Loading...
Search
| Friend's email | |
| Your name | |
| Your email | |
| enter code | |
This page was sent successfuly
Performance of Unbonded Post-Tensioned Concrete Slab Subjected to Temperature Variations
Erfani, Ali | 2017
3163
Viewed
- Type of Document: M.Sc. Thesis
- Language: Farsi
- Document No: 49735 (09)
- University: Sharif University of Technology
- Department: Civil Engineering
- Advisor(s): Kazemi, Mohammad Taghi
- Abstract:
- Tests have shown that concrete post-tensioned slab under heat condition suffer a significant reduction in stiffness and strength. Design and implementation of post-tensioned concrete slabs with large spans of industrial structures exposed to extreme variation in temperature can be possible with detailed research on its behavior under heating condition. In this study numerical modelling of PT concrete slabs with unbonded tendons under heating condition was created based on available test results in the literature. A parametric study has been carried out and the results are presented for concrete coefficient thermal expansion, thermal contact conductance between the concrete and the cables, amount of live load, concrete compressive strength, using of non-prestressed steel, tendon’s degree of prestressing, concrete cover, specific heat and thermal conductivity of concrete aggregates and intensity of heat production as important factors of unbonded post-tensioned slab’s behavior under heating condition. The results show that using of aggregates with low thermal expansion coefficient increases the resistance time of the slab. Increasing the thermal contact conductance between concrete and tendon decreases the strength against thermal load. large amount of live load strongly reduces the resistance time of slab. Using non-prestressed steel prevent premature collapse of slab. The concrete cover of the tendon depends on aggregate used in concrete and lightweight concrete requires least cover thickness. Also, using high strength concrete have not a significant effect against thermal load
- Keywords:
- Finite Element Model ; Thermal Expansion ; Thermal Conductivity ; Unbonded Post-Tensioned ; Temperature Variation ; Prestressed Concrete Slabs ; Concrete Lining
-
محتواي کتاب
- view
- چکیده
- فهرست مطالب
- فهرست شکلها
- فهرست جدولها
- فصل 1- معرفی پژوهش
- 1-1 مقدمه
- 2-1 صورت مسئله
- 3-1 خطرات تغییر دما
- 4-1 منحنی استاندارد حرارت
- 5-1 طراحی در برابر بار حرارتی
- 1-5-1 الزامات فعلی طراحی در برابر حرارت
- 6-1 دال پیشتنیده
- 1-6-1 دال پیشکشیده
- 2-6-1 دال پسکشیده
- 1-2-6-1 دال پسکشیده یکطرفه
- 2-2-6-1 دال پسکشیده دوطرفه
- 7-1 تاندون
- 1-7-1 انتقال نیروی تاندونها به دال
- 1-1-7-1 تاندون پیوسته با بتن
- 2-1-7-1 تاندون ناپیوسته با بتن
- 3-1-7-1 مقایسه دو نوع تاندون
- 2-7-1 دمای بحرانی تاندون
- 1-7-1 انتقال نیروی تاندونها به دال
- 8-1 مصالح بتنی
- 1-8-1 بتن با مقاومت بالا
- 9-1 آرماتورهای فولادی
- 10-1 روش بار متعادلکننده در طراحی خمشی
- 11-1 ضرورت انجام تحقیق
- 12-1 هدف از انجام تحقیق
- 13-1 معرفی محتوا و چارچوب کار
- فصل 2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
- 1-2 مقدمه
- 2-2 مدلها ارائه شده برای پیشبینی رفتار تنش – کرنش بتن
- 1-2-2 رفتار فشاري بتن فاقد محصوریت داخلی
- 2-2-2 رفتار فشاري بتن داراي محصوریت داخلی
- 3-2 رفتار بتن در دمای بالا
- 1-3-2 منحنی تنش-کرنش فشاری بتن
- 2-3-2 منحنی تنش-کرنش کششی بتن
- 4-2 مدل رفتار فولاد میلگرد
- 5-2 مدل رفتار تاندون در دمای بالا
- 6-2 مطالعات اولیه روی سازههای تحت اثر تغییرات دما
- 7-2 مطالعات انجام شده روی دال پسکشیده تحت اثر تغییرات دما
- 1-7-2 تحقیقات هربرگن و دم
- 2-7-2 تحقیقات ژنگ و هو
- 3-7-2 تحقیقات بایلی و لوبادی
- 1-3-7-2 نتیجه آزمایش در دمای محیط T1 و T2
- 2-3-7-2 نتیجه آزمایش آتش T3
- 3-3-7-2 نتیجه آزمایش آتش T4
- 4-3-7-2 نتیجه آزمایش آتش T5
- 5-3-7-2 نتیجه آزمایش آتش T6
- 6-3-7-2 تحلیل نتایج آزمایش
- 7-3-7-2 نتیجه آزمایشهای بایلی و لوبادی
- فصل 3- جزییات مدلسازی و صحت سنجی
- 1-3 مقدمه
- 2-3 مشخصات نمونههای مدلسازی شده برای صحت سنجی
- 3-3 پارامترها و روش مدلسازی رفتار مصالح به کار رفته در نرم افزار ABAQUS
- 1-3-3 بتن
- 1-1-3-3 مدلسازی رفتار پلاستیک بتن
- 2-3-3 فولاد
- 1-3-3 بتن
- 4-3 جزئیات مدل
- 5-3 شرایط مرزی و بارگذاری
- 6-3 مدلسازی عددی تحت بار حرارتی-تنشی
- 7-3 روش تحلیل
- 1-7-3 تحلیل حرارتی
- 1-1-7-3 ضریب رسانایی حرارتی
- 2-1-7-3 گرمای ویژه
- 2-7-3 تحلیل تنشی
- 1-2-7-3 ضریب انبساط حرارتی
- 1-7-3 تحلیل حرارتی
- 8-3 صحت سنجی
- 1-8-3 صحت سنجی نمونه های در دمای محیط
- 2-8-3 صحت سنجی نمونه ها تحت حرارت
- 1-2-8-3 دما در نقاط مختلف
- 2-2-8-3 پاسخ سازه
- فصل 4- مطالعه عددی رفتار دال پسکشیده تحت اثر تغییرات دما
- 1-4 مقدمه
- 2-4 ضریب انبساط حرارتی بتن
- 3-4 رسانایی حرارتی تماسی بین بتن و کابل
- 4-4 تاثیر سربار زنده
- 5-4 اثر مقاومت فشاری بتن
- 6-4 اثر میلگرد غیرپیشتنیده
- 7-4 درجه پیشتنیدگی تاندون
- 8-4 پوشش بتنی
- 9-4 گرمای ویژه و رسانایی حرارتی بتن
- 10-4 شدت تولید حرارت
- فصل 5- نتیجهگیری و پیشنهاد
- 1-5 نتیجهگیری
- 1-1-5 توصیههایی برای افزایش مقاومت دال پسکشیده در برابر حرارت
- 2-5 پیشنهاد انجام تحقیقات آینده
- 1-5 نتیجهگیری
- فهرست مراجع
