Publikowanie artykułów jest możliwe po podpisaniu zgody na przeniesienie licencji na czasopismo.
W artykule przedstawiono analizę wytężenia zginanych belek żelbetowych wykonanych z betonu wysokiej wytrzymałości o niskim stopniu zbrojenia. Modelowanie deformacji elementów pod obciążeniem statycznym do zniszczenia włącznie z uwzględnieniem nieliniowości fizycznych betonu i stali zbrojeniowej przeprowadzono z wykorzystaniem zasad metody elementów skończonych. W celu zweryfikowania przyjętych modeli materiałów konstrukcyjnych wyniki analiz numerycznych przedstawiono na tle wyników eksperymentalnych dostępnych w literaturze.
Aitcin P.C., High-Performance Concrete, E & FN SPON, 1998.
DOI: https://doi.org/10.4324/9780203475034
Google Scholar
Bathe K.J., Finite Element Procedures, Prentice-Hall Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 1996.
Google Scholar
Bonet J., Wood R.D., Nonlinear Continuum Mechanics for Finite Element Analysis, Cambridge University Press, 1997.
Google Scholar
Comité Euro-Internacional du Beton, High Performance Concrete. Recommended to the Model Code 90. Research Need, Bulletin d’Information, Nr 228, 1995.
Google Scholar
Crisfield M.A., An arc-length method including line searches and accelerations, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 19, s. 1269-1289, 1983.
Google Scholar
Crisfield M.A., Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures, John Wiley & Sons, Inc., 2000.
Google Scholar
Eggert, G.M., Dawson, P.R., Mathur K.K., An Adaptive Descent Method for Nonlinear Viscoplasticity, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 31, s. 1031-1054, 1991.
Google Scholar
Kamińska M.E., Doświadczalne badania żelbetowych elementów prętowych z betonu wysokiej wytrzymałości, KILiW, PAN, Łódź, 1999.
Google Scholar
Kleiber M., Metoda elementów skończonych w nieliniowej mechanice kontinuum, Wyd. PAN, Warszawa-Poznań, 1985.
Google Scholar
Lyndon F.D., Balendran R.V., Some observations on elastic properties of plain concrete, Cement and Concrete Research, 16, Nr 3, s. 314-324, 1986.
DOI: https://doi.org/10.1016/0008-8846(86)90106-7
Google Scholar
Pecce M., Fabbrocino G., Plastic Rotation Capacity of Beams in Normal and High-Performance Concrete, ACI Structural Journal, s. 290-296, March-April 1999.
Google Scholar
Rashid M.A., Mansur M.A., Reinforced High-Strength Concrete Beams in Flexure, ACI Structural Journal, Vol. 102, Nr 3, s. 462-471, May-June 2005.
DOI: https://doi.org/10.14359/14418
Google Scholar
Smarzewski P., Modelowanie mechanizmu zniszczenia belek żelbetowych z betonu wysokiej wytrzymałości, Praca doktorska. Politechnika Lubelska, 2008.
Google Scholar
Smarzewski P., Stolarski A., Modelowanie zachowania niesprężystej belki żelbetowej, Biuletyn WAT, Vol. LVI, Nr 2, str. 147-166, 2007.
Google Scholar
Taerwe L.R., Brittleness versus Ductility of High Strength Concrete, Structural Engineering Journal, 4, s. 40-45, 1991.
DOI: https://doi.org/10.2749/101686691780617166
Google Scholar
Willam K.J., Warnke E.P., Constitutive Model for the Triaxial Behavior of Concrete, Proceedings, International Association for Bridge and Structural Engineering, Vol. 19, ISMES, Bergamo, Italy, 1975.
Google Scholar
Zienkiewicz O.C., Taylor R.L., The Finite Element Method, Fifth Edition, Butterworth Heinemann, 2000.
Google Scholar
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
Publikowanie artykułów jest możliwe po podpisaniu zgody na przeniesienie licencji na czasopismo.