МОДЕЛЬ РАЗРУШЕНИЯ ИДЕАЛИЗИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕТОНА ПИЛЕНИЕМ

https://doi.org/10.34031/2618-7183-2020-3-2-46-54
Требования современного строительства – это прочность строительных конструкций, а также низкая себестоимость. Именно эти условия обеспечивают новые технологии, которые постоянно со-вершенствуются. Статья посвящена рассмотрению случаев вероятностного подхода к решению задачи о теоретических затратах энергии на разрушение бетона идеальной структуры. Процессы деформирования бетона и его разрушение изучается строительной механикой. Бетон является многокомпонентным материалом, что представляет определенную сложность в изучении трещинообразования. В условиях эксплуатации на бетонную/железобетонную конструкцию влияют свойства составляющих ее материалов, поэтому одной из самых важных задач является выбор критериев, которые способны комплексно охарактеризовать основные параметры бетона. Получение прочностных характеристик бетона эксплуатируемых конструкций остается актуальной задачей. В статье предложена к рассмотрению идеальная структура бетона. Особенности этой структуры – симметричность разрушения по двум главным плоскостям. Разрушение бетона проводили путем пиления отдельных полосок бетона. При этом для описания процесса пиления авторами была пред-ложена модель симметричной структуры бетона, в которой идеализированы зерна заполнителя. Они представлены в расчете в виде шаров в теле бетона. Выявлены особенности процесса пиления. Получены аналитические зависимости разрушения пилением идеальной структуры бетона. Сделаны выводы о возможности использования идеальной модели при получении прочностных характеристик бетона. Выполнен анализ симметричных идеальных составов бетона при различных переменных. Значимость проделанной работы заключается в возможности переноса результатов исследования на реальные здания и сооружения и решение главных задач, которые ставятся в исследовании.
1. Воронин К.М., Гаркави М.С., Пермяков М.Б., Кришан А.Л. и др. Научные исследования, инновации в строительстве и инженерных коммуникациях в третьем тысячелетии // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. 2009. № 2. С. 49 – 50.
2. Пермяков М.Б., Краснова Т.В., Дорофеев А.В. Аддитивные технологии в строительстве и дизайне архитектурной среды: настоящее и будущее // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. 2018. Т. 9. № 2. С. 2 – 5.
3. Ilyin А., Permyakov М., Andreyev V, Krasnova T. Regularities of Changes in Material Properties for Some Polymer-Concrete Ratios // E3S Web of Conferences. 2019. Vol. 110. [Электронный ресурс] URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911001009 (дата обращения6 18.06.2020)
4. Ilin A.N., Chernyshova E.P., Permyakov M.B., Andreev V.M., Krishan A.L., Sabirov R.R. Polymer-modified cement as a new level of electric insulation in electrical engineering systems // Journal of Engineering and Applied Sciences. 2016, № 11 (1). P. 13 – 16.
5. Пермяков М.Б., Веселов А.В., Пермякова А.М. Полимерно-бетонная висячая ребристая свая-оболочка и способ ее возведения // Технологии Бетонов. 2014. № 6 (95). С. 30 – 32.
6. Permjakov M.B., Building residual life calculation at hazardous production facilities // Advances in Environmental Biology. 2014. Т. 8. № 7. P. 1969 – 1973.
7. Permyakov M., Ilyin A., Andreev V., Voronin K., Krasnova T. Assessment of reliability and accident risk for industrial buildings // MATEC Web of Conferences. 2018. Т. 251.
8. Варламов А.А. К оценке долговечности зданий и конструкций // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. 2013. Т. 2. № 71. С. 186 – 188.
9. Варламов А.А., Римшин В.И. Модели поведения бетона. Общая теория деградации: монография. М.:ИНФРА-М, 2019. 436 с. [Электронный ресурс] URL: www.dx.doi.jrg/1010.12737 / monography – 5c8a716t3c4460.52838016 (дата обращения: 18.06.2020)
10. Гаврилов В.Б. Оценка механических и структурных характеристик бетона в строительных конструкциях методом локального разрушения: дис. … на соиск. учен. степ. канд. техн. наук. Магнитогорск, 2004.
11. Варламов А.А., Гаврилов В.Б., Давыдова А.М., Морозов М.С., Пензин В.А., Тоторкулов А.Х. Обоснование методов определения параметров трещиностойкости железобетонных конструкций эксплуатируемых зданий // В книге: Научное окружение современного человека: техника, информатика, архитектура, медицина, сельское хозяйство. Линда С.Н., Львович И.Я., Преображенский А.П., Чопоров О.Н., Олешко Е.П., Петровская Ю.Р., Кучерук М.Д., Агаджанова С.В., Алёшин С.П., Бойко П.Н., Бондар Н.В., Варламов А.А., Гаврилов В.Б., Зинченко И.Н., Купчак Д.В., Куц А.М., Михайловская Е.В., Толбатов А.В., Толбатов В.А., Шандиба О.Б. и др. // Серия монографий. Сер.: "Научное окружение современного человека". Одесса, 2019. С. 104 – 112.
12. Варламов А.А., Гаврилов В.Б., Давыдова А.М., Морозов М.С., Пензин В.А. Изучение отдельных параметров методики определения параметров трещиностойкости бетона на плоской поверхности эксплуатируемых конструкций // В книге: Научное окружение современного человека: техника, информатика, архитектура, медицина, сельское хозяйство. Линда С.Н., Львович И.Я., Преображенский А.П., Чопоров О.Н., Олешко Е.П., Петровская Ю.Р., Кучерук М.Д., Агаджанова С.В., Алёшин С.П., Бойко П.Н., Бондар Н.В., Варламов А.А., Гаврилов В.Б., Зинченко И.Н., Купчак Д.В., Куц А.М., Михайловская Е.В., Толбатов А.В., Толбатов В.А., Шандиба О.Б. и др. // Серия монографий. Сер.: "Научное окружение современного человека". Одесса, 2019. С. 113 – 121.
Варламов А.А., Гаврилов В.Б., Давыдова А.М. Модель разрушения идеализированной структуры бетона пилением // Строительные материалы и изделия. 2020. Том 3. № 2. С. 46 – 54. https://doi.org/10.34031/2618-7183-2020-3-2-46-54