PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Estimate of dynamic load capacity of reinforced concrete deep beam made of very high strength construction materials

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Oszacowanie dynamicznej nośności tarczy żelbetowej z materiałów konstrukcyjnych o bardzo wysokiej wytrzymałości
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents an analysis of the dynamic load capacity of a dynamically loaded rectangular reinforced-concrete deep beam made of high-strength materials, including the physical nonlinearity of the construction materials: concrete and reinforcing steel. The solution was acquired with the use of the method presented in [15]. The dynamic load capacity of the reinforced concrete beam was determined. The results of numerical solutions are presented, with particular emphasis on the impact of the very high strength of concrete and steel on the reinforced concrete beam’s dynamic load capacity. The work confirmed the correctness of the assumptions and deformation models of concrete and steel as well as the effectiveness of the methods of analysis proposed in the paper [1, 15] for the problems of numerical simulation of the behaviour of reinforced concrete deep beams under dynamic loads.
PL
W pracy przedstawiono analizę dynamicznej nośności prostokątnych tarcz żelbetowych wykonanych z materiałów o bardzo wysokiej wytrzymałości obciążonych dynamicznie z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Rozwiązanie otrzymano na podstawie metody zaprezentowanej w pracy [15]. Wyznaczono dynamiczną nośność tarczy żelbetowej. Przedstawiono wyniki rozwiązań numerycznych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu bardzo wysokiej wytrzymałości betonu i stali na dynamiczną nośność tarczy żelbetowej. Wykazano poprawność przyjętych założeń i modeli odkształcenia betonu i stali oraz efektywność metody analizy proponowanej w pracy [1, 15] dla problemów numerycznej symulacji zachowania tarcz żelbetowych.
Rocznik
Strony
15--38
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
  • Military University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geodesy, Department of General Construction, 2 Gen. W. Urbanowicza Str., 00-908 Warsaw, Poland
Bibliografia
  • [1] CICHORSKI W., STOLARSKI A., Modelling of inelastic behaviour of reinforced concrete deep beam, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 44(1), 2016, 37-44.
  • [2] CICHORSKI W., STOLARSKI A., Analizy stanu przemieszczenia niesprężystej tarczy żelbetowej obciążonej statycznie, Biuletyn WAT, L, 5(585), 2001, 5-20.
  • [3] CICHORSKI W., STOLARSKI A., Analizy wytężenia tarczy żelbetowej z materiałów konstrukcyjnych bardzo wysokich wytrzymałości, Biuletyn WAT, LXV, 4, 2016, 143-165.
  • [4] KAMIŃSKA M.E., MISZCZAK J., Experimental and analytical aspects of HSC confinement in tied slender columns, 3rd International Conference on Analytical Models and New Concepts in Mechanics of Concrete Structures, Wrocław–Świeradów Zdrój, Poland, June 16-19, 1999, 109-114.
  • [5] KLEIBER M., Metoda elementów skończonych w nieliniowej mechanice kontinuum, PWN, Warszawa 1985.
  • [6] LEONHARDT F., WALTHER R., Wandartige träger, Report, Deutscher Asschüb für Stahlbeton, 229, Germany, Berlin 1966.
  • [7] LEWIŃSKI P.M., Nieliniowa analiza płyt i tarcz żelbetowych metodą elementów skończonych, PWN, Warszawa-Łódź, 1990.
  • [8] MAJORAMA C.E., SALOMONI V.A., SCHREFLER B.A., A constitutive relationship for high performance and ultra high performance concrete, The Euro-C 1998 Conference on Computational Modelling of Concrete Structures, Badgastein, Austria, 31 March-3 April 1998, 1, 203-208.
  • [9] MARZEC I., TEJCHMAN J., WINNICKI A., Computational simulations of concrete behaviour under dynamic conditions using elasto-visco-plastic model with non-local softening, Computers & Concrete, 2015, 15 (4), 515-545.
  • [10] MIEDZIAŁOWSKI CZ., The static and dynamic analysis of building structures. Selected problems., Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2015.
  • [11] OŽBOLT J., MEŠTROVIĆ D., LI Y.J., ELIGHAUSEN R., Compression Failure of Beams Made of Different Concrete Types and Sizes, Journal of Structural Engineering, 126, 2, 2000, 200-209.
  • [12] RASHID M.A., MANSUR M.A., Reinforced high-strength concrete beams in flexure, ACI „Structural Journal” 2005, vol. 102, No. 3, 462-471.
  • [13] STOLARSKI A., Dynamic strength criterion for concrete, Journal of Engineering Mechanics, ASCE, vol. 130, 12, 2004, 1428-1435.
  • [14] STOLARSKI A., Model dynamicznego odkształcania betonu, Archiwum Inżynierii Lądowej, XXXVII, 3-4 (1991), 405-447.
  • [15] STOLARSKI A., CICHORSKI W., Modelowanie statycznego i dynamicznego zachowania tarcz żelbetowych, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Studia z Zakresu Inżynierii, 51, Warszawa, 2002.
  • [16] STOLARSKI A., CICHORSKI W., Influence of high strength of concrete and reinforced steel on dynamic behavior of reinforced concrete deep beams, Proceedings of the 12rd International Conference on Shock & Impact Loads on Structures, Singapore, 15-16 June 2017, 159-168.
  • [17] STOLARSKI A., CICHORSKI W., Oszacowanie nośności tarczy żelbetowej z uwzględnieniem betonu bardzo wysokiej wytrzymałości, Biuletyn WAT, LI, 2(594), 2002, 49-67.
  • [18] WINNICKI A., PEARCE C.J. AND BIĆANIĆ N., Viscoplastic Hoffman consistency model for concrete, Comput. & Struct., 2001, 79, 7-19.
Uwagi
1. Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
2. The study was carried out as a result of research tasks carried out within the framework of statutory research no 934, carried out in the Faculty of Civil Engineering and Land Surveying of the Military University of Technology.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-42a581f1-ab33-475d-a77a-10e82f9a5dfa
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.