- •1.9. Цели и задачи обследования и испытания сооружений....
- •1. Цели и задачи обследования и испытания сооружений и
- •1.1. Историческая хроника развития экспериментальных методов обследования и испытания зданий и сооружений
- •1.2. Основные определения, классификация освидетельствований и испытаний сооружений
- •1. Классификация по цели исследования:
- •2. Классификация по объектам исследования:
- •1.3. Нормативные требования к строительным конструкциям и сооружениям
- •1.4. Условность расчетных схем
- •1.5. Условность расчетных характеристик
- •1.6. Влияние температурных и влажностных
- •1.7. Влияние изменения свойств строительных
- •1.8. Влияние разуплотнения стыков и соединений элементов на работу сооружения
- •1.9. Цели и задачи обследования и испытания сооружений
- •2. Методы и средства проведения инженерного эксперимента
- •2.1. Методы обследования и испытания сооружений
- •2.2. Основы метрологии и стандартизации в строительстве
- •2.3. Основные метрологические характеристики средств измерений
- •2.5.2. Силоизмерительные приборы
- •2.5.3. Приборы для линейных измерений
- •Струнные тензометры
- •Тензорезисторные тензометры
1.6. Влияние температурных и влажностных
условий эксплуатации
Сооружения обычно подвергаются воздействию температур наружного воздуха с годичными, месячными, суточными циклами колебаний.
Температура в конструкциях изменяется при изменении температуры окружающей среды, стремясь восстановить термодинамически равновесное состояние. Выравнивание температуры конструкций с температурой окружающей среды происходит по глубине элемента неравномерно: в наружных слоях материал прогревается или остывает интенсивнее, чем во внутренних. Поэтому температура конструкции на разной глубине от поверхности не одинакова. Неравномерность температуры в разных слоях материала приводит к неравномерности напряжений в теле конструкции. В результате в массивных конструкциях из материалов, обладающих небольшой теплопроводностью, таких, как бетон, возникают температурные волны, приводящие в ряде случаев к образованию трещин внутри бетонных и железобетонных конструкций.
В конструкциях из материалов, обладающих большой теплопроводностью, например из стали, могут возникнуть циклические деформации, достигающие иногда недопустимых величин или приводящие к разрыву конструкций. Например, разрушаются бандажи на дымовых трубах, появляются трещины в резервуарах и мостах.
1.7. Влияние изменения свойств строительных
материалов во времени
Материал в сооружениях, по аналогии с биологическими средами, «живет», т.е. его состояние и характеристики в известной степени (в зависимости от рода материала, условий эксплуатации и приложенных нагрузок) изменяются во времени. Рассмотрим несколько наиболее характерных примеров.
Общеизвестно, что прочность бетона в сооружениях со временем возрастает. Однако при неблагоприятных условиях - при низких температурах свежеуложенного бетона, недостаточном увлажнении его и, в особенности, при воздействии агрессивных сред, это нарастание прочности не только замедляется, но может приостановиться совсем, а в отдельных случаях - даже замениться обратным процессом.
При приложении внешней нагрузки зависимость между напряжениями и деформациями в бетоне носит криволинейный характер. Но при повторных циклах нагружения (не превосходящих 40-50% от предела прочности) график деформаций постепенно выпрямляется (рис. 1.5) и бетон начинает работать практически упруго.
В таких условиях находятся, например, железобетонные мосты, систематически загружаемые проходящей подвижной нагрузкой. Наоборот, длительная выдержка сооружения в ненагруженном состоянии ведет к частичному восстановлению криволинейности диаграммы деформаций.
Характеристики металла в элементах конструкций, работающих в упругой стадии, остаются практически стабильными. Пластические деформации вызывают явление наклепа, влияющего на физико-механические свойства материала (снижение пластичности, увеличение хрупкости, развитие анизотропии и т.д.). Длительная разгрузка отчасти восстанавливает первоначальные свойства.
Наклеп и механическое старение металла создают условия для возникновения и развития, в особенности при пониженных температурах, опасных для целости конструкций "хрупких" трещин.
Постепенное изменение физико-механических свойств наблюдается и в других материалах - дереве, пластмассах и т.д., тем более значительное, чем в более сложных условиях протекает процесс эксплуатации сооружения. При оценке действительной работы и несущей способности
конструкций выявление и учет возможных изменений характеристик материалов являются задачей первостепенной важности.
