Запис Детальніше

Розрахункова схема визначення міцності фібробетонів

CUNTUR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розрахункова схема визначення міцності фібробетонів
Design model for determination of the fiber-reinforced concrete strength
 
Creator Ліснічук, Андій Євгенович
Івантишин, Наталія Андріївна
Юхим, Роман Ярославович
Lisnichuk, A.
Ivantyshyn, N.
Yukhym, R.
 
Subject цементний камінь
фібра
міцність
фібро бетон
cements tone
fiber
strength
fiber-reinforced concrete
691.5
 
Description Розроблено модель міцності фібробетону за розтягу. На основі моделі встановлено формулу для оцінювання міцності фібробетону, яка враховує мікро тріщини і пори у структурі матеріалу і наявність армуючих волокон. Для підтвердження отриманої залежності проведено експериментальні дослідження з встановлення міцності цементного каменю, армованого фіброю різної природи і різного об’ємного вмісту. Теоретичний прогноз міцності фібробетону добре корелює з експериментальними даними.
Structural material that is able to solve complex problems in the toughest construction industry is dispersed reinforced concrete (reinforced concrete). This is composite-based cement matrix reinforced with fibers of various nature (steel, glass, basalt, carbon, polymeric and others). Today three types of reinforcing fiber materials are mostly widely used: fibers in the form of short segments of thin steel wire, glass fibers and fibers based on polypropylene. The widespread use of reinforced concrete is caused by higher rates of strength, fracture toughness, impact strength, less micro cracking during hardening compared with classical concrete.
The strength model for the tensile fiber-reinforced concrete was developed. Analytical dependence for strength assessing of material, which allows considering micro-cracks and pores in its structure and the presence of reinforcing fibers was obtained. For its verification experimental research has been carried out.
In the research to prepare solutions the following materials were used: basalt fiber; Portland; plasticizer. On the basis of the prismatic component 40x0x160 mm size samples for tensile bending tests were made. Water-cement ratio was 0.4 with a plasticizer in an amount of 0.04% by weight of cement. The fiber (of 12 mm) length was used, which in unexploited state looks like bundles of filaments. The solution was stirred for 5 minutes until a homogeneous mixture was obtained, after which it was compacted on a vibration table to remove air bubbles and to reduce the number of pores. All series of samples for testing within 28 days were in the laboratory.
According to the data obtained it follows that the composite tensile strength with 2% of fibre increases more than in 2 times compared with the base unreinforced material. Comparison of theoretical estimations of the composite strength with experimental data testifies high enough reliability of the predicted strength calculated for the scheme developed in the work.
 
Date 2015-12-24T14:17:22Z
2015-12-24T14:17:22Z
2015-10-20
2015-10-20
2015-09-25
 
Type Article
 
Identifier Ліснічук А. Є. Розрахункова схема визначення міцності фібробетонів / Андій Євгенович Ліснічук, Наталія Андріївна Івантишин, Роман Ярославович Юхим // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 79. — № 3. — С. 84-89. — (Механіка та матеріалознавство).
1727-7108
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6717
Lisnichuk A., Ivantyshyn N., Yukhym R. (2015) Rozrakhunkova skhema vyznachennia mitsnosti fibrobetoniv [Design model for determination of the fiber-reinforced concrete strength]. Bulletin of TNTU (Tern.), vol. 79, no 3, pp. 84-89 [in Ukrainian].
 
Language uk
 
Relation Вісник Тернопільського національного технічного університету
Bulletin of Ternopil National Technical University
1. Panasyuk, V.V. Injection Technologies for Repair of Damaged Concrete Structures [Тext] / V.V. Panasyuk, V.I.Marukha, V.P.Sylovanyuk // Springer. – 2014. – 230 p.
2. Витвицький, П.М. Пружнопластична рівновага пластинки з періодичною системою щілин [Текст] / П.М.Витвицький // Доп. АН УРСР. Сер. А. – 1970. – № 6. – С. 524 – 527.
3. Черепанов, Г.П. Механика хрупкого разрушения [Текст] / Г.П. Черепанов. – М. Наука.: 1977. – 640 с.
4. Kelly, A. Fiberstrengthened materials [Тext] / A. Kelly, W. Tyson // High-strength materials. – New York. – 1965. – № 6. – P. 578 – 600.
5. Рабинович, Ф.Н. Композиты на основе дисперсно армированных бетонов. Вопросы теории и проектирования, технологии, конструкции: монография [Текст] / Ф.Н. Рабинович. – М.: Издательство АВС, 2004. – 560 с.
1. Panasyuk, V.V. Injection Technologies for Repair of Damaged Concrete Structures [Text], V.V. Panasyuk, V.I.Marukha, V.P.Sylovanyuk, Springer, 2014, 230 p.
2. Vytvytskyi, P.M. Pruzhnoplastychna rivnovaha plastynky z periodychnoiu systemoiu shchilyn [Text], P.M.Vytvytskyi, Dop. AN URSR. Ser. A, 1970, No 6, P. 524 – 527.
3. Cherepanov, H.P. Mekhanika khrupkoho razrusheniia [Text], H.P. Cherepanov, M. Nauka., 1977, 640 p.
4. Kelly, A. Fiberstrengthened materials [Text], A. Kelly, W. Tyson, High-strength materials, New York, 1965, No 6, P. 578 – 600.
5. Rabinovich, F.N. Kompozity na osnove dispersno armirovannykh betonov. Voprosy teorii i proektirovaniia, tekhnolohii, konstruktsii: monohrafiia [Text], F.N. Rabinovich, M., Izdatelstvo AVS, 2004, 560 p.
 
Rights © Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2015
 
Format 84-89
 
Coverage Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
 
Publisher ТНТУ
TNTU