Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 27 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
27
Dung lượng
803,34 KB
Nội dung
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC THỦYLỢI VIỆT NAM NGUYỄN CHÍ THANH NGHIÊNCỨUGIACƯỜNGKẾTCẤUBÊTÔNGCỐTTHÉPBẰNGTẤMCOMPOSITE - ỨNGDỤNGCHOCÔNGTRÌNHTHỦYLỢI Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựngcôngtrìnhthủy Mã số: 62–58–02–02 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI –2017 Côngtrình hoàn thành tại: VIỆN KHOA HỌC THỦYLỢI VIỆT NAM Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Lê Mạnh Hùng GS.TS Phạm Ngọc Khánh Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện Họp Viện Khoa học Thủylợi Việt Nam 171 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội vào hồi 00, ngày tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Hà Nội - Thư viện Viện Khoa học Thủylợi Việt Nam MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kếtcấucôngtrìnhthủylợi (CTTL), xâm thực môi trường làm cho nhiều côngtrình có kếtcấubêtôngcốtthép cáccống đê, đập,… xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo tuổi thọ thiết kế Ngoài ra, thay đổi yêu cầu sử dụng thường có xu hướng bất lợikếtcấucôngtrình hữu đòi hỏi việc thực giải pháp sửa chữa, nâng cấp chí thay kếtcấucôngtrình Việc nghiêncứu giải pháp công nghệ sửa chữa, giacường để trì phục hồi làm việc bình thường kếtcấucôngtrìnhthủylợibêtôngcốtthép yêu cầu cấp thiết Gần đây, nước ta bắt đầu tiếp cận giải pháp giacườngkếtcấucôngtrìnhbêtôngcốtthép (BTCT) vật liệu composite sợi bon, thủy tinh aramid Tuy nhiên, việc nghiêncứu giải pháp gia cường: dùng loại vật liệu nào, dán lớp, dán theo phương pháp nào, kích thước phụ thuộc vào tình trạng chịu lực, tình trạng phá hủy kếtcấuNghiêncứuứng xử kếtcấu sau giacường nhiều thách thức, đặc biệt trạng thái phá hủy kếtcấu thường đột ngột (phá hoại giòn phá hoại lớp keo dính bám bóc tách lớp bêtông bảo vệ) nên việc kiểm soát ứng xử kếtcấu thách thức Việc xác định ứng xử hệ thống kếtcấu trước sau giacường tác dụng tải trọng sức chịu tải cần thiết, không ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn mức độ phương án giacường mà giúp việc quản lý khai thác hiệu kỹ thuật kinh tế Mục đích nghiêncứuNghiêncứu yếu tố ảnh hưởng đến khả chịu lực kếtcấubêtôngcốtthépgiacườngcompositeứngdụngchocôngtrìnhthủylợi Đề xuất sở cho việc xây dựng qui trình phương pháp tính toán thiết kế giacườngkếtcấubêtôngcốtthépcomposite Phương pháp nghiêncứu Luận án sử dụng nhiều phương pháp nghiêncứu khác nhằm khai thác hiệu điểm mạnh phương pháp Các kết thu từ phương pháp bổ sung cho khẳng định tính đắn khoa học kếtnghiêncứu Những phương pháp sử dụng luận án gồm: nghiêncứu tài liệu, mô hình vật lý, thực nghiệm trường mô hình toán Phạm vi đối tượng nghiêncứu Luận án nghiêncứuứng xử kếtcấubêtôngcốtthépcôngtrìnhthủy lợi, cấu kiện dầm, với việc sử dụng vật liệu giacường từ nhà sản xuất Fyfe với chủng loại SEH-25A có bề dày 0,635mm, cường độ chịu kéo 521 MPa, mô đun đàn hồi 26,1 GPa độ dãn dài cực hạn 2% Keo dính có cường độ chịu kéo 72,4 MPa, mô đun đàn hồi 3,18 GPa độ dãn dài 5,0% Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án - Luận án làm rõ yếu tố ảnh hưởng đến hiệu giacườngkếtcấu BTCT côngtrìnhthủylợicomposite - Kếtnghiêncứu đóng góp sở khoa học cho việc tiến tới xây dựng quy trình thiết kế giacườngkếtcấu BTCT composite phục vụ nâng cấp, sửa chữa côngtrìnhthủylợi Những đóng góp luận án 1) Luận án xây dựng quan hệ khả chịu lực kếtcấu (chuyển vị tải trọng giới hạn) với mức độ giacường khác nhau; xây dựng quan hệ khả chịu lực kếtcấugiacường với tham số ảnh hưởng như: cường độ bê tông, hàm lượng cốtthép chiều dày lớp bêtông bảo vệ 2) Luận án đề xuất công thức tính toán sức kháng cắt có xét tới khoảng cách đoạn không giacườngchokếtcấu dạng không cốt đai; Công thức cho phép định phạm vi giacường nhanh chóng đơn giản công thức có 3) Luận án ứngdụngkếtnghiêncứu để giacườngkếtcấuchocống đập hồ Liệt Sơn, thi công điều kiện ẩm ướt, cường độ bêtông thấp Luận án đề xuất khuyến cáo kỹ thuật phục vụ cho việc xây dựng qui trình phương pháp tính toán thiết kế giacườngkếtcấubêtôngcốtthépcompositeứngdụngchocôngtrìnhthủylợi Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊNCỨUGIACƯỜNGKẾTCẤUBÊTÔNGCỐTTHÉPBẰNGTẤMCOMPOSITE 1.1Hiện trạng hư hỏng kếtcấu BTCTcông trìnhthủylợi Các kếtcấu BTCT côngtrìnhthủylợicống đê đập, cầu máng dẫn nước, đường hầm nen,…sau thời gian sử dụng thường xuất vết nứt, rỗ bề mặt, bêtông bị bào mòn dòng chảy, xuất hiện tượng nhũ vôi, hư hỏng phận nối tiếp kếtcấu giai đoạn thi công Hậu xuất dòng thấm, rò rỉ qua