Experimental results of damaged RC beams
dc.citation.epage | 105 | |
dc.citation.issue | 1 | |
dc.citation.spage | 100 | |
dc.contributor.affiliation | Національний університет “Львівська політехніка” | |
dc.contributor.affiliation | Lviv Polytechnic National University | |
dc.contributor.author | Бліхарський, Я. З. | |
dc.contributor.author | Blikharskyy, Yaroslav | |
dc.coverage.placename | Львів | |
dc.coverage.placename | Lviv | |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T10:31:14Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T10:31:14Z | |
dc.date.created | 2021-06-06 | |
dc.date.issued | 2021-06-06 | |
dc.description.abstract | Наведено результати експериментального дослідження пошкоджених залізобетонних балок. Корозія арматури в бетоні – одна з основних проблем довговічності, з якою стикаються на практиці будівельні інженери. Пошкодження окремих елементів залізобетонних конструкцій спричинене різними групами впливів: технологічними факторами (неточне розміщення арматури, пошкодження елементів внаслідок будівельно-монтажних операцій та транспортування, порушення проектних параметрів під час виготовлення залізобетонних елементів – не-стандартна конфігурація, зміни напружено-деформованого стану елемента внаслідок порушення їх конструктивного положення та розрахункових зовнішніх впливів). Особливу увагу необхідно приділити дії агресивного середовища як одній з найпоширеніших причин введення елементів у непридатні для експлуатації або в аварійному стані конструкцію. Метою роботи є визначення несучої здатності залізобетонних конструкцій без пошкодження та з пошкодженням робочої арматури. Відповідно до програми досліджень випробувано чотири залізобетонні балки розміром 100×200×2100 мм. Серед них були два непошкоджені контрольні зразки з одинарною арматурою діаметром 20 мм – BC-1 та BC-2 та два зразки з арматурою ∅20 мм із пошкодженнями близько 40 % робочої арматури – BD-3 та BD-4. Арматура була пошкоджена до бетонування зразків. Зразки випробовували на згин за короткочасного навантаження. Рівень навантаження контролювали за допомогою кільцевих динамометрів, які одночасно слугували шарнірною опорою з одного боку і нерухомою опорою з іншого боку балки з прольотом 1900 мм. В результаті вплив пошкодження арматури в залізобетонних балках зменшує їх несучу здатність. Пошкодження термічно зміцненого шару армування впливають на характер руйнування та зменшення несучої здатності, оскільки в робочій арматурі змінюються фізико-механічні характеристики. | |
dc.description.abstract | This article presents the results of an experimental study of damaged reinforced concrete beams. Corrosion of reinforcement in concrete is one of the main problems of durability faced in practice by civil engineers. Particular attention should be paid to the action of an aggressive environment as one of the most common causes of the introduction of elements into an emergency. The aim of the work is to determine the strength and deformability of reinforced concrete structures without damaging the reinforcement and in case of damage. According to the research program 4 beams were tested. Among them were undamaged control samples with single reinforcement of ∅20 mm diameter and samples with ∅20 mm reinforcement with damages about 40 %. The reinforcement was damaged before concreting the samples. The test specimens were tested for bending under short-term load. At the result impact of damage to reinforcement in RC beams reduces the load-bearing capacity. The results are given in the article. | |
dc.format.extent | 100-105 | |
dc.format.pages | 6 | |
dc.identifier.citation | Blikharskyy Y. Experimental results of damaged RC beams / Yaroslav Blikharskyy // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 3. — No 1. — P. 100–105. | |
dc.identifier.citationen | Blikharskyy Y. (2021) Experimental results of damaged RC beams. Theory and Building Practice (Lviv), vol. 3, no 1, pp. 100-105. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.23939/jtbp2021.01.100 | |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/57916 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | |
dc.publisher | Lviv Politechnic Publishing House | |
dc.relation.ispartof | Theory and Building Practice, 1 (3), 2021 | |
dc.relation.references | Algburi, A. H., Sheikh, M. N. and Hadi, M. N. (2019). Analytical investigation on the behavior of circular and | |
dc.relation.references | square RC columns strengthened with RPC and wrapped with FRP under uniaxial compression. Journal of Building | |
dc.relation.references | Engineering 25, 100833. | |
dc.relation.references | Azizov, T. N., Kochkarev, D. V. and Galinska, T. A. (2019). New design concepts for strengthening of | |
dc.relation.references | continuous reinforced-concrete beams. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 708 (1), 012040. | |
dc.relation.references | https://doi.org/10.1088/1757-899X/708/1/012040 | |
dc.relation.references | Bambura, A. M., Dorogova, O. V., Sazonova, I. R., and Bogdan, V. M. (2018). Calculations of the | |
dc.relation.references | eccentriccompressed slender reinforced concrete members applying an “effective” curvature method. Nauka i | |
dc.relation.references | budivnictvo, (3), 10–20. [In Ukranian]. | |
dc.relation.references | Blikharskyi, Y. Z. (2019). Anisotropy of the Mechanical Properties of Thermally Hardened A500s Reinforcement, | |
dc.relation.references | Mater Sci 55, 175–180. https://doi.org/10.1007/s11003-019-00285-0 | |
dc.relation.references | Cigada, A. and Zappa E.. (2014). Vision device applied to damage identification in civil engineer structures, | |
dc.relation.references | Structural Health Monitoring 5, 195–206. | |
dc.relation.references | Dmitrovic, L. G. Z., Kos, Z., and Klimenko, Y. (2019). The Development of Prediction Model for Failure Force of | |
dc.relation.references | Damaged Reinforced-Concrete Slender Columns. Tehnički vjesnik 26 (6), 093612. https://doi.org/10.17559/TV20181219093612 | |
dc.relation.references | Giorgio, B, Cigada, A. and Zappa E. (2014). Vision device applied to damage identification in civil engineer | |
dc.relation.references | structures, Structural Health Monitoring 5, 195–206. https://doi.org/10.1007/978-3-319-04570-2_22 | |
dc.relation.references | Goyal, A., Pouya, H.S., Ganjiam, E. and Claisse P. (2018). A review of corrosion and protection of steel in | |
dc.relation.references | concrete. Arabian Journal for Science and Engineering 43, 5035–5055. https://doi.org/10.1007/s13369-018-3303-2 | |
dc.relation.references | Karpiuk, V., Somina, Y. and Maistrenko, O. (2020). Engineering Method of Calculation of Beam Structures | |
dc.relation.references | Inclined Sections Based on the Fatigue Fracture Model. LNCE 47, 135–144. | |
dc.relation.references | Kos, Z. and Klimenko, Y. (2019). The Development of Prediction Model for Failure Force of Damaged | |
dc.relation.references | Reinforced-Concrete Slender Columns. Tehnički vjesnik 26 (6), 1635–1641. https://doi.org/10.17559/TV20181219093612 | |
dc.relation.references | Kotesa, P., Brodnana, M., Ivaskovab, M. and Dubalac K. (2015). Influence of reinforcement corrosion on shear | |
dc.relation.references | resistance of RC bridge girder subjected to shear. Procedia Engineering 111, 444–449. | |
dc.relation.references | Kramarchuk, A., Ilnytskyy, B., Bobalo, T and Lytvyniak, O. (2020). The Research Bearing Capacity of Crane | |
dc.relation.references | Beams for Possible Establishment of Bridge Crane on Them. LNCE 47, 202–210. | |
dc.relation.references | Pavlikov, M. Kosior-Kazberuk and Harkava, O. (2018). Experimental testing results of reinforced concrete | |
dc.relation.references | beams under biaxial bending. IJST, 7(3.2) (2018), 299–305. 10.14419/ijet.v7i3.2.14423 | |
dc.relation.references | Tayeh, B. A., Naja, M. A., Shihada, S and Arafa, M. (2019). Repairing and strengthening of damaged | |
dc.relation.references | RC columns using thin concrete jacketing. Advances in Civil Engineering, 2987412. https://doi.org/ 10.1155/2019/2987412 | |
dc.relation.references | Vavrus M. and Kotes, P. (2019). Numerical comparison of concrete columns strengthened with layer of | |
dc.relation.references | fiber concrete and reinforced concrete. Transportation Research Procedia 40, 920–926. https://doi.org/ 10.1016/j.trpro.2019.07.129 | |
dc.relation.referencesen | Algburi, A. H., Sheikh, M. N. and Hadi, M. N. (2019). Analytical investigation on the behavior of circular and | |
dc.relation.referencesen | square RC columns strengthened with RPC and wrapped with FRP under uniaxial compression. Journal of Building | |
dc.relation.referencesen | Engineering 25, 100833. | |
dc.relation.referencesen | Azizov, T. N., Kochkarev, D. V. and Galinska, T. A. (2019). New design concepts for strengthening of | |
dc.relation.referencesen | continuous reinforced-concrete beams. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 708 (1), 012040. | |
dc.relation.referencesen | https://doi.org/10.1088/1757-899X/708/1/012040 | |
dc.relation.referencesen | Bambura, A. M., Dorogova, O. V., Sazonova, I. R., and Bogdan, V. M. (2018). Calculations of the | |
