Дослідження впливу малоциклового навантаження на деформаційні характеристики шаруватих плит

Автор(и)

  • Іван Іванович Глагола Приватне підприємство Проектно-будівельна компанія «Євробуд» вул. Вокзальна, 24, м. Мукачеве, Украина, 89600, Україна https://orcid.org/0000-0002-9486-4525

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.20191

Ключові слова:

шаруваті плити, фібра, циклічне навантаження, деформації, бетон, залізобетон, сталефіброзалізобетон, методика

Анотація

У роботі наведені результати експериментальних досліджень впливу малоциклового навантаження на деформаційні характеристики шаруватих плит та проведено порівняння впливу малоциклового навантаження на різні моделі плит. Встановлені значення максимальних та залишкових деформацій розтягнутого шару сталефібробетону, побудовано діаграми деформування розтягнутого шару при малоцикловому навантаженні різних типів бетонних плит.

Біографія автора

Іван Іванович Глагола, Приватне підприємство Проектно-будівельна компанія «Євробуд» вул. Вокзальна, 24, м. Мукачеве, Украина, 89600

Головний інженер 

Посилання

  1. Васильев, В. В. Механика конструкций из композиционных материалов [Текст] / В. В. Васильев. − К.: Наукова думка, 1988. − 272 с.
  2. Harris, D. Flexural lateral load distribution characteristics of sandwich plate system bridges parametric investigation [Текст] / D. Harris, T. Cousins, E. Sotelino, T. Murray // J of Bridge Engineering. − 2010. − Т. 3(15). − P. 684-694.
  3. Горик, О. В. Теоретико-експериментальні дослідження згину тришарових брусів [Текст] / О. В. Горик, В. Г. Піскунов, В. М. Чередніков // Проблемы прочности. − 2000. − № 3 (345). − С. 76-85.
  4. Wadley, H. N. Fabrication and structural performance of periodic cellular metal sandwich structures [Текст] / H. N. Wadley, N. A. Fleck, A. G. Evans // Composite Science and Technology. − 2003. – Т. 63 (13). – P. 2331-2343.
  5. Valdevit, L. Structural performance of near-optimal sandwich panels with corrugated cores [Текст] / L. Valdevit, Z. Wei, C. Mercer, F. W. Zok // Evans International J of Solids and Structures. − 2006. – Т. 43 (16). – P. 4888-4905.
  6. Глагола, І. І. Порівняння характеру руйнування шаруватих сталефібробетонних плит [Текст] / І. І. Глагола // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. – К.: КНУБА. − 2010. − № 38. − С 114.
  7. Ahn, D. G. Failure characteristics of a thin metallic sandwich plate with metallic sheared dimple cores under low-velocity impact loading [Теxt] / D. G. Ahn, W. C. Jeong // J of Mechanical Science and Technology. New York: KSME аnd Springer. − 2013. – Т. 27 (10). – P. 2941-2946.
  8. Seong, D. Y. Efficient prediction of local failures for metallic sandwich plate with pyramidal truss cores during the bending process [Теxt] / D. Y. Seong, C. G. Jung, D. Y. Yang, W. J. Chung // International J of Precision Engineering and Manufacturing. − 2011. − Т 12 (3). – P. 491-503.
  9. Deshpande, V. S. Collapse of truss core sandwich beams in 3-point bending [Теxt] / V. S. Deshpande, N. A. Fleck // International J of Solids and Structures. − 2001. – Т. 38 (36 − 37). – P. 6275-6305.
  10. Pingle, S. M. Collapse mechanism maps for the hollow pyramidal core of a sandwich panel under transverse shear [Теxt] / S. M. Pingle, N. A. Fleck, V. S. Deshpande, H. N. Wadely // International J of Solids and Structures. – 2011. – Т. 48 (25-26). – P. 3417-3430.
  11. Vaziri, A. Performance and failure of metal sandwich plates subjected to shock loading [Теxt] / A. Vaziri, Z. Xue, J. W. Hutchinson // J of Mechanics of Materials and Structures. − 2007. – Т. 2 (10). – P. 1947-1963.
  12. Vasiljev, V. V. (1988). The mechanic of contractures made of composite materials. Kyiv, USSR: Scientific Thought, 272.
  13. Harris, D., Cousins, T., Sotelino, E., Murray, T. (2010). Flexural lateral load distribution characteristics of sandwich plate system bridges parametric investigation. J of Bridge Engineering, 3 (15), 684–694.
  14. Goryk, О. V., Piskunov, V. G., Therednikov, V. M. (2000). Theoretical and experimental study of the bending of sandwich beams. Problems of Strength, 3 (345), 76–85.
  15. Wadley, H. N., Fleck, N. A., Evans, A. G. (2003). Fabrication and structural performance of periodic cellular metal sandwich structures. Composite Science and Technology, 63 (13), 2331–2343.
  16. Valdevit, L., Wei, Z., Mercer, C., Zok, F. W. (2006). Structural performance of near–optimal sandwich panels with corrugated cores. Evans International J of Solids and Structures, 43 (16), 4888–4905.
  17. Glagola, I. I. (2010). The comparison of fracture of the laminated by fibre steel–concretes plates. Town planning and spatial planning, Kyiv, 38, 114.
  18. Ahn, D. G., Jeong, W. C. (2013). Failure characteristics of a thin metallic sandwich plate with metallic sheared dimple cores under low–velocity impact loading. J of Mechanical Science and Technology, 27 (10), 2941–2946.
  19. Seong, D. Y., Yang, D. Y., Chung, W. J. (2011). Efficient prediction of local failures for metallic sandwich plate with pyramidal truss cores during the bending process. International J of Precision Engineering and Manufacturing, 12 (3), 491–503.
  20. Deshpande, V. S., Fleck, N. A. (2001). Collapse of truss core sandwich beams in 3–point bending. International J of Solids and Structures, 38 (36−37), 6275–6305.
  21. Pingle, S. M., Fleck, N. A., Deshpande, V. S., Wadely, H. N. (2011). Collapse mechanism maps for the hollow pyramidal core of a sandwich panel under transverse shear. International J of Solids and Structures, 48 (25–26), 3417–3430.
  22. Vaziri, A., Xue, Z., Hutchinson, J. W. (2007). Performance and failure of metal sandwich plates subjected to shock loading. J of Mechanics of Materials and Structures, 2 (10), 1947–1963.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-07

Як цитувати

Глагола, І. І. (2014). Дослідження впливу малоциклового навантаження на деформаційні характеристики шаруватих плит. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(6(67), 37–40. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.20191