%41تخفیف

دانلود پروژه:تقویت ستون‌های دایره‌ای با نوارهای فاصله‌دار FRP

تعداد 128 صفحه فایل word قابل ویرایش

Site: www.filenaab.ir

گروه مهندسی عمران

 

 

تقویت ستون‌های دایره‌ای با نوارهای فاصله‌دار FRP

چکیده:

به دنبال فرسوده شدن سازه‌هاي زير‌بنايي و نیاز به برآورده کردن شرايط سخت‌گيرانه‌ی طراحي، طي دو دهه‌ی اخير مطالعات فراواني بر روي تعمير و مقاوم‌‌سازي سازه‌ها به‌ویژه با بهره‌گیری از پلیمرهای مسلح‌شده با الیاف (FRP) صورت گرفته است. در این میان ستون به عنوان مهم‌ترین عضو سازه دارای حساسیت ویژه‌ای می‌باشد که جهت مقاوم سازی آن با این مصالح نیازمند شناخت کافی از رفتار بتن دورپیچ شده با الیاف FRP خواهیم بود. در دو دهه‌ی اخیر کارهای آزمایشگاهی و عددی بسیاری صورت گرفته تا بتواند رفتار بتن دورپیچ شده را پیش‌بینی نماید. گاهی بنا به دلایل اقتصادی یا جهت صرفه‌جویی در زمان می‌توان از دورپیچ نمودن ستون به صورت سرتاسری اجتناب نمود، بدین صورت که با به‌کارگیری نوارهای فاصله‌دار FRP ستون را دورپیچ نمود، اما پیش‌بینی رفتار ستون در این حالت از محصورشدگی ناشناخته است و نیاز به مطالعه‌ی بیشتری دارد.

اهتمام اصلی در این پایان‌نامه، مدل‌سازی رفتار غیرخطی بتن محصورشده با استفاده از برنامه‌ی جزء محدود Abaqus می‌باشد. بدین منظور با استفاده از معیار تسلیم دراکر-پراگر، رفتار ستون‌های دورپیچ شده توسط کامپوزیت FRP که تحت اثر بار محوری خالص قرار داشتند با درنظرگیری پارگی زود هنگام پوشش کامپوزیتی، مدل‌سازی شد و صحت آن بر مبنای آزمایشات سایر محققین مورد راستی آزمایی قرار گرفت. علاوه بر آن جهت مطالعه‌ی رفتار ستون‌های دورپیچ شده با نوارهای فاصله‌دار شش حالت متمایز از نحوه‌ی آرایش نوارهای FRP در حالی‌که دارای درصد پوشش و تعداد نوار متفاوتی بودند بر روی نمونه‌های استوانه‌ای استاندارد مورد مدل‌سازی قرار گرفت و سعی گردید نحوه‌ی تغییرات رفتار آن‌ها به ازای مقاومت‌های فشاری متفاوت بتن و سختی و ضخامت‌های متمایز از مصالح FRP مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان دادند که در نمونه‌های دورپیچ شده به‌صورت سرتاسری با افزایش سختی و ضخامت مصالح محصورکننده، مقادیر نسبت مقاومت فشاری، شکل‌پذیری و جذب انرژی افزایش می‌یابند اما هرچه که سطح پوشش مصالح FRP کاهش می‌یابد این مقادیر نیز دچار کاهش می‌شوند. همچنین برای دو نمونه‌ی مشابه با درصد پوشش برابر مشاهده گردید که هرچه تعداد نوارهای دورپیچ کننده بیشتر باشند، ستون رفتار بهتری را بروز می‌دهد. این بدان معناست که دورپیچ نمودن ستون با استفاده از نوارهایی با فاصله‌ی کمتر موثرتر از دورپیچ نمودن همان ستون با نوارهایی با عرض بیشتر خواهد بود. نکته‌ی قابل توجه در این میان مشاهده‌ی بهترین عملکرد از نظر افزایش نسبت مقاومت فشاری، شکل‌پذیری و جذب انرژی در ستون‌های دورپیچ شده با مقاومت فشاری پایین‌تر می‌باشد.

