Littérature scientifique sur le sujet « Reinforced concrete construction Ductility »
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Articles de revues sur le sujet "Reinforced concrete construction Ductility"
Mo, Y. L., et S. F. Perng. « Behavior of Framed Shearwalls Made of Corrugated Steel under Lateral Load Reversals ». Advances in Structural Engineering 3, no 3 (juillet 2000) : 255–62. http://dx.doi.org/10.1260/1369433001502184.
Texte intégralHosen, Md Akter, Mahaad Issa Shammas, Sukanta Kumer Shill, Safat Al-Deen, Mohd Zamin Jumaat et Huzaifa Hashim. « Ductility Enhancement of Sustainable Fibrous-Reinforced High-Strength Lightweight Concrete ». Polymers 14, no 4 (14 février 2022) : 727. http://dx.doi.org/10.3390/polym14040727.
Texte intégralBai, Z. Z., et F. T. K. Au. « Ductility of symmetrically reinforced concrete columns ». Magazine of Concrete Research 61, no 5 (juin 2009) : 345–57. http://dx.doi.org/10.1680/macr.2008.00149.
Texte intégralDu, Chuang, Xiao Ming Yang et Ning Li Li. « Performance Analysis of Concrete-Filled Steel Tube Column and Reinforced Concrete Column under Axial Compression ». Advanced Materials Research 446-449 (janvier 2012) : 82–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.446-449.82.
Texte intégralXiang, Ping, ZH Deng, YS Su, HP Wang et YF Wan. « Experimental investigation on joints between steel-reinforced concrete T-shaped column and reinforced concrete beam under bidirectional low-cyclic reversed loading ». Advances in Structural Engineering 20, no 3 (29 juillet 2016) : 446–60. http://dx.doi.org/10.1177/1369433216653841.
Texte intégralRenić, Tvrtko, et Tomislav Kišiček. « Ductility of Concrete Beams Reinforced with FRP Rebars ». Buildings 11, no 9 (21 septembre 2021) : 424. http://dx.doi.org/10.3390/buildings11090424.
Texte intégralKuang, J. S., et A. I. Atanda. « Enhancing ductility of reinforced concrete frame buildings ». Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Structures and Buildings 158, no 4 (août 2005) : 253–65. http://dx.doi.org/10.1680/stbu.2005.158.4.253.
Texte intégralAlzeebaree, Radhwan, Abdulkadir Çevik, Alaa Mohammedameen, Anıl Niş et Mehmet Eren Gülşan. « Mechanical performance of FRP-confined geopolymer concrete under seawater attack ». Advances in Structural Engineering 23, no 6 (14 novembre 2019) : 1055–73. http://dx.doi.org/10.1177/1369433219886964.
Texte intégralYuan, Huang, Huan-Peng Hong, Huang Deng et Yu Bai. « Displacement ductility of staged construction-steel tube-reinforced concrete columns ». Construction and Building Materials 188 (novembre 2018) : 1137–48. http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.08.141.
Texte intégralKwan, A. K. H., J. C. M. Ho et H. J. Pam. « Flexural strength and ductility of reinforced concrete beams ». Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Structures and Buildings 152, no 4 (novembre 2002) : 361–69. http://dx.doi.org/10.1680/stbu.2002.152.4.361.
Texte intégralThèses sur le sujet "Reinforced concrete construction Ductility"
Gravina, Rebecca Jane. « Non-linear overload behaviour and ductility of reinforced concrete flexural members containing 500MPa grade steel reinforcement ». Title page, contents and abstract only, 2002. http://web4.library.adelaide.edu.au/theses/09PH/09phg777.pdf.
Texte intégralZaina, Mazen Said Civil & Environmental Engineering Faculty of Engineering UNSW. « Strength and ductility of fibre reinforced high strength concrete columns ». Awarded by:University of New South Wales. School of Civil and Environmental Engineering, 2005. http://handle.unsw.edu.au/1959.4/22054.
Texte intégralChen, Mantai, et 陈满泰. « Combined effects of strain gradient and concrete strength on flexural strength and ductility design of RC beams and columns ». Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2014. http://hdl.handle.net/10722/206429.
Texte intégralpublished_or_final_version
Civil Engineering
Master
Master of Philosophy
Chau, Siu-lee. « Effects of confinement and small axial load on flexural ductility of high-strength reinforced concrete beams ». Click to view the E-thesis via HKUTO, 2005. http://sunzi.lib.hku.hk/hkuto/record/B31997661.
Texte intégralChau, Siu-lee, et 周小梨. « Effects of confinement and small axial load on flexural ductility of high-strength reinforced concrete beams ». Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2005. http://hub.hku.hk/bib/B31997661.
Texte intégralBroms, Carl Erik. « Concrete flat slabs and footings : Design method for punching and detailing for ductility ». Doctoral thesis, KTH, Brobyggnad inkl stålbyggnad, 2005. http://innopac.lib.kth.se/search/.
Texte intégral"ISRN KTH/BKN/B-80-SE." "Dept. of Civil and Architectural Engineering, Division of Structural Design and Bridges, Royal Institute of Technology, Stockholm. " Includes bibliographical references. Available from the Royal Institute of Technology (Sweden) Library as a .pdf document http://www.lib.kth.se/main/eng/
Yuksel, Bahadir S. « Experimental Investigation Of The Seismic Behavior Of Panel Buildings ». Phd thesis, METU, 2003. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/2/1070309/index.pdf.
Texte intégralzce provinces in Turkey with magnitudes (Mw) 7.4 and 7.1, respectively. These catastrophes caused substantial structural damage, casualties and loss of lives. In the aftermath of these destructive earthquakes, neither demolished nor damaged shear-wall dominant buildings constructed by tunnel form techniques were reported. In spite of their high resistance to earthquake excitations, current seismic code provisions including the Uniform Building Code and the Turkish Seismic Code present limited information for their design criteria. This study presents experimental investigation of the panel unit having H-geometry. To investigate the seismic behavior of panel buildings, two prototype test specimens which have H wall design were tested at the Structural Mechanics Laboratory at METU. The experimental work involves the testing of two four-story, 1/5-scale reinforced concrete panel form building test specimens under lateral reversed loading, simulating the seismic forces and free vibration tests. Free vibration tests before and after cracking were done to assess the differences between the dynamic properties of uncracked and cracked test specimens. A moment-curvature program named Waller2002 for shear walls is developed to include the effects of steel strain hardening, confinement of concrete and tension strength of concrete. The moment-curvature relationships of panel form test specimens showed that walls with very low longitudinal steel ratios exhibit a brittle flexural failure with very little energy absorption. Shear walls of panel form test specimens have a reinforcement ratio of 0.0015 in the longitudinal and vertical directions. Under gradually increasing reversed lateral loading, the test specimens reached ultimate strength, as soon as the concrete cracked, followed by yielding and then rupturing of the longitudinal steel. The displacement ductility of the panel form test specimens was found to be very low. Thus, the occurrence of rupture of the longitudinal steel, as also observed in analytical studies, has been experimentally verified. Strength, stiffness, energy dissipation and story drifts of the test specimens were examined by evaluating the test results.
Soesianawati, M. T. « Limited ductility design of reinforced concrete columns ». Thesis, University of Canterbury. Department of Civil Engineering, 1986. http://hdl.handle.net/10092/3643.
Texte intégralKim, SangHun Aboutaha Riyad S. « Ductility of carbon fiber-reinforced polymer (CFRP) strengthened reinforced concrete ». Related Electronic Resource : Current Research at SU : database of SU dissertations, recent titles available full text, 2003. http://wwwlib.umi.com/cr/syr/main.
Texte intégralLau, Tak-bun Denvid. « Flexural ductility improvement of FRP-reinforced concrete members ». Click to view the E-thesis via HKUTO, 2006. http://sunzi.lib.hku.hk/hkuto/record/B38907756.
Texte intégralLivres sur le sujet "Reinforced concrete construction Ductility"
Dhakal, Rajesh P. Curvature ductility of reinforced concrete plastic hinges : Assessment of curvature limits for different forms of plastic hinges in reinforced concrete structures. Saarbrücken : VDM, Verlag Dr. Müller, 2008.
Trouver le texte intégralDhakal, Rajesh P. Curvature ductility of reinforced concrete plastic hinges : Assessment of curvature limits for different forms of plastic hinges in reinforced concrete structures. Saarbrücken : VDM, Verlag Dr. Müller, 2008.
Trouver le texte intégralF, Limbrunner George, dir. Reinforced concrete design. 3e éd. Englewood Cliffs, N.J : Prentice Hall, 1992.
Trouver le texte intégralF, Limbrunner George, dir. Reinforced concrete design. 4e éd. Upper Saddle River, N.J : Prentice Hall, 1998.
Trouver le texte intégralF, Limbrunner George, dir. Reinforced concrete design. 2e éd. Englewood Cliffs, N.J : Prentice-Hall, 1986.
Trouver le texte intégralWang, Chu-Kia. Reinforced concrete design. 4e éd. New York : Harper & Row, 1985.
Trouver le texte intégralWang, Chu-Kia. Reinforced concrete design. 5e éd. New York, NY : HarperCollins, 1992.
