Curba de tensiune-tensiune pentru beton

curba de tensiune a betonului este o reprezentare grafică a comportamentului betonului sub sarcină. Este produs prin trasarea tensiunii de comprimare a betonului la diferite intervale de încărcare compresivă a betonului (stres). Betonul este utilizat în cea mai mare parte în compresie, motiv pentru care curba sa de stres compresiv este de interes major.

stresul și tulpina betonului se obține prin testarea specimenului cilindrului de beton la vârsta de 28 de zile, folosind mașina de testare compresivă. Curba de tensiune a betonului permite proiectanților și inginerilor să anticipeze comportamentul betonului utilizat în construcțiile clădirilor.

în cele din urmă, performanța structurii de beton este controlată de relația curbei de tensiune și de tipul de stres la care este supus betonul în structură.

curba tensiune-tensiune pentru beton

Fig. 1 și Fig. 2 prezinta curba de stres tulpina pentru greutate normală și beton ușor, respectiv. Există un set de curbe pe fiecare figură care reprezintă rezistența betonului. Deci, curbele mai mari arată o rezistență mai mare a betonului. Fig. 3 arată modul în care forma curbei de tensiune a betonului se modifică în funcție de viteza de încărcare.

în ciuda faptului că, viteza de testare și densitatea betonului influențează forma curbei stres-tulpina, dar se poate observa că, toate curbele arată aproape același caracter. adică suferă aceleași etape sub Încărcare. Diferite porțiuni ale curbei de pete de stres din beton sunt discutate mai jos:

Fig. 1: Set de curbe de tensiune pentru beton cu densitate normală

Fig. 2: Curba de tensiune pentru beton ușor

Fig. 3: curba de tensiune a betonului variază în funcție de viteza de testare

porțiune dreaptă sau elastică

inițial, toate curbele de tensiune (Fig.1 și Fig. 2) sunt destul de drepte; stresul și tulpina sunt proporționale. Cu această etapă, materialul ar trebui să-și poată păstra forma inițială dacă sarcina este îndepărtată. Gama elastică a curbei de tensiune a betonului continuă până la 0,45 fc ‘(rezistență maximă la compresiune a betonului).

panta părții elastice a curbei de tensiune este modulul concret de elasticitate. Modulul de elasticitate al betonului crește odată cu creșterea rezistenței sale. Codul ACI oferă ecuații pentru calculul modulului concret de elasticitate.

punctul de vârf sau punctul maxim de solicitare a compresei

intervalul elastic este depășit și betonul începe să prezinte un comportament plastic (neliniar), atunci când o sarcină este crescută în continuare. După intervalul elastic, curba începe să fie orizontală; atingând stresul maxim de compresie (rezistența maximă la compresiune).

pentru betonul cu greutate normală, tensiunea maximă se realizează la o tensiune de compresie cuprinsă între 0,002 și 0,003. cu toate acestea, pentru betonul ușor, tensiunea maximă atinsă la efort variază de la 0,003 la 0. 0035.Rezultatele mai mari ale tulpinii în ambele curbe reprezintă o rezistență mai mare.

pentru betonul cu greutate normală, Codul ACI a specificat că, o tulpină de 0,003 este tulpina maximă pe care betonul o poate atinge și această valoare utilizată pentru proiectarea elementului structural din beton. Cu toate acestea, Codul European presupune că betonul poate ajunge la o tulpină de 0.0035, și, prin urmare, această valoare este utilizată pentru proiectarea elementului structural din beton.

porțiune descendentă

după atingerea stresului maxim, toate curbele arată tendință descendentă. Caracteristicile curbei de tensiune în partea descendentă se bazează pe metoda de testare.

partea lungă descendentă stabilă este obținută dacă se folosește o procedură specială de testare pentru a garanta o rată de deformare constantă în timp ce rezistența cilindrului scade. Cu toate acestea, dacă nu se respectă procedura specială de testare, descărcarea după punctul de vârf ar fi rapidă, iar porțiunea descendentă a curbei nu ar fi aceeași.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.