
Болот менен Күчөтүлгөн Полимер (Steel Reinforced Polymer, SRP) — ультра жогорку созулуу бекемдигиндеги болот корддор полимердик матрицага киргизилип түзүлгөн жана учурдагы бетон же таш/кирпич конструкцияларды күчөтүүдө колдонулушу мүмкүн болгон композиттик система. Бул изилдөө болот кездемесинин төрт башка тыгыздыгына ээ SRP тилкелеринин узак убакыт туруктуу ийилүү жүгүнүн астында канчалык сойлоо деформациясын өнүктүрөрүн жана жүк алынгандан кийин деформациянын канчалык деңгээлде калыбына келерин эксперименттик жана аналитикалык жактан изилдейт.
LD, MLD, MHD жана HD деп аталган төрт система кыска мөөнөттүү сыноолордо аныкталган орточо акыркы жүктөрүнүн %55 деңгээлинде болжол менен 4000 саат бою үч чекиттүү ийилүүгө дуушар кылынган. Сыноолор 23 °C температурада жана %50 салыштырмалуу нымдуулукта жүргүзүлүп, жүк алынгандан кийин калыбына келүү жүрүмү дагы байкалган жана жалпы өлчөө убактысы 10.340 саатка жеткен.
Бардык үлгүлөр башында тез жүргөн биринчи сойлоону, андан кийин ылдамдыгы акырындап азайган туруктуу экинчи сойлоону көрсөткөн; сыноо мезгилинде үчүнчү сойлоо же сойлоодон улам үзүлүү байкалган эмес. Burgers, Findley жана эки параметрлүү даража мыйзамы сойлоо жүрүмүн; Burgers жана Weibull моделдери болсо калыбына келүүнү сүрөттөө үчүн салыштырылган. Findley сойлоо баскычында эң жогорку дал келүүнү, Weibull болсо жүк алынгандан кийинки калыбына келүүдө эң жакшы дал келүүнү берген.
Изилдөөнүн долбоорлоо жагынан эң көңүл бурдурган жыйынтыгы — болгону 1000 сааттык маалыматтан жасалган экстраполяция 4000 сааттагы чыныгы эксперименттик сойлоону болжол менен %14 аз баалагандыгы. Бул натыйжа кыска мөөнөттүү сойлоо сыноолорунан ондогон жылдык кызмат мөөнөтү болжолдонгондо этият болуу керек экенин көрсөтөт.
SRP системасы деген эмне?
Изилденген SRP системасы эпокси-минерал негизиндеги жабыштыргыч матрицага киргизилген бир багыттуу Ultra High Tensile Strength Steel (UHTSS) микро-корддордон турат. Болот микро-зымдар мырышталган жана ар бир корд беш зымдан турат: үч зым түз өзөктү түзөт, эки зым болсо алардын айланасына оролгон.
Ар бир болот корддун кесилиш аянты 0,538 mm². Мырш каптама болотту коррозиядан коргоого жардам берет. Болот кездеме өндүрүш жана жайгаштыруу учурунда корддорду бириктирип кармап турган фиберглас микро-торго да бекитилген.
Төрт болот кездеме бири-биринен кантип айырмаланат?
| Система | Бирдик аянттагы масса | Корд тыгыздыгы | Эквиваленттүү кездеме калыңдыгы |
|---|---|---|---|
| LD Steel | 670 g/m² | 1,57 корд/cm | 0,084 mm |
| MLD Steel | 1200 g/m² | 3,14 корд/cm | 0,168 mm |
| MHD Steel | 2000 g/m² | 4,72 корд/cm | 0,254 mm |
| HD Steel | 3300 g/m² | 7,09 корд/cm | 0,381 mm |
Болот кездеменин ийкемдүүлүк модулу булакта 210 GPa деп берилген. Мүнөздүү созулуу бекемдиги LD, MLD, MHD жана HD системалары үчүн тиешелүүлүгүнө жараша 3000, 2800, 2850 жана 2700 MPa.
Үлгүлөр кантип даярдалган?
