Mechanical simulation of reinforced concrete slabs subjected to fire

There are many buildings and civil engineering works under construction which are at risk of fire. The fire resistance analysis of reinforced concrete structures constitutes an important part in their design. However, the analysis of the behaviour of load‐bearing members under high temperature cond...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Darius Bačinskas, Gintaris Kaklauskas, Viktor Gribniak, Edgaras Geda
Format: Article
Language:English
Published: Vilnius Gediminas Technical University 2007-12-01
Series:Technological and Economic Development of Economy
Subjects:
Online Access:https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/7748
id doaj-8fe83ca6cd6a490eb95d9247bf6b5b72
record_format Article
spelling doaj-8fe83ca6cd6a490eb95d9247bf6b5b722021-07-02T07:27:18ZengVilnius Gediminas Technical UniversityTechnological and Economic Development of Economy2029-49132029-49212007-12-0113410.3846/13928619.2007.9637815Mechanical simulation of reinforced concrete slabs subjected to fireDarius Bačinskas0Gintaris Kaklauskas1Viktor Gribniak2Edgaras Geda3Dept of Bridges and Special Structures , Vilnius Gediminas Technical University , Sauletekio al. 11, Vilnius, LT‐10223, LithuaniaDept of Bridges and Special Structures , Vilnius Gediminas Technical University , Sauletekio al. 11, Vilnius, LT‐10223, LithuaniaDept of Bridges and Special Structures , Vilnius Gediminas Technical University , Sauletekio al. 11, Vilnius, LT‐10223, LithuaniaDept of Bridges and Special Structures , Vilnius Gediminas Technical University , Sauletekio al. 11, Vilnius, LT‐10223, Lithuania There are many buildings and civil engineering works under construction which are at risk of fire. The fire resistance analysis of reinforced concrete structures constitutes an important part in their design. However, the analysis of the behaviour of load‐bearing members under high temperature conditions is very complicated. Various factors that influence the behaviour of the members need to be taken into account. Analytical and computation methods have been developed in the field of reinforced concrete building exposed to high temperature or accidental fire. Unfortunately, such models are computationally too demanding and their application are limited even for a simply supported reinforced concrete members (beams, plates etc). In this paper, an attempt has been made to extend application of the Flexural model to stress and strain analysis of flexural reinforced concrete members subjected to high temperature. Constitutive models and key material parameters describing thermo‐mechanical behaviour of concrete and reinforcement are discussed. A powerful calculation technique based on layered approach is briefly described. A numerical example of application of present method for calculating of stresses, strains and curvatures of reinforced concrete slab is presented. Gelžbetoninių plokščių, veikiamų gaisro, modeliavimas Santrauka Daugeliui civilinių pastatų ir inžinerinių statinių gresia gaisro pavojus. Gelžbetoninių elementų atsparumo ugniai analizė yra svarbi projektavimo dalis. Tačiau laikančiųjų elementų elgsenos analizė, įvertinus gaisro poveikį, yra labai sudėtinga. Turi būti įvertinti įvairūs faktoriai, veikiantys elementų elgseną. Skaitiniams (baigtinių elementų) metodams reikia pernelyg daug kompiuterinių resursų, todėl jų taikymas yra ribotas netgi nesudėtingoms (statiškai išsprendžiamoms) gelžbetoninėms konstrukcijoms (sijoms, plokštėms ir t.t.). Šiame straipsnyje, taikant integralinį sluoksnių modelį, analizuojamas gaisro veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų įtempių ir deformacijų būvis. Straipsnyje pateikiamas skaičiuojamasis modelis ir pagrindinės medžiagų savybės, charakterizuojančios šiluminius ir mechaninius pokyčius betone bei armatūroje. Trumpai apžvelgtas efektyvus skaičiavimo būdas, pagrįstas sluoksnių taikymo principu. Pateiktas skaitinis gelžbetoninės plokštes įtempių, deformacijų ir kreivių nustatymo pavyzdys. First Published Online: 21 Oct 2010 Reikšminiai žodžiai: šiluminis ir mechaninis modeliavimas, aukšta temperatūra, skaitiniai modeliai, gelžbetonis https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/7748thermo‐mechanical simulationhigh temperaturecomputational modelsreinforced concrete
