Strengthening and repairing the serviceability of reinforced concrete constructions: a review
dc.citation.epage | 85 | |
dc.citation.issue | 1 | |
dc.citation.spage | 80 | |
dc.contributor.affiliation | Національний університет “Львівська політехніка” | |
dc.contributor.affiliation | Ченстоховський університет технологій | |
dc.contributor.affiliation | Lviv Polytechnic National University | |
dc.contributor.affiliation | Czestochowa University of Technology | |
dc.contributor.author | Клим, А. Б. | |
dc.contributor.author | Бліхарський, Я. З. | |
dc.contributor.author | Селейдак, Я. | |
dc.contributor.author | Бліхарський, З. З. | |
dc.contributor.author | Klym, Andrii | |
dc.contributor.author | Blikharskyy, Yaroslav | |
dc.contributor.author | Selejdak, Jacek | |
dc.contributor.author | Blikharskyy, Zinoviy | |
dc.coverage.placename | Львів | |
dc.coverage.placename | Lviv | |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T08:11:49Z | |
dc.date.available | 2023-04-24T08:11:49Z | |
dc.date.created | 2022-03-03 | |
dc.date.issued | 2022-03-03 | |
dc.description.abstract | Основні конструкції сучасних будівель і споруд виконують із залізобетону, тому це один з найпоширеніших матеріалів. Передчасне руйнування конструкцій залізобетону, втрата несучої здатності та інших експлуатаційних якостей призводять до небажаних наслідків і часто спричиняють загрозу цілісності споруди, а також техногенну небезпеку й ефект соціального значення – складності забезпечення технологічної безпеки людей. Мета роботи – огляд літературних джерел щодо підсилення і відновлення залізобетонних конструкцій для їх безпечної експлуатаційної придатності з аналізом нових інноваційних методів та матеріалів. Своєчасне виконання робіт з посилення і відновлення будівельних конструкцій має дуже важливе практичне значення і сьогодні у вітчизняній та зарубіжній практиці дуже багато напрацювань із безліччю різних способів і конструктивних прийомів посилення залізобетону в різних умовах використання та прилаштування до складних систем. Перші підсилення залізобетонних конструкції виконано ще у 1912 р. і протягом 30 років закладено основні методи підсилення, які досліджують і удосконалюють дотепер та застосовують на практиці. Традиційні методи підсилення методом нарощування, улаштування сорочок і обойм та застосування шпренгельних систем є трудомістким процесом, що потребує додаткового обладнання та фахівців із виконання робіт, які затягуються на тривалий час. У статті описано на підставі апріорних джерел залізобетонні конструкції, підсилені та відновлені інноваційними матеріалами із композитних матеріалів, та експериментальні їх випробування. Традиційні методи підсилення мають багато недоліків та не завжди застосовні на місці експлуатації пошкодженої конструкції, порівняно із новими методами із використанням різноманітних композитних матеріалів, у яких є численні переваги. До переваг належать такі основні характеристики: корозійна стійкість; міцність; легкість, простота використання на різних матеріалах, реалізація на складних геометричних формах; висока атомна міцність. | |
dc.description.abstract | The main structures of modern buildings are using a RC constructions. Timely work on strengthening and restoration of building structures is very important in practice. There are many accumulations with many different ways and constructive methods of strengthening RC constructions in different conditions of application. This article describes the modern methods and innovative materials for the strengthening and repairing of RC structures. The current state and trends of development in this direction in the field of re-equipment and reconstruction of RC elements of buildings and structures, which raised the issue of operational suitability are analyzed. Scientific works of scientists of many countries of the world in the field of experimental researches of strengthening of RC constructions are processed. | |
dc.format.extent | 80-85 | |
dc.format.pages | 6 | |
dc.identifier.citation | Strengthening and repairing the serviceability of reinforced concrete constructions: a review / Andrii Klym, Yaroslav Blikharskyy, Jacek Selejdak, Zinoviy Blikharskyy // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. — Vol 4. — No 1. — P. 80–85. | |
dc.identifier.citationen | Strengthening and repairing the serviceability of reinforced concrete constructions: a review / Andrii Klym, Yaroslav Blikharskyy, Jacek Selejdak, Zinoviy Blikharskyy // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. — Vol 4. — No 1. — P. 80–85. | |
dc.identifier.doi | doi.org/10.23939/jtbp2022.01.080 | |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/57976 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | |
dc.publisher | Lviv Politechnic Publishing House | |
dc.relation.ispartof | Theory and Building Practice, 1 (4), 2022 | |
dc.relation.references | Alzate A., Arteaga de Diego A., Cisneros D., Perera R. (2013). Shear strengthening of reinforced concrete members | |
dc.relation.references | with CFRP sheets. Materiales de Construccion, 251–265. DOI: 10.3989/mc.2012.06611. | |
dc.relation.references | Arteaga A., Alzate A., Diego A., Perera R. (2011). Shear strengthening of reinforced concrete beams using | |
dc.relation.references | fibre reinforced polymers (FRP). European Journal of Environmental and Civil Engineering, 13(9), 1051–1060. DOI: 10.1080/19648189.2009.9693172. | |
dc.relation.references | Bespaiev А., Kuralov, U., Altigenov, U., Dosaiev, N. (2019). Retrofitting of operational fitness of flexidle | |
dc.relation.references | reinforced concrete structures by means of preliminary stressed fiber reinforced plastics. Science and construction, 19(1), 52–58. DOI: 10.33644/scienceandconstruction.v19i1.68. | |
dc.relation.references | Blikharskyy Ya. Z., Kopiika N. S. (2019). Research of damaged reinforced concrete elements, main methods | |
dc.relation.references | of their restoration and strengthening. Resource-saving materials, structures, buildings and structures, 37, 316–322. | |
dc.relation.references | DOI: 10.31713/budres.v0i37.300. | |
dc.relation.references | Blikharskyy Z. Ya., Khmil R., Dudycz S. (2017). Strengthening of reinforced concrete structures using | |
dc.relation.references | prestressed elements. Visnyk natsionalnoho universytetu „Lvivska politekhnika“. Serie: Teoriia i praktyka | |
dc.relation.references | budivnytstva. 877, 5–12. https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/may/12192/4213_0.pdf. | |
dc.relation.references | Blikharskyy Z. Ya. (2008). Rekonstrukciya ta pidsylennya budivel ta sporud [Rehabilitation and strengthening | |
dc.relation.references | of buildings]: study guide. Lviv: Publishing House of the National University “Lviv Polytechnic”, 108 s. | |
dc.relation.references | Jung K. Hong S. K., Han Park J., Kim J. (2015). Shear strength performance of Hybrid FRP-FRCM. Advances | |
dc.relation.references | in Materials Science and Engineering, 15, 1–11. DOI:: 10.1155/2015/564876. | |
dc.relation.references | Klimenko F. E. (1984). Stalegelezobetonue konstrukcii s vneshnim polosovim armirovaniem. Budivelnik, 88 p. | |
dc.relation.references | Malganov A. I., Plevkov V. S., Polishuk V. S. (1992). Vosstanovlenie I usilenie stroitelnuh konstrukciy | |
dc.relation.references | avariynih i rekonstruirovanuh zdaniy. Izd-vo Un-ta, 456 p. | |
dc.relation.references | Matthys S. (2000). Structural behaviour and design of concrete members strengthened with externally bonded FRP | |
dc.relation.references | reinforcement: doctoral dis., Ghent University, 290 p. https://biblio.ugent.be/publication/471000/file/1873748. | |