Тилкелер wet lay-up ыкмасы менен даярдалган. Тефлон калыпка болжол менен 1–2 mm калыңдыктагы биринчи эпокси катмар төшөлүп, болот кездеме анын үстүнө басылган жана андан кийин болжол менен 1–2 mm экинчи чайыр катмары менен толугу менен жабылган. Алынган композиттик тилкелердин жалпы калыңдыгы болжол менен 3 mm.
Үлгүнүн туурасы бардык системаларда болжол менен 12,8 mm, узундугу 63,5 mm жана сыноо аралыгы болжол менен 52–53 mm. LD системасында тилкенин туурасы боюнча болжол менен 2, MLDде 4, MHDде 6 жана HDде 9 корд жайгашкан.
Туруктуу жүктүн астында SRP тилкесинде сойлоо кантип өнүгөт?
Жүк берилгенде SRP адегенде тез деформация берет; андан соң эпокси матрицанын вискоэластикалык жүрүмүнө байланыштуу деформация көбөйө берет, бирок өсүү ылдамдыгы акырындап азаят. Жүк алынганда серпилгич жана кечиккен серпилгич деформациянын бир бөлүгү калыбына келет, ал эми илешкек механизмдерден улам толук кайтарылбаган туруктуу деформация калышы мүмкүн.
Кыска мөөнөттүү үч чекиттүү ийилүү сыноолору
Узак мөөнөттүү жүктү аныктоо үчүн үлгүлөр адегенде бөлмө температурасында үч чекиттүү ийилүүдө 1,3 mm/мүнөт жылыш-көзөмөлдөнгөн ылдамдык менен сынганга чейин жүктөлгөн.
| Система | Орточо Pmax | Pcreep | Сырткы буладагы баштапкы чыңалуу σ0 |
|---|---|---|---|
| LD | 134,62 N | 74 N | 38,44 MPa |
| MLD | 143,73 N | 79 N | 50,29 MPa |
| MHD | 146,40 N | 80 N | 53,22 MPa |
| HD | 134,35 N | 74 N | 47,85 MPa |
Узак мөөнөттүү жүк Pcreep = %55 Pmax деңгээлинде тандалган. Ошентип ар башка кездеме системалары өздөрүнүн кыска мөөнөттүү көтөрүмдүүлүгүнө салыштырмалуу бирдей жүк катышында салыштырылган.
4000 сааттык узак мөөнөттүү сыноо
Ар бир SRP системасы үчүн беш үлгү туруктуу үч чекиттүү ийилүү астында болжол менен алты ай, башкача айтканда 4000 саат кармалган. Лабораториялык шарт 23 °C температурада жана %50 салыштырмалуу нымдуулукта сакталган.
Жүк үлгүнүн орто аралыгына катуу таяк жана металл материал менен толтурулган салмак идиштери аркылуу берилген. Тиректерде жергиликтүү эзилүүнү жана чыңалуу топтолушун азайтуу үчүн радиусу 3,2 mm болгон тегерек таяктар колдонулган. Орто аралыктын деформациясы индикаторлор менен байкалган.
4000 сааттын аягында жүк алынган, бирок өлчөө системасы чечилген эмес. Үлгүлөр дагы болжол менен 6000 саат байкалып, вискоэластикалык калыбына келүү аныкталган. Ошентип жалпы байкоо убактысы 10.340 саатка жеткен.
Сыноодо сойлоонун кайсы баскычтары байкалды?
Бардык үлгүлөрдө башында жогорку деформация ылдамдыгы менен мүнөздөлгөн биринчи сойлоо пайда болгон. Убакыт өткөн сайын сойлоо ылдамдыгы азайып, узак убакыт уланган кыйла туруктуу экинчи сойлоо баскычына өткөн.
Сыноо мөөнөтү жана колдонулган %55 жүк деңгээли ичинде үчүнчү сойлоо же сойлоодон улам үзүлүү байкалган эмес. Ошондуктан изилдөө материалдын үзүлүүгө жакындаган үчүнчү сойлоо баскычы жөнүндө эксперименттик жыйынтык бербейт.
Жүк алынгандан кийин деформация тез азайып, андан соң жайыраак калыбына келүү уланып, болжол менен 10.000 саатка жакын өзгөрүү өтө аз болуп калган.
COVID-19 мезгилинде лабораторияга жетүү чектелгендиктен, өзгөчө 4000–6000 саат аралыгындагы калыбына келүү баскычында өлчөө чекиттеринин саны башка мезгилдерге караганда аз болгон.
