Вход на сайт
Логин
Пароль
 
Навигация по сайту
Опрос на сайте

Да
Нет


Календарь
«    Июнь 2008    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Популярные статьи
  • Анкерные болты.
  • Базы колонн.
  • Габаритные схемы.
  • Горизонтальные деформации колонн.
  • Единая модульная система.
  • Классификация каркасов.
  • Классификация колонн.
  • Классификация многоэтажных производственных зданий.
  • Компоновка сечений и расчет сквозных колонн.
  • Компоновка сечений и расчет сплошных колонн.
  • Конструирование стержня колонны.
  • Конструктивные формы каркасов.
  • Коэффициент надежности по нагрузке для крановых нагрузок.
  • Крановые рельсы, крепления, стыки, упоры.
  • Нагрузки и расчетные усилия.
  • Нагрузки, осадки фундаментов.
  • Нагрузки.
  • Номенклатура типовых стальных конструкций.
  • Общие положения.
  • Оголовки колонн.
  • Опирание подкрановых балок и ферм на колонны.
  • Определение расчетных усилий.
  • Особенности подкрановых путей консольных кранов.
  • Подкрановые конструкции.
  • Предварительное определение габаритов и жесткостеи стержней рамы.
  • Привязка колонн и стен к модульным разбивочным осям при перепадах высот.
  • Привязка колонн и стен многоэтажных зданий к модульным разбивочным осям.
  • Привязка колонн и стен одноэтажных зданий к модульным разбивочным осям.
  • Применение типовых конструкций при проектировании.
  • Продольные конструкции каркаса.
  • Проем в стенке колонны для прохода.
  • Пути подвесного подъемно-транспортного оборудования.
  • Рамные узлы крепления балок к колоннам.
  • Рамы типа 1 с шарнирным сопряжением ригелей с колоннами.
  • Рамы типа 3 с ригелями конечной жесткости, жестко сопряженными с колоннами.
  • Расход стали на подкрановые конструкции.
  • Расчет и конструирование подкрановых балок.
  • Расчет и конструирование подкрановых ферм.
  • Расчет и конструирование стержня колонны.
  • Расчет рам.
  • Рекомендации по выбору конструктивной и расчетной схем.
  • Смешанный способ.
  • Способ последовательных приближений.
  • Способ приведенных характеристик.
  • Стыки колонн.
  • Типизация элементов конструкций.
  • Типизация.
  • Типовые колонны.
  • Типовые подкрановые конструкции.
  • Тормозные конструкции. связи.

  • Наши партнеры

    Рекламный блок
    Влияние отношения высоты к диаметру на прочность. Общие сведения
    Влияние отношения высоты к диаметру на прочность.Стандартные цилиндры имеют высоту h в два раза больше диаметра d, но иногда применяют и образцы с другими пропорциями. В частности, это относится к случаям, когда берут керны из бетона конструкции: диаметр зависит от размеров прибора для высверливания образца, а высота керна варьирует в зависимости от толщины плиты или элемента конструкции. Если образец слишком длинный, то его можно довести до отношения h/d=2 до начала испытания: при слишком коротком образце необходимо привести прочность бетона к ее значению, как если бы она определялась на образце с отношением hfd=2.

    Стандарты ASTM 42—57 и BS 1881 : 1952 дают поправочный коэффициент, однако Мэрдок и Кеслер показали, что поправка зависит также от уровня прочности бетона. На высокопрочный бетон меньше влияют соотношение размеров образца и его форма; эти два фактора следует связывать между собой, так как существует сравнительно небольшая разница между прочностью куба и прочностью цилиндра при одинаковом отношении h/d.

    Влияние прочности на коэффициент пересчета имеет практическоезначение в случаях низкопрочного бетона, если испытуемый образец имеет отношение h/d менее 2. Применяя поправочные коэффициенты ASTM 42—57 или BS 1881 : 1952, можно пересчитать прочность, которая была бы получена при h/d—2.
    Общий вид влияния отношения h/d на прочность показан на рис. 8.5.. Для величин h/d меньше 1,5 измеряемая прочность быстро возрастает вследствие ограничения расширения плитами испытательной машины. Если отношение h/d варьирует в пределах 1,5—4, то влияние его на прочность невелико, а для значений отношения h/d между 1,5 и 2,5 прочность образца находится в пределах 5% от прочности стандартного образца (h/d=2). Для величин h/d выше 5 прочность падает быстрее и влияние отношения h/d становится очевидным.

    Таким образом, ясно, что отношение высоты к диаметру равное является наиболее подходящим, так как незначительные отклонения от этого отношения не оказывают большого влияния на измеряемую величину прочности.
    Влияние отношения высоты образца к наименьшему поперечному размеру на прочность относится также к призмам.
    Влияние этого отношения на прочность легкого теплоизоляционного бетона, по-видимому, значительно меньше, чем в обычном бетоне возможно, вследствие открытой текстуры и наличия больших пустот.
     
    Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
    Добавление комментария
    Главная страница | Регистрация | Добавить новость | Новое на сайте | Статистика Copyright © 2008. Школа строителя All Rights Reserved