dc.relation.references | Perera R., Ruiz A. (2012). Design equations for reinforced concrete members strengthened in shear with | |
dc.relation.references | external FRP reinforcement formulated in an evolutionary multi-objective framework. Composites Part B: | |
dc.relation.references | Engineering, 43(2), 488–496. DOI: 10.1016/j.compositesb.2011.10.013. | |
dc.relation.references | Soupionis G., Georgiou P., Zoumpoulakis L. (2020). Polymer Composite Materials Fiber-Reinforced for the | |
dc.relation.references | Reinforcement. Repair of Concrete Structures Polymers, 12 (9), 2058. DOI: 10.3390/polym12092058. | |
dc.relation.references | Teng J. G., Chen J. F., Smith S. T., Lam L. (2002). FRP: strengthened RC Structures. Chichester. UK: John | |
dc.relation.references | Wiley & Sons, Ltd, 281 p. https://asset-pdf.scinapse.io/prod/1824168954/1824168954.pdf. | |
dc.relation.references | Trapko T., Urbanska D., Kaminski M. (2015). Shear strengthening of reinforced concrete beams with PBOFRCM composites /T.Trapko. Composites Part B, 80, 63–72. DOI: 10.1016/j.compositesb.2015.05.024. | |
dc.relation.references | Vegera P. I., Khmil R. E., Blikharskyy Z. Y. (2016). Analysis of main strengthening methods by composite inclined | |
dc.relation.references | of materials cross section of bending reinforced concrete elements. Resource-economic materials, construction, buildings | |
dc.relation.references | and structures, (32), 443–450. http://ep3.nuwm.edu.ua/5774/1/63%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf. | |
dc.relation.references | Xiao Y., Ma R. (1997). Seismic Retrofit of RC Circular Columns using Prefabricated Composite Jacketing. | |
dc.relation.references | Journal of Structural Engineering (FSCE), 123 (10), 1357–1364. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9445(1997)123:10(1357). | |
dc.relation.referencesen | Alzate A., Arteaga de Diego A., Cisneros D., Perera R. (2013). Shear strengthening of reinforced concrete members | |
dc.relation.referencesen | with CFRP sheets. Materiales de Construccion, 251–265. DOI: 10.3989/mc.2012.06611. | |
dc.relation.referencesen | Arteaga A., Alzate A., Diego A., Perera R. (2011). Shear strengthening of reinforced concrete beams using | |
dc.relation.referencesen | fibre reinforced polymers (FRP). European Journal of Environmental and Civil Engineering, 13(9), 1051–1060. DOI: 10.1080/19648189.2009.9693172. | |
dc.relation.referencesen | Bespaiev A., Kuralov, U., Altigenov, U., Dosaiev, N. (2019). Retrofitting of operational fitness of flexidle | |
dc.relation.referencesen | reinforced concrete structures by means of preliminary stressed fiber reinforced plastics. Science and construction, 19(1), 52–58. DOI: 10.33644/scienceandconstruction.v19i1.68. | |
dc.relation.referencesen | Blikharskyy Ya. Z., Kopiika N. S. (2019). Research of damaged reinforced concrete elements, main methods | |
dc.relation.referencesen | of their restoration and strengthening. Resource-saving materials, structures, buildings and structures, 37, 316–322. | |
dc.relation.referencesen | DOI: 10.31713/budres.v0i37.300. | |
dc.relation.referencesen | Blikharskyy Z. Ya., Khmil R., Dudycz S. (2017). Strengthening of reinforced concrete structures using | |
dc.relation.referencesen | prestressed elements. Visnyk natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Teoriia i praktyka | |
dc.relation.referencesen | budivnytstva. 877, 5–12. https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/may/12192/4213_0.pdf. | |
dc.relation.referencesen | Blikharskyy Z. Ya. (2008). Rekonstrukciya ta pidsylennya budivel ta sporud [Rehabilitation and strengthening | |
dc.relation.referencesen | of buildings]: study guide. Lviv: Publishing House of the National University "Lviv Polytechnic", 108 s. | |
dc.relation.referencesen | Jung K. Hong S. K., Han Park J., Kim J. (2015). Shear strength performance of Hybrid FRP-FRCM. Advances | |
