Table of Contents
הקדמה: האתגר הקריטי של הגזענות הסיסטנית ב Reinforced Concrete Beams
כונני בטון חזקים (RC) יוצרים את עמוד השדרה של מסגרות הרגעיות בבניינים וגשרים.תחת עומסי שירות רגילים, דבורים אלה מתנהגות בחיזוי, עם סדקים flexural קטנים שאינם מתפשרים יושרה מבנית.עם זאת, אירועים סיסמיים לכפות עומסים קיצוניים, במהירות, מתפתלים כי לדחוף הרבה מעבר לגבולותיהם האלסטיים הנובעים - גמישים, ולכן הם לא יכולים להוביל את רעידות אדמה סטרילית, ולכן לאסון, ולכן לא ניתן למנגנוני הגנה מפני מנגנונים דרמטיים, ולכן, ולכן הם הכרחיים, ולכן הם הכרחיים, ולכן הם הכרחיים, כלומר, כלומר, כלומר, אם הם הכרחיים, אם הם פועלים, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, על מנת להגן על פני השטח, על ידי מנגנונים הרסניים, על פני השטח, על ידי מנגנונים הרסניים, אם כי הם גורמים הרסניים, אם כן, על ידי מנגנוני הגנה מפני מנגנוני הגנה מפני מנגנוני הגנה מפני מנגנוני הגנה מפני מנגנוני הגנה מפני מנגנוני הגנה מפני מנגנוני הגנה מפני מנגנוני הגנה מפני מנגנוני לחץ דם קשים, במהירות, אם הם הכרחיים, על פני השטח, על ידי מנגנוני הגנה מפני מנגנוני מנגנוני מנגנוני מנגנוני מנגנוני לחץ דם קיצוניים
מאמר זה מספק ניתוח מקיף של התנהגות שבר ב RC beams נתון לכוחות סיסמיים.זה מכסה את המכניקה של סדקים והפצת, גורמי השפעה מרכזיים, שיטות אנליטיות מתקדמות וניסוייות, ואסטרטגיות עיצוב מודרני כדי לשפר את הדלונות ואת פירוק האנרגיה.התוכן מיועד למהנדסים מבניים, חוקרים, וסטודנטים לתארים מתקדמים המבקשים הבנה עמוקה ומעשית של מכניקת שבר סיסמית'.
ראשי התיבות של Fundamental Fracture Mechanics in the Seismic Context
מדינות מתחנכות על ידי רעידת אדמה
בניגוד לעומסי הכבידה המיוצרים בעיקר ברגעים מתקדמים, עומסים סיסמיים מייצרים כוחות מחזוריים, דו-צדדיים. A beam בתוך רגע חוויות מסגרת שינוי ברגעים בכל סוף, לעתים קרובות עם דרישות הרדאר גבוהות.אפקט המשולב יוצר שדות מתח מורכבים: עוקץ דחוס גבוה קרוב תומך, מתח דיגוני ברשת, ולחצים משמעותיים לאורך חיזוקים אלה, גורמים אינטראקציה מרובים, בו זמנית, וכשלונם יכול להאיץ את הכשל.
התנהגות לא ליניארית ודיסיפוציה אנרגיה
עיצוב סיסמית מסתמך על דיקטטורות – היכולת לעבור עיוות בלתי-רשמי תוך שמירה על כוח. מכניקת Fracture בהקשר זה אינה על מניעת כל הסדקים, אלא לשלוט ברוחב סדק, ספיגה והפצתם כדי לאפשר פירוק אנרגיה יציב.המעבר ממיקרו-קרקינג למאקרו-קפצ'ינג, ובסופו של דבר לשבר, למשול את הפוטנציאל של אמם.
סוגים של Fractures in Reinforced Concrete Beams under Seismic Loads
« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «
סדקים Flexural הם הנפוצים ביותר ולעתים קרובות הראשונים להופיע.הם מתחילים כאשר הלחץ הרבני בסיבים התחתונים עולה על חוזקו של סטרילי של בטון.טעינה סיסמית, סדקים בצורת בשני beam מסתיימת בשל ריפוי לאחור.FLT:0Critical CharactersFLT:1 כוללים:
- (ב) ⁇ :0) ⁇ : ⁇ : בעיקר בתוך אזור הזמן הקבוע, וקרבות של קרן-קומונים.
- (ב) ,0) ,[[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]], [[1924]]]], [[1924]]]], [[1924]]]]]]
- (ב) ויקרא:א): "וַיְּהִנְתָּבְתָּבְתָּבְתָּבְתָּבְתָּבְתָּבוּ" (בראשית כ"ד, כ"ד).
- (FLT:0) מצב של פריקור: 1FLT:1ure תחת גדול גדול של קדמי אופניים, סדקים גמישים יכולים להרחיב להוביל למחוץ קונקרטי באזור הדחיסה, ואחריו השפלה כוח.
Shear Cracks
יש להימנע ממכשולים כבדים, ויש להימנע מהם.העומסים הסיסמיים מעוררים מתחים גבוהים, במיוחד בדבורים קצרים או כאלה עם יחס נמוך למעמקים.
- (ב) ⁇ :0 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ,0) ,(הדברים: ⁇ ) , אובדן פתאומי של יכולת הירר, לעתים קרובות לפני התשואות הגמישות, אם תגבורת היא לא מספיקה.
- (FLT:0) תכונה ספציפית ספציפית: FIRLT:1 ; לטעון ציקלי ה Reversed יכול לגרום לנפיחות לאורך סדקים קיימים, המוביל לחריעה חלקה וכוח מהיר דעיכה.
כישלון בונד ופיצול
בונד בין פלדה ו בטון הוא קריטי לפעולה מורכבת.טעינה סיסמית עלולה לגרום להידרדרות של האג"ח, במיוחד באזורי עששת ועוגן.
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) כשלון מוחלט:0) ,(FLT:1 Bar) מוציא מה קונקרטי כאשר אורך הסחף אינו מספיק או כיסוי קונקרטי הוא חלש.
- (FLT:0) הידרדרות האג"ח של האג"ח: FLT:1) חוזרת על מחזורי לחץ גבוהים להפחית את המרכיב החיכוךי של האג"ח, עלייה באובדן הפעולה המורכבת.
- (FLT:0) ,Effect on beam Performance:FreaLT:1) אובדן של שינוי האג"ח דורש מתח, גורם להניבות מוקדמת וצמצום יכולת הפחתת האנרגיה.
מצבי Fracture המשולבים
באירועים סיסמיים אמיתיים, שברים לעתים רחוקות מתרחשים בבידוד.א.אם עשוי להציג תשואות גמישות בסיבים, סדקים ברשת, וחיבור פיצול ליד שפיחות חרישיות.האינטראקציה של מצבים אלה לעתים קרובות מקטין את הדלונות ועלולה לשנות את הכישלון למנגנון פחות רצוי.
גורמים המשפיעים על התנהגות Fracture
נכסים חומריים
(FLT:0)Concrete:FLT:1 כוח מדכא, כוח רבייה, אנרגיה שבורה, ומודולו של גמישות כל השפעה על סדקים והפצת כוח עליון גבוה יותר יכול לעכב סדקינג אבל עשוי גם להפחית את הדלונות.
Steel Reinforcement: ההרחבה 1 [הכוח], הכוח האולטימטיבי, והדוכסיות (הארכה בכישלון) הם ראשיים. הסורגים הסיסמיים חייבים לעמוד בדרישות מינימום של ארכה (למשל, A706 כיתה 60 בקודים אמריקאיים).
Beam Geometry ו-Sizing
- יחס רחב יותר:0 (Span-to-protectal: FIRLT:1) יחס גדול יותר מעדיף תגובה גמישה; יחס קטן יותר מגביר את הדומיננטיות של הרדאר.
- (ב) ל-0Cross-סעיף בצורת: FLT:1 , Rectangular beams יש דפוסים שונים של סדקים מאשר T-beams עקב הנגיפים המשפיעים על עומק אזור הדחיסה.
- (FLT:0) אפקט:0Size אפקט: 1FLT:1 דבורים גדולות יותר עשויים להציג שברים יותר מבהירים בשל הפחתת רמת האנרגיה של השברים; קודים עיצוב דורשים עוגן בגודל של חיזוק.
