<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Строительная механика инженерных конструкций и сооружений</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1815-5235</issn><issn publication-format="electronic">2587-8700</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN University)</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">20718</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.22363/1815-5235-2019-15-1-51-61</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Experimental researches</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Экспериментальные исследования</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Main results of experimental studies of reinforced concrete structures of high-strength concrete B100 round and circular cross sections in torsion with bending</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Основные результаты экспериментальных исследований железобетонных конструкций из высокопрочного бетона В100 круглого и кольцевого сечений при кручении с изгибом</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="spin">6462-2331</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Travush</surname><given-names>Vladimir I</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Травуш</surname><given-names>Владимир Ильич</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>D.Sc. in Technical Sciences, Professor, Vice President</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>доктор технических наук, профессор, вице-президент</p></bio><email>travush@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="spin">3027-2197</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Karpenko</surname><given-names>Nikolay I</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Карпенко</surname><given-names>Николай Иванович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>D.Sc. in Technical Sciences, Professor, Head of Laboratory</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>доктор технических наук, профессор, заведующий лабораторией, Научно-исследовательский институт строительной физики</p></bio><email>niisf_lab9@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="spin">3990-0345</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kolchunov</surname><given-names>Vladimir I</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Колчунов</surname><given-names>Владимир Иванович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>D.Sc. in Technical Sciences, Professor</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>доктор технических наук, профессор</p></bio><email>vlik52@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kaprielov</surname><given-names>Semen S</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Каприелов</surname><given-names>Семен Суренович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>D.Sc. in Technical Sciences, Head of Laboratory</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>доктор технических наук, заведующий лабораторией</p></bio><email>kaprielov@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff4"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="spin">1447-1505</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Dem’yanov</surname><given-names>Alexey I</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Демьянов</surname><given-names>Алексей Иванович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>D.Sc. in Technical Sciences, Professor</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, доцент</p></bio><email>speccompany@gmail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="spin">2089-9130</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Konorev</surname><given-names>Alexey V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Конорев</surname><given-names>Алексей Владимирович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>D.Sc. in Technical Sciences, Professor</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>аспирант</p></bio><email>alexeykonorev@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Russian Academy of Architecture and Construction Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Российская академия архитектуры и строительных наук</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Scientific Research Institute of Construction Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">South-West State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Юго-Западный государственный университет</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff4"><aff><institution xml:lang="en">Research and Development, Design and Technological Institute of Concrete and Reinforced Concrete named after A.A. Gvozdev</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона имени А.А. Гвоздева</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2019-12-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>12</month><year>2019</year></pub-date><volume>15</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 15, NO1 (2019)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 15, №1 (2019)</issue-title><fpage>51</fpage><lpage>61</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2019-03-13"><day>13</day><month>03</month><year>2019</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2019, Travush V.I., Karpenko N.I., Kolchunov V.I., Kaprielov S.S., Dem’yanov A.I., Konorev A.V.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2019, Травуш В.И., Карпенко Н.И., Колчунов В.И., Каприелов С.С., Демьянов А.И., Конорев А.В.</copyright-statement><copyright-year>2019</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Travush V.I., Karpenko N.I., Kolchunov V.I., Kaprielov S.S., Dem’yanov A.I., Konorev A.V.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Травуш В.И., Карпенко Н.И., Колчунов В.И., Каприелов С.С., Демьянов А.И., Конорев А.В.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.rudn.ru/structural-mechanics/article/view/20718">https://journals.rudn.ru/structural-mechanics/article/view/20718</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Aim of the research to verify the proposed calculating apparatus and accumulate new experimental data on the complex resistance of reinforced concrete structures, experimental studies of such structures made of high-strength concrete of circular and circular cross-section were conducted at the testing base of the South-West State University. Method is experimental-theoretical. Results of experimental research the plots of the deflections and rotation angles, the dependency of deformations of concrete according to the testimony of the outlets of electrodesorption with respect to the calculated cross section 1-1. The main deformations of elongation and shortening of concrete were determined; the reinforcement was selected in such a way that in the stage preceding the destruction, it reached fluidity, so the stresses in the reinforcement are known. It is established that for reinforced concrete structures made of high-strength concrete of circular cross-section, as a rule, there is the development of two cracks, i.e. the round shape of the cross-section slightly reduces the concentration due to the structure of high-strength concrete. For the annular section there were several cracks, of which stands out the one on which the destruction occurs. On the steps preceding the destruction, this crack begins to prevail over the rest and has a maximum opening width. On the basis of experimental studies of reinforced concrete structures made of high-strength concrete of square and box sections, reliable data on the complex stress-strain state in the studied areas of resistance, such as: the values of the generalized load of cracking , and destruction ,, its level relative to the limit load; the distance between the cracks at different levels of cracking (up to the moment of destruction, as a rule, two or three levels are formed); crack widths at the level of the axis of the working armature, at a distance of two diameters from the axes of the armature and along the entire crack profile at various stages of loading, from which it follows that the crack opening at the level of the axis of reinforcement in 2-3 times less compared with the crack opening on the removal of 1.5-2 diameters of the working axis (longitudinal and transverse) reinforcement; the coordinates of the spatial formation of cracks; schematic drawings on tablets of education, development and opening of cracks of reinforced concrete constructions in torsion with bending. Thus, the experimental studies and the result provide an opportunity to test the developed computational model and its working hypotheses for assessing the resistance of reinforced concrete structures made of high-strength concrete in torsion with bending.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Цель исследования - проверка эскпериментальным путем предлагаемого в статье расчетного аппарата и накопление новых опытных данных о сложном сопротивлении железобетонных конструкций из высокопрочного бетона кольцевого и круглого поперечных сечений на испытательной базе Юго-Западного государственного университета. Метод исследований - экспериментально-теоретический. Результаты. По итогам проделанной работы построены графики прогибов и углов поворота, зависимостей деформаций бетона по показаниям розеток электротензорезисторов по отношению к расчетному сечению 1-1. Определены главные деформации удлинения и укорочения бетона; арматура была подобрана таким образом, что в стадии, предшествующей разрушению, она достигала текучести, поэтому напряжения в арматуре известны. Установлено, что для железобетонных конструкций из высокопрочного бетона круглого сечения, как правило, наблюдается развитие двух трещин, т. е. круглая форма поперечного сечения несколько снижает концентрацию, обусловленную структурой высокопрочного бетона. Для кольцевого сечения имело место несколько трещин, но особо выделяется та, по которой происходит разрушение. На ступенях, предшествующих разрушению, эта трещина начинает превалировать над остальными и имеет максимальную ширину раскрытия. На основании экспериментальных исследований железобетонных конструкций из высокопрочного бетона круглого и кольцевого сечений получены достоверные данные о сложном напряженно-деформированном состоянии в исследуемых областях сопротивления, такие как: значения обобщенной нагрузки трещинообразования , и разрушения ,, ее уровень относительно предельной нагрузки; расстояние между трещинами на разных уровнях трещинообразования (до момента разрушения, как правило, образуется два-три уровня); ширина раскрытия трещин на уровне оси рабочей арматуры, на удалении 2 диаметров от осей арматуры и вдоль всего профиля трещины на различных ступенях нагружения, из которых следует, что раскрытие трещин на уровне оси арматуры в 2-3 раза меньше, по сравнению с раскрытием трещин на удалении 1,5-2 диаметров от оси рабочей (продольной и поперечной) арматуры; координаты точек ( x ; y ; z ) образования пространственных трещин; схемы зарисовки на планшетах образования, развития и раскрытия трещин железобетонных конструкций при кручении с изгибом. Таким образом, выполненные экспериментальные исследования и полученный результат предоставляют возможность проверки разрабатываемой расчетной модели и ее рабочих гипотез оценки сопротивления железобетонных конструкций из высокопрочного бетона при кручении с изгибом.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>reinforced concrete structures</kwd><kwd>high-strength concrete</kwd><kwd>torsion with bending</kwd><kwd>experimental results</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>железобетонные конструкции</kwd><kwd>высокопрочный бетон</kwd><kwd>кручение с изгибом</kwd><kwd>результаты эксперимента</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Bondarenko V.M., Kolchunov V.I. (2004). Raschetnye modeli silovogo soprotivleniya zhelezobetona [Computational model of a power resistance of reinforced concrete]. Moscow: АSV Publ., 472. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Бондаренко В.М., Колчунов В.И. Расчетные модели силового сопротивления железобетона. М.: АСВ, 2004. 472 c.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Veryuzhskij Yu.V., Kolchunov V.I. (2005). Metody mekhaniki zhelezobetona [Methods of reinforced concrete mechanics]. Kiev: NАU Publ., 653. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Верюжский Ю.В., Колчунов В.И. Методы механики железобетона. Киев: НАУ, 2005. 653 c.