công trình, làm suy giảm khả chịu lực công trình, dẫn đến làm ảnh hưởng đến mức độ an toàn trình khai thác, vận hành côngtrình Ở nước ta, có khoảng 7000 hồ chứa nước thủylợithủy điện xây dựng; đó, số lượng côngtrình xây dựng cách từ 20-30 năm chiếm khoảng 80% hầu hết cống đập có biểu xuống cấp từ nhẹ đến nặng; mặt khác, kếtcấucống đê, đập, nhu cầu nâng cấp mở rộng mặt cắt đê, đê kết hợp giao thông, hay hồ chứa cần nâng cao trình đập để tăng dung tích trữ, làm gia tăng tải trọng lên côngtrình dẫn đếnyêu cầu sửa chữa, giacườngcống đê đập ngày lớn Do đặc điểm địa lý, mức độ xâm thực môi trường nước ta lớn;theo số nghiêncứucho thấy hầu hết côngtrình vùng ven biển bị ăn mòn phá hủy mức độ trung bình đến nặng, côngtrình bị xuống cấp ăn mòn phá hủy sau khoảng 5-10 năm đưa vào sử dụng Đây thách thức lớn việc giải toán kinh tế - kỹ thuật làm nhức nhối kỹ sư xây dựng, nhà nghiêncứu nhà quản lý côngtrình nước ta Ngoài côngtrìnhcống đập, côngtrìnhthủylợi khác bêtôngcốtthépcôngtrìnhcầu máng dẫn nước, dàn van, cầucông tác cống,… với số lượng hàng nghìn tình trạng xuống cấp; kếtcấu bị nứt, rỗ, bong tróc, bêtông thấm nước làm suy giảm sức chịu tải, ảnh hưởng đến điều kiện làm việc bình thường côngtrình Các côngtrình cấp thiết cần sửa chữa, giacường để đảm bảo yêu cầu khai thác khả chịu lực điều kiện khai thác 1.2 Phương pháp giacườngkếtcấu tấmcomposite Trước khoảng 40 năm người ta biết đến việc giacường sức kháng uốn kếtcấu phương pháp dán thép Do kếtcấuthép dễ bị rỉ nên sau thời gian khai thác, lực bám dính suy giảm, dẫn đến kếtcấu làm việc không an toàn Khoảng 20 năm gần đây, việc sử dụng vật liệu giacườngcốt sợi phi kim thay dần thép Trong vật liệu cốt sợi vật liệu sợi các-bon có đặc tính tốt cường độ chịu lực mô đun đàn hồi so với vật liệu cốt sợi khác thủy tinh aramid (hình 1.2) So sánh với phương pháp gia cố truyền thống, sử dụng vật liệu composite thể nhiều lợi hiệu chịu lực điều kiện thi công Vật liệu composite có ưu điểm nhẹ, không bị rỉ có cường độ chịu kéo cao Hơn nữa, vật liệu thi công nhanh chóng theo số hình dạng tạo thành composite uốn cuộn phù hợp với bề mặt cấu kiện Các vật liệu composite có bề dày tương đối mỏng thỏa mãn yêu cầu mặt kiến trúc tiêu chí khác liên quan Ngoài ra, chiều cao kếtcấu giữ nguyên tĩnh tải gia tăng không bị ảnh hưởng Giacườngcomposite có điểm hạn chế như: so với giải pháp giacườngthép vật liệu đắt hơn; không thích hợp chokếtcấu chịu nhiệt tác dụng nhiệt độ cao keo dính có nhiều vấn đề Ứng suất (MPa) 1000 Carbon FRP Glass FRP Thép 500 0.015 0.03 Biến dạng Hình 1.2: Ứng suất-biến dạng vật liệu cốt sợi carbon sợi thủy tinh 1.3Tình hình nghiêncứugiacườngkếtcấu BTCT composite Phương pháp giacường cách dán composite phát triển nhằm thay cho phương pháp dán thép (thường sử dụngcông tác giacườngkếtcấucôngtrình cầu) Đối với côngtrìnhthủy lợi, đặc điểm làm việc môi trường nước nên độ ẩm kếtcấu cao, chất keo dính thông thường không đáp ứng môi trường độ ẩm vậy, nên việc ứngdụngcôngtrìnhthủylợi hạn chế có sản phẩm đáp ứng điều kiện Có thông tin trình bày việc ứngdụng phương pháp giacườngcôngtrìnhthủylợi 1.4 Vấn đề nghiêncứu luận án Trên sở phân tích vấn đề tồn tình hình nghiêncứu phương pháp giacườngkếtcấu BTCT côngtrìnhthủylợi với công nghệ dán lớp vật liệu composite, luận án vào việc trả lờicâu hỏi nghiêncứu (vấn đề nghiên cứu) sau đây: (a) Ứng xử chịu tải kếtcấucôngtrìnhbêtôngcốtthép sau giacường nào? (b) Khả thi công, bám dính môi trường ẩm ướt độ bền lớp kết dính bêtông vật liệu gia cường? (c) Hiệu mặt chịu lực độ bền khai thác CTTL ứngdụng phương pháp giacườngkếtcấu ? (d) Khả ứngdụng phương pháp côngtrìnhthủylợi ? (e) Ảnh hưởng cường độ bêtông đến hiệu giacường ? (f) Ảnh hưởng hàm lượng cốtthép đến hiệu giacường ? (g) Ảnh hưởng bề dày lớp bêtông bảo vệ đến hiệu giacường ? (h) Khả giacường sức kháng cắt chobêtôngcốtthép không cốt đai ? (i) Số lớp vật liệu giacường nên chọn ? (j) Phương pháp PTHH có phản ánh xác ứng xử kếtcấubêtông trước sau gia cường? Chương 2: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC GIACƯỜNGKẾTCẤU BTCT BẰNGTẤMCOMPOSITE 2.1 Ứng xử kếtcấu BTCT chịu tải trọng Dưới tác dụng tải trọng kếtcấubêtôngcốtthép có ứng xử phi tuyến Điều xuất phát từ đặc tính cố hữu vật liệu Để mô tả ứng xử vật liệu này, thông thường thể thông qua quan hệ độ lớn ứng suất - biến dạng lực - chuyển vị, quan hệ xác định thông qua thí nghiệm thích hợp 2.2 Tính toán kếtcấu BTCT phương pháp số 2.2.1 Cơ sở khoa học Để nghiêncứuứng xử chịu tải kếtcấubêtôngcốtthépgiacườngcomposite phương pháp thực nghiệm, phương pháp mô số sử dụng Phương pháp cho phép