Стати
4. ПОЧЕМУ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМ СЖАТИИ ЭПЮРА НАПРЯЖЕНИЙ В БЕТОНЕ ПРЯМОЛИНЕЙНА, А ПРИ ВНЕЦЕНТРЕННОМ КРИВОЛИНЕЙНА?
При центральном сжатии деформации b в разных точках сечения одинаковы, значит одинаковы и напряжения b. При внецентренном сжа-тии деформации сечения меняются по линейному закону, т.е. по форме треугольника
или трапеции (мы пользуемся гипотезой плоских сечений), но сама зависимость b - b криволинейна, поэтому криволинейна и эпю-ра b. В этом легко убедиться, рассмотрев хотя бы в 3-х точках деформа-ции внецентренно сжатого сечения и найдя на диаграмме величины на-пряжений, соответствующие данным деформациям (рис.5). Подобная же форма эпюры напряжений в бетоне - и при изгибе.
5.КАК ВЛИЯЕТ ПОЛЗУЧЕСТЬ НА НАПРЯЖЕНИЯ В БЕТОНЕ И АРМАТУРЕ?
Рассмотрим схему на рис. 6. После приложения нагрузки N бетон и арматура укоротились на величину, соответствующую относительной деформации b (благодаря сцеплению, они работают совместно). В бетоне установилось сжимающее усилие Nb1, а в арматуре Nsc1. Затем, вследствие ползучести, деформации выросли на величину п. Поскольку арматура работает практически упруго, сжимающие напряжения в ней с течением времени возрастают по закону Гука на величину sc= пЕs, а усилие - на величину Nsc = scAs (где Аs - площадь сечения арматуры), т.е. Nsc2 = =Nsc1 + Nsc. Но если Nsc растет, а внешняя сила N постоянна, то, значит, усилие и напряжения в бетоне падают: N = Nb1 + Nsc1 = Nb2 + Nsc2. Происходит перераспределение напряжений: бетон частично разгружается, а арматура дополнительно нагружается. При наличии в сжатом бетоне преднапряженной (предварительно натянутой) арматуры растягивающие напряжения в ней падают, "теряются" - отсюда и термин "потери напряжений".
6. ЧТО ТАКОЕ УСАДКА БЕТОНА?
Это свойство бетона самопроизвольно уменьшаться в объеме (укора-чиваться во всех направлениях) в процессе твердения и набора прочности в воздушной среде. Усадке подвергается не весь бетон, а только цементный камень. Уменьшаясь в объеме, он сжимает встречающиеся препятствия (крупный заполнитель, арматуру), от которых, в свою очередь, получает реакции противодействия. Следовательно, в препятствии возникают сжимающие, а в цементном камне растягивающие напряжения. Последние приводят к появлению усадочных трещин. Чем меньше защитный слой бетона и чем больше диаметр арматуры, тем больше вероятность образования усадочных трещин на поверхности бетона (вот, кстати, еще одна причина, почему толщина защитного слоя зависит от диаметра арматуры). Если в обычной арматуре усадка вызывает сжимающие напряжения, то в преднапряженной приводит к уменьшению (потерям) растягивающих напряжений.

7. ПОЧЕМУ РАЗЛИЧАЮТ ПРИЗМЕННУЮ И КУБИКОВУЮ ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА ПРИ СЖАТИИ?
Призменная прочность Rb наиболее точно соответствует реальной прочности бетона в конструкциях, ее определяют испытанием стандарт-ных призм размерами 150 150 600 мм. Однако изготовление призм тре-бует вчетверо больше расхода бетона, чем изготовление кубов, а их ис-пытание - дело очень трудоемкое (много времени отнимает центрирова-ние призмы на прессе) и требующее дополнительных приборов. Поэтому в строительной практике призмы заменены кубами размерами 150 150 150 мм, хотя их прочность R на 33...37 % выше, чем Rb (вызвано это, главным образом, влиянием сил трения между плитами пресса и опорными гранями куба). Rb и R связаны между собой эмпирической за-висимостью: Rb = (0,77- 0,001R)R.