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Golyshev А.B., Kolchunov V.I. (2009). Soprotivlenie zhelezobetona [Resistance of reinforced concrete]. Kiev: Osnova Publ., 432. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Голышев А.Б., Колчунов В.И. Сопротивление железобетона. Киев: Основа, 2009. 432 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Golyshev А.B., Kolchunov V.I., Yakovenko I.A. (2015). Soprotivlenie zhelezobetonnykh konstruktsij, zdanij i sooruzhenij, vozvodimykh v slozhnykh inzhenerno-geologicheskikh usloviyakh [Resistance of reinforced concrete structures, buildings and structures erected in complex engineering-geological conditions]. Kiev: Talkom Publ., 371. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Голышев А.Б., Колчунов В.И., Яковенко И.А. Сопротивление железобетонных конструкций, зданий и сооружений, возводимых в сложных инженерногеологических условиях. Киев: Талком, 2015. 371 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Geniev G.А., Kolchunov V.I., Klyueva N.V. (2004). Prochnost' i deformativnost' zhelezobetonnykh konstruktsij pri zaproektnykh vozdejstviyakh [Strength and deformability of reinforced concrete structures under beyond design impacts]. Moscow: АSV Publ., 216. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Гениев Г.А., Колчунов В.И., Клюева Н.В. Прочность и деформативность железобетонных конструкций при запроектных воздействиях. М.: АСВ, 2004. 216 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Karpenko N.I. (1996). Obshhie modeli mekhaniki zhelezobetona [General models of reinforced concrete mechanics]. Moscow: Stroiizdat Publ., 416. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Карпенко Н.И. Общие модели механики железобетона. М.: Стройиздат, 1996. 416 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Travush V.I., Konin D.V., Krylov А.S., Kaprielov S.S., Chilin I.А. (2017). Experimental studies of steelreinforced concrete structures working on bending. Stroitel'stvo i rekonstruktsiya [Engineering and reconstruction], 4(72), 63–72. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Травуш В.И., Конин Д.В., Крылов А.С., Каприелов С.С., Чилин И.А. Экспериментальные исследования сталежелезобетонных конструкций, работающих на изгиб // Строительство и реконструкция. 2017. № 4 (72). С. 63-72.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Dem'yanov А.I., Kolchunov V.I., Sal’nikov A.S., Mikhajlov M.M. (2017). Computational model static and dynamic deformation of reinforced concrete constructions in torsion with bending at the time of formation of the spatial crack. Stroitel'stvo i rekonstruktsiya [Engineering and reconstruction], 3(71), 13–22. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Демьянов А.И., Колчунов В.И., Сальников А.С., Михайлов М.М. Расчетные модели статико-динамического деформирования железобетонной конструкции при кручении с изгибом в момент образования пространственной трещины // Строительство и реконструкция. 2017. № 3 (71). С. 13-22.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kolchunov V.I., Yakovenko I.A. (2016). Calculation model of static-dynamic deformation of reinforced concrete bending structures at the time of destruction of the concrete stretched matrix. Vіsnik Kremenchuts'kogo natsіonal'nogo unіversitetu іmenі Mikhajla Ostrograds'kogo [Bulletin of the Kremenchug national University named after Mikhail Ostrogradsky], 3(98), 56–62. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Колчунов В.И., Яковенко И.А. Расчетная модель статико-динамического деформирования железобетонные изгибаемых конструкций в момент разрушения бетонной растянутой матрицы // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2016. Вип. 3 (98). Ч. 1. С. 56-62.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Salnikov A.S., Kolchunov V.I., Yakovenko I.A. (2015). The computational model of spatial formation of cracks in reinforced concrete constructions in torsion with bending. Applied Mechanics and Materials, 725–726, 784–789.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Salnikov A.S., Kolchunov Vl.I., Yakovenko I.A. The computational model of spatial formation of cracks in reinforced concrete constructions in torsion with bending // Applied Mechanics and Materials. 2015. Vols. 725-726. Pp. 784-789.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kolchunov Vl.I., Salnikov A.S. (2016). Experimental study of the cracking of reinforced concrete constructions in torsion with bending. Stroitel'stvo i rekonstruktsiya [Engineering and reconstruction], 3(65), 24–32. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Колчунов Вл.И. Сальников А.С. Экспериментальные исследования трещинообразования железобетонных конструкций при кручении с изгибом // Строительство и реконструкция. 2016. № 3 (65). С. 24-32.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Mullapudi T., Ayoub A. (2013). Analysis of reinforced concrete columns subjected to combined axial, flexure, shear, and torsional loads. Journal of Structural Engineering, 139(4), 561–573.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Mullapudi T., Ayoub A. Analysis of reinforced concrete columns subjected to combined axial, flexure, shear, and torsional loads // Journal of Structural Engineering. Vol. 139. No. 4. Pp. 561-573.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Bernardo L.F.A. &amp; Teixeira M.M. (2018). Modified softened truss-model for prestressed concrete beams under torsion. Journal of Building Engineering, (19), 49–61.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Bernardo L.F.A., Teixeira M.M. Modified softened truss-model for prestressed concrete beams under torsion // Journal of Building Engineering. 2018. Vol. 19. Pp. 49-61.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Hyunjin J., Kang S.K., Deuck H.L., Jin-Ha H., Seung-Ho C., Young-Hun O. (2015). Torsuonal responses of steel fiber-reinforced concrete members. Composite Structures, (129), 143–156.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Hyunjin J., Kang S.K., Deuck H.L., Jin-Ha H., Seung-Ho C., Young-Hun, O. Torsuonal responses of steel fiber-reinforced concrete members // Composite Structures. 2015. Vol. 129. Pp. 143-156.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
