首页> 外文OA文献 >Mechanical behaviour of laminated functionally graded fibre-reinforced self-compacting cementitious composites
【2h】

Mechanical behaviour of laminated functionally graded fibre-reinforced self-compacting cementitious composites

机译:层状功能梯度纤维增强自密实水泥基复合材料的力学性能

代理获取
本网站仅为用户提供外文OA文献查询和代理获取服务,本网站没有原文。下单后我们将采用程序或人工为您竭诚获取高质量的原文,但由于OA文献来源多样且变更频繁,仍可能出现获取不到、文献不完整或与标题不符等情况,如果获取不到我们将提供退款服务。请知悉。

摘要

El hormigón autocompactante (HAC) es una nueva tipología de hormigón o material compuesto base cemento que se caracteriza por ser capaz de fluir en el interior del encofrado o molde, llenándolo de forma natural, pasando entre las barras de armadura y consolidándose únicamente bajo la acción de su peso propio, sin ayuda de medios de compactación externos, y sin que se produzca segregación de sus componentes. Debido a sus propiedades frescas (capacidad de relleno, capacidad de paso, y resistencia a la segregación), el HAC contribuye de forma significativa a mejorar la calidad de las estructuras así como a abrir nuevos campos de aplicación del hormigón. udPor otra parte, la utilidad del hormigón reforzado con fibras de acero (HRFA) es hoy en día incuestionable debido a la mejora significativa de sus propiedades mecánicas tales como resistencia a tracción, tenacidad, resistencia al impacto o su capacidad para absorber energía. Comparado con el HRFA, el hormigón autocompactante reforzado con fibras de acero (HACRFA) presenta como ventaja una mayor fluidez y cohesión ofreciendo, además de unas buenas propiedades mecánicas, importantes ventajas en relación con su puesta en obra. udEl objetivo global de esta tesis doctoral es el desarrollo de nuevas soluciones estructurales utilizando materiales compuestos base cemento autocompactantes reforzados con fibras de acero. La tesis presenta una nueva forma de resolver el problema basándose en el concepto de los materiales gradiente funcionales (MGF) o materiales con función gradiente (MFG) con el fin de distribuir de forma eficiente las fibras en la sección estructural. Para ello, parte del HAC se sustituye por HACRFA formando capas que presentan una transición gradual entre las mismas con el fin de obtener secciones robustas y exentas de tensiones entre capas con el fin de aplicar el concepto “MGF-laminados” a elementos estructurales tales como vigas, columnas, losas, etc. udEl proceso incluye asimismo el propio método de fabricación que, basado en la tecnología HAC, permite el desarrollo de interfases delgadas y robustas entre capas (1-3 mm) gracias a las propiedades reológicas del material. udPara alcanzar dichos objetivos se ha llevado a cabo un amplio programa experimental cuyas etapas principales son las siguientes: ud• Definir y desarrollar un método de diseño que permita caracterizar de forma adecuada las propiedades mecánicas de la “interfase”. Esta primera fase experimental incluye: udo las consideraciones generales del propio método de fabricación basado en el concepto de fabricación de materiales gradiente funcionales denominado “reología y gravedad”, udo las consideraciones específicas del método de caracterización, udo la caracterización de la “interfase”. ud• Estudiar el comportamiento mecánico sobre elementos estructurales, utilizando