ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІБРОБЕТОНУ ЯК ЯДРА ДЛЯ СТАЛЕБЕТОННИХ КОЛОН КВАДРАТНОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33042/2311-7257.2024.110.1.6

Ключові слова:

фібробетон, сталебетон, колона, несуча здатність

Анотація

У статті розглядається ефективність використання фібробетону як ядра для сталебетонних колон. Для цього на першому етапі проведено розрахунок сталебетонної колони з використанням як ядра перерізу бетону марки С20/25. На наступному етапі дослідження підібрано поперечні перерізи з використанням фібробетону зі сталевою та базальтовою фібрами при різних значеннях товщини сталевої оболонки.

Біографії авторів

С.Ю. Берестянська, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельної механіки та гідравліки

Є.І. Галагуря, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельної механіки та гідравліки

М.А. Ковальов, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельної механіки та гідравліки

Л.Б. Кравців, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельної механіки та гідравліки

О.В. Опанасенко, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельної механіки та гідравліки

Посилання

Opanasenko E., Berestyanskaya A. (2015). Types of fiber reinforcement. Resource-saving materials, constructions, buildings and structures. Rivne, 30, 57-64.

Vatulia G., Berestianskaya S., Opanasenko E., Berestianskaya A. (2017). Substantiation of concrete core rational parameters for bending composite structures. DYN-WIND'2017 – MATEC Web of Conferences, 107, 00044 2017.

Min Yu, Xiaoxiong Zha, Jianqiao Ye. (2013). A unified formulation for circle and polygon concrete filled steel tube columns under axial compression. Engineering Structures, 49, 1-10.

Verevicheva M., Berestyanskaya A., Derizemlya S. (2015). Selection of rational parameters for fiber reinforcement. Construction, materials science, mechanical engineering. Dnipropetrovsk, 82, 60-69.

Berestianskaya S., Galagurya E., Opanasenko O., Berestianskaya A., Bychenok I. (2020). Experimental Studies of Fiber-Reinforced Concrete Prisms Exposed to High Temperatures. Key Engineering Materials. Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 864, 3-8.

Vatulya G., Berestianskaya S., Berestianskaya A., OpanasenkoE. (2016). Theoretical and Numerical Analyses of Thermal-Load Behavior of Steel-Concrete and Steel-Fiber-Concrete Slabs. Journal of Civil Engineering and Construction. 5 (2).

Berestyanskaya S., Opanasenko E., Berestyanskaya A. (2017). Prerequisites for conducting experimental studies of fiber-reinforced concrete on temperature effects. Abstracts of the 6th international scientific and technical conference "Problems of reliability on the durability of engineering products and life in the transport industry". Kharkiv, 101-102.

Manual on the design of self-stressed reinforced concrete structures (to SNiP 2.03.01-84).

Krishan A.L. (2011). Strength of pipe-concrete columns with a pre-compressed core: dis. ... doc. tech. sciences: 05.23.01. Magnitogorsk, 335.

DSTU B V.2.7-215:2009 Building materials. Concretes. Rules for the selection of the composition.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-27