Trouver le texte intégralWang, Chu-Kia. Reinforced concrete design. 6e éd. Menlo Park, Calif : Addison-Wesley, 1998.
Trouver le texte intégralO, Aghayere Abi, dir. Reinforced concrete design. 7e éd. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2010.
Trouver le texte intégralWang, Chu-Kia. Reinforced concrete design. 7e éd. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2007.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Reinforced concrete construction Ductility"
Dancygier, Avraham N., et Erez Berkover. « Effect of Steel Fibers on the Flexural Ductility of Lightly Reinforced Concrete Beams ». Dans Innovative Materials and Techniques in Concrete Construction, 197–207. Dordrecht : Springer Netherlands, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-1997-2_12.
Texte intégralMosley, W. H., J. H. Bungey et R. Hulse. « Composite construction ». Dans Reinforced Concrete Design, 350–73. London : Macmillan Education UK, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-14911-7_13.
Texte intégralVan Gysel, Ann, Tom Molkens et Inge Deygers. « Ductility of Heavily Reinforced Concrete Beams ». Dans High Tech Concrete : Where Technology and Engineering Meet, 553–60. Cham : Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-59471-2_66.
Texte intégralMitchell, Charles F., et George A. Mitchell. « Reinforced Concrete or Ferro-Concrete. » Dans Building Construction and Drawing 1906, 502–15. 4e éd. London : Routledge, 2022. http://dx.doi.org/10.1201/9781003261674-11.
Texte intégralDickey, Walter L. « Reinforced Concrete Masonry Construction ». Dans Handbook of Concrete Engineering, 632–62. Boston, MA : Springer US, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4757-0857-8_17.
Texte intégralGarrido Vazquez, E., A. Naked Haddad, E. Linhares Qualharini, L. Amaral Alves et I. Amorim Féo. « Pathologies in Reinforced Concrete Structures ». Dans Sustainable Construction, 213–28. Singapore : Springer Singapore, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-0651-7_10.
Texte intégralKollerathu, Jacob Alex. « Curvature Ductility of Reinforced Masonry Walls and Reinforced Concrete Walls ». Dans Lecture Notes in Civil Engineering, 9–23. Singapore : Springer Singapore, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-16-2826-9_2.
Texte intégralBussell, Michael. « Conservation of Concrete and Reinforced Concrete ». Dans Structures & ; Construction in Historic Building Conservation, 192–210. Oxford, UK : Blackwell Publishing Ltd, 2008. http://dx.doi.org/10.1002/9780470691816.ch11.
Texte intégralSetareh, Mehdi, et Robert Darvas. « Metric System in Reinforced Concrete Design and Construction ». Dans Concrete Structures, 591–605. Cham : Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-24115-9_10.
Texte intégralVera-Agullo, J., V. Chozas-Ligero, D. Portillo-Rico, M. J. García-Casas, A. Gutiérrez-Martínez, J. M. Mieres-Royo et J. Grávalos-Moreno. « Mortar and Concrete Reinforced with Nanomaterials ». Dans Nanotechnology in Construction 3, 383–88. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-00980-8_52.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Reinforced concrete construction Ductility"
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Texte intégralKatayama, Norinobu, Kazuhiko Fujisaki, Takehisa Ueno, Ryutaro Onishi et Isamu Yoshitake. « Laboratory And Field Tests On A Prefabricated Steel-Bar Mesh-Panel System For Continuously-Reinforced-Concrete Pavement (CRCP) ». Dans 12th International Conference on Concrete Pavements. International Society for Concrete Pavements, 2021. http://dx.doi.org/10.33593/fbj2y5fe.
Texte intégralGüler, Soner, Fuat Korkut, Namik Yaltay et Demet Yavuz. « Axial behaviour of concrete filled steel tube stub columns : a review ». Dans 12th international conference on ‘Advances in Steel-Concrete Composite Structures’ - ASCCS 2018. Valencia : Universitat Politècnica València, 2018. http://dx.doi.org/10.4995/asccs2018.2018.7602.
Texte intégralZhang, Fei, et Jianxun Ma. « Experimental Study on Hybrid Masonry Structure with RC Frame under Lateral Reversed Cyclic Loading ». Dans IABSE Conference, Kuala Lumpur 2018 : Engineering the Developing World. Zurich, Switzerland : International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), 2018. http://dx.doi.org/10.2749/kualalumpur.2018.0142.
Texte intégralHan, Lin-Hai, Dan-Yang Ma et Kan Zhou. « Concrete-encased CFST structures : behaviour and application ». Dans 12th international conference on ‘Advances in Steel-Concrete Composite Structures’ - ASCCS 2018. Valencia : Universitat Politècnica València, 2018. http://dx.doi.org/10.4995/asccs2018.2018.7109.
Texte intégralKumar, Aravind S., Bharati Raj J et Keerthy M. Simon. « Shear Strength of Steel Fiber Reinforced Reactive Powder Concrete & ; Geopolymer Concrete – A Comparison ». Dans International Web Conference in Civil Engineering for a Sustainable Planet. AIJR Publisher, 2021. http://dx.doi.org/10.21467/proceedings.112.43.
Texte intégralThapa, Aashish, Mustafa Mashal et Mahesh Acharya. « Large-Scale Flexural Testing of Concrete Beams Reinforced with Conventional Steel and Titanium Alloy Bars ». Dans IABSE Symposium, Prague 2022 : Challenges for Existing and Oncoming Structures. Zurich, Switzerland : International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), 2022. http://dx.doi.org/10.2749/prague.2022.0272.
Texte intégralElesawy, Alaa, et Mustafa Batikha. « Structural behaviour of steel plate infilled outrigger wall system ». Dans IABSE Congress, Christchurch 2021 : Resilient technologies for sustainable infrastructure. Zurich, Switzerland : International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), 2021. http://dx.doi.org/10.2749/christchurch.2021.1265.
Texte intégralLandler, Josef, et Oliver Fischer. « Punching Shear Capacity of Steel Fiber Reinforced Concrete Slab- Column Connections ». Dans IABSE Congress, New York, New York 2019 : The Evolving Metropolis. Zurich, Switzerland : International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), 2019. http://dx.doi.org/10.2749/newyork.2019.0467.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Reinforced concrete construction Ductility"
Duthinh, Dat, et Monica Starnes. Strength and ductility of concrete beams reinforced with carbon FRP and steel. Gaithersburg, MD : National Institute of Standards and Technology, 2001. http://dx.doi.org/10.6028/nist.ir.6830.
Texte intégralHuang, Cihang, Yen-Fang Su et Na Lu. Self-Healing Cementitious Composites (SHCC) with Ultrahigh Ductility for Pavement and Bridge Construction. Purdue University, 2021. http://dx.doi.org/10.5703/1288284317403.
Texte intégralRoesler, Jeffery, Sachindra Dahal, Dan Zollinger et W. Jason Weiss. Summary Findings of Re-engineered Continuously Reinforced Concrete Pavement : Volume 1. Illinois Center for Transportation, mai 2021. http://dx.doi.org/10.36501/0197-9191/21-011.
Texte intégralRamey, M. R., et G. Daie-e. Preliminary investigation on the suitablity of using fiber reinforced concrete in the construction of a hazardous waste disposal vessel. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), juillet 1988. http://dx.doi.org/10.2172/6382922.
Texte intégralRagalwar, Ketan, William Heard, Brett Williams, Dhanendra Kumar et Ravi Ranade. On enhancing the mechanical behavior of ultra-high performance concrete through multi-scale fiber reinforcement. Engineer Research and Development Center (U.S.), septembre 2021. http://dx.doi.org/10.21079/11681/41940.
Texte intégralNema, Arpit, et Jose Restrep. Low Seismic Damage Columns for Accelerated Bridge Construction. Pacific Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley, CA, décembre 2020. http://dx.doi.org/10.55461/zisp3722.
Texte intégralBell, Matthew, Rob Ament, Damon Fick et Marcel Huijser. Improving Connectivity : Innovative Fiber-Reinforced Polymer Structures for Wildlife, Bicyclists, and/or Pedestrians. Nevada Department of Transportation, septembre 2022. http://dx.doi.org/10.15788/ndot2022.09.
Texte intégralScheerer, Silke, et Manfred Curbach, dir. Leicht Bauen mit Beton – Grundlagen für das Bauen der Zukunft mit bionischen und mathematischen Entwurfsprinzipien (Abschlussbericht). Technische Universität Dresden, Institut für Massivbau, 2022. http://dx.doi.org/10.25368/2022.162.
Texte intégralDiggs-McGee, Brandy, Eric Kreiger, Megan Kreiger et Michael Case. Print time vs. elapsed time : a temporal analysis of a continuous printing operation. Engineer Research and Development Center (U.S.), août 2021. http://dx.doi.org/10.21079/11681/41422.
Texte intégralTHE STRUCTURAL AND CONSTRUCTION PERFORMANCES OF A LARGE-SPAN HALF STEEL-PLATE-REINFORCED CONCRETE HOLLOW ROOF. The Hong Kong Institute of Steel Construction, mars 2019. http://dx.doi.org/10.18057/ijasc.2019.15.1.3.
Texte intégral