روابط طراحی برش در تیر ساختهشده با بتن توانمند

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 491

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RKES01_268

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395

چکیده مقاله:

استفاده از بتن توانمند با مقاومت فشاری بالای MPa 05 به طور قابل ملاحظهای در چند دههی اخیر افزایش یافته است. بتن توانمند دارای خصوصیات بهبودیافتهای نسب به بتن معمولی است. هرچند مقاومت بالاتر بتن باعث تردشدنعضو و سطوح شکت برشی نرمتر میشود. ازینرو استفاده از بتن توانمند ملاحظات ویژهای نیاز دارد. اگر یک تیر خوب طراحی نشده باشد، شکست برشی میتواند به صورت ترد و ناگهانی رخ دهد. بنابراین ضروری است تا رفتار برشی تیرهابه درتسی پیشبینی شود تا جلوی واژگونی تر و ناگهانی در ساختمانه گرفته شود. در روشهای طراحی ساختمانها، شکستهای خمشی باید قبل از شکستهای برشی رخ دهند، زیرا آنها همراه با تسلیم آرماتورهای طولی، ترکخوردگی بتن و تغییرمکانهای بزرگ هستند. اکثر روشهای طراحی اخیر براساس نتایج آزمایشات روی نمونههای بتنی با مقاومت کمتر از MPa 05 میباشند. بتنتوانمند به صورت متفاوتی نسبت به بتن معمولی رفتار میکند. هدف اصلی این مقاله مطالعهی روابط طراحی موجود برای تخمین مقاومت برشی تیرهای بتن توانمند بدون آرماتور برشی است. روابط طراحی مورد استفاده در این مقالهشامل نه رابطهی پیشنهادی برای تیرهای بتنآرمه میباشند. برای بررسی صحت این روابط، 99 نمونهی آزمایش تیر بتن توانمند از ادبیات فنی جمعآوری شدهاند تا با نتایج روابط موجود مقایسه شوند.

نویسندگان

مروارید حاجیان

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران،

ایرج محموزاده کنی

استاد دانشگاه تهران،

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 :
  • AS 3600, Ausralian Standard for Concrete Structuresو Standards Australia, Sydney, ...
  • ACI 318-14, (2014). Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI ...
  • Cladera, A., and Mari, A. R. (2004). Shear design procedure ...
  • Cladera, A., and Mari, A. R. (2005). Experimental study oon ...
  • Collins, M. P., and Kuchama, D. (1999). How safe are ...
  • Drangsholt, G., and Thorenfeldt, E. (1992). High strength cocrete. SP2-plates ...
  • Eisa, A. S. A. (2005). Shear strength of high strength ...
  • Elsanadedy, H. M., Abbas, H., Al-Salloum, Y. A., and Almusallam, ...
  • Elzanaty, A. H., Nilson, A. H., and Slate, F. O. ...
  • Gampione, G., Cucchiara, C., and Monaco, A. (2014, a). Flexural ...
  • Gampione, G., Monaco, A., and Minafo, G. (2014, b). Shear ...
  • Grimm, R. (1997). Influence offracture mechanics parameters _ the bending ...
  • Hallgren, M. (1994). Flexural and shear capacity of reinforced high ...
  • Hamrat, M., Boulekbache, B., Chemrouk, M., Amziane, S. (2010). Shear ...
  • Hamrat, M., Boulekbache, B., Chemrouk, M., Amziane, S. (2011). Effects ...
  • Kolhapure, B. K. (2013, a). Shear behavior of reinforced concrete ...
  • Kolhapure, B. K. (2013, b). Study on shear behaviour of ...
  • Mphonde, A. G., Frantz, G. C. (1984). Shear tests of ...
  • Perera, S. V. T., and Mutsuyoshi, _ (2013). Shear behavior ...
  • P _ dgorniak- Stanik, B. A. (1998). The influence of ...
  • Remmel, G. (1991). For tensile behavior of high-strength concrete and ...
  • Russo, G., Mitri, D., and Pauletta, M. (2013). Shear strength ...
  • Russo, G., Somma, G., and Angeli, P. (2004). Design shear ...
  • Shin, S., Lee, K., Moon, J., and Ghosh, S. K. ...
  • Yoon, Y., Cook, W. D., and Mitchell, D. (1996). Minimum ...
  • نمایش کامل مراجع