МОДЕЛЬ РАСШИРЯЮЩЕГОСЯ БЕТОННОГО КОМПОЗИТА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЕЛИЧИНЫ САМОНАПРЯЖЕНИЯ НАПРЯГАЮЩЕГО ФИБРОБЕТОНА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

И. П. ПАВЛОВА

Аннотация

Представлена модель расширяющегося бетонного композита для прогнозирования величины самонапряжения напрягающего бетона в условиях объемного ограничения. Основные положения модели базируются на постулатах теории эффективной среды и теории упрочняющегося композита. Рассмотрена возможность совместного применения расширяющейся добавки cульфоалюминатного типа и базальтовой фибры для получения химического преднапряжения и повышения прочностных характеристик бетона. Применение базальтовой фибры, введение которой в небольших количествах благодаря распаду на монофиламенты с высокой удельной поверхностью приводит к повышению прочности бетонного композита за счет эффекта 3D-армирования структуры и изменения вязкости разрушения. Количество расширяющейся добавки назначается исходя из позиций достижения необходимого уровня самонапряжения. Максимальное содержание базальтовой фибры ограничивается до 5%, чтобы предотвратить эффект перколяции, но обеспечить формирование условного «пространственного каркаса» из волокон фибры. Предложенная модель позволяет с достаточной степенью точности прогнозировать самонапряжение – основную энергетическую характеристику напрягающего бетона.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
ПАВЛОВА, И. П. (2018). МОДЕЛЬ РАСШИРЯЮЩЕГОСЯ БЕТОННОГО КОМПОЗИТА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЕЛИЧИНЫ САМОНАПРЯЖЕНИЯ НАПРЯГАЮЩЕГО ФИБРОБЕТОНА. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F. Строительство. Прикладные науки, (16), 49-54. извлечено от https://journals.psu.by/constructions/article/view/264
Выпуск
Раздел
Строительные материалы
Биография автора

И. П. ПАВЛОВА, Брестский государственный технический университет

канд. техн. наук, доц.

Библиографические ссылки

Красильников, К.Г. Природа объемных деформаций при твердении расширяющихся цементов / К.Г. Красильников, Л.В. Никитина // Физико-химические исследования цементного камня и бетона : сб. тр. ; под ред. А.Е. Десова. – М. : Стройиздат, 1972. – С. 4–20.

Литвер, С.Л. Самонапряженный железобетон и его применение в строительстве / С.Л. Литвер // Опыт и перспективы применения бетонов на напрягающем цементе в строительстве : материалы науч.-техн. совещ. / Центральный Российский Дом знаний. – М., 1992. – С. 12–17.

Михайлов, В.В. Расширяющие и напрягающие цементы и самонапряженные конструкции / В.В. Михайлов, С.Л. Литвеp. – М. : Стройиздат, 1974. – 389 с.

Панченко, А.И. Критерии оценки расширяющихся вяжущих и бетонов на их основе / А.И. Панченко, Г.В. Несветаев // Проблемы технологии производства строительных материалов, изделий и конструкций, строительства зданий и сооружений : сб. тр. ; под ред. Н.П. Блещика и В.В. Тура. – Брест : БПИ, 1998. – С. 179–190.

Тур, В.В. Экспериментально-теоретические основы предварительного напряжения конструкций при применении напрягающего бетона / В.В. Тур. – Брест : Изд. БПИ, 1998. – 243 с.

Павлова, И.П. Приложение теории эффективной среды к моделированию жесткостных характеристик бетонного композита / И.П. Павлова, В.В. Тур // Строительная наука и техника. – Минск, 2005. – № 3. – С. 3–8.

Garboczi, E.J. Elastic Moduli of a Material Containing Composite Inclusions: Effective Medium Theory and Finite Element Computations / E.J. Garboczi, J.G. Berryman // Mechanics of Materials. – 2001. – Р. 455–470.

Бондаренко, В.М. Сопротивление осевому сжатию сталетрубобетонных элементов круглого сечения с ядром из напрягающего бетона : дис. … канд. техн. наук : 05.23.01 / В.М. Бондаренко. – Брест, 2010. – 148 с.