Deprecated: Function curl_close() is deprecated since 8.5, as it has no effect since PHP 8.0 in /home/u483256323/domains/poorvam.com/public_html/subdomains/pore/includes/api.php on line 184
Back to Search View Original Cite This Article

Abstract

<jats:p>Деформационные характеристики композиционных строительных материалов нормируются раздельно по признаку матрицы: цементные композиты испытываются по ГОСТ 24544-2020, полимерные – по ГОСТ Р 57714-2017 с базовым периодом наблюдения 1000 ч, древесные – по ГОСТ Р 70877-2023. Несущий элемент собирают из материалов разных групп, а прогноз его длительной податливости строят на несопоставимых испытательных базах, отчего в расчёт входит смещение, которое не компенсируется коэффициентами надёжности. Цель работы – количественно оценить, какую долю ресурса ползучести вскрывает нормированная испытательная база у материалов с различным строением матрицы. Построена авторская расчётная модель кинетики ползучести шести модельных композитов на двухпараметрической степенной аппроксимации; параметры калиброваны по 1000-часовой базе и экстраполированы на 50 лет эксплуатации. Расчётный коэффициент ползучести тяжёлого бетона класса B30 составил 2,277 при нормативном значении 2,3 по таблице 6.12 СП 63.13330.2018. Доля ползучести, накопленной к 1000 ч, изменяется от 16,4% у полимербетона до 29,8% у стеклопластика, внешне армированного углепластиком. Остаточная доля начального модуля упругости через 50 лет получена равной 0,220 для полимербетона и 0,629 для стеклопластика. Ранжирование по коэффициенту ползучести не воспроизводит ранжирование по абсолютной деформации: при наименьшем коэффициенте 0,590 стеклопластик накапливает 1116 мкм/м против 493 мкм/м у тяжёлого бетона. Показатель степени в аппроксимирующей функции управляет прогнозом сильнее уровня начального нагружения, и различие испытательных баз переносится в расчёт конструкции систематическим образом.</jats:p> <jats:p>Deformation characteristics of composite building materials are standardised separately by matrix type: cementitious composites are tested under GOST 24544-2020, polymer composites under GOST R 57714-2017 with a 1000-hour observation period, timber-based materials under GOST R 70877-2023. A load-bearing element is assembled from materials of different groups, while the prediction of its long-term compliance rests on incompatible test durations, which introduces a bias that safety factors do not compensate. The aim is to quantify the share of the creep resource revealed by the standardised test duration for materials with different matrix structures. An author's model of creep kinetics has been developed for six model composites on a two-parameter power-law approximation; the parameters were calibrated against the 1000-hour base and extrapolated to 50 years of service. The calculated creep coefficient of heavy concrete of class B30 amounted to 2.277 against the standardised 2,3 given in Table 6.12 of SP 63.13330.2018. The share of creep accumulated by 1000 h ranges from 16.4% for polymer concrete to 29,8% for glass-fibre composite externally reinforced with carbon fibre. The residual fraction of the initial elastic modulus after 50 years was obtained as 0.220 for polymer concrete and 0,629 for the glass-fibre composite. Ranking by creep coefficient does not reproduce ranking by absolute creep strain: with the lowest coefficient of 0,590 the glass-fibre composite accumulates 1116 microstrain against 493 microstrain for heavy concrete. The exponent of the approximating function governs the prediction more strongly than the initial stress level, and the difference in test durations is transferred into structural analysis in a systematic manner.</jats:p>

Show More

Keywords

по creep ползучести composite materials

Related Articles


Deprecated: Function curl_close() is deprecated since 8.5, as it has no effect since PHP 8.0 in /home/u483256323/domains/poorvam.com/public_html/subdomains/pore/includes/api.php on line 76
PORE

About

Connect