Характеристики композиційних матеріалів і арматури на їх основі, яка використовується для будівництва мостів і шляхопроводів за кордоном

Опубліковано:
Номер: Випуск 13(2011)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 130-138
Ключові слова: арматура на основі полімерних матеріалів, зміцнених волокном, класифікація, методи випробувань, втомна міцність, міцність при розтягу, ефект запізнювання зсуву.
Як цитувати статтю: Терещенко Т.А. Характеристики композиційних матеріалів і арматури на їх основі, яка використовується для будівництва мостів і шляхопроводів за кордоном. Дороги і мости. Київ, 2011. Вип. 13. С. 130-138.
Як цитувати статтю (references): Tetyana Tereshchenko Characteristics of both, composition materials and reinforcing steels (armatures) on their basis, which are used abroad in construction of bridges and overpasses. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2011. 13. P. 130-138 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна», м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-5206-9921

Анотація

Здійснено аналітичний огляд науково-технічної інформації щодо композитної арматури на основі полімерних матеріалів, армованих волокнами різних типів: скляним, арамідним, вуглецевим. Розглянуто фізико-механічні властивості такої арматури у порівнянні із сталевою арматурою і наведено вимоги зарубіжних нормативних документів до показників якості композитної арматури.

Посилання

1. Specifications for Product Certification of Fiber Reinforced Polymers (FRPs) as Internal Reinforcement in Concrete Structures. 2006. ISIS Canada Research Network (Canadian Network of Centers of Excellence on Intelligent Sensing for Innovative Structures, Winnipeg)
2. ACI 440.1R-06 (2006). Guide for the Design and Construction of Concrete Reinforced with FRP Bars. ACI Committee 440. American Concrete Institute (ACI)
3. Craig, R.R.; Philpot, T.A. Mechanics of Materials. – John Wiley & Sons, 2011. – 856 p. 4. Dhir, R.K.; Paine, K.A.; Newlands, M.D. Composite Materials in Concrete Construction: proceedings of the international seminar held at the University of Dundee, Scotland, UK on 5-6 September, 2002. – London: Thomas Thelford, 2002. – 378 p.
5. Manufacture and Performance Evaluation of FRP Rebar Featuring Ductility and Health Monitoring Capability. Final Technical Report RDT 99-005. University of Missouri.
6. Hollaway, L.; Head, P.R. Advanced polymer composites and polymers in the civil infrastructure. – Elsevier, 2001. – 316 p.
7. Faza, S. S.; GangaRao, H. V. S. Glass FRP Reinforcing Bars for Concrete // FiberReinforced-Plastic (FRP) Reinforcement for Concrete Structures: Properties and Applications, Developments in Civil Engineering. – 1993. – V. 42. – P. 167-188.
8. Mallick, P. K. Fiber Reinforced Composites, Materials, Manufacturing, and Design. – New
York: Marcell Dekker, Inc., 1988. – 469 p.
9. Yamaguchi, T.; Kato, Y.; Nishimura, T.; Uomoto, T. Creep Rupture of FRP Rods Made of Aramid, Carbon and Glass Fibers // Proceedings of the Third International Symposium on Non-Metallic (FRP) Reinforcement for Concrete Structures (FRPRCS-3). Japan Concrete Institute, Tokyo, Japan. – 1997, V. 2. – P. 179-186.
10. Kollár, L. P.; Springer, G. S. Mechanics of Composite Structures. – New York: Cambridge University Press, 2003. – 498 p.
11. ACI 440.4R-04 (2004, reapproved 2011). Prestressing Concrete Structures with FRP Tendons. ACI Committee 440. American Concrete Institute (ACI).