You are here

DIŞMERKEZLİK DEĞİŞİMİ ALTINDA LİFLİ BETON BOYUT ETKİSİ

Reinforced Steel Fiber Concrete Size Effect under the Changed Eccentiricity

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Double cantilever beam elements (DCB) prepared from reinforced steel fiber concrete are subjected to eccentric compressive loads with eccentricities e=c/5 and e=c/10 parallel to the cantilever axes, where c is the cantilever span. The specimens are produced with t=30, 40 and 50 mm constant thickness. The specimens are named as A, B and C series. Each series have three sub-series with geometric similarity ratio of 1: 2: 4. For one eccentricity there are 27 elements with total of 54 elements. Two horizontal and one vertical displacements are measured for each experiment and opening displacements values are found by adding to two horizontal displacements for each DCB. The test results are analyzed for size effect and size effect parameters are found. Size effect graphs with logarithmic axes for each series of specimens are plotted.
Abstract (Original Language): 
Lifli betondan hazırlanan çift konsol elemanlara, c konsol genişliği olmak üzere, e=c/5 ve e=c/10 dışmerkezliklerine sahip, konsol eksenlerine paralel basınç yüklemesi uygulanmıştır. Deney elemanları, kalınlık sabit, diğer iki boyutta geometrik olarak benzer ve benzerlik oranları 1:2:4 olacak şekilde, t=30, 40 ve 50 mm kalınlıklarında üç ayrı seri olarak lifli betondan üretilmiştir. Her seriden, iki farklı dışmerkerkezlikle yüklenmek üzere ikişer adet, bu serilerdeki her bir elemandan da üçer adet hazırlanmıştır. Her bir seride 9, üç seride 27 olmak üzere, iki farklı dışmerkezlikle yüklenen toplam 54 adet deney elemanı üretilmiş ve denenmiştir. Her deneyde bir düşey ve iki yatay olmak üzere üç yerdeğiştirme ölçülmüş, konsol uçlarındaki yatay yerdeğiştirmelerin toplanmasıyla yatay açılma değerleri elde edilmiştir. Deney sonuçlarının boyut etkisi analizleri yapılarak boyut etkisi parametreleri bulunmuş, logaritmik eksen takımlı boyut etkisi eğrileri çizilmiştir.
1-19

REFERENCES

References: 

1. Bazant, Z. P. (2002) Scaling of sea ice fracture-Part I: Vertical penetration, Journal of Applied Mechanics, 69, 11-
18.
2. Bazant, Z. P. and Cao, Z. (1986) Size effect in brittle failure of unreinforced pipes, ACI Journal, Proceedings,
83(3): 369-373.
3. Bazant, Z. P. and Kwon, Y. W. (1994) Failure of slender and stocky reinforced concrete columns: Tests of size
effect, Materials and Structures, 27, 79-90.
4. Bazant, Z. P. and Planas, J. (1998) Fracture and size effect in concrete and other quasibrittle materials, CRC
Press, Boca Raton, Fla.
5. Bazant, Z. P. and Şener S. (1988) Size effect in pull-out tests, ACI Materials Journal, 85(5), 347-351.
6. Griffith, A. A. (1921) The phenomena of rupture and flow in solids, Phil. Trans. Roy. Soc., London, Ser. A221,
163-198.
7. Irwin, G. R. (1957) Analysis of stress of strains near the end of a crack traversing a plate, J. Appl. Mech., 24, 361-
364.
8. Karihaloo, B. L., Abdalla H. M. and Xiao Q. Z. (2003) Size effect in concrete beams, Engineering Fracture Mechanics,
7, 979-993.
9. Koç, V. ve Şener, S. (2003a) Lifli beton çift konsolun basınç göçmesinde boyut etkisi, Yapı Mekaniği Laboratuarları
Toplantısı II, TÜBİTAK, Konya, 169-172.
10. Koç V. ve Şener S. (2003b) Hafif ve normal betondan yapılmış çift konsol numunelerin basınç göçmesinde boyut
etkisi, Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi, 137-141, İstanbul.
11. Koç V. ve Şener S. (2004) Eksenel doğrultuda basınç yüklü çift konsollarda boyut etkisi, Advances in Civil Engineering,
6th International Conference, Boğaziçi Ünv., İstanbul, 531-540.
12. Landis E. N., Edwin N. N. and Keane D. J. (2003) Microstructure and fracture in three dimensions, Engineering
Fracture Mechanics, 70, 911-925.
13. Şener, S. Barr, B. I. G. and Abusiaf, H. F. (2004) Size effect tests of reinforced concrete columns, J. Struct. Eng.
ASCE, 662-670, 130(4).
14. TS500 (2000) Betonarme yapıların tasarım ve yapım kuralları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 12.
15. Weibull, W. (1939) A statistical theory of strength of materials, Proc. Royal Swedish Academy of Engineering
Sciences, 151, 1-45.

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