collection DOAJ
language English
format Article
sources DOAJ
author Darius Bačinskas
Gintaris Kaklauskas
Viktor Gribniak
Edgaras Geda
spellingShingle Darius Bačinskas
Gintaris Kaklauskas
Viktor Gribniak
Edgaras Geda
Mechanical simulation of reinforced concrete slabs subjected to fire
Technological and Economic Development of Economy
thermo‐mechanical simulation
high temperature
computational models
reinforced concrete
author_facet Darius Bačinskas
Gintaris Kaklauskas
Viktor Gribniak
Edgaras Geda
author_sort Darius Bačinskas
title Mechanical simulation of reinforced concrete slabs subjected to fire
title_short Mechanical simulation of reinforced concrete slabs subjected to fire
title_full Mechanical simulation of reinforced concrete slabs subjected to fire
title_fullStr Mechanical simulation of reinforced concrete slabs subjected to fire
title_full_unstemmed Mechanical simulation of reinforced concrete slabs subjected to fire
title_sort mechanical simulation of reinforced concrete slabs subjected to fire
publisher Vilnius Gediminas Technical University
series Technological and Economic Development of Economy
issn 2029-4913
2029-4921
publishDate 2007-12-01
description There are many buildings and civil engineering works under construction which are at risk of fire. The fire resistance analysis of reinforced concrete structures constitutes an important part in their design. However, the analysis of the behaviour of load‐bearing members under high temperature conditions is very complicated. Various factors that influence the behaviour of the members need to be taken into account. Analytical and computation methods have been developed in the field of reinforced concrete building exposed to high temperature or accidental fire. Unfortunately, such models are computationally too demanding and their application are limited even for a simply supported reinforced concrete members (beams, plates etc). In this paper, an attempt has been made to extend application of the Flexural model to stress and strain analysis of flexural reinforced concrete members subjected to high temperature. Constitutive models and key material parameters describing thermo‐mechanical behaviour of concrete and reinforcement are discussed. A powerful calculation technique based on layered approach is briefly described. A numerical example of application of present method for calculating of stresses, strains and curvatures of reinforced concrete slab is presented. Gelžbetoninių plokščių, veikiamų gaisro, modeliavimas Santrauka Daugeliui civilinių pastatų ir inžinerinių statinių gresia gaisro pavojus. Gelžbetoninių elementų atsparumo ugniai analizė yra svarbi projektavimo dalis. Tačiau laikančiųjų elementų elgsenos analizė, įvertinus gaisro poveikį, yra labai sudėtinga. Turi būti įvertinti įvairūs faktoriai, veikiantys elementų elgseną. Skaitiniams (baigtinių elementų) metodams reikia pernelyg daug kompiuterinių resursų, todėl jų taikymas yra ribotas netgi nesudėtingoms (statiškai išsprendžiamoms) gelžbetoninėms konstrukcijoms (sijoms, plokštėms ir t.t.). Šiame straipsnyje, taikant integralinį sluoksnių modelį, analizuojamas gaisro veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų įtempių ir deformacijų būvis. Straipsnyje pateikiamas skaičiuojamasis modelis ir pagrindinės medžiagų savybės, charakterizuojančios šiluminius ir mechaninius pokyčius betone bei armatūroje. Trumpai apžvelgtas efektyvus skaičiavimo būdas, pagrįstas sluoksnių taikymo principu. Pateiktas skaitinis gelžbetoninės plokštes įtempių, deformacijų ir kreivių nustatymo pavyzdys. First Published Online: 21 Oct 2010 Reikšminiai žodžiai: šiluminis ir mechaninis modeliavimas, aukšta temperatūra, skaitiniai modeliai, gelžbetonis
topic thermo‐mechanical simulation
high temperature
computational models
reinforced concrete
url https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/7748
work_keys_str_mv AT dariusbacinskas mechanicalsimulationofreinforcedconcreteslabssubjectedtofire
AT gintariskaklauskas mechanicalsimulationofreinforcedconcreteslabssubjectedtofire
AT viktorgribniak mechanicalsimulationofreinforcedconcreteslabssubjectedtofire
AT edgarasgeda mechanicalsimulationofreinforcedconcreteslabssubjectedtofire
_version_ 1721336038794723328