Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.
Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr (3) | 170--176
Tytuł artykułu

Wpływ wskaźnika klasy materiału na kształt powierzchni wytężeniowej

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The paper presents an analysis of material class index for brittle materials. This criterion is applicable for such materials as ordinary concrete, cement mortars, and isotropic rocks, especially Carrara marble. The strength criterion is based on the W. Burzyński`s hypothesis. Burzyński`s hypothesis is a universal hypothesis. The strength hypothesis of brittle materials allow for effective determining the strength of reinforced concrete structures. The suitable classification of brittle materials is given and their physical and mechanical parameters used in analytical functions of the strength criterion are determined. For most states of stresses, the calculation formulae derived from the strength criterion are confirmed by the experimental results found in various technical reports.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
170--176
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., wykr.
Twórcy
autor
  • Politechnika Częstochowska
  • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
  • 1.Godycki-Ćwirko T., Mechanika betonu, Arkady, Warszawa 1982.
  • 2.Luksza L., Rascet procnosti zelezobetonnych konstrukcij s ucetom sloznogo naprazennogo sostoania betona, Dissertacia na soiskanie ucenoj stepeni doktora techniceskich nauk, Minsk 1978.
  • 3.Richart F., Brandzaeg A., Brown R., A Study of the Failure of Concrete under Combined Compressive Stresses. Engineering Experiment Station, University of Illinois, Bulletin N. 185, 1928, 1-102.
  • 4.Balmer G.A., General Analytic Solution for Mohr`s Envelope, ASTM Proceedings 1952, 52, 1260-1271.
  • 5.Ito S., Strength of Concrete under Triaxial Pressure, Cement and Conrete 1958, 140, 6-11.
  • 6.Tokumitsu D., Matsushita H., Yamamoto M., Cement and Concrete 1973, 315, 21-25.
  • 7.Karman Th., Festigkeitsversuche unter allseitigem Druck, Zeitschrift VDI. 1911, 55, 42, 1749-1757.
  • 8.Ros M., Eichinger A., Verbuche zur Klarung der Frage der Bruchgefahr-Bericht Eidgenossische Materialprufungsanstalt, Zurich 1928. 28. 1-51.
  • 9.Hoskins E.R., The Failure of Thick-Walled Hollow Cylinders of Isotropic Rock, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 1969, 6, 1, 99-125.
  • 10.Cirkov S.E., Procnost’ gornych porod pri trechosnym neravnokomponentnom szatii, Fiziko-techniceskie problemy razrabotki poleznych iskopaemych 1976, I, 11-17.
  • 11.Bellamy C.J., Strength of Concrete under Combined Stress. Journal ACI 1961, 58, 4, 367-380.
  • 12.Polaniswamy R., Shsh S.P., Fracture and Stress – Strain Relationship of Concrete under Triaxial Compression, Journal of the Structural Division, ASCE 1974, 100, ST5.
  • 13.Ilnickaa E.I., Teder R.I., Batolin E.S., Kuntys M.F., Svojstva gornych porod i metody ich opredelenia, Nedra, Moskva 1969.
  • 14.Sang-Keun Lee, Young-Chul Song, Sang-Hoon Han, Biaxial behavior of plain concrete of nuclear containment building, Nuclear Engineering and Design 2004. 227, 143-153.
  • 15.Kobayashi S., Koyanagi W., The Deformation and the Rupture of Solids Subjected to Multiaxial Stresses. I. Concrete, Collogue International, Cannes 1972, Paris1973, 131-148.
  • 16.Bremer F., Steindorfer F., Deutscher Autsch fur Stahlbeton 1976, 263.
  • 17.Berg O.A., Smirnov N.V., Beton i zelezobeton 1965, 22, 37-39.
  • 18.Reinius E., En teori om betongens deformation och brott, Betong 1955, 40, 1, 15-43.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-28d438c5-3ae0-48b2-8158-9009a0993547
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.