КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Цель предварительного напряжения железобетонных элементов и особенности их поведения под нагрузкойОдним из существенных недостатков железобетонных конструкций является их работа под нагрузкой с трещинами. Применение в качестве арматуры экономичных высокопрочных сталей в значительной мере снижает трещиностойкость конструкций и увеличивает их деформативность. В этом случае предельное состояние железобетонных конструкций определяют жесткостью и трещиностойкостью, а прочностные свойства сталей могут быть недоиспользованы. Поэтому в растянутой зоне конструкций до приложения эксплуатационных нагрузок искусственно создается предварительное обжатие бетона путем натяжения арматуры. Предварительное напряжение, кроме повышения жесткости и трещи-ностойкости конструкций, позволяет эффективно применять высокопрочные материалы, а следовательно, и снижать их расход, стоимость и вес конструкций. Предварительно напряженные конструкции по сравнению с обычными более долговечны, выносливы, расширяют область применения железобетона. Последовательность развития напряжений в предварительно напряженном изгибаемом элементе можно проследить на балке с арматурой, напрягаемой на упоры (рис. 6.1): а) арматура уложена в форму и в ней созданы начальные контролируемые напряжения: – в растянутой зоне и – в сжатой; б) элемент забетонирован, в арматуре наблюдаются первые потери и ; в) арматура освобождена с упоров и, стремясь восстановить первоначальное положение, обжимает бетон. Напряжения в арматуре снижаются на величину за счет обжатия бетона. Из-за разной величины усилий предварительных напряжений в растянутой и сжатой арматуре, конструкция получает выгиб ; г) с течением времени в арматуре происходят вторые потери , сумма которых с первыми равна полным (в ненапрягаемых элементах в этой стадии напряжения в арматуре и бетоне равны нулю); д) при загружении элемента внешней нагрузкой сжимающие напряжения в бетоне растянутой зоны постепенно погашаются до нуля. Напряжения в растянутой арматуре, соответствующие этой стадии, равны ; е) с увеличением нагрузки напряжения в бетоне растянутой зоны достигают предела прочности на растяжение . В этой стадии напряжения в растянутой арматуре равны , в ненапряженных элементах равны ;
ж) с появлением трещин напряжения в растянутой зоне воспринимаются только арматурой. В стадии III напряжения в растянутой арматуре равны , в сжатом бетоне – (такая же величина напряжений будет и в ненапрягаемых элементах). На основании этого анализа можно сделать следующие выводы: 1. В стадии разрушения прочность предварительно напряженных элементов как и ненапряженных определяется только пределом текучести растянутой арматуры, т.е. предварительное напряжение не влияет на прочность элемента. 2. Предварительное напряжение повышает трещиностойкость элементов: образование трещин в напрягаемых элементах происходит при напряжениях в растянутой арматуре больших на величину , чем у ненапрягаемых. 3. Предварительное напряжение снижает деформации элементов на величину выгибов от усилий предварительного обжатия.
|