Quest-ce quune rupture de cisaillement?


Meilleure réponse

Signification de la rupture de cisaillement:

En ingénierie, la résistance au cisaillement est la résistance dun matériau ou dun composant par rapport au type délasticité ou de structure défaillance lorsque le matériau ou le composant tombe en panne par cisaillement . Une charge de cisaillement est une force qui tend à produire une rupture sur un matériau le long dun plan parallèle à la direction de la force.

rupture de cisaillement du béton:

la rupture du béton due à un manque de résistance au cisaillement est le type le plus grave de échec parce que les échecs de cisaillement sont précédés par peu, le cas échéant, de déformations ou de fissures pour donner un avertissement préalable.

rupture de cisaillement du sol:

La résistance au cisaillement est un terme utilisé en mécanique du sol pour décrire la magnitude du cisaillement qui a le sol peut se maintenir. La résistance au cisaillement du sol est le résultat du frottement et de lemboîtement des particules, et éventuellement de la cimentation ou collage au niveau des contacts des particules.

Réponse

Afin déviter une rupture de cisaillement, il faut comprendre le mécanisme ghat qui fournit une résistance au cisaillement à une structure RC. Les comprendre peut nous aider à travailler sur des aspects spécifiques et donc à améliorer la conception. La rupture de cisaillement dans les structures RC na pas été un problème facile à résoudre pour les chercheurs. Bien que les poutres aient été conçues contre la rupture par cisaillement depuis plus dun siècle, voire deux, nous ne lavions pas vraiment bien compris jusquà il y a dix ans. Cest pourquoi le facteur de résistance à la flexion est de 0,9 tandis que celui du cisaillement est de 0,75 ou quelque chose de proche selon le code que vous utilisez. Plus ils sont proches de 1.0, mieux nous comprenons le mécanisme. Nous navons eu une meilleure idée du mécanisme de rupture par cisaillement que récemment. Cela a commencé avec le modèle de cisaillement UCSD qui a ensuite été modifié pour devenir le modèle de cisaillement UCSD modifié. Voici un bref aperçu.

La résistance au cisaillement dans les structures RC est fournie par trois composants.

  1. Contribution concrète
  2. Contribution acier
  3. Contribution de charge axiale

La contribution concrète peut à nouveau être divisée en trois parties. Le mécanisme principal par lequel le béton brut résiste au cisaillement est lemboîtement des agrégats. Cela est dû à la présence dagrégats grossiers et à la façon dont ils résistent à se déplacer les uns par rapport aux autres en raison de lemboîtement. Des agrégats sonores et une bonne conception du mix peuvent améliorer cet aspect.

Le deuxième mécanisme est dû à la présence dune zone de compression dans la section. À nimporte quelle section le long de la poutre, il y aurait un axe neutre (NA) et tout ce qui se trouve au-dessus de NA sera en compression. Voici une analogie pour illustrer comment cela résiste au cisaillement. Si vous tenez une pile de livres verticalement avec une main en haut et lautre en bas, la pile est stable. Si vous inclinez la pile horizontalement, les livres tombent. Mais si vous appliquez une force de compression tout en la maintenant horizontale, la pile de livres reste horizontale. La compression que vous appliquez résiste au cisaillement vertical. De la même manière, la zone de compression dans le béton contribue à résister au cisaillement. Donc, augmenter la résistance à la compression peut augmenter la résistance au cisaillement.

Le troisième mécanisme est laction de douille dans laquelle je ne veux pas entrer détail. Veuillez google celui-ci si vous êtes intéressé. Cela dépend de la résistance de lacier longitudinal et de toute augmentation de celle-ci augmente la résistance au cisaillement. Ainsi, lorsque les trois se combinent, le béton résiste par lui-même à un certain cisaillement (bien que laction de Dowell puisse être controversée si elle peut être considérée comme une contribution concrète).

Vient ensuite la contribution de lacier. Cest lévidente que tout le monde connaît. Fournir des étriers ou des attaches aide à résister à la force de cisaillement. Cette contribution est proportionnelle à la surface du ferraillage transversal. Augmenter cela augmente la résistance au cisaillement.

Dernier point, mais non le moindre, toute charge axiale aide à résister au cisaillement. Cela peut être la précontrainte dans les poutres ou les charges axiales déjà existantes dans les poteaux. Donc, dans votre cas, la précontrainte de la poutre augmente la résistance au cisaillement.

Jespère avoir été en mesure de transmettre ce que je voulais transmettre. Notez que jai ignoré de nombreux détails concernant chaque mécanisme.Nhésitez pas à commenter si vous souhaitez en savoir plus sur chacun deux.

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