- (ב) ,0) , כריכה של כוח: 1FLT:1reaer מכסה עיכובים פיצול אבל עשוי להגדיל את רוחב הסדקים בשל זרוע גדולה יותר עבור כוחות האג"ח.
המונחים: seism
טעינה סיסמית מאופיינת על ידי אמפולד, תוכן תדירות, מספר מחזורים, ועומס הפיכה:0Key פרמטרים: irFLT 1
- (ב) ⁇ :0) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (FLT:0Cyclic טעינה היסטוריה: FLT:1) נבואות של מחזורים גדולים ואחריו זעזועים קטנים יותר יכול לגרום נזק מצטבר.
- (FLT:0)Rate of Charge: 1FLT (רגישות לקצב) יכול להגדיל את העוצמה של בטון ופלדה, אך גם להפחית את שיעור הזנים הסיסמית בטווח 0.01/0.1/s נפוצים.
- (ב) ⁇ :0) , ⁇ (בלטינית: ⁇ ): ⁇ ) ⁇ (ב) עלולים לחוות ייסורים ולהגיע בשני הכיוונים, לסבך דפוסים שבורים.
חיזוק פרטים ו-Leeout
(הופנה מהדף ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- יחס חיזוק ארוך: יחס 1FLT:1 מאזן מבטיח כשל מתח לפני דחיסה מהירה; תחת כוח בטן הם דוקטרי, יתר על המידה, ניסיון של בירות מחוספס פתאומי.
- (ב) [ה]התגבורת של שיר (היפרים): ⁇ 1 [הפנייה, קוטר ועגן (הוקס) שולטים ברוחב השבר ומונעים כשל מתח אגוני.
- (FLT:0) מימון באזורי הפליטה: אנדרל 1 (RalLT:1) קרוב למרחב הקשרים ההפוך למנוע קריסה של ברים ארוכי טווח ומגבלות קונקרטיות לשמירה על יכולת הדחיסה לאחר ספיגה בינונית.
- (ב) ויקרא: ויקרא י"א: ויקרא כ"ד): "בְּהָעֹל אִם עַמְתָּבְתָּבְתָּתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִי עַל עַכְתִּים עַבְתִּים.
- (ב) ⁇ :0) סובלנות לסובלנות: 1FLT:1 ברים מטבוליים משנים את תנאי העומק והקשר היעילים, מקורות אפשריים של שבר מוקדם.
גורמי איכות הסביבה והבניה
איכות בנייה, ריפוי תנאים, וחשיפה לכלורידים או מחזורי הקפאה יכולים להחליש בטון ולהאיץ את קורוזיה של חיזוק. קורוזיה מפחיתה את החלקה הבר ומציגה פגמים משטח שמקדמו ריכוז מתח ושבר תחת עומסים מעגליים.
שיטות אנליטיות ונומריות לחיזוי Fracture
קואר ולא ליניארית Fracture Mechanics
מכניקת שבר קלאסית (LEFM) מניחה סדקים לפני-existing ומשתמשת בגורמים אינטנסיביים ללחץ לחזות propagation. עם זאת, בטון הוא quasi-brittle עם אזור שבר גדול, ובכך למנוע את השימוש של FLT:0cohesive סדק מודלים FLT:1 (למשל, מודל של Hillerborgs).
פיתוח טכני: Finite Element Modeling
מודלים מפורטים של FE יכולים לדמות סדקים, ההרחבה, וכישלון תחת עומס אופניים (FLT:0Key תכונות: FLT:1).
- (FLT:0) מודלים מתאימים: FLT:1 Concrete מודלים כמו נזק-Plasticity (למשל, D-P ב DIANA, CDP ב ABAQUS) ללכוד השפלה ו dilatancy תחת לחץ מחזורי. פלדה מניב מודל עם קשיחות קינמטית ללכוד אפקט Bauschinger.
- (ב) ⁇ :0) סוגי ⁇ :0 (החומרים הסולידריות של יסודות קונקרטיים, truss אלמנטים לחיזוק, עם חיבור מושלם או רכיבי ממשק קישורים-ספאם.