Кездеме тыгыздыгы өзү эле сойлоону түшүндүрөбү?
Жок. Жогорку баштапкы чыңалууга дуушар болгон MHD жана MLD системалары жалпысынан жогорку сойлоо деформацияларын көрсөткөн. Бирок жооп кездеме тыгыздыгы менен монотондуу байланыш көрсөтпөгөн. HD системасы эң жогорку болот тыгыздыгына ээ болгонуна карабастан, кээ бир деформация деңгээлдеринде LD жана MLDге окшош жүрүм көрсөткөн.
Бул жыйынтык узак мөөнөттүү жүрүмдү кездемедеги болот көлөмү менен гана түшүндүрүүгө болбой турганын; болот корддордун жайгашуусу, колдонулган чыңалуу жана полимердик матрицаны чогуу баалоо керектигин көрсөтөт.
Сойлоо модулу
Изилдөөдө убакытка көз каранды сойлоо модулу башында берилген чыңалуунун белгилүү убакытта өлчөнгөн деформацияга катышы катары бааланган:
Ecreep(t) = σ0 / ε(t)
Деформация убакыт өткөн сайын көбөйгөндүктөн, башка шарттар туруктуу болсо бул эффективдүү модул убакыт менен азаят. Бул азайуу туруктуу жүктүн астында композит узак мөөнөттө баштапкы катуулугун канчалык сактай аларын көрсөткөн негизги эксплуатациялык жүрүм көрсөткүчтөрүнүн бири.
Изилдөөнүн Ыкмасы жана Натыйжалары
Burgers модели: серпилгич, кечиккен серпилгич жана илешкек компоненттер
Burgers модели тизмектүү туташкан Maxwell элементи менен Kelvin–Voigt элементинин айкалышы. Изилдөөдө жалпы деформация үч компонентке бөлүнөт:
εbur(t) = εe(t) + εv(t) + εve(t)
Бул жерде εe заматта пайда болгон серпилгич деформацияны, εv илешкек агымды жана εve кечиккен вискоэластикалык деформацияны билдирет.
Туруктуу σ0 чыңалуусунда сойлоо баскычынын негизги түрү:
ε(t) = σ0/k2 + (σ0/η2)t + (σ0/k1)[1 − exp(−k1t/η1)]
k1 жана k2 пружина катуулуктарын, η1 жана η2 илешкектүүлүк параметрлерин билдирет. η1/k1 катышын кечигүү убактысы катары чечмелөөгө болот.
Burgers моделинин маанилүү физикалык артыкчылыгы — сойлоону да, калыбына келүүнү да бир реологиялык система ичинде сүрөттөй алышы. Бирок эксперименттик натыйжалар өзгөчө эң эрте убакыттарда жана калыбына келүү кинетикасында моделдин чектөөлөрүн көрсөткөн.
Findley даража мыйзамы
Findley модели булакта төмөнкү формада колдонулган:
εfin(t) = ε0 + m tn
ε0 заматтагы деформацияны, m сойлоо амплитудасын жана n убакыт даражасын билдирет. n материалдын убакытка көз каранды жүрүмүнүн эңишин аныктайт, ал эми m деформациянын чоңдугун көзөмөлдөйт.
Сойлоо ылдамдыгы:
dε/dt = m n tn−1
0<n<1 болгондо сойлоо ылдамдыгы убакыт өткөн сайын азаят. Бул математикалык жүрүм изилдөөдөгү эксперименттик биринчи сойлоодон экинчи сойлоого өтүүгө шайкеш келет.
Эки параметрлүү даража мыйзамы
Жөнөкөй модель:
ε2p(t) = m′ tn′
түрүндө. Бул жерде m′ жана n′ эксперименттик ийриге түз дал келтирүү аркылуу аныкталган материал параметрлери.
Сойлоо ылдамдыгы:
dε/dt = m′ n′ tn′−1
түрүндө азаят.
Weibull калыбына келүү модели
Burgers моделинин калыбына келүү баскычындагы четтөөлөрүнө байланыштуу изилдөөчүлөр жүк алынгандан кийинки деформация үчүн Weibull функциясын да колдонушкан. Жалпы түзүлүшү:
εwb(t) = εV exp{−[(t−ts)/ηr]βr} + εP
түрүндө. Бул жерде εV кайтарылуучу вискоэластикалык деформациянын чоңдугун, εP туруктуу деформацияны, ηr масштаб факторун жана βr форма факторун билдирет.
Кайсы модель сойлоону жана калыбына келүүнү жакшыраак түшүндүрдү?
Сойлоо баскычында Findley даража мыйзамы эң аз ката жана эң жогорку R² маанилерин берген, ал эми жүк алынгандан кийинки калыбына келүү баскычында Weibull модели эксперименттик ийрилерди Burgers моделине караганда кыйла жакшы ээрчиген.
| Модель | Колдонулган бөлүк | R² диапазону | AAE диапазону |
|---|---|---|---|
| Burgers | Сойлоо | 0,981–0,986 | %2,63–3,64 |
| Burgers | Сойлоо + калыбына келүү | 0,981–0,984 | %3,48–4,28 |
| Findley | Сойлоо | 0,995–0,998 | %0,92–1,59 |
| 2-p даража мыйзамы | Сойлоо | 0,984–0,996 | %1,32–2,56 |
| Weibull | Калыбына келүү | 0,991–0,995 | %2,23–2,55 |
Burgers модели эмне үчүн эрте убакта кыйналды?
Эксперименттик ийринин алгачкы сааттарында деформация абдан тез өнүгөт. Булак Burgers моделинин эң чоң каталары өзгөчө алгачкы 4 саат ичинде байкалганын билдирет.
Burgers моделинде баштапкы сойлоо ылдамдыгы чектүү мааниге ээ:
(dε/dt)t→0+ = σ0/η1 + σ0/η2
Узак убакытта болсо кечиккен серпилгич компоненттин ылдамдыгы нөлгө жакындайт жана:
(dε/dt)t→∞ = σ0/η2
болот.
Эксперименттик баштапкы жүрүм мындан кыйла тик болгондуктан Burgers модели алгачкы деформацияны аз баалайт. Узак убакытта модель сойлоо ылдамдыгын жогору баалоого жакын.
Burgers калыбына келүүдө эмне үчүн жетишсиз болду?
Burgers модели жүк алынгандан кийинки тез деформация азайышын кармай алганы менен эксперименттик калыбына келүүнү өтө тез деп баалайт. Модель калдык деформацияга сыноодо байкалгандан эрте жетет жана өзгөчө болжол менен 4000–6000 саат аралыгында өлчөнгөн деформацияны төмөн баалайт.
Авторлор бул четтөөнү сызыктуу вискоэластикалык Burgers түзүлүшү өзү жалгыз сүрөттөй албаган сызыктуу эмес вискоэластикалык таасирлер, бузулуу топтолушу, микро-түзүмдүк кайра жайгашуулар же кайтарылгыс деформациялар менен түшүндүрүүгө мүмкүн экенин талкуулашат. Булар эксперимент менен өз-өзүнчө ырасталган механизмдер эмес, модель–эксперимент айырмасын түшүндүрүү үчүн талкууланган мүмкүнчүлүктөр.
Findley эмне үчүн сойлоодо ийгиликтүүрөөк болду?
Findley модели төрт системада R²≥0,995 деңгээлине жетип, AAE маанилерин болжол менен %0,92–1,59 диапазонунда кармаган. Өзгөчө алгачкы болжол менен 2000 саатта эксперименттик ийрилерди эки параметрлүү даража мыйзамына караганда жакшыраак ээрчиген.
Бирок параметрлердин төрт SRP системасы арасында олуттуу өзгөрүшү бир универсалдуу Findley параметрлер топтомун аныктоону кыйындатат. Бул бир эле эпокси матрица колдонулса да ар башка болот кездеме түзүлүштөрү убакытка көз каранды механикалык жоопко салым кошорун көрсөтөт.
Кайсы SRP системасы сойлоого көбүрөөк туруктуу болгон?
