Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Машиностроение -> Рабинович Ф.Н. -> "Композиты на основе дисперсно армированных бетонов. Вопросы теории и проектирования, технология, конструкции" -> 182

Композиты на основе дисперсно армированных бетонов. Вопросы теории и проектирования, технология, конструкции - Рабинович Ф.Н.

Рабинович Ф.Н. Композиты на основе дисперсно армированных бетонов. Вопросы теории и проектирования, технология, конструкции — М.: ABC, 2004. — 560 c.
ISBN 5-93093-306-5
Скачать (прямая ссылка): kompozitinaosnovedisper2004.djvu
Предыдущая << 1 .. 176 177 178 179 180 181 < 182 > 183 184 185 186 187 188 .. 265 >> Следующая


укладка в гипсовую суспензию армирующих стеклосеток с их натяжением; укладка и втапливание сотопласта в несхватившийся слой стеклогипса; выдерживание изделия под незначительной нагрузкой в течение ЗОмин; поворот изделия на 180° и укладка его со стороны сотопласта на поддон с вновь уложенными слоями стеклогипса;

вторичная выдержка готового изделия под незначительной нагрузкой; съем с поддона и отправка изделия на склад.

Вес панелей без контурного обрамления составлял 15кг/м2, с контурным обрамлением 20кг/м2. Панель свободно поднимают два человека.

Изготовленные панели были испытаны кратковременной равномерно распределенной статической нагрузкой до разрушения и длительно действующей нормативной нагрузкой в условиях естественной и повышенной влажности окружающей среды. Стеклоцементные панели подвергались также длительным испытаниям в условиях атмосферных воздействий.

Испытания рассматриваемых стекпоармированных плит позволили выявить их достаточно высокую несущую способность при действии кратковременных загруже-ний (табл12.19). После кратковременных испытаний плиты были подвергнуты воздействиям длительно действующих загружений. Величина длительно действующей нагрузки для плит с цементной матрицей составляла 1,5 кН/м3, с гипсовой — 0,75 кН/ м2. Деформации (прогибы) плит при их испытаниях с течением времени возрастали в 2-2,5 раза по сравнению с первоначальными. Наиболее интенсивно прогибы увеличивались первые 3-4мес после загружения конструкций, затем скорость роста деформаций уменьшалась, линии графиков "деформация-время" асимптотически приближались к горизонтальному положению. В условиях с повышенной (90±5%) влажностью окружающей среды деформации рассматриваемых плит были больше в среднем на 25-30% по сравнению с деформациями в нормальных (воздушно-сухих) условиях.

Деформации плит на основе гипса при равных загружениях в условиях с повышенной влажностью воздуха выше примерно в 2-2,5раза по сравнению с деформациями плит на основе цемента.

Определенный интерес представляли испытания стекпоармированных плит с цементной матрицей в условиях атмосферных воздействий (рис.12.41). При изменении температуры и влажности окружающей среды деформации плит попеременно увеличивались и уменьшались. Подобные явления при загружении конструкций наблюдались, как известно, и ранее, например при испытаниях плит из асбестоцемента, стеклопластиков и металла. Причем, если для плит с обшивками из металла или стеклопластиков наибольшее влияние оказывали температурные изменения, то для конструкций из асбестоцемента существенное значение представляли не только температура, но и изменения их влажностного состояния.

Наибольший рост деформаций регистрировался в зимний период времени с декабря по март ежегодно, т.е. когда среднемесячная относительная влажность воздуха достигала наибольших значений. Наблюдения показывают, что способность композиций на основе цементного камня к влажностным деформациям остается практически неизменной в течение всего периода их эксплуатации. В обычных железобетонных конструкциях прогибы при действии длительных нагрузок возрастают, как известно, преимущественно за счет ползучести бетона в сжатой зоне. В тонкостенных стеклоармированных конструкциях с цементной матрицей существенное влияние оказывает также деформативность (ползучесть) растянутых слоев (см. Таблица 12.19

Данные испытаний трехслойных стеклоармированных панелей

Марка плиты Матрица Нагрузка, кН/м2 Прогибы, MM Причины разрушения
в момент образования трещин значения при образования трещин значение
в об-лении в плите прогибах 1/200 пролета разрушении в облей ИИ в плите 1/200 пролета разрушении
СЦ-11 Цемент 2 4 4,85 7 5 12 14,5 42 Разрушение продольных ребер контурного обрамления
СЦ-2 •і — 8 8,75 13 — 12,7 14,5 28 Разрушение растянутого слоя
СЦ-32 H 5,5 6,5 7,50 11,5 10,1 12,2 14,5 26 То же, что для СЦ-1
СГ-1 Гипс 3,5 5,25 4,25 5,25 11,05 19,4 14,5 19,4 Разрушение сжатого слоя
С Г-23 її — 4,25 3,5 4,25 — 17,6 14,5 17,6 Разрушение внутреннего слоя у опоры
СГ-3 •і 3,5 4,75 4 5 11,2 19,6 14,5 19,9 Разрушение сжатого слоя
Примечания: 1. Панель СЦ-1 армирована только в продольном направлении, остальные панели включают продольную и поперечную арматуру. 2. Панель СЦ-3 испытана через 1год после ее изготовления, испытания остальных панелей производились через 1 мес. 3. Панель СГ-2 без контурного обрамления а)

б)

8 6 4

2 О

I т до — — — ч» ятшт — — —— яшшш ¦ ШШй я — — т
1- 5 —


X Xl X// T Il 777 Jv V W Vtt VIH Jx X X? хй і /Г 777 Jv ~v Vi vfi viii Ix X X/ Xh T /Г Iii IV

время, мес.

Рис.12.41. Данные длительных испытаний трехслойных стеклоармированных плит в условиях атмосферных воздействий (нагрузка равномерно распределенная 1,5кН/м2)

а — продольные деформации в сжатом и растянутом слоях конструкции; б—прогибы в центре пролета плит; б— изменения среднемесячной температуры (1) и относительной влажности воздуха (2)
Предыдущая << 1 .. 176 177 178 179 180 181 < 182 > 183 184 185 186 187 188 .. 265 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed