Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Гольденблат И.И. Теория ползучести строительных материалов и ее приложения

.pdf
Скачиваний:
14
Добавлен:
29.10.2023
Размер:
7.64 Mб
Скачать

ползучести

ползучести

деформация

деформация

всевая

Окружная

Рис. 4.31. Чистое растяжение

Рис. 4.32. Чистое растяжение

1—<7=1550 кг/см?-.

p = I240

кг/см2;

 

2—q =1 160 кг/ся2;

р = 930

кг/си»:

 

Л—? =930 кг/сл<2;

р = 745

*кием-.

 

4 —<7 = 580 кг/см1;

р = 465 кг/см?

 

Рис. 4.33

Напряжение прирастяжении

Рис. 4.34. Скорость ползучести

Л—скорость_ползучести 0,5 ■ 10 я; Я—0,15 • 10~rt; С—0,2 • 10~°^/)—0,3 х

Х*10“вГ£-0,5~10-в;“Я--0,7'Т‘ 10“"'*; G-1 -Ло“10“вГ7~3''10“

/-5 • 10“"fi; /С-10 • 10-**

Рис. 4.36. Ползучесть при сложном

напряженном состоянии:

00 — экспериментальные

точки: ---------- кривая, соот-

ветствующая уравнениям типа С|В;Л [(а,—

.

к2»1

и др.

*(°a-®i)

9*

131

плоскости

 

Логарифм напряжения о октаэдрической

Логарифм напряжения 8 октаэдрической плоскости

Логарифм шзччести о октаэдрической амскости

Логарифм ползучести 8 октаэдрической плоскости

Рис. 4.40

Рис. 4.41

co no

Рис. 4.37. Ползучесть .при слож­

 

С3

 

 

ном

напряженном

состоянии

■ Отношение -г

 

Логщнфм скорости ползучести & окти'

 

— экспериментальные точки.

 

 

у 1

 

эпической плоскости

---------------кривая,

соответствующая

 

 

 

 

уравнениям типа Ct=A

 

Рис. 4.38. Ползучесть при слож­

 

 

 

,

J»9,1 и JP-:

 

ном напряженном

состоянии

Рис. 4.39

----------кривая,

соответствующая

ффф— экспериментальные точки;

 

уравнениям типа

С,= A[(»j —«J ’

-------------- кривая,

соответствующая

 

 

1

Q

 

 

 

уравнениям типа

С, ==А |(»1 -®2) —

 

— C(»4-»|) ’

] и др., где В = С=1,5А:

— («э-»1)иС|=А1(*1—®»)

и др:

 

— -

— кривая,

соответствующая

— — — кривая,

соответствующая

 

 

 

 

 

1 ,У

уравнениям типа

С, = А [(^1—

 

уравнениям типа С, = [Д(в1“-°з)

— С(та-и др.

для А—В=0,91С

 

—С{<зл~»>) 19], где В = 2А и С=1,8А;

 

 

 

 

— •

• — кривая,

соответствующая

 

 

 

 

уравнениям типа

 

0,45

 

 

 

 

С,— а2)

 

 

 

 

X

®9) —а,)],

где В=С=17А

 

 

 

 

а0 — октаэдрическое напряжение; Со—октаэдрическая скорость ползучести:

®з> ез — главные деформации;

а — отношение и

Результаты проведенных экспериментальных работ указыва­ ют, что для испытанного материала процесс ползучести при постоянных напряжениях и температурах довольно хорошо описывается уравнениями вида

Октаздщческая сшость тлзячесегш Ошаздмчнше тцяжеии

Рис. 4.42

Для математического описания процесса ползучести при пе­ ременных напряжениях и температурах мы не располагаем не­ обходимыми экспериментальными данными. Некоторые теоре­ тические соображения заставляют думать, что процесс ползуче­ сти в этом общем случае наилучшим образом сможет быть опи­ сан нелинейными наследственными соотношениями, предлагае­ мыми Ю. Н. Работновым.

б) Данные некоторых экспериментальных работ по ползучести бетона

Исследование процессов ползучести бетона имеет большое значение для рационального проектирования массивных бетон­ ных конструкций (плотин, подпорных стен и т. п.), арочных мо­ стов больших пролетов, конструкций из предварительно напря­ женного железобетона и т. д.

134

Советскими учеными Н. X. Арутюняном, Н. М. Беляевым. Н. А. Будановым, А. А. Гвоздевым, Н. Г. Масловым, В. В. Ми хайловым, Л. В. Саталкиным, И. Е. Скрябиным, А. Е. Шейки-

Отпкителопые деформации ползучести

Рис. 4.43. Ползучесть бетона

/длительность загружения 40 дней: 2—150 дней: 3 — 400 дней;

4 — 700 дней

Длительность загру**е*ие (в дня*)

Рис. 4.44. Ползучесть бетона на различных

заполнителях

/ — песчаник; 2 —базальт; 3 — гравий; 4 — графит; 5 — кварц; 6 — известняк

ным, И. И Улицким, Е. Ф. Фрайфельдом и многими другими достигнуты значительные успехи в -разрешении проблем ползу­ чести бетона. Вместе с тем теория ползучести бетона еще дале ка от своего окончательного завершения. Многие весьма слож­ ные вопросы еще ждут своего теоретического -и эксперименталь­ ного изучения.

Характер кривых деформации ползучести бетона приведен на рис. 4.43—4.55, заимствованных из работ Н. М. Беляева,

135

22.80

В

Рис. 4.45. Ползучесть бетона при различных ~. Бетон

состава 1 :2:4 (по весу). Цемент портландский. Воз-

раст при загружении 1 месяц. Напряжение 42 кг!см*

в

в

в

*Ц 0-8’ 2-- =0.8: 5-^=0,7

Время о днях.

Рис. 4.46. Ползучесть бетона в зависимости от вида цемента

1 — бетон

на

шлакопортландском

цементе

<т^=28 Kzjcxfi,

2 — бетон

на

обыкновенном портландском

цементе °б=

= 28

кг!см2’, з — усадка для

обоих

бетонов

136

ftfiumefibtiocfno загружения (6 днях}

Рис. 4.47. Ползучесть бетона в зависимости от характера загружения

/ _ 60 дней до загружения — вода, с момента загружения — воздух с влажностью 50%; 2 — до и после загружения — воздух с влажно­ стью 50%; 3 — до и после погружения — воздух с влажностью 70%; 4-60 дней до загружения — воздух с влажностью 50%, с момента загружения — вода; 5 — до и после погружения — вода

Рис. 4.48. Ползучесть бетона в зависимости от отно­ сительной влажности

/ — влажность относительная 50%; 2— 70%; 5—100%

137

Рис. 4.49. Ползучесть бетона в зависимости от марки цемента и возраста

/==^цил =14^ в возрасте 56 дней; 2 —/?цил= = 240 кг!см1 — 56 дней; 3 — /?РИД = 360 кг!см2 —

56 дней; 4 —/?„и, =330 кг/сл2 —6 лет;

5 — КН№Я=

ЦИ>1

ЦМ/1

= 410 кг!см2 — 6 лет

 

138

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