ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Исследование деформационных характеристик композиционных строительных материалов при длительном воздействии эксплуатационных нагрузок

Авторы

  • Артем Алексеевич Надежкин Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
  • Владислав Юрьевич Коляскин Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
  • Даниил Александрович Соляников Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
  • Антон Андреевич Филиппов Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
  • Азат Рушанович Самигуллин Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26

Как цитировать

ГОСТ Надежкин А. А., Коляскин В. Ю., Соляников Д. А., Филиппов А. А., Самигуллин А. Р. Исследование деформационных характеристик композиционных строительных материалов при длительном воздействии эксплуатационных нагрузок // СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. 2026. Т. 70. № 8. С. 153-164. DOI: 10.25726/x4316-9286-1495-w
APA Надежкин, А. А., Коляскин, В. Ю., Соляников, Д. А., Филиппов, А. А. & Самигуллин, А. Р. (2026). Исследование деформационных характеристик композиционных строительных материалов при длительном воздействии эксплуатационных нагрузок. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ, 70(8), 153-164. https://doi.org/10.25726/x4316-9286-1495-w

Аннотация

Деформационные характеристики композиционных строительных материалов нормируются раздельно по признаку матрицы: цементные композиты испытываются по ГОСТ 24544-2020, полимерные – по ГОСТ Р 57714-2017 с базовым периодом наблюдения 1000 ч, древесные – по ГОСТ Р 70877-2023. Несущий элемент собирают из материалов разных групп, а прогноз его длительной податливости строят на несопоставимых испытательных базах, отчего в расчёт входит смещение, которое не компенсируется коэффициентами надёжности. Цель работы – количественно оценить, какую долю ресурса ползучести вскрывает нормированная испытательная база у материалов с различным строением матрицы. Построена авторская расчётная модель кинетики ползучести шести модельных композитов на двухпараметрической степенной аппроксимации; параметры калиброваны по 1000-часовой базе и экстраполированы на 50 лет эксплуатации. Расчётный коэффициент ползучести тяжёлого бетона класса B30 составил 2,277 при нормативном значении 2,3 по таблице 6.12 СП 63.13330.2018. Доля ползучести, накопленной к 1000 ч, изменяется от 16,4% у полимербетона до 29,8% у стеклопластика, внешне армированного углепластиком. Остаточная доля начального модуля упругости через 50 лет получена равной 0,220 для полимербетона и 0,629 для стеклопластика. Ранжирование по коэффициенту ползучести не воспроизводит ранжирование по абсолютной деформации: при наименьшем коэффициенте 0,590 стеклопластик накапливает 1116 мкм/м против 493 мкм/м у тяжёлого бетона. Показатель степени в аппроксимирующей функции управляет прогнозом сильнее уровня начального нагружения, и различие испытательных баз переносится в расчёт конструкции систематическим образом.

Ключевые слова

ползучесть композиционные строительные материалы длительная деформативность коэффициент ползучести испытательная база полимербетон перекрёстно-клеёная древесина прогноз деформаций

Библиографические ссылки

Авдеев К.В., Тучин М.А., Кудрявцев Н.А., Бобров В.В., Домарова Е.В. Прочность и деформативность навесных фасадных панелей из полимербетона // Промышленное и гражданское строительство. 2023. № 6. С. 17-23.

Арленинов П.Д., Крылов С.Б., Калмакова П.С., Донов А.В. Экспериментальные исследования процесса релаксации бетона в разных режимах // Вестник НИЦ «Строительство». 2023. Т. 36. № 1. С. 86-98.

Бондарев Б.А., Стородубцева Т.Н. Ползучесть композиционных материалов и математическая интерпретация результатов экспериментальных исследований // Строительные материалы. 2019. № 9(774). С. 76-82.

Валиев А.И., Сулейманов А.М. Исследование деформативности, ползучести стеклопластиков, внешне армированных углепластиками // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2024. № 1 (67).

Головин Ю.И., Гусев А.А., Тюрин А.И., Головин Д.Ю., Васюкова И.А., Юнак М.А. Ползучесть древесины, исследованная методами непрерывного наноиндентирования от нано- до макромасштаба // Письма в журнал технической физики. 2023. Т. 49. № 3. С. 33-37.

Донцова А.Е., Столяров О.Н. Прочность и деформативность складчатых элементов из текстильно-армированного бетона // Вестник МГСУ. 2025. Т. 20. № 2. С. 215-230.

Ивашенко Ю.А., Фердер А.В., Серебренникова Е.Н., Овчинников В.С., Куватов Е.А. Сопротивление бетона в статически неопределимых конструктивных системах и его применение в практических задачах расчета // Вестник ЮУрГУ. Серия «Строительство и архитектура». 2025. Т. 25. № 3. С. 15-26.

Петров М.Г. Долговечность и неупругость композиционных материалов // Композиты и наноструктуры. 2024. Т. 16. № 2. С. 121-134.

Трошин М.Ю., Турков А.В. Влияние толщины поперечных и продольных слоев на деформативность и распределение напряжений в пятислойных плитах древесины перекрестно-клееной // Вестник МГСУ. 2023. Т. 18. № 10. С. 1587-1598.

Шакиров А.Р., Сулейманов А.М. Выбор конструктивно-подобного образца для испытания на ползучесть клеевых соединений элементов усиления конструкций // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2023. № 4 (66). С. 8-16.

Islam M.M.U. Investigation of tensile creep for ultra-high-performance fiber reinforced concrete (UHPFRC) for the long-term // Construction and Building Materials. 2021. Vol. 305. Article 124752.

Jiang Y., Hu X., Liu Y., Tao L. Long-term performance of glulam-lightweight concrete composite beams with screw connections // Construction and Building Materials. 2021. Vol. 310. Article 125227.

Liu X., Yu W., Huang Y., Yang G., You W., Gao L., Song J. Long-term behaviour of recycled aggregate concrete beams prestressed with carbon fibre-reinforced polymer (CFRP) tendons // Case Studies in Construction Materials. 2023. Vol. 18. Article e01785.

Park H.-M., Ryu S.-R., Kwon O.K., Yang J.-M. Compressive creep test on fiber-reinforced ultra-high performance concrete: effects of strain measuring method, specimen size, sustained load intensity and fiber length // Buildings. 2024. Vol. 14. № 7. Art. 2136.

Shi B., Liu W., Yang H. Experimental investigation on the long-term behaviour of prefabricated timber-concrete composite beams with steel plate connections // Construction and Building Materials. 2021. Vol. 266. Article 120892.

Выпуск

Раздел

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Метрики

63 просмотров
0 скачиваний
Хотите опубликоваться?
Подать статью

Машиночитаемые метаданные

Похожие статьи

<< < 1 2 3 4 5 6 > >> 

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>