- (FLT:0)Mesh ו-Rrack ייצוג: FLT:1 , מודלי סדק מפיץ סדקים על אלמנטים; מודלים של סדקים דיסקרטיים משתמשים באלמנטים אדפטיים או כפיים לאורך נתיבים חזו.
- (FLT:0)Validation: FLT:1 מודלים FE חייב להיות מכווצ כנגד נתונים ניסיוניים - באופן חד-משמעי של לולאות היסטריה, דפוסים סדק, ומד מקרי קריאה.
מודלים אנליטיים מפוכחים
עבור עיצוב מעשי, מהנדסים משתמשים בשיטות פשוטות:
- ניתוח hinge:0 (Plastic hinge ניתוח: FréveLT:1 , Inelastic רוטציה הוא קידוד מבוסס על עומק אזור דחיסה ונפיחות רפלקטיבית. Fracture הוא ללא עקיף על ידי הגבלת מתח דחיסה קונקרטי וזן פלדה.
- (FLT:0) מודלים של כוח שייח: FLT:1 Trus אנלוגי (תיאורית שדה דחיסה מתונה) כולל את ההשפעה של רוחב סדק על אינטרלוק מצטבר והעברה של ICI 318-19 משתמש בגישה זו עם גורמי בטא לתרומת קונקרטית.
- (FLT:0) מודלי כוח פאוור: FLT:1 משוואות אמפיריות ממבחנים (למשל, קוד מודל fib 2010) חוזים עקומות אג"ח המבוססות על הגבלת, כיסוי וקוטר בר.אלה ניתן להשתמש כדי לבדוק אורך התפתחותי תחת עומס סיסמי.
תוצאות והערכה
כדי לכמת נזק שבר, החוקרים פיתחו אינדיקציות כגון מדד נזק לפארק-אנג, המשלב עיוותים נורמטיביים ודיספוס אנרגיה מתפזרים.עוד אינדיקציות מתקדמות המבוססות על רוחב סדקי או נוקשות, מתאמות לקיבולת של שאריות.עיצוב סיסמית מבוסס ביצועים משתמש באינדיקציות אלה כדי להגדיר מדינות מוגבלות (למשל, Immediate Occupancy, בטיחות) בהתבסס על חומרת סדקים.
שיטות ניסיוניות ל Fracture under Seismic Loads
בדיקה אחרונה ב- Quasi-Static Cyclic Testing
רוב המחקרים השבורים מעסיקים טעינה מחזורית אקססיטטית עם הגדלת בהדרגה של עלייה מוגברת של עקירה.זה מאפשר תצפית מפורטת של התקדמות סדק, מדידה של לולאות היסטריה, וזיהוי של מצבי כישלונות.פרוטוקולים מבוקרים על ידי Displacement-control Protocol (למשל, ATC-24, ISO 16670) מציין שלב בפיצות ומספר מחזורים עבור מפתחי ampude.
מבחן שולחן
שולחנות שקד להטיל תנועות קרקע דינמית מציאותיות על מסגרות beam-column.בעוד יקר יותר, הם ללכוד את ההשפעה של שיעור טעינה, אפקטים במצב גבוה יותר, ודפוסי צבירה רב-כיווניים שנצפו על שולחנות לעתים קרובות להציג סדקים מבוזרים יותר וכשלי קשר מוקדם יותר עקב שיעורי לחץ גבוה יותר. טבלת שקד נתונים חיוניים לאימות מודלים מספרייים ושיטות עיצוב.
טכניקות מתקדמות
שיטות ניסיוניות מודרניות כוללות:
- (ב) ⁇ :0) ⁇ צילום דם (DIC): ⁇ FLT) 1 מספק עקירה מלאה ומפות מתוחות, המאפשר זיהוי סדקים מדויקים ומדידת רוחב מבלי ליצור קשר עם הדגימה.
- (ב) ⁇ :0) אישורי אקוקוסטיים (AE): אנדרל 1) ⁇ צלילים מברקים; AE פרמטרים (ספירה, אנרגיה) תואמים את עוצמת הנזק ויכולים לאתר מקורות סדק.
- צילום מהיר:0 (FLT:1) לוכד את הפחתת הסדקים ברזולוציה של מילימטרית לבדיקות דינמיות.
- (FLT:0) חיישנים משועבדים: FLT:1rea סיבים אופטיים או מד זנים בתוך חיזוק מספקים היסטוריה של זנים מקומיים ליד סדקים.
אסטרטגיות עיצוב עבור עמידות חברתית
עקרונות מפורטים
האסטרטגיה הבסיסית היא להבטיח כי צורות פלסטיק בצורת דבורים (לא עמודות) וכי לחדד יש מספיק דיקטטורה.
- (FLT:0)Stirrup ספאing באזור hinge:FLT ( 1:1 בדרך כלל ⁇ d/4 (d = עומק יעיל) ו ⁇ 8 פעמים ארוך טווח חוטף גבולות בטון למנוע קריסה.
- (ב) ⁇ :0) ⁇ ⁇ : ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 6 בר קוטרים כדי לעגן קרעים בלב ישר.
- (ב) ⁇ :0) ,ההגינות של ברים ארוכי טווח: ⁇ FLT ( 1:1 Lap splices) חייב להיות הרחק מאזורי פיה מפלסטיק; כאשר בלתי נמנע, להשתמש בזוגיות מכניות או ב splices מלאים.
- (ב) יחס חיזוק ארוך טווח: ⁇ FLT:1 מונע כשלון מתח מתפתל; בדרך כלל 1.0% בדבורים עבור דיקטטורה בינונית.
- (ב) ,0) עיצוב קפיטליסטי: 1FLT:1 גורמים מעל לסטרנגת להבטיח כי כשלון הרהר לא יתרחש לפני התשואות גמישות; הביקוש הרהר הוא מוגבר על ידי יכולות הרגע ובהתחשב במתח.
שימוש בחומרים מתקדמים
- (FLT:0) בטון גבוה סטריאנט (HSC): ibph:1 יכול להפחית את גודל החלקה הצלב, אבל עשוי להיות יותר מתפתל; חייב להיות מחובר עם מגבלות יעילות. Ultra-גבוה ביצועים קונקרטיים (UHPC) עם סיבים מציעים כוח רב עוצמה והתנהגות אינטנסיבית מתוחה, ובכך דיכוי שברים של כיאות.
- (ב) פלדה גבוהה (Grade 80 או 100: 10): 1 צמצום בר הכפלת; עם זאת, יש צורך דילוליות (אורך > 10-12%) כדי להבטיח תשואה לפני כשל האג"ח.
- (FLT:0)Fiber-reinforced פולימרים (FRP) מעילים:Fillo:1 באופן חיצוני עטוף בפסיפות קשורות חיצונית לספק מגבלות נוספות וכוח הרהר, עיכוב פתיחת סדק ומניעת קלפטון של כיסוי קונקרטי.
- (FLT:0) חיזוקים:FLT:103) שילוב פלדה וחיזוק סיבים (למשל, סיבי פלדה + ריב) יכול לשפר את בקרת רוחב הסדקים ואת הניתוק אנרגיה.
אופטימיזציה של Reinforcement Layout
גישות מתקדמות כוללות:
- (ב) ,0) ברים ונוטים: ⁇ (ב) 1:1 אלינג שר חיזוק עם כיוונים מתח רבנים משפרים את השליטה על סדקים.
- (ב) ויקרא י"א: ויקרא י"ד: "בְּאֶבְהִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִית" (ב"ב"ב"ב"ב"ב"ב"ב"ב"ב"ב"ב"ב"ב, כ"ב).
- (ב) ⁇ :0) קופלרים במפרקים של קרן: FLT:1 נמנעים מכיני עששת במכוון משותף כדי להפחית את הסיכון לפיצות אג"ח.
- (ב) תוצאות:0 (למעלה) - FLT:1) להבטיח כיסוי גבוה מספיק ורטט במהלך הדבקה כדי למזער את הרִיק תחת הסורגים, אשר להפחית את הקשר.
