Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/24114
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПастухов, Д. Ф.-
dc.contributor.authorПастухов, Ю. Ф.-
dc.contributor.authorГолубева, О. В.-
dc.contributor.authorЕхилевский, С. Г.-
dc.date.accessioned2019-12-07T16:28:20Z-
dc.date.available2019-12-07T16:28:20Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationМоделирование трещинообразования в железобетонной балке(ANSYS(Transient Structural)) . Пастухов Д. Ф., Пастухов Ю. Ф. и др. /Д. Ф. Пастухов, Ю. Ф. Пастухов, Голубева О. В., Ехилевский С. Г., Сорокин П. В. //ПГУ, - 2017, статья, 4с.ru_RU
dc.identifier.urihttps://elib.psu.by/handle/123456789/24114-
dc.descriptionВ работе показано, что моделирование нагруженной железобетонной балки в оболочке ANSYS, позволяющей учитывать нелинейные эффекты деформации и температурный режим взаимодействия нескольких десятков тел[1], приводит к тем же результатам, что и в теории упругости для контакта 2 тел по Л. Д. Ландау[2,3]. Моделированием обнаружен и обоснован интересный факт, связанный с тем, что области максимального напряжения двух тел вблизи контактной области подчиняются принципу зеркальных изображений. Оказалось, что продольные трещины можно выявить, прилагая крутящий момент вдоль балки. Поперечные трещины обнаруживаются только по полю напряжений. Выявление трещин при безопасных нагрузках и их устранение приведёт к значительной экономии материальных средств в строительстве. Область трещины можно усилить сварным бондажом, охватывающим балку. Диагностика трещин в железобетонной балке. Мы смоделировали лабораторную установку проверки железобетонной балки на прочность. Края бетонной балки размерами 3 0,25*0,3*3м опираются на два неподвижных цилиндра из закалённой стали (Structural Steel) диаметром D =0,2 м. Гидравлический пресс оказывает вертикальное усилие на расстояниях 1/3 и 2/3 от концов балки через бруски (Structural Steel) 3 0,25* 0,1*0,1м. Нижние цилиндры закреплены (обеспечивается функцией Fixed Support). Балка содержит 3 арматурных стержня (Stainless Steel) диаметром 14 мм длиной 3м на высоте одной третьей части от нижней грани, т.е. в области, где бетон и стержни работают на растяжение. Контакт между стержнями и бетоном Bonded – Solid To Solid (аналог склеенных деталей). Между балкой и брусками и цилиндрами установлен контакт No Separation – Solid To Solid. Арматурные стержни расположены симметрично относительно плоскости симметрии балки для визуализации поля напряжения в центральном стержнеru_RU
dc.description.abstractАннотация: Моделированием разработан алгоритм поиска трещин в железобетонной балке по полю напряжения и полю деформации с малыми неразрушающими нагрузками. Показано, что поперечные трещины могут быть обнаружены только по полю напряжений в зонах локализации низкого напряжения на грани. Продольные трещины выявляются и по полю напряжений и по полю деформаций с обязательным условием крутящего момента вдоль балки. Моделированием проверено и объяснено, что контактные зоны поля напряжений двух тел удовлетворяют принципу зеркальных изображений. Алгоритм сэкономит материальные средства в строительстве. : Abstract: Modeling developed an algorithm for searching for cracks in a reinforced concrete beam by stress field and strain field with small non-destructive loads. It is shown that the transverse cracks can only be detected by the stress field in low voltage localization zones on the edge. longitudinal cracks are detected both in the stress field and in the strain field with mandatory torque condition along the beam. Modeling verified and explained that contact zones stress fields of two bodies satisfy the principle of mirror images. The algorithm will save materiel in construction.ru_RU
dc.language.isoruru_RU
dc.subjectКлючевые слова: динамика трещинообразования, теория упругого контактного взаимодействия, моделирование систем, принцип зеркальных изображений.: Keywords: crack formation dynamics, theory of elastic contact interaction, system modeling, the principle of mirror images.ru_RU
dc.titleМоделирование трещинообразования в железобетонной балке(ANSYS(Transient Structural))ru_RU
dc.title.alternativeModeling of crack formation in a reinforced concrete beam (ANSYS (Transient Structural))ru_RU
dc.typeArticleru_RU
dc.identifier.udc519.6-
Appears in Collections:Моделирование систем (1-40 01 01) 3к5с
Математическое и компьютерное моделирование природных и технологических процессов. Свойства алгебраических структур



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.