distintas configuraciones de MGF-laminado frente a acciones tanto estáticas como dinámicas con el fin de comprobar la viabilidad del material para ser usado en elementos estructurales tales como vigas, placas, pilares, etc. udLos resultados indican la viabilidad de la metodología de fabricación adoptada, así como, las ventajas tanto estructurales como en reducción de costes de las soluciones laminadas propuestas. Es importante destacar la mejora en términos de resistencia a flexión, compresión o impacto del hormigón autocompactante gradiente funcional en comparación con soluciones de HACRFA monolíticos inclusos con un volumen neto de fibras (Vf) doble o superior.udSelf-compacting concrete (SCC) is an important advance in the concrete technology in the last decades. It is a new type of high performance concrete with the ability of flowing under its own weight and without the need of vibrations. Due to its specific fresh or rheological properties, such as filling ability, passing ability and segregation resistance, SCC may contribute to a significant improvement of the quality of concrete structures and open up new field for the application of concrete. udOn the other hand, the usefulness of steel fibre-reinforced concrete (SFRC) in civil engineering applications is unquestionable. SFRC can improve significantly the hardened mechanical properties such as tensile strength, impact resistance, toughness and energy absorption capacity. Compared to SFRC, self-compacting steel fibre-reinforced concrete (SCSFRC) is a relatively new type of concrete with high flowability and good cohesiveness. SCSFRC offers very attractive economical and technical benefits thanks to SCC rheological properties, which can be further extended, when combined with SFRC for improving their mechanical characteristics. udHowever, for the different concrete structural elements, a single concrete mix is selected without an attempt to adapt the diverse fibre-reinforced concretes to the stress-strain sectional properly. This thesis focused on the development of high performance cement-based structural composites made of SCC with and without steel fibres, and their applications for enhanced mechanical properties in front of different types of load and pattern configurations. It presents a new direction for tackling the mechanical problem. The approach adopted is based on the concept of functionally graded cementitious composite (FGCC) where part of the plain SCC is strategically replaced by SCSFRC in order to obtain laminated functionally graded self-compacting cementitious composites, laminated-FGSCC, in single structural elements as beams, columns, slabs, etc. udThe approach also involves a most suitable casting method, which uses SCC technology to eliminate the potential sharp interlayer while easily forming a robust and regular reproducible graded interlayer of 1-3 mm by controlling the rheology of the mixes and using gravity at the same time to encourage the use of the powerful concept for designing more performance suitable and cost-efficient structural systems. udTo reach the challenging aim, a wide experimental programme has been carried out involving two main steps: ud• The definition and development