Several mechanical properties can be affected by the occurrence of residual stresses due to curing, and their effects are more pronounced in laminated composites. The effect of the thermal residual stresses on the buckling and post-buckling properties of perimetrally reinforced laminated composites is experimentally characterized. Carbon/epoxy laminates were prepared using two different techniques. One group of laminates was prepared by co-curing the reinforcement at 177 °C. The second group of laminates was prepared by secondary bonding of the reinforcement to the laminate at room temperature (22°C). Topogrammetry equipment was utilized in order to determine the buckling and post-buckling properties of these two groups of laminates. A numerical model was achieved using commercial software for comparison with the experimental results. Suitable accuracy was observed when comparing experimental and numerical results. The co-cured laminates developed considerably higher critical load for buckling values than those obtained for laminates produced with secondary bonding at room temperature. The experimental and numerical results of this study demonstrate the importance of curing-induced thermal residual stresses on the mechanical behavior of laminate composites.
During the last few decades, several advantages of concrete wall housing have been identified when compared with masonry houses located in high hazard seismic zones; for instance, higher lateral stiffness and strength, and higher ductility capacity. Therefore, construction of low-rise housing units using reinforced concrete shear walls has become a preferred choice and consequently, its use has increased considerably in many Latin American countries. The aim of this study is to experimentally assess the strains on steel reinforcement of concrete walls for low-rise housing when subjected to seismic actions. The experimental program was comprised of six concrete wall specimens tested under shake table excitations. An efficiency factor was used to reflect the amount of wall reinforcement at yielding. Trends of measured results were compared with the recommendations proposed by the ACI 318-11 Building Code. Results of this study can be used as a suitable tool to evaluate the contribution of reinforcement to the shear strength and displacement capacity of concrete walls for low-rise housing.
Contexto: La preocupación por la mitigación del impacto ambiental generado por el uso de fibras sintéticas como refuerzo de los materiales compuestos tradicionales ha promovido el diseño y caracterización de compuestos elaborados a partir de la combinación de materiales de origen vegetal. No obstante, a pesar de sus múltiples ventajas, para su empleo eficiente como materiales de construcción es necesario profundizar en la determinación del efecto de los parámetros de diseño en su desempeño mecánico. Método: El presente estudio tiene como objetivo determinar el efecto de los parámetros de diseño (tipo de fibras y tratamiento superficial en las propiedades físicas y mecánicas de paneles elaborados con materiales (fibras y resina) de origen vegetal. Para la elaboración del compuesto fueron utilizadas dos tipos de fibras: fibras de Arundo Dónax y fibras de Guadua Angustifolia Kunth. Para la elaboración de los paneles las fibras fueron distribuidas de manera aleatoria en una resina vegetal, obtenida a partir del procesamiento del aceite de ricino. Para evaluar el efecto del tratamiento en las propiedades del compuesto tres condiciones fueron consideradas: fibras sin tratamiento, fibras tratadas con solución de hidróxido de sodio y fibras tratadas con plasma. La densidad en estado anhidro, la capacidad de absorción efectiva, la absorción superficial, el porcentaje de hinchamiento, el módulo de rotura y el módulo de elasticidad aparente fueron determinados experimentalmente. A partir de los resultados experimentales se realizó un análisis de la superficie de respuesta mediante la implementación de un diseño central compuesto, utilizando un programa comercial. Resultados: A partir de los resultados experimentales se realizó un análisis de la superficie de respuesta. Para cada una de las propiedades estudiadas se obtuvieron los diagramas de Pareto y los gráficos de contorno. A partir de los resultados estadísticos fue posible establecer ecuaciones que permiten predecir las propiedades del compuesto en función del tipo de fibra y el tratamiento aplicado en su superficie. Conclusiones: A partir de los resultados obtenidos fue posible verificar el efecto del tipo de fibras y de su modificación superficial en las propiedades físicas de compuestos elaborados con materiales de origen vegetal. Otros parámetros como orientación de las fibras, así como variables asociadas a las condiciones de procesamiento (presión y tiempo de compactación) pueden influir en las propiedades del material) y serán abordadas en trