Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Simulation of Bond Behavior of FRP-Concrete Joints Using the Lattice Discrete Particle Model

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21110%2F25%3A00381877" target="_blank" >RIV/68407700:21110/25:00381877 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://doi.org/10.1061/JCCOF2.CCENG-4693" target="_blank" >https://doi.org/10.1061/JCCOF2.CCENG-4693</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1061/JCCOF2.CCENG-4693" target="_blank" >10.1061/JCCOF2.CCENG-4693</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Simulation of Bond Behavior of FRP-Concrete Joints Using the Lattice Discrete Particle Model

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The premature debonding phenomenon of fiber-reinforced polymer (FRP) composites, when externally applied to an RC structure, prevents this technology from fully exploiting its ability of increasing the strength of the member. This work focuses on the use of the lattice discrete particle model (LDPM) to simulate the bond behavior of FRP-concrete joints tested using a single-lap direct shear test without introducing any interface model. The mesoscale parameters are calibrated against companion tests carried out for material characterization of the concrete used in the FRP-concrete joints, thus removing any bias in the selection of the parameters themselves. A comparison between the numerical simulations and the experimental responses indicates that LDPM is able to model the bond behavior of FRP-concrete joints and provides an insight into the width effect observed in direct shear tests.

  • Název v anglickém jazyce

    Simulation of Bond Behavior of FRP-Concrete Joints Using the Lattice Discrete Particle Model

  • Popis výsledku anglicky

    The premature debonding phenomenon of fiber-reinforced polymer (FRP) composites, when externally applied to an RC structure, prevents this technology from fully exploiting its ability of increasing the strength of the member. This work focuses on the use of the lattice discrete particle model (LDPM) to simulate the bond behavior of FRP-concrete joints tested using a single-lap direct shear test without introducing any interface model. The mesoscale parameters are calibrated against companion tests carried out for material characterization of the concrete used in the FRP-concrete joints, thus removing any bias in the selection of the parameters themselves. A comparison between the numerical simulations and the experimental responses indicates that LDPM is able to model the bond behavior of FRP-concrete joints and provides an insight into the width effect observed in direct shear tests.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    20101 - Civil engineering

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA21-28525S" target="_blank" >GA21-28525S: Částicový model reaktoplastů pro dodatečně vlepovanou výztuž a těžké kotvení</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2025

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Journal of Composites for Construction

  • ISSN

    1090-0268

  • e-ISSN

    1943-5614

  • Svazek periodika

    29

  • Číslo periodika v rámci svazku

    2

  • Stát vydavatele periodika

    US - Spojené státy americké

  • Počet stran výsledku

    14

  • Strana od-do

  • Kód UT WoS článku

    001421537200014

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85215089006