הנחיות עיצוב מבוססות ביצועים
קודים מודרניים (ASCE 7, ACI 318, יורוקוד 8) מספקים הוראות עיצוב עבור רמות ביצועים סיסמיות שונות. עבור אזורים סיסמיים גבוהים (SDC D, E, F), beams חייב להיות מפורט כמו "מסגרות מיוחדות" עם דרישות מחמירות על מנת לעורר ספיגה, חתך, ואורך הפיתוח של .
דרישות מחקר ודרכים לעתיד
למרות עשרות שנים של מחקר, כמה תחומים נותרו פתוחים לקידום:
- (FLT:0) השפעות טעינה מרביות: FIRLT:1) רוב המחקרים מחשיבים כיפוף בלתי-שיווי; רעידות אדמה אמיתיות מעוררות כיפוף וציונות.
- (ב) ,0) ,הפצה בטכניקות תיקון: FLT:1 ,הההעברה עצמית או החלפת מצעים מפלסטיק עשויה להפחית את זמן השבת לאחר רעידת אדמה.
- (FLT:0) אינטגרציה של מכניקת שבר עם עיצוב מבוסס ביצועים: FLT:1 יותר שימוש ישיר של אנרגיה שבר וקריטריונים רוחב סדק בקודים עיצוב כדי לחזות הסתברות התמוטטות.
- (FLT:0) למידה של מחשב לחיזוי סדקים: רשתות ניאל:1 אשר הוכשרו על נתונים ניסיוניים יכולים לחזות דפוסים סדקים ו מצבי כישלונות במהירות, סיוע בהערכה בזמן אמת.
- (FLT:0Corrosion-fatigue אינטראקציה: קיד:1 בסביבות ימיות, קורוזיה בשילוב עם טעינה סיסמית מחזורית מאיצה שבר; מודלים נדרשים כדי לחזות חיי שירות.
(ב) ב[[1948]], [[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1966]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]] ו[[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]], [[1966]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]], [[1966]]]]]], [[1966]], [[1924]]]], [[1966]], [[1966]], [[1966]]]], [[1966]]]]]], [[1966]], [[1966]], [[1966]], [[1924]]]]]]]] ו[[1966]]]]]]]]]] ב[[1966]], [[
מסקנה
ניתוח קיסרי של דבורים קונקרטיות חזקות תחת עומסים סיסמיים הוא משמעת מורכבת אך חיונית לתכנון עמידת רעידות אדמה.המשחק של flexural, Shear ומנגנוני השבבים של האג"ח דורשים הבנה מעמיקה של התנהגות חומרית, גיאומטריה, טעינה, ופרטציה של כלי אנליטיים מודרניים, החל ממודלים סופיים לא ליניאריים ועד להפחתה פשוטה בביצועים, מאפשרים לנבא ולהפחית את הכשלים וניסיונות של ריצוף אסטרטגי, במיוחד, תוך שיפור משמעותי, תוך שיפור של תכנון אסטרטגי, תוך שיפור תהליכים מתקדמים, תוך שיפור יעיל יותר, תוך שיפור יעיל יותר, תוך שיפור תהליכי תכנון אסטרטגי, תוך שיפור יעיל יותר, תוך שיפור תהליכי עיבוד מודלים מתקדמים, תוך שיפור יעיל יותר, תוך שיפור יעיל יותר, תוך שיפור יעיל של תהליכי עיבוד יעיל של תהליכי עיבוד יעיל של תהליכי עיבוד יעיל של תהליכי עיבוד יעיל של תהליכי עיבוד יעיל של תהליכי תכנון אסטרטגי, תוך שיפור יעיל של תהליכי עיבוד, תוך שיפור יעיל של תהליכי עיבוד מחדש, תוך שיפור יעיל של תהליכי עיבוד יעיל של תהליכי עיבוד, תוך שיפור יעיל של תהליכי עיבוד יעיל של תהליכי עיבוד מודלים קריטי, תוך שיפור יעיל של תהליכי עיבוד, תוך שיפור יעיל של תהליכי עיבוד, תוך שיפור יעיל של תהליכים מתקדמים, תוך שיפור יעיל של תהליכי עיבוד, תוך שיפור יעיל של תהליכי עיבוד יעיל