RU2275613C2 - Способ неразрушающего контроля несущей способности железобетонных конструкций - Google Patents

Способ неразрушающего контроля несущей способности железобетонных конструкций Download PDF

Info

Publication number
RU2275613C2
RU2275613C2 RU2004116047/28A RU2004116047A RU2275613C2 RU 2275613 C2 RU2275613 C2 RU 2275613C2 RU 2004116047/28 A RU2004116047/28 A RU 2004116047/28A RU 2004116047 A RU2004116047 A RU 2004116047A RU 2275613 C2 RU2275613 C2 RU 2275613C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
load
deformations
concrete
strength
values
Prior art date
Application number
RU2004116047/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004116047A (ru
Inventor
Владимир Сергеевич Уткин (RU)
Владимир Сергеевич Уткин
Жанна Владимировна Кошелева (RU)
Жанна Владимировна Кошелева
Original Assignee
Вологодский государственный технический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Вологодский государственный технический университет filed Critical Вологодский государственный технический университет
Priority to RU2004116047/28A priority Critical patent/RU2275613C2/ru
Publication of RU2004116047A publication Critical patent/RU2004116047A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2275613C2 publication Critical patent/RU2275613C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области неразрушающего контроля на прочность строительных железобетонных конструкций. Способ заключается в следующем: определяют места возможных максимальных деформаций в стержнях арматуры и в бетоне, в этих местах устанавливают измерители деформаций, конструкцию нагружают испытательной механической статической нагрузкой, не превышающей предельного ее значения по прочности бетона или арматуры конструкции, и определяют значения деформаций. При этом нагружение конструкции выполняют в одном и том же месте 5-10 раз постоянной по значению статической механической нагрузкой при двух-пяти различных ступенях нагрузки. По результатам двух-пяти испытаний находят средние значения деформаций и соответственно два-пять значений доверительных интервалов измеренных деформаций, по которым строят график зависимости средних значений деформации от нагрузки и доверительные границы. При этом деформации измеряют одновременно в двух крайних стержнях арматуры и в двух крайних местах бетона на верхней грани сжатой зоны элемента в опасном сечении конструктивного элемента. По средним деформациям в арматуре и бетоне строят графики зависимости деформаций от нагрузки и доверительные границы, аппроксимируя их полиномами второй-пятой степени. На графике зависимости деформаций от нагрузки на оси абсцисс (деформаций) откладывают значение предельной деформации по нормативным документам по расчету железобетонных конструкций и графически определяют прочность (предельную нагрузку) конструкции по прочности арматуры и прочности бетона отдельно, принимая наименьшее из двух значений. Технический результат - повышение точности определения несущей способности конструкций. 2 ил.

