Влияние изменчивости деформационных характеристик бетона на надежность сжатых железобетонных конструкций

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Анализируются статистические закономерности распределения несущей способности сжатых коротких железобетонных элементов при различных уровнях симметричного армирования арматурой класса А500. Используется методология численного моделирования с оценкой параметров распределения из 5000 псевдореализаций в предположении их нормального распределения. Рассматривается соотношение значений прочности элемента требуемой (99,86%) обеспеченности и расчетной по нормативным условиям. Установлено их несоответствие при высоких уровнях армирования, необходимость учета изменчивости предельных деформаций бетона как критериального параметра расчетного сопротивления арматуры сжатию. Рекомендуется проведение дополнительных исследований в этом направлении.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

В. М. Попов

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: popov_vladimir_m@mail.ru

канд. техн. наук, доцент

Россия, 190005, г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4

Б. И. Пинус

Иркутский национальный исследовательский технический университет

Email: pinus@istu.edu

д-р техн. наук, профессор

Россия, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83

М. Г. Плюснин

Костромская государственная сельскохозяйственная академия

Email: apraiser3@yandex.ru

канд. техн. наук, доцент

Россия, 156530, Костромская обл., п. Караваево, ул. Учебный городок, 34

Л. Н. Кондратьева

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Email: kondrateva.l.n@lan.spbgasu.ru

д-р техн. наук, профессор

Россия, 190005, г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4

Список литературы

  1. Kuligin D., Shkoliar F. Influence of the probabilistic method to summarize loads on the reliability and material consumption of building structures // Architecture and Engineering. 2023. Vol. 8. No. 2, pp. 49–57. EDN: XZOQUA https://doi.org/10.23968/2500-0055-2023-8-2-49-57
  2. Sanjeev Kumar Verma, Sudhir Singh Bhadauria, Saleem Akhtar. Probabilistic evaluation of service life for reinforced concrete structures // Chinese Journal of Engineering. 2014. 648438. https://doi.org/10.1155/2014/648438
  3. Овчинников И.И., Чэнь Тао, Овчинников И.Г. Вероятностное моделирование поведения армированных мостовых конструкций в агрессивных условиях эксплуатации // Транспортные сооружения. 2017. Т. 4. № 4. EDN: YPUCQP. https://doi.org/10.15862/03TS417
  4. Якубович А.Н., Якубович И.А. Надежность нормальных сечений изгибаемых железобетонных элементов прямоугольного профиля мостовых сооружений // Транспортное строительство. 2023. № 3. С. 24–28. EDN: TIYSNG
  5. Селяев В.П., Селяев П.В., Петров И.С. Вероятностные методы оценки долговечности железобетонных изгибаемых элементов // Academia. Архитектура и строительство. 2009. № 3. С. 87–90. EDN: KZLOVD
  6. Коваленко Г.В., Нестер Е.В. Анализ изменчивости физико-механических характеристик высокопрочной стержневой арматуры от разных заводов-поставщиков // Системы. Методы. Технологии. 2011. № 4 (12). С. 128–131. EDN PBDKDH
  7. Селяев В.П., Алимов М.Ф., Селяев П.В., Шабаев И.Н. Дифференцированный анализ диаграмм деформирования бетона при сжатии // Региональная архитектура и строительство. 2019. № 2 (39). С. 63–71. EDN: HZBKPV
  8. Адищев В.В., Алферов А.Л. Построение нечетких аппроксимаций диаграмм деформирования бетона на основе экспериментальных данных // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2023. № 5 (773). С. 82–93. EDN: BJTSMQ. https://doi.org/10.32683/0536-1052-2023-773-5-82-93
  9. Пинус Б.И. Корнеева И.Г., Калашников М.П. Статистические закономерности изменения параметров внутреннего сопротивления цементных композитов при замораживании и оттаивании // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2022. Т. 12. № 2 (41). С. 206–213. EDN: HDMYUU https://doi.org/10.21285/2227-2917-2022-2-206-213
  10. Истомин А.Д. Влияние циклического замораживания и оттаивания на диаграмму деформирования сжатого бетона // Строительство и реконструкция. 2023. № 5 (109). С. 36–44. EDN: SWLPZV
  11. Yan X., Ren X., Li J. Experimental study of full process variability of concrete under uniaxial compression // Journal of Tongji University. 2016. Vol. 44 (5), pp. 664–670. https://doi.org/10.11908/j.issn.0253-374x.2016.05.002
  12. Плюснин М.Г., Цыбакин С.В. Экспериментальное исследование изменчивости деформационных характеристик бетона при сжатии // Вестник МГСУ. 2020. Т. 15. № 10. С. 1390–1398. EDN: TZXXMA
  13. Хегай А.О., Кирилин Н.М., Хегай Т.С., Хегай О.Н. Экспериментальные исследования деформативных свойств сталефибробетона повышенных классов // Вестник гражданских инженеров. 2020. № 6 (83). С. 77–82. EDN: NTWMLK. https://doi.org/10.23968/1999-5571-2020-17-6-77-82
  14. Зенин С.А., Кузеванов Д.В., Кудинов О.В., Петров А.М. Исследование и анализ методов выполнения вероятностных расчетов строительных конструкций // Вестник НИЦ «Строительство». 2020. № 1 (24). С. 46–53. EDN: QKWSLK

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Кривые плотности вероятности распределений несущей способности

Скачать (22KB)
3. Рис. 2. Расчетные значения несущей способности

Скачать (20KB)
4. Рис. 3. Зависимость коэффициента обеспеченности несущей способности от класса бетона и процента продольного армирования

Скачать (21KB)

© ООО РИФ "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ", 2025