Анализ результатов. Выполнен сравнительный анализ результатов, полученных при проведении эксперимента, расчета по методике [2] и численном моделировании в программном комплексе ANSYS (таблица). Деформированная расчетная схема приведена на рис. 5.
|
|
|
|
|
Таблица |
|
|
Сравнение результатов |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численное |
Δ, % между |
Δ, % между |
|
|
|
Нормативная |
экспериментом |
|||
|
|
решение в |
экспериментом |
|||
Критерий |
Эксперимент |
методика |
и решением в |
|||
программе |
и нормативной |
|||||
|
|
расчета |
программе |
|||
|
|
ANSYS |
методикой |
|||
|
|
|
ANSYS |
|||
|
|
|
|
|
||
Время достижения критиче- |
6120 |
6180 |
6136 |
10 |
3 |
|
ской температуры, τ, с |
|
|
|
|
|
|
Критическая температура, t, |
510 |
563 |
520 |
5 |
2 |
|
0C |
|
|
|
|
|
|
Прогиб от эксплуатационной |
200 |
166 |
127 |
17 |
37 |
|
нагрузки и перепада темпера- |
|
|
|
|
|
|
тур v, мм |
|
|
|
|
|
|
Рис. 5. Деформированный вид расчетной схемы
Выводы
По результатам исследования были получены численные решения для прогибов, определена критическая температура и время ее достижения для железобетонной плиты при совместном воздействии повышенных температур и приложенных нагрузок. Осуществлено сравнение экспериментальных данных с результатами численных решений. Наблюдается хорошее совпадение результатов по критической температуре (2-5 %) и по времени достижения критической температуры (3-10 %), и удовлетворительное совпадение по прогибу от совместного действия температурных и силовых факторов (17-37 %). Программный комплекс ANSYS с достаточной точностью справился с поставленной задачей, что делает его пригодным для использования при изучении вопросов огнестойкости железобетонных конструкций. Дальнейшие исследования будут связаны с моделированием каркасного сооруже-
90
ния, с целью исследования перераспределения усилий в железобетонных конструкциях и определения остаточного ресурса после огневого воздействия.
Библиографический список
1.ГОСТ 30247.0-94. Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Общие требования. - М.: ИПК «Изд-во стандартов», 1996.
2.Милованов, А.Ф. Стойкость железобетонных конструкций при пожаре/ А. Ф. Милованов. - М.: Стройиздат, 1998. - 304 с.
3.СТО 36554501-006 – 2006. Правила по обеспечению огнестойкость и огнесохранности железобетонных конструкций. - М.: ФГУП «Строительство», 2006.
4.Рекомендации по расчету пределов огнестойкости бетонных и железобетонных конструкций. - М.: Стройиздат, 1986.
5.Ефрюшин, С. В. Расчетный анализ огнестойкости конструкций с учетом перераспределения усилий при локальных температурных воздействиях / С. В. Ефрюшин, В. В. Юрьев // Строительная механика и конструкции. – 2018. - №4(19). – С. 97-107.
6.Каплун А. Б.. ANSYS в руках инженера: Практическое руководство/ А. Б. Каплун, Е. М. Морозов, М. А. Олферьева. - М.: «Либроком», 2015. – 272 с.
7.Федорова, Н. Н. Основы работы в ANSYS 17/ Н. Н. Федорова, С. А. Вальгер, М. Н. Данилов, Ю. В. Захарова. - М.: ДМК Пресс, 2017. – 210 с.
References
1.Federal Standart 30247.0-94. Building constructions. Fire test methods. General requirements. M.: IPK "Publishing house of standards," 1996.
2.Milovanov A.F. Resistance of reinforced concrete structures in case of fire. M.: Stroyizdat, 1998. 304 p.
3.STO 36554501-006 - 2006. Rules for ensuring fire resistance and fire safety of reinforced concrete structures. M.: FSUE "Construction," 2006.
4.Recommendations for calculating the fire resistance of concrete and reinforced concrete structures. M.: Stroyizdat, 1986.
5.Efryushin S.V., Yuriev V.V. Calculation analysis of fire resistance of structures taking into account the redistribution of forces under local temperature effects. Structural mechanics and structures. No. 4(19). 2018. Pp. 97-107.
6.Kaplun A.B., Morozov E.M., Olfer’eva M.A. ANSYS in the hands of an engineer: A practical guide. M.: Librocom, 2015. 272 p.
7.Fedorova N.N., Valger S.A., Danilov M.N., Zakharova Yu.V. Fundamentals of work in ANSYS 17. M.: DMK Press, 2017. 210 p.
