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  • 1
    Electronic Resource
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    Springer
    Materials and structures 25 (1992), S. 201-211 
    ISSN: 1359-5997
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Architecture, Civil Engineering, Surveying
    Description / Table of Contents: Resume Le renforcement externe de poutres de béton par collage de plastiques renforcés de fibres (FRP) semble un moyen adéquat d'accroître la capacité portante et la rigidité des constructions existantes. Les poutres de béton renforcées de FRP peuvent se rompre de différentes manières quand elles sont chargées en flexion. On identifie et on analyse dans cette étude les processus d'effondrement: fléchissement acier-rupture FRP, fléchissement acier-fragmentation du béton, rupture en compression et décollement. Nous obtenons ici des équations décrivant chaque mécanisme de rupture en ayant recours à la méthode de déformation compatible, aux concepts de la mécanique de la rupture et à un modèle simple pour le mécanisme du décollement dû aux fissures de cisaillement. Ensuite, nous produisons des diagrammes montrant les calculs de poutre correspondant à chaque mécanisme de rupture, et nous examinons les effets des feuilles de FRP sur les caractéristiques de ductilité et de rigidité des composants renforcés. En fin de compte, nous donnons les résultats d'essais de flexion quatre points sur des poutres en béton armé renforcées de diverses quantités de feuilles de carbone FRP unidirectionnelles (CFRP). Les résultats confirment l'analyse et soulignent le rôle important de la fissuration dans la délamination de la plaque composite par le processus de décollement. Il apparaît que ce processus impose une limite à l'épaisseur de la feuille composite au-delà de laquelle une rupture fragile se produit, sans que la capacité de flexion soit entièrement réalisée ni la ductilité assurée. On peut utiliser les résultats analytiques obtenus pour établir un processus de sélection de FRP pour le renforcement externe d'éléments de béton par des matériaux légers et durables.
    Notes: Abstract Strengthening of concrete beams with externally bonded fibre-reinforced plastic (FRP) materials appears to be a feasible way of increasing the load-carrying capacity and stiffness characteristics of existing structures. FRP-strengthened concrete beams can fail in several ways when loaded in bending. The following collapse mechanisms are identified and analysed in this study: steel yield-FRP rupture, steel yield-concrete crushing, compressive failure, and debonding. Here we obtain equations describing each failure mechanism using the strain compatibility method, concepts of fracture mechanics and a simple model for the FRP peeling-off debonding mechanism due to the development of shear cracks. We then produce diagrams showing the beam designs for which each failure mechanism is dominant, examine the effect of FRP sheets on the ductility and stiffness of strengthened components, and give results of four-point bending tests confirming our analysis. The analytical results obtained can be used in establishing an FRP selection procedure for external strengthening of reinforced concrete members with lightweight and durable materials.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 2
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Materials and structures 22 (1989), S. 64-69 
    ISSN: 1359-5997
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Architecture, Civil Engineering, Surveying
    Notes: Abstract The strain energy release rate is used to give a criterion for debonding in structural sandwich beams with isotropic faces and a foam core. The critical strain energy release rate of the interface is measured on double-shear specimens and the results of the debonding analysis are compared with experiments on sandwich beams with aluminium faces and foamed polyurethane cores. The analysis describes debonding failure well. Comparison of the load for bebonding with that for other failure modes shows that debonding occurs only if relatively large cracks exist at the interface between the face and the core.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 3
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Materials and structures 25 (1992), S. 543-551 
    ISSN: 1359-5997
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Architecture, Civil Engineering, Surveying
    Description / Table of Contents: Resume On a procédé à l'étude de la réaction instantanée et du comportement en fluage et retrait de sections acier-béton sous charge axiale et en flexion bi-axiale par la méthode du module réel en fonction de l'âge et une méthode de relaxation des contraintes. Dans cette étude, on présume que l'adhérence entre le béton et l'acier est parfaite, et peut s'appliquer à n'importe quelle section transversale décomposée en éléments rectangulaires. Les non-linéarités du matériau (fissuration et écrasement du béton, écoulement de l'acier) sont prises en compte dans la formulation par l'utilisation d'un traitement numérique itératif, qui consiste à transformer l'analyse inélastique en une équivalence élastique. La méthode analytique est entièrement automatisée par ordinateur (la mise en oeuvre) et les études de cas démontrent que, sous des charges complexes, il se produit dans les colonnes composites une importante redistribution des contraintes et déformations qui augmente le taux de fissuration et les effets de charge secondaires (P-delta). D'autres résultats montrent qu'un gain de la part d'acier dans les colonnes composites détermine une réducation du taux de déformation avec le temps. De plus, il se vérifie qu'en répartissant l'acier au voisinage du périmètre des sections composites, on obtient un système mieux conçu (courbures réduites) pour résister aux charges axiales en combinaison avec les moments bi-axiaux. On pense que la formulation présentée dans cette étude repose sur une base théorique saine et peut être utilisée pour une meilleure compréhension du comportement en service d'éléments composites sous l'influence de charges plus complexes que celles pratiquées dans la littérature.
    Notes: Abstract The instantaneous and creep and shrinkage behaviour of composite steel-concrete sections subjected to axial load and biaxial bending is examined analytically using the age-adjusted effective modulus method and a stress relaxation procedure. Any cross-section that can be discretized in rectangular elements can be analysed using the approach described in this study. Material non-linearities (concrete cracking and crushing as well as steel yielding) are included in the formulation by empolying an interative numerical procedure. The analytical method was implemented in a computer program and case studies demonstrate that composite columns under complex loads experience a considerable redistribution of stresses and strains, causing the degree of cracking and the secondary load effects (P-delta) to increase.
    Type of Medium: Electronic Resource
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