Cтраница 1
Растяжение бетона в момент разрушения измеряется тысячными долями процента. Поэтому при растяжении или изгибе железобетонных элементов в бетоне растянутой зоны на каком-то этапе нагружения образуются трещины, в то время как напряжения в арматуре будут в этот момент ниже допустимых. Так как растягивающие напряжения воспринимаются арматурой, то допускается раскрытие этих трещин до нормируемой величины. Из-за низкой предельной растяжимости бетона в железобетоне нецелесообразно применять высокопрочную арматурную сталь. [1]
Временное сопротивление растяжению бетона определяют на образцах путем осевого растяжения и растяжения при изгибе или при раскалывании. [2]
В зонах местного изгиба оболочек растяжение бетона имеет место не для всего сечения оболочки, а лишь для его части. Здесь также благоприятно сказывается пластическое деформирование растянутого бетона перед образованием трещин, что учтено в технических нормах и правилах проектирования железобетонных конструкций многих стран. [3]
Зависимость прочности бетона на растяжение при раскалывании /. р. рот его кубиковой прочности R, поданным. [4] |
Основным фактором, влияющим на растяжение бетона марок 100 - 1200, является прочность на сжатие. [5]
После обжига при 200 прочность при сжатии и растяжении бетонов повышается по сравнению с непрогретыми образцами в результате уплотнения структуры цементного камня. С повышением температуры обжига до 600 прочность бетонов на сжатие составляет 97 - 105 %, а прочность на растяжение остается на 40 % выше непрогретых образцов. Снижение прочности при растяжении ( до 30 %) наблюдается лишь для бетона, в состав которого входит диатомит. [6]
В большинстве случаев производится также проверочный расчет без учета растяжения бетона. [7]
Разброс результатов испытаний при определении прочности бетона на растяжение. [8] |
Считают, что прочность, определяемая при этом испытании, более близка к истинной прочности на растяжение бетона, чем при определении предела прочности при изгибе. Другим преимуществом испытания на раскалываемость является то, что по крайней мере в тех странах, где принято измерение прочности на сжатие цилиндров, изготовленных в металлической опалубке, один и тот же тип образца бетона можно применять при испытаниях как на сжатие, так и на растяжение. [9]
Естественным является вопрос, нельзя ли хотя бы в существенно трансформированном виде найти аналогию между диаграммами одноосного сжатия и растяжения бетона и диаграммами в случае трехосного напряжения. Такую аналогию одноосных диаграмм можно усмотреть с диаграммами связи определенных частей главных деформаций ( они здесь названы диагональными) с главными напряжениями. Хотя выделить диагональные деформации при значительной физической нелинейности и воспользоваться указанной аналогией не так просто, особенно при обработке экспериментов. [10]
Если стенку цилиндрического железобетонного резервуара при постройке сжать настолько, что напряжения сжатия будут по величине равны или несколько больше напряжений растяжения от внутреннего гидростатического давления при заполненном резервуаре, то давление нефтепродукта вызовет не растяжение бетона, а лишь уменьшение его предварительного сжатия. Таким образом, метод предварительного напряжения железобетонных резервуаров дает возможность работать бетону только на сжатие, и тем самым исключается возникновение в нем трещин. [11]
Если стопку цилиндрического железобетонного резервуара при изготовлении сжать настолько, что напряжения сжатия будут по величине равны или несколько больше напряжений растяжения от внутреннего гидростатического давления при заполненном резервуаре, то давление нефтепродукта вызовет не растяжение бетона, а лишь уменьшение его предварительного сжатия. Таким образом, метод предварительного напряжения железобетонных резервуаров дает возможность работать бетону только на сжатие и исключает возникновение в нем трещин. Стенка предварительно напряженного резервуара состоит из слабо армированнного сеткой бетонного сердечника и предварительно напряженной кольцевой арматуры. Наружную и внутреннюю поверхность стенки покрывают торкретной штукатуркой. [12]
Как известно, температура поверхности бетона значительно ниже температуры труб. Возникающее различие в удлинении вызывает растяжение бетона. Для предотвращения образования трещин в бетоне расстояние между трубами панелей не должно быть слишком большим. В частности, для стеновых панелей оптимальным с учетом также экономических показателей считается шаг труб, равный 100 - 150 мм. [13]
Как уже известно, температура поверхности бетона в среднем на 20 ниже температуры труб. Возникающее различие в удлинении вызывает растяжение бетона. Для предотвращения образования трещин в бетоне расстояние между трубами панелей не должно быть слишком большим. В частности, для подоконных панелей оптимальным с учетом также экономических показателей считается шаг труб, равный 100 - 150 мм, для перегородочных панелей 80 - 120 мм. [14]
Как уже известно, температура поверхности бетона по крайней мере на 20 С ниже температуры трубы. Возникающее различие в удлинении вызывает растяжение бетона. Для предотвращения образования трещин в бетоне расстояние между трубами панелей не должно быть слишком большим. В частности, для подоконных панелей оптимальным с учетом также экономических показателей считается шаг труб, равный 100 - 150 мм, для перегородочных панелей 80 - 120 мм. [15]