Co je smykové selhání?


Nejlepší odpověď

význam smykového selhání:

Ve strojírenství je pevnost ve smyku pevnost materiálu nebo součásti proti typu výtěžku nebo strukturální selhání , kde materiál nebo součást selže ve smyku . smykové zatížení je síla, která má tendenci vytvářet klouzavé selhání na materiálu podél rovina rovnoběžná se směrem síly.

smykové selhání betonu:

selhání betonu kvůli nedostatku smykové odolnosti je nejvážnějším typem selhání , protože smykovým selháním předchází jen malé, pokud vůbec nějaké, výchylky nebo praskliny, které vás předem upozorní.

smykové selhání půdy:

smykové síla je pojem použitý v půdní mechanice k popisu velikosti střihu zdůrazňuje, že půda může vydržet. smyková odolnost půdy je výsledkem tření a vzájemného blokování částic a případně cementace nebo lepení na kontaktech částic.

Odpověď

Aby se zabránilo smykovému selhání, je třeba pochopit mechanismus, který poskytuje smykovou odolnost struktura RC. Jejich porozumění nám může pomoci pracovat na konkrétních aspektech, a tím vylepšit design. Selhání smyku v RC strukturách nebylo pro vědce snadným orieškem. Ačkoli paprsky byly navrženy proti smykovému selhání již více než sto let nebo dokonce dvě, do té doby jsme tomu opravdu dobře nerozuměli až před deseti lety. To je důvod, proč je odporový faktor pro ohýbání 0,9, zatímco pro smykové napětí je 0,75 nebo něco podobného v závislosti na použitém kódu. Čím blíže jsou k 1,0, tím lépe rozumíme mechanismu. Lepší představu o mechanismu smykového selhání jsme získali až nedávno. Začalo to smykovým modelem UCSD, který byl později upraven na upravený smykový model UCSD. Zde je rychlý přehled.

Smyková odolnost v RC strukturách je zajištěna třemi komponentami.

  1. Příspěvek betonu
  2. Příspěvek oceli
  3. Příspěvek axiálního zatížení

Konkrétní příspěvek lze opět rozdělit na tři části. Hlavním mechanismem, kterým prostý beton odolává smyku, je agregované blokování. To je způsobeno přítomností hrubých agregátů a tím, jak odolávají vzájemnému pohybu v důsledku vzájemného blokování. Zvukové agregáty a dobrý design mixu mohou tento aspekt vylepšit.

Druhý mechanismus je způsoben přítomností kompresní zóny v této sekci. V kterékoli části podél paprsku by byla neutrální osa (NA) a cokoli nad NA bude v tlaku. Zde je analogie k ilustraci toho, jak toto odolává smykovému namáhání. Pokud držíte hromadu knih svisle s jednou rukou nahoře a druhou dole, hromada je stabilní. Pokud nakloníte hromádku vodorovně, knihy spadnou dolů. Pokud ale použijete tlakovou sílu a současně ji držíte vodorovně, hromada knihy zůstane vodorovná. Použitá komprese odolává svislému smyku. Stejným způsobem přispívá tlaková zóna v betonu k odolnosti proti smyku. Takže zvýšení pevnosti v tlaku může zvýšit smykovou odolnost.

Třetím mechanismem je dowell akce, do které nechci jít. detail. Pokud máte zájem, vyhledejte google. Závisí to na síle podélné oceli a na jakémkoli zvýšení, které zvyšuje smykovou odolnost. Takže když se všechny tři kombinují, beton sám o sobě odolává určitému smyku (i když dowell akce může být kontroverzní, zda ji lze považovat za konkrétní příspěvek).

Další je příspěvek z oceli. Toto je zřejmý, o kterém každý ví. Poskytnutí třmínků nebo vazeb pomáhá odolávat smykové síle. Tento příspěvek je úměrný ploše příčné výztuže. Zvyšováním tohoto se zvyšuje smyková odolnost.

Poslední, ale v neposlední řadě jakékoli axiální zatížení pomáhá odolat smyku. Může to být předpětí v nosnících nebo již existující axiální zatížení ve sloupech. Předpětí nosníku tedy ve vašem případě zvyšuje smykovou odolnost.

Doufám, že jsem dokázal vyjádřit to, co jsem chtěl. Všimněte si, že jsem přeskočil mnoho podrobností týkajících se každého mechanismu.Pokud se chcete o každém z nich dozvědět více, neváhejte ho komentovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *