Потери от релаксации напряжений в арматуре при электротермическом способе натяжения стержневой арматуры равны:
Таким образом, усилие обжатия с учетом реальных потерь равно
Поскольку в плите располагается в основном только напрягаемая арматура, точка приложения усилия обжатия во всех стадиях совпадает с центром тяжести арматуры, т.е.
Определим потери от быстронатекающей ползучести бетона. Для этого вычислим напряжения в бетоне
в середине пролета от действия силы
и изгибающего момента
от веса плиты.
Напряжение
на уровне напрягаемой арматуры при ![]()
равно:
Так как,
, то потери от быстронатекающей ползучести бетона, подвергнутого тепловой обработке равны:
Напряжение
с учетом первых реальных потерь равно:
Определим усилие обжатия с учетом первых реальных потерь напряжений
В соответствии с рекомендациями проверим максимальное сжимающее напряжение бетона
от действия силы
, вычисляем его при
поскольку
требование выполняется.
Определим вторые потери напряжений.
Потери от усадки бетона класса В30, подвергнутого тепловой обработке при атмосферном давлении, равны
.
Определим потери от ползучести бетона.
Для этого предварительно вычислим напряжения в бетоне
с учетом первых потерь:
Так как
, то
,
где
=0,85 – для бетона, подвергнутого тепловой обработке.
Суммарная величина реальных потерь напряжений:
, следовательно, согласно п.1.25(4) суммарную величину потерь напряжений принимаем равной 100МПа.
Напряжение
с учетом всех потерь равно
Усилие от обжатия с учетом всех потерь напряжений
Расчет прогонов. Сбор нагрузок на 1 м2 покрытия
Наименование нагрузки Нормативная Н/м2 коэффициент надежности Расчетная Н/м2 А. Постоянные Собственная масса щита покрытия 0,3 1,1 0,33 Собств. вес прогона(ориентировочно) 0,1 1,1 ...
Обработка результатов испытаний физико-механических свойств грунтов. Инженерно геологический элемент 1(ИГЭ №1): представлен супесью
Число пластичности: Ip = WL-Wp , % (1.1), где: WL=20% - влажность на границе текучести; Wp=15% - влажность на границе раскатывания; Ip= 20 - 15 = 5%; В соответствии с данными прив ...