8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
            
Раздел: Документация

0 ... 17 18 19 20 21 22 23 ... 290

200

400 600 800 Время, дней

1000 1200 1400

1750 Юь

1500 1

1000

I

1

I

500

1 1 -

-rrt) 7 дней

61 д

знь 120 i

ней

25 50 75 100 125 150 175 Время с момента изготовления, дней

Рис. 2.7. Развитие деформаций ползучести во времени: а - при разных напряжениях; б - при загружении в различном возрасте

С увеличением напряжения ползучесть бетона возрастает (рис. 2.7, а), причем зависимость деформаций ползучести от напряжений, не превышающих определенного предела, можно принять линейной. Чем в более позднем возрасте загружается бетон, тем ниже деформации ползучести (рис. 2.7, б), так как с увеличением возраста бетона кристаллический сросток упрочняется, а вязкость геля увеличивается.

Для количественного выражения ползучести бетона пользуются так называемой характеристикой ползучести


где ерХ0 - относительная деформация ползучести к моменту времени г; eei - относительная упругая (мгновенная) деформация в момент загружения (при f=0).

Предельное значение характеристики ползучести к моменту ее затухания ф, = °° = ф.

Величину ползучести удобно выражать через так называемую меру ползучести C(t), которая представляет собой деформацию ползучести при напряжении 1 МПа. Следовательно, при напряжении аь деформация ползучести ep!(t) = C(t)ob, а предельное ее значение выразится через предельное значение меры ползучести С как

£р, = Саь.,(2.10)

Деформация ползучести может быть выражена также через характеристику ползучести ф. Из формул (2.6), (2.4) и (2.9)

£pi - V*-A/v7-- ТЬ=ТЬ9(2Л1)

Характеристика ползучести ф и мера ползучести С могут быть связаны между собой. Согласно (2.10) и (2.11)

(р=ЕьС.(2.12)

Предельные значения характеристики ползучести ф (при t = °°),как было отмечено, зависят от многих факторов и колеблются в пределах: для обычных тяжелых бетонов 1-4; для бетонов на пористых заполнителях-2-5.

С явлением ползучести тесно связано понятие релаксации напряжений в бетоне- уменьшение напряжений во времени при сохранении неизменной (например, с помощью введенных связей) суммарной начальной деформации. Условие релаксации

еь = eel + e ,(t) = const.

Если в элементе конструкции при длительном выдерживании под нагрузкой созданы препятствия для проявления свободных деформаций, т.е. соблюдается условие Eh= const, то увеличению деформаций ползучести tpi(t) непременно должно сопутствовать уменьшение упругих деформаций ed. Снижение же величины упругой части общей неизменной деформации влечет за собой релаксацию напряжений. Релаксация напряжений, так же как и ползучесть бетона, затухает во времени.


2.1.5. Классы и марки бетона

Вследствие неоднородности бетона и других случайных факторов свойства его могут колебаться в довольно широких пределах, поэтому в расчет следует вводить показатели прочности, заданные с определенной надежностью.

Нормативная кубиковая прочность бетона - это показатель прочности, заданный с надежностью 0,95, т.е.

Rn = Rm(l-l,64v),(2.13)

где/?т -- среднестатистическая прочность бетона; и - коэффициент вариации (изменчивости) прочности бетона, принимаемый для обычного тяжелого бетона и бетонов на пористых заполнителях равным 0,135.

При оценке изменчивости изучаемого свойства (например, прочности бетона) недостаточно знать абсолютную величину стандарта S (см. формулу 5), имеющего ту же размерность, что и показатель изучаемого свойства. Необходимо установить также относительную изменчивость этого свойства, т.е. вычислить коэффициент изменчивости (вариации) - безразмерный показатель:

S

v = - R

В теории вероятности доказано, что не менее 68,3 % всех испытанных образцов покажут прочность в пределах Rm ± S; не менее 97,7 - Rm ± 2S, а 99,7% - Rm ± 3S (практически уложится все количество).

Событие считается практически невероятным, если оно проявляется реже трех раз на 1000 случаев. Следовательно, Rm - 3S - практически возможный предел снижения прочности. О такой величине говорят, что она задана с надежностью (вероятностью) 0,997.

Классы бетона по прочности на сжатие, обозначаемые В, соответствуют гарантируемой прочности с обеспеченностью 0,95 и численно равны нормативной кубиковой прочности,/?,,, определяемой по формуле (2.13). Класс бетона по прочности или нормативное сопротивление является базисной (контролируемой) характеристикой бетона. Она указывается на рабочих чертежах изделий и должна обеспечиваться при их изготовлении.

Получение заданного значения R„ или В зависит от Rm и и - см. формулу (2.13). На предприятиях с хорошо организованным производством, где изготавливают бетон с высокой однородностью (низким зна-

3. Строит, констр. Уч. пос



0 ... 17 18 19 20 21 22 23 ... 290