Патент на изобретение №2184947
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ ОПОРНЫХ ЗАКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТИПА БАЛКИ
(57) Реферат: Изобретение относится к строительству и применимо для железобетонных строительных конструкций типа балки в растянутой зоне бетона. Техническим результатом изобретения является повышение точности определения несущей способности эксплуатируемых конструкций за счет учета жесткости опорных закреплений элементов. Это достигается тем, что исследуемую конструкцию деформируют постоянной нагрузкой 5-10 раз, измеряют и вычисляют средние значения относительных деформаций в растянутой арматуре и сжатой зоне бетона, с помощью которых графически определяют изгибающие моменты на опорных концах, на основании которых теоретически определяется жесткость опорных закреплений. 3 ил. Изобретение относится к экспериментально-теоретическому определению жесткости опорных закреплений железобетонной конструкции типа балки без трещин в растянутой зоне бетона. Для определения жесткости С узловых закреплений необходимо знать значение изгибающих моментов М и углов поворота ![]() C = M/ ![]() Для определения углов поворота используют клинометры, приборы, которыми измеряют углы поворота сечений или отдельных элементов конструкций. Известен способ определения угла поворота рычажным клинометром (см. “Испытание конструкций и сооружений” Д.Е. Долидзе. М.: В/Ш. 1975, с.42), при котором в требуемом сечении жестко крепят горизонтально или вертикально рычаг. На рычаге выбирают две точки на определенном расстоянии друг от друга и при помощи индикаторов часового типа измеряют их перемещение и находят тангенс угла поворота, а так же сам угол. Недостатком этого способа является то, что невозможно определить угол поворота в сечении конструкции непосредственно в опорном закреплении, а только в сечениях на некотором расстоянии от опорного закрепления. Для получения более точного измерения необходимо находить угол поворота непосредственно в опорном закреплении. Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ (см. “Обследование и испытание сооружений” под редакцией О.В. Лужина М.: с/и, 1987, с. 161), заключающийся в том, что конструкция нагружается экспериментальной нагрузкой несколько раз, измеряется прогиб в середине прогибомером и углы поворота двумя клинометрами, проводится математическая обработка результатов измерений. Определяются теоретически опорные моменты и жесткость опорного закрепления. Недостатком этого способа является невозможность определения угла поворота непосредственно в опорном закреплении конструкции. Целью предлагаемого изобретения является повышение точности определения несущей способности эксплуатируемых конструкций за счет учета жесткости опорных закреплений железобетонных конструкций типа балки. Цель достигается следующим образом. В экспериментально-теоретическом способе определения жесткости опорных закреплений железобетонных конструкций типа балок исследуемую конструкцию деформируют постоянной сосредоточенной нагрузкой, приложенной в одном и том же месте, 5-10 раз, измеряют и вычисляют средние значения относительных деформаций ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() где Мi – изгибающий момент в i-том сечении; ![]() Е – модуль упругости материала арматуры; Ai – площадь сечения рабочей арматуры в одном из i-тых сечений, а величину опорных моментов получают, откладывая от осевой линии конструкции от исследуемых сечений найденные значения изгибающих моментов, проводят прямую через их вершины до пересечения с перпендикулярами, восстановленными к осевой линии конструкции на опорных концах, измеряют их, находят величину опорных моментов и далее жесткость опорных закреплений определяют теоретически в виде отношения моментов М и угловых перемещений ![]() C = M/ ![]() причем величина экспериментальной нагрузки принимается равной не более 20% от предельной, вычисляемой по теории предельных состояний (по первой группе) для обеспечения работы бетона в первой упругой стадии. Сущность способа рассмотрим на примере железобетонной балки. На чертеже представлены: фиг.1,а – сечение железобетонной балки; фиг.1,б – эпюра деформаций бетона ![]() фиг.2,а – уточненная расчетная схема железобетонной балки; фиг.2,б – фактическая эпюра моментов; фиг.3,а – эпюра единичного момента ![]() фиг.3,б – эпюра единичного момента ![]() Fэ – экспериментальная нагрузка; 1; 2; 3; 4 – сечения, в