16x
004560
0001-01-01
2 Теоретические основы
5 Результаты

2.1.1 Гибка и осевая сила

Гибка и осевая сила

Стандарты EN 1992-1-1, раздел 6.1 или DIN 1045-1, раздел 10.2 подробно описывают расчетную основу для расчета предельного предельного состояния. Данные правила применяются к изгибу с осевой силой или без нее, а также только осевым усилим.

Математическое состояние сбоя возникает при достижении конечных деформаций. В зависимости от того, где происходят эти конечные деформации, неисправность может быть вызвана бетоном или армирующей сталью.

На следующем рисунке показаны допустимые распределения деформаций для изгибов с осевой силой без осевого усилия согласно EN 1992-1-1, п. 6.1.

Pисунок 2.1 Математически возможные распределения деформаций в предельном предельном состоянии

Согласно [3] , площади для распределения деформаций, показанные на рисунке, имеют следующее значение:

AR%1

Данная площадь появляется в случае центральной силы растяжения или растягивающей силы с небольшим эксцентриситетом. На всем поперечном сечении распространяются только штаммы. Статически эффективное сечение состоит только из двух армирующих слоев A s1 и A s2 . Подкрепление терпит неудачу, потому что достигается конечная деформация ε ud .

Область 2

Область 2 появляется в случае чистого изгиба и изгиба с осевой силой (сжатие и растягивающая сила). Нейтральная ось лежит в поперечном сечении. Арматура изгиба-растяжения полностью используется, то есть сталь выходит из строя при достижении конечного напряжения. Как правило, конкретное сечение не используется в полной мере: Сжатые деформации не достигают конечной деформации ε c2u .

Область 3

Данная площадь появляется только в случае чистого изгиба и изгиба с осевой силой (сжатие). Номинальная несущая способность стали выше, чем несущая способность бетона. Бетон терпит неудачу, потому что достигается конечная деформация ε c2u .

Как и в областях 1 и 2, разрушение бетона объявляется трещинами, потому что сталь превышает предел текучести (сбой при анонсе).

Площадь 4

Зона 4 появляется в случае изгиба с продольной силой сжатия. Он представляет собой переход сечения, в основном подверженного изгибу, к поперечному сечению, подверженному сжатию. Бетон выходит из строя до достижения предела текучести стали, потому что возможные деформации очень малы. В результате получается усиленное сечение. Во избежание такого сечения, вставлена компрессионная арматура.

Небольшие деформации стали в зоне растяжения приводят к сбою без оповещений (усиление растягивающего напряжения не начнет уступать).

Площадь 5

Данная область появляется в случае силы сжатия с небольшим эксцентриситетом (например, колонна) или центрирующей силы сжатия. На всем сечении возникают только сжимающие напряжения.

Сжатая деформация на менее сжатом кромке лежит между 0> ε c1 > ε c2 . Все распределения деформаций сжатия пересекаются в точке C.

Литература
[3] Avak, Ralf. Stahlbetonbau in Beispielen, DIN 1045 – Teil 1 : Grundlagen der Stahlbeton-Bemessung - Bemessung von Stabtragwerken. Werner Verlag, 5. Auflage, 2007
Родительское сечение