Эки параметрлүү даража мыйзамына ылайык LD системасы эң кичине m′ жана эң чоң n′ маанилери менен сойлоого эң жогорку туруктуулукту көрсөткөн, MHD болсо төмөнүрөөк туруктуулук көрсөткөн. Сойлоо ылдамдыктарын салыштырганда да MHD эң жогорку, LD эң төмөн сойлоо ылдамдыгына ээ система болуп чыккан.
Ошентсе да жыйынтыктарды кездеме тыгыздыгы боюнча гана иреттөө мүмкүн эмес; материалдын жүрүмү берилген чыңалуу деңгээли, болот корддордун түзүлүшү жана чайыр–болот өз ара аракеттенүүсү менен чогуу өзгөрөт.
1000 сааттык сыноо ондогон жылдык жүрүмдү ишенимдүү болжолдой алабы?
Бул изилдөөнүн натыйжалары боюнча жалгыз өзү жетишсиз болушу мүмкүн: 1000 сааттык маалыматка калибрленген жөнөкөй даража мыйзамы 4000 саатта өлчөнгөн сойлоо деформациясын болжол менен %14 аз баалаган, ал эми толук 4000 сааттык маалымат менен калибрлөө эксперименттик узак мөөнөттүү жоопко кыйла жакын натыйжа берген.
Кыска сыноодон узак мөөнөткө экстраполяция маселеси
Көп жылдарга созулган сойлоо сыноолорун түз жүргүзүү практикалык эмес. Ошондуктан стандарттар жана долбоорлоо ыкмалары кыска сыноолордон узак мөөнөттүү жүрүмдү болжолдоого аракет кылат.
Бирок бул изилдөө тандалган калибрлөө терезеси натыйжага күчтүү таасир этерин көрсөтөт. LD үлгүсүндө 4000 сааттык маалымат менен калибрленген эки параметрлүү модель узак мөөнөттүү эксперименттик ийрини жакшы ээрчиген, бирок 1000 сааттык маалымат менен гана калибрленген ийри 4000 саатта болжол менен %14 төмөн деформацияны болжолдогон.
Дагы бир маанилүү божомол — экстраполяция учурунда материал экинчи сойлоо аймагында калат деп кабыл алуу. Чыныгы өтө узак убакыт масштабында система үчүнчү сойлоого өтсө, жөнөкөй экстраполяция жарактуулугун жоготушу мүмкүн.
25 жана 50 жылдык ийилүү модулунун болжолу
| Система | E0,sp | E25 | E25/E0,sp | E50 | E50/E0,sp |
|---|---|---|---|---|---|
| LD | 6173 MPa | 1046 MPa | 0,17 | 933 MPa | 0,15 |
| MLD | 8118 MPa | 1458 MPa | 0,18 | 1310 MPa | 0,16 |
| MHD | 7024 MPa | 1092 MPa | 0,16 | 980 MPa | 0,14 |
| HD | 5885 MPa | 1349 MPa | 0,23 | 1232 MPa | 0,21 |
Булар 25 же 50 жылга созулган сыноолордун жыйынтыгы эмес. Кыска жана орто мөөнөттүү эксперименттик маалыматтардын математикалык тенденциясынан алынган узак мөөнөттүү болжолдор.
Findley моделинен убакытка көз каранды модул
Изилдөө Findley ыкмасын кайра түзүп, убакытка көз каранды ийилүү модулун төмөнкү түзүлүштө берет:
E(t) = E0 / [1 + (E0/Et) tn]
Буга ылайык нормалдаштырылган катуулук же азайтуу коэффициенти:
η(t) = E(t)/E0 = 1 / [1 + (E0/Et) tn]
деп жазылат.
Бул байланышта n — убакыт даражасы; E0 баштапкы серпилгич модулду, Et Findley параметрлеринен алынган убакытка көз каранды модул параметрин билдирет. t көбөйгөн сайын бөлүүчү көбөйөт жана нормалдаштырылган катуулук азаят.