khảo sát nhiều tham số ảnh hưởng giúp cho việc phân tích ứng xử kếtcấu đầy đủ Ưu điểm bật phương pháp số cho phép giảm nhiều chi phí so với việc sử dụng phương pháp thực nghiệm với nhiều mẫu thử Về sở khoa học, phương pháp số phát triển dựa vào lý thuyết học liên tục kiểm chứng kết thí nghiệm Tùy theo điều kiện chịu lực kết cấu, lý thuyết tính toán phát huy tính ưu việt cách thích hợp Phân tích phi tuyến kếtcấubêtôngcốtthép (vật liệu hình học) phân tích có thách thức lớn nhà nghiêncứu kỹ sư kếtcấu Một điểm mấu chốt thân vật liệu bêtôngcốtthép có nhiều đặc tính ngẫu nhiên với biên độ phân tán lớn Trạng thái chịu lực kếtcấu đa dạng Ưu điểm phương pháp số tranh thủ tiến khoa học nhiều nghiêncứu từ trước tới Những tri thức liên tục bổ sung, tích lũy mô hình tính toán Điều cho thấy, sử dụng số kếtnghiêncứu thực nghiệm riêng biệt làm sở để nghiêncứukếtcấu khác nhau, ví dụ chocôngtrìnhthủy lợi, cách thức thể hạn chế lớn chí dẫn tới kết sai lệch Đây lý luận án lựa chọn phương pháp phân tích số công cụ cách tiếp cận để phân tích, nghiêncứuứng xử kếtcấubêtôngcốtthépgiacườngcomposite Trong khuôn khổ luận án này, để xây dựng sở khoa học cho việc tính toán kếtcấu CTTL BTCT giacường composite, số toán tính toán sử dụng nhằm kiểm định mô hình tính Đó là: toán dầm chịu tải trọng tập trung, chịu tải trọng tập trung, dầm chịu tải trọng phân bố, kếtcấu có chiều cao lớn Như phân tích chương 1, toán phản ánh yêu cầunghiên cứu, đánh giá quan trọng nhằm đánh giá khả ứngdụng phương pháp côngtrìnhthủylợi Để đạt mục đích trên, phần thực với nội dung sau: 1) kiểm tra mức độ xác phương pháp số so với thực nghiệm 2) tiến hành tính toán với nhiều trường hợp mà thực nghiệm thực được, nhằm mục đích nghiêncứu đánh giá tình trạng chịu lực kếtcấu trước sau giacường để thiết kế phương án giacường kiểm tra kết sau giacường 2.2.2 Phần mềm phân tích PTHH Trong phần mềm phân tích PTHH ứngdụngchokếtcấubêtôngcốt thép, ATENA thể độ xác cao ứng xử kếtcấu so với kết thí nghiệm chokếtcấubêtôngcốtthép có giacường với việc sử dụng mô hình bêtông Nonlinear mô hình đa mặt nhỏ (microplane) Để mô kết cấu, ATENA cho phép mô chiều (bài toán phẳng) chiều (bài toán không gian) hoàn toàn thích hợp chokếtcấu CTTL kếtcấucống đê đập, kếtcấucầu máng giacường composite.Với ưu điểm trên, với kinh nghiệm riêng tác giả, phần mềm ATENA lựa chọn để thực nghiêncứu phân tích học khuôn khổ luận án 2.4 Kiểm định kết tính toán phần mềm ATENA Trong phần trình bày tính toán so sánh với kết thí nghiệm cho dầm bêtông lớn (được thí nghiệm phòng) chịu tải trọng tập trung Thí nghiệm thực Toronto (Canada) vào tháng 5, 2015 Đây dầm bêtông nhịp giản đơn có bề rộng 0,25m, chiều cao 4m, chiều dài nhịp 19m chịu tải trọng tập trung vị trí cách gối 7m Kếtcấu có cốtthép dọc chịu kéo gồm đường kính 30mm vùng bêtông chịu nén gồm đường kính 20mm Mục tiêu thí nghiệm sức kháng cắt chocấu kiện cốt đai nên bên dầm bố trí cốt đai bên không bố trí cốt đai Ngoài tải trọng thân, tải trọng tập trung lớn tác động mà kếtcấu chịu (khi thí nghiệm) có giá trị 685 kN Với việc mô PTHH chokếtcấu thông qua chương trình ATENA, sơ đồ PTHH kết phân tích vết nứt hình 2.15 Các vết nứt từ kết tính toán tương đồng với vết nứt từ kết thí nghiệm Vết nứt cắt xuất phát từ vết nứt uốn phát triển theo phương xiên vào vùng bêtông chịu nén theo hướng phía vị trí tải trọng tập trung tác dụng Hình 2.15: Hình ảnh thí nghiệm cấu tạo dầm Theo kết thí nghiệm, chuyển vị ứng với tải trọng lớn 10,5mm, theo kết tính toán, giá trị 10,2mm.Kết tính toán cho thấy lực tập trung lớn theo kết tính toán 672,2 kN Chênh lệch so với kết thí nghiệm 1,8% Như vậy, kết minh chứng việc sử dụng mô hình phân tích số (ATENA) áp dụngchokếtcấu lớn 2.5 Ứng xử kếtcấu BTCT giacườngcompositeKếtcấu BTCT giacườngcomposite có ứng xử tương tự kếtcấu BTCT túy Lớp vật liệu giacường có cường độ cao đóng vai trò vật liệu tăng cườngcho vùng chịu kéo kếtcấubêtông Do kếtcấu BTCT thường thiết kế tối ưu điều kiện chịu lực, có nghĩa trạng thái giới hạn cốtthép thớ chịu kéo bị chảy bêtông vùng chịu nén đạt tới biến dạng nén giới hạn, nên việc bổ sung thêm vật liệu chịu kéo làm thay đổi quan hệ mặt sức kháng vùng nén kéo Kếtcấu sau giacường bên cạnh có gia tăng cường độ chịu lực có suy giảm độ dẻo dẫn tới kếtcấu có xu hướng bị phá hoại dòn Do đó, việc giacườngkếtcấu cần cân nhắc hiệu mặt giacường sức kháng sở cho phép kếtcấu đảm bảo cấp độ dẻo cần thiết để tránh kếtcấu bị phá hoại đột ngột Chương3: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ GIACƯỜNGKẾTCẤU BTCT BẰNGTẤMCOMPOSITE 3.1 Nghiêncứuứng xử kếtcấu BTCT giacườngcomposite