Ви є тут

Рациональное использование стеклопластика для усиления элементов бетонных и железобетонных конструкций

Автор: 
Ата Эль Карим Шоеаб Солиман
Тип роботи: 
диссертация кандидата технических наук
Рік: 
2005
Кількість сторінок: 
159
Артикул:
23806
179 грн
Додати в кошик

Вміст

Содержание
Введение.
1.Современное состояние проблемы
1.1. Прогрессивные композиционные материалы.
1.1.1 .Волокна армирующий материал.
1.1.2.Матриц а.
1.1.3.Свойства композиционных материалов.
1.2.Технология использования композиционного материала
1.2.1 .Традиционный метод усиления железобетонной балки
1.2.2.Внешнее усиление железобетонной балки
1.2.2.1. Подготовка поверхности.
1.2.2.2.Установка ПАВ.
1.3.Контактные напряжения и длина анкера
1.3.1. Влияние длины полосы из ПАВ.
1.3.2.Контактные напряжения
1.4.Другие случаи использования ПАВ для усиления железобетонных элементов.
1.5.Бетонные колонны в обойме.
1.5.1.Бетонная колонна, ограниченная трубой из стали.
1.5.2.Колонна, ограниченная трубой из ПАВ.
1.5.3.Мсстное сжатие.
1.5.4.Другиеобласти применения стекловолокнистых композитов ч 1 .б.Дисперсноармированные цементные композиты
1.6.1 .Роль волокон в цементных композитах.
1.6.2.Передача напряжения в фиброцементных композитах
1.6.3.Взаимодействие фибра фибра.
1.6.4.Критическое объемное содержание фибры
1.6.5.Мсханические свойства дисперсноармированных цементных композитов.
2.Исслсдования изгибаемых стеклофибробстонных элементов
2.1 .Назначение дисперсноармированных цементных композиций.
2.1.1 .Прочность фибробетона на сжатие
2.1.2.Прочность фибробетона на растяжение при изгибе
2.2.Экспериментальные исследования
2.2.1.Экспериментальная программа.
2.2.1.1.Используемые материалы.
2.2.2.Параметры испытываемых образцов.
2.2.3.Подготовка образцов.
2.2.3.1 .Смешивание компонентов.
2.2.3.2.Укладывание и уплотнение
2.2.3.3.Уход за бетоном.
2.2.3.4.Устройство для нагружения.
2.2.3.5.Испытание стеклофибробетоных призм xxсм.
2.2.3.6. Испытание стеклофибробетона с целью определения
начального модуля упругости и коэффициента Пуассона
2.3.Результаты испытаний образцов и их анализ.
2.3.1.Прочность мелкозернистого бетона при сжатии и изгибе
2.3.2.Результаты для стеклофибробетона
2.3.2.1.Виды трещинообразования.
2.3.2.2.Предел прочности стеклофибробетона на сжатие и на
растяжение при изгибе.
2.3.2.3.Эпюры деформаций
4 2.3.2.4.Модуль деформации и коэффициент Пуассона.
2.4.Несущая способность стеклофибробетоного сечения.
2.4.1.Высота сжатой зоны
2.4.2.Прсдел прочности на растяжение при изгибе.
2.4.3.Приближенная эпюра напряжений.
2.4.4.Момент в прямоугольном сечении стеклофибробетонного элемента
3.Теоретическое и экспериментальное исследование для
железобетонных балок, усиленных полосами из ПАВ.
3.1 .Поведение железобетонных балок, усиленных полосами из ПАВ.
3.1.1.Параметры, влияющие на усиление балки
3.1.1.1.Толщина внешней полосы
3.1.1.2.Распределение ПАВ наслои
З...З.Напичие стального армирования.
3.1.1 АПередел прочности бетона на сжатие .
3.1.1.5.Подготовка поверхности
3.1.2.Анализ усиленных балок.
3.1.2.1 .Формы трещинообразования.
3.1.2.2.Виды разрушения.
3.2.Экспериментальные исследования
3.2.1.Экспериментальная программа
3.2.2.Результаты для бетонных балок с полосами из ПАСВ.
3.3.Теоретические исследования
3.3.1 .Механические свойства материалов
3.3.1.1.Бето н
3.3.1.2.Арматурная сталь
3.3.1.3.Полимер, армированный волокнами.
3.3.2.Теория деформирования и проектные предпосылки
3.3.3.Кривизна оси балки, жесткость железобетонных элементов
3.3.3.1 .Кривизна оси балки без усиления, и жесткость на участках
в без трещин
3.3.3.2.Кривизна оси балки, усиленной полосой из ПАВ, и жесткость на участках без трещин при наличии полосы из ПАВ
3.3.3.3.Кривизна оси балки без усиления, и жесткость на участках
с трещинами
3.3.3.4.Жесткость на участках с трещинами при наличии полосы из ПАВ
З.ЗАМоменттрещинообразования при изгибе
3.3.5.Предельное состояние железобетонной балки.
З.З.б.Определение перемещений балочных систем из слоистых
композитов.
4.Теоретическое и экспериментальное исследование деформирования
бетонной колонны, заключенной в трубу из ПАВ
4.1.Проблема прочности труб, заполненных бетоном
4.1.1.Способы определения прочности бетона в обойме
4.1.2.Геометрические характеристики для трубобетонной колонны
4.1.3.Учет отношения толщины оболочки из ПАВ к диаметру. колонны
4.1 .Моделирование напряженнодеформированого состояния
для колонны, ограниченной трубой из ПАВ.
4.2.Экспериментальныс исследования.
4.2.1 .Экспериментальная программа.
Й 4.2.2.Результаты исследования
4.3.Модели сжатия бетонной колонны, заключенной в трубу из ПАВ
4.3.1 .Анализ известной математической модели.
4.3.2.Новая математическая модель
4.3.2.1 .Деформация растяжения кольца из ПАВ
4.3.2.2.Деформация сжатия бетонной колонны
4.3.2.3.Связь между напряжениями и деформациями закон Гука.
4.3.2.4.Вычисление напряжений и деформаций в трубобетоной колонне.
4.3.2.5.Анализ других теоретических моделей.
Основные выводы
Список литературы