МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» сжатых со случайным — эксцентриситетом, результаты можно — назвать относительно приемлемыми. Также следует обратить внимание, что несущая способность по расчету во всех случаях ниже экспериментальной, в то время как величина продольного изгиба — наоборот, выше. Разница между расчетным и экспериментальным значением колеблется от 10 % до 300 %, не считая «центрально» нагруженных колонн. Таким образом, занижение несущей способности при расчете колонн из высокопрочного бетона на основе двухлинейной диаграммы деформирования бетона по нормам [1-3], связано со значительным превышением расчетных прогибов соответствующих экспериментальных значений. С целью определить оптимальную форму двухлинейной диаграммы был выполнен вычислительный эксперимент, заключающийся в подборе значений относительных деформаций $ы.еа И ёьг, При которых несущая способность и деформации колонн коррелировались бы с результатами эксперимента. Результаты — проведенных — расчетов — показали — отсутствие — четкой зависимости оптимальных значений относительных деформаций бетона $ геа И ёьз от варьируемых факторов. В результате расчета получено, что отклонение расчетной прочности колонн от фактической составило от -37 % до 7 %. Среднеквадратическое отклонение снизилось в 8,8 раз и составило 89,1 кН. Расчет на основе трехлинейной диаграммы. Нормы [1-3] для тяжелых бетонов предлагают трехлинейную зависимость «сь-6ь» следующего вида (рис. 4). Относительные деформации в характерных точках в соответствии с [3] принимаются равными: 5ы=0,6К,/Б»; ёь0=200:10”. Предельная сжимаемость для высокопрочных бетонов зависит от класса бетона и равна: для бетона В$7 ёр =303:10?; для В109 вь=265:10”. 140