Прочность бетона на осевое сжатие. Деформативность конструкции при кратковременном нагружении. Деформации при многократно повторяющемся действии нагрузки, страница 3

15. Ползучесть ж/б – следствие ползучести бетона. Стальная арматура становится связью, препятствующей свободной ползучести бетона. Стесненная ползучесть в ж/б элементе под нагрузкой приводит к перераспределению усилий между арматурой и бетоном. Этот процесс интенсивно протекает в течение первых нескольких месяцев, а затем в течение длительного времени постепенно затухает. На работу ж/б элементов ползучесть бетона оказывает различное влияние: в коротких сжатых элементах – обеспечивает полное использование прочности бетона и арматуры; в гибких сжатых элементах – вызывает увеличение начальных эксцентриситетов, что может снизить их несущую способность; в изгибаемых элементах – вызывает увеличение прогибов; в предварительно напряженных конструкциях – приводит к потере предварительного напряжения. Деформация стесненной усадки бетона приводит к появлению в ж/б элементе начальных, внутренне уравновешенных напряжений – растягивающих в бетоне и сжимающих в арматуре. При усадке бетона ж/б растягивающие напряжения в бетоне зависят от деформации свободной усадки бетона, коэффициента армирования и класса бетона. С увеличением содержания арматуры в бетоне растягивающие напряжения увеличиваются, и, если они достигают временного сопротивления при растяжении, то возникают усадочные трещины. Для того, чтобы уменьшить дополнительные усилия от усадки, ж/б конструкции большой протяженности делят усадочными швами на блоки. Под воздействием температуры в ж/б возникают внутренне взаимно уравновешенные напряжения, вызванные некоторым различием в значениях коэффициента линейной температурной деформации цементного камня, зерен заполнителей и стальной арматуры. При воздействии на конструкцию температуры до 50 внутренние напряжения не велики и не приводят к снижению прочности ж/б. В условиях систематического воздействия технологических температур 60-200 необходимо учитывать некоторое снижение механической прочности бетона. При длительном нагреве до 500-600 и последующем охлаждении ж/б элемент разрушается.

16. Коррозия бетона может происходить от воздействия фильтрующей, мягкой воды, которая растворяет составляющую часть цементного камня. Внешним признаком такой коррозии являются белые хлопья на его поверхности. Другой вид коррозии возникает под влиянием газовой или жидкой агрессивной среды. Наиболее вредны для бетона соли ряда кислот: особенно серной. Морская вода при систематическом воздействии оказывает вредное влияние на бетон. Коррозия арматуры происходит в результате химического и электролитического воздействия окружающей среды. Меры защиты: снижение фильтрующей способности бетона введением специальных добавок; повышение плотности бетона; увеличение толщины защитного слоя бетона; применение лакокрасочных или мастичных покрытий; оклеечной изоляции; замена портландцемента глиноземистым цементом; применение специального кислотостойкого бетона, полимербетона, бетонополимеров.

Часть вторая.

1. Предельное состояние – такое состояние, при котором элемент становится непригодным к дальнейшей эксплуатации из-за потери несущей способности (способности сопротивляться внешним нагрузкам или воздействиям) и непригодности к нормальной эксплуатации из-за появления чрезмерных деформаций либо мастных повреждений.

2. Расчеты по первой группе предельных состояний (по несущей способности) выполняют, чтобы предотвратить: хрупкое, вязкое разрушение (расчет по прочности с учетом в необходимых случаях прогиба конструкции перед разрушением); потерю устойчивости формы конструкции или ее положения; усталостное разрушение (расчет на выносливость конструкций, находящихся под воздействием подвижной или пульсирующей нагрузки); разрушения от совместного воздействия силовых факторов и неблагоприятных влияний внешней среды. Расчеты по второй группе предельных состояний (по пригодности к нормальной эксплуатации) для предотвращения: образования чрезмерного и продолжительного раскрытия трещин; чрезмерных перемещений. Расчеты по деформациям.

3. Нагрузки: постоянные (вес конструкций, вес и давление грунтов, воздействие предварительного напряжения ж/б конструкций), временные: 1) длительные (вес оборудования, давление жидкости и газа, часть снеговой нагрузки); 2) кратковременные (снеговые, ветровые, вес людей); 3) особые (экстрим., сейсмика, аварии). Нормативные нагрузки устанавливаются нормами по заранее заданной вероятности превышения средних значений или по номинальным значениям. Расчетные нагрузки определяют умножением нормативной нагрузки на коэффициент надежности по нагрузке. Сочетания нагрузок: 1) основное (постоянные, длительные, кратковременные нагрузки или усилия от них); 2) особое (постоянные, длительные, возможные кратковременные и одна из особых нагрузок или усилие от нее.