of a novel methodology designed for the characterization of the main parameter associated to the interface- or laminated-FGSCC solutions: the graded interlayer. Work of this first part includes: udo the design considerations of the innovative (in the field of concrete) production method based on “rheology and gravity” for producing FG-SCSFRC or as named in the thesis FGSCC, casting process and elements, udo the design of a specific testing methodology, udo the characterization of the interface-FGSCC by using the so designed testing methodology. ud• The characterization of the different medium size FGSCC samples under different static and dynamic loads patterns for exploring their possibilities to be used for structural elements as beams, columns, slabs, etc. udThe results revealed the efficiency of the manufacturing methodology, which allow creating robust structural sections, as well as the feasibility and cost effectiveness of the proposed FGSCC solutions for different structural uses. It is noticeable to say the improvement in terms of flexural, compressive or impact loads’ responses of the different FGSCC in front of equal strength class SCSFRC bulk elements with at least the double of overall net fibre volume fraction (Vf).
机译:自密实混凝土(HAC)是一种新型的混凝土或水泥基复合材料,其特征是能够在模板或模具内部流动,自然填充,在钢筋之间通过并仅在作用下进行固结无需外部压紧装置,也不会分离其组件。由于其新鲜的特性(填充能力,通过能力和抗偏析性),HAC在改善结构质量以及开拓混凝土新应用领域方面做出了巨大贡献。另一方面,由于其机械性能(例如抗张强度,韧性,抗冲击性或吸收能量的能力)的显着改善,如今钢纤维混凝土(HRFA)的用途无疑是有用的。与HRFA相比,钢纤维增强的自密实混凝土(HACRFA)具有更大的流动性和内聚力,除了具有良好的机械性能外,还具有与其应用相关的显着优势。 ud该博士论文的总体目标是使用钢纤维增强的自密实水泥基复合材料开发新的结构解决方案。本文提出了一种基于功能梯度材料(MGF)或具有梯度功能的材料(MFG)的概念来解决该问题的新方法,以使纤维有效地分布在结构截面中。为此,将HACFA的一部分替换为HACRFA形成层,在它们之间逐渐过渡,以便在各层之间获得坚固且无应力的截面,以便将“ MGF层压板”概念应用于诸如梁,柱,平板等该过程还包括制造方法本身,该方法基于HAC技术,由于材料的流变特性,可以在各层之间(1-3毫米)形成薄而坚固的界面。为实现这些目标,已进行了广泛的实验程序,其主要阶段如下: ud•定义并开发一种设计方法,以使“界面”的机械性能得到充分表征。该第一个实验阶段包括:基于功能梯度材料的制造概念(称为“流变和重力”),对制造方法本身的一般考虑; 表征方法的特殊考虑介面”。 ud•研究结构元件的机械性能,使用不同的MGF层压结构抵抗静态和动态作用,以检查用于结构元件(如梁,板,柱等)的材料的可行性。 ud结果表明所采用的制造方法的可行性,以及所提出的层压解决方案在结构和成本方面的优势。与包含两倍或更高净纤维体积(Vf)的整体式HACRFA解决方案相比,强调功能梯度自密实混凝土在弯曲,压缩或冲击强度方面的改进非常重要。过去几十年来混凝土技术的重要进步。它是一种新型的高性能混凝土,能够承受自重流动而无需振动。由于其特殊的新鲜或流变特性,例如填充能力,通过能力和抗偏析性,SCC可能有助于显着提高混凝土结构的质量并为混凝土的应用开辟新领域。 ud另一方面,钢纤维增强混凝土(SFRC)在土木工程应用中的实用性是毋庸置疑的。 SFRC可以显着改善硬化的机械性能,例如拉伸强度,抗冲击性,韧性和能量吸收能力。与SFRC相比,自密实钢纤维增强混凝土(SCSFRC)是一种相对新型的混凝土,具有高流动性和良好的内聚性。 SCSFRC具有SCC流变特性,可提供非常诱人的经济和技术优势,当与SFRC结合使用以改善其机械特性时,可以进一步扩展。 ud但是,对于不同的混凝土结构元素,只选择一种混凝土混合物,而没有尝试使各种纤维增强混凝土适当地适应应力应变截面。本文着重研究由SCC制成的高性能水泥基结构复合材料,有无钢纤维,及其在不同类型的载荷和模式配置下增强机械性能的应用。它提出了解决机械问题的新方向。所采用的方法基于功能梯度水泥基复合材料(FGCC)的概念,其中,将普通SCC的一部分战略性地用SCSFRC替代,以便在单个结构元素中以梁形式获得层压功能梯度自密实水泥复合材料,层压FGSCC该方法还涉及最合适的浇铸方法,该方法使用SCC技术消除潜在的尖锐夹层,同时通过控制混合物的流变性轻松形成坚固且规则的可重现的1-3 mm渐变中间层同时使用重力来鼓励使用功能强大的概念来设计性能更合适且更具成本效益的结构系统。 ud为了达到具有挑战性的目标,已进行了广泛的实验计划,涉及两个主要步骤: ud•定义和开发了一种新颖的方法,用于表征与界面FGSCC或层压FGSCC解决方案相关的主要参数:渐变的中间层。第一部分的工作包括: udo用于生产FG-SCSFRC或论文FGSCC,浇铸工艺和元素的,基于“流变和重力”的创新(在混凝土领域)生产方法的设计考虑,设计特定的测试方法,使用设计的测试方法对接口FGSCC进行表征。 ud•在不同的静载荷和动载荷模式下表征不同中等尺寸的FGSCC样品,以探索其用于梁,柱,平板等结构元件的可能性。 ud结果揭示了制造方法的效率,从而允许创建健壮的结构部分,以及针对不同结构用途提出的FGSCC解决方案的可行性和成本效益。值得注意的是,在等强度等级的SCSFRC散装单元之前,不同FGSCC在挠曲,压缩或冲击载荷响应方面的改进有所改善,且其总净纤维体积分数(Vf)至少为两倍。

著录项

  • 作者

    Nguyen Viet Duc;

  • 作者单位
  • 年度 2015
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号