An analysis of the dynamic behaviour of a reinforced concrete beam and a deep beam taking into account the physical non-linearities of structural materials is presented in this paper. The modified model of the elastic/visco-perfectly plastic material with regard to delayed yield effect was applied to the reinforcing steel. The non-standard model of dynamic deformation was applied to the concrete. The model describes the elastic properties until attaining the dynamic strength of concrete, perfectly plastic properties in the limited range of deformation, material softening, and smeared cracking or crushing which are corncentrated in the regions of the tensile or compressive residual stress states. Interaction between the reinforcing steel and the concrete is conditioned by the assumption of perfect consistency of displacements of both materials. The ratio of this interaction depends on the phase of deformation of the concrete. The method of analysis of the structural system was developed using the finite element method. The results of numerical solutions arę presented. The effectiveness of the method of analysis and computational algorithms for problems of numerical simulation of the reinforced concrete beam and the deep bearn dynamie behaviour is indicated in this paper.
The dynamic load displacements were analysed of rectangular concrete deep beams made of very high strength concrete, grade C200, including an evaluation of the physical non-linearity of the construction materials: concrete and reinforcing steel. The analysis was conducted using the method presented in [1]. The numerical calculation results are presented with particular reference to the displacement state of rectangular concrete deep beams. A comparative analysis was conducted on the effect of the high-strength concrete and the steel of increased strength on a class C200 concrete deep beam versus the results produced in [10] for a class C100 concrete deep beam.
PL
W pracy przedstawiono analizę stanu przemieszczenia prostokątnych tarcz żelbetowych wykonanych z betonu bardzo wysokiej wytrzymałości klasy C200 obciążonych dynamicznie z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Analiza została przeprowadzona na podstawie metody zaprezentowanej w pracy [1]. Przedstawiono wyniki rozwiązań numerycznych ze szczególnym uwzględnieniem stanu przemieszczenia tarczy. Przeprowadzono analizę porównawczą wpływu betonu wysokiej wytrzymałości i stali podwyższonej wytrzymałości na tarczy poprzez porównanie uzyskanych wyników dla tarczy z betonu klasy C200 z wynikami uzyskanymi dla tarczy żelbetowej wykonanej z betonu klasy C100 zamieszczonymi w pracy [10].
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.