Description

Изобретение предназначено для строительных конструкций - балок, плит, рам из материалов и систем с нелинейной зависимостью между нагрузкой и деформациями, в частности железобетонных.
Цель изобретения - повышение точности определения несущей способности конструктивных элементов, мерой которой является значение предельной (наибольшей) нагрузки, не приводящей элемент или систему в состояние разрушения или к другому виду предельного состояния, например к превышению напряжениями или деформациями в рабочей арматуре или бетоне сжатой зоны элемента предельных значений, установленных нормами расчета железобетонных конструкций (Звездов А.И. Расчет прочности железобетонных конструкций при действии изгибающих моментов и продольных сил по новым нормативным документам / А.И.Звездов, А.С.Залесов // Бетон и железобетон, 2002. - № 2. - с.21-25).
Известен способ неразрушающего контроля несущей способности конструкций (патент № 2006814, кл. МПК 5 G 01 N 3/00, 1991 г.), заключающийся в том, что в испытуемой конструкции выявляются места с возможными наибольшими деформациями. В этих местах устанавливают средства измерения деформаций (тензометры, тензодатчики и др.) и конструкцию нагружают механической статической нагрузкой, не превышающей предельного ее значения, вычисленного теоретически, 5-10 раз, измеряя каждый раз деформации, и находят доверительный интервал среднего значения деформаций. Затем строят график зависимости между нагрузкой и перемещениями (прогибами) по двум точкам (в начале координат и в точке с координатами значения экспериментальной нагрузки, значения перемещения от этой нагрузки). Затем через точки доверительного интервала проводят прямые - доверительные границы параллельно прямой зависимости перемещения от нагрузки, проходящей через начало координат. По графику находят предельную нагрузку.
Недостатком этого способа является малая точность и ненадежность результатов, вызванная тем, что доверительные границы проводят по одной точке доверительного интервала параллельно прямой зависимости перемещения (прогиба) от нагрузки.
Наиболее близким к изобретению является способ неразрушающего контроля несущей способности строительных конструкций (патент № 2161788, кл. МПК 5 G 01 N 3/00, 2001 г.), заключающийся в том, что в конструкции выявляют места возможных наибольших линейных или угловых перемещений, в этих местах устанавливают измерители перемещений (прогибов) и конструкцию или конструктивный элемент нагружают испытательной механической нагрузкой, не превышающей предельного ее значения по прочности и жесткости элемента, и определяют значения наибольших перемещений, при этом нагружают конструкцию в одном и том же месте 5-10 раз, нагружение осуществляют не менее чем при трех различных ступенях нагрузки, по результатам трех средних значений перемещений и соответствующим нагрузкам строят прямую зависимости нагрузки от перемещений (деформаций), определяют три значения доверительных интервалов измерений перемещений, по точкам которых строят доверительные границы измеряемых перемещений, а прочность конструкции определяют с учетом средних значений перемещений и прямолинейных доверительных границ при линейной зависимости между нагрузкой и перемещениями.
Недостатком этого способа является ограниченная его применимость только для материалов и систем с линейной зависимостью между испытательной нагрузкой и перемещениями (прогибами).
Целью изобретения является расширение области применения способа определения несущей способности конструкций и конструктивных элементов из материалов с нелинейной зависимостью между нагрузкой и деформациями конструкции или конструктивного элемента, к которым относятся конструкции из железобетона и других композиционных материалов.
Это достигается тем, что в конструкции выявляют места возможных максимальных деформаций, в этих местах устанавливают измерители деформаций (тензометры, тензорезисторы и др.), конструкцию или конструктивный элемент нагружают испытательной механической статической нагрузкой, не превышающей предельного ее значения по прочности или предельной деформации в арматуре и бетоне, и определяют значения деформаций, при этом нагружают конструкцию в одном и том же месте 5-10 раз, нагружение осуществляют не менее чем при двух-пяти различных ступенях нагрузки, по результатам двух-пяти средних значений деформаций и соответствующим нагрузкам строят кривую, которую аппроксимируют полиномом второй-пятой степени с определением коэффициентов полинома с помощью метода наименьших квадратов, определяют не менее двух-пяти доверительных интервалов измерений деформаций, по точкам которых строят криволинейные доверительные границы измеряемых деформаций, аппроксимируя их полиномами второй-пятой степени с определением коэффициентов полинома с помощью метода наименьших квадратов, на оси абсцисс (деформаций) откладывают значение предельной деформации εпр по новым нормативным документам по расчету железобетонных конструкций (Звездов А.И. Расчет прочности железобетонных конструкций при действии изгибающих моментов и продольных сил по новым нормативным документам / А.И.Звездов, А.С.Залесов // Бетон и железобетон, 2002. - № 2. - с.21-25). Для бетона εпр=0,002, для арматуры εпр=Rss, где Rs - расчетное сопротивление арматуры растяжению, Еs - модуль упругости арматуры. В точке абсциссы (деформаций) восстанавливают перпендикуляр с предельными значениями деформаций εпр и находят точку пересечения его со средней кривой полинома, через полученную точку проводят прямую, параллельную оси абсцисс, и на пересечении ее с доверительными границами находят доверительные интервалы предельных деформаций εпр, а прочность (предельную нагрузку) конструкции или конструктивного элемента определяют графически по прочности арматуры и прочности бетона отдельно и принимают наименьшее из двух значений.
На фиг.1 показан график зависимости нагрузки от перемещения с доверительными границами 1-2-3-4 и 1'-2'-3'-4' и значение предельной нагрузки Fпр по прочности бетона. Аналогичный график строится для определения Fпр по прочности арматуры. На фиг.2 показаны в поперечном сечении плиты места установки измерителей перемещений в арматуре и бетоне.
Способ осуществляется следующим образом. Определяют опасное сечение конструктивного элемента, т.е. место наибольших возможных перемещений (деформаций), например в середине пролета балки или плиты, в этом месте на арматурных стержнях и на бетоне в сжатой зоне устанавливают измерители перемещений в двух крайних стержнях арматуры и в двух крайних местах бетона на верхней грани элемента. Предварительно конструкцию разгружают от эксплуатационной временной нагрузки. Защитный слой бетона у арматуры скалывают, шлифуют площадку на стержне арматуры для упора опор тензометров. Прикладывают первую ступень нагрузки и определяют перемещения (деформации), повторяя операции 5-10 раз для статистики. Затем прикладывают вторую большую ступень нагрузки и операцию испытаний повторяют для полинома второй степени. Число ступеней нагрузки равно степени принимаемого полинома. Вычисляют среднее значение деформации
Figure 00000002
, средние квадратическне отклонения Si, доверительные интервалы по формуле
Figure 00000003
, где t - коэффициент Стьюдента, n - число измерений. Полученные точки откладывают в осях координат (F-ε). Из точки 4 доверительного интервала εпр при i=1, 2, 3 опускают вертикаль (см. фиг.1) до пересечения с нижней доверительной границей 1'-2'-3'-4' и из точки пересечения проводят горизонталь до пересечения с осью нагрузки F. По точке пересечения с осью нагрузки F находят предельную нагрузку Fпр.
Диаграммы F-ε аппроксимируются полиномами второй-пятой степени, что рекомендовано в работе "Усиление при реконструкции зданий и сооружений" Р.С.Санжаровского, Д.О.Астафьева, В.М.Улицкого, Ф.Зибера. С.Петербург, 1998. - 633 с. на стр.375-376.

