Третье направление в развитии теории деформирования бетона базируется на предпосылках теории течения. Привлечение теории течения связано со стремлениями получить математическим способом физические соотношения расчета железобетонных конструкций при сложных режимах нагружения, в основном с учетом эффектов разгрузки.
Как уже указывалось, образование трещин в бетоне приводит к изменению в отдельных зонах конструкций пропорций между напряжениями и деформациями, установившихся при простом нагружении конструкции до образования трещин. Таким образом даже в условиях простого активного нагружения (с точки зрения изменения внешних сил) возможно появление зон деформирования материала по законам непропорционального нагружения. Основная сложность такой теории состоит в подборе соответствующих функций упрочнения на основе экспериментов — достаточно непростой процедуры.
В основе теории течения лежит так называемый принцип градиентности. В качестве поверхности нагружения используется критерий прочности.
Теоретические исследования в части применения к бетону теории течения находятся в стадии становления. Накопленный опыт говорит, что к бетону, видимо, применимы наиболее сложные варианты течения, основанные на использовании трехинвариантных поверхностей нагружения в сочетании с изотропным (а в более точной постановке анизотропным) и трансляционным упрочнениями.
Напряженное состояние![]() Однородное напряженное состояние. Если в отдельной области конструкции или отдельном элементе компоненты тензора напряжений остаются одинаковыми, то такое напряженное состояние называют однородным.... |
Наложение воздействий![]() Уместно сделать еще одно замечание в связи с секущими модулями. Известно, что для материалов с нелинейными диаграммами деформирования теряет силу принцип независимости действия сил (наложения возде... |
Трещины разрушения![]() Кроме структурных трещин выделим трещины, которые могут пересекать один или несколько структурных элементов, но еще не представлять опасности для несущей способности конструкции в целом K0Lo*<Sc... |