Прочность и деформативность железобетонных сооружений при кратковременном динамическом нагружении
Здесь можно купить книгу "Прочность и деформативность железобетонных сооружений при кратковременном динамическом нагружении " в печатном или электронном виде. Также, Вы можете прочесть аннотацию, цитаты и содержание, ознакомиться и оставить отзывы (комментарии) об этой книге.
Автор: Олег Кумпяк, Дмитрий Копаница
Форматы: PDF
Издательство: Scientific & Technical Translations (STT)
Год: 2002
Место издания: Томск|Нортхэмптон
ISBN: 5-93629-114-6
Страниц: 334
Артикул: 98348
Краткая аннотация книги "Прочность и деформативность железобетонных сооружений при кратковременном динамическом нагружении"
В монографии приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований по созданию современных методов расчета железобетонных конструкций и сооружений на действие кратковременных нагрузок от волн взрыва. Методы расчета высоких балок и оболочек изложены с учетом работы конструкций упругой и пластической стадиях. Эти методы основаны на диаграммах "напряжение–деформация" бетона и арматуры и позволяют с общих позиций определить напряжения и деформации в конструкции на любой стадии динамического деформирования. Книга предназначена для научных работников, аспирантов и студентов старших курсов строительных специальностей.
Содержание книги "Прочность и деформативность железобетонных сооружений при кратковременном динамическом нагружении "
Введение
Глава I. Динамические нагрузки от взрыва
1.1. Общие сведения
1.2. Нагрузки на поверхности сооружений
Глава II. Расчетная модель бетона, арматуры и железобетона
2.1. Арматурная сталь
2.2. Бетон
2.3. Бетон при высокоскоростном нагружении
2.4. Бетон при высокоскоростном растяжении
2.5. Деформации арматуры в нормальной трещине
2.6. Железобетонные конструкции
2.7. Усилия, возникающие в наклонной трещине
Глава III. Моделирование механических свойств железобетона
3.1. Стадия без трещин, железобетон как изотропный материал
3.2. Стадия без трещин, железобетон как анизотропный материал
3.3. Элемент с трещинами, плоское напряженное состояние
3.4. Учет локального разгружения
3.5. Железобетонный элемент с трещиной при изгибе
3.6. Критерий динамической прочности бетона при плоском напряженном состоянии
3.7. Схема разрушения и угол наклона трещины в плоском железобетонном КЭ
Глава IV. Экспериментальные исследования замкнутых железобетонных оболочек вращения при действии статических сил
4.1. Характеристика опытных образцов и программа испытаний
4.3. Расчет железобетонной оболочки вращения на действие статической силы
Глава V. Эксперименты на железобетонных составных оболочках вращения при действии воздушной ударной волны
5.1. Постановка задачи
5.2. Конструкция моделей и характеристики материалов
5.3. Методика проведения экспериментов
5.4. Упругие деформации оболочек
5.5. Упругопластические деформации и разрушение оболочек
5.6. Формы разрушения оболочек
Глава VI. Экспериментальные исследования пространственных железобетонных конструкций на действие взрывной волны
6.1. Методика проведения эксперимента
6.2. Деформации и прочность модели при действии динамической нагрузки
6.3. Напряженно-деформированное состояние модели при последовательном действии двух динамических нагрузок
6.4. Динамика модели, заглубленной в песчаный грунт
Глава VII. Особенности динамического расчета железобетонных конструкций методом конечного элемента
7.1. Исходные уравнения и функционал
7.2. Дискретизация энергетического функционала на пространстве конечных элементов
7.3. Вынужденные колебания с затуханием. Матрица демпфирования
7.4. Численное решение динамической задачи
7.5. Особенности динамического расчета железобетонных конструкций МКЭ
Глава VIII. Численные исследования динамики железобетонных конструкций с трещинами
8.1. Методика расчетов
8.2. Оценка достоверности и точности результатов расчетов
Литература
Все отзывы о книге Прочность и деформативность железобетонных сооружений при кратковременном динамическом нагружении
Отрывок из книги Прочность и деформативность железобетонных сооружений при кратковременном динамическом нагружении
2.1. Арматурная сталь 39где sν – коэффициент изменения секущего модуля; ksν – коэффициент изменения касательного модуля. В международных рекомендациях (кодекс-образец ЕКБ-ФИП, 1984) диаграмма деформирования арматуры пред-ставлена в виде двух участков (рис. 2.1, в). На первом уча-стке диаграммы – от нулевых напряжений до точки с коор-динатой 0,7σ02 – соблюдается закон Гука. На втором участ-ке диаграмма дана в виде кривой линии: ;7,0822,0502−+=σσσεssssE (2.4) usσσσ<≤027,0. В практических расчетах широко используются спосо-бы, в которых криволинейные участки диаграммы σ–ε за-меняются прямыми отрезками. Если кривая заменяется дву-мя линейными отрезками, то первый отрезок строится от уровня предельного упругого напряжения (σse), равного 0,8σ02, до условного предела текучести σ02, а второй отре-зок – от условного напряжения (рис. 2.1, г) или напряже-ния, равного некоторой величине σs, принятого по требова-ниям эксплуатации в пределах σ02 ≤ σs ≤ σu. Диаграмму де-формаций стали с физическим пределом текучести, как правило, заменяют диаграммой, состоящей из трех прямых (рис. 2.1, д). Для расчета изгибаемых и внецентренно сжа-тых железобетонных элементов часто используется диа-грамма Прандтля (рис. 2.1, е). Полученные в режиме статических нагрузок диаграммы растяжения арматуры σ–ε не всегда пригодны в расчетах на действие динамических нагрузок. Исследования механиче-ских характеристик сталей при повышенных скоростях де-формаций были начаты в конце ХIХ – начале ХХ столетия и нашли приложения в промышленности и в военном деле.
С книгой "Прочность и деформативность железобетонных сооружений при кратковременном динамическом нагружении" читают
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Прочность и деформативность железобетонных сооружений при кратковременном динамическом нагружении (автор Олег Кумпяк, Дмитрий Копаница)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку