<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Bulletin of Belgorod State Technological University named after. V. G. Shukhov</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Bulletin of Belgorod State Technological University named after. V. G. Shukhov</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2071-7318</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">13546</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/22060</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Строительство и архитектура</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Construction and architecture</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Строительство и архитектура</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">EXPERIMENTAL RESERCHES OF SAMPLES OF REINFORCED CONCRETE BEAMS WITH A DOUBLE ROW ARRANGEMENT IN THE TENSION AREA OF THE RODS OF STEEL AND GLASS PLASTIC REINFORCEMENT</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ АРМОБЕТОННЫХ       БАЛОК С ДВУХРЯДНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ В РАСТЯНУТОЙ ЗОНЕ СТЕРЖНЕЙ СТАЛЬНОЙ И СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Полоз </surname>
       <given-names>Максим  Александрович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Poloz </surname>
       <given-names>Maksim  Александрович</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>max.poloz@inbox.ru</email>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Фролов </surname>
       <given-names>Николай  Викторович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Frolov </surname>
       <given-names>Nikolay  Викторович</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>frolov_pgs@mail.ru</email>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Колесникова </surname>
       <given-names>Елена  Геннадьевна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kolesnikova </surname>
       <given-names>Elena  Геннадьевна</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>star.rjktc@yandex.ru</email>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2016-10-12T00:00:00+03:00">
    <day>12</day>
    <month>10</month>
    <year>2016</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2016-10-12T00:00:00+03:00">
    <day>12</day>
    <month>10</month>
    <year>2016</year>
   </pub-date>
   <volume>1</volume>
   <issue>10</issue>
   <fpage>83</fpage>
   <lpage>88</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/13546/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/13546/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>В статье приводятся результаты контрольных испытаний на статический изгиб образцов армобетонных балок, у которых в растянутой зоне стержни стальной и стеклопластиковой арматуры расположены в два ряда с соотношением площадей сечений 50/50. Помимо этого для сравнения приведены данные об экспериментальных исследованиях эталонных образцов железобетонных балок с таким же суммарным содержанием растянутой арматуры. Установлено, что образцы балок с комбинированным армированием способны воспринимать большую нагрузку, но при этом обладают меньшей жесткостью и трещиностойкостью. Разрушение таких изгибаемых элементов происходит по наклонному сечению, чему в работе дается ряд объяснений. Для дальнейших исследований предлагается понизить содержание в сечении растянутой стеклопластиковой арматуры до 30 % от общего количества.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>In the article are given the results of monitoring tests for static bend of the models of the reinforced concrete beams, in which in the tension area the rods of steel and glass-plastic reinforcement are located in two rows with the relationship of sectional areas 50/50. Besides of this for the comparison they are given the data about the experimental the studies of the standard models of ferroconcrete beams with the same total maintenance of the extended of reinforcement. Established that the models of beams with the combined reinforcement are capable of receiving large load, but in this case they possess smaller hardness and resistance to cracks. The destruction of such bent elements it occurs over the oblique section, to what in the work is given a number of explanations. For further studies it is proposed to lower the content in the section of the extended glass-plastic reinforcement to 30 % of the total number.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>стеклопластиковая и стальная арматура</kwd>
    <kwd>армобетонная балка</kwd>
    <kwd>эталонный образец</kwd>
    <kwd>разрушающая нагрузка</kwd>
    <kwd>нормальная и наклонная трещина</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>glassplastic and steel reinforcement</kwd>
    <kwd>reinforced concrete beam</kwd>
    <kwd>standard model</kwd>
    <kwd>breaking load</kwd>
    <kwd>normal and inclined crack</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>Введение. Способность изгибаемых железобетонных элементов сопротивляться комплексному воздействию агрессивных и силовых факторов во многом определяется сохранностью в них растянутой стальной арматуры, в которой, при определенных условиях, могут интенсивно протекать коррозионные процессы, что уменьшает содержание рабочей арматуры в сечении и ухудшает ее деформативно-прочностные свойства. Как отмечено в работе [1], коррозионные повреждения арматурной стали являются одной из главных причин снижения долговечности железобетона.Повысить долговечность армобетонных конструкций можно с помощью  неметаллической полимеркомпозитной арматуры, которую в целом перечне нормативных документов рекомендуется применять в бетонных конструкциях при эксплуатации в агрессивных средах [2]. Однако, применение такого типа арматуры в отечественной практике строительства невелико по сравнению с соответствующим опытом стран Западной Европы и Северной Америки, а также Японии. Это объясняется излишним консерватизмом в данной области, малым количеством экспериментально-теоретических исследований армобетонных конструкций с полимеркомпозитной арматурой и самое главное отсутствием свода правил по их расчету и проектированию. В этой связи исследования, направленные на поиск эффективных путей частичного либо полного замещения в железобетонных элементах стальной арматуры на полимеркомозитную выглядят актуальными.На сегодняшний день для внутреннего полимеркомпозитного армирования ограждающих и несущих конструкций используется стержневая стеклопластиковая арматура. Хотя находят применение и другие виды полимеркомпозитной арматуры (базальтопластиковая, арамидопластиковая и углепластиковая).Промышленностью выпускается широкая номенклатура стержневой стеклопластиковой арматуры. В работах [3, 4, 5] определено, что она обладает стойкостью к щелочной среде бетона и стойкостью к агрессивному воздействию сульфатов и хлоридов, имеет высокую прочность при растяжении, неэлектропроводна, диамагнетик, имеет реологические свойства, нетепловроводна и не теряет свои прочностные свойства при сверхнизких температурах. В тоже время имеются следующие недостатки: низкий модуль упругости при растяжении, относительно малая огнестойкость, нецелесообразность применения в сжатой зоне бетона, сложность устройства соединений стрежней.Из работ [6, 7], с учетом ранних авторских исследований [8], установлено, что армобетонные балки, содержащие в растянутой зоне только стеклопластиковую арматуру обладают намного меньшей несущей способностью, жесткостью и трещиностойкостью, чем железобетонные балки. Таким образом, в изгибаемых железобетонных элементах замена стальной арматуры на стеклопластиковую аналогичной площади не эффективна. В данной работе ставиться цель: на основании экспериментальных исследований оценить показатели напряженно-деформированного состояния образцов армобетонных балок, у которых в растянутой зоне стержни стальной и стеклопластиковой арматуры расположены в два ряда с соотношением площадей сечений 50/50 и сравнить их с соответствующими показателями эталонных железобетонных образцов.Методология. Контрольныеиспытания образцов армобетонных балок на статический изгиб осуществлялись в соответствии с основными положениями ГОСТ 8829 на электромеханической универсальной разрывной машине марки Р-5. Деформации крайнего фибрового волокна бетона сжатой зоны изгибаемых элементов определялись при помощи индикатора часового типа ИЧ-1. Деформации балок в пролете и на опорах фиксировались при помощи индикаторов часового типа ИЧ-10.Для более точного контроля образования и развития трещин одна из боковых поверхностей экспериментальных образцов была покрыта двумя слоями раствора строительной извести. В последующем на этой гране маркерами обозначено положение стержней стальной (красный цвет) и стеклопластиковой (зеленый цвет) арматуры.Испытания образцов балок до разрушения проводились ступенчатым нагружением с выдержкой на каждом этапе 7–8 минут.Основная часть. В контрольных испытаниях на статический изгиб опытными образцами выступали армобетонные балки с поперечным сечением 80                    120 мм и длиною 1200 мм, в растянутой зоне армированные стержнями стальной арматуры класса по прочности на растяжение А400 (ГОСТ 5781) и стержнями стеклопластиковой арматуры с песчаным покрытием ROCKBAR (ООО «Гален»). Данные о маркировке и принятом продольном армировании сечений образцов балок указаны в таблице 1. Поперечное армирование всех балок выполнено стержнями стальной арматуры класса А400 диаметром 6 мм с шагом 80 и 100 мм (рис. 1).Соединения стальных и стеклопластиковых стержней в плоских каркасах выполнялись при помощи вязальной оцинкованной проволоки диаметром 0,9 мм (рис. 2, а).Все образцы балок были изготовлены из однопартийного тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В30 и до испытаний выдержаны 28 суток при нормальных условиях твердения.Общий вид образцов балок при испытаниях показан на рис. 2, б.