کلمات کليدي: ستون بتنی، مصالح FRP، تحلیل عددی، نوارهای فاصله‌دار، درصد پوشش، تعداد نوار

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات 

1-1- پیشگفتار. 2

1-2- اهمیت مقاوم‌سازی و روش‌های گوناگون.. 3

1-2-1- روش‌های تقویت ستون‌های بتنی.. 4

1-2-2- مزایا و معایب روش‌های تقویت ستون‌های بتنی.. 5

1-3- تاثیر محصورشدگی بر ستون بتنی.. 5

1-3-1-  محصور نمودن ستون بتنی با استفاده از دورپیچ میلگرد فولادی و بررسی عملکرد آن.. 5

1-3-2- بتن محصورشده با مصالح FRP.. 6

1-3-3- حالت سه محوری تنش در دورپیچ محصورکننده. 7

1-4- اهداف و موضوع پایان نامه. 8

1-5- روش پژوهش و مرحله‌های انجام پایان نامه. 8

1-6- سامان‌دهی فصل‌های پایان نامه. 9

فصل دوم: تقویت ستون‌های بتنی با مصالح FRP

2-1- پیشگفتار. 12

2-2- مصالح FRP و ویژگی‌های آن‌ها 12

2-2-1- تاريخچه‌ی توسعه و شکل‌گيري مصالح FRP.. 12

2-2-2- مواد و مصالح سازنده. 13

2ـ2ـ3ـ خصوصيات فيزيکي و مکانیکی.. 15

2-3- طبقه بندی منحنی های تنش‌-کرنش برای بتن دورپیچ شده توسط FRP.. 16

2-4- مود شکست و کرنش گسیختگی عرضی FRP.. 17

2-5- تغییر حجم بتن محصورشده. 20

2-6- اهمیت نسبت محصورشدگی واقعی در بهبود رفتارستون محصورشده. 21

2-7- حداقل مقدار FRP برای محصورشدگی کافی.. 22

2-8-  مدل‌های ارائه شده برای پیش‌بینی رفتار بتن محصورشده. 23

2-8-1-مدل مندر و همکاران (Mander, et al. , 1988) 23

2-8-2- مدل سامان و همکاران (Samaan, et al. , 1998) 25

2-8-3- مدل تنش‌-کرنش پیشنهادی توتانجی (Toutanji, 1999) 26

2-8-4- مدل سافی و همکاران (Saafi, et al. , 1999). 28

2-8-5-  مدل اسپولسترا و مونتی (Spoelstra & Monti, 1999) 30

2-8-6- مدل لم و همکاران (Lam, et al. , 2003) 32

2-8-7- مدل هراجلی و همکاران (Harajli, et al. , 2006) 34

2-8-8- مدل سعادتمنش و همکاران (Saadatmanesh, et al. , 1994) 38

2-8-9- مدل تنگ و همکاران (Teng, et al. , 2007) 41

2-9- روابط ارائه شده در آیین نامه‌ها جهت طراحی ستون‌های دورپیچ شده با مصالح FRP.. 43

2-9-1- روابط کمیته‌ی 440 آیین‌نامه‌ی ACI (ACI 440-2R, 2008) 43

2-9-2-روابط  فدراسیون بین‌المللی سازه‌های بتنی اروپا (FIB- B14, 2001) 44

2-9-3-  روابط آیین نامه ایران (نشریه‌ی 345، 1385). 44

فصل سوم: پیش فرض‌های مدل‌سازی عددی

3-1- پیشگفتار. 46

3-2- مشخصه‌های رفتار الاستیک بتن.. 47

3-3- رفتار پلاستیک بتن.. 47

3-3-1- مدل پلاستسیته‌ی بتن آسیب‌دیده. 47

3-3- 2- مدل رفتاری دراکر-پراگر(Drucker-Prager, 1952) 49

3-4- تعریف اتساع.. 51

3-5- مدل‌سازی مصالح FRP.. 51

3-6- معیارهای عددی گسیختگی مواد مرکب.. 52

3-6-1- معیار حداکثر کرنش اصلاح شده. 53

3-6-2- معيار شكست هاشین (Hashin & Rotem, 1973) 53

3-7- مدل‌سازی اجزای محدود. 55

3-8- مش‌بندی و تعیین نوع المان.. 56

3-9- معیار انهدام و چگونگی گرفتن خروجی‌های مورد نیاز. 57

3-10-  نتایج صحت‌سنجی با مدل پلاستسیته‌ی بتن آسیب‌دیده. 58

3-11- کالیبره کردن پارامترهای مدل دراکر-پراگر. 59

3-12- خلاصه روند محاسبه‌ی پارامتر‌های مورد نیاز. 64

3-13- نتایج صحت‌سنجی مدل‌سازی.. 65

3-13-1- تحلیل حساسیت مدل به اندازه مش‌بندی.. 65

3-13-2- راستی‌آزمایی مدل‌سازی با نتایج آزمایشگاهی برای نمونه‌های محصورشده با FRP.. 66

3-13-3- راستی‌آزمایی مدل‌سازی با نتایج آزمایشگاهی برای نمونه‌ی غیر محصور. 67

فصل چهارم: مطالعه‌ی عددی نمونه‌های دورپیچ شده‌ی کامل

4-1- پیشگفتار. 69

4-2- بررسی دقت معیارهای به‌کار رفته جهت پیش‌بینی انهدام ستون‌ محصورشده در این پژوهش…. 70

4-3- بررسی رفتار نمونه‌های محصورشده به‌صورت کامل. 72

4-4- بررسی نمودارهای خطوط هم‌تراز در نمونه‌های مدل‌سازی شده. 78

4-4-1- بررسی تغییرات تنش و کرنش جانبی در نمونه‌ی غیر محصور. 78

4-4-2- بررسی تغییرات تنش و کرنش جانبی در نمونه‌ی محصورشده. 78

فصل پنجم: مطالعه‌ی عددی نمونه‌های محصورشده‌ با نوارهای فاصله‌دار

5-1- پیشگفتار. 82

5-2- نحوه‌ی مدل‌سازی نمونه‌های محصورشده با نوارهای فاصله‌دار. 83

5-3-  پارامترهای مورد بررسی در این فصل. 83

5-3-1- دسته‌بندی نمونه‌ها بر اساس سطح پوشش نوارها 84

5-4- بررسی نمونه‌ها بر اساس تعداد نوارهای دورپیچ کننده. 84

5-5- بررسی نمونه‌های محصورشده توسط نوارهای فاصله‌دار. 87

5-6- بررسی نمودارهای خطوط هم‌تراز در نمونه‌های دورپیچ شده با نوارهای فاصله‌دار. 95

5-7- بررسی تاثیر ضخامت FRP برروی رفتار نمونه‌های دورپیچ شده با نوارهای فاصله‌دار. 97

5-8- ضریب پیشنهادی برای کرنش گسیختگی FRP در نمونه‌های محصورشده با نوارهای فاصله‌دار. 100

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد پژوهشی

6-1- پیشگفتار. 103

6-2- گذری بر پژوهش صورت گرفته در این پایان‌نامه. 103

6-3-نتیجه‌گیری.. 104

6-4-پیشنهادات برای پژوهش‌های آینده. 107

فهرست مراجع. 108

– پیوست (یک) 110

– پیوست (دو) 112

فهرست شکل‌ها

شکل1-1- مقایسه‌ی منحنی تنش-کرنش فولاد و مصالح FRP………………………………………………………………………….. 7

