ارشد بررسی دوام تیرهای بتن مسلح تقویت شده با GFRP تحت واکنش قلیایی سنگدانه ... |
2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 5 |
2-2 خصوصیات مواد مرکب ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | 6 |
2-2-1 الیاف تشکیل دهنده……………………………………………………………………………………………………………………………….. | 6 |
2-2-2 خصوصیات ماتریس ……………………………………………………………………………………………………………………………….. | 10 |
2-2-3 فرآیند ساخت مواد مرکب ……………………………………………………………………………………………………………………… | 11 |
2-2-4 استفاده از FRP در سازههای بتن آرمه ……………………………………………………………………………………………….. | 11 |
2-2-5 مقایسهی FRP و فولاد در مقاومسازی سازهها ……………………………………………………………………………………. | 17 |
2-3 تحقیقات انجام شده بر روی تقویت تیرها با FRP ………………………………………………………………………………………….. | 18 |
2-4 تحقیقات انجام شده بر روی واکنش قلیایی سنگدانهها …………………………………………………………………………………… | 21 |
2-4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | 21 |
2-4-2 واكنش قلیایی- سیلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………. | 22 |
2-4-3 واکنش قلیایی-سیلیکاتی ………………………………………………………………………………………………………………………. | 22 |
2-4-4 واکنش قلیایی- کربناتی ………………………………………………………………………………………………………………………… | 22 |
2-4-5 سایر واکنشهای قلیایی سنگدانهها ………………………………………………………………………………………………………. | 23 |
2-4-6 برخی ازتحقیقات انجام گرفته در خصوص واکنش قلیایی سنگدانهها…………………………………………………… | 23 |
2-5 تحقیقات انجام شده بر روی دوام تیرهای تقویت شده با FRP ……………………………………………………………………… | 25 |
فصل سوم : مواد
3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 29 |
3-2 سیمان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | 29 |
3-3 سنگدانهها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | 30 |
3-3-1 آزمایشهای تشخیص فعال بودن سنگدانهها ………………………………………………………………………………………. | 31 |
3-3-2 عوامل مؤثر بر واكنش قلیایی سنگدانهها در بتن …………………………………………………………………………………. | 33 |
3-3-3 نسبت بحرانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. | 34 |
3-4 بتن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | 35 |
3-5 فولاد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 37 |
3-6 FRP و رزین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 37 |
فصل چهارم: روش کار
4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 39 |
4-2 طراحی تیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | 39 |
4-2-1 طراحی تیرهای بتن مسلح……………………………………………………………………………………………………………………… | 41 |
4-2-2 محاسبهی ظرفیت خمشی تیرهای تقویت شده با GFRP………………………………………………………………….. | 44 |
4-3 برنامهی آزمایشگاهی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 48 |
4-3-1 تیرهای بتن مسلح ساخته شده با بتن دارای ماسهی غیرفعال……………………………………………………………… | 50 |
4-3-2 تیرهای بتن مسلح ساخته شده با بتن دارای ماسهی فعال…………………………………………………………………… | 51 |
4-4 آماده سازی نمونههای آزمایشگاهی…………………………………………………………………………………………………………………… | 52 |
4-5 چگونگی انجام آزمایش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | 53 |
فصل پنجم: نتایج آزمایشات
5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 55 |
5-2 اندازه گیری انبساط ناشی از واکنش قلیایی سنگدانهها…………………………………………………………………………………….. | 55 |
5-3 نتایج آزمایش خمش تیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………. | 57 |
5-3-1 منحنی بار تغییر مکان و مد گسیختگی تیرها……………………………………………………………………………………….. | 58 |
5-3-2 تأثیر دورپیچ نمودن تیرها در انتهای ورقGFRP………………………………………………………………………………… | 66 |
فصل ششم: نتیجهگیری و پیشنهادها
6-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 68 |
6-2 نتیجهگیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 68 |
6-3 موارد پیشنهادی جهت تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………………………… | 69 |
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 70 |
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1: مقایسه کیفی الیاف شیشه نوع E ، الیاف کربن با مقاومت زیاد و الیاف آرامید…………………………………… | 7 |
جدول 2-2: خصوصیات ماتریسها…………………………………………………………………………………………………………………………….. | 11 |
جدول3-1: نتایج آزمایش شیمیایی تعیین درصد قلیایی معادل سیمان نوع2 یاسوج……………………………………………… | 29 |
جدول3-2: نتایج آزمایش شیمیایی و فیزیکی سیمان یاسوج…………………………………………………………………………………… | 30 |
جدول3-3: نتایج آزمایش ملات منشوری بر روی ماسه فعال…………………………………………………………………………………… | 33 |
جدول 3-4: طرح اختلاط بتنهای مورد استفاده در این تحقیق……………………………………………………………………………… | 35 |
جدول 3-5: نتایج آزمایش کشش مفتول فولادی……………………………………………………………………………………………………… | 37 |
جدول 3-6: مشخصات الیاف GFRP استفاده شده در تقویت تیرها……………………………………………………………………. | 38 |
جدول 3-7: مشخصات رزین استفاده شده………………………………………………………………………………………………………………… | 38 |
جدول 4-1: مقاومت فشاری نمونههای مکعب…………………………………………………………………………………………………………… | 40 |
جدول 4-2: ضرایب کاهش محیطی برای مصالح FRP……………………………………………………………………………………………. | 46 |
جدول 4-3: چگونگی گروهبندی تیرها……………………………………………………………………………………………………………………….. | 50 |
جدول 5-1: نتایج اندازهگیری انبساط نمونههای نگهداری شده در محلول قلیا……………………………………………………….. | 56 |
جدول 5-2: جزئیات ثبت دادهها برای کلیهی تیرها…………………………………………………………………………………………………. | 58 |
جدول 5-3: نتایج تست تیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 59 |
جدول 5-4: نتایج تیر دورپیچ شده با یک لایهی 5 سانتیمتری در انتهای ورق GFRP………………………………………… | 66 |
فهرست شکلها
عنوان صفحه
یک مطلب دیگر :
پایان نامه با کلمات کلیدی عقلای مجانین، معرفت خدا، پورنامداریان
شکل (2-1). اجزای تشکیل دهندهیFRP………………………………………………………………………………………………………………. | 7 |
شکل (2-2). انواع پوششهای FRP و میلگردهای GFRP…………………………………………………………………………………… | 8 |
شکل (2-3). منحنی تنش –کرنش……………………………………………………………………………………………………………………………. | 12 |
شکل (2-4). تقویت خمشی تیر بتن آرمه با ورقهی FRP……………………………………………………………………………………… | 14 |
شکل(2-5). الگوهای مختلف تقویت برشی………………………………………………………………………………………………………………. | 14 |
شکل (2-6). تقویت خمشی تیر بتن ارمه با ورقهی FRP و نوار انتهایی U شکل………………………………………………….. | 14 |
شکل (2-7). الگوی تقویتی یکپارچه و منقطع…………………………………………………………………………………………………………. | 15 |
شکل (3-8 ). تقویت برشی و خمشی تیر بتن آرمه با FRP……………………………………………………………………………………. | 15 |
شکل (2-9). بکار بردن نوار مورب برای تقویت برشی تیر بتن آرمه……………………………………………………………………….. | 15 |
شکل (2-10). حالات مختلف تقویت ستون با FRP……………………………………………………………………………………………….. | 16 |
شکل (2-11). عدم محصورشدگی مناسب برای ستون مربع مستطیل و تبدیل آن به ستون بیضوی یا دایروی برای ایجاد محصورشدگی مناسب و کافی …………………………………………………………………………………………………………………. | 16 |
شکل (2-12). تقویت اتصال ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | 17 |
شکل (2-13). وضیعت تیرها و سطح مقطع آنها……………………………………………………………………………………………………….. | 19 |
شکل (2-14). سطح مقطع و چگونگی تقویت تیرها…………………………………………………………………………………………………. | 20 |
