تحليل العتبات الخرسانية العميقة تحت تأثير الاحمال غير المركزية باستخدام طريقة العناصر المحددة

محتوى المقالة الرئيسي

Bashar A. Mahmood
Khalaf I. Mohammad

الملخص

يهدف هذا البحث الى دراسة تاثير الاحمال غير المركزية على العتبات الخرسانية المسلحة العميقة من ناحية قيمة حمل الفشل ونمط الفشل
بأستخدام برنامج ANSYS بطريقة العناصر المحددة اللاخطية. تمت نمذجة ثلاثة عتبات خرسانية مسلحة بنسب فضاءات قص\ العمق
متغيرة من 0.91 الى 1.67 . المقارنة بين نتائج الفحوصات المختبرية و التحليلات العددية تحت تاثير الاحمال المركزية اظهرت تطابقا شبه
تام بينهما حيث ان هذا يؤكد ان النموذج العددي قد مثل الواقع الفعلي بصورة صحيحة. تم اسخدام النموذج للتحقق من سلوك العتبات
الخرسانية العميقة تحت الاحمال اللامركزية لإِرتفاعات مختلفة للعتبات, حيث لوحظ ان انخفاظا ملحوظا في قيمة حمل الفشل تحت تأثير
الاحمال اللامركزية. لوحظ انهُ بزيادة ارتفاع العتبات قد زاد حمل الفشل تدريجيا مع كل زيادة في الارتفاع وكذلك يلاحظ ان هنالك انخفاض
واضح في حمل الفشل بسبب لامركزية الاحمال, ولكن عندما يصل انحراف الحمل الملسط على العتبات إلى 50 ملم , فإن جميع العتبات
بغض النظر عن ارتفاعها انها تمتلك نفس قيمة حمل الفشل حيث ان جميعها فشلت بسبب انسحاق الخرسانة في الوجه المعرض للانضغاط .

المقاييس

يتم تحميل المقاييس...

تفاصيل المقالة

القسم
Articles

##plugins.generic.plaudit.displayName##

المراجع

Yang KH, Ashour AF. Influence of section depth on the structural behaviour of reinforced concrete continuous deep beams. Magazine of Concrete Research 2007; 59 (8): 575–586.

Hanna ThH. Experimental Investigation of Static Behavior of Fibrous Concrete Simply Supported Deep Beams under Patch Loading. Tikrit Journal of Engineering Sciences 2012; 19 (3): 68-78

American Concrete Institute ACI 318M-14 Building Code Requirement for Structural Concrete. American Concrete Institute, USA. 2014

Tan KH, Kong FK, Teng S, Guan L. High-Strength Concrete Deep Beams with Effective Span and Shear Span Variations. ACI Structural Journal 1995; 92 (4): 395-405.

Siao WB. Shear Strength of Short Reinforced Concrete Walls, Corbels, and Deep Beams. ACI Structural Journal 1994; 91 (2): 123-132.

Patil SS, Shaikh AN, Niranjan BR. Non Linear Finite Element Method of Analysis of Reinforced Concrete Deep Beam. International Journal of Modern Engineering Research 2012; 2 (6): 4622-4628.

Plasencia GR, Rocha JDB, Santana JJH, Pudipedi L. Study of the behavior of reinforced concrete deep beams. Estimate of the ultimate shear capacity. Revista de la Construcción 2017; 16 (1).

Salamy MR, Kobayashi H, Unjoh Sh. Experimental and Analytical Study on RC Deep Beams. Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing) 2005; 6 (5): 487-499.

Lafta YJ , Kun Ye. Structural Behavior of Deep Reinforced Concrete Beams Under Indirect Loading Condition. International Journal of Civil Aug 2015; 5 (4): 53-72.

Sabale VD, Borgave MD, Joshi PK. Non-Linear Finite Element Analysis of Deep Beam. International Journal of Engineering Research & Technology May 2014; 3 (5): 2135- 2139

Kumar KK, Ramadass S. A Study on Concrete Deep Beams using Nonlinear Analysis. International Journal for Innovative Research in Science & Technology October 2015; 2 (5): 57-64.

Chemrouk M. Slender Concrete Deep Beams: Behaviour, Serviceability And Strength. Ph.D. thesis. Newcastle University; Upon Tyne; England: 1988.

Belhacene A, Bouhaloufa A, Zelat K, Kadri T, Bekouche MS. High Strength Eccentrically Loaded Slender Reinforced Concrete Deep Beams with Vertical Edge Restraint. Conference on the bridge behavior 2016 20 June; Istanbul, Turkey

Kim HS, Lee MS, Shin YS. Structural Behaviors of Deep RC Beams under Combined Axial and Bending Force. Procedia Engineering 2011; 14: 2212–2218

CIRIA GUIDE 2. the Design of Deep Beam In Reinforce Concrete. Construction industry research and information association. Westminster, London. (1977).

Euro code 2. Design of concrete structures-part 1: General Rules an Regulations for buildings. English Edition, British Standards Institution, London, 1992.

Portland Cement Association. Tilt-up Load-bearing Walls – A Design Aid. Publication No.EB074.02D, Illinois, 27pp. 1979.

ANSYS, Inc.,"ANSYS Help", Release 11.0, Documentation, Copyright 2007.

Willam KJ, Warnke EP. Constitutive Model for the Triaxial Behavior of concrete. International Association for Bridge and Structural Engineering 1975; 19: 174.

Desayi p, Krishnan s. Equation for the Stress-Strain Curve of Concrete. Journal of the American concrete Institute 1964; 61: 345-350.

Ismail KS. Shear Behaviour of Reinforced Concrete Deep Beams. Ph.D. thesis. Sheffield University; Sheffield; England: 2016

المؤلفات المشابهة

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.