Claims (1)

  1. Способ неразрушающего контроля прочности железобетонных строительных конструкций, по которому определяют места возможных максимальных деформаций в стержнях арматуры и в бетоне, в этих местах устанавливают измерители деформаций, конструкцию нагружают испытательной механической статической нагрузкой, не превышающей предельного ее значения по прочности бетона или арматуры конструкции и определяют значения деформаций, при этом нагружение конструкции выполняют в одном и том же месте 5-10 раз постоянной по значению статической механической нагрузкой при двух-пяти различных ступенях нагрузки, по результатам двух-пяти испытаний находят средние значения деформаций и соответственно двух-пяти значений доверительных интервалов измеренных деформаций, по которым строят график зависимости средних значений деформации от нагрузки и доверительные границы, отличающийся тем, что деформации измеряют одновременно в двух крайних стержнях арматуры и в двух крайних местах бетона на верхней грани сжатой зоны элемента в опасном сечении конструктивного элемента, по средним деформациям в арматуре и бетоне строят графики зависимости деформаций от нагрузки и доверительные границы, аппроксимируя их полиномами второй-пятой степени, на графике зависимости деформаций от нагрузки на оси абсцисс (деформаций) откладывают значение предельной деформации по нормативным документам по расчету железобетонных конструкций и графически определяют прочность (предельную нагрузку) конструкции по прочности арматуры и прочности бетона отдельно, принимая наименьшее из двух значений.
RU2004116047/28A 2004-05-25 2004-05-25 Способ неразрушающего контроля несущей способности железобетонных конструкций RU2275613C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004116047/28A RU2275613C2 (ru) 2004-05-25 2004-05-25 Способ неразрушающего контроля несущей способности железобетонных конструкций

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004116047/28A RU2275613C2 (ru) 2004-05-25 2004-05-25 Способ неразрушающего контроля несущей способности железобетонных конструкций

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004116047A RU2004116047A (ru) 2005-11-10
RU2275613C2 true RU2275613C2 (ru) 2006-04-27

Family

ID=35865059

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004116047/28A RU2275613C2 (ru) 2004-05-25 2004-05-25 Способ неразрушающего контроля несущей способности железобетонных конструкций

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2275613C2 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008133544A1 (fr) * 2007-04-25 2008-11-06 Igor Gennadevich Korolev Surveillance d'une structure de bâtiment
RU2460057C1 (ru) * 2011-04-13 2012-08-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный технический университет" (ВоГТУ) Способ неразрушающего определения несущей способности строительных конструкций
RU2482480C1 (ru) * 2011-09-21 2013-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет-учебно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК") Способ экспериментального определения статико-динамических диаграмм бетона и коэффициента динамического упрочнения бетона с учетом трещинообразования
RU2533343C1 (ru) * 2013-07-17 2014-11-20 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный университет" (ВоГУ) Способ измерения прогибов балок
RU2579545C1 (ru) * 2014-12-22 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вологодский государственный университет" (ВоГУ) Способ неразрушающего контроля несущей способности однопролетных железобетонных балок
RU2721892C1 (ru) * 2019-11-22 2020-05-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вологодский государственный университет" Способ измерения деформаций, напряжений и усилий в арматуре эксплуатируемых железобетонных конструкций
RU2764026C1 (ru) * 2021-03-02 2022-01-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вологодский государственный университет" Способ неразрушающего контроля несущей способности однопролетных прогонов

