Обзор статьи

Определение шага трещин и ширины их раскрытия в толстостенной сфере из тяжелого армоцемента при внутреннем нагреве

УДК: 

69.01

DOI: 

10.23968/1999-5571-2024-21-4-16-22

Страницы: 

16-22

Аннотация: 

К материалам сосудов и корпусов высокого давления предъявляются жесткие требования в отношении надежности, трещиностойкости и прочности. Такие железобетонные конструкции преимущественно работают на растяжение, их прочность определяется количеством арматуры. Повышенное содержание арматуры в сечении при одновременном повышении дисперсности армирования приводит к существенному улучшению работы материала по сравнению с обычным железобетоном. При одних и тех же процентах армирования интенсивность раскрытия трещин тем меньше, чем больше коэффициент удельной поверхности арматуры. Статья посвящена созданию аналитического расчета по определению шага и ширины раскрытия трещин в толстостенной сферической оболочке, выполненной из тяжелого армоцемента (ТАЦ). В основу метода расчета положены некоторые предложения канд. техн. наук А. В. Хольцова применительно к реакторам цилиндрической формы. Для осесимметричной сферической оболочки решение приводится впервые.

Список цитируемой литературы: 

  1. Столяров Я. В. Введение в теорию железобетона. М.: Стройиздат, 1941. 450 с

  2. Карпенко Н. И. Теория деформирования железобетона с трещинами. М.: Стройиздат, 1976. 204 с

  3. Балан Т. А. Инкрементальная модель деформирования бетона и железобетона в условиях многоосного нагружения и ее реализация в численных методах расчета железобетонных конструкций на статические и динамические воздействия: автореф. … д-ра техн. наук. М., 1987. 50 с

  4. Клованич С. Ф. Расчет железобетонных конструкций на силовые и температурные воздействия с учетом физической нелинейности и анизотропии материала: дис. … канд. техн. наук. М., 1979. 156 с

  5. Смоляго Г. А., Голышев А. Б. К расчету ширины раскрытия трещин в тонкостенных пространственных железобетонных конструкциях // Известия вузов. Строительство и архитектура. 1989. № 2. C. 1-5

  6. Бондаренко В. М. Инженерные методы нелинейной теории железобетона. М.: Стройиздат, 1982. 287 с

  7. Бондаренко С. В., Санжаровский Р. С. Усиление железобетонных конструкций при реконструкции зданий. М.: Стройиздат, 1990. 352 с

  8. Шоршнев Г. Н., Морозов В. И., Жуков В. И. Физикомеханические свойства тяжелого армоцемента // Бетон и железобетон. 1984. № 10. C. 7-9

  9. Морозов В. И. Исследование напряженнодеформированного состояния и трещиностойкости толстостенных цилиндрических конструкций из дисперсноармированного железобетона с высоким содержанием арматуры при неравномерном нагреве: дис.... канд. техн. наук. Л., 1977. 260 с

  10. Хольцов А. В. О расчете железобетонной защиты реактора на раскрытие трещин при температурных воздействиях // Материалы и конструкции защит ядерных установок: сб. тр. М.: МИСИ им. В. В. Куйбышева. 1972. № 99. 143 с

  11. Морозов В. И. Корпуса высокого давления из тяжелого армоцемента для энергетических строительных технологий: дис.... д-ра техн. наук. СПб., 1994. 533 с

  12. Юй Хуэй. Напряженно-деформированное состояние корпуса сферической формы из тяжелого армоцемента при внутреннем нагреве и высоком давлении: дис. … канд. техн. наук. СПб., 2013. 181 c

  13. Морозов В. И., Пухаренко Ю. В., Хегай Е. О. К расчету железобетонной биологической защиты сферического реактора // Промышленное и гражданское строительство. 2022. № 5. С. 4-8

Авторы: 

Хегай Е. О. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург, Россия

Другие статьи авторов: 

Выпуск журнала