Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Кубиковая и призменная прочность

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Поскольку железобетонные конструкции по форме отличаются от кубов, в расчетах их прочности не может быть непосредственно использована кубиковая прочность бетона. Опыты на бетонных призмах со стороной основания, а и высотой h показали, что призменная прочность Rb меньше кубиковой R и она уменьшается с увеличением отношения. Таким образом, призменная прочность Rb — это временное сопротивление… Читать ещё >

Кубиковая и призменная прочность (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

бетон строительный прочность Из всех прочностных характеристик бетона наиболее просто определяется его прочность при сжатии, а высокое сопротивление бетона сжатию является его ценным свойством, используемым в железобетонных конструкциях. Поэтому за основную характеристику прочностных и деформативных свойств бетона принята его прочность на осевое сжатие.

Для оценки прочности применяют раздавливание на прессе изготовленных в тех же условиях, что и реальные конструкции кубов бетона. За стандартные образцы принимают кубы размерами150×150×150 мм, испытание которых происходит при температуре 20 ± 2 єC через 28 дней твердения в нормальных условиях.

Опытами установлено, что прочность бетона одного и того же состава зависит от размера куба: если временное сопротивление сжатию бетона для базового куба с ребром 150 мм равно R (рис. 2.4), то для куба с ребром 200 мм оно уменьшается до 0,93R, а для куба с ребром 100 мм — увеличивается до 1,1R.

Стандартный бетонный образец для определения прочности на сжатие.

Рис. 4. Стандартный бетонный образец для определения прочности на сжатие

Различное временное сопротивление сжатию образцов разной формы объясняется влиянием сил трения, возникающих между гранями образца и опорными плитами пресса, неоднородностью структуры бетона. Вблизи опорных плит силы трения, направленные внутрь образца, создают обойму, следовательно, увеличивается прочность образцов при сжатии. Удерживающее влияние сил трения по мере удаления от торцов снижается, таким образом, бетонный куб при разрушении получает форму двух усеченных пирамид, обращенных друг к другу вершинами (рис. 5, а). При уменьшении сил трения посредством смазки характер разрушения меняется (рис. 5, б): вместо выкалывания с боков образца пирамид происходит раскалывание его по трещинам, параллельным направлению действия усилия. При этом временное сопротивление бетона сжатию уменьшается.

а) б).

Схема деформирования бетона при сжатии.
Рис. 5. Схема деформирования бетона при сжатии.

Рис. 5. Схема деформирования бетона при сжатии

  • а) — при наличии трения по опорным плоскостям;
  • б) — при отсутствии трения;
  • 1 — смазка

Поскольку железобетонные конструкции по форме отличаются от кубов, в расчетах их прочности не может быть непосредственно использована кубиковая прочность бетона.

Основной характеристикой прочности бетона сжатых элементов является призменная прочность Rb.

Опыты на бетонных призмах со стороной основания а и высотой h показали, что призменная прочность Rb меньше кубиковой R и она уменьшается с увеличением отношения .

Кубиковая и призменная прочность.

При призменная прочность становится почти стабильной и равной примерно Rb? 0,75R. Как и для кубиков, это явление объясняется различной степенью влияния сил трения по торцам образцов — чем больше размер образца и больше расстояние между его торцами, тем меньше влияние сил трения. Влияние гибкости бетонного образца становится ощутимым при .

Кубиковая и призменная прочность.

Кривая, приведенная на рис. 2.6, иллюстрирует зависимость от по усредненным опытным данным.

Таким образом, призменная прочность Rb — это временное сопротивление осевому сжатию призмы Rbu с отношением сторон .

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой