##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Mô phỏng số ứng xử của dầm bê tông cốt thép chịu xoắn-cắt đồng thời được gia cường bằng tấm CFRP

Hồ Thị Hoài

Tóm tắt

Bài báo trình bày việc xây dựng mô hình phần tử hữu hạn (PTHH) mô phỏng dầm bê tông cốt thép (BTCT) chịu xoắn–cắt kết hợp được gia cường bằng tấm CFRP sử dụng phần mềm ATENA. Mô hình xem xét sự làm việc của bê tông, cốt thép, lớp CFRP và lớp keo epoxy liên kết, đồng thời được kiểm chứng thông qua so sánh với kết quả thực nghiệm về quan hệ tải trọng–chuyển vị, sự phát triển vết nứt, dạng phá hoại và tải trọng phá hoại. Kết quả cho thấy mô hình có khả năng mô phỏng chính xác ứng xử của dầm và phản ánh đúng xu hướng làm việc của cấu kiện được gia cường. Mô hình được đề xuất là cơ sở cho các nghiên cứu mô phỏng và phân tích chuyên sâu đối với dầm bê tông cốt thép chịu xoắn–cắt kết hợp sử dụng vật liệu FRP.

Tài liệu tham khảo

  1. . N. Lessig, Determination of load carrying capacity of reinforced concrete element with rectangular cross-section subjected to flexure with torsion, Proc. Concrete and Reinforced Concrete Inst, (1959), 5-28.
  2. . T. T. Hsu, Torsion of structural concrete-behavior of reinforced concrete rectangular members, Special Publication, 18(1968), 261-306.
  3. . E. Rausch, Berechnung des Eisenbetons gegen Verdrehung (Design of Reinforced Concrete in torsion). Ph.D. Thesis, Technische Hochschule, Berlin, Germany, 1929; p. 53. (In German).
  4. . D. Mitchell, M. P. Collins, Diagonal compression field theory-a rational model for structural concrete in pure torsion, Journal Proceedings, 1974, 396-408.
  5. . F. J. Vecchio, M. P. Collins, The modified compression-field theory for reinforced concrete elements subjected to shear, ACI J., 83(1986), 219-231.
  6. . F. J. Vecchio, M. P. Collins, Predicting the response of reinforced concrete beams subjected to shear using modified compression field theory, ACI Structural Journal, 85(1988), 258-268.
  7. . ACI-318-19, Building code requirements for structural concrete and commentary. (2019), American Concrete Institute, Farmington Hills, MI.
  8. . AASHTO, LRFD Bridge Design Specifications. (2024): Washington DC, USA.
  9. . M. Ameli, H. R. Ronagh, P. F. Dux, Behavior of FRP strengthened reinforced concrete beams under torsion, Journal of composites for construction, 11(2007), 192-200.
  10. . N. T. Hiếu, L. T. Cường, Nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả gia cường dầm bê tông cốt thép chịu xoắn bằng vật liệu tấm sợi các bon CFRP, Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 60(2018).
  11. . S. Ma, N. M. Bunnori, K. Choong, Behavior of reinforced concrete box beam strengthened with CFRP U-wrap strips under torsion, MATEC Web of Conferences, 2016, EDP Sciences, 02002.
  12. . A. Deifalla, A. Ghobarah, Simplified analysis for torsionaly strengthened RC beams using FRP, Proceedings of the International Symposium on Bond Behavior of FRP in Structures (BBFS 2005) Chen and Teng (eds), International Institute for FRP in Construction, 2005, 377-8.
  13. . V. S. Nguyen, X. H. Nguyen, D. D. Le, C. T. N. Tran, A. D. Nguyen, Experimental studies on torsional behavior of reinforced concrete beams strengthened using hybrid carbon and basalt FRP sheets, Structural Concrete.
  14. . N. V. Sáng, N. A. Dũng, N. N. Thắng, Mô hình xác định khả năng chịu xoắn dầm bê tông cốt thép được gia cường bằng tấm FRP bọc ngoài, Tạp chí Vật liệu và Xây dựng-Bộ Xây dựng, 15(2025), 21-Trang 29.
  15. . C.-. FIP, Fib-bulletin-90 : Externally applied FRP reinforcement for concrete structures.Lausanne, Switzerland: CEB- FIP., (2010).
  16. . A. C. I. (ACI), 440.2R-17: Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures. (2017).
  17. . H. Elbakry, E.-T. M. El-Tony, M. M. Ali, STRENGTHENING OF RC BEAMS SUBJECTED TO SHEAR AND TORSION USING EXTERNALLY BONDED CFRP SHEETS, Mansoura Engineering Journal, 50(2025), 6.