dc.relation.referencesen | eccentriccompressed slender reinforced concrete members applying an "effective" curvature method. Nauka i | |
dc.relation.referencesen | budivnictvo, (3), 10–20. [In Ukranian]. | |
dc.relation.referencesen | Blikharskyi, Y. Z. (2019). Anisotropy of the Mechanical Properties of Thermally Hardened A500s Reinforcement, | |
dc.relation.referencesen | Mater Sci 55, 175–180. https://doi.org/10.1007/s11003-019-00285-0 | |
dc.relation.referencesen | Cigada, A. and Zappa E.. (2014). Vision device applied to damage identification in civil engineer structures, | |
dc.relation.referencesen | Structural Health Monitoring 5, 195–206. | |
dc.relation.referencesen | Dmitrovic, L. G. Z., Kos, Z., and Klimenko, Y. (2019). The Development of Prediction Model for Failure Force of | |
dc.relation.referencesen | Damaged Reinforced-Concrete Slender Columns. Tehnički vjesnik 26 (6), 093612. https://doi.org/10.17559/TV20181219093612 | |
dc.relation.referencesen | Giorgio, B, Cigada, A. and Zappa E. (2014). Vision device applied to damage identification in civil engineer | |
dc.relation.referencesen | structures, Structural Health Monitoring 5, 195–206. https://doi.org/10.1007/978-3-319-04570-2_22 | |
dc.relation.referencesen | Goyal, A., Pouya, H.S., Ganjiam, E. and Claisse P. (2018). A review of corrosion and protection of steel in | |
dc.relation.referencesen | concrete. Arabian Journal for Science and Engineering 43, 5035–5055. https://doi.org/10.1007/s13369-018-3303-2 | |
dc.relation.referencesen | Karpiuk, V., Somina, Y. and Maistrenko, O. (2020). Engineering Method of Calculation of Beam Structures | |
dc.relation.referencesen | Inclined Sections Based on the Fatigue Fracture Model. LNCE 47, 135–144. | |
dc.relation.referencesen | Kos, Z. and Klimenko, Y. (2019). The Development of Prediction Model for Failure Force of Damaged | |
dc.relation.referencesen | Reinforced-Concrete Slender Columns. Tehnički vjesnik 26 (6), 1635–1641. https://doi.org/10.17559/TV20181219093612 | |
dc.relation.referencesen | Kotesa, P., Brodnana, M., Ivaskovab, M. and Dubalac K. (2015). Influence of reinforcement corrosion on shear | |
dc.relation.referencesen | resistance of RC bridge girder subjected to shear. Procedia Engineering 111, 444–449. | |
dc.relation.referencesen | Kramarchuk, A., Ilnytskyy, B., Bobalo, T and Lytvyniak, O. (2020). The Research Bearing Capacity of Crane | |
dc.relation.referencesen | Beams for Possible Establishment of Bridge Crane on Them. LNCE 47, 202–210. | |
dc.relation.referencesen | Pavlikov, M. Kosior-Kazberuk and Harkava, O. (2018). Experimental testing results of reinforced concrete | |
dc.relation.referencesen | beams under biaxial bending. IJST, 7(3.2) (2018), 299–305. 10.14419/ijet.v7i3.2.14423 | |
dc.relation.referencesen | Tayeh, B. A., Naja, M. A., Shihada, S and Arafa, M. (2019). Repairing and strengthening of damaged | |
dc.relation.referencesen | RC columns using thin concrete jacketing. Advances in Civil Engineering, 2987412. https://doi.org/ 10.1155/2019/2987412 | |
dc.relation.referencesen | Vavrus M. and Kotes, P. (2019). Numerical comparison of concrete columns strengthened with layer of | |
dc.relation.referencesen | fiber concrete and reinforced concrete. Transportation Research Procedia 40, 920–926. https://doi.org/ 10.1016/j.trpro.2019.07.129 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1088/1757-899X/708/1/012040 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1007/s11003-019-00285-0 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.17559/TV20181219093612 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1007/978-3-319-04570-2_22 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1007/s13369-018-3303-2 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/ | |
dc.rights.holder | © Національний університет „Львівська політехніка“, 2021 | |
dc.rights.holder | © Blikharskyy Ya., 2021 | |
dc.subject | залізобетонні балки | |
dc.subject | натурного розміру зразки | |
dc.subject | експериментальні дослідження | |
dc.subject | пошкодження робочої арматури | |
dc.subject | несуча здатність | |
dc.subject | reinforced concrete beams | |
dc.subject | real size | |
dc.subject | experimental researching | |
dc.subject | damaged reinforced concrete structures | |
dc.subject | damaged reinforcement | |
dc.subject | load-bearing capacity | |
dc.title | Experimental results of damaged RC beams | |
dc.title.alternative | Розрахунок за деформаційною моделлю залізобетонних конструкцій з пошкодженнями | |
dc.type | Article |