You are here

YALNIZ ÇEKME DONATILI BETONARME KİRİŞTE SONLU ELEMAN BOYUTUNUN YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ TAHMİNİNE ETKİSİNİN DRUCKER-PRAGER VE ÇATLAK MODELLERİİLE KARŞILAŞTIRILMASI

MESH SIZE EFFECT ON LOAD CARRYING CAPACITY OF THE REINFORCED CONCRETE BEAMS WITHOUT STIRRUPS BY USING DRUCKER-PRAGER AND CRACKING CONCRETE FRACTURE CRITERIA

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, finite element mesh size effect on load carrying capacity of the reinforced concrete beams has been investigated. The reinforced concrete beam, which has been analysed, has two rows tensile reinforcement without stirrups. The beam is subjected to concentrated load at midspan and its shear span to depth ratio (a/d) is 3.92. In this study, two different selected fracture criteria have been used and analytical studies have been performed by using these two fracture criteria. In addition, results obtained from analytical study have been compared to the results of experiments existed in literature to verify the analytical study.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, betonarme kirişin yük taşıma kapasitesinin analitik hesabında sonlu eleman boyut etkisi araştırılmıştır. Hesabı yapılan betonarme kiriş yalnız iki sıra çekme donatılıdır. Açıklık ortasında tekil yükle yüklenmiş kirişte (OA1), kesme açıklığının kiriş etkili derinliğine oranı (a/d) 3.92’dir. Söz konusu kirişte; beton için iki farklı kırılma kriteri seçilmiş ve analitik çözümler iki farklı kırılma kriteri kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca, analitik çözümlerden elde edilen sonuçlar literatürde yer alan deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 
34-42

REFERENCES

References: 

[1] Ngo D. and Scordelis A.C.,” Finite element analysis of reinforced concrete beams”, ACI
Journal, , 64, No.3, 152-163, 1967.
[2] Köksal, O., “Modeling of Concrete Fracture”, Doktora Tezi, BÜ, İstanbul, 1998.
[3] Arslan, G., “Tersinir Yükler Altında Betonarme Çubukların Kesme Mukavemeti”,
Doktora Tez Raporu2, YTÜ, 2002.
[4] Bresler B. and Scordelis A. C., “Shear Strength of Reinforced Concrete Beams”, ACI
Journal, Proceedings Vol 60, No.2, pp.51-72., 1963.
[5] LUSAS, Finite Element System, Examples Manual, Version 13.3, Issue 2, FEA Ltd.,
United Kingdom, 2001.
[6] Chen W. F., ‘Plasticity in Reinforced Concrete’, McGraw-Hill Company, 1982.
[7] Doran B., Köksal H.O., Polat Z., Karakoç C., “Betonarme Elemanlarda Sonlu Eleman
Uygulamalarında Drucker-Prager Akma Kriteri Kullanılması”, İMO Teknik Dergi, 9, Sayı
2, 1998.
[8] Polat Z., Doran B., Köksal H.O., “Drucker-Prager Akma Kriteri Kullanılarak Betonda
Doğrusal Olmayan Davranışın İncelenmesi”, Y.T.Ü. Dergisi, Sayı 1, 2000.
[9] Ersoy U., ve Özcebe G., “Betonarme”, Geliştirilmiş Yeni Baskı, Evrim Yayınevi,
İstanbul, 58-76, 2001.
[10] Bedard C. and Kotsovos M.D., “Fracture process of concrete for NLFEA methods”,
ASCE Journal of Structural Engineering, 112, No.3, 573-586, 1986.
[11] Bazant Z. P. and Oh B., “Crack band theory for fracture of concrete”, Materiaux et
Constructions, 16, No.93, 155-177, 1983.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com