ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОПУСТОТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДЛИН

Алексей Сергеевич Васильев, Екатерина Александровна Плеханова

Аннотация


Известно, что многопустотные панели для упрощения при расчетах представляют в форме двутавровых (тавровых) балок и считают по балочной теории. Однако такое пред-ставление тем не менее может искажать результаты расчетов. Цель данной работы – изучить, как форма поперечного сечения многопустотных панелей для образцов различной длины влияет на несущую и деформативную способность, а также на нагрузку начала трещинообра-зования. Рассматривались образцы панелей различных длин, свободно опертых и работаю-щих на изгиб, с поперечным сечением в естественной форме, в сопоставлении с образцами аналогичных длин в двутавровой форме. На образцы последовательно прикладывалась на-грузка с шагом 1 кН до достижения предела текучести арматурой в растянутой зоне.
Выполнено численное исследование многопустотных панелей в нелинейной постановке с образованием пластического шарнира в середине пролета. Получены графики нагрузка –прогиб при моделировании соответствующих длин образцов с естественной и двутавровой формой сечения. Получены и сопоставлены результаты для нагрузки появления трещин, про-гибов в середине пролета при разрушающей нагрузке. Выяснено, что длина панели оказывает влияние на результаты расчетов рассматриваемых форм, и чем длина меньше, тем более ярко выражено отклонение в графиках нагрузка – прогиб. С увеличением длины образцов коэф-фициент корреляции растет и стремится к единице, что говорит об увеличении связи между графиками нагрузка – прогиб. Предложены поправочные коэффициенты для уточнения рас-четов плит по образованию трещин, деформациям и разрушающим нагрузкам.


Ключевые слова


многопустотные панели перекрытия, форма поперечного сечения, на-грузка образования трещин, разрушающая нагрузка, прогиб

Полный текст:

PDF

Литература


Experimental and numerical investigation of the bearing behaviour of hollow core slabs / M. Abramski, A. Albert, K. Pfeffer, J. Schnell // Beton- und Stahlbetonbau. – 2010. – Vol. 105, no. 6. – P. 349–361.

Al-Azzawi, A.A. Investigation of the behavior of reinforced concrete hollow-core thick slabs / A.A. Al-Azzawi, S.A. Abed // Computers and Concrete. – 2017. – Vol. 19, no. 5. – P. 567–577. 3. Карпенко, Н.И. Исходные и трансформи-рованные диаграммы деформирования бетона и арматуры / Н.И. Карпенко, Т.А. Мухамедиев, А.Н. Петров // Напряженно-деформированное состояние бетонных и железобетонных конст-рукций. – М.: НИИЖБ, 1986. – С. 7–25. 4. Карпенко, Н.И. Общие модели механики железобетона / М.И. Карпенко. – М.: Стройиз-дат, 1996. – 416 с. 5. Клованич, С.Ф. Метод конечных элементов в расчетах пространственных железобетонных конструкций / С.Ф. Клованич, Д.И. Безушко. – Одесса: Изд-во ОНМУ, 2009. – 89 с. 6. Клованич, С.Ф. Метод конечных элементов в механике железобетона / С.Ф. Клованич, И.Н. Мироненко. – Одесса: Изд-во ОНМУ, 2007. – 111 с. 7. Васильев, А.С. Влияние армирования диа-фрагм ребристых панелей на несущую способ-ность / А.С. Васильев, Е.А. Плеханова // Вестник Евразийской науки. – 2020. – Т. 12, № 1. – https://esj.today/PDF/58SAVN120.pdf

Васильев, А.С. Численное исследование на-пряженного состояния усиленных пустотных плит при появлении трещин / А.С. Васильев, В.П. Назаро-ва // Вестник Евразийской науки. – 2019. – Т. 11, № 2. – С. 60. – https://esj.today/06SAVN219.html 9. Васильев, А.С. Пустотные плиты: расчеты по второй группе предельных состояний / А.С. Васильев // Вестник Инженерной школы Дальневосточного федерального университета. – 2020. – № 1 (42). – С. 155–163. 10. FE modelling of the flexural behaviour of square and rectangular steel tubes filled with normal and high strength concrete / M.F. Javed, N.H.R. Sulong, S.A. Memon et al. // J. Thin-walled structures. – 2017. – Vol. 119. – P. 470–481. 11. Yuanli, Wu. Shear Strengthening of Single Web Prestressed Hollow Core Slabs Using Externally Bonded FRP Sheets / Wu Yuanli // Electronic Theses and Dissertations. – 2015. – 124 p. 12. Chen, G.M. On the finite element modelling of RC beams shear-strengthened with FRP / G.M. Chen, J.F. Chen, J.G. Teng // J. Construction and Building Materials. – 2012. – P. 13–26. 13. Bennegadi, M.L. 3D nonlinear finite element model for the volume optimization of a RC beam externally reinforced with a HFRP plate / M.L. Bennegadi, Z. Sereir, S. Amziane // J. Construction and Building Materials. – 2013. – Vol. 38. – P. 1152–1160. 14. Kankeri, P. Experimental and Numerical Studies on Efficiency of Hybrid Overlay and Near Surface Mounted FRP Strengthening of Pre-cracked Hollow Core Slabs / P. Kankeri, S. Prakash, S.K.S. Pachalla // Structures. – 2018. – Vol. 15. – P. 1–12.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.