شکل 1-2- حالت سه محوری تنش در دورپیچ محصورکننده……………………………………………………………………………… 8

شکل 2-1- انواع FRP   الف) شیشه  ب) آرامید  پ) کربن……………………………………………………………………………… 15

شکل 2-2- طبقه بندی منحنی‌های تنش-کرنش برای بتن دورپیچ شده با  FRP……………………………………………. 17

شکل 2ـ3ـ تعادل نیروها در دورپیچ استوانه‌ای…………………………………………………………………………………………………. 17

شکل 2-4-مقایسه‌ی نسبت محصورشدگی واقعی در برابر نسبت کرنش گسیختگی به کرنش نهایی کششی FRP برای نمونه‌های مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

شکل 2-5- روند تغییر حجم در ستون‌های بتنی دورپیچ شده با مصالح FRP………………………………………………….. 21

شکل 2-6- تاثیر نسبت محصورشدگی واقعی بر رفتار ستون بتنی دورپیچ شده با مصالح FRP………………………… 21

شکل 2ـ7ـ مدل تنش کرنش پیشنهادی برای بارگذاری یکنواخت در بتن محصور و غیر محصور………………………. 24

شکل 2-8- منحنی تنش-کرنش پیشنهادی در مدل سامان و همکاران…………………………………………………………….. 26

شکل 2ـ9ـ نمودار تنش-کرنش بتن محصور در FRP در مدل سافی و همکاران……………………………………………….. 30

شکل 2-10- روش آزمون و خطا در مدل تحلیلی اسپولسترا و مونتی………………………………………………………………. 32

شکل 2ـ11ـ مدل تنش‌-کرنش پیشنهادی لم و همکاران برای بتن محصور در FRP……………………………………….. 33

شکل 2ـ12ـ تغییرات ضریب محصور شدگی K1 در برابر نسبت محصورشدگی………………………………………………… 36

شکل 2ـ13ـ نحوه‌ی محاسبه‌ی سطح بتن محصورشده بین دو قوس در مدل سعادتمنش…………………………………. 40

شکل 2-14- تولید یک منحنی تنش-کرنش بتن محصور‌شده با FRP با بهره‌گیری از مدل محصورکنندگی فعال 43

شکل 3-1 پاسخ بتن به بارگذاری تک محوری در کشش………………………………………………………………………………….. 48

شکل 3-2 پاسخ بتن به بارگذاری تک محوری در فشار…………………………………………………………………………………….. 48

شکل 3-3 رفتار دو خطی بتن در کشش تک محوره…………………………………………………………………………………………. 49

شکل 3-4- سطوح شکست درکر-پراگر و موهر-کولمب……………………………………………………………………………………. 50

شکل 3-5- سطوح شکست دراکر- پراگر و وان- مایسز در فضای سه‌بعدی……………………………………………………….. 50

شکل 3-6- نمودار تغییرات حجم بتن فشاری…………………………………………………………………………………………………… 51

شکل 3-7- جهت‌های اصلی مصالح FRP تک جهته………………………………………………………………………………………… 52

شکل 3-8- انواع خانواده‌ی المان‌ها در برنامه‌ی آباکوس……………………………………………………………………………………. 56

شکل 3-9- نحوه‌ی مش‌بندی ستون دورپیچ شده  الف) بتن  ب) FRP…………………………………………………………… 57

شکل 3-10- مقایسه نتایج آزمایشگاهی با مدل‌سازی جزء محدود  با استفاده از روش بتن آسیب دیده…………….. 59

شکل 3-11- منحنی زاویه‌ی اتساع به‌دست آمده از نتایج آزمایشگاهی برای نمونه‌ی C38CF4……………………….. 60

شکل 3-12- منحنی زاویه‌ی اتساع به‌دست آمده از روابط جیانگ و همکاران برای نمونه C38CF4…………………. 62

شکل 3-13- منحنی زاویه‌ی اتساع به‌دست آمده از روابط جیانگ و همکاران برای نمونه‌ی غیر محصور……………. 62

