Abstract

Relevance: The actual values of the elastic modulus used for manufacturing reinforced concrete products and concrete structures may differ significantly from those given in SNiP 63.13330. It is therefore interesting to estimate the rational value of the elasticity modulus of concrete for a particular design. Purpose: Calculation algorithm is proposed for normal stresses and deformations based on variation of the elasticity modulus of concrete by controlling prescribed and technological factors. Materials and methods: Ordinary concrete grades up to В120 grade with organic and mineral modifiers, reinforced concrete beams, modeling, numerical experiment, beam analysis by normal stresses and deformations. Results: The proposed beam analysis algorithm considers a possible change up to 2 times in the elasticity modulus of concrete. Conclusions: Calculations of the elasticity modulus ensure the beam rigidity, taking into account its reinforcement and cross-sectional parameters and strength for normal stresses at a concrete strength normalization corresponding to the elastic modulus, with regard to prescribed and technological factors.

Highlights

  • В качестве материалов были использованы бетон тяжелый классов до В120 с органическими и минеральными модификаторами, балки железобетонные

  • Назначение модуля упругости бетона для обеспечения жесткости балки с учетом армирования и параметров сечения обеспечивает прочность по нормальным напряжениям при нормировании прочности бетона с учетом влияния рецептурно-технологических факторов

  • Relevance: The actual values of the elastic modulus used for manufacturing reinforced concrete products and concrete structures may differ significantly from those given in SNiP 63.13330

Read more

Summary

Класс бетона

По данным [8], в зависимости от вида цемента и суперпластифицирующей добавки значение коэффициента kЕ,ЦК в формуле (3) может изменяться в пределах от 0, 76 до 1,1, при этом значение коэффициента, учитывающего влияние добавок на модуль упругости бетона, составляет от 0,87 до 1,05. Реальные значения модуля упругости, применяемые при изготовлении железобетонных изделий и конструкций бетонов, могут существенно отличаться от приведенных в СП 63.13330. В связи с вышеизложенным представляет интерес оценка «рационального» значения модуля упругости бетона для конкретной конструкции. Ниже предлагается подход к выбору «рационального» значения модуля упругости бетона на примере изгибаемых элементов с одиночной арматурой. Из формул (4), (9) и (11) получим зависимость для начального модуля упругости бетона от пролета и параметров сечения в виде (13). Соотношение E и Rbn по формуле (15) при значениях k в формуле (16) 0,8–1,2

Сравнение начальных модулей упругости бетонов
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.