شکل(2-15). سطح مقطع تیرها……………………………………………………………………………………………………………………………… | 25 |
شکل (2-16). نحوهی آزمایش تیرها…………………………………………………………………………………………………………………………. | 25 |
شکل (3-1). نمودار سن- درصد انبساط واکنش قلیایی ماسه فعال…………………………………………………………………………. | 33 |
شکل (3-2). چگونگی انجام آزمایش کشش مفتول………………………………………………………………………………………………….. | 37 |
شکل (3-3). ورق GFRP و ظرف رزین…………………………………………………………………………………………………………………… | 38 |
شکل (4-1). قالبهای مکعبی و عملآوری نمونههای مکعبی………………………………………………………………………………….. | 40 |
شکل (4-2). سطح مقطع تیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………. | 40 |
شکل (4-3). نمودارهای تنش و کرنش یک مقطع مستطیلی با فولاد فشاری بر اساس فرضیات آبا در حالتی که فولادهای کششی و فشاری در لحظهی نهایی جاری شده باشند………………………………………………………………………………. | 42 |
شکل(4-4). اعمال نیرو به تیر……………………………………………………………………………………………………………………………………. | 43 |
شکل (4-5). سطح مقطع تیرهای مسلح ………………………………………………………………………………………………………………….. | 44 |
شکل (4-6). نمودارتنش- کرنش مقطع مستطیلی دارای فولاد فشاری تحت خمش…………………………………………….. | 45 |
شکل (4-7). سطح مقطع تیرهای تقویت شده با GFRP………………………………………………………………………………………. | 46 |
شکل (4-8). میلگرد گذاری تیرها شکل…………………………………………………………………………………………………………………… | 49 |
شکل (4-9). قالببندی و بتنریزی تیرها………………………………………………………………………………………………………………… | 49 |
شکل (4-10). تیرهای غیر مسلح جهت اندازهگیری انبساط…………………………………………………………………………………… | 49 |
شکل (4-11). نگهداری تیرها در اطاقک رطوبت………………………………………………………………………………………………………. | 51 |
شکل 4-12 نگهداری تیرها در محلول هیدروکسید سدیم……………………………………………………………………………………….. | 52 |
شکل (4-13). مخلوط اپوکسی…………………………………………………………………………………………………………………………………. | 52 |
شکل(4-14). تقویت تیر با GFRP…………………………………………………………………………………………………………………………. | 53 |
شکل(4-15). تیر تحت بارگذاری، (a) تیر تقویت نشده، (b) تیر تقویت شده با GFRP………………………………………. | 53 |
شکل (4-16). چگونگی آزمایش نمونهها………………………………………………………………………………………………………………….. | 54 |
شکل (5-1). ترکهای نقشهای بر اثر انجام واکنش قلیایی سنگدانههای فعال………………………………………………………… | 56 |
شکل (5-2) نمودار سن – درصد انبساط نمونهی ساخته شده با ماسهی معدن آذربایجان شرقی…………………………. | 57 |
شکل (5-3). نمودار بار تغییر مکان تیرها در دمای 2±23 درجهی سانتیگراد و رطوبت 65 درصد………………………. | 60 |
شکل (5-4). نمودار بار تغییر مکان تیرها در محلول هیدروکسید سدیم…………………………………………………………………. | 60 |
شکل (5-5). نمودار بار تغییر مکان برای کلیهی تیرها …………………………………………………………………………………………… | 61 |
شکل (5-6). مد گسیختگی تیر B1………………………………………………………………………………………………………………………….. | 61 |
شکل (5-7). مد گسیختگی تیرهای گروه B2………………………………………………………………………………………………………….. | 62 |
شکل (5-8). مد گسیختگی تیرهای گروه B3 ………………………………………………………………………………………………………… | 63 |
شکل (5-9). مد گسیختگی تیرهای گروه B5………………………………………………………………………………………………………….. | 64 |
شکل (5-10). مد گسیختگی تیرهای گروه B7……………………………………………………………………………………………………….. | 65 |
شکل (5-11). مد گسیختگی تیرهای گروه B8……………………………………………………………………………………………………….. | 66 |
شکل (5-12). نمودار بار- تغییر مکان برای تیر دورپیچ شده و تیرهای B1 و B2 ……………………………………………….. | 67 |
شکل (5-13). مد گسیختگی تیر دورپیچ شده با یک لایهی 5 سانتیمتری در انتهای ورق و نزدیک تکیهگاه …… | 67 |
فرم در حال بارگذاری ...
[چهارشنبه 1399-07-30] [ 07:38:00 ب.ظ ]
|