شکل 3-14- سطح تسلیم خطی در صفحه نصف‌النهاری…………………………………………………………………………………… 63

شکل 3-15- تحلیل حساسیت مدل به اندازه‌ی مش………………………………………………………………………………………… 65

شکل 3-16- نتایج صحت‌سنجی نمونه‌های تحلیل شده توسط فن جزء محدود با نتایج آزمایشگاهی…………………. 66

شکل 3-17- نتایج صحت‌سنجی نمونه‌ی غیرمحصور تحلیل توسط فن جزء محدود با نتایج آزمایشگاهی………….. 67

شکل 4-1- نمودارهای تنش‌-کرنش برای نمونه‌های دورپیچ شده توسط FRP با مدول الاستیسیته‌ی 70 گیگاپاسکال     73

شکل 4-2- نمودارهای تنش-کرنش برای نمونه‌های با مقاومت فشاری ثابت 35 مگاپاسکال و ضخامت FRP برابر با 5/0 میلی‌متر   74

شکل 4-3- روند تغییرات پارامترهای مورد بررسی برای 27 نمونه‌ی مورد مدل‌سازی……………………………………….. 76

شکل 4-4- تغییرات حداکثر فشار محوری در برابر فشار جانبی برای بتن محصورشده………………………………………. 77

شکل 4-5- تغییرات حداکثر کرنش محوری در برابر فشار جانبی برای بتن محصورشده……………………………………. 77

شکل 4-6- نمودارهای خطوط هم‌تراز تنش و کرنش در نمونه‌ی غیر محصور  الف) تنش شعاعی  ب)کرنش شعاعی 80

شکل 4-7- نمودارهای خطوط هم‌تراز تنش و کرنش در نمونه‌ی محصورشده  الف) تنش شعاعی  ب)کرنش شعاعی 80

شکل 4-8- نمودارهای خطوط هم‌تراز تنش و کرنش در ورق FRP   الف) تنش شعاعی  ب)کرنش شعاعی……… 80

شکل 5-1- بررسی تغییرات نسبت مقاومت فشاری برای نمونه‌های محصورشده با تعداد 3، 5 و 10 عدد نوار……. 86

شکل 5-2- بررسی تغییرات شکل‌پذیری محوری برای نمونه‌های محصورشده با تعداد 3، 5 و 10 عدد نوار……….. 86

شکل 5-3- بررسی تغییرات جذب انرژی برای نمونه‌های محصورشده با تعداد 3، 5 و 10 عدد نوار…………………… 87

شکل 5-4- نحوه‌ی‌چینش نوارها در شش دسته‌ی نمونه‌های دورپیچ شده………………………………………………………… 88

شکل 5-5- تغییرات تنش در برابر کرنش محوری و جانبی برای نمونه‌ با مقاومت 20 مگاپاسکال و A25%……… 90

شکل 5-6- تغییرات تنش در برابر کرنش محوری و جانبی برای نمونه‌ با مقاومت 20 مگاپاسکال و A50%……… 90

شکل 5-7- تغییرات تنش در برابر کرنش محوری و جانبی برای نمونه‌ با مقاومت 20 مگاپاسکال و A75%……… 90

شکل 5-8- روند تغییرات نسبت مقاومت فشاری برای بتن با مقاومت 20 مگاپاسکال……………………………………….. 91

شکل 5-9- روند تغییرات نسبت مقاومت فشاری برای بتن با مقاومت 35 مگاپاسکال……………………………………….. 91

شکل 5-10- روند تغییرات نسبت مقاومت فشاری برای بتن با مقاومت 50 مگاپاسکال…………………………………….. 91

شکل 5-11- روند تغییرات نسبت شکل‌پذیری برای بتن با مقاومت 20 مگاپاسکال………………………………………….. 93

شکل 5-12- روند تغییرات نسبت شکل‌پذیری برای بتن با مقاومت 35 مگاپاسکال………………………………………….. 93