dc.relation.referencesen | in Materials Science and Engineering, 15, 1–11. DOI:: 10.1155/2015/564876. | |
dc.relation.referencesen | Klimenko F. E. (1984). Stalegelezobetonue konstrukcii s vneshnim polosovim armirovaniem. Budivelnik, 88 p. | |
dc.relation.referencesen | Malganov A. I., Plevkov V. S., Polishuk V. S. (1992). Vosstanovlenie I usilenie stroitelnuh konstrukciy | |
dc.relation.referencesen | avariynih i rekonstruirovanuh zdaniy. Izd-vo Un-ta, 456 p. | |
dc.relation.referencesen | Matthys S. (2000). Structural behaviour and design of concrete members strengthened with externally bonded FRP | |
dc.relation.referencesen | reinforcement: doctoral dis., Ghent University, 290 p. https://biblio.ugent.be/publication/471000/file/1873748. | |
dc.relation.referencesen | Perera R., Ruiz A. (2012). Design equations for reinforced concrete members strengthened in shear with | |
dc.relation.referencesen | external FRP reinforcement formulated in an evolutionary multi-objective framework. Composites Part B: | |
dc.relation.referencesen | Engineering, 43(2), 488–496. DOI: 10.1016/j.compositesb.2011.10.013. | |
dc.relation.referencesen | Soupionis G., Georgiou P., Zoumpoulakis L. (2020). Polymer Composite Materials Fiber-Reinforced for the | |
dc.relation.referencesen | Reinforcement. Repair of Concrete Structures Polymers, 12 (9), 2058. DOI: 10.3390/polym12092058. | |
dc.relation.referencesen | Teng J. G., Chen J. F., Smith S. T., Lam L. (2002). FRP: strengthened RC Structures. Chichester. UK: John | |
dc.relation.referencesen | Wiley & Sons, Ltd, 281 p. https://asset-pdf.scinapse.io/prod/1824168954/1824168954.pdf. | |
dc.relation.referencesen | Trapko T., Urbanska D., Kaminski M. (2015). Shear strengthening of reinforced concrete beams with PBOFRCM composites /T.Trapko. Composites Part B, 80, 63–72. DOI: 10.1016/j.compositesb.2015.05.024. | |
dc.relation.referencesen | Vegera P. I., Khmil R. E., Blikharskyy Z. Y. (2016). Analysis of main strengthening methods by composite inclined | |
dc.relation.referencesen | of materials cross section of bending reinforced concrete elements. Resource-economic materials, construction, buildings | |
dc.relation.referencesen | and structures, (32), 443–450. http://ep3.nuwm.edu.ua/5774/1/63%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf. | |
dc.relation.referencesen | Xiao Y., Ma R. (1997). Seismic Retrofit of RC Circular Columns using Prefabricated Composite Jacketing. | |
dc.relation.referencesen | Journal of Structural Engineering (FSCE), 123 (10), 1357–1364. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9445(1997)123:10(1357). | |
dc.relation.uri | https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/may/12192/4213_0.pdf | |
dc.relation.uri | https://biblio.ugent.be/publication/471000/file/1873748 | |
dc.relation.uri | https://asset-pdf.scinapse.io/prod/1824168954/1824168954.pdf | |
dc.relation.uri | http://ep3.nuwm.edu.ua/5774/1/63%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf | |
dc.rights.holder | © Національний університет “Львівська політехніка”, 2022 | |
dc.rights.holder | © Klym A., Blikharskyy Ya., Selejdak J., Blikharskyy Z. Z., 2022 | |
dc.subject | залізобетонні конструкції | |
dc.subject | підсилення | |
dc.subject | відновлення | |
dc.subject | композитні матеріали | |
dc.subject | фіброармовані пластики | |
dc.subject | RC structures | |
dc.subject | strengthening | |
dc.subject | repairing | |
dc.subject | composite materials | |
dc.subject | fiber-reinforced plastics | |
dc.title | Strengthening and repairing the serviceability of reinforced concrete constructions: a review | |
dc.title.alternative | Підсилення і відновлення експлуатаційної придатності залізобетонних конструкцій: огляд | |
dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1