Надежность зданий и сооружений

Информация - Строительство

Другие материалы по предмету Строительство

?леночными материалами.

Данные изменения яркости могут быть перенесены на металлические покрытые лакокрасочными пленками материалы пропорционально отношению площади поверхности металлических конструкций к площади поверхности изделия.

Блеск, - качественная характеристика свойств поверхности, отражающей свет. Показатель блеска характеризуется изменением от стандартного угла отраженного светового луча. За стандартный угол принимается угол 600.

Статистические характеристики показателя блеска (вероятность изменения блеска) покрытия описываются выражением:

 

(3.21)

 

где: - время эксплуатации и срок службы изделия;

- отношение функций стандартного угла и отраженного луча;

- угол наклона отраженного света.

 

Рис. 3.10 Вероятность изменения энергии яркости в функции изменения энергии яркости наружной поверхности за срок службы.

 

Экспериментальные зависимости вероятности изменения блеска в функции срока службы приводятся на Рис.3.11.

 

Рис. 3.11. Изменение характеристик угла отражения в функции срока службы.

 

Характеристика вероятности изменения угла преломления в зависимости от срока службы.

 

Рис. 3.12. Вероятность изменения блеска наружной поверхности материала в течение срока экспозиции изделия.

 

Изменение цвета защитной поверхности материала изделия под воздействием напряжения и факторов окружающей среды свидетельствует о начальной стадии старения изделия. Как правило, фиксируется только поверхностное изменение цвета или появление на поверхности муаровой сетки (появление и развитие поверхностных трещин с заполнением пылью окружающей среды). Изменение цвета также происходит вследствие температурных, химических или электрических воздействий. Изменение цвета является необратимым процессом, связанным с длиной монохроматической волны () и обобщенным показателем черноты (В) поверхности материала.

 

Рис. 3.13. Зависимость отношения длин монохроматических волн для цветного материала и материала черного цвета от отношения обобщенных показателей черноты цветного материала к материалу черного цвета.

 

Вероятность сохранения цвета материала можно выразить зависимостью:

 

(3.22)

 

Эта зависимость для основных монохроматических цветов может быть представлена в виде Рис. 3.14.

 

Рис. 3.14. Зависимость вероятности сохранения цвета от отношения длин волн, рассматриваемого цвета к длине волны черного цвета.

 

Рассмотрены случайные необратимые процессы, связанные с воздействием сред на систему и не связанные с воздействием массовых сил и тепловым воздействиям.

К таким процессам относятся (по мере воздействия, начиная с процесса изготовления):

химические превращения в материалах изделия;

воздействия внешней и внутренней среды в виде:

коррозионных процессов любых видов;

эрозионных процессов;

контактных химических реакций и превращений;

изменение оптических характеристик (яркости, блеска, цвета);

циклические температурные и влажностные воздействия и т.д.

Кроме этих процессов протекают процессы, связанные с усталостными напряжениями в поле циклических воздействий массовых сил.

Случайные (по характеру проявления и величине) необратимые процессы являются независимыми процессами, к действию которых можно применить закономерности статистической физики.

Различают влияние необратимых процессов, происходящих в системах комплекса, и влияние необратимых процессов на элементы или подсистемы одной из систем комплекса. Для комплекса вероятность сохранения свойств составных (вероятность безотказной работы) систем может быть выражена зависимостью:

 

(3.23)

 

где: - вероятность безотказной работы комплекса;

- вероятность безотказной работы системы комплекса.

Для каждой отдельной системы в свою очередь можно записать:

 

(3.24)

 

Выражение (3.24) может использоваться для описания изменений прочности материала системы совместно с выражениями изменения характеристик системы при длительном (в том числе, циклическом) действии силовых факторов и уровней состояния системы при мгновенном приложении внешних сил.

Остановимся на рассмотрении только тех систем, состояние которых непосредственно влияет на напряженно-деформированное состояние изделия. К таким системам, в первую очередь, относятся системы ограждающих поверхностей и системы поддерживающие. В составе систем обратим внимание только на характеристики силового слоя, который является определяющим для прочности системы. В этом случае учитывается вероятность изменения характеристик силового слоя, находящегося под действием защитных факторов поверхностных слоев. Отсюда только часть необратимых процессов может изменять работоспособность силовых слоев (относиться к прочностным характеристикам - деформативности). В то время как полные воздействия на систему в целом определяют изменение несущей способности во времени.

Для рассмотрения вопросов прочности обратимся к модели прочности материала изделия. Вопросы прочности традиционных видов материалов и изделий из этих материалов рассматриваются в соответствующих курсах материаловедения, теории упругости, поэтому не будем останавливаться на этих материалах. Поэтому в первом приближении ограничимся рассмотрением композиционных материалов, обладающих свойствами вязкоупругос?/p>