Таблица 1Маркировка образцов балок и характеристики продольного армированияМаркировка образцовСхема продольного армированиясеченийАрмирование, см2ПримечаниеРастянут. зонаСжат. зонаAst / AftAscБМ1;БМ2 0,503 / 0,0000,283Исходное металлическое армированиеБС1;БС2 0,283 / 0,2550,283Комбинированное армирование Схема опирания и нагружения образцов (рис. 3) -– балка, свободно опертая по двум сторонам и нагруженная двумя сосредоточенными силами с образованием в пролете зоны чистого изгиба l / 4 (l – расстояние между опорами). Ввиду конструктивных особенностей устройства испытательного оборудования участок появления и развития нормальных трещин оказался в зоне ограниченной видимости, что не позволило использовать микроскоп МПБ-2 для контроля ширины раскрытия трещин. Также не удалось анализировать характер изменения относительных деформаций бетона сжатой зоны в связи с неполадками датчика ИЧ-1 при испытаниях.Результаты испытаний всех образцов балок на изгиб после аналитической обработки представлены в табл. 2.Характер трещинообразования и разрушения образцов балок показан на рис. 4.Испытаниями установлено, что у эталонных железобетонных балок в растянутой зоне первые нормальные трещины появляются при нагрузке равной 31 % от разрушающей. Второй этап их появления соответствует нагрузке 40–41 % от разрушающей. В дальнейшем, до разрушения балок идет раскрытие и развитие только нормальных трещин, появившихся на первых этапах, без образования наклонных трещин. Количество трещин у образцов БМ1 и БМ2 равно 7. Они расположены на расстоянии 85–100 мм друг от друга. Разрушение обоих образцов балок сопровождалось выкрашиванием бетона сжатой зоны (разрушение по бетону). Значения прогибов таких балок в середине пролета при нагрузке равной разрушающей находятся в диапазоне (1/69-1/72) l.Таблица 2Результаты испытаний образцов балок на изгиб Параметр исследованияМаркировка образцов балокБМ1БМ2БМС1БМС2Разрушающая нагрузка, кН16.5817.1718.5418.17Нагрузка при образовании первой трещины , кН5.125.324.815.45Нагрузка  при , кН16.2916.7414.6714.91Прогиб при нагрузке , мм13.9514.4619.2518.11Прогиб при нагрузке , мм2.603.086.215.85Количество трещин, шт.7778Максимальная высота развития трещин, мм101103104102Характер разрушенияРазрушение по нормальному сечению с выкрашиванием бетона сжатой зоныРазрушение по наклонному сечению с глубокими повреждениями бетона растянутой зоныВ ходе испытаний образцов балок с комбинированным армированием выявлено, что у них первые трещины образовываются на этапе нагружения соответствующем 26–30 % от разрушающей нагрузки. Характер трещинообразования у образцов БМС1 и БМС2 следующий: первыми в зоне чистого изгиба появляются нормальные трещины, затем при нагрузке примерно 60 % от разрушающей на расстоянии l/ 4 от опор появляются наклонные трещины. В дальнейшем, с увеличением нагрузки активное развитие нормальных трещин прекращается, а интенсивное раскрытие и развитие наклонной трещины по сечению к месту приложения сосредоточенной силы приводит к разрушению образцов. Разрушение по наклонному сечению не наблюдалось в схожих исследованиях [9, 10]. Данное явление может быть объяснено малой жесткостью соединений стержней стальной поперечной и продольной стеклопластиковой арматуры, недостаточной интенсивностью поперечного армирования и низким модулем упругости стеклопластиковой арматуры, и как следствие повышенной деформативностью образцов. У обеих балок образовалось по 7–8 трещин удаленных друг от друга на расстоянии 75–110 мм.Среднее значение разрушающей нагрузки образцов балок с комбинированным армированием растянутой зоны на 8,8 % выше, чем у эталонных железобетонных балок. Стеклопластиковая арматура при разрушении балок работает в условиях среза, что приводит к глубоким повреждениям бетона нижней растянутой грани.Прогибы в середине пролета балок БМС1 и БМС2 в момент их разрушения находятся в диапазоне значений (1/62-1/66) l и на всех этапах деформирования выше, чем у балок со стальной арматурой. Так, при значении нагрузки 0.67Рu прогибы больше в 1,9-2,4 раза. Деформативность образцов балок с включениями стержней стеклопластиковой арматуры резко увеличивается сразу после появления нормальных или наклонных трещин.При максимально допустимом относительном прогибе изгибаемых элементов, в соответствии с СП 20.13330 «Нагрузки и воздействия» равном 1/120 от расчетной величины пролета, предельная нагрузка исследуемых балок с комбинированным армированием снижается в 1,2-1,3 раза, что на 12% меньше соответствующего среднего значения эталонных образцов. Таким образом, на несущую способность этих балок гораздо большее влияние оказывает не прочность полимеркомпозитной арматуры, а ее количество и низкий (порядка 50 ГПа) модуль упругости.Выводы. На основании анализа результатов испытаний следует отметить, что образцы армобетонных балок с двухрядным расположением в растянутой зоне стержней стальной и стеклопластиковой арматуры с соотношением площадей сечений 50/50, по сравнению с эталонными железобетонными образцами, способны воспринимать большую нагрузку, но при этом обладают меньшей жесткостью и трещиностойкостью. Поэтому предлагается понизить содержание в сечении растянутой стеклопластиковой арматуры до 30 % от общего количества. Особенности работы таких конструкций под нагрузкой будут определены и изучены авторами в ходе проведения дальнейших экспериментально-теоретических исследований.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Смоляго Г.А., Дронов В.И., Дронов А.В., Меркулов С.И. Изучение влияния дефектов железобетонных конструкций на развитие коррозионных процессов арматуры // Промышленное и гражданское строительство. 2014. № 12. С. 25-27.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Smolyago G.A., Dronov V.I., Dronov A.V., Merkulov S.I. Izuchenie vliyaniya defektov zhelezobetonnykh konstruktsiy na razvitie korrozionnykh protsessov armatury. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel&amp;#180;stvo. 2014. № 12. S. 25-27.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Римшин В.И., Меркулов С.И. Элементы теории развития бетонных конструкций с неметаллической композитной арматурой // Промышленное и гражданское строительство. 2015. № 5. С. 38-42.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Rimshin V.I., Merkulov S.I. Elementy teorii razvitiya betonnykh konstruktsiy s nemetallicheskoy kompozitnoy armaturoy. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel&amp;#180;stvo. 2015. № 5. S. 38-42.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Степанова В.Ф., Степанов А.Ю. Неме-таллическая композитная арматура для бетонных конструкций // Промышленное и гражданское строительство. 2013. № 1. С. 45-47.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Stepanova V.F., Stepanov A.Yu. Neme-tallicheskaya kompozitnaya armatura dlya betonnykh konstruktsiy. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel&amp;#180;stvo. 2013. № 1. S. 45-47.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Римшин В.И., Меркулов С.И. О Нормировании характеристик стержневой неметаллической композитной арматуры // Промышленное и гражданское строительство. 2016. № 5. С. 22-26.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Rimshin V.I., Merkulov S.I. O Normirovanii kharakteristik sterzhnevoy nemetallicheskoy kompozitnoy armatury. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel&amp;#180;stvo. 2016. № 5. S. 22-26.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кустикова Ю.О. Состояние вопроса по применению неметаллической арматуры в бетоне // Естественные и технические науки. 2015. № 11. С. 554-556.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kustikova Yu.O. Sostoyanie voprosa po primeneniyu nemetallicheskoy armatury v betone. Estestvennye i tekhnicheskie nauki. 2015. № 11. S. 554-556.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Селяев В.П., Соловьев А.А., Парамонов Р.Н., Алимов М.Ф., Шабаев И.Н. Работа балок, армированных композитной стеклопластиковой арматурой // Региональная архитектура и строительство. 2013. № 3. С. 67-73.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Selyaev V.P., Solov&amp;#180;ev A.A., Paramonov R.N., Alimov M.F., Shabaev I.N. Rabota balok, armirovannykh kompozitnoy stekloplastikovoy armaturoy. Regional&amp;#180;naya arkhitektura i stroitel&amp;#180;stvo. 2013. № 3. S. 67-73.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Хишмах М., Маилян Д.Р., Польской П.П., Блягоз А.М. Прочность и деформативность изгибаемых элементов из тяжёлого бетона, армированных стеклопластиковой и стальной арматурой // Новые технологии. 2012. № 4. С. 147-152.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Khishmakh M., Mailyan D.R., Pol&amp;#180;skoy P.P., Blyagoz A.M. Prochnost&amp;#180; i deformativnost&amp;#180; izgibaemykh elementov iz tyazhelogo betona, armirovannykh stekloplastikovoy i stal&amp;#180;noy armaturoy. Novye tekhnologii. 2012. № 4. S. 147-152.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Фролов Н.В. Экспериментальные исследования образцов армобетонных балок, в растянутой зоне армированных стеклопластиковыми стержнями // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2016. № 2. С. 46-50.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Frolov N.V. Eksperimental&amp;#180;nye issledovaniya obraztsov armobetonnykh balok, v rastyanutoy zone armirovannykh stekloplastikovymi sterzhnyami. Vestnik Belgorodskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta im. V.G. Shukhova. 2016. № 2. S. 46-50.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Маилян Д.Р., Польской П.П., Мерват Х., Кургин К.В. О прочности балок из тяжелого бетона при использовании стальной, углепластиковой и комбинированной арматуры, расположенной в два ряда // Инженерный вестник Дона. 2013. Т. 27. № 4. С. 212.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Mailyan D.R., Pol&amp;#180;skoy P.P., Mervat Kh., Kurgin K.V. O prochnosti balok iz tyazhelogo betona pri ispol&amp;#180;zovanii stal&amp;#180;noy, ugleplastikovoy i kombinirovannoy armatury, raspolozhennoy v dva ryada. Inzhenernyy vestnik Dona. 2013. T. 27. № 4. S. 212.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Маилян Д.Р., Польской П.П., Мерват Х., Кургин К.В. О деформативности изгибаемых элементов из тяжелого бетона при двухрядном расположении углепластиковой и комбинированной арматуры // Инженерный вестник Дона. 2013. Т. 27. № 4. С. 211.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Mailyan D.R., Pol&amp;#180;skoy P.P., Mervat Kh., Kurgin K.V. O deformativnosti izgibaemykh elementov iz tyazhelogo betona pri dvukhryadnom raspolozhenii ugleplastikovoy i kombinirovannoy armatury. Inzhenernyy vestnik Dona. 2013. T. 27. № 4. S. 211.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
