7. Научно-исследовательская часть
Критерии деформирования и разрушения железобетонных элементов.
Развитие современных вычислительных программ по расчету и моделированию напряженно-деформированного состояния как отдельных конструкций, так и зданий и сооружений в целом из железобетона немыслимо без использования общих моделей деформирования и разрушения бетонных и железобетонных элементов при различных напряженных состояниях, хотя модели начали разрабатываться задолго до развития компьютерных методов. Фактически, общие критерии и модели - это основной раздел компьютерных методов, в которых учитываются реальные физико-механические и реологические свойства строительных материалов (в данном случае бетона и железобетона), и их влияние на характер работы конструкций под нагрузкой.
Однако в вопросах построения современных (в последние 10-15 лет) отечественных промышленных вычислительных программ для расчета железобетонных конструкций наблюдаются серьезные негативные Тенденции. Речь идет о полном или частичном игнорировании факторов нелинейности и трещинообразования бетона и железобетона на уровне закладываемых связей между напряжениями и деформациями {физических соотношений), что приводит к искажению реальной картины деформирования конструкций, а в итоге - к понижению надежности конструктивных решений в одних случаях и неоправданному перерасходу материалов в других.
Причина "засилья" линейных методов в основном кроется в ограниченных финансовых возможностях разработчиков {программы линейных расчетов намного проще нелинейных). Сточки зрения готовности нелинейных моделей к внедрению их в программы и программные комплексы, особых препятствий нет. Пожалуй, можно указать лишь на программный комплекс Лира-Windows, разработчики которого наметили и интенсивно осуществляют программу по учету физической нелинейности при расчете пластин и оболочек.
Коротко остановимся на разработках НИИЖБ по этой проблеме (традиционно в последние 20 лет общие модели деформирования бетона и железобетона и критерии оценки прочности разрабатывались в лаборатории механики железобетона НИИЖБ). В основном обратим внимание на физические предпосылки, определяющие качество моделей. К общим моделям и критериям относим таковые для бетонных и железобетонных элементов в общем случае объемного напряженного состояния {естественно, из них следуют и все частные случаи напряженных состояний).
Критерии прочности бетонов
Начало исследованиям общих критериев прочности в НИИЖБ {точнее, в бывшем ЦНИПС) было положено работами А.А. Гвоздева которые нашли обобщение в [2]. Основные выводы этих исследований сводились к следующему;
- напряженное состояние оказывает значительное влияние на прочность элементов;
- классические теории прочности, включая теорию Мора, к бетону (без значительных модификаций) не применимы;
- следует учитывать влияние среднего напряжения σ2 на прочность, а также влияние эффекта дилатации;
- преобладающим является отрывной механизм разрушения.
Законченного критерия прочности А.А. Гвоздевым не было предложено, однако указанные выводы несомненно повлияли на процесс построения общих критеиев прочности в нашей стране. Физическая сторона проблемы в дальнейшем получила развитие в работах О.Я. Берга.
К важной вехе развития критериев прочности можно отнести разработку экспериментального оборудования, экспериментальных методик и проведение в течение - 20 лет (1970 -1990 гг.) значительных экспериментальных исследований в НИИЖБ над бетонными элементами при различных объемных и плоских напряженных состояниях. Работы проводились А.В. Яшиным и его многими аспирантами под руководством А.А. Гвоздева. Среди других значимых экспериментальных центров того времени следует выделить центр под руководством О.Я. Берга, позже Е.Н. Щербакова (ЦНИИС Минтрансстроя) и центр Ю.Н. Малашнина -И.М. Безгодова (МИСИ). Результаты этих экспериментальных исследований (к сожалению, в настоящее время полностью прекратившиеся) позволили значительно уточнить теоретические построения критериев прочности и приблизить их к адекватному описанию экспериментальных данных. Среди теоретических построений сотрудников НИИЖБ следует выделить построения А.В. Яшина, Е.С. Лейтеса, хотя их применимость ограничивается плотными бетонами. Более общий критерий прочности, относящийся к различным бетонам (плотным и пористым), разработанН.И. Карпенко (рис. 7.1). Среди работ сотрудниковдругих институтовпопостроениюкритериев прочности можно указать на пионерные работыГА. Гениева
|
Рис.7.1. Схемы современных поверхностей прочности
а, в, г — для плотных бетонов; б — для пористых бетонов
и В.Н. Киссюка (ЦНИИСК), работы Л.К. Лукши (ПИ, Минск), В.М. Круглова (МИИТ), М.Б. Лившица (НИИЖТ), Т.А- Балана (ПИ, Кишинев), А.Б. Пирадова (ПИ, Тбилиси) и др.
Большинство современных предложений сводятся к построению феноменологических критериев в виде функциональных зависимостей между первым (I1) инвариантом тензора напряжений, вторым (D2) и третьим (D3) инвариантом девиатора напряжений и характеристиками (константами) материала rjв виде
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.