Современная теория ползучести железобетона

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Исследованы важные особенности теории ползучести железобетона, выявленные и опубликованные ранее. В основе создания и развития теории ползучести железобетона заложены ненаучные принципы, заимствованные из несоответствующих этой теории систем классической механики. Проведен подробный анализ теории, применяемой во многих странах, при этом выявлено пять переупрощений, отвергающих фундаментальные эксперименты, Еврокоды, правила математики и механики: перечисленные в законе ползучести, переупрощений, грубо искажающих результаты расчета не только самих деформаций, но и последующие методы расчета железобетонных конструкций. К ним относятся: без надобности измененный классический закон Гука; навязывание отсутствующего у бетона свойства - алгебраической меры ползучести; ошибочный принцип наложения (он же принцип суперпозиции Больцмана); использование вместо мгновенных нелинейных пластических деформаций упруговязких деформаций; замена точных - нелинейных и нестационарных свойств бетона - линейными, искажающими качественную сторону явлений, присущих только нелинейным системам. Эти ошибки перекрываются необоснованными коэффициентами запаса, что подрывает экономическую составляющую проблемы, и ввиду громадных объемов применения железобетона во всем мире анализируемая ненаучная теория его расчета приносит значительный экономический ущерб в мировом строительстве.

Об авторах

Александр Дмитриевич Беглов

Администрация Санкт-Петербурга

Email: gubernator@gov.spb.ru
ORCID iD: 0009-0004-2350-492X

доктор экономических наук, губернатор Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, Россия

Рудольф Сергеевич Санжаровский

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва

Email: milasanj@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-7412-3789

доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник

Астана, Республика Казахстан

Татьяна Николаевна Тер-Эммануильян

Российский университет транспорта

Автор, ответственный за переписку.
Email: tanya_ter@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-4723-8193

доктор технических наук, профессор кафедры теоретической механики

Москва, Россия

Список литературы

  1. Yu Q., Bazant Z.P., Wendner R. Improved Algorithm for Efficient and realistic Creep Analysis of Large Creep — Sensitive Concrete Structures. ACI Structural Journal. 2012;109(5):665–675.
  2. Muller H.S., Reinhardt H.W. Beton. Betonkalender 2010. 2010;1:293–436.
  3. Chiorino M.A., Sassone M. Further considerations and updates on time dependent analysis of concrete structures. Structural Concrete: Textbook on Behaviour, Design and Performance. Lausanne: International Federation for Structural Concrete;2010:43‒69.
  4. ACI 318R-19, Building Code Requirements for Structural Concrete. 2018.
  5. fib, Model Code for Concrete Structures 2010, Ernst & Sohn, 2013.
  6. Volterra V. Lecons sur les fonctions de lignes. Paris, 1913. Available from: https://archive.org/details/leonssurlesfon00voltuoft/page/8/mode/2up (accessed: 22.05.2023).
  7. ACI 209.3R-XX, Analysis of Creep and Shrinkage Effects on Concrete Structures, Final Draft, Chiorino M.A. (Chairm. of Edit. Team), ACI Committee 209. March 2011.
  8. ACI 209.2R-08, Guide for Modeling and Calculation of Shrinkage and Creep in Hardened Concrete, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 2008.
  9. Chiorino M.A. Analysis of structural effects of time — dependent behavior of concrete: an internationally harmonized format. Concrete and Reinforced concrete — Glance at Future III. All Russian (International) Conference on Concrete and Reinforced Concrete. Moscow, 2014;7:338–350.
  10. Creep Analysis, www.polito.it/creepanalysis, DESIGN Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotechnika Politechniko di Torino, (currently under revisionce chould be made to new version to be edited in 2018).
  11. Boltzman L. Zur Theorie der Elastischen Nachwirkung. Sitzungsberichte Kaiserliche Akademie Wissenhaft Wien Mathematische-Naturwissenhaft. 1874;70:275–306.
  12. Sanjarovskiy R., Ter-Emmanuilyan T., Manchenko M. Superposition principle as the fundamental error of the creep theory and standards of the reinforced concrete. Structural mechanics of engineering constructions and buildings. 2018;14(2):84–92. (In Russ.) https://doi.org/10.22363/1815-5235-2018-14-2-92-104
  13. Mac Henry D. A Lattice Antolog for the Solution of stress Problems. Journal of the Institution of Civil Engineers. 1943;21(2):59–82. https://doi.org/10.1680/ijoti.1943.13967
  14. Freudenthal A.M., Roll F. Creep and creep recovery of concrete under high compressive stress. Journal Proceedings. 1958;54(6):1111–1142.
  15. Krylov S.B., Arleninov P.D. Modern research in the field of the theory of concrete creep. Bulletin of the Scientific Research Center “Construction” Concrete and reinforced concrete — problems and prospects. 2018;1(16):67–76. (In Russ.)
  16. Aleksandrovsky S.V. Calculation of concrete and reinforced concrete structures for changes in temperature and humidity, taking into account creep. Moscow: Stroyizdat Publ.; 1973. (In Russ.)
  17. Beglov A., Sanjarovsky R., Ter-Emmanuilyan T. Theory of short — term and long — term resistance of structures based on the principle of plastic. Structural mechanics of engineering constructions and buildings. 2023;19(2):178–186. (In Russ.) http://doi.org/10.22363/1815-5235-2023-19-2-186-198
  18. Rabotnov Yu.N. Creep of structural elements. Moscow: Nauka Publ.; 1966. (In Russ.)
  19. Rabotnov Yu.N. Elements of hereditary mechanics of solids. Moscow: Nauka Publ.; 1977. (In Russ.)
  20. Clark G. Challenges for concrete in tall buildings. Concrete and Reinforced Concrete — Glance at Future: III All Russian (International) Conference on Concrete and Reinforced Concrete. Moscow. 2014;7:103–112.
  21. Beglov A.D., Sanzharovsky R.S. European standards and nonlinear theory of reinforced concrete. St. Petersburg, 2011. (In Russ.)
  22. Sanzharovsky R.S. Stability of building structure elements under creep. Leningrad: Publishing house of Leningrad State University;1984. (In Russ.)
  23. Beglov A., Sanjarovsky R., Ter-Emmanuilyan T. Stationary dissipative systems of classical mechanics in the basis of unscientific principles of the theory of creep of reinforced concrete. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Kosice, Slovakia, 2022;1252:012033. https://doi.org/10.1088/1757-899X/1252/1/012033
  24. Sanjarovskiy R., Ter-Emmanuilyan T., Manchenko M. Creep of Concrete and Its Instant Nonlinear Deformation in the Calculation of Structures. Concreep. 2015;10:238–247. https://doi.org/10.1061/9780784479346.028

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».