Deoarece structurile din beton armat diferă în formă de cuburi, rezistența cubului betonului nu poate fi utilizată direct pentru calcularea rezistenței lor.
Caracteristica principală a rezistenței betonului de elemente comprimate este forța prismatică Rb.
Experimentele pe prisme din beton, cu o parte a bazei și înălțimea h arătat că rezistența cubului prismei mai puțin Rb R și scade odată cu creșterea raport.
Când rezistența prism devine aproape stabilă și egală cu aproximativ Rb ≈ 0,75 R. Ca și în cuburi, acest fenomen se explică prin diferitele grade de influență a forțelor de frecare la capetele probelor - este mai mare dimensiunea eșantionului și este mai mare distanța dintre capetele sale, cea mai mică influența forțelor de frecare. Efectul flexibilității unei mostre concrete devine vizibil atunci când.
Curba prezentată în Fig. 2.6, ilustrează dependența de datele experimentale medii.
Astfel, forța prismatică Rb este rezistența timpului la compresia axială a prismei Rbu cu raportul de aspect.
![Plan de tăiere (tăiat) Tăiați planul](https://images-on-off.com/images/168/ploskostsreza-d55d2108.jpg)
Fig. 2.6. Graficul dependenței forței prismatice a betonului de raportul
dimensiunile probei de testare
4. Rezistența betonului pentru tensiunea axială
Conform puterii experimentale concrete date la tracțiune RBT în 10 - 20 de ori mai mic decât la compresiune, iar rezistența relativă la tracțiune scade odată cu creșterea clasei betonului. Este dificil să cunoști adevărata rezistență la întindere. În practică, probele de testat sub formă de optari dimensiune transversală de 100 x 100 mm (fig. 2.7). Motivul pentru betonul de întindere redusă este eterogenitate structura de beton, prezența tensiunilor interne, aderența slabă între piatra de ciment.
![Plan de tăiere (schema de testare a betonului) Tăiați planul](https://images-on-off.com/images/168/ploskostsreza-9e48c7fd.png)
Fig. 2.7. Schema de testare a unei probe pentru determinarea rezistenței betonului pentru tensiunea axială la rupere
Rezistența temporară a betonului la prelungirea axială este determinată de formula 2.1:
unde este momentul distructiv;
momentul rezistenței unui eșantion de secțiune dreptunghiulară;
Coeficientul de reflexie diagrame curbilinii ale tensiunilor în beton datorită proprietăților zonei întinse elasto-plastic de beton
5. Rezistența betonului pentru forfecare și forfecare
O tăietură curată este împărțirea unui element în părți de-a lungul unei secțiuni la care se aplică forțele de forfecare.
În acest caz, o stare de stres apare atunci când principalul este tensionat, și tensiunea maximă de forfecare.
Rezistența substanțială la forfecare este exercitată de granulele de agregate mari, care lucrează ca dibluri în planul tăieturii. La tăiere, distribuția stresului pe suprafața secțiunii transversale este considerată uniformă.
În structurile din beton, o tăietură curată este rară; este de obicei însoțită de acțiunea forțelor normale (Figura 2.8).
![Plan de forfecare (testarea unui eșantion de beton) Tăiați planul](https://images-on-off.com/images/168/ploskostsreza-a6c6b9b1.png)
Fig. 2.8. Schemă de testare a plăcii de beton
1 - eșantion de testare;
2 - suporturi metalice staționare;
Rezistența temporară a betonului la o felie poate fi determinată din relația empirică (2.2):
deplasare pură skalyvanie- relativă (deplasare) între părțile elementului sub acțiunea unei forțe de forfecare (de forfecare).
Rezistența la rupere are loc atunci când se îndoaie grinzile din beton armat înainte de apariția fisurilor înclinate în ele (figura 2.9).
![Plan de forfecare (schemă pentru testarea unui eșantion de beton) Tăiați planul](https://images-on-off.com/images/168/ploskostsreza-6d746fd8.png)
Fig. 2.9. Schemă pentru testarea unui eșantion de beton pentru forfecare