При расчете на выносливость железобетонных каркасных зданий, покрытий и перекрытий, плит и балок, различного вида консолей динамический модуль упругости бетона принимают равным нормативному значению Еb, который получают при кратковременных испытаниях. Учет продольных колебаний в стойках рам, колоннах и стержнях ферм и прочих конструкциях является необходимым для начала строительных работ [18].
Проверка конструкций на выносливость приобретает большое значение в тех случаях, когда они подвергаются систематическому многократно повторяющемуся воздействию. Наибольшая абсолютная величина напряжений в бетоне и арматурном стержне или же в соединяемых элементах, т.е. предел выносливости элемента меньше предела статической его прочности. Поэтому несущая способность конструкции при действии динамических нагрузок обеспечивается расчетом их на выносливость. При длительном действии многократно повторяющихся нагрузок выносливость несущих конструкций проверяют на циклическую нагрузку с характеристикой цикла, определяемой по нормативным значениям статической нагрузки, либо в соответствии с техническими требованиями, заложенными в соответствии с частными случаями.
В процессе эксплуатации анкерные соединения в бетонных и железобетонных конструкциях подвергаются постоянному или случайному действию повторных нагрузок. Известно, что на прочность строительных материалов влияют: уровень напряжений η, коэффициент асимметрии цикла ρ, частота приложения нагрузки ω и число циклов n.
Прочность анкерного соединения, выполненного при помощи акрилового клея, равна прочности бетона, а порой и превосходит ее.
Последнее время в научно-исследовательских институтах и в высших учебных заведениях неуклонно увеличивается внимание к исследованию соединения строительных конструкций эпоксидными и акриловыми клеями при действии на них мало и многоцикловых нагрузок (n ≤ 1.106 циклов, n ≤ 2 .106 циклов).
Однако исследования по выносливости анкерных соединений с использованием арматуры класса А500С и акрилового клея в бетонных и железобетонных конструкциях практически отсутствуют. Объемы существующих работ по данной теме недостаточны для того, чтобы можно было считать эту проблему решенной.
Дальнейшему расширению использования акриловых клеев препятствует недостаточная изученность вопросов прочности, надежности и долговечности анкерных соединений с использованием серповидного периодического профиля арматурного проката класса А500С по ДСТУ 3760:2006 [81, 82].
1.2. Геометрия арматурного проката класса А500С по ДСТУ 3760:2006
Соответствие классов серповидного арматурного проката по ДСТУ 3760:2006 [82] классам по действующим стандартам ГОСТ 5781-82 [95] и ГОСТ 10884-94 [93] приведено в табл. 1.3. На рис. 1.7 показана геометрия арматурного проката класса А500С, приведены геометрические размеры
Таблица 1.3
Соответствие классов арматурного проката по ДСТУ 3760:2006 классам по действующим стандартам ГОСТ 5781-82 и ГОСТ 10884-94
Класс арматуры согласно ДСТУ 3760-2006 |
Класс арматурного проката согласно ГОСТ 5781-82 и ГОСТ 10884-94 |
|
Класс |
Стандарт |
|
А240С |
А-I |
ГОСТ 5781-82 |
А300С |
А-II |
ГОСТ 5781-82 |
А400С* |
А-III |
ГОСТ 5781-82 |
А400С** |
Ат-IIIC |
ГОСТ 10884-94 |
А500С |
- |
- |
А600 |
Ат-IV |
ГОСТ 10884-94 |
А600С |
Ат-IVC |
ГОСТ 10884-94 |
А600К |
Ат-IVK |
ГОСТ 10884-94 |
А800 |
Ат-V |
ГОСТ 10884-94 |
А800К |
Ат-VK |
ГОСТ 10884-94 |
А1000 |
Ат-VIK |
ГОСТ 10884-94 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.