تحلیل اجزاء محدود و تجربی رفتار پیوستگی بین آرماتور و بتن حاوی الیاف، میکروسیلیس و نانوسیلیس

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 190

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JME-16-54_011

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1399

چکیده مقاله:

رفتار پیوستگی بین آرماتور و بتن به جهت کاربرد روزافزون بتن مسلح در سازه های مختلف از جمله مهم ترین موضوعات مورد بررسی در دنیا می­باشد. در این پژوهش کـه به‌صورت آزمایشگاهی و مدل­سازی اجزاء محدود توسط نرم افزار ABAQUS انجام‌گرفته است، 36 طرح اختلاط بتنی با سه نوع رده مقاومتی سیمان و با درصدهای مختلف الیاف پلیمری، میکروسیلیس و نانوسیلیس ساخته شده و تاثیر این مواد بر رفتار پیوستگی بین آرماتورهای فولادی و بـتن و برخی خـواص مکـانیکی بـتن ازجمله مقاومـت فشـاری آن سنجیده شده است. روش استفاده از فنر غیرخطی نیز جهت مدل­سازی این رفتار پیوستگی ارائه شده و مورد تحلیل دینامیکی غیرخطی واقع شده است. نتایج حاکی از هماهنگی قابل قبول مدل با نتایج آزمایشگاهی دارد. همچنین نشان می­دهد در این روش به دلیل وجود فنر، نحوه مش بندی المان­ها تاثیر ناچیزی بر نتایج پیوستگی- لغزش خواهد داشت. علاوه بر این، نتایج حاصل از آزمایشات و مقایسه آن با نتایج مدل­سازی نشان می­دهد که تاثیر الیاف در مقاومت پیوستگی ناچیز ولی در نحوه شکست بسیار موثر است. ترکیب توام میکرو و نانوسیلیس نیز می­تواند باعث بهبود مقاومت پیوستگی در حدود 20% گردد به طوری که استفاده از درصدی برابر از این دو ماده بهترین نتایج مقاومت پیوستگی را به دنبال داشته است.

نویسندگان

حمید اسکندری

دانشگاه حکیم سبزواری

مسعود نعمتی نژاد

دانشگاه حکیم سبزواری

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • [1]           C. H. Goodspeed, S. Vanikar, and R. A. Cook, ...
  • [2]           J. J. Park, S. T. Kang, K. T. Koh, ...
  • [3]           A. M. Neville, Properties of concrete, 1995. ...
  • [4]           K. J. Folliard and N. S. Berke, "Properties of ...
  • [5]           M. Nili, A. Ehsani, and K. Shabani, "Influence of ...
  • [6]           G. Li, "Properties of high-volume fly ash concrete incorporating ...
  • [7]           A. Dunster, "Silica fume in concrete, Information Paper NIP ...
  • [8]           S. Sakka, Handbook of sol-gel science and technology. 1. ...
  • [9]           K. M. A. Hossain and M. Lachemi, "Bond behavior ...
  • [10]         A. Castel and S. J. Foster, "Bond strength between ...
  • [11]         S.-W. Kim, H.-D. Yun, W.-S. Park, and Y.-I. Jang, ...
  • [12]         H. Zhai, P. Hagan, and D. Li, "Sample Size ...
  • [13]         D. A. Abrams, "Tests of bond between concrete and ...
  • [14]         T. Mylrea, "Bond and anchorage," in ACI Journal Proceedings, ...
  • [15]         D. Watstein, "Distribution of bond stress in concrete pull-out ...
  • [16]         D. Darwin, M. L. Tholen, E. K. Idun, and ...
  • [17]         M. R. Esfahani and M. R. Kianoush, "Development/splice length ...
  • [18]         P. M. Ferguson, R. D. Turpin, and J. N. ...
  • [19]         P. M. Ferguson, J. E. Breen, and J. N. ...
  • [20]         H. H. Abrishami and D. Mitchell, "Analysis of bond ...
  • [21]         J. Chinn, P. M. Ferguson, and J. N. Thompson, ...
  • [22]         S. P. Shah, S. E. Swartz, and C. Ouyang, ...
  • [23]         S. Viwathanatepa, E. Popov, and V. Bertero, "Effects of ...
  • [24]         P. Soroushian and K.-B. Choi, "Local bond of deformed ...
  • [25]         D. Darwin and E. K. Graham, "Effect of deformation ...
  • [26]         J. Zuo and D. Darwin, "Splice strength of conventional ...
  • [27]         X. Song, Y. Wu, X. Gu, and C. Chen, ...
  • [28]         L. A. Lutz and P. Gergely, "Mechanics of bond ...
  • [29]         G. Rehm, "The fundamentals of bond between steel reinforcement ...
  • [30]         S. Soretz and H. Holzenbein, "Influence of rib dimensions ...
  • [31]         Y. Hao and H. Hao, "Pull-out behaviour of spiral-shaped ...
  • [32]         M. R. Esfahani, M. Lachemi, and M. R. Kianoush, ...
  • [33]         T. P. Tassios, "Properties of bond between concrete and ...
  • [34]         H. Stang, Z. Li, and S. Shah, "Pullout problem: ...
  • [35]         R. Tepfers, "Cracking of concrete cover along anchored deformed ...
  • [36]         Q. Meng and Z. Wang, "Theoretical model of fiber ...
  • [37]         M. M. Rana, B. Uy, and O. Mirza, "Experimental ...
  • [38]         F. Yan and Z. Lin, "Bond behavior of GFRP ...
  • [39]         X. Li, "Finite element modeling of skewed reinforced concrete ...
  • [40]         R. Nayal and H. A. Rasheed, "Tension stiffening model ...
  • [41]         C. E.-I. Beton, "CEB-FIP model code 1990: design code," ...
  • [42]         L. Kachanov, "Time of the rupture process under creep ...
  • [43]         M. Salari, S. Saeb, K. Willam, S. Patchet, and ...
  • [44]         R. I. Gilbert and R. F. Warner, "Tension stiffening ...
  • [45]         D. Ngo and A. Scordelis, "Finite element analysis of ...
  • [46]         Hibbitt, Karlsson, and Sorensen, ABAQUS/standard user's Manual vol. 1: ...
  • [47]         A. Commitee, "C09. ASTM C33-03, Standard Spesification for Concrete ...
  • [48]         C. ASTM, "900. 2004. Standard Test Method for Pullout ...
  • [49]         B. Larson, "NDT Education Resource Center," ed, 2010. ...
  • [50]         E. Garcia-Taengua, J. Marti-Vargas, and P. Serna, "Bond of ...
  • [51]         Y.-W. Chan and S.-H. Chu, "Effect of silica fume ...
  • نمایش کامل مراجع