Методы проверки прочности бетона с помощью специального прибора.

Метод ударного воздействия на бетон. Значения прочности на сжатие, первой нагрузки на трещины, предельной нагрузки и отклонения при максимальной нагрузке настоящего исследования сравниваются с значениями, полученными Ganeshan et al. (9) для колонкового шва, основанного на SFRC, на основе циклического нагружения.

Было замечено, что значения, соответствующие соединениям балок луча на основе HPFRC, сравнительно велики по сравнению с теми, которые соответствуют стыкам балок луча на основе SFRC. Это иллюстрирует, что совместное соединение балок на основе HPFRC подвергается очень малым отклонениям при предельной нагрузке, которая, как установлено, составляет 0,176 раз по сравнению с соответствующими значениями в случае SFRC с Vf = 1%.

Методы проверки прочности бетона с помощью специального прибора.

Соответствующие параметрам пластичности, такие как индекс пластичности и индекс вязкости, значительно увеличиваются в соединениях балок луча на основе HPFRC. Соединения HPFRC подвергаются малым смещениям, не развивая более широкие трещины по сравнению с суставами NFC. Провал характеризуется несколькими близко расположенными мельчайшими трещинами. Это указывает на то, что соединения, основанные на HPFRC, придают очень высокую пластичность, что является одним из существенных свойств для соединения колонны луча. Основанные на HPFRC соединения лучевой колонны обеспечивали стабильность размеров и целостность суставов. Обнаружено, что провал сопровождается диссипацией большого количества энергии диссипации, поскольку площадь под кривой, соответствующая содержанию волокон ZZ 40/9%, была максимальной, что свидетельствует о высокой пластичности. Также были изучены связанные с пластичностью параметры, но они формируются в рамках последующих исследовательских работ.

методы проверки прочности бетона

Методы проверки прочности бетона с помощью специального прибора.

Соединение, изготовленное из высокоэффективного легкого агрегата из армированного волокном железобетона (HPLWAFRC), принесет большую пользу для обеспечения безопасных и рентабельных альтернатив из-за снижения мертвой нагрузки, которая является основным требованием структур, устойчивых к землетрясениям (EARS). Структуры национального значения и промышленные структуры с высоким спросом также могут рассматриваться как потенциальные приложения. Кроме того, если он спроектирован и сконструирован правильно, соединение на основе луча на основе HPLWAFRC может быть очень экономичным решением из-за снижения массы конструкций.