50 жылдык азайтуу коэффициенти
| Система | E0 | E0/Et | η, 50 жыл |
|---|---|---|---|
| LD | 6094 MPa | 0,17 | 0,093 |
| MLD | 8067 MPa | 0,28 | 0,101 |
| MHD | 7678 MPa | 0,38 | 0,102 |
| HD | 6081 MPa | 0,20 | 0,151 |
| Орточо | — | 0,26 | 0,112 |
Орточо эксперименттик параметрлер менен 50 жылдык η мааниси болжол менен 0,11. Долбоорлоо үчүн этият мамиле катары изилдөөчүлөр n=0,25 жана E0/Et=0,40 маанилерин тандаган.
| Параметр топтому | 3 жыл | 25 жыл | 50 жыл |
|---|---|---|---|
| Орточо: n=0,27; E0/Et=0,26 | 0,20 | 0,12 | 0,10 |
| Этият: n=0,25; E0/Et=0,40 | 0,16 | 0,10 | 0,09 |
50 жылда этият мамиленин 0,09 мааниси орточо-параметр мамилесиндеги 0,10 маанисинен болжол менен %10 төмөн. Булак муну ашыкча эмес, бирок долбоорлоо үчүн пайдалуу төмөнкү чек катары баалайт.
Бул азайтуу коэффициенттерин түз эле долбоорлоо стандарты деп эсептөөгө болобу?
Жок. Изилдөө бул натыйжалар эксплуатациялык жарамдуулуктун чектүү абалындагы долбоорлоодо азайтуу коэффициенттерин иштеп чыгууга салым кошо аларын айтат; акыркы универсалдуу долбоорлоо коэффициенти түзүлдү деп билдирбейт.
Сыноолор бир гана көзөмөлдөнгөн температура жана нымдуулук шартында, чакан SRP тилкелеринде жана белгилүү жүк катышында жүргүзүлгөн. Чыныгы конструкциядагы температура өзгөрүүлөрү, нымдуулук, бетон же таш/кирпич негиз менен жабышуу жүрүмү, жүк спектри жана толук масштабдагы конструкциялык таасирлер өзүнчө бааланышы керек.
Келечектеги изилдөө эмне үчүн температурага көңүл бурушу керек?
Полимердик матрицалардын вискоэластикалык жүрүмү температурага абдан көз каранды. Изилдөө ар башка температураларда сыноо жүргүзүп master curve түзүүнү жана, мисалы, Williams–Landel–Ferry ыкмасы сыяктуу убакыт–температура байланыштарын баалоону келечектеги изилдөө үчүн маанилүү деп эсептейт.
Ошондой эле кичинекей композиттик купондордун ордуна чыныгы кызмат шарттарындагы толук масштабдуу SRP менен күчөтүлгөн конструкция элементтеринин узак мөөнөттүү иштешин изилдөө керектиги белгиленет.
Жыйынтык
Бул эксперименттик изилдөө SRP композиттери туруктуу ийилүү жүгүнүн астында байкаларлык, бирок туруктуу убакытка көз каранды деформация өнүктүрөрүн көрсөтөт. %55 акыркы жүк деңгээлинде болжол менен 4000 саат бою эч кандай сойлоо үзүлүүсү байкалган эмес жана бардык системаларда биринчи сойлоодон экинчи сойлоого өтүү белгиленген.
Аналитикалык жактан бир модель жүрүмдүн бардык баскычында эң мыкты чечим эмес. Findley модели сойлоо деформациясын эң жогорку тактык менен сүрөттөсө, Weibull модели калыбына келүүнү ийгиликтүүрөөк түшүндүргөн. Burgers модели физикалык чечмелөө жагынан баалуу болгону менен өтө эрте сойлоону жана узак калыбына келүү кинетикасын сүрөттөөдө чектелүү болгон.
Эң маанилүү инженердик билдирүүлөрдүн бири — өтө кыска сыноолордон узак мөөнөттүү болжол чыгаруунун коркунучу. 1000 сааттык маалыматтан алынган болжол 4000 саатта болжол менен %14 төмөн болушу ондогон жылдык долбоордук мөөнөттү кыска сыноолордон чыгарууда модель тандоосу жана сыноо узактыгы критикалык экенин көрсөтөт.
50 жылдык модулду азайтуу коэффициенттери долбоорлоо үчүн пайдалуу баштапкы чекит болушу мүмкүн; бирок булар эксперименттик түрдө 50 жыл бою ырасталган маанилер эмес. Ар башка температуралар, айлана-чөйрө шарттары, жүк деңгээлдери жана толук масштабдуу конструкциялар боюнча кошумча текшерүүсүз жалпы долбоорлоо коэффициенти катары колдонулбашы керек.