شکل 5-13- روند تغییرات نسبت شکل‌پذیری برای بتن با مقاومت 50 مگاپاسکال………………………………………….. 93

شکل 5-14- روند تغییرات نسبت انرژی جذب شده برای بتن با مقاومت 20 مگاپاسکال………………………………….. 94

شکل 5-15- روند تغییرات نسبت انرژی جذب شده برای بتن با مقاومت 35 مگاپاسکال………………………………….. 94

شکل 5-16- روند تغییرات نسبت انرژی جذب شده برای بتن با مقاومت 50 مگاپاسکال………………………………….. 94

شکل 5-17- نمودارهای خطوط هم‌تراز درنمونه‌ی A25%-N3………………………………………………………………………. 96

شکل 5-18- نمودارهای خطوط هم‌تراز درنمونه‌ی A75%-N5………………………………………………………………………. 96

شکل 5-19- نمودارهای تنش-کرنش برای نمونه‌های با حجم مصالح FRP برابر و ضخامت‌های متفاوت…………. 97

شکل 5-20- میانگین مقادیر نسبت مقاومت فشاری برای نمونه‌های با حجم مصالح و سختی FRP برابر و مقاومت‌های فشاری متفاوت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 98

شکل 5-21- میانگین مقادیر شکل‌پذیری محوری برای نمونه‌های با حجم مصالح و سختی FRP برابر و مقاومت‌های فشاری متفاوت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 98

شکل 5-22- میانگین مقادیر نسبت انرژی جذب شده برای نمونه‌های با حجم مصالح و سختی FRP برابر و مقاومت‌های فشاری متفاوت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 99

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

 

جدول 2-1- مقایسه‌ی خصوصیات مکانیکی مصالح ……………………………………………………………………………………………….. 16

جدول 2-2- نسبت کرنش گسیختگی میانگین در نمونه‌های…………………………………………………………………………………. 19

جدول 2-3- مشخصات نمونه‌های مورد آزمایش توسط ژیائو و وو………………………………………………………………………….. 20

جدول 3-1- مشخصات نمونه‌های مورد آزمایش توسط ژیائو و وو………………………………………………………………………….. 20

جدول 3-2- مشخصات مکانیکی FRP در پژوهش (Xiao & Wu)…………………………………………………………………….. 60

جدول 3-3- مشخصات نمونه‌های آزمایشگاهی مورد استفاده جهت راستی آزمایی ……………………………………………… 66

جدول 3-4- مقایسه‌ی نتایج آزمایشگاهی با نتایج تحلیل جزء محدود …………………………………………………………………. 67

جدول 4-1- مشخصات نمونه‌های آزمایشگاهی مورد بررسی جهت مقایسه‌ی معیارهای گسیختگی …………………… 70

جدول 4-2- نتایج تحلیل نمونه‌ها با استفاده از روش ضریب تاثیر لم و همکاران …………………………………………………. 71

جدول 4-3- نتایج تحلیل نمونه‌ها با استفاده از روش معیار گسیختگی هاشین ……………………………………………………. 71

جدول 4-4- مشخصات نمونه‌های مورد مدل‌سازی در حالت محصوریت کامل …………………………………………………….. 72

جدول 5-1- جزئیات آرایش نوارها در نمونه‌هایی که 50% از سطح آن‌ها محصورشده‌است …………………………………. 85

جدول 5-2- جزئیات نوارهای دوپیچ کننده‌ی نمونه‌ها ………………………………………………………………………………………….. 88

جدول 5-3- مقادیر نسبت کرنش گسیختگی به کرنش کششی نهایی FRP ……………………………………………………. 101

جدول پ-2-1- نتایج تحلیل غیرخطی مربوط به نمونه‌های دورپیچ شده‌ی کامل…………………………………………….. 110

جدول پ-2-2- نتایج تحلیل غیرخطی مربوط به نمونه‌های دورپیچ شده‌ توسط نوارهای فاصله‌دار با مقاومت 20 مگاپاسکال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111

