварительного напряжения по сравнению с начальным предварительным напряжением, определяемая по одной из приведенных ниже формул. Формулы (3.28) и (3.29) могут применяться соответственно для проволок и канатов с нормальной релаксацией и арматуры с низкой релаксацией соответственно, тогда как формула (3.30) может применяться для горячекатаных и улучшенных стержней. Класс 1 Класс 2 Класс 3 где Dspr — абсолютное значение потерь предварительного напряжения в результате релаксации; spi — для пост-напряженной арматуры абсолютное значение начального напряжения t — время после натяжения, ч; m = spi/fpk, здесь fpk — характеристическое значение предела прочности при растяжении напрягаемой стали; r1000 — значение релаксационных потерь, %, за 1000 ч после момента натяжения при средней температуре 20 °С. Примечание — При определении потерь от релаксации для различных интервалов времени (состояний) (8) Долговременные (окончательные) значения потерь от релаксации могут быть рассчитаны для интервала времени t = 500 000 ч (т. е. примерно 57 лет). (9) Потери от релаксации чувствительны к изменению температуры стали. При тепловой обработке (например, пропаривании) см. 10.3.2.1. В других случаях, если температура выше 50 °С следует проверять величину релаксационных потерь. 3.3.3 Прочность (1)P Условный предел текучести при остаточной деформации 0,1 % (fp0,1k) и нормативное значение предела прочности на растяжение (fpk) определяются как характеристические значения нагрузки при остаточной деформации 0,1 % и максимальной нагрузки при осевом растяжении соответственно, деленные на номинальную площадь поперечного сечения (рисунок 3.9).
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2024-06-27; просмотров: 59; 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 - 216.73.216.146 (0.006 с.) |