Обзор статьи

Обеспеченность несущей способности изгибаемых железобетонных элементов

УДК: 

624.071

DOI: 

10.23968/1999-5571-2023-20-5-31-36

Страницы: 

31-36

Аннотация: 

С использованием вероятностного подхода определено влияние характера армирования изгибаемого железобетонного элемента на обеспеченность его несущей способности. Показано, что продольное армирование сжатой зоны увеличивает обеспеченность несущей способности изгибаемых железобетонных элементов при большом количестве растянутой арматуры.

Список цитируемой литературы: 

  1. Радайкин О. В. Сравнительный анализ различных диаграмм деформирования бетона по критерию энергозатрат на деформирование и разрушение // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. 2019. № 10. С. 29-39

  2. Махно А. С. Надежность изгибаемых железобетонных элементов по нормальным сечениям, усиленных бетоном и арматурой: дис… канд. техн. наук. М., 2005. 174 с

  3. Yan X., Ren X., Li J. Experimental study of full process variability of concrete under uniaxial compression // Tongji Daxue Xuebao / Journal of Tongji University. 2016. Vol. 44 (5). Pp. 664-670. DOI:10.11908/j.issn.0253-374x.2016.05.002

  4. Попов В. М., Плюснин М. Г. Влияние изменчивости характеристик бетона и арматуры на несущую способность изгибаемых железобетонных элементов // Вестник гражданских инженеров. 2015. № 3 (50). С. 80-84

  5. Алмазов В. О. Учет климатических воздействий при проектировании и прогнозе долговечности железобетонных пролетных строений // Автомобильные дороги. 1997. № 10. С. 11-21

  6. Исайкин А. Я. Оценка надежности статически неопределимых железобетонных конструкций на основе метода предельного равновесия: дис. … д-ра техн. наук. М., 2000. 405 с

  7. Кузеванов Д. В. Надежность внецентренно сжатых железобетонных элементов при расчете по прочности нормальных сечений: автореф. дис… канд. техн. наук. М., 2012. 24 с

  8. Овчинников И. И., Чэнь Тао, Овчинников И. Г. Вероятностное моделирование поведения армированных мостовых конструкций в агрессивных условиях эксплуатации // Транспортные сооружения. 2017. Т. 4, № 4. URL: https://t-s.today/PDF/03TS417.pdf. DOI: 10.15862/03TS417

  9. 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

  10. Sanjeev Kumar Verma, Sudhir Singh Bhadauria, Saleem Akhtar. Probabilistic Evaluation of Service Life for Reinforced Concrete Structures // Chinese Journal of Engineering. 2014. 648438. URL: https://doi.org/10.1155/2014/648438

  11. Плюснин М. Г., Цыбакин С. В. Экспериментальное исследование изменчивости деформационных характеристик бетона при сжатии // Вестник МГСУ. 2020. Т. 15. № 10. С. 1390-1398. DOI 10.22227/1997-0935.2020.10.1390-1398

  12. Попов В. М., Плюснин М. Г. Экспериментальное исследование диаграмм σ-ε бетона при одноосном сжатии и влияния на их форму циклов замораживания и оттаивания // Вестник гражданских инженеров. 2020. № 4 (81). С. 80-88. DOI 10.23968/1999-5571-2020-17-4-80-88

  13. Плюснин М. Г. Оценка обеспеченности результатов расчетов несущей способности по нормальному сечению внецентренно сжатых железобетонных элементов с использованием нелинейной деформационной модели при действии циклов замораживания и оттаивания // Вестник гражданских инженеров. 2021. № 2 (85). С. 57-67

  14. Плюснин М. Г. Влияние циклов замораживания и оттаивания на несущую способность внецентренно сжатых элементов железобетонных конструкций // Вестник гражданских инженеров. 2022. № 2 (91). С. 30-35

Авторы: 

Попов В.М. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург, Россия

Савин С.Н. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург, Россия

Плюснин М.Г. Костромская государственная сельскохозяйственная академия пос. Караваево, Россия

Белов В.В. АО «Атомэнергопроект» Санкт-Петербург, Россия

Хегай М.О. Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова Абакан, Россия

Выпуск журнала