theo phương pháp thực nghiệm Trong chương trình bày số thí nghiệm phòng để nghiêncứuứng xử cấu kiện BTCT (uốn cắt) giacường lớp vật liệu composite tác giả thực Vì mục tiêu luận án nghiêncứu hướng tới việc ứngdụng phương pháp giacường CTTL, nên mẫu sử dụng thực thí nghiệm kếtcấu dầm BTCT Kếtcấu thể làm việc theo diện rộng, phản ánh cấu kiện thành cống, trần cống đáy cống Do hạn chế thiết bị thí nghiệm nên cho phép thực thí nghiệm với rộng dày, nghiêncứu thí nghiệm có thực thêm thí nghiệm dầm có chiều cao tương xứng với kếtcấucống thực tế với độ mảnh đủ lớn Thí nghiệm uốn điểm thực với dầm theo sơ đồ dầm giản đơn; mẫu thí nghiệm đặt lên hai gối tựa Tải trọng tập trung đặt đối xứng theo phương dọc điểm có khoảng cách tới gối Khoảng cách 11 3.1.3 Thí nghiệm xác định ứng xử chịu uốn Trong phần trình bày kếtnghiêncứuứng xử BTCT có giacường lớp vật liệu composite mặt với kiểu bố trí trực hướng Sức kháng uốn bêtônggiacườngcompositenghiêncứu với mẫu thí nghiệm có kích thước bề rộng 600mm, dài 1000mm dày 60mm Để phản ánh trường hợp bất lợi chất lượng bêtôngkếtcấu thực tế bị suy giảm, bêtông chọn có mác M20 (20 MPa) Một không sử dụnggiacườngcompositedùng để làm đối chứng Đường kính thép dọc ngang 6mm với bước cốtthép 150mm Bề dày lớp bêtông bảo vệ 10mm Các kích thước hình học việc bố trí cốtthép mẫu thí nghiệm thể Hình 3.7 1000mm 6/150mm 260mm 600mm 350mm CV Điểm truyền tải Gối di động 60mm Hình 3.7: Mô hình thí nghiệm điểm đo chuyển vị biến dạng Kết thí nghiệm Đối với không gia cường, dạng phá hủy mô men uốn Ngay vị trí đặt tải có tải trọng cục đồng thời vị trí có mô men lớn trường hợp thí nghiệm không giacường bị phá hủy vị trí ứng với tải trọng P = 16,8 kN Cốtthép bị chảy dẻo bêtông vùng nén chịu lực Không giống trường hợp với B01, có giacường lớp vật liệu composite bị phá hoại bong bật lớp giacường vị trí có mô men lực cắt lớn Toàn B02, B03, B04 có dạng phá hoại Việc giacường có tác dụng làm hạn chế vết nứt, khả chống nứt Đối với kếtcấu không gia cường, tải trọng tương ứng với vết nứt 5kN, với kếtcấugiacườnggiá trị 10kN 12 Liên kếtgiacườngbêtông bắt đầu bị phá vỡ Vết nứt bị mở rộng trạng thái phá hoại a) Trạng thái phát triển vết nứt a) Trạng thái phá hoại Hình 3.10: Dạng phá hoại giacường Các quan hệ chuyển vị - tải trọng thể Hình 3.11 Các đường cong quan hệ chuyển vị tải trọng có dạng giá trị tải trọng tới hạn chuyển vị tới hạn xấp xỉ Giá trị trung bình tải trọng tới hạn xấp xỉ 50 kN, chuyển vị 11mm Như vậy, kếtcấugiacường có sức chịu tải lớn xấp xỉ ba lần so với kếtcấu không giacường (300%) Nếu mức tải trọng, ví dụ 15 kN trường hợp thí nghiệm này, chuyển vị giacường 10% không giacường (1,5mm so với 15mm) 60 Bản B01 (không gia cường) Bản B02 (gia cường lớp) Bản B03 (gia cường lớp) Bản B04 (gia cường lớp) Tải trọng (kN) 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 Chuyển vị (mm) Hình 3.11: Biểu đồ quan hệ chuyển vị-tải trọng vị trí Để khảo sát phân tích đầy đủ ứng xử BTCT giacường composite, thí nghiệm sau cần tập trung vào xem xét ảnh hưởng hàm lượng cốtthép thường, ảnh hưởng cường độ bê tông, vị trí tác dụng tải trọng dính bám bêtông lớp vật liệu gia cường; điều kiện kỹ 13 thuật kinh tế, phương pháp mô số sử dụngcho nghiêncứu 3.2 Nghiêncứuứng xử kếtcấu BTCT giacườngcomposite theo phương pháp số Các thí nghiệm kếtcấu dầm thực trình bày phần phân tích sở mô PTHH với chương trình ATENA Trong mô số sử dụng số liệu kích thước hình học, vật liệu tải trọng theo số liệu mục 3.1 nghiêncứu theo phương pháp thực nghiệm 3.2.1 Kếtcấu dầm Kếtcấu dầm chịu uốn theo sơ đồ điểm Dưới tác dụng tải trọng, dầm có ứng xử uốn với vết nứt thẳng đứng từ phía lên Các vết nứt sâu khu vực dầm khu vực đầu dầm Khi dầm giacường khu vực bụng dầm, vết nứt tập trung vị trí đầu dầm xuất phát phía hai gối Đây vết nứt xiên lực cắt uốn đồng thời gây Phá hoại cắt phản ánh phân tích số Kết tính toán chuyển vị vết nứt hoàn toàn phù hợp với kết phân tích thực nghiệm vật lý Hình 3.14: Biểu đồ phân bố vết nứt bề rộng vết nứt dầm 3.2.2 KếtcấuKết tính toán ứng suất cốtthép trạng thái cực hạn thể hình 3.22.Có thể thấy rằng, chịu tải trọng tập trung (tại điểm đối xứng) thể ứng xử 14 uốn phương rõ rệt Kết phân tích ứng suất cốtthép theo phương ngang ứng suất gần không thay đổi Hình 3.22: Ứng suất cốtthép trước giacường Từ nhận xét trên, thấy việc mô chiều cho hoàn toàn hợp lý mặt học.Tải trọng phá hoại tính toán trước sau giacường phù hợp với giá trị từ kết thí nghiệm.Kết so sánh biến dạng tính toán thí nghiệm thể hình 3.30 Mặt (nén) Mặt (kéo) Hình 3.30: Biến dạng vị trí phụ thuộc vào tải trọng 3.3 Xây dựngcông thức tính toán sức kháng cắt kếtcấu BTCT giacường chịu uốn 3.3.1 Sơ lược sức kháng cắt Sức kháng cắt kếtcấu BTCT chia thành phần: phần sức kháng phụ thuộc vào bêtông phần sức kháng định cốt đai chịu cắt Đối với kếtcấu dạng có chiều 15 dày nhỏ (dưới 250mm) cốtthép đai thường không sử dụng khó khăn cấu tạo thi công Trong trường hợp sức kháng cắt cấu kiện phụ thuộc vào cường độ chịu lực bêtôngcốtthép dọc thớ chịu kéo kếtcấu Luận án tập trung nghiêncứu sức kháng cắt cấu kiện BTCT dạng không cốt đai, vốn sử dụngchocôngtrìnhcống đê đập, côngtrìnhcầu máng, cửa van, Hình 3.31: Cấu kiện giacường vật liệu composite Khi thực việc gia cường, nâng cao sức chịu uốn cấu kiện phương pháp dán lớp vật liệu compositecường độ cao mặt chịu kéo, thường việc dán kín hết toàn bề mặt, ví dụ hình 3.31.Từ kết thí nghiệm dầm, giacường chịu uốn thấy thực việc giacườngkếtcấu phương pháp này, sức chịu kháng uốn kếtcấu cải thiện cách rõ ràng Tuy nhiên, việc đánh giá sức chịu cắt kếtcấugiacường bỏ ngỏ chưa rõ ràng qui trình tiêu chuẩn kỹ thuật 3.3.2 Đề xuất công thức tính toán sức kháng cắt cấu kiện BTCT Trong phần trình bày kếtnghiêncứu đề xuất công thức tính toán cho sức kháng cắt cấu kiện BTCT không cốt đai giacườngcomposite xét ảnh hưởng đoạn không gia cường.Sức kháng cắt đề xuất công thức (3.7) cho trường hợp xét vị trí tải trọng, với k g = 0,77 ∙ (a/Le )0,26 aL = (1−√ρl ) √ ρl ∙ d ∙ L3 sau: 3d 1/3 (3.7) ) (100ρl fck )1/3 ∙ bd aL (3.8) cho trường hợp rút gọnvới k g2 = (d/Le )0,26 ≈ 4√d/Le Vcm = 0,2k g (1 + √200/d) ∙ ( 16 (3.8) Vcm = 0,2k g2 (1 + √200/d) ∙ (100ρl fck )1/3 ∙ bd Để đánh giá độ xác công thức, sử dụngkết thí nghiệm nhiều tác giả thực với tổng số 59 dầm BTCT giacườngcomposite với thông số khác nhau, công thức (3.7), (3.8) so sánh với kết thí nghiệm Bảngtrình bày kết đánh giá thông qua sai số mô hình η = Vthínghiệm /Vtínhtoán Bảng 3.5: So sánh kết tính toán theo công thức khác Công thức Janzse (3.5) (3.7) (3.8) 1,031 1,020 1,000 Giá trị trung bình ηm = Vtn /Vtt 0,719 0,765 0,749 Giá trị nhỏ ηmin 1,416 1,338 1,331 Giá trị lớn ηmax 0,161 0,146 0,146 Phương sai ση Hiệp phương sai COV (%) 15,65 14,28 14,59 Ở trên, công thức tính với giá trị trung bình Trong tính toán thiết kế, giá trị triết giảm theo hệ số an toàn Sức chịu tải thiết kế tính công thức (3.10) đây: 200 Vcd = 0,1 ∙ 4√d/Le ∙ (1 + √ ) ∙ (100ρl fck )3 ∙ bd d (3.10) Với công thức tính toán đề xuất trên, việc kiểm toán sức chịu cắt kếtcấugiacường cách dán lớp vật liệu composite mặt thực dễ dàng với độ tin cậy cao so với công thức Jansze 3.4 Nghiêncứu yếu tố ảnh hưởng đến khả chịu uốn kếtcấugiacườngcomposite Nhằm tạo thuận lợicho việc so sánh, lựa chọn dầm BTCT để mô Dầm có chiều dài 2500mm, bề dày 250mm, bề rộng 1000mm, bề dày lớp bêtông bảo vệ 30mm, bêtông có cường độ theo mẫu lăng trụ trung bình 28 MPa, cường độ cốtthép 290 MPa (được chọn theo cường độ thường sử dụngcôngtrình BTCT Việt Nam) hàm lượng cốtthép thớ giacường 0,5% Lớp giacường dán khu vực mặt dầm chừa lại khoảng dài 50mm khu vực sát gối Tải trọng đặt cách gối khoảng cách 1000mm Khi thực việc khảo 17 sát, số tham số kếtcấu thay đổi nhằm thu quan hệ học ứng xử kếtcấuKết khảo sát Độ cứng lớp giacường (mức độ gia cường): có ảnh hưởng định tới hiệu việc giacường Độ cứng lớn sức kháng kếtcấu sau giacường tăng Cường độ bê tông: ảnh hưởng nhiều Kếtcấu có cường độ nén bêtông cao hiệu giacường lớn Chiều dày lớp bảo vệ: không nhiều bỏ qua Hàm lượng cốtthép thường: kếtcấu có hàm lượng cốtthép thường nhỏ hiệu giacường lớn ngược lại Kếtcấu có hàm lượng cốtthép thường lớn 2% phương pháp giacườngcomposite không hiệu Chiều dài đoạn không giacường khu vực gần gối: khoảng cách từ điểm cuối lớp giacường tới gối có ảnh hưởng định tới sức kháng cắt kết cấu; chiều dài đoạn không giacường lớn việc gia tăng sức kháng hiệu quả; Sự gia tăng sức kháng cắt thấp nhiều so với sức kháng uốn Chương 4: ÁP DỤNGKẾT QUẢ NGHIÊNCỨU VÀO TÍNH TOÁN CHOCÔNGTRÌNH THỰC TẾ 4.1 Đặc điểm kếtcấu điều kiện làm việc CTTL Về mặt chịu lực, kếtcấu CTTL BTCT mặt phải có đủ khả chịu lực mục tiêu thiết kế (điều kiện sức kháng) phải đảm bảo tuổi thọ khai thác (điều kiện khai thác) Dưới trình bày đặc điểm mặt kếtcấu điều kiện làm việc hai loại CTTL điển hình BTCT Côngtrìnhcống (bao gồm cống ngầm, cống lộ thiên, cống áp lực, ): Côngtrìnhcống BTCT có mặt cắt ngang dạng tròn chữ nhật Cống thường chịu tải trọng nước lòng áp lực đất nước xung quanh Các phận cống (thành, trần, đáy) thường chịu tải trọng nén uốn, cắt kết hợp Ngoại trừ cống có độ lớn, côngtrìnhcống phổ biến thường chịu tải trọng nén uốn lớn Côngtrìnhcống thường có tượng suy giảm chất lượng trình khai thác tác động trực tiếp dòng nước Lớp bêtông tiếp xúc với nước thường bị bào mòn Quá trình 18 thấm, xâm thực nước vượt qua bề dày lớp bêtông bảo vệ gây rỉ cốtthép chịu lực bên trong.Có thể kếtcấu đảm bảo yêu cầu chịu lực điều kiện khai thác lâu dài (tuổi thọ) kếtcấu thường bị suy giảm cốtthép chịu lực bị rỉ nhiều Do vậy, để đảm bảo điều kiện khai thác, côngtrình cần sửa chữa, đặc biệt phải tăng cường trì sức kháng cho lớp bêtông bảo vệ hạn chế thấm, xâm thực nước tới lớp bêtôngcốtthép chịu lực bên kếtcấuCôngtrìnhcầu máng: côngtrìnhcầu máng phần kếtcấu kênh cần dẫn nước qua địa hình không phẳng mà phương án san không hiệu yêu cầu hạn chế thay đổi địa hình Trong CTTL, cầu máng thường xây dựng từ nhịp giản đơn BTCT có mặt cắt chữ nhật chữ U Tùy theo đặc điểm tiếp xúc với môi trường qui mô kích thước yêu cầu, kếtcấucầu máng có dạng mỏng (bê tông lưới thép) có nhiều hệ thống dầm dọc, dầm ngang hỗ trợ để tăng sức kháng giảm trọng lượng thân Thực tế CTTL Việt Nam cho thấy côngtrình chủ yếu thiết kế sử dụng BTCT túy (ít có ứngdụngcốtthép dự ứng lực) nên côngtrình thường nặng nề, tải trọng thân lớn, việc thi công thực theo nhiều giai đoạn kếtcấu có trạng thái chịu lực khác 4.2 Quy trình tính toán giacườngkếtcấu BTCT compositecho CTTL Đề tài luận án đề xuất bước sau thực việc tính toán giacườngkếtcấu BTCT côngtrìnhthủylợi composite: Bước 1: Khảo sát, đánh giá trạng côngtrình Bước 2: Phân tích nguyên nhân gây tổn hại mặt sức kháng điều kiện khai thác côngtrình Bước 3: Đánh giá mặt tải trọng tác động Bước 4: Lựa chọn phương án giacường Bước 5: Lựa chọn thời điểm, điều kiện giacường Bước 6: Tính toán ứng xử kếtcấu theo giai đoạn chịu lực bao gồm trạng thái trước sau giacường Bước 7: Thử nghiệm, kiểm nghiệm hiệu việc giacường thông qua việc đo đạc thực tế 19 4.3 Côngtrìnhcống Liệt Sơn Trong phần trình bày nội dunggiacườngkết kiểm tra thực nghiệm côngtrìnhcống Liệt Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi nghiêncứu sinh trực tiếp thực 4.3.1 Hiện trạng côngtrìnhcống Liệt Sơn Cống Liệt Sơn cống đập với kếtcấu dạng hộp BTCT có diện b x h = 1,2m x 1,6m Cống có chiều dày mặt trên, thành mặt 0,4m Cốtthép dọc ngang có đường kính D14mm với khoảng cách a = 20cm bố trí lớp, chiều dày bêtông bảo vệ c = 5cm Cống có chiều dài 159m Cống chảy không áp với lưu lượng thiết kế Q = 4,7m3/s Cao trình ngưỡng +21,0m Tại thời điểm khảo sát, mực nước hồ có cao trình +24,3m Về trạng thân cống: Đoạn sau cửa van: toàn bêtông bị bào mòn 1-3 cm, có chỗ lộ cốt thép; Hầu hết đoạn cống, phần thành cống trần có nhiều điểm bị thấm nước từ vào làm rỉ cốt thép, tạo đụn rỉ sắt; Đánh giá chung cho thấy thân cống lấy nước bị xuống cấp; bêtông thân cống bị suy giảm cường độ, nhiều vị trí bêtông bị rỗ thành cống vị trí tiếp giáp với trần cống 4.3.2 Tính toán giacườngkếtcấucống Trên sở trạng cống trên, công nghệ bọc phủ vật liệu compositecường độ cao ứngdụng để sửa chữa hư hỏng cống lấy nước hồ chứa Liệt Sơn Sử dụng vật liệu keo dán có khả đông rắn nhanh môi trường ẩm ướt bám dính tốt với bê tông, chịu áp lực cao, tăng cường độ chịu lực chống thấm tốt chobêtông thân cống, thời gian thi công nhanh Để đánh giá xác ứng xử kếtcấucống BTCT trước sau gia cường, nghiêncứu sử dụng chương trình phân tích PTHH phi tuyến ATENA Do đặc tính hình học dạng dải, việc tính toán thông qua mô số thực với mô hình hai chiều 4.3.3 Kết tính toán 4.3.3.1 Kếtcấu trước giacường Dưới tác dụng tải trọng, kếtcấucống trước giacường có vết nứt bên hai thành cống mặt trên, thành cống vị trí tiếp giáp với thành cống Các vết có bề rộng lớn vị trí thành cống với giá trị 0,043mm chiều sâu khoảng 150mm Ứng suất tính toán lớn cốtthép vị trí vết nứt 83,4 MPa Giá trị nhỏ so với giới hạn chảy cốtthépKếtcấu chưa bị phá hoại cốtthépbê 20 tông Vết nứt nằm giới hạn cho phép (nhỏ lần so với giá trị giới hạn 0,3mm) Tuy nhiên, tác dụng xâm thực môi trường, bề rộng vết nứt gia tăng hoen rỉ cốtthép gây trương phồng lớp bêtông bảo vệ Do cần thiết phải hạn chế mở rộng vết nứt ngăn chặn tiếp xúc nước tới cốtthépbêtông thành cống 4.3.3.2 Kếtcấu sau giacường Với tham gia chịu lực lớp gia cường, bề rộng vết nứt giảm đáng kể xuống 0,01mm Nghĩa giảm với hệ số lần so với kết tính toán bề rộng vết nứt trước giacường (0,043mm) Giá trị bề rộng vết nứt lớn thực nhỏ không gây ảnh hưởng bất lợi tới sức chịu tải độ bền cốtthép có khả ngăn xâm thực môi trường 4.3.4 Đánh giá sức chịu tải kếtcấu sau giacường Bố trí điểm đo biến dạng mặt cắt cốnggia cường; tiến hành đo đạc kiểm tra trường thời điểm giacường tháng sau thực việc giacường (mực nước hồ tăng lên cao trình +30,0m chênh so với thời điểm lúc giacường +24,3 tương ứng với 5,7m).Việc giacườngcho thấy chất lượng giacường tốt; Không tượng rò nước; Dính bám bêtông lớp vật liệu giacường chặt chẽ; Kếtcấucống khai thác bình thường Kết đo so sánh với kết tính theo phương pháp số Kết đo khoảng 32% đến 40% kết tính Tuy có chênh lệch cao kết đo ổn định cách tương đối so với kết tính.Một lý có chênh lệch kết tính dựa vào cường độ bêtông đo súng bật nảy lớp bêtôngbề mặt cấu kiện Theo đó, giá trị nhỏ (giá trị trung bình xấp xỉ MPa) Trong thực tế, cường độ bêtông lớp trong, nơi chưa có xâm thực môi trường, cao nhiều Do vậy, kếtcấu thực tế có độ cứng lớn so với mô hình tính toán Có thể nói, mô hình tính toán chokết thiên an toàn Những kết bước đầu cho thấy việc sử dụng phương pháp dán lớp vật liệu compositecường độ cao giacườngcôngtrình cống, môi trường ẩm ướt khả thi có nhiều tiềm Tuy vậy, kếtcấugiacường cần tiếp tục theo dõi kiểm tra thường xuyên để đánh giá xác độ bền theo thời gian kếtcấu keo dán 21 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Kết luận Các kếtnghiêncứutrình bày chương trước luận án làm rõ vấn đề nghiêncứu đặt rút kết luận sau: (a) Về ứng xử chịu tải kếtcấu sau gia cường: Kếtcấugiacường có phân bố lại nội lực, ứng suất biến dạng chịu tải khả chịu nén bêtông huy động, thể chiều cao vùng bêtông chịu nén có xu hướng gia tăng; vật liệu giacường san sẻ lực kéo với cốtthép chịu kéo cấu kiện bê tông; trạng thái giới hạn, lớp bêtông bảo vệ bị bóc tách dọc theo cốt thép, xuất vết nứt xiên khu vực cuối đoạn giacường (b) Về khả chống thấm, độ bền lớp kết dính bêtông vật liệu giacường điều kiện môi trường ẩm ướt: Kết khảo sát thực nghiệm thông qua cống lấy nước hồ chứa Liệt Sơn cho thấy sau nhiều tháng kể từ thi cônggia cường, côngtrình không xuất vết thấm nước trước Quá trình thi công điều kiện môi trường ẩm ướt Kếtcho thấy liên kết lớp giacườngbề mặt kếtcấubêtông tốt (c) Về hiệu phương pháp gia cường: Kếtnghiêncứu thực nghiệm vật lý mà nghiêncứu sinh thực cho thấy sức kháng kếtcấu (bản mỏng) gia tăng gấp lần (300%) so với sức kháng chưa giacường Đối với cấu kiện dầm, sức kháng gia tăng tới lần, tùy theo mức độ giacường (d) Về khả ứngdụng phương pháp CTTL: Với tính vật liệu giacường đặc biệt keo dính lớp bêtôngcomposite thi công điều kiện độ ẩm cao (tới 100%), phương pháp giacường hoàn toàn thích hợp cho CTTL BTCT Ngoài ra, CTTL vốn chịu hoạt tải lớn (ví dụ tải trọng nước cầu máng), hay nói cách khác có biên độ dao động lớn tải trọng, nên vật liệu giacường có điều kiện phát huy cao khả chịu hoạt tải, dẫn tới tăng hiệu giải pháp giacường Ví dụ, hoạt tải côngtrìnhcầu giao thông chiếm 22 khoảng 30% tổng tải trọng, hoạt tải cầu máng chiếm tới 60% tổng tải trọng (e) Về ảnh hưởng cường độ bêtông đến hiệu giacường mặt sức kháng: Cường độ bêtông có ảnh hưởng tương đối tới hiệu giacường Nếu bêtôngkếtcấu có cường độ cao tiềm khai thác vùng bêtông chịu nén cao dẫn tới sức chịu tải kếtcấu sau giacường tăng lên đáng kể (f) Về ảnh hưởng hàm lượng cốtthép đến hiệu giacường mặt sức kháng: Đối với kếtcấu có hàm lượng cốtthép thấp (ví dụ 0,5%) hiệu phương pháp giacường lớn, cho phép sử dụng lượng lớn vật liệu giacường vùng chịu kéo mà đảm bảo vùng nén bêtông không bị phá hoại Nếu hàm lượng cốtthép chịu kéo lớn 2% hiệu việc giacường thấp Luận án kiến nghị sử dụng phương pháp kếtcấu có hàm lượng cốtthép nhỏ 2% (g) Về ảnh hưởng bề dày lớp bêtông bảo vệ đến hiệu giacường mặt sức kháng: Chiều dày lớp bêtông bảo vệ có ảnh hưởng mức nhỏ (đối với dầm có chiều cao 250mm luận án khảo sát mức độ ảnh hưởng khoảng 6%) đến sức kháng kếtcấu Theo đó, chiều dày lớp bêtông bảo vệ nhỏ sức kháng kếtcấugiacường có xu hướng tăng, lúc trọng tâm vật liệu chịu kéo (cốt thép chịu kéo bêtông lớp gia cường) nằm xa so với vị trí trục trung hòa (h) Về khả giacường sức kháng cắt cho BTCT không cốt đai: Đối với bêtông mỏng bố trí cốt đai chịu lực cắt lớp vật liệu giacườngcompositekết hợp với cốtthép dọc chịu kéo nâng cao khả chịu lực cắt Luận án nghiêncứu ảnh hưởng đoạn không giacường tới khả chịu cắt cấu kiện BTCT xây dựngcông thức tính toán sức kháng cắt có xét tới khoảng cách đoạn không giacường (công thức 3.10) Đánh giá thông qua kết thí nghiệm từ tài liệu tham khảo, công thức cho độ xác tốt so với công thức có; cách tính đơn giản, nhanh gọn, giúp cho kỹ sư thiết kế định phương án giacường nhanh chóng trường 23 (i) Về việc lựa chọn lớp vật liệu cho việc gia cường: Do vật liệu composite có độ cứng theo hai phương khác (không đẳng hướng) nên việc giacường thực có hiệu phương chịu lực sợi dán theo phương gây biến dạng lớn (gây nứt) kếtcấu Kiến nghị cố gắng chọn số lớp vật liệu (tối đa 3) ưu tiên 1, cách lựa chọn độ dày thích hợp loại vật liệu (cốt sợi bon) Do mô đun đàn hồi lớn nên cốt sợi bon có hiệu cao so với cốt sợi thủy tinh giá thành đắt Để đạt hiệu kinh tế tối ưu cần phân tích độ cứng yêu cầu lớp giacườngcho toán cụ thể (j) Về sử dụng phương pháp PTHH có phản ánh ứng xử kếtcấu BTCT trước sau giacường phương pháp dán vật liệu composite ? Kết mô phân tích PTHH trình bày luận án cho thấy hoàn toàn sử dụng phương pháp PTHH cài đặt số phần mềm chuyên dụng việc tính toán giacườngkếtcấu với độ tin cậy cao Kiến nghị sử dụng phân tích phi tuyến vật liệu việc mô tính toán kếtcấu Ngoài kếtnghiêncứutrình bày trên, luận án làm rõ điểm quan trọng phục vụ công tác giacườngkếtcấu BTCT CTTL sau: 1) Trong công tác phân tích kếtcấu cũ để đánh giá trạng thái làm việc sức chịu tải làm sở cho việc định mức độ gia cường, phương pháp PTHH với mô hình phi tuyến vật liệu công cụ hiệu cho việc phân tích tính toán Tuy nhiên, phương pháp đòi hỏi hiểu biết sâu phương pháp tính nói chung, phương pháp PTHH nói riêng ứng xử vật liệu BTCT Việc lựa chọn phần mềm phân tích đóng vai trò quan trọng cho chất lượng phân tích kếtcấu 2) Côngtrìnhgiacường phương pháp dán composite cần phân tích đánh giá theo giai đoạn thi công, nhằm phản ánh trạng thái làm việc kếtcấu tương ứng với tải trọng tác động Trên sở hiệu việc tính toán giacường đạt cao Kếtcấugiacường tham gia chịu lực tác dụng tải trọng xảy sau kết thúc công tác giacường Tải trọng thân kết cấu, tải trọng 24 phân bố kếtcấu thời điểm giacường không gây nội lực lớp vật liệu giacường 3) Việc tính toán theo giai đoạn thi công đặc biệt quan trọng trường hợp kếtcấu có ứng xử phi tuyến trước thời điểm giacường Ví dụ, việc xuất vết nứt kếtcấu Khi đó, cần thiết phải tính toán kếtcấu theo mô hình phi tuyến 4) Khi kếtcấu CTTL cần giacường để đảm bảo điều kiện độ bền khai thác, chống thấm, chống bào mòn, xâm thực, nên sử dụng vật liệu giacườngcốt sợi thủy tinh aramid Với việc lựa chọn đem lại hiệu kinh tế so với việc sử dụng vật liệu cốt sợi bon 5) Đối với CTTL lộ thiên chịu uốn với biến dạng uốn lớn, ví dụ cầu máng dẫn nước, dầm sàn trạm bơm tưới tiêu, nên sử dụng vật liệu giacường có mô đun đàn hồi lớn (cụ thể vật liệu cốt sợi bon) để giacường sức kháng uốn cắt Các kết có giá trị tham khảo tốt không chonghiên cứu, thiết kế mà cho giúp cho quản lý hiệu mặt kỹ thuật kinh tế công tác sửa chữa, phục hồi trì làm việc bình thường kếtcấu BTCT vật liệu compositecường độ cao II Kiến nghị Các kết khảo sát phân tích thực nghiệm mô số phạm vi đề tài luận án tảng quan trọng việc phát triển qui trình sửa chữa giacường CTTL bêtôngcốtthép phương pháp dán compositecường độ cao; việc xác định sức chịu tải kếtcấu sau giacường cần xây dựngcông thức tính toán sức kháng thiết kế có xét hệ số an toàn Lý thuyết độ tin cậy đóng vai trò quan trọng công tác Việc kiểm chứng hiệu phương pháp sở phân tích lý thuyết thực nghiệm phạm vi luận án cần đánh giá thêm thông qua số dự án giacườngcôngtrình thực tế, đặc biệt côngtrìnhkếtcấu lớn, điển hình CTTL Các kết thu đóng góp quan trọng việc khẳng định lý thuyết lựa chọn hệ số an toàn cách phù hợp 25 DANH MỤC CÁC CÔNGTRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ [1] Nguyễn Chí Thanh: Nghiêncứu thực nghiệm sức chịu tải dầm bêtôngcốtthép chịu uốn giacường composite, Tạp chí Người Xây Dựng, số 238, tháng 8, năm 2011 [2] Nguyễn Chí Thanh: Nghiêncứu thực nghiệm ứng xử uốn bêtôngcốtthépgiacường composite, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thủylợi môi trường, số 34, tháng 9, năm 2011 [3] Nguyễn Chí Thanh, nnk: Khảo sát số sức kháng uốn mặt cắt bêtôngcốtthépgiacường composite, Tạp chí Tài nguyên nước, Số 04, 2014 [4] Nguyễn Chí Thanh: Khảo sát ứng xử kếtcấucốngbêtôngcốtthép trước sau giacường vật liệu cốt sợi tổng hợp (FRP), Tạp chí Tài nguyên nước, Số 01, 2016 ... qui trình phương pháp tính toán thiết kế gia cường kết cấu bê tông cốt thép composite ứng dụng cho công trình thủy lợi Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU GIA CƯỜNG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG TẤM... tích PTHH ứng dụng cho kết cấu bê tông cốt thép, ATENA thể độ xác cao ứng xử kết cấu so với kết thí nghiệm cho kết cấu bê tông cốt thép có gia cường với việc sử dụng mô hình bê tông Nonlinear... thường kết cấu công trình thủy lợi bê tông cốt thép yêu cầu cấp thiết Gần đây, nước ta bắt đầu tiếp cận giải pháp gia cường kết cấu công trình bê tông cốt thép (BTCT) vật liệu composite sợi bon, thủy