مطالعه ی رفتار آزمایشگاهی تیربتن مسلح تقویت شده با میلگرد GFRP، ورق های CFRP و فولادی تحت خمش خالص

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 253

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ICS-6-1_003

تاریخ نمایه سازی: 2 بهمن 1400

Abstract:

متداول ترین روش مقاوم سازی تیرهای بتن مسلح، تقویت خمشی این تیرها با مصالح کامپوزیت می باشد. در مقاله حاضر چهار تیر با مقیاس واقعی به ابعاد ۴۲۰۰*۲۵۰*۲۵۰ میلیمتر ساخته شده است. ابتدا یک تیرتقویت نشده در آزمایشگاه تحت بارگذاری چهارنقطه ای قرار گرفت. سپس برای تقویت تیر در ناحیه ی خمشی، از سه تیر مشابه با استفاده از یک لایه ورق CFRP، یک لایه ورق فولادی ومیلگرد GFRP در ناحیه ی خمش تقویت و مقاوم سازی شد. تقویت تیرها در محدوده ی میانی صورت گرفته که بعد از بارگذاری در همه ی تیرها شکست خمشی اتفاق می افتد. نتایج نشان داد که تقویت تیربتن مسلح به صورت موضعی در ناحیه ی خمشی تاثیر چندانی برظرفیت باربری تیر نداشته اما باعث خارج شدن خرابی از محدوده ی خمشی محض تیر می شود. همچنین نتایج نشان می دهد با انجام تقویت موضعی در ناحیه خمشی، در بعضی از تیرها پیدایش اولین ترک ها در خارج از محدوده خمشی اتفاق می افتد در حالیکه شکست خمشی نهایی در محدوده میانی تیر اتفاق می افتد.

Keywords:

مقاوم سازی , تیرهای بتنی مسلح , ورق CFRP , ورق فولادی و میلگرد GFRP

Authors

بابک منصوری

دانشجوی مقطع دکتری، گروه مهندسی عمران واحد مرودشت دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

اشکان ترابی

استادیار گروه مهندسی عمران، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

آرش توتونچی

اسنادیار گروه مهندسی عمران واحد مرودشت دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper 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 Paper لینک شده اند :
  • ACI Committee ۴۴۰. (۲۰۱۷). Guide for the design and construction ...
  • American Concrete Institute. Committee ۴۴۰. (۲۰۰۶). Guide for the Design ...
  • Saliha H, Bennetta C, Matamorosb A. (۲۰۲۱). Evaluation of novel ...
  • Eslamia A, Shayeghb H R, Moghavema A, Ronaghc H R. ...
  • Hassan H. F., Medhlom M. T. K., Ahmed A. S., ...
  • Ali, H, Assih J, Li A. (۲۰۲۱). Flexural capacity of ...
  • Elbana A, Junaid M T. (۲۰۲۰). Determination of flexural capacity ...
  • Benmokrane B, Masmoudi R. (۱۹۹۶). Flexural response of concrete beams ...
  • M'Bazaa I, Missihoun M, Labossiere P. (۱۹۹۶). Strengthening of reinforced ...
  • Aghabozorgi, P., Khaloo, A. (۲۰۲۰). Numerical investigation of the effects ...
  • Pancha S., Norris T, Saadatmanesh H, Ehsani M. (۲۰۱۶). Improving ...
  • Podoloski S., Taqieddin ZN. (۲۰۱۸). Elasto-Plastic and Damage Modeling of ...
  • Jarival M., Obaidat YT, Heyden S, Dahlblom O. (۲۰۱۸). The ...
  • Najafgholipour, S.M. Dehghan, M. Khani, A. Heidari (۲۰۱۸). The performance ...
  • Garsia G., Heyden S, Dahlblom O. (۲۰۱۹). The Effect of ...
  • Chaboki, H. R., Ghalehnovi, M., Karimipour, A., & De Brito, ...
  • Jahangir, H., & Esfahani, M. R. (۲۰۲۰). Experimental analysis on ...
  • Rezaiee Pajand, M., Rezaiee-Pajand, A., Karimipour, A., & Abad, J. ...
  • Jahangir, H., Esfahani, M.R., (۲۰۱۷). Strain of Newly – Developed ...
  • Bagheri, M., Chahkandi, A., and Jahangir, H. (۲۰۱۹). Seismic Reliability ...
  • Karimipour, A., & Ghalehnovi, M. (۲۰۲۱). Comparison of the effect ...
  • ACI ۳۱۸-۱۹. Building Code Requirements for Structural Concrete. Reported by ...
  • نمایش کامل مراجع