Если говорить о прочности бетона на разрыв, то следует признать, что теоретическая прочность цементного теста может быть в тысячу раз выше, чем та, что наблюдается на практике. Это существенное расхождение в значительной степени объясняется наличием микроскопических трещин в бетоне. Эти трещины имеют тенденцию усиливать напряжение на своих концах при приложении нагрузки, - явление, объясняемое теорией хрупкого разрушения Гриффита.
Размеры и форма бетонного образца также играют решающую роль, когда рассматривают его прочность в целом. Более крупные образцы больше подвержены разрушению, поскольку они с большей вероятностью содержат многочисленные критические трещины. Эти внутренние трещины не только определяют вероятность разрушения, но и влияют на то, где разрушение наиболее вероятно. Самые высокие концентрации напряжений находятся на концах этих трещин, а их воздействие дополнительно зависит от того, как трещины ориентированы относительно направления приложенной нагрузки.
Когда дело доходит до областей разрушения, они обычно проявляются вдоль интерфейсов между цементным тестом и более крупными заполнителями в бетонной смеси. В некоторых случаях эти области могут прорезать сами заполнители. Понимание этой динамики имеет решающее значение для улучшения конструкции и состава бетона с целью повышения его структурной целостности и долговечности при растяжении.
Из главы 7:
Now Playing
Strength of Concrete
117 Просмотры
Strength of Concrete
150 Просмотры
Strength of Concrete
118 Просмотры
Strength of Concrete
99 Просмотры
Strength of Concrete
101 Просмотры
Strength of Concrete
110 Просмотры
Strength of Concrete
526 Просмотры
Strength of Concrete
224 Просмотры
Strength of Concrete
83 Просмотры
Strength of Concrete
181 Просмотры
Strength of Concrete
172 Просмотры
Strength of Concrete
180 Просмотры
Strength of Concrete
107 Просмотры
Strength of Concrete
79 Просмотры
Strength of Concrete
71 Просмотры
See More
Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены