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Dynamic strength of polymer modified and fiber-reinforced concretes
AbstractFor evaluating the performance of concrete construction such as foundation piles, a knowledge of the dynamic properties of concrete is also required. Some results of a study of concrete under dynamic impact loading are given in this paper. ø 100×200 mm cylindrical specimens were cast from plain and polymer cement concrete; some of the specimens were reinforced by polypropylene fibers also. The experimental details of the Hopkinson split-bar method used are described. The dynamic strength of concrete obtained was 40–45 % higher than the static strength. Compared to normal concrete, polymer cement concrete showed 30–35 % higher dynamic strength, and significantly higher energy transmission capacity.
ZusammenfassungZur Berechnung des Verhaltens von Betonkonstruktionen wie zum Beispiel Pfahlgründungen werden auch Kenntnisse der dynamischen Eigenschaften benötigt. In diesem Aufsatz werden einige Ergebnisse aus den Untersuchungen von Beton unter dynamischer Stossbelastung mitgeteilt. Es wurden zylindrische Proben mit den Abmessungen ø 100×200 mm aus gewöhnlichem Beton und Polymer-Zement-Beton hergestellt. Einige der Proben wurden mit Polypropylenfasern bewehrt. Die experimentellen Einzelheiten der angewendeten Hopkinson “split-bar method” werden beschrieben. Die beobachtete dynamische Festigkeit von Beton war 40–45 % höher als die statische. Verglichen mit gewöhnlichem Beton zeigte Polymer-Zement Beton 30–35 % höhere dynamische Festigkeit und eine signifikant höhere Kapazität der Energietransmission.
Dynamic strength of polymer modified and fiber-reinforced concretes
AbstractFor evaluating the performance of concrete construction such as foundation piles, a knowledge of the dynamic properties of concrete is also required. Some results of a study of concrete under dynamic impact loading are given in this paper. ø 100×200 mm cylindrical specimens were cast from plain and polymer cement concrete; some of the specimens were reinforced by polypropylene fibers also. The experimental details of the Hopkinson split-bar method used are described. The dynamic strength of concrete obtained was 40–45 % higher than the static strength. Compared to normal concrete, polymer cement concrete showed 30–35 % higher dynamic strength, and significantly higher energy transmission capacity.
ZusammenfassungZur Berechnung des Verhaltens von Betonkonstruktionen wie zum Beispiel Pfahlgründungen werden auch Kenntnisse der dynamischen Eigenschaften benötigt. In diesem Aufsatz werden einige Ergebnisse aus den Untersuchungen von Beton unter dynamischer Stossbelastung mitgeteilt. Es wurden zylindrische Proben mit den Abmessungen ø 100×200 mm aus gewöhnlichem Beton und Polymer-Zement-Beton hergestellt. Einige der Proben wurden mit Polypropylenfasern bewehrt. Die experimentellen Einzelheiten der angewendeten Hopkinson “split-bar method” werden beschrieben. Die beobachtete dynamische Festigkeit von Beton war 40–45 % höher als die statische. Verglichen mit gewöhnlichem Beton zeigte Polymer-Zement Beton 30–35 % höhere dynamische Festigkeit und eine signifikant höhere Kapazität der Energietransmission.
Dynamic strength of polymer modified and fiber-reinforced concretes
Bhargava, J. (author) / Rehnström, Å. (author)
Cement and Concrete Research ; 7 ; 199-207
1977-01-14
9 pages
Article (Journal)
Electronic Resource
English
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