ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ТА ДЕФОРМАТИВНОСТІ ДОРОЖНІХ ПЛИТ АРМОВАНИХ КОМПОЗИТНОЮ АРМАТУРОЮ МАЛОГО ДІАМЕТРУ

Авторы

  • П.М. Фірсов Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
  • С.О. Надточій Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

DOI:

https://doi.org/10.33042/2522-1809-2023-3-177-57-62

Ключевые слова:

міцність, композитна арматура, напружено-деформований стан, дорожня плита

Аннотация

В науковій роботі досліджується напружено-деформований стан дорожніх плит ПД2-9,5, армованих ідентичними каркасами зі склопластикової арматури та металевої арматури А500С 10-го діаметру. Для верифікації гіпотези стосовно можливості рівноміцної заміни металевої арматури на композитну арматуру меншого діаметру, для армування плити була застосована склокомпозитна арматура 7-го діаметру. Встановлено, що фактична несуча здатність плити з армуванням металевою арматурою вища в 2,3 рази ніж несуча здатність плити з армуванням склопластиковою арматурою малого діаметру.

Биографии авторов

П.М. Фірсов, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельних конструкцій

С.О. Надточій, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

аспірант кафедри будівельних конструкцій

Библиографические ссылки

Abedini M., Akhalagi Е., Mehrmashhadi J., Mussa M. (2017) Evaluation of concrete structures reinforced with fiber reinforced polymers bars: a review. Journal of Asian Scientific Review. Vol. 7(5). P. 165-175. DOI : 10.18488/journal.2.2017.75.165.175

DSTU-N B V.2.6-185:2012. Nastanova z proektuvannia ta vyhotovlennia betonnykh konstruktsii z nemetalevoiu kompozytnoiu armaturoiu na osnovi bazalto- i sklorovinhu. (2012) Kyiv: Minrehion Ukrainy, 32 s.

Luhchenko O., Oreshkin D., Nazhem А. (2018) Pecularities of calculation and design of slabs on elastic cushion reinforced with non-metallic composite reinforcement. MATEC Web of Conf. Vol. 230. 9 p. https://doi.org/10.1051/matecconf/201823002017

Babaev V., Ievzerov І., Evel S., Lantoukh-Liashchenko A., Shevetovsky V., Shimanovskyi O., Shmukler V., Sukhonos M. (2020) Rational design of structural building systems. Berlin: DOM Publishers, 384 p.

Przygocka M., Kotynia R. (2018) Pre-stress losses in FRP pre-stressed reinforced concrete – subject overview. Archives of Civil Engineering. Vol. LXIV(4). P. 257-268. DOI : 10.2478/ace-2018-0073

Ceroni F., Cosenza E., Gaetano M., Pecce M. (2006) Durability issues of FRP rebars in reinforced concrete members. Cement and Concrete Composites. Vol. 28(10). P. 857-868. DOI : 10.1016/j.cemconcomp.2006.07.004

Koval P.M., Hrymak O.Ya., Stoyanovich S.V. (2018) Taking into account the action of low-cycle loads whencalculating concrete beams reinforced by basalt-plastic reinforcement Bridges and tunnels: Theory, Research, Practice. Vol. 13. P. 37-45. DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2018/151432

Klimov Yu.A., Soldatchenko O.S., Orieshkin D.O. (2010) Eksperymentalni doslidzhennia zcheplennia kompozytnoi nemetalevoi armatury z betonom. Visnyk Natsionalnoho universytetu ”Lvivska Politekhnika”. Lviv: NU LPI, Vyp. 662. S. 207-214.

Klimov Yu.A., Bodenchuk P.S., Soldatchenko O.S. (2011) Doslidzhennia zcheplennia armatury z pidvyshchenoiu koroziinoiu stiikistiu z betonom. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. Kyiv: KNUBA, Vyp. 40(1). S. 454-460.

EN 1992-1-1:2004. Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-1. General rules and rules for buildings. (2004) Brussels: European Committee for Standardization, 225 p.

ACI 440.1R-15. Guide for the design and construction of structural concrete reinforced with FRP bars. (2015) Farmington Hills: American Concrete Institute, 88 p.

Bilym Р., Firsov Р., & Nadtochiy S. (2023). Increasing of the corrosion resistance of fiberglass plastic reinforcement through modification of the polymer binder. Municipal Economy of Cities, 1(175), 47–51. DOI : https://doi.org/10.33042/2522-1809-2023-1-175-47-51

Firsov Р., Zolotov S., & Nadtochiy S. (2023). Calculation method for determination of adhesion level of composite reinforcement with concrete. Municipal Economy of Cities, 1(175), 39–46. DOI: https://doi.org/10.33042/2522-1809-2023-1-175-39-46

Pang M., Li Z., Lou T. (2020) Numerical study of using FRp and steel rebars in simply supported prestressed concrete beams with external FRP tendons. Polymers (Basel). Vol. 12. 16 p. DOI: 10.3390/polym12122773

Ibrahim H., Fahmy M. (2022) Application of steel and FRP reinforcement combination in moment resisting frames: prospects and challenges. Proceedings of 10th International Conference on FRP Composites in Civil Engineering (CICE 2021). P. 1065–1075. DOI : 10.1007/978-3-030-88166-5_93

Ren Y. Durability and flexural properties of concrete slabs with mixed GFRP bars and steel bars. Academic Journal of Engineering and Technology Science. Vol. 4(5). P. 15-19. DOI: 10.25236/AJETS.2021.040503

Опубликован

2023-05-26

Как цитировать

Фірсов, П., & Надточій, С. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ТА ДЕФОРМАТИВНОСТІ ДОРОЖНІХ ПЛИТ АРМОВАНИХ КОМПОЗИТНОЮ АРМАТУРОЮ МАЛОГО ДІАМЕТРУ. Коммунальное хозяйство городов, 3(177), 57–62. https://doi.org/10.33042/2522-1809-2023-3-177-57-62

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)