ベストアンサー
せん断破壊の意味:
エンジニアリングでは、せん断強度は、降伏または構造のタイプに対する材料またはコンポーネントの強度です材料またはコンポーネントがせん断で失敗する場合の失敗。 せん断荷重は、材料に沿ってスライドする破損を発生させる傾向がある力です。力の方向に平行な平面。
コンクリートのせん断破壊:
iv id = せん断抵抗の不足による “16a8ae60d4″>
Blog
せん断破壊の意味:
エンジニアリングでは、せん断強度は、降伏または構造のタイプに対する材料またはコンポーネントの強度です材料またはコンポーネントがせん断で失敗する場合の失敗。 せん断荷重は、材料に沿ってスライドする破損を発生させる傾向がある力です。力の方向に平行な平面。
コンクリートのせん断破壊:
iv id = せん断抵抗の不足による “16a8ae60d4″>
コンクリートの破損は、失敗 せん断の失敗の前に、たわみやひび割れがあったとしても、事前に警告することはほとんどありません。
土壌のせん断破壊:
せん断強度は用語です土壌の力学で使用され、せん断応力の大きさを説明します。土壌は維持できます。 土壌のせん断抵抗は、粒子の摩擦とインターロック、および場合によってはセメンテーションの結果です。または粒子接触での結合。
せん断破壊を防ぐために、ガートがせん断抵抗を提供するメカニズムを理解する必要があります。 RC構造。これらを理解すると、特定の側面に取り組み、設計を改善するのに役立ちます。 RC構造のせん断破壊は、研究者にとって簡単な亀裂ではありませんでした。梁は1〜2世紀以上にわたってせん断破壊に対して設計されてきましたが、10年前まで十分に理解していませんでした。これが、使用するコードに応じて、曲げの抵抗係数が0.9で、せん断の抵抗係数が0.75またはそれに近い理由です。 1.0に近いほど、メカニズムをよりよく理解できます。せん断破壊メカニズムについては、ごく最近になってよくわかりました。それは、後で修正されたUCSDせん断モデルに変更されたUCSDせん断モデルから始まりました。簡単な概要は次のとおりです。
RC構造のせん断抵抗は、3つのコンポーネントによって提供されます。
具体的な寄与も3つの部分に分けることができます。プレーンコンクリートがせん断に抵抗する主なメカニズムは、骨材のインターロックです。これは、粗い骨材の存在と、それらが連動しているために互いに対して移動するのに抵抗する方法によるものです。 健全な骨材と優れた混合設計により、この側面を改善できます。
2番目のメカニズムは、セクションに圧縮ゾーンが存在するためです。ビームに沿った任意のセクションに中立軸 (NA)があり、NAより上のすべてのものが圧縮されます。これがせん断にどのように抵抗するかを説明するためのアナロジーです。片方の手で上に、もう片方の手で下に本の山を縦に持っていれば、山は安定しています。杭を水平に傾けると、本が倒れます。しかし、水平に保ちながら圧縮力を加えると、本の山は水平のままになります。適用する圧縮は、垂直方向のせん断に抵抗します。同様に、コンクリートの圧縮ゾーンはせん断に抵抗するのに役立ちます。 したがって、圧縮強度を上げると、せん断抵抗が増える可能性があります。
3番目のメカニズムは、私が入りたくないダウェルアクションです。詳細。あなたが興味を持っているなら、これをググってください。 これは、縦方向の鋼の強度と、それが増加するとせん断抵抗が増加するかどうかによって異なります。したがって、3つすべてを組み合わせると、コンクリート自体がある程度のせん断に抵抗します。 (ただし、ドウェルアクションは、具体的な貢献と見なすことができるかどうかについては議論の余地があります。)
次は鉄鋼の貢献です。これは誰もが知っている明らかなものです。スターラップまたはタイを提供すると、せん断力に抵抗するのに役立ちます。 この寄与は横方向の補強の面積に比例します。 これを増やすとせん断抵抗が増加します。
最後になりましたが、軸方向の荷重はせん断に抵抗するのに役立ちます。梁にプレストレスがかかっている場合や、柱に既存の軸方向荷重がかかっている場合があります。 したがって、あなたの場合、梁にプレストレスをかけるとせん断抵抗が増加します。
伝えたいことを伝えられたと思います。各メカニズムに関する多くの詳細をスキップしたことに注意してください。それぞれについてもっと知りたい場合は、遠慮なくコメントしてください。