جدول پ-2-3- نتایج تحلیل غیرخطی مربوط به نمونه‌های دورپیچ شده‌ توسط نوارهای فاصله‌دار با مقاومت 35 مگاپاسکال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111

جدول پ-2-4- نتایج تحلیل غیرخطی مربوط به نمونه‌های دورپیچ شده‌ توسط نوارهای فاصله‌دار با مقاومت 50 مگاپاسکال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 112

جدول پ-2-5- نتایج تحلیل غیرخطی مربوط به نمونه‌های دورپیچ شده‌ توسط نوارهای فاصله‌دار با سختی FRP برابر با 130 گیگاپاسکال و ضخامت متفاوت…………………………………………………………………………………………………………. 112

فهرست نمایه‌ها

مساحتی از مقطع که توسط خط مار از مرکز سطح آرماتورهای عرضی محصور گردیده است

مساحت هسته‌ی بتنی

مساحت هسته‌ی بتنی که به‌صورت موثر توسط  FRPمحصور گردیده است

سطح مقطع کل ستون استوانه‌ای

D

قطرستون بتنی

d

پارامتر سخت‌شدگی

پارامتر خسارت در بتن تحت اثر کشش محوری

پارامتر خسارت در بتن تحت اثر فشار محوری

شیب ابتدایی بخش دوم منحنی در نقطه‌ی اتصال دو منحنی در نمودار تنش-کرنش بتن محصورشده

مدول الاستیسیته‌ی بتن

مدول الاستیسیته‌ی FRP

انرژی جذب شده توسط نمونه‌ی بتنی غیرمحصور

انرژی جذب شده توسط نمونه‌ی بتنی محصورشده

مدول مماسی

مدول الاستیسیته‌ی بتن تحت اثر کشش

مقاومت فشاری مشخصه بتن

مقاومت فشاری بتن محصورشده

مقاومت فشاری حداکثر بتن محصورشده با فولاد

مقاومت کششی FRP در جهت الیاف

فشار محصورکننده‌ی جانبی موثربر بتن ناشی از دورپیچ فولادی

فشار محصورکننده‌ی‌موثر

نقطه‌ی تلاقی قسمت خطی نمودارتنش-کرنش در ناحیه‌ی دوم با محور تنش

تنش نظیر ترک‌خوردگی بتن در کشش تک محوره

مقاومت تسلیم آرماتورهای عرضی

K

نسبت تنش جریان

ضریب محصورشدگی

ضریب کرنش در بتن محصورشده

ضریب تاثیر محصورشدگی

s

فاصله‌ی مرکز تا مرکز آرماتورهای عرضی یا نوارهای FRP

فاصله‌ی خالص بین آرماتورهای عرضی یا نوارهای FRP

SL

مقاومت برشی طولی

مقاومت برشی عرضی

ضخامت FRP

XC

مقاومت فشاری طولی

XT

مقاومت کششی طولی

YC

مقاومت فشاری عرضی

YT

مقاومت کششی عرضی

تنش محوری

تنش جانبی

تنش تسلیم

کرنش سطحی

کرنش محوری

کرنش پلاستیک محوری

کرنش نظیر ترک‌خوردگی بتن در کشش

کرنش متناظر با تنش ترک‌خوردگی صفر

کرنش فشاری محوری نهایی در بتن محصورشده

کرنش جانبی در ناحیه‌ی غیر خطی

کرنش در لحظه‌ی گسیختگی

کرنش غیر الاستیک

کرنش جانبی

β

زاویه‌ی اتساع پلاستیک

زاویه اصطکاک

ضریب ایمنی جزیی مصالح FRP

ضریب ایمنی جزیی بتن

نسبت مساحت آرماتورهای طولی به مساحت هسته‌ی بتنی

نسبت حجمی فولاد های محصور کننده‌ی عرضی به حجم هسته‌ی بتن محصور

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo