<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-21609</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИБРОЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КОСОГО ВНЕЦЕНТРЕННОГО СЖАТИЯ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Евдокимова</surname>
              <given-names>Т.С.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Evdokimova</surname>
              <given-names>T.S.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>tanjuska_14@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1f8f25b6"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1f8f25b6">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»</institution>
        <institution xml:lang="en">Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2015-02-10">
        <day>10</day>
        <month>02</month>
        <year>2015</year>
      </pub-date>
      <issue>2</issue>
      <fpage>15</fpage>
      <lpage>15</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=21609</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В практике проектирования все чаще применяются железобетонные элементы с дисперсным армированием в виде стальных фибр. В связи с этим приходится выполнять расчеты таких элементов, зачастую испытывающих сложные деформации. В данной статье приведены экспериментальные исследования фиброжелезобетонной стойки, подверженной косому внецентренному сжатию. Стойка сечением 200&amp;#215;200 мм армирована четырьмя продольными стержнями диаметром 10 мм класса А400, поперечное армирование выполнено стержнями диаметром 5 мм класса В500, процент фибрового армирования &amp;#61472;&amp;#61549;=2,0%. Нагрузка прикладывалась с эксцентриситетами — 4 см к одной оси элемента и 6 см к другой оси. Получены экспериментальные данные о напряженно-деформированном состоянии, схема трещинообразования кососжимаемого фиброжелезобетонного элемента. В рамках работы было проведено сравнение экспериментальных данных с теоретическими.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>In the practice of design are increasingly being applied reinforced concrete members with dispersed steel fibers. Therefore it’s necessary to calculate such members often have complex deformation. The paper presents experimental investigations of fiber reinforced concrete strut under biaxial compression.&#13;
The strut has a cross section of 200 &amp;#215; 200 mm, four longitudinal bars of 10 mm diameter quality class A400, confinement reinforcement of 5 mm quality class B500, the percentage of fiber reinforcement &amp;#61472;&amp;#61549;=2,0%. The load was applied with eccentricities of 4 cm and 6 cm to the axis. Experimental data on stress-strain state, schematic view of cracking of fiber reinforced concrete member under biaxial compression were obtained. Experimental and theoretical data were compared as a part of the study.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>экспериментальные исследования</kwd>
        <kwd>косое внецентренное сжатие</kwd>
        <kwd>Фиброжелезобетон</kwd>
        <kwd>фибра</kwd>
        <kwd>дисперсное армирование</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>experimental study</kwd>
        <kwd>compression with double eccentricity</kwd>
        <kwd>fiber-reinforced concrete</kwd>
        <kwd>fiber</kwd>
        <kwd>dispersive reinforcement</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1.	Бахотский И.В. Экспериментально-теоретическое исследование напряженно-деформированного состояния фиброжелезобетонных элементов, подверженных воздействию кручения с изгибом // Вестник гражданских инженеров. – СПб: СПбГАСУ, 2013. – № 4 (39). – С. 55–60.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2.	Воронцова Н.С. Расчет прочности косоизгибаемых фиброжелезобетонных элементов // Вестник гражданских инженеров. – СПб: СПбГАСУ, 2014. – №3 (44). – С. 77–86.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3.	Евдокимова Т.С. Практический метод расчета кососжимаемых фиброжелезобетонных элементов // Вестник гражданских инженеров. – СПб: СПбГАСУ, 2015. – № 3 (50). –       С. 68–74.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4.	Залесов А.С. Расчет железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и деформациям. – М.,1988. – 320 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5.	Морозов В.И. Эффективные фиброармированные материалы и изделия для строительства // Промышленное и гражданское строительство. –  М., 2007. – № 10. –             С. 43–45.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6.	СП 52-104-2006. Сталефибробетонные конструкции // Госстрой России. — М.: ГУП НИИЖБ, 2007. – 73 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7.	Хегай М.О. Напряженно-деформированное состояние фиброжелезобетонных элементов круглого сечения при действии поперечных сил // Вестник гражданских инженеров. – СПб: СПбГАСУ, 2013. – № 4 (39). – С. 60–65.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
