<<
>>

Основные результаты и выводы

1. На основе модифицированного варианта нелинейной деформационной модели силового сопротивления железобетона разработаны методики расчета прочности, трещиностойкости и деформативности железобетонных изгибаемых элементов трапециевидного сечения.

Работа сжатой и растянутой зон бетона описывается диаграммами «σ - ε» без ниспадающей ветви.

2. Так как расчетная методика разработана без привлечения эмпирических зависимостей, можно сделать вывод о возможности её использования для теоретического определения прочности, трещиностойкости и деформативности сечений изгибаемых железобетонных элементов трапециевидной формы при любой прочности бетона и различном содержании сжатой и растянутой арматуры.

3. Разработана методика определения ширины раскрытия трещин и получены расчетные формулы, базирующиеся на традиционных предпосылках теории железобетона и основных положениях механики разрушения, позволяющие заметно приблизить этот важнейший расчетный параметр к действительному экспериментальному значению. Предложены зависимости для определения теоретических значений ширины раскрытия трещины не только на расстоянии d (принятой за стандартное) от поверхности арматуры, но и на удалении защитного слоя до боковых граней и нижней поверхности железобетонной конструкции, где она и замеряется в опытах с помощью микроскопа.

4. Предложен модернизированный двухконсольный элемент для изгибаемых железобетонных конструкций трапециевидных поперечных сечений, позволяющий после раскрытия статической неопределимости системы «бетонная матрица - арматурный стержень» существенно откорректировать параметры ширины раскрытия трещин, многоуровневое расстояние между трещинами и работу растянутого бетона между трещинами. При этом из раскрытия внутренней

статической неопределимости с учетом угловых и деформационных параметров отыскиваются X1=ΔT,- сдвигающая сила, которая находится в непосредственной близости от трещины, на расстоянии t; X2- равнодействующая сила в местной зоне сжатого бетона, расположенной в растянутой зоне поперечного сечения железобетонной конструкции, которая находится на расстоянии tcот боковой поверхности рабочей продольной арматуры; X3- моментная составляющая в рабочей продольной арматуре.

5. Исходя из того, что прямоугольное поперечное сечение является частным случаем трапециевидного (bdn= bup),можно говорить о применимости полученной методики для расчета прочности, трещиностойкости и деформативности изгибаемых элементов прямоугольного сечения.

6. Предложенный расчетный аппарат удобен для применения в качестве элементов САПР. Для проведения качественной и количественной оценки результатов, получаемых в рамках предлагаемого варианта деформационной расчетной модели, были разработаны общий алгоритм и программы расчета «IZGIB_1T» и «IZGIB_2T» для ЭВМ.

3

<< | >>
Источник: ОБЕРНИХИН Дмитрий Вячеславович. ШИРИНА РАСКРЫТИЯ ТРЕЩИН И ОСОБЕННОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТРАПЕЦИЕВИДНОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Белгород 2019 г.. 2019

Еще по теме Основные результаты и выводы:

  1. Основные результаты и выводы
  2. Основные результаты и выводы
  3. Выводы по результатам исследования
  4. Основные результаты исследования изложены в следующих публикациях автора:
  5. Результаты рентгеноструктурного анализа
  6. 5.2. Результаты исследования физико-механических свойств
  7. Результаты исследования морфологии и элементного состава
  8. Результаты рентгенофазового анализа
  9. ПРОМЫШЛЕННАЯ АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
  10. Результаты исследования микроструктуры и рент­геноспектрального микроанализа
  11. Результаты анализа гранулометрического состава
  12. Результаты рентгенофазового анализа закаленных образцов порошковых низколегированных сталей
  13. Выводы