91
NUMERICAL MODELING OF FIRE RESISTANCE OF REINFORCED CONCRETE
PLATE USING ANSYS SOFTWARE COMPLEX
S.V. Efryushin1, V.V. Yuriev2
Voronezh State Technical University1,2
Russia, Voronezh
1PhD of Technical Sciences, Assoc. Prof. of the Department of Structural Mechanics
2MA Student of the Department of Structural Mechanics, e-mail: vvuriev@gmail.com
This paper presents the results of modeling the temperature effect on a reinforced concrete slab using the ANSYS software package. The aim of the study is to build and test a finite element model for assessing the fire resistance of reinforced concrete structures. In the model task of calculating a reinforced concrete articulated support on two sides of the slab, the critical temperature of the heating of the structure, the time until the loss of bearing capacity and deflection are determined. The experimental results of fire tests are compared with theoretical calculations by existing methods, as well as by finite element calculation in the ANSYS program. Based on the results, it was concluded that the ANSYS software package can be used to solve the problems of this class.
Keywords: reinforced concrete structures, exposure to elevated temperatures, fire resistance, ANSYS software package.
92
РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
УДК 624.15
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ БЛИЗКО РАСПОЛОЖЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ
ПЛОСКОЙ СИСТЕМЫ СИЛ
А. Я. Аль-Бухейти1, А. Б. Даниш2, В. В. Леденев3, Я. В. Савинов4
Тамбовский государственный технический университет1,2,3
ООО «Стронг Билдингс»4 Россия, г. Тамбов
1,2 Аспирант кафедры «Конструкции зданий и сооружений», тел.: +79004938460, e-mail: al_bukhaiti@mail.ru
3Д-р техн. наук, проф. кафедры «Конструкции зданий и сооружений» 4 Канд. техн. наук, эксперт инновационных проектов
Приводятся результаты опытов по исследованию взаимного влияния двух близко расположенных моделей фундаментов, на одну из которых передается нагрузка. Получены функциональные зависимости между влияющими параметрами. Рассматриваются результаты численных исследований с использованием программного комплекса Plaxis 2D.
Ключевые слова: фундаменты, грунтовое основание, перемещения, нагрузка, взаимное влияние фундаментов, напряжения, эксперименты, численные расчеты.
Введение
Восновании зданий и сооружений формируется напряженная зона [1, 3…15, 17]. Остаточные деформации наблюдаются до глубины, приблизительно равной (1,5….2) ширины фундамента. Области упругих деформаций значительно больше [8]. В [9, 10] описаны примеры повреждения от позже пристроенных зданий. Разработаны рекомендации по оценке взаимного влияния фундаментов и зданий [12, 13, 14].
Дополнительная осадка зависит от деформируемости грунтов, величины сжимаемой толщи, времени приложения нагрузки и других факторов [10]. Односторонняя нагрузка основания может вызвать неблагоприятные последствия: наклон, неравномерную осадку, искривление и перекос конструкций зданий и т. д. [4, 10].
Известные теоретические решения основаны на условных моделях, например модели линейно-деформируемой среды [5, 6]. Фактические зависимости значительно отличаются от теоретических [7]. Экспериментальных исследований по этому вопросу мало.
Целью наших экспериментов явилось установление функциональных зависимостей перемещений ненагруженного незаглубленного фундамента от ряда влияющих параметров, в т. ч. от расстояния между осями фундаментов.
Методика проведения экспериментов. Эксперименты проводили на двух лабораторных установках в стальных пространственных лотках Л1 и Л2 размером, а х b x h (h - высота): 020000 110 (h) см и 18010085 (h) см соответственно.
Впервой установке сосредоточенную силу F передавали гидравлическим домкратом ДГ-12, во второй - с помощью рычага с 10-кратным увеличением. Усилие от домкрата дополнительно контролировали протарированным динамометром сжатия. Перемещения моделей фундаментов измеряли индикаторами часового типа ИЧ-10, прикреплѐнными к не зависимой от лотка стальной раме (рис. 1-3).
__________________________________________________________
©Аль-Бухейти А. Я., Данш А. Б., Леденев В. В., Савинов Я. В., 2019
93
Рис. 1. Принятые обозначения и схема расположения индикаторов для нагруженной (а) и ненагруженной (б) моделей фундамента при статическом нагружении, опыты (1-32)
Рис. 2. Принятые обозначения и схема расположения индикаторов для нагруженного (а) и ненагруженного (б) штампов при статическом (2) и динамическом (1) нагружении, опыты (33-72)
94