Булак жана Ыкма Эскертүүсү
Түпнуска изилдөө:Experimental and Analytical Investigation of the Creep Behaviour of Steel Reinforced Polymer Strips under Sustained Bending.
Авторлор: Annalisa Franco, Antonio Bonati жана Antonio Occhiuzzi.
Мекемелер: Construction Technologies Institute, Italian National Research Council (ITC-CNR), San Giuliano Milanese, Italy; Department of Engineering, University of Napoli Parthenope, Naples, Italy.
Жооптуу автор: Annalisa Franco.
Булак түрү: Узак мөөнөттүү эксперименттик композит материал сойлоо изилдөөсү жана аналитикалык вискоэластикалык модель салыштыруусу.
Платформа: SSRN, abstract=7361996.
Рецензия: Булак PDF ишти ачык түрдө preprint жана рецензиядан өтпөгөн изилдөө катары белгилейт.
DOI / журнал / ачык лицензия: Булак PDFде бул preprint үчүн текшерилген DOI, журналдагы version-of-record же ачык лицензия маалыматы берилген эмес.
Материал: Эпокси-минерал матрицага киргизилген UHTSS болот корддордон турган төрт SRP системасы: LD, MLD, MHD жана HD.
Кыска мөөнөттүү сыноо: Үч чекиттүү ийилүү; 1,3 mm/мүнөт жылыш-көзөмөлдөнгөн жүктөө; сынганга чейин сыноо.
Узак мөөнөттүү сыноо: Орточо кыска мөөнөттүү акыркы жүктүн %55и; болжол менен 4000 саат туруктуу ийилүү жүгү; 23 °C жана %50 салыштырмалуу нымдуулук.
Калыбына келүү: Жүк алынгандан кийин өлчөөлөр улантылып, жалпы байкоо убактысы 10.340 саатка жеткен.
Үлгүлөрдүн саны: Ар бир SRP системасы үчүн беш узак мөөнөттүү үлгү.
Аналитикалык моделдер: Burgers, Findley даража мыйзамы, эки параметрлүү даража мыйзамы жана Weibull калыбына келүү модели.
Моделди баалоо: Детерминация коэффициенти R² жана Average Absolute Error (AAE).
Негизги модель жыйынтыгы: Сойлоо үчүн Findley; калыбына келүү үчүн Weibull эң жакшы эксперименттик дал келүүнү берген.
Узак мөөнөттүү болжол боюнча эскертүү: 1000 сааттык маалыматтан жасалган экстраполяция 4000 саатта эксперименттик деформацияны болжол менен %14 аз баалаган.
50 жылдык болжол: Орточо Findley параметрлеринен болжол менен η=0,11; n=0,25 жана E0/Et=0,40 этият параметр топтому менен болжол менен η=0,09.
Каржылоо: Булак PDFде ачык каржылоо билдирүүсү табылган эмес.
Кызыкчылыктардын кагылышы: Булак PDFде өзүнчө кызыкчылыктардын кагылышы тууралуу билдирүү табылган эмес.
Маалыматтын жеткиликтүүлүгү: Булак PDFде өзүнчө маалымат жеткиликтүүлүгү тууралуу билдирүү табылган эмес.
Негизги чектөөлөр: Бир гана көзөмөлдөнгөн температура жана нымдуулук шарты; %55 жүк деңгээли; чакан композит тилкелер; 4000 сааттык сыноодон 25–50 жылдык математикалык экстраполяция; 4000–6000 сааттык калыбына келүү мезгилинде COVID-19дан улам сейрек өлчөө; чыныгы толук масштабдагы конструкция жүрүмүн өзүнчө ырастоо зарылдыгы.
Verianla даярдоо ыкмасы: Изилдөөнүн эксперименттик маалыматтары, теңдемелери, модель салыштыруулары жана чечмелөө чектери сакталуу менен көз карандысыз кыргызча түшүндүрмө түзүлгөн. Булакта жок материал константасы, сыноо натыйжасы, 50 жылдык чыныгы өлчөө же долбоорлоо стандарты чыгарылган эмес.

Пикир калтырыңыз
E-mail дарегиңиз жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар * менен белгиленген