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT506813B1 (de) * 2008-04-21 2009-12-15 Kirchdorfer Fertigteilholding Verfahren zum prüfen von spannbetonteilen
CN114136270B (zh) * 2021-12-09 2024-03-22 中国船舶科学研究中心 基于卫星定位与倾角传感的甲板变形监测方法

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008133544A1 (fr) * 2007-04-25 2008-11-06 Igor Gennadevich Korolev Surveillance d'une structure de bâtiment
RU2460057C1 (ru) * 2011-04-13 2012-08-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный технический университет" (ВоГТУ) Способ неразрушающего определения несущей способности строительных конструкций
RU2482480C1 (ru) * 2011-09-21 2013-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет-учебно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК") Способ экспериментального определения статико-динамических диаграмм бетона и коэффициента динамического упрочнения бетона с учетом трещинообразования
RU2533343C1 (ru) * 2013-07-17 2014-11-20 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный университет" (ВоГУ) Способ измерения прогибов балок
RU2579545C1 (ru) * 2014-12-22 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вологодский государственный университет" (ВоГУ) Способ неразрушающего контроля несущей способности однопролетных железобетонных балок
RU2721892C1 (ru) * 2019-11-22 2020-05-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вологодский государственный университет" Способ измерения деформаций, напряжений и усилий в арматуре эксплуатируемых железобетонных конструкций
RU2764026C1 (ru) * 2021-03-02 2022-01-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вологодский государственный университет" Способ неразрушающего контроля несущей способности однопролетных прогонов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004116047A (ru) 2005-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106485029B (zh) 基于残余应变的钢筋砼梁桥损伤后承载能力评估方法
Zia et al. Estimating prestress losses
Koaik et al. Experimental tests and analytical model of concrete-GFRP hybrid beams under flexure
Shi et al. Monotonic loading tests on semi-rigid end-plate connections with welded I-shaped columns and beams
RU2275613C2 (ru) Способ неразрушающего контроля несущей способности железобетонных конструкций
Gribanov et al. Experimental investigations of composite wooden beams with local wood modification
Ghoroubi et al. Experimental investigation of damaged square short RC columns with low slenderness retrofitted by CFRP strips under axial load
Mayo et al. Strengthening of bridge G270 with externally-bonded CFRP reinforcement
RU2460057C1 (ru) Способ неразрушающего определения несущей способности строительных конструкций
Haroun et al. Cyclic in-plane shear of concrete masonry walls strengthened by FRP laminates
Tahir et al. Experimental investigation of short cruciform columns using universal beam sections
Przygocka et al. Strengthening of RC slabs with prestressed and nonprestressed NSM CFRP strips
Miguel et al. Structural behaviour of three-pile caps subjected to axial compressive loading
Kara et al. An investigation of anchorage to the edge of steel plates bonded to RC structures
Ibrahim Externally Bonded and Near-surface Mounted FRP Strips For Shear Strengthening of RC Deep Beams
Kang et al. Early crushing failure of high-rise shear walls with no boundary confinement
Andor et al. Experimental and statistical analysis of formwork beams reinforced with CFRP
Yoshimura et al. Experimental study on effects of height of lateral forces, column reinforcement and wall reinforcements on seismic behavior of confined masonry walls
Noshy et al. Torsional behavior of light weight concrete beams
Митрофанов et al. Structures of Reinforced Concrete Racks of Manufacture Buildings Frames with Adhesive Joints of Concrete and Steel= Конструкції залізобетонних стійок каркасів виробничих будівель з клейовими з'єднаннями бетону та сталі
RU2161788C2 (ru) Способ неразрушающего контроля несущей способности строительных конструкций
Barontini et al. Experimental analysis of the out-of-plane behaviour of a brick masonry wall: preliminary results
Mytrofanov et al. Structures of reinforced concrete racks of manufacture buildings frames with adhesive joints of concrete and steel
Mahmoud et al. Novel method for strengthening insufficient steel reinforcement splice using CFRP sheets
Kikuchi et al. Experimental study on seismic capacity of reinforced fully grouted concrete masonry walls

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060526