CONFINEMENT OF HIGH STRENGTH CONCRETE COLUMNS: PARAMETRIC INVESTIGATION

Auteurs-es

  • Abdesselam BOUROUZ Université des Frères Mentouri Constantine
  • Abdesslem CHAIR Université des Frères Mentouri Constantine
  • Nacer CHIKH Université des Frères Mentouri Constantine

Mots-clés :

Poteaux, modèles de confinement, ductilité, gain, béton à haute résistance, déformation, contrainte

Résumé

L’utilisation du béton à haute résistance est devenue une réalité presque incontournable de par les exigences les concepteurs. L'objectif de cet article est de mettre en évidence l'influence du confinement sur le comportement des colonnes en béton de haute résistance en compression, du point de vue gain en résistance et en ductilité, ainsi que le comportement contrainte-déformation, par l’utilisation de certains modèles analytiques existants et à une exploitation des données expérimentales réalisées au cours de la dernière décennie. L'étude prend en compte l'influence de divers paramètres, tels que la résistance la compression du béton, la limite élastique des aciers transversaux de confinement, densité du ferraillage longitudinal par rapport à la section brute de l’élément, et la densité du ferraillage transversal par rapport au noyau confiné. Deux types de section brute ont été choisis, carrée et circulaire, avec différentes configurations des aciers transversaux. 143

Les résultats montrent que l’augmentation de la résistance à la compression représente le facteur le plus défavorable du point de vue gain en résistance et en ductilité, à l’inverse de la densité des aciers transversaux. La disposition de ces derniers joue un rôle important puisqu’elle offre un gain en résistance allant de 50 à 100%, et celui de la ductilité de 10 à 20%. L’augmentation de cette densité améliore aussi le comportement contrainte-déformation de l’élément colonne. 

Bibliographies de l'auteur-e

Abdesselam BOUROUZ, Université des Frères Mentouri Constantine

Laboratoire des Matériaux et Durabilité des Constructions

Abdesslem CHAIR, Université des Frères Mentouri Constantine

Laboratoire des Matériaux et Durabilité des Constructions

Nacer CHIKH, Université des Frères Mentouri Constantine

Laboratoire des Matériaux et Durabilité des Constructions

Références

Susantha K. A. S., Hanbin G., Usami T., ‘Uniaxial Stress-Strain Relationship of Concrete Confined by Various Shaped Steel Tubes’, Engineering Structures, 23 (2001) 1331-1347.

Eurocode 4. ‘Design of composite steel and concrete structures. Part 1.1, General rules for buildings’ ENV 1994-1-1. London (UK): British Standards Institution; 1994

Building code requirements for structural concrete and commentary, ACI 318-99. Detroit (USA): ACI 1999.

Tomii M., ‘Ductile and Strong Columns Composed of Steel Tubes Infilled Concrete and Longitudinal Steel Bars’, Proc., 3rd Int. Conf. on Steel – Concrete Composite Structures, Fukuoka, Japan, 1991 [Special Volume].

Liang Q, and Uy B., ‘Theoretical Study of the Post-local Buckling of Steel Plates in Concrete Filled Box Column’ Computers and Structures, 75 [5] (2000).

Bradford M.A, Loh H.Y and Uy B., ‘Slenderness Limits for Circular Filled Steel Tube Column’ Journal of Structural Engineering, 125 [9] (2002), 1009-1019.

Huang C.S et al., ‘Axial Load Behavior of Stiffened Concrete Filled Steel Column’ Journal of Structural Engineering 128 [9] (2002), 1222-1230.

Morino S. and Tsuda K., ‘Design and Construction of Concrete Filled Steel Tube Column System in Japan’ Earthquake Engineering and Earthquake seismology, 4 [1] (2002), 52-73.

Hu HT, Huang CS, Wu MH, Nonlinear Analysis of Axially Loaded Concrete – Filled Tube Columns with Confinement Effect, Journal of Structural Engineering, ASCE 2003; 129; 1322-9.

Han LH, Concrete – Filled Tube Columns, Science Publishing Company, 2004.

Ehab E., Young B., Behaviour of Normal Strength Concrete-Filled Compact Steel Tube Circular Stub Columns, Journal of Constructional Steel Research. 62(2006) 706-715.

Y.Sun. Proposal and Application of Stress-Strain Model for Concrete Confined by Steel Tubes, the 14th World Conference on Earthquake Engineering October 12-17, 2008 Beijing, China

P.Gajalaksmy, H .Jane Helena and R.Srinivasa B.S Abdur Rahman ‘Experimental Investigation on the behavior of concrete –filled steel columns’. Asian Journal of Civil Engineering Vol 12 N°6(2011) pages 391-701

Giakoumelis G, Lam D. Axial capacity of circular concrete-filled tube columns. Journal of Constructional Research 2004, 60(7): 1049-68.

Tomii M, Yoshimura K, Morishita Y. ‘Experimental Studies on Concrete Filled Steel Tubular Stub Columns under Concentric Loading’. Int. Colloquium on stability of structures under statically dynamic load; Washington, DC, 1977: 718-41.

Mander J. B., Priestley M. J. N., Park R., ‘Theoretical Stress-Strain Model for Confined Concrete’, Journal of Structural Engineering, Vol.114, No. 8, August 1988b, pp. 1804-1826.

Saenz LP, Discussion of Equation for Stress-Strain Curve of Concrete, by Desayi P. and Krishnan S. Journal of the American Concrete Institute, 1964, 1229 – 35.

Popovics S., A Numerical Approach to the Complete Stress-Strain Curve Concrete, Cement and Concrete Research, vol. 3, 1973, pp. 583-599.

Tokinoya H., Kanoh Y, Fukumoto N, Murata Y, Fujimoto T, Mukai A, Structural Behaviour of Concrete Filled Steel Tubular Columns Axial Compressive Load, part 3m test results on circular columns. In .Abstracts of the annual Convention of the Architectural Institute of Japan, 1995: 739-40 (in Japanese).

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Publié-e

2017-06-01

Comment citer

BOUROUZ, A., CHAIR, A., & CHIKH, N. (2017). CONFINEMENT OF HIGH STRENGTH CONCRETE COLUMNS: PARAMETRIC INVESTIGATION. Sciences & Technologie. B, Sciences De l’ingénieur, (45), 25–31. Consulté à l’adresse https://revue.umc.edu.dz/b/article/view/2251

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