Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

A NEW STRESS-STRAIN RELATIONSHIP FOR CRACKED TENSILE CONCRETE IN FLEXURE/NAUJA SUPLEIŠĖJUSIO TEMPIAMO BETONO ĮTEMPIŲ-DEFORMACIJŲ PRIKLAUSOMYBĖ LENKIAMIEMS ELEMENTAMS

View through CrossRef
Straipsnyje pasiūlyta nauja supleišejusio tempiamo betono įtempių-deformacijų priklausomybė lenkiamų gelžbetoninių elementų deformacijoms skaičiuoti. Taikant Šią priklausomybę, lenkiamų elementų deformacijos gali būti apskaičiuojamos tiek baigtinių elementių metodu, tiek klasikinėmis medžiagų atsparumo formulėmis, skerspjūvį sudalijus į betono ir armatūros sluoksnius. Įvade pateikta plati supleišejusio tempiamo betono įtempių-deformacijų priklausomybių [4–35] apžvalga. Kuriant medžiagos priklausomybę buvo taikomas autoriaus ir jo kolegų pasiūlytas metodas [24, 37], kuriuo iš eksperimentinių lenkiamų gelžbetoninių sijų momentų-kreivių ir (arba) momentų-deformacijų diagramų nustatoma visa tempiamo betono vidutinių įtempių-deformacijų diagrama, įskaitant ir jos krintančiqją dalį. Šiame darbe tempiamo betono vidutinių įtempių-deformacijų kreivės buvo nustatytos 16 mažai ir vidutiniškai armuotų stačiakampio skerspjūvio gelžbetoninių sijų, kurias trumpalaike apkrova (dviem koncentruotomis jėgomis) išbandė Figarovskis [38]. Darbe panaudoti pirmosios ir trečiosios serijos sijų (1 lentelė), armuotų atitinkamai lygia ir rumbuota armatūra, duomenys. Iš eksperimentinių momentų-kreivių diagramų (2 ir 3 pav.) nustatytos tempiamo betono vidutinių įtempių-deformacijų priklausomybės pateiktos 4 ir 5 pav. Šių kreivių krintančioji dalis charakterizuoja supleišėjusio betono darbą. Nors kreivių forma skirtingoms sijoms yra pakankamai panaši, kreivės labiausiai skiriasi krintančiosios dalies ilgiu. Krintančioji kreivės dalis charakterizuojama deformacija ϵ t,0, atitinkančia įtempius, lygius nuliui. Šios deformacijos, išreikštos santykiniu dydžiu β = ϵ t,0/ϵ cr (kur ϵ cr yra betono supleišėjimo deformacija, žr. 1 pav.), priklausomybě nuo armavimo procento yra pateikta 6 pav. Šiame paveiksle kartu pateikti ankstesnių tyrimų rezultatai, gauti Clarko ir Speirso eksperimentinėms sijoms [5]. Akivaizdi β priklausomybė nuo armavimo procento p (6 pav.) aprašoma (8) priklausomybe. Apdorojus šiame darbe bei anksčiau gautas tempiamo betono įtempių-deformacijų diagramas, buvo pasiūlyta minėtoji medžiagos priklausomybė, aprašyta (9) arba (11) lygtimi.
Title: A NEW STRESS-STRAIN RELATIONSHIP FOR CRACKED TENSILE CONCRETE IN FLEXURE/NAUJA SUPLEIŠĖJUSIO TEMPIAMO BETONO ĮTEMPIŲ-DEFORMACIJŲ PRIKLAUSOMYBĖ LENKIAMIEMS ELEMENTAMS
Description:
Straipsnyje pasiūlyta nauja supleišejusio tempiamo betono įtempių-deformacijų priklausomybė lenkiamų gelžbetoninių elementų deformacijoms skaičiuoti.
Taikant Šią priklausomybę, lenkiamų elementų deformacijos gali būti apskaičiuojamos tiek baigtinių elementių metodu, tiek klasikinėmis medžiagų atsparumo formulėmis, skerspjūvį sudalijus į betono ir armatūros sluoksnius.
Įvade pateikta plati supleišejusio tempiamo betono įtempių-deformacijų priklausomybių [4–35] apžvalga.
Kuriant medžiagos priklausomybę buvo taikomas autoriaus ir jo kolegų pasiūlytas metodas [24, 37], kuriuo iš eksperimentinių lenkiamų gelžbetoninių sijų momentų-kreivių ir (arba) momentų-deformacijų diagramų nustatoma visa tempiamo betono vidutinių įtempių-deformacijų diagrama, įskaitant ir jos krintančiqją dalį.
Šiame darbe tempiamo betono vidutinių įtempių-deformacijų kreivės buvo nustatytos 16 mažai ir vidutiniškai armuotų stačiakampio skerspjūvio gelžbetoninių sijų, kurias trumpalaike apkrova (dviem koncentruotomis jėgomis) išbandė Figarovskis [38].
Darbe panaudoti pirmosios ir trečiosios serijos sijų (1 lentelė), armuotų atitinkamai lygia ir rumbuota armatūra, duomenys.
Iš eksperimentinių momentų-kreivių diagramų (2 ir 3 pav.
) nustatytos tempiamo betono vidutinių įtempių-deformacijų priklausomybės pateiktos 4 ir 5 pav.
Šių kreivių krintančioji dalis charakterizuoja supleišėjusio betono darbą.
Nors kreivių forma skirtingoms sijoms yra pakankamai panaši, kreivės labiausiai skiriasi krintančiosios dalies ilgiu.
Krintančioji kreivės dalis charakterizuojama deformacija ϵ t,0, atitinkančia įtempius, lygius nuliui.
Šios deformacijos, išreikštos santykiniu dydžiu β = ϵ t,0/ϵ cr (kur ϵ cr yra betono supleišėjimo deformacija, žr.
1 pav.
), priklausomybě nuo armavimo procento yra pateikta 6 pav.
Šiame paveiksle kartu pateikti ankstesnių tyrimų rezultatai, gauti Clarko ir Speirso eksperimentinėms sijoms [5].
Akivaizdi β priklausomybė nuo armavimo procento p (6 pav.
) aprašoma (8) priklausomybe.
Apdorojus šiame darbe bei anksčiau gautas tempiamo betono įtempių-deformacijų diagramas, buvo pasiūlyta minėtoji medžiagos priklausomybė, aprašyta (9) arba (11) lygtimi.

Related Results

Elliptical-Arc-Fillet Flexure Hinges: Toward a Generalized Model for Commonly Used Flexure Hinges
Elliptical-Arc-Fillet Flexure Hinges: Toward a Generalized Model for Commonly Used Flexure Hinges
Flexure hinges have been used to produce frictionless and backlashless transmissions in a variety of precision mechanisms. Although there are many types of flexure hinges available...
Mode I stress intensity factor with various crack types
Mode I stress intensity factor with various crack types
Presence of cracks in mechanical components needs much attention, where the stress field is affected by cracks and the propagation of cracks may be occurred causing the damage. The...
Effect of different clay additions to concrete on its ultrasonic acoustic parameters and compressive strength
Effect of different clay additions to concrete on its ultrasonic acoustic parameters and compressive strength
Abstract Concrete may have different levels of mud content due to various factors, which can lead to reduction in strength and changes in ultrasonic acoustic parameters. In...
Influence of Replacing Cement with Waste Glass on Mechanical Properties of Concrete
Influence of Replacing Cement with Waste Glass on Mechanical Properties of Concrete
In this study, the effect of waste glass on the mechanical properties of concrete was examined by conducting a series of compressive strength, splitting tensile strength and flexur...
Uniaxial Dynamic Tensile Properties of Hydraulic Concrete after Freezing-Thawing Cycles
Uniaxial Dynamic Tensile Properties of Hydraulic Concrete after Freezing-Thawing Cycles
In this paper, freeze-thaw cycles tests of 0, 25, 50, 75 and 100 times for large aggregate concrete were carried out and uniaxial dynamic tensile tests under the strain rates of 10...
Pengaruh Subtitusi Abu Kayu Terhadap Semen Ditinjau Dari Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah Beton
Pengaruh Subtitusi Abu Kayu Terhadap Semen Ditinjau Dari Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah Beton
Concrete is a rock made from a mixture of cement, sand, aggregate and water. For this reason, this construction material is very important to develop. One effort to develop it is b...
Dynamic Strain Response of Hot-Recycled Asphalt Pavement under Dual-Axle Accelerated Loading Conditions
Dynamic Strain Response of Hot-Recycled Asphalt Pavement under Dual-Axle Accelerated Loading Conditions
Accelerated pavement testing (APT) is an effective method to study the long-term performance of pavement. Therefore, the dynamic strain behavior analysis of asphalt pavement has im...
Tensile Stress-Strain Behavior of Piezoelectric Ceramics
Tensile Stress-Strain Behavior of Piezoelectric Ceramics
Fracture strength and stress-strain behavior under tensile stress in piezoelectric ceramics have been investigated with special emphasis on the effects of poling conditions. The ma...

Back to Top