بررسی مقاومسازی تیرهای بتنی مسلح شده با کامپوزیت BTRC تحت اثر بارهای چرخهای
First Statement of Responsibility
سید پویا خشکنابی
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
فنی و مهندسی عمران
Date of Publication, Distribution, etc.
۱۴۰۰
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۷۷ص.
Accompanying Material
سی دی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
عمران زلزله
Date of degree
۱۴۰۰
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
کامپوزیتهای پایه سیمانی تقویت شده با تکستایل (TRC) دسته جدیدی از کامپوزیتها هستند که در دهه اخیر در ساختمانسازی مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفتهاند. این مواد علاوه بر سبکی و مقاومت در برابر خوردگی، مقاومتهای کششی قابل توجهی در مقایسه با فولاد دارند و بسیار شکلپذیرند و میتوانند با دیگر مواد ساختمانی مانند الیاف و یا فولاد برای تقویت بستن به کار روند و یا جایگزین آنها شوند. مزیت عمده استفاده از تکستایلها برای تقویت بتن امکان ساخت قطعات پیش ساخته نازک و لایههای تقویتی با ضخامت کم است. همچنین سبک بودن آنها امکان طراحی و ساخت قطعات مختلف با کاربردهای متنوع را فراهم میسازد. در این تحقیق نمونه تیرهای بتن مسلح با استفاده از کامپوزیتهای تکستایل بازالت TRC و با تعداد مختلف لایههای مقاومسازی شده و رفتار آنها تحت بارگذاری چرخهای به صورت تجربی مطالعه شده است. به منظور مقاومسازی این نوع تیرها، کامپوزیتهای TRC به دو صورت مختلف به سطوح بالایی و پایینی تیر اتصال داده شدهاند. در نوع اول این کامپوزیتها با استفاده از بتن فوقتوانمند متصل شده و در نوع دوم از بتن پلیمری جدیدی که برای اولین بار در این تحقیق ارائه شده است، جهت اتصال کمک گرفته شده است. نتایج نشان میدهد کهنحوه مقاومسازی تیرهای بتن مسلح با تکستایل بازالت تأثیر قابل ملاحظهای بر مکانیزمهای شکست این تیرها دارد و در حالت کلی استفاده از بتن پلیمری ارائه شده در این تحقیق جهت اتصال کامپوزیتهای TRC باعث بهبود مقاومت خمشی تیرها نسبت به نوع متداول اتصال میشود. کمترین و بیشترین انرژی جذب شده توسط این نمونهها به ترتیب برابر 5879 kN.mm و 10876 kN.mm بوده که به ترتیب مربوط به نمونههای مبنا و نمونه تقویت شده با پنج لایه تکستایل و اتصال توسط بتن پلیمری میباشد. بر این اساس، میتوان بیان نمود که این نمونه باعث بهبود حدود 86 درصدی در قابلیت جذب انرژی میشود. علاوه بر این، حداکثر مقاومت خمشی نمونه مقاومسازی شده با پنج لایه تکستایل بازالت و دور پیچ شده با ورقهای FRP در نزدیک تکیهگاهها به صورت U شکل، حدود 158 کیلونیوتن میباشد که نسبت به تیر کنترل 140 درصد افزایش یافته است و همچنین پس از گسیختگی تکستایل، نیرو به میزان ظرفیت خمشی تیر کنترل کاهش یافته است.
Text of Note
Textile-reinforced cement-based composites (TRC) are a new class of composites that have attracted the attention of many researchers in the last decade in construction. In addition to lightness and corrosion resistance, these materials have significant tensile strengths compared to steel and are highly malleable and can be used or replaced with other building materials such as fibers or steel to strengthen the bond. The main advantage of using textiles to reinforce concrete is the possibility of making thin prefabricated parts and thin reinforcement layers. Also, their lightness allows designing and manufacturing different parts with various applications. In this research, the sample of reinforced concrete beams using TRC basalt textile composites with different number of reinforced layers and their behavior under cyclic loading has been studied experimentally. In order to strengthen this type of beams, TRC composites are connected to the upper and lower surfaces of the beam in two different ways. In the first type, these composites are connected using high-strength concrete, and in the secondtype, new polymer concrete, which was presented for the first time in this research, is used for connection. The results show that the reinforcement of reinforced concrete beams with basalt textile has a significant effect on the failure mechanisms of these beams and in general, the use of polymer concrete presented in this study to connect TRC composites improves the flexural strength of beams compared to conventional joints. The minimum and maximum energy absorbed by these samples were 5879 kN.mm and 10876 kN.mm, respectively, which are related to the base samples and the sample reinforced with five layers of textile and bonded by polymer concrete, respectively. Based on this, it can be said that this sample improves energy absorption by about 86%. In addition, the maximum flexural strength of the sample reinforced with five layers of basalt textile and twisted with FRP sheets near the U-shaped supports is about 158 kN, which is 140% higher than the control beam and also after textile rupture. The force is reduced by the flexural capacity of the control beam
OTHER VARIANT TITLES
Variant Title
Experimental investigation of bending of reinforced concrete beams strengthened with BTRC (Basalt Textile Reinforced Concrete) Composite