Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  22,563,656
  • Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

67

Kỹ thuật xây dựng

BB

Nguyen Dang Dai Nam, Ho Manh Hung, Doan Cong Chanh, Phan Hoang Nam, Nguyen Minh Hai, Gianluca Quinci, Nguyễn Minh Hải(1)

Tính toán khả năng chịu uốn của dầm RC được gia cố bằng tấm CFRP ứng suất trước

Flexural capacity calculation of RC beams strengthened with prestressed CFRP sheets

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng

2024

11B

63-69

1859-1531

Bài báo này nghiên cứu hành vi uốn và phương pháp phân tích để dự đoán tải trọng và độ võng tại các điểm hiệu suất quan trọng của dầm bê tông cốt thép (RC) được gia cường bằng tấm polyme gia cường sợi carbon (CFRP) ứng suất trước. Một mô hình phần tử hữu hạn được phát triển để mô phỏng sự tương tác giữa dầm RC và tấm CFRP, nắm bắt các khía cạnh chính như chế độ hỏng, tải trọng cực đại và hành vi cơ học trong ba giai đoạn hỏng. Phân tích cho thấy việc tăng mức ứng suất trước làm tăng đáng kể hiệu suất, làm chậm quá trình bắt đầu nứt, thép chảy và tăng khả năng chịu tải cực đại. Hai chế độ hỏng riêng biệt được xác định, tức là bê tông bị nghiền nát trong vùng nén và bong tróc tấm composite. Sau đó, một phương pháp phân tích được đề xuất để ước tính tải trọng tương ứng với vết nứt ban đầu, thép chảy và hỏng cuối cùng. So sánh giữa các kết quả thực nghiệm, số và phân tích cho thấy phương pháp được đề xuất dự đoán chính xác khả năng chịu uốn của dầm RC được gia cường bằng tấm CFRP ứng suất trước.

This paper investigates flexural behavior and analytical approach for predicting the load and deflection at critical performance points of reinforced concrete (RC) beams strengthened with prestressed carbon fiber-reinforced polymer (CFRP) sheets. A finite element model is developed to simulate the interaction between the RC beam and the CFRP sheets, capturing key aspects such as failure modes, ultimate load, and mechanical behavior across the three phases of failure. The analysis reveals that increasing the prestress level significantly enhances the performance, delaying the initiation of cracking, steel yielding, and increasing the ultimate load capacity. Two distinct failure modes are identified, i.e., concrete crushing in the compressive zone and composite plate peeling. An analytical approach is then proposed to estimate the load corresponding to initial cracking, steel yielding, and ultimate failure. Comparison between the experimental, numerical and analytical results shows that the proposed method accurately predicts the flexural capacity of RC beams strengthened with prestressed CFRP sheets.

TTKHCNQG, CVv 465