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Análisis de los modelos de comportamiento de vigas de hormigón armado reforzadas a cortante con polímeros armados con fibras (frp). Validación y calibración experimental

机译:含纤维增强聚合物(frp)的抗剪钢筋混凝土梁的行为模型分析。实验校准和验证

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摘要

Los polímeros armados con fibras (FRP) se utilizan en refuerzos de estructuras de hormigón debido sobre todo a sus excelentes propiedades mecánicas, su resistencia a la corrosión y a su ligereza que se traduce en facilidad y ahorro en el transporte, puesta en obra y aplicación, la cual se realiza de forma muy rápida, con pocos operarios y utilizando medios auxiliares ligeros, minimizándose las interrupciones del uso de la estructura y las molestias a los usuarios. Las razones presentadas anteriormente, han despertado un gran inter´es por parte de diferentes grupos de investigación a nivel mundial y que actualmente se encuentran desarrollando nuevas técnicas de aplicación y métodos de cálculo. Sin embargo, las investigaciones realizadas hasta la fecha, muestran un procedimiento bien definido y aceptado en lo referente al cálculo a flexión, lo cual no ocurre con el refuerzo a cortante y aunque se ha demostrado que el refuerzo con FRP es un sistema eficaz para incrementar la capacidad ´ultima frente a esfuerzos cortantes, también se pone de manifiesto la necesidad de más estudios experimentales y teóricos para avanzar en el entendimiento de los mecanismos involucrados para este tipo de refuerzo y establecer un procedimiento de diseño apropiado que maximice las excelentes propiedades de este material. Los modelos que explican el comportamiento del refuerzo a cortante de elementos de hormigón armado son complejos y sin transposición directa a fórmulas ingenieriles. Las normas actualmente en vigor, generalmente, establecen empíricamente la capacidad cortante como la suma de las capacidades del hormigón y el refuerzo transversal de acero. Cuando un elemento es reforzado externamente con FRP, los modelos son evidentemente aun más complejos. Las guías y recomendaciones existentes proponen calcular la capacidad del elemento añadiendo la resistencia aportada por el refuerzo externo de FRP a la ya dada por el hormigón y acero transversal. Sin embargo, la idoneidad de este acercamiento es cuestionable puesto que no tiene en cuenta una posible interacción entre refuerzos. Con base en lo anterior se da origen al tema objeto de este trabajo, el cual está orientado al estudio a cortante de elementos de hormigón armado (HA), reforzados externamente con material compuesto de tejido unidireccional de fibra de carbono y resina epoxi. Inicialmente se hace una completa revisión del estado actual del conocimiento de la resistencia a cortante en elementos de hormigón armado con y sin refuerzo externo de FRP, prestando especial atención en los mecanismos actuantes estudiados hasta la fecha. La bibliografía consultada ha sido exhaustiva y actualizada lo que ha permitido el estudio de los modelos propuestos más importantes, tanto para la descripción del fenómeno de adherencia entre hormigón-FRP como de la valoración del aporte al cortante total hecho por el FRP, a través de sendas bases de datos de ensayos de pull-out y de vigas de hormigón armado ensayadas a cortante. Con