beton alakváltozási

Típusai deformációk. Az alakváltozási beton általánosan értendő, mérhető nenie az alakját és méretét hatása alatt különböző tényezők (beleértve eredményeként a beton interakció a környezettel).

A beton elasztikus-plasztikus anyagból, azzal jellemezve, hogy kiindulási anyagként alacsony feszültségű, amellett, hogy a rugalmas alakváltozás (ee), megjelenő, rugalmatlanok és a maradék vagy műanyag (EPL), ᴛ.ᴇ. teljes deformáció-máció (eb) figyelembe vétele nélkül a zsugorodás mértéke:

A deformáció a beton különböztetjük két alapvető típusa van: a hangerő-WIDE fejlődő Sun ?? ex irányban hatása alatt a zsugorodás vagy hőmérséklet-változás, és a teljesítmény, a fejlődő főleg az irányt a erők. Teljesítmény hosszanti törzset is jár bizonyos keresztirányú alakváltozás a beton; kezdeti együttható beton keresztirányú törzs 0,2 v (Poisson). És v marad gyakorlatilag állva a stressz. A relatív hosszirányú törzs apoperechnaya deformáció.

Teljesítmény alakváltozás jellege alapján az alkalmazott terhelés és idejére vonatkozó cselekvési vannak osztva a következő három kategóriába sorolhatók:

- egyetlen primer feltöltése rövid a tűz mértéke;

- elnyújtott hatását az loading;

- ha sokszor ismétlődik a betöltési művelet.

A legnagyobb gyakorlati jelentőséggel bírnak a hosszirányú alakváltozás A beton darazsak ?? EVŐM tömörítés. Ahhoz, hogy tanulmányozza az alakváltozási beton nyomás alatt a beton prizmák h / a = 4, hogy megszüntesse a befolyása a kapott eredmények a súrlódási erők között felmerülő ütközőfelületei a minta és a nyomólemez az. Az oldalsó felületei a prizma középső részét magasságú vayut Mi létre műszerek deformáció (ábra. 12a), vagy paszta elektrotenzodatchiki.

A terhelés, amelyet a prizma fokozatosan szakaszokra és lépésekre (lépéshez jellemzően 1/10. 1/20 szerese volt a várható terhelés szétmálló). Abban az esetben, deformáció minden szakaszában SZÁMÚ-zheniya terhelés intézkedés kétszer: először után azonnal a Ap lerakódások a terhelés és egy második alkalommal át neĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ érintkezés utáni idő terhelés alatt (jellegzetesen körülbelül 5 perc), majd az ábrán félig cpm lépcsős vonal mutatja ábra. 12b. Alakváltozások után azonnal megmérjük a terhelés, és kapcsolódik a rugalmas feszültségek ?? lin eynym jog, és a deformáció, a fejlődő idő Xia terhelés alatt, rugalmatlan és a rajz már formájában vízszintes platformon. Elegendően fájdalom-Chaumes beleértve lépéseit betöltése közötti kapcsolat a stressz és a törzs is képviselheti egy sima görbe (ábra. 12b).

Deformációja beton egyetlen feltöltési kezdeti rövid távú terhelést. Az időtartam loading jellemzően kevesebb, mint 60 perc alatt. A diagram az esetben ábrán látható. 13.

Ennek mértékét a görbe ?? eynosti függ a hatástartam a teher, feszültségszint és konkrét osztály m. F ..

Ezzel kapcsolatban a célra ?? esoobrazno kiosztani kezdeti (standard) diagramok kapott normál prizmák tapasztalt növekedési üteme törzs 2%, majd az a az armatúra-rektirovke (transzformáció) diagramok. Ez a sebesség-neniya mérhető deformáció éri rajz tetején dimenzióban 1 órán át.

Abban az esetben, konkrét, mint az ellenállás csökkenése sikerül azonos módon, hogy csökkentsék a terhelést, a leszálló ágán diagramokat kell kapunk. Tudom, hogy a konkrét ezen a területen fontos a minták száma és típusa rakodás.

Teljes relatív alakváltozás egyetlen feltöltés beton prizmák pillanatra terhelés figyelembe vétele nélkül a zsugorodás beton. ᴛ.ᴇ. Ez áll egy rugalmas része és a rugalmatlan egyenlő-goy. amely gyakorlatilag nem tűnik eltávolítása után a terhelést. Pontosabban egy kis része rugalmatlan deformáció (körülbelül 10%) után egy ideig mentesítés eltűnik. Ez a része a képlékeny alakváltozás az úgynevezett rugalmas deformációja utóhatás # 949; er. Ugyanakkor a rugalmas komponens eltűnik képlékeny alakváltozás # 949; e1, azzal jellemezve, hogy a reverzibilitás alvás-schivanie üregek cement kő. Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, kirakodása után a beton marad véglegesen maradó alakváltozás következik be, mivel schaya visszafordíthatatlan összeomló üregek a cement kő és megtörni a falakat # 949; RL1 (13. ábra). R2 - feszültség egy időben, mielőtt a felső-menetelő intenzív acéllapja (feltételes ve maszk).

