Исследования прочности и деформаций кладки с усилением М.К.Ищук Е.М.Ищук Stress and strains of reinforced masonry M. Ishchuk E. Ishchuk.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Система программных средств SCAD Office КАМИН программа для расчета каменных и армокаменных конструкцийКАМИН.
Advertisements

Современные технологии ремонта и усиления железобетона Руководитель направления Легчилин Артём моб
Методы расчёта диафрагм жёсткости по нелинейной деформационной модели с использованием ПК SCAD В.В. Ходыкин, к.т.н. И.А. Лапшинов ООО МСК «Мост К»
УГЛЕПЛАСТИКИ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА. С. А. Бокарев Доктор технических наук, проректор по научной работе.
АРБАТ реализация новых нормативных документов И.А. Белокопытова.
Interchangeability Code No.HMC/KMC CODEINTERCHANGEABLITY No. HMC/KMCCODE INTERCHANGEABLITY 1Y New and Old Parts are interchangeable 2A New Parts is usable.
London. Buckingham Palace.. History. Buckingham Palace was built in 1702 by the Duke of Buckingham as his London home. The house was then later sold to.
Российская конференция пользователей систем MSC | октября 2006 г. | Москва Анализ долговечности тележки вагона метро с применением программных продуктов.
Механические характеристики материалов, l мм O F кН F вр F т F упрг F пц А В С D E K F к l пол l ост NM Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали На.
Методы оценки прочности Самым распространенным методом оценки прочности деталей машин является расчет по допускаемым напряжениям по условиям прочности.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОРМ ПО КАМЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ.
Лекция 4 3. Расчет элементов ДК цельного сечения 3.5. Элементы подверженные действию осевой силы с изгибом.
1 Основные задачи СМ 1. Прочность F Излом (разрыв связей) >F 2. Жесткость F 3. Устойчивость F >F.
Разработка архитектурно-конструктивного решения реконструкции здания Разработали: Шутенко В.С. Чичинина Е.Е. Скворцова В.С. Руководитель: к.арх.н. Карелин.
Результаты детального (инструментального) обследования технического состояния строительных конструкций жилого здания, расположенного по адресу: СПб, пр.
4.7 Клееные элементы из древесины и фанеры ЛЕКЦИЯ 7.
РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЗРЫВНОЙ ОТБОЙКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ И СИСТЕМАХ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ С.Д. ВИКТОРОВ, В.М. ЗАКАЛИНСКИЙ,
Расчёт железобетонных элементов на основе нелинейной деформационной модели по СП с использованием комплекса SCAD к.т.н. С.К. Романов к.т.н.
Особенности формирования расчетных моделей монолитных железобетонных высотных зданий КАБАНЦЕВ О.В., НПО «СКАД Софт», Главный научный сотрудник, к.т.н.
Методы расчёта внецентренно сжатых железобетонных элементов на основе нелинейной деформационной модели с использованием комплекса SCAD. В.В. Ходыкин, к.т.н.
Транксрипт:

Исследования прочноооооооости и деформаций кладки с усилением М.К.Ищук Е.М.Ищук Stress and strains of reinforced masonry M. Ishchuk E. Ishchuk

1. Экспериментальные исследования прочноооооооости кладки, усиленной инъекцией эпоксидной смолы Reinforced masonry by injection Испытания на сжатие Compressive test..

. 1 этап. Разрушение не усиленной кладки 1-st stage. 2-ой этап. Разрушение кладки, усиленной инъекцией после 1 –го этапа 2-nd stage. Новая трещина, образовавшаяся после второго этапа испытаний Заинъектированная после первого этапа испытаний трещина не раскрылась

Вертикальные деформации кладки до и после усиления Vertical strains of masonry before and after reinforcing Рис в. Сравнение расположения трещин, образовавшихся на первом и втором этапах испытаний. Образец С1 « Современный – столб тип 2 » до и после второго этапа испытаний After reinforcing Before reinforcing

Прочность кладки, усиленной инъекцией эпоксидной смолы Strength of masonry after injection

Зависимость коэффициента увеличения прочноооооооости усиленной инъекцией кладки от прочноооооооости кладочного раствора coefficient m- compressive strength of mortar relation compressive strength of mortar f m m=f reinforced / f unreinforced Masonry with cracks before injection

Раздел 2. Исследование совместной работы старой и новой кладок. Part 2. Investigation of the work of old masonry with new masonry Вычинка кладки во время реконструкции ЦВЗ «Манеж» после пожара 2004 г.

Имитация усиления «старой» кладки «новой» Imitation of strengthening of an "old" masonry "new" «новая» кладка New masonry «старая» кладка old masonry «новая» кладка New masonry «старая» кладка old masonry

Образцы для испытаний на местное сжатие tests specimens on local compression

Образы после испытаний на местное сжатие specimens after tests for local compression горизонтальная трещина на боковой грани в «новой» кладке N u = 0,45МН N u /N эт = 0,45/0,797 =0,56. N 1 тр / N u = 0,88

Вертикальные деформации кладки Vertical deformations of a masonry

Испытание на местное сжатие образов из старой кладки, восстановленной новой Test for local compression of specimens from the old masonry restored by the new Перевязочные тычковые кирпичи более поздней кладки на сложном цементно- известковом растворе М75 Более поздняя кладка на сложном цементно- известковом растворе М75 Later masonry on cement-limy mortar 7,5 MPa Более ранняя кладка на известковом растворе М10 Earlier masonry on limy mortar 1 MPa Вертикальные трещины после испытания кладки на местное сжатие N u = 0,35МН N 1 тр / N u = 0,6 Более поздняя кладка на сложном цементно-известковом растворе М75 Later masonry on cement-limy mortar 7,5 MPa Более ранняя кладка на известковом растворе М10 Earlier masonry on limy mortar 1 MPa

Вертикальные деформации кладки Vertical deformations of a masonry

относительные вертикальные деформации не усиленной « старой » кладки Relative vertical deformations of not trengthened "old" masonry относительные вертикальные деформации усиленной кладки Relative vertical deformations of the strengthened laying. Нахождение коэффициента m исполь.прочнооооооо.стар по графикам относительных вертикальных деформаций не усиленной «старой» кладки и усиленной кладки серии «Манеж ЦС» Operating ratio of durability of an old masonry under schedules of relative vertical deformations not strengthened "old" laying and the strengthened masonry m исполь.про чн.стар

N u,усиленный strengthened = = m использ.прочнооооооо.стар old R стар old А стар old + +m использ.прочнооооооо.нов new R нов new А нов new + +m использ.прочнооооооо.вич joint R вич joint А вич joint где m использ.прочнооооооо.нов, m использ.прочнооооооо.нов - коэффициенты использования прочноооооооости соответственно «новой» и «старой» кладок; m использ.прочнооооооо.вич - коэффициент использования прочноооооооости кладки на участках с вичинкой; А стар – площадь горизонтального сечения «старой» кладки.

3. Усиление кладки косвенным армированием Masonry strengthening by indirect reinforcing

. Выступающий конец шпильки с гайкой

сетки ΔR sw /R s =1,2µ/100 без шайб R swa,u = R+ ΔR swa,u Dependences of an increment of relative time resistance of a masonry ΔRswc, u/Rs, n from factor of reinforcing of a masonry µ Зависимости приращения относительного временного сопротивления кладки ΔR swc,u /R s,n от коэффициента армирования кладки µ

Значения модуля упругости кладки в зависимости от процента армирования шпильками µ

шайбы с 1 конца η 0,5 =0.2 η 0,5 =0.19 шайбы по 1 и 2 концам 2η u 0,35 Рис. А д. Зависимость коэффициента Пуассона кладки η от процента армирования шпильками µ при уровне нагружения 0,5 от предельного усилия и близкого к предельному Зависимость коэффициента Пуассона от процента армирования кладки Factors of Puasson depending on type and reinforcing percent

Вид армирования Коэффициенты Поперечные элементы стальной обоймы Поперечные элементы железобетонной обоймы Армированная растворная обойма Сетки 2 Буроинъекционные шпильки с анкеровкой гайками с обеих сторон 4,5 Буроинъекционные шпильки с анкеровкой гайками с одной стороны 3,1 Коэффициенты условий работы поперечной арматуры в кладке в зависимости от типа и процента армирования Factors of working conditions of cross-section armature in a masonry depending on type and reinforcing percent