base en todo lo anterior, se expusieron los mecanismos actuantes en el aporte a cortante hecho por el FRP en elementos de hormigón armado y la forma como las principales guías de cálculo existentes hasta la fecha los abordan. De igual forma se define un modelo de resistencia de esfuerzos para el FRP y se proponen dos modelos para el cálculo de las tensiones o deformaciones efectivas, de los cuales uno esta basado en el modelo de adherencia propuesto por Oller (2005) y el otro en una regresión multivariante para los mecanismos expuestos. Como complemento del estudio de los trabajos encontrados en la literatura, se lleva acabo un programa experimental que, además de aportar más registros a la exigua base de datos existentes, aporte mayor luz a los puntos que se consideran están deficientemente resueltos. Dentro de este programa se realizaron 32 ensayos sobre 16 vigas de 4.5 m de longitud (dos ensayos por viga), reforzadas a cortante con tejido unidireccional de CFRP. Finalmente, estos estudios han permitido proponer modificaciones a las formulaciones existentes en los códigos y guías en vigor. Abstract Its excellent mechanical properties, as well as its corrosion resistance and light weight, which make it easy to apply and inexpensive to ship to the worksite, are the basis of the extended use of fiber reinforced polymer (FRP) as external strengthening for structures. FRP strengthening is a rapid operation calling for only limited labor and lightweight ancillary equipment, all of which minimizes both the interruption of facility usage and user inconvenience. These advantages have aroused considerable interest in civil engineering science and technology and have led to countless applications the world over. Research studies on the shear strength of FRP-strengthened members have been much fewer in number and more controversial than the research on flexural strengthening, for which a more or less standardized and generally accepted procedure has been established. The research conducted and a host of applications around the world have shown that FRP strengthening is an effective technique for raising ultimate shear strength, but it has also revealed a need for further experimental and theoretical research to advance in the understanding of the mechanisms involved and establish suitable design procedures that optimize the excellent properties of this material The models that explain reinforced concrete (RC) shear strength behavior are complex and cannot be directly transposed to engineering formulas. The standards presently in place generally establish shear capacity empirically as the sum of the capacities of the concrete and the passive reinforcement. When members are externally strengthened with FRP, the models are obviously even more complex. The existing guides and recommendations propose calculating capacity by adding the external strength provided by the FRP to the contributions of the concrete and passive reinforcement. The suitability of this approach is questionable, however, because it fails to consider the interaction between passive reinforcement and external strengthening. The subject of this work is based in above, which is focused on externally shear strengthening for reinforced concrete members with unidirectional carbon fiber sheets bonded with epoxy