beton alakváltozási
beton alakváltozási

Ábra. 12. A meghatározó ?? eniyu hosszirányú alakváltozások betonokhoz FAS-TII:

és - prototípus (prizma) a ragasztott-oldalfelületein elektrotenzodatchikami; b - ha rajz a bomlási-terhelési lépéseket; 1 - egyenes rugalmas deformációk 2 - feszültség görbe alatti teljes

Ábra. 13. ábra A feszültség-alakváltozás beton nyomó és húzó: I - rugalmas deformáció régióban; II - A képlékeny alakváltozás; 1 - terhelés; 2 - kirakodás; - korlátozza a összenyomhatóság; - korlátozó nyújthatóság; - maximális előremenő diagram összenyomhatósága ág

Alacsony feszültség () érvényesülnek rugalmas deformáció (), és ha a beton is úgy tekintik, elasztikus anyagból. Amikor darazsak ?? EVŐM feszülés ugyanolyan jellegű, mint a tömörítés.

Meg kell figyelni, hogy korlátozza a törzs, amely alatt a beton összeomlik (vagy inkább kezd megtörni). Nez-függőcsoportként a terhelési mód beton alakváltozás határérték vállal az érték, ami a maximális on-konjugátum. Tekinthető hozzávetőleges, hogy az átlagos értéke a maximális deformáció nehéz konkrét osztály minden eleme a rövid távú terhelés esetén:

- Nyomó EI = 0, 002 (2 mm-től 1 m);

- Szakító eibt = 0,00015 (0,15 mm per 1 m).

Ismerete beton végső törzsek rendkívül fontos. mert értékük függ egy sor közös munka szelepek Beto Mr. és hatékonyságát annak használatát.

Deformációja beton alá hosszú távú terhelés esetén. Tartós hatású, a terhelés (t> 60 perc), akár állandó, nem-rugalmas deformáció következtében jelentősen növekszik, az idő múlásával. A valós körülmények az építőiparban az épületek és építmények van egy fokozatos lépcsőzetes loading des ?? ezobetonnyh elemekkel.

A növekedés a rugalmatlan deformáció nevezik kúszás beton alá hosszú távú on-tűz arány. Ez az első alkalom a kúszó beton fedezte fel 1885-ben J. Samovich ᴦ. Kúszó deformáció-sti két részből áll: a műanyag áramló közel OD-egyidejűség az elasztikus és viszkózus, ami szükséges a fejlődés egy bizonyos ideig. Hosszantartó feltöltésével beton sósavval állandó terhelés, amely kisebb, mint a törés, a kompressziós néz ábrán látható. 14. a. Plot: 0 - 1, ez megfelel a dia-gramm deformáció feltöltésekor; a görbület ez a rész elsősorban attól függ, az arány a betöltés. Szakasz 1-2 jellemezve építmény rugalmatlan de formációk állandó stressz. Leginkább-növekedés intenzitását kúszás alakváltozás figyelhető meg a per-TIONS 3. 4 hónap után a beton a terhelés (ábra. 14b). Οʜᴎ elérve-oldott által ezen időszak végéig, 40-45% az EUPL, egyéves alkotnak körülbelül 65 75% a EUPL, és két év 80. 90%. Továbbá gyűrődés Ezen deformációk, ahogy közeledünk a határértékeket ezeknek a feltételeknek ?? e EUPL fokozatosan elhalványul. Meg kell jegyezni, hogy a növekedés a kúszás alakváltozás megszűnik egyidejűleg megszűnése betonszilárdsági. Kísérletek bizonyítják, hogy függetlenül attól, hogy a sebesség, amellyel a feszültség elérte a # 963; s, végén rugalmatlan deformáció, ennek megfelelő, a feszültség a NIJ, Sun ?? ha te azonos (lásd a 14. ábra a.).

beton alakváltozási

Ábra. 14. A rugalmatlan deformációja beton, attól függően, hogy:

és - a hatástartam a teher; in - a kezdeti sebesség loading

Maradandó alakváltozást fejlesztésénél elsősorban a fedélzeti erő meghaladhatja a elasztikus 3. 4-szer, t. E. # 949; IRL / # 949; e - 3. 4. Ez a tény teszi őket kell venni a tervezés des ?? ezobetonnyh tervez.

Egyidejűleg fejleszteni kúszás és zsugorodás deformáció, azaz a. E.:

Nature beton kúszási szerkezetéből eredő, hossz-nek a kristályosodási folyamat, és fokozatosan csökken a gél mennyisége keményedő cement kő. Terhelés alatt fokozatosan újra elosztják ?? ix feszültségek egy keresési-vayuschey viszkózus gél belül ?? Éva építőelem a görbén-splice-kristályszemcsék aggregálódnak és ?? s. Fejlesztési kúszási deformációk is hozzájárulnak kapilláris jelenségek mozgásával kapcsolatos a mikropórusok és a kapillárisok a felesleges vizet terhelés alatt. Idővel, a folyamat elosztja ?? eniya pl zheny-elhalványul és alakváltozás megszűnik.

Creep beton hagyományosan osztva eynuyu ling ?? és ?? NONLIN eynuyu. Úgy tartják, hogy ?? lin eynaya kúszás következik be, ha (- megfelelő feszültség az alsó határ mikroraz-Rushen). Ebben az esetben, kúszás alakváltozás határozza meg a képlet:

ahol - kúszás beton kompressziós intézkedést.

A gyakorlatban használt számításokat általában korlátozó konkrét intézkedés kúszás Ref. A feladat a t idő → ∞ (gyakorlatilag t = 3 4 év). Ennek értéke a időzítését adott konkrét feltöltésével SNP 2.05.03-84''Mosty és Truby 'táblázatban. 3.

Jelölje V = # 949; f / # 949; s konkrét elastoplasticity együttható, valamint a # 955; = # 949; pl / # 949; s - beton plaszticitás tényező, míg ez az arány

Ez lesz a továbbiakban konkrét kúszás jellemzők # 966;, ami változik 0-4.

A kapcsolat a s és # 966; lehet beszerezni (1.14) és (1.15), tekintettel arra, hogy, míg a # 966; = Seb; # 966; és bevezetjük a számítás számszerűsítésére törzs ?? lin eynoy kúszási nyomás alatt.

Nagysága a kúszás alakváltozás sok tényezőtől függ.

A betöltött korán beton (ceteris paribus állapot házireceptek) nagyobb csúszás, mint a régi beton. Creep beton száraz környezetben sokkal több, mint a nedves. Techno logikai tényezők is befolyásolják a kúszási beton: egy visszavont cheniem-W / C és az áramlás a cement egységnyi térfogata a betonkeverék növeli kúszás; a növekedés a kúszási szilárdsága szemcsehalmaz csökken; átsorolást beton kúszási csökken. Beton porózus aggregátumok MULTI-kúszás több mint nehéz beton. A kúszási függ a típusú cement: maximális kúszási betonok van, on-gotovlennye salak vagy portlandcement. Floor-zuchest a kisebb (ceteris paribus), a nagyobb keresztmetszeti méretei a betonelem. Maximum kúszás alakváltozás-becsületet (ceteris paribus) ért el víztelítettség konkrét belül 20-35%. Gőzölgő beton csökkenti alakváltozást 10. 20% és autoklávban - 50. 80%. Creep beton jelentős befolyással bír a RA-bot des ?? ezobetonnyh struktúrák terhelés alatt, amelyek figyelembe veszik például kiszámításakor excentrikusan tömörített elemek értékelésének alakváltozási tervez, és meghatározza ?? enii Wuxi belső ly egy statikailag határozatlan szerkezet.

Deformációja beton alatt többször megismétlik a betöltési művelet. Több ismétlődését ciklusok ki- és berakodása konkrét mintát vezet fokozatos felhalmozódása rugalmatlan alakváltozások. be- és kirakodás vonalak egy hurkot Hystero-sis, ami jellemzi a területet a fordított energia egy ciklusban leküzdeni belső súrlódás.

Feszültségeken nem haladja meg a kitartást határ után egy kellően nagy számú ciklus rugalmatlan deformáció-máció beton megfelel egy adott feszültségszint, fokozatosan kiválasztva, és a beton indul rugalmasan (ábra. 15).

Ábra. 15. ábra többször ismételt terhelés a beton próbatest

beton alakváltozási

A magas feszültséggel, miután bizonyos számú ciklus görbe eléri egyenes vonalú ?? eynogo típusát, majd, elkezd hajlítani újra, de az ellenkező irányba, ᴛ.ᴇ. konkáv felé a feszültség tengelyen. Distortion kezdődik a felső sorban (ᴛ.ᴇ. közel a legnagyobb feszültség), és volt egy kívánságát, hogy hozzanak létre egy pont inflexiós. Folyamatos alkalmazása stressz ismétlés inflexiós pont alá csökkentjük az összes görbe mentén, amíg el nem tűnik. Ezután, az egész görbe konkáv az irányt a feszültség tengely. Ha a visszamaradó törzs kirakodás után minden korlátos-boundedly növekedni és görbe egyre több és több ferde a tengellyel-ICSD absz. A hiszterézis hurok egyre nőtt, és végül, címzés Zec-rideg törés.

A fizikai jelenségek konkrét alatt ismételt terhelés, közel a jelenségek hatására igen hosszú rakományok, ᴛ.ᴇ. terhelés is mérlegelheti hosszú tekinteni többszörösen ismétlődik.

Amikor rezgésterhelésnek nagy számú ismétlés percenként (200-600), ott van a felgyorsult fejlődése beton kúszási nevezett vibrocreep vagy dinamikus kúszás beton.

lásd még

Kapcsolódó cikkek