Автор24

Информация о работе

Подробнее о работе

Страница работы

Отчет - Влияние волокон на прочность композитной арматуры

  • 22 страниц
  • 2022 год
  • 2 просмотра
  • 1 покупка
Автор работы

SergioKO

400 ₽

Работа будет доступна в твоём личном кабинете после покупки

Гарантия сервиса Автор24

Уникальность не ниже 50%

Фрагменты работ

РЕФЕРАТ
Отчет 21 страницы, 4 рисунка, 2 таблицы, 12 источников.
Ключевые слова: КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА, ПРОЧНОСТЬ, ДЕФОРМАЦИЯ, РАЗРУШЕНИЕ, ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Объектом исследования является композитная арматура.
Предметом исследования является влияние волокон на прочность композитной арматуры.
Цель работы – установить влияние волокон на прочность композитной арматуры.

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

В последнее время важным вопросом о будущих строительных материалах задаются многие. Бурное развитие науки и техники затрудняет предсказуемость широкого использования полимерных строительных материалов. Можно предсказывать, что совместно с основными строительными материалами, такими как - металл, бетон и железобетон, керамика, стекло, древесина, полимеры будут изготавливаться строительные материалы на той же сырьевой основе, но с использованием инновационных рецептур веществ и технологических приемов. Основываясь на [1], имеется возможность получать более повышенное эксплуатационное качество и соответственно долговечность и надежность материалов. Будет максимальное применение отходов различных производств, отработавших изделий, местного и домашнего мусора. Строительные материалы будут комбинироваться по экологическим критериям, а их производство будет основываться на безотходных технологиях.
В середине XX столетия [2] расширилось использование армированных бетонных конструкций во многих ответственных строениях, эксплуатируемых в сильно агрессивных средах, где затруднено обеспечение коррозионной стойкости стальной арматуры. Возникла необходимость наличия антимагнитных и диэлектрических свойств некоторых конструкций и сооружений. Также надо было учитывать ограниченность запаса руд, пригодных для получения металла и дефицитных легирующих присадок. В связи с этим, встает актуальный вопрос об использовании неметаллической арматуры в строительстве.
Практическое решение [3] появившейся проблемы стало возможным благодаря ускоренному развитию химической промышленности. В ряде технически развитых стран (Германия, Нидерланды, СССР, Япония, США и др.) были освоены соответствующие научные исследования.
...

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Известные на сегодня теоретические модели прогнозирования механических и других свойств неметаллической композитных материалов основаны на сравнении критериев соответствующих свойств их компонентов. Неметаллическая композитная арматура включает в себя продольно ориентированные ровинги и связующий полимер в заданном объемном отношении [12].
Характеристики элементарных волокон в большой степени задают свойства стеклоровинга, однако эти характеристики зависят от способа и характера текстильной обработки, которой подвергаются единичные волокна. Поэтому механические характеристики продольных ровингов всегда хуже механических свойств единичных волокон. Огромный вклад в это различие вносит также статистическое распределение прочности единичных волокон в ровинге и неравномерность их натяжения.
Основные физико-механические свойства волокон, ПЭТФ и ровингов представлены в таблицах 1 и 2.
...

4. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТА
На основе установленных в разделе 3 количественного критерия и управляющего фактора смоделируем результаты эксперимента. Пусть х – количество ровингов (Сд), у – прочность при сжатии (Rсж).
В результате эксперимента получена следующая зависимость этих параметров:
Параметр Номер эксперимента
1 2 3 4 5
Фактор xi -4 12 27 44 59
Критерий yi -3,2 1 6,4 0 9,6

В соответствии с заданием проверим, является ли уравнение y=ax+b функцией, достоверно описывающей имеющиеся экспериментальные данные.
Коэффициенты а и b функции y=ax+b найдем как решение системы:

Реферат 5
Аналитический обзор 6
Материалы и методы исследования 13
Декомпозиция исследуемой системы 15
Планирование и обработка эксперимента 17
Заключение 19
Список литературы 20

Тема работы: Влияние волокон на прочность композитной арматуры.

Задание
Цель работы: Овладение основами выполнения научных исследований, получение знаний и навыков для самостоятельной организации научной деятельности посредством решения типовых задач.

1. Выберите и сформулируйте тему домашней работы в рамках перспективных направлений исследований в строительной отрасли.
2. Проведите декомпозицию исследуемой системы.
3. Опишите материалы, методы и методологию исследования, использование которых позволит достичь целей описанных в рамках исследования.
4. Изучите основы математической статистики, планирования и обработки экспериментов, ознакомьтесь с методом наименьших квадратов.
Пусть исследование направлено на установление влияния управляющего фактора x на количественный критерий y, характеризующий свойства объекта исследования. В результате эксперимента получена следующая зависимость этих параметров:
Параметр Номер эксперимента
1 2 3 4 5
Фактор xi Ц2 – 5 12 27 44 Ц3 + 50
Критерий yi x2 - 4,2 Ц1 6,4 Ц4 x4 + 8,6
Примечания: Ц1, Ц2 Ц3 и Ц4 – Первая, вторая, предпоследняя и последняя цифра номера зачетной книжки, соответственно
Методом наименьших квадратов найдите коэффициенты a и b линейной функции y=f(x)=ax+b, которая наилучшим образом приближает эмпирические (опытные) данные. Найдите сумму квадратов отклонений.
Присвойте параметрам x и y физический смысл в соответствии с выбранной темой домашнего задания и проанализируйте полученное уравнение. Сделайте вывод о достоверности модели для описания экспериментальных данных.
С помощью специализированного программного обеспечения (на выбор студента, кроме MS Office Excel) подберите математическую модель, описывающую зависимость экспериментальных данных наилучшим образом. Охарактеризуйте достоверность такой модели и спрогнозируйте 2 любых значения параметра y за пределами диапазона варьирования фактора x в рамках эксперимента.
Отразите в графическом виде исходные экспериментальные данные в осях координат, соответствующих присвоенному ранее физическому смыслу параметров x и y. Постройте график двух функций (линейной и наилучшей), аппроксимирующих эмпирические результаты.
5. Обобщить результаты, полученные в домашнем задании, сформулируйте общий вывод по работе в виде заключения.
6. Изучите ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления». Оформите домашнее задание в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научно-квалификационным работам.
7. Изучите основы представления результатов научного исследования в виде презентации, правила подачи и оформления информации на слайдах, а также особенности публичного выступления. Подготовьте презентацию и тезис доклада, раскрывающие основное содержание домашнего задания в формате Power Point и MS Word соответственно.

1. H.P. Andrae, O. Kusch. Carbon Fibre Composites. A New Generation of Rein For cement and Prestressing Tendons// Труды 2-й Всероссийской конференции по бетону и железобетону «Бетон и железобетон – пути развития». С. 335-546.
2. ТР 013-1-04. Технические рекомендации по применению неметаллической композитной арматуры периодического профиля в бетонных конструкциях. М.: НИИЖБ, 2004. 5с.
3. А.В. Юшин, В.И. Морозов. Экспериментальные исследования двухпролетных железобетонных балок, усиленных композитными материалами по наклонному сечению/ Вестник гражданских инженеров.2014. № 5. с. 77-84.
4. В.Ф. Степанова, А.Ю. Степанов. Неметаллическая композитная арматура для бетонных конструкций// Промышленное и гражданское строительство: научно-технический и производственный журнал. 2013. № 1. С. 45-47.
5. Г.Э. Окольникова, С.В. Герасимов, Перспективы использования композитной арматуры в строительстве// Экология и строительство. 2015. № 3. С. 14-21.
6. В.И. Римшин, С.И. Меркулов. Элементы теории развития бетонных конструкций с неметаллической композитной арматурой//Промышленное и гражданское строительство. 2015. № 5. С. 38-42.
7. Научно-технический отчет «Конструкции с композитной неметаллической арматурой. Обзор и анализ зарубежных и отечественных нормативных документов»/ старший научный сотрудник лаборатории железобетонных конструкций и контроля качества НИИЖБ им. А.А. Гвоздева Д.В. Кузеванов, 2012.
8. ОДМ 218.3.027-2013. Рекомендации по применению тканевых композиционных материалов при ремонте железобетонных конструкций мостовых сооружений/ Росавтодор. М.: РОСДОРНИИ, 2013. 60с.
9. А.А. Шилин, В.А. Пшеничный, Д.В. Картузов. Внешнее армирование железобетонных конструкций композиционными материалами. М.: Стройиздат, 2007. 180с.
10. А.А. Гвоздеева. Руководство по усилению железобетонных конструкций композитными материалами/ ГУП НИИЖБ М.: Интераква, 2006. 48с.
11. Г.Ш. Салия, А.Л. Шагин. Бетонные конструкции с неметаллическим армированеием. М.: Стройиздат, 2007. 144с.
12. Willam, K.J. Constitutive Model for the Triaxial Behavior of Concrete / K.J. Willam, E.D. Warnke // Proceedings, International Association for Bridge and Structural Engineering. — 1975. — Vol. 19. — Pр. 174.

Форма заказа новой работы

Не подошла эта работа?

Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

Согласен с условиями политики конфиденциальности и  пользовательского соглашения

Фрагменты работ

РЕФЕРАТ
Отчет 21 страницы, 4 рисунка, 2 таблицы, 12 источников.
Ключевые слова: КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА, ПРОЧНОСТЬ, ДЕФОРМАЦИЯ, РАЗРУШЕНИЕ, ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Объектом исследования является композитная арматура.
Предметом исследования является влияние волокон на прочность композитной арматуры.
Цель работы – установить влияние волокон на прочность композитной арматуры.

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

В последнее время важным вопросом о будущих строительных материалах задаются многие. Бурное развитие науки и техники затрудняет предсказуемость широкого использования полимерных строительных материалов. Можно предсказывать, что совместно с основными строительными материалами, такими как - металл, бетон и железобетон, керамика, стекло, древесина, полимеры будут изготавливаться строительные материалы на той же сырьевой основе, но с использованием инновационных рецептур веществ и технологических приемов. Основываясь на [1], имеется возможность получать более повышенное эксплуатационное качество и соответственно долговечность и надежность материалов. Будет максимальное применение отходов различных производств, отработавших изделий, местного и домашнего мусора. Строительные материалы будут комбинироваться по экологическим критериям, а их производство будет основываться на безотходных технологиях.
В середине XX столетия [2] расширилось использование армированных бетонных конструкций во многих ответственных строениях, эксплуатируемых в сильно агрессивных средах, где затруднено обеспечение коррозионной стойкости стальной арматуры. Возникла необходимость наличия антимагнитных и диэлектрических свойств некоторых конструкций и сооружений. Также надо было учитывать ограниченность запаса руд, пригодных для получения металла и дефицитных легирующих присадок. В связи с этим, встает актуальный вопрос об использовании неметаллической арматуры в строительстве.
Практическое решение [3] появившейся проблемы стало возможным благодаря ускоренному развитию химической промышленности. В ряде технически развитых стран (Германия, Нидерланды, СССР, Япония, США и др.) были освоены соответствующие научные исследования.
...

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Известные на сегодня теоретические модели прогнозирования механических и других свойств неметаллической композитных материалов основаны на сравнении критериев соответствующих свойств их компонентов. Неметаллическая композитная арматура включает в себя продольно ориентированные ровинги и связующий полимер в заданном объемном отношении [12].
Характеристики элементарных волокон в большой степени задают свойства стеклоровинга, однако эти характеристики зависят от способа и характера текстильной обработки, которой подвергаются единичные волокна. Поэтому механические характеристики продольных ровингов всегда хуже механических свойств единичных волокон. Огромный вклад в это различие вносит также статистическое распределение прочности единичных волокон в ровинге и неравномерность их натяжения.
Основные физико-механические свойства волокон, ПЭТФ и ровингов представлены в таблицах 1 и 2.
...

4. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТА
На основе установленных в разделе 3 количественного критерия и управляющего фактора смоделируем результаты эксперимента. Пусть х – количество ровингов (Сд), у – прочность при сжатии (Rсж).
В результате эксперимента получена следующая зависимость этих параметров:
Параметр Номер эксперимента
1 2 3 4 5
Фактор xi -4 12 27 44 59
Критерий yi -3,2 1 6,4 0 9,6

В соответствии с заданием проверим, является ли уравнение y=ax+b функцией, достоверно описывающей имеющиеся экспериментальные данные.
Коэффициенты а и b функции y=ax+b найдем как решение системы:

Реферат 5
Аналитический обзор 6
Материалы и методы исследования 13
Декомпозиция исследуемой системы 15
Планирование и обработка эксперимента 17
Заключение 19
Список литературы 20

Тема работы: Влияние волокон на прочность композитной арматуры.

Задание
Цель работы: Овладение основами выполнения научных исследований, получение знаний и навыков для самостоятельной организации научной деятельности посредством решения типовых задач.

1. Выберите и сформулируйте тему домашней работы в рамках перспективных направлений исследований в строительной отрасли.
2. Проведите декомпозицию исследуемой системы.
3. Опишите материалы, методы и методологию исследования, использование которых позволит достичь целей описанных в рамках исследования.
4. Изучите основы математической статистики, планирования и обработки экспериментов, ознакомьтесь с методом наименьших квадратов.
Пусть исследование направлено на установление влияния управляющего фактора x на количественный критерий y, характеризующий свойства объекта исследования. В результате эксперимента получена следующая зависимость этих параметров:
Параметр Номер эксперимента
1 2 3 4 5
Фактор xi Ц2 – 5 12 27 44 Ц3 + 50
Критерий yi x2 - 4,2 Ц1 6,4 Ц4 x4 + 8,6
Примечания: Ц1, Ц2 Ц3 и Ц4 – Первая, вторая, предпоследняя и последняя цифра номера зачетной книжки, соответственно
Методом наименьших квадратов найдите коэффициенты a и b линейной функции y=f(x)=ax+b, которая наилучшим образом приближает эмпирические (опытные) данные. Найдите сумму квадратов отклонений.
Присвойте параметрам x и y физический смысл в соответствии с выбранной темой домашнего задания и проанализируйте полученное уравнение. Сделайте вывод о достоверности модели для описания экспериментальных данных.
С помощью специализированного программного обеспечения (на выбор студента, кроме MS Office Excel) подберите математическую модель, описывающую зависимость экспериментальных данных наилучшим образом. Охарактеризуйте достоверность такой модели и спрогнозируйте 2 любых значения параметра y за пределами диапазона варьирования фактора x в рамках эксперимента.
Отразите в графическом виде исходные экспериментальные данные в осях координат, соответствующих присвоенному ранее физическому смыслу параметров x и y. Постройте график двух функций (линейной и наилучшей), аппроксимирующих эмпирические результаты.
5. Обобщить результаты, полученные в домашнем задании, сформулируйте общий вывод по работе в виде заключения.
6. Изучите ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления». Оформите домашнее задание в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научно-квалификационным работам.
7. Изучите основы представления результатов научного исследования в виде презентации, правила подачи и оформления информации на слайдах, а также особенности публичного выступления. Подготовьте презентацию и тезис доклада, раскрывающие основное содержание домашнего задания в формате Power Point и MS Word соответственно.

1. H.P. Andrae, O. Kusch. Carbon Fibre Composites. A New Generation of Rein For cement and Prestressing Tendons// Труды 2-й Всероссийской конференции по бетону и железобетону «Бетон и железобетон – пути развития». С. 335-546.
2. ТР 013-1-04. Технические рекомендации по применению неметаллической композитной арматуры периодического профиля в бетонных конструкциях. М.: НИИЖБ, 2004. 5с.
3. А.В. Юшин, В.И. Морозов. Экспериментальные исследования двухпролетных железобетонных балок, усиленных композитными материалами по наклонному сечению/ Вестник гражданских инженеров.2014. № 5. с. 77-84.
4. В.Ф. Степанова, А.Ю. Степанов. Неметаллическая композитная арматура для бетонных конструкций// Промышленное и гражданское строительство: научно-технический и производственный журнал. 2013. № 1. С. 45-47.
5. Г.Э. Окольникова, С.В. Герасимов, Перспективы использования композитной арматуры в строительстве// Экология и строительство. 2015. № 3. С. 14-21.
6. В.И. Римшин, С.И. Меркулов. Элементы теории развития бетонных конструкций с неметаллической композитной арматурой//Промышленное и гражданское строительство. 2015. № 5. С. 38-42.
7. Научно-технический отчет «Конструкции с композитной неметаллической арматурой. Обзор и анализ зарубежных и отечественных нормативных документов»/ старший научный сотрудник лаборатории железобетонных конструкций и контроля качества НИИЖБ им. А.А. Гвоздева Д.В. Кузеванов, 2012.
8. ОДМ 218.3.027-2013. Рекомендации по применению тканевых композиционных материалов при ремонте железобетонных конструкций мостовых сооружений/ Росавтодор. М.: РОСДОРНИИ, 2013. 60с.
9. А.А. Шилин, В.А. Пшеничный, Д.В. Картузов. Внешнее армирование железобетонных конструкций композиционными материалами. М.: Стройиздат, 2007. 180с.
10. А.А. Гвоздеева. Руководство по усилению железобетонных конструкций композитными материалами/ ГУП НИИЖБ М.: Интераква, 2006. 48с.
11. Г.Ш. Салия, А.Л. Шагин. Бетонные конструкции с неметаллическим армированеием. М.: Стройиздат, 2007. 144с.
12. Willam, K.J. Constitutive Model for the Triaxial Behavior of Concrete / K.J. Willam, E.D. Warnke // Proceedings, International Association for Bridge and Structural Engineering. — 1975. — Vol. 19. — Pр. 174.

Купить эту работу

Отчет - Влияние волокон на прочность композитной арматуры

400 ₽

или заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 500 ₽

Гарантии Автор24

Изображения работ

Страница работы
Страница работы
Страница работы

Понравилась эта работа?

или

27 апреля 2022 заказчик разместил работу

Выбранный эксперт:

Автор работы
SergioKO
4.1
Купить эту работу vs Заказать новую
1 раз Куплено Выполняется индивидуально
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что уровень оригинальности работы составляет не менее 40%
Уникальность Выполняется индивидуально
Сразу в личном кабинете Доступность Срок 1—6 дней
400 ₽ Цена от 500 ₽

Отзывы студентов

Отзыв Romey об авторе SergioKO 2015-02-12
Отчёт по практике

Автор делает работу быстро и грамотно, все очень разборчиво и понятно. На все мои вопросы автор дал полные ответы. Советую всем!

Общая оценка 5
Отзыв Ки Ду об авторе SergioKO 2015-12-28
Отчёт по практике

Шикарно!!!

Общая оценка 5
Отзыв dirt об авторе SergioKO 2016-03-28
Отчёт по практике

На отлично

Общая оценка 5
Отзыв Юлия об авторе SergioKO 2016-12-23
Отчёт по практике

чудесный автор!! Помог и на зачете и вообще разобраться!!! Оформлять старался так же как и мы, но мне некоторые вещи приходилосьь дооформлять!! Но это мне помогло самой более менее разобраться на основе тех решений, которые мне вывел данный аавтор! Всем советую!!!

Общая оценка 5

другие учебные работы по предмету

Готовая работа

Сравнение результатов ручного расчета центрового профиля кулачка с результатами применения компонента АРМ CAM (Прикладная механика))

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
700 ₽
Готовая работа

Расчет параметров центробежной установки с сечением плеча в виде окружности

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
350 ₽
Готовая работа

cпроектировать балочную клетку

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
660 ₽
Готовая работа

расчет и конструирование химического оборудования( кожухотрубный теплообменный аппарат)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
700 ₽
Готовая работа

Проектирование привода к качающемуся подьёмнику

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
660 ₽
Готовая работа

Курсовая работа по сопротивлению материалов

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
600 ₽
Готовая работа

Конструкции из дерева и пластмасс

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
660 ₽
Готовая работа

Курсовая работа по сопротивлению материала

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
300 ₽
Готовая работа

Сделать по госту 7.32

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
660 ₽
Готовая работа

Проектирование несущих конструкций причального сооружения

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
800 ₽
Готовая работа

Расчет параметров центробежной установки с прямоугольным сечением плеча

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
350 ₽
Готовая работа

Проектирование и расчет подкрановой балки (курсовая)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
700 ₽