Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Рисунок 3.9 — Диаграмма «напряжение — относительная деформация»Содержание книги
Поиск на нашем сайте
3.3.2 Свойства (1)P Свойства предварительно напряженной стали приводятся в частях 2 – 4 EN 10138 или в соответствующих ЕТА. (2)P Напрягающие элементы (проволоки, канаты и стержни) должны быть классифицированы по: i) прочности, которая определяется значением условного предела текучести при остаточном удлинении 0,1 % (fp0,1k) и значением отношения прочности на растяжение к условному пределу текучести (fpk/fp0,1k), а также удлинением при максимальной нагрузке (euk); ii) классу по релаксационному поведению; iii) размеру; iv) свойствам поверхности. (3)P Разница между фактической массой напрягающего элемента и номинальной массой (4)P В настоящем Еврокоде определены три класса релаксации: — класс 1: проволока или канат — нормальная (обычная) релаксация; — класс 2: проволока или канат — низкая релаксация; — класс 3: горячекатаные или улучшенные стержни. Примечание — Класс 1 в EN 10138 не рассматривается. (5) Расчет потерь от релаксации в напрягаемой стали осуществляется, как правило, на основе значения r1000 — потерь от релаксации, %, через 1000 ч с момента натяжения при средней температуре 20 °C (см. EN 10138 для определения изотермических релаксационных испытаний). Примечание — Значение r1000 приводится как процентная доля начального напряжения и определено для начального напряжения, равного 0,7fp, где fp является фактическим пределом прочности на растяжение образцов напрягаемой стали. При проектировании применяется характеристический предел прочности на растяжение fpk, и это значение учтено в последующих формулах. (6) Значения для r1000 могут быть приняты равными: 8 % — для класса 1; 2,5 % — для класса 2 (7) Потери от релаксации могут быть приняты из испытательных сертификатов производителя или определены как процентная доля изменения предварительного напряжения по сравнению с начальным предварительным напряжением, определяемая по одной из приведенных ниже формул. Формулы (3.28) и (3.29) могут применяться соответственно для проволок и канатов с нормальной релаксацией и арматуры с низкой релаксацией соответственно, тогда как формула (3.30) может применяться для горячекатаных и улучшенных стержней.
Класс 1 (3.28) Класс 2 (3.29) Класс 3 (3.30) где Dspr — абсолютное значение потерь предварительного напряжения в результате релаксации; spi — для пост-напряженной арматуры абсолютное значение начального напряжения t — время после натяжения, ч; m = spi/fpk, здесь fpk — характеристическое значение предела прочности при растяжении напрягаемой стали; r1000 — значение релаксационных потерь, %, за 1000 ч после момента натяжения при средней температуре 20 °С. Примечание — При определении потерь от релаксации для различных интервалов времени (состояний) (8) Долговременные (окончательные) значения потерь от релаксации могут быть рассчитаны для интервала времени t = 500 000 ч (т. е. примерно 57 лет). (9) Потери от релаксации чувствительны к изменению температуры стали. При тепловой обработке (например, пропаривании) см. 10.3.2.1. В других случаях, если температура выше 50 °С следует проверять величину релаксационных потерь. 3.3.3 Прочность (1)P Условный предел текучести при остаточной деформации 0,1 % (fp0,1k) и нормативное значение предела прочности на растяжение (fpk) определяются как характеристические значения нагрузки при остаточной деформации 0,1 % и максимальной нагрузки при осевом растяжении соответственно, деленные на номинальную площадь поперечного сечения (рисунок 3.9).
|
|||||
Последнее изменение этой страницы: 2024-06-27; просмотров: 9; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.119.119.191 (0.008 с.) |