Аннотация (русский):
Возможно ли вечное существование, и неизбежно ли разрушение? В монографии впервые описана общая теория деградации. Описание теории дано в ее практическом применении к многофункциональным композитным бетонным и железобетонным конструкциям. Как известно основу этих конструкций составляет бетон. Монография составлена из двух частей. В первой части монографии объемно рассмотрены различные современные подходы к моделированию поведения бетона. Бетон рассмотрен как важнейший индустриальный строительный материал. Выполнен комплексный анализ поведения бетона как композитного материала. Приведены обзоры и рассмотрены структурные, технологические, статистические и феноменологические модели его поведения. Описаны современные теоретические модели конструкционных бетонов, включая модели строительной механики и механики разрушения, теории подобия и теории сыпучих тел. Рассмотрены различные предложения по трансформированию диаграмм поведения бетона в различных условиях. Приведены результаты собственных экспериментальных исследований. Получена и описана информационная база поведения бетона. Приведены примеры и результаты обработки базы данных. На основе факторного, канонического и регрессионного анализов предложены статистические модели поведения бетона. Структурный анализ бетона как композитного материала позволил разработать модели его упругого поведения. Выявлено влияние структуры бетонного композита на его деформацию и прочность. Показано влияние трещин на относительные деформации бетона. Во второй части монографии дано описание основных положений теории деградации как общей теории разрушения объекта. Выявлена относительная независимость энергии и времени при разрушении объектов. Предложена новая характеристика объекта – потенциал энергии. Показана связь теории деградации с долговечностью различных объектов. Для бетона выявлены две основные формы построения модели его поведения. На основе разработанных моделей поведения бетона построены диаграммы стандартных испытаний бетона и трансформированные диаграммы его поведения во времени. Обоснована возможность использования разработанных моделей применительно к другим материалам и конструкциям: сталь, трубобетон, дерево, конструкции из полимерных материалов.