которых устанавливаются измерители деформаций в арматуре и в бетоне; ![]() l – пролет балки; d – расстояние от точки приложения силы (т. С) до левой опоры. В сечениях 1; 2; 3; 4 после разгрузки элемента, в двух местах слева и справа от нагрузки Fэ, для установки измерителей деформаций рабочей арматуры удаляют защитный слой бетона. В тех же сечениях устанавливают средства измерения деформаций бетона в сжатой зоне в четырех точках на попарно одинаковой высоте: по две слева и справа от нагрузки Fэ, как показано на фиг. 1, а, где a – высота защитного слоя бетона; ho – расчетная высота сечения; т.1;2;3;4 – точки установки измерителей деформаций в первом сечении; тр. – измеритель деформаций в арматуре; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() где ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ho=h-a В каждом сечении находят расстояние от “центра тяжести” эпюры ![]() ![]() ![]() Значения изгибающих моментов в исследуемых сечениях балки находят из выражения ![]() где Mi – величина изгибающего момента в i-том сечении; ![]() ![]() ![]() ![]() Е – модуль упругости материала арматуры; Ai – площадь сечения рабочей арматуры в i-том сечении. По найденным значением Мi строят эпюру изгибающих моментов, представляя их в виде ординат, отложенных от базисной линии в исследуемых сечениях. Проводят прямые через вершины этих ординат до пересечения с перпендикулярами, восстановленными к базисной линии на опорных концах. Измеряя эти перпендикуляры, находят изгибающие моменты на опорных концах, как представлено на фиг. 2,б, где МA – фактический изгибающий момент на опоре А, полученный с помощью построения; МB – фактический изгибающий момент на опоре В, полученный с помощью построения; M1 – фактический изгибающий момент в сечении 1; М2 – фактический изгибающий момент в сечении 2; М3 – фактический изгибающий момент в сечении 3; М4 – фактический изгибающий момент в сечении 4; Мc – фактический изгибающий момент в m.С. Величина постоянной, сосредоточенной, приложенной в одном и том же месте нагрузки принимается равной не более 20% от предельной, вычисляемой по теории предельных состояний (по первой группе) для обеспечения работы бетона в первой стадии, когда существует линейная зависимость между напряжением ![]() ![]() Число нагружений n выбрано 5-10 раз, так как при n<5 значение деформаций заметно статистически меняется, а при n>10 статистических изменений значения деформаций практически нет. По значениям моментов МA и МB и углов поворота ![]() ![]() ![]() Аналогично на опоре В: ![]() где Мф – фактическая эпюра моментов (см. фиг.2,а); ![]() ![]() ![]() ![]() EI – жесткость сечения конструкции. При кратковременном действии нагрузки жесткость железобетонного сечения равна жесткости приведенного сечения В, которая для большинства бетонов согласно (см. “Железобетонные конструкции. Общий курс.” В.Н. Байков М., с/и 1991 г.,с. 766) находится по формуле В=0,85EoIred, где Е0 – начальный модуль упругости бетона; Ired – момент инерции приведенного сечения относительно оси, проходящей через центр тяжести приведенного сечения, определяется по формуле ![]() где у0=Sred/Ared, Sred = ![]() где Ai – площадь части поперечного сечения балки, удобного для вычисления; уi – расстояние от центра тяжести i-той части сечения до оси, совпадающей с нижней кромкой сечения балки. Значения жесткости опорных закреплений: ![]() ![]() Формула изобретения
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() где Мi – изгибающий момент в i-том сечении; ![]() Е – модуль упругости материала арматуры; Аi – площадь сечения рабочей арматуры в одном из i-ных сечений, а величину опорных моментов получают, откладывая от осевой линии конструкции от исследуемых сечений найденные значения изгибающих моментов, проводят прямую через их вершины до пересечения с перпендикулярами, восстановленными к осевой линии конструкции на опорных концах, измеряют их, находят величину опорных моментов и жесткость опорных закреплений определяют теоретически в виде отношения моментов М и угловых перемещений ![]() ![]() причем величина экспериментальной нагрузки принимается равной не более 20% от предельной, вычисляемой по теории предельных состояний (по первой группе) для обеспечения работы бетона в первой упругой стадии. РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 05.10.2002
Номер и год публикации бюллетеня: 16-2004
Извещение опубликовано: 10.06.2004
|
||||||||||||||||||||||||||