РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРЕХОСНОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ СЖАТОЙ БЕТОННОЙ ПРИЗМЫ УСИЛЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЙМОЙ
https://doi.org/10.26518/2071-7296-2017-3(55)-144-151
Abstract
Проведено компьютерное моделирование в программном комплексе «Лира САПР» и приведены результаты численного моделирования напряженного состояния бетонной призмы обжатой металлической обоймой. Выявлена зависимость между увеличением несущей способности призмы и параметрами конструкции металлической обоймы. Выявлены отличия и сходства напряженно-деформированного состояния сжатых бетонных элементов, обжатых при различных решениях. Предложены основы для разработки методики проектирования металлических обойм.
About the Author
М. V. MosinRussian Federation
Mosin Maxim Vladimirovich - t graduate student of the Building structures Department
References
1. Karpenko N.I. Obshchie modeli mekhaniki zhelezobetona. [General mechanics model of reinforced concrete]. Moscow, Strojizdat, 1996. 416 p.
2. Mosin M. V., Ivasyuk I. M., Tishkov E. V., Bolinger YU. YU. Ocenka ehffektivnosti razlichnyh metodov usileniya zhelezobetonnyh kolonn. [Evaluating the effectiveness of various methods of strengthening concrete columns]. Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Arhitektura, Stroitel’stvo, Transport» [Materials of the International scientific and practical conference «Architecture, Construction, Transport»]. Omsk, 2015, pp. 363-367.
3. Mosin M. V., Aleksandrov A. A., Ivasyuk I. M., Tishkov E. V. Komp’yuternoe modelirovanie trekhosnogo napryazhennogo sostoyaniya szhatoj betonnoj prizmy [Computer simulation of a triaxial stress state of the compressed concrete prisms]. Equipment and technologies of construction, no 4 (8), 2016, pp. 91-97.
4. Berg O.YA. Fizicheskie osnovy teorii prochnosti betona i zhelezobetona [Physical bases of the theory of durability of concrete and reinforced concrete]. Moskva: Gosstrojizdat, 1962. 96 p.
5. SHilin A. A. Vneshnee armirovanie zhelezobetonnyh konstrukcij kompozitnymi materialami. [External reinforcement of concrete structures with composite materials]. Moscow, Strojizdat, 2007. pp 90-110.
6. Tarabia A. M., Albakry H. F. Strengthening of RC columns by steel angles and strips. Alexandria Engineering Journal. September 2014. pp. 615-626.
7. Rimshin V. I., Kustikova YU. O. Usilenie zhelezobetonnyh konstrukcij obojmami iz kompozicionnyh materialov [Strengthening of reinforced concrete structures collars made of composite materials]. Construction physics in the 21st century, Moscow, 2006. pp. 542-545.
8. Murashov, V. V. Defekty monolitnyh detalej i mnogoslojnyh konstrukcij iz polimernyh kompozicionnyh materialov i metody ih vyyavleniya [Defects of Monolithic Details and Laminated Structures Made of Polymer Composite Materials and Methods of Detecting Them. Part.1 Defects of Monolithic Details and Laminated Structures Made of Polymer Composite Materials]. Testing. Diagnostics, 207, no. 4, pp. 23-31.
9. SP 164.1325800.2014. Svod pravil po proektirovaniyu i stroitel’stvu: Usilenie zhelezobetonnyh konstrukcij kompozitnymi materialami. Pravila proektirovaniya [Strengthening of reinforced concrete structures by FRP composites Regulation of design]. Moscow, Minstroj Rossii, 2015, 56 p.
10. Morozova, T. S., Kuznecov V. D. Vneshnee armirovanie zhelezobetonnyh kolonn kompozicionnym materialom na osnove uglevolokon [External reinforcing of reinforced concrete columns composite material on the basis of carbon fibers]. Construction magazine, 2010, no.№3, pp. 35-38.
Review
For citations:
Mosin М.V. . The Russian Automobile and Highway Industry Journal. 2017;(3(55)):144-151. (In Russ.) https://doi.org/10.26518/2071-7296-2017-3(55)-144-151