resin. v Initially a thorough literature review on shear of reinforced concrete beams with and without external FRP strengthening was performed, paying special attention to the acting mechanisms studied to date, which allowed the study of the most important models both to describe the bond phenomenon as well as calculating the FRP shear contribution, through separate databases of pull-out tests and shear tests on reinforced concrete beams externally strengthened with FRP. Based on above, they were exposed the acting mechanisms in a FRP shear strengthening on reinforced concrete beams and how guidelines deal the topic. The same way, it is defined a FRP stress strength model and two more models are proposed for calculating the effective stress, one of these is based on the Oller (2005) bond model and another one is the data best fit, taking into account most of the acting mechanisms. To complement the theoretical part we develop an experimental program that, in addition to providing more records to the meager existing database provide greater understanding to the points considered poorly resolved. The test program included 32 tests of 16 beams (2 per beam) of 4.5 m long, shear strengthened with FRP, externally. Finally, modifications to the existing codes and guidelines are proposed.
机译:纤维增强聚合物(FRP)主要用于混凝土结构的增强,因为它们具有出色的机械性能,耐腐蚀性和轻便性,这使其在运输,安装和使用时变得容易并节省了成本,该操作非常快速,几乎不需要操作员,并且使用了轻巧的辅助装置,从而最大程度地减少了结构使用中的中断和给用户带来的不便。上面提出的原因引起了全世界不同研究小组的极大兴趣,并且目前正在开发新的应用技术和计算方法。但是,迄今为止进行的研究表明,关于挠曲计算的定义明确且可以接受,但抗剪加固并不会发生这种情况,尽管已显示出FRP加固是增加弯曲强度的有效系统。抵抗剪切应力的极限能力还突出表明,需要进行更多的实验和理论研究,以加深对此类钢筋所涉及的机理的理解,并建立适当的设计程序,以最大限度地提高这种钢筋的优异性能。材料。解释钢筋混凝土构件抗剪性能的模型很复杂,并且没有直接转换为工程公式的方法。当前有效的规则通常根据经验将抗剪承载力确定为混凝土和横向钢筋的承载力之和。当使用FRP在外部对元素进行加固时,模型显然会更加复杂。现有的指南和建议建议通过将外部FRP钢筋所提供的阻力与混凝土和横向钢已经提供的阻力相加来计算构件的承载力。但是,这种方法的适用性值得怀疑,因为它没有考虑到钢筋之间可能的相互作用。在此基础上,提出了本课题的主题,该课题的重点是对单向碳纤维织物和环氧树脂复合材料进行外部加固的钢筋混凝土(HA)构件的剪切研究。最初,对带有或不带有外部FRP增强的钢筋混凝土构件的抗剪强度的当前知识进行了全面回顾,特别关注了迄今为止研究的操作机制。参考的参考书目已经详尽且更新,这允许研究最重要的建议模型,既用于描述混凝土-FRP之间的粘附现象,又用于评估FRP对总剪力的贡献,方法如下:拉伸试验和钢筋混凝土梁的两个数据库均经过了剪切试验。基于以上所有内容,揭示了作用在钢筋混凝土构件中的FRP对剪力造成的作用的机理,以及如何通过现有的主要计算指南解决它们。同样,定义了FRP的应力抵抗模型,并提出了两个模型来计算有效应力或应变,其中一个模型是基于Oller(2005)提出的粘附模型,另一个是基于暴露机制的多元回归。作为对文献中著作的研究的补充,我们进行了一项实验程序,该程序除了为微薄的现有数据库提供更多记录外,还为被认为难以解决的问题提供了更多启示。在该程序中,对16个长度为4.5 m的横梁(每个横梁进行了两次测试)进行了32个测试,并用单向CFRP织物进行了剪切加固。最后,这些研究允许对现行法规和指南中的现有配方提出修改建议。摘要纤维增强聚合物(FRP)广泛用于结构的外部加固,其优异的机械性能以及耐腐蚀,轻便,易于使用,运输成本低等特点是其基础。 FRP加固是一项快速的操作,仅需要有限的劳动力和轻巧的辅助设备,所有这些都将设施使用的中断和用户的不便最小化。这些优势引起了对土木工程科学和技术的极大兴趣,并导致了全世界无数的应用。与抗弯加固的研究相比,FRP加固构件的抗剪强度的研究数量少,争议性大。,已经建立了一个或多或少标准化和普遍接受的程序。在全球进行的研究和大量应用表明,FRP加固是提高极限抗剪强度的有效技术,但它也表明需要进行进一步的实验和理论研究,以加深对涉及的机理和建立机理的认识。合适的设计程序,可以优化这种材料的优异性能。解释钢筋混凝土(RC)剪切强度行为的模型很复杂,不能直接转换为工程公式。目前制定的标准通常根据经验确定抗剪承载力为混凝土和被动钢筋承载力的总和。如果使用FRP从外部加强成员,则模型显然会更加复杂。现有的指南和建议建议通过将FRP提供的外部强度添加到混凝土和被动钢筋的贡献中来计算容量。但是,这种方法的适用性值得怀疑,因为它没有考虑被动加固和外部加固之间的相互作用。这项工作的主题基于上述内容,其重点是通过单向碳纤维薄板与环氧树脂粘结的钢筋混凝土构件的外部剪切加固。 v最初,对有或没有外部FRP加固的钢筋混凝土梁的剪切进行了详尽的文献综述,并特别关注了迄今为止研究的作用机理,这使得能够研究最重要的模型来描述粘结现象以及通过单独的拉拔试验和通过FRP外部加固的钢筋混凝土梁的剪切试验数据库,计算FRP的剪切贡献。基于以上内容,他们了解了FRP在钢筋混凝土梁上进行剪力加固的作用机理,以及如何处理该主题。同样,它定义了FRP应力强度模型,并提出了另外两个模型来计算有效应力,其中一个模型基于Oller(2005)键模型,另一个模型是最适合数据的模型,其中考虑了大部分作用机制。为了补充理论部分,我们开发了一个实验程序,该程序除了为稀疏的现有数据库提供更多记录外,还可以更好地理解被认为较差的问题。测试程序包括32个测试,这些测试对外部长度为4.5 m长的16根梁(每根梁2根)进行了FRP加固。最后,提出了对现有法规和准则的修改。

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