
The object of this study is a reinforced three-layer transport pipe, which is subjected to the joint action of ambient temperature and static loading of the road subgrade soil. The analytical model for assessing the stressed-strained state of reinforced three-layer pipes, under the combined action of temperature and static loads, has been improved using the theory of elasticity. The stressed-strained state of the reinforced pipe was assessed taking into account the values of the joint action of temperature and loads from vehicles, the physical and mechanical parameters of structural materials, and the geometric parameters of the pipe. As a result of the calculation of the reinforced multilayer pipe, it was found that the maximum movements that occur on the outside of the defective pipe are 0.64 mm, the metal pipe – 0.75 mm, and in the concrete mortar (fine-grained concrete) – 0.69 mm. It was established that under the combined action of ambient temperature and static loads from the road subgrade soil, ring stresses are maximum. They are 151 MPa. Axial stresses are also high – 141 MPa. At the same time, the maximum radial stresses are the smallest – 37.4 MPa. It has been established that a small difference in displacements occurs on the contact of structural materials of the reinforced pipe. However, the magnitude of the stresses is high. The maximum difference in ring stresses was 73 MPa, while the difference in radial and axial stresses was up to 1.0 MPa. It has been established that to restore the bearing capacity of damaged reinforced concrete pipes, it is possible to use the repair technology by the method of "sleeving". It involves pulling a metal pipe into the middle of the layer damaged with concrete mortar remaining between the concrete defective and the new metal pipes.
Об’єктом досліджень є підсилена тришарова транспортна труба, що зазнає сумісної дії температури навколишнього середовища та статичного навантаження ґрунту земляного полотна дороги. Удосконалено аналітичну модель оцінювання напружено-деформованого стану підсилених тришарових труб, при сумісній дії температури та статичних навантажень, із використанням теорії пружності. Проведено оцінювання напружено-деформованого стану підсиленої труби із врахуванням величин сумісної дії температури і навантажень від транспортних засобів, фізико-механічних параметрів конструкційних матеріалів та геометричних параметрів труби. У результаті розрахунку підсиленої багатошарової труби встановлено, що максимальні переміщення, які виникають на зовнішній стороні дефектної труби складають 0,64 мм, металевої труби – 0,75 мм та у бетонному розчині (дрібнозернистому бетоні) 0,69 мм. Встановлено, що при сумісній дії температури навколишнього середовища та статичних навантажень від насипу земляного полотна максимальними є кільцеві напруження. Вони становлять 151 МПа. Високими також є осьові напруження – 141 МПа. При цьому максимальні радіальні напруження є найменшими – 37,4 МПа. Встановлено, що на контакті конструкційних матеріалів підсиленої труби виникає невеликий перепад переміщень. Однак величина напружень є високою. Максимальна величина перепаду кільцевих напружень склала 73 МПа, при цьому перепад радіальних та осьових напружень склав до 1,0 МПа. Встановлено, що для відновлення несучої здатності пошкоджених залізобетонних труб можна використовувати технологію ремонту, методом «гільзування». Вона передбачає у протягуванні металевої труби у середину пошкодженої із заповненням бетонним розчином прошарку, що залишається між бетонною дефектною та новою металевою трубами
температура, stress, concrete defective pipe, статичне навантаження, напруження, temperature, metal pipe, бетонна дефектна труба, металева труба, переміщення, movement, static load
температура, stress, concrete defective pipe, статичне навантаження, напруження, temperature, metal pipe, бетонна дефектна труба, металева труба, переміщення, movement, static load
| selected citations These citations are derived from selected sources. This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | 0 | |
| popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network. | Average | |
| influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | Average | |
| impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network. | Average |
