کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7168949 1463037 2018 39 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A displacement-based inverse analysis method to estimate in-situ Young's modulus of steel rust in reinforced concrete
ترجمه فارسی عنوان
روش تحلیلی معکوس مبتنی بر جابجایی برای تخمینی مولفه یونگ در زنگ های فولادی در بتن مسلح
کلمات کلیدی
سازه های بتن مسلح، خوردگی فولاد میلگرد، مدل کرافت اشباع شده، جوانه زنگ زنگ، همبستگی تصویر دیجیتال،
ترجمه چکیده
مدول انفجار یون در محل، یک پارامتر مهم در تحلیل خوردگی است. در این مقاله، مدول انفجاری زنگ در بتن مسلح یونان به صورت روش تحلیل معکوس بر اساس جابجایی تعیین شده است. جابجایی میدان کامل سطح بتن در یک تست خوردگی شتاب ابتدا با همبستگی تصویر دیجیتال نظارت می شود. سپس فرآیند زنگ زدگی که به نوبه خود ترکهای بتن را ایجاد می کند، با استفاده از یک مدل کراس اشباع شده مدل سازی می شود. مشاهده شده است که جابجایی بحرانی ایجاد شده باعث ایجاد کرک سطح بتن توسط خواص مکانیکی مواد و هندسه نمونه می شود، اما نه میزان خوردگی و شرایط محیطی. روش آزمون غیر مخرب زنگ زدگی ارائه شده در این مطالعه همچنین می تواند برای سایر مواد دانه ای استفاده شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی مکانیک
چکیده انگلیسی
The in-situ Young's modulus of rust is an important parameter in corrosion analyses. In this paper, the in-situ Young's modulus of rust in reinforced concrete is determined by a displacement-based inverse analysis method. The full field displacements of the surface of concrete in an accelerated corrosion test are first monitored by digital image correlation. The process of rust expansion which in turn induces concrete cracks is then modeled by using a smeared crack model. It is observed that the critical expansion displacement causing the crack of concrete surface is controlled by the mechanical properties of the materials and the geometry of the specimen but not the rate of corrosion and environmental conditions. The non-destructive testing method of rust presented in this study may also be applied to other granular materials.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Engineering Fracture Mechanics - Volume 192, 1 April 2018, Pages 114-128
نویسندگان
, ,