Вертикальные деформации

Модель была установлена на песчаное основание с высотой слоя, равной двухкратной высоте заглубленной части модели. Вертикальное перемещение основания фиксировалось по заданному очертанию. Песок различных фракций послойно был утрамбован в скользящей опалубке опорного поддона испытательного стенда, рабочей частью которой являлись металлические пластины, перемещаемые в вертикальной плоскости переносным домкратом.

Вертикальные деформации основания, фундаментов и цокольного пояса фиксировались индикаторами часового типа с ценой деления 0,01 мм, горизонтальные деформации модели стены в уровне поэтажных перекрытий индикаторами с ценой деления 0,001 мм. Для изучения картины распределения напряжений в фотоупругом покрытии модели использовалась установка, состоящая из проекционного фонаря с источником белого света, поляризатора и анализатора.

Разность главных напряжений oi-02 определялась путем сопоставления цветов изохром, наблюдаемых в фотоупругом покрытии модели, с интерференционными цветами колец Ньютона. Оптически активный материал для фотоупругого покрытия элементов модели изготовлен в лабораторных условиях на основе полимеризации эпоксидной смолы ЭД-6. При этом использован компаунд такого состава, вес. ч.: Эпоксидная смола ЭД-6……100 Малеиновый ангидрид (отвердитель) .

30 Дибутилфталат (пластификатор) .

.3 Диметиланилин (ускоритель) .

.0,01. Толщина пластинок фотоупругого покрытия модели составляла 3-4 мм. Для устранения начальных напряжений материал подвергся отжиму, после чего на пластинки эпоксидным клеем была наклеена металлическая фольга, служившая отражающим слоем.

Модель наружной несущей стены

Наиболее приемлемым для проведения настоящих исследований оказался материал партии образцов из керамзитобетона следующего состава, проц.: песок — 57, керамзитовая крошка […]

Исследования состояли из двух циклов

I цикл. Вертикальные искривления модели стены здания с ленточным фундаментом, отделенным швом скольжения от надземной части и установленным на песчаное […]