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A multiphase model for reinforced concrete structures considering the concrete cracking

Assessing the global behavior of reinforced materials from the individual properties of their components has been the subject of a considerable amount of experimental and theoretical works in the last years. The so-called multiphase model is an alternative generalization of the homogenization method...

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Published in:Revista IBRACON de estruturas e materiais 2011-06, Vol.4 (2), p.179-190
Main Authors: Figueiredo, M. P., Maghous, S., Campos Filho, A.
Format: Article
Language:English
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creator Figueiredo, M. P.
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Campos Filho, A.
description Assessing the global behavior of reinforced materials from the individual properties of their components has been the subject of a considerable amount of experimental and theoretical works in the last years. The so-called multiphase model is an alternative generalization of the homogenization method and it relies upon the idea that, at the macroscopic scale, the reinforced concrete is a geometrical superposition of the matrix phase (concrete) and the reinforcing phase (steel bars). This technique was already successfully employed in several geotechnical structures. Considering the particular case of concrete structures, Figueiredo et al [1] analyzed the mechanical behavior of reinforced concrete flat slabs under prescribed loading using the multiphase model in elastoplasticity. The present contribution extents a previously numerical code to account for concrete cracking based on a smeared crack approach. Comparison with direct simulation results emphasizes the advantage of such multiphase model in terms of reduced computational cost. Determinar o comportamento global de materiais reforçados a partir das propriedades individuais de seus componentes vem sendo tema de um considerável número de trabalhos experimentais e teóricos nos últimos anos. A modelagem multifásica é uma generalização alternativa do método de homogeneização cujo princípio básico consiste em descrever o concreto armado como a superposição geométrica da fase matriz (concreto) e da fase reforço (barras de aço). Esta técnica foi empregada com sucesso em uma série de trabalhos envolvendo estruturas geotécnicas. No caso da estruturas de concreto, Figueiredo et al (2009) estuda o comportamento mecânico de placas de concreto armado sob a ação de carregamento prescrito com o uso da modelagem multifásica em elastoplasticidade. No presente trabalho é acrescentado ao modelo previamente desenvolvido o algoritmo que leva em conta a fissuração do concreto baseado no modelo de fissuras distribuídas apresentado por Hinton (1988). São realizadas comparações com simulações diretas clássicas visando salientar as vantagens do modelo como a redução significativa do custo computacional.
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The present contribution extents a previously numerical code to account for concrete cracking based on a smeared crack approach. Comparison with direct simulation results emphasizes the advantage of such multiphase model in terms of reduced computational cost. Determinar o comportamento global de materiais reforçados a partir das propriedades individuais de seus componentes vem sendo tema de um considerável número de trabalhos experimentais e teóricos nos últimos anos. A modelagem multifásica é uma generalização alternativa do método de homogeneização cujo princípio básico consiste em descrever o concreto armado como a superposição geométrica da fase matriz (concreto) e da fase reforço (barras de aço). Esta técnica foi empregada com sucesso em uma série de trabalhos envolvendo estruturas geotécnicas. No caso da estruturas de concreto, Figueiredo et al (2009) estuda o comportamento mecânico de placas de concreto armado sob a ação de carregamento prescrito com o uso da modelagem multifásica em elastoplasticidade. No presente trabalho é acrescentado ao modelo previamente desenvolvido o algoritmo que leva em conta a fissuração do concreto baseado no modelo de fissuras distribuídas apresentado por Hinton (1988). São realizadas comparações com simulações diretas clássicas visando salientar as vantagens do modelo como a redução significativa do custo computacional.</description><identifier>ISSN: 1983-4195</identifier><identifier>EISSN: 1983-4195</identifier><identifier>DOI: 10.1590/S1983-41952011000200003</identifier><language>eng</language><publisher>IBRACON - Instituto Brasileiro do Concreto</publisher><subject>concrete cracking ; elastoplasticity ; ENGINEERING, CIVIL ; finite element method ; multiphase model ; reinforced concrete</subject><ispartof>Revista IBRACON de estruturas e materiais, 2011-06, Vol.4 (2), p.179-190</ispartof><rights>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.</rights><lds50>peer_reviewed</lds50><oa>free_for_read</oa><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed><cites>FETCH-LOGICAL-c2023-a1f4aabfbade90c0ab13aa4ad1f2743e7681baa0ff28c0ad39e0911ff6f7b94f3</cites></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><link.rule.ids>230,314,780,784,885,24150,27924,27925</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>Figueiredo, M. 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Esta técnica foi empregada com sucesso em uma série de trabalhos envolvendo estruturas geotécnicas. No caso da estruturas de concreto, Figueiredo et al (2009) estuda o comportamento mecânico de placas de concreto armado sob a ação de carregamento prescrito com o uso da modelagem multifásica em elastoplasticidade. No presente trabalho é acrescentado ao modelo previamente desenvolvido o algoritmo que leva em conta a fissuração do concreto baseado no modelo de fissuras distribuídas apresentado por Hinton (1988). 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