Publication

Experimental Study of Tensile Response of Strain Hardening UHPFRC at Early Age

Emmanuel Denarié, Mohamed Abdul Hafiz
2018
Article de conférence
Résumé

Strain Hardening Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete (SH-UHPFRC), has a high tensile strength (over 10 MPa) and exhibit significant strain hardening (several parts per thousand) under tensile loads. These appealing features make it a suitable material for improving the efficiency and durability of new or existing structures. However, in rehabilitation works, when a layer of a new material is applied on an existing structure, due to restraints from the existing structure, the shrinkage deformations lead to high tensile stresses in the new layer, which can lead to premature cracking. To characterize the effect of the restraining conditions, experimental investigations of evolution of autogenous shrinkage and development of eigenstresses were done using a Temperature Stress Testing Machine (TSTM) at quasi-isothermal curing conditions at 20 degrees C, from the time of casting. Tests were done at partial and full restraint conditions to study the development of the eigenstresses. The tests with 100% restraint are the first of their kind on SH-UHPFRC and the results show that under full restraint conditions, the material enters into the strain-hardening zone of the tensile response.

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Essai de traction
thumb|Essai de traction terminé. Un essai de traction est une expérience de physique qui permet d'obtenir des informations sur le comportement élastique, le comportement plastique et le degré de résistance à la rupture d'un matériau, lorsqu'il est soumis à une sollicitation uniaxiale. Certains objets manufacturés doivent avoir un minimum de solidité pour pouvoir supporter les charges, le poids et bien d'autres efforts. L'essai de traction permet de caractériser les matériaux, indépendamment de la forme de l'objet sollicité, ou la performance d'un assemblage mécanique.
Ultimate tensile strength
Ultimate tensile strength (also called UTS, tensile strength, TS, ultimate strength or in notation) is the maximum stress that a material can withstand while being stretched or pulled before breaking. In brittle materials the ultimate tensile strength is close to the yield point, whereas in ductile materials the ultimate tensile strength can be higher. The ultimate tensile strength is usually found by performing a tensile test and recording the engineering stress versus strain.
Yield (engineering)
In materials science and engineering, the yield point is the point on a stress-strain curve that indicates the limit of elastic behavior and the beginning of plastic behavior. Below the yield point, a material will deform elastically and will return to its original shape when the applied stress is removed. Once the yield point is passed, some fraction of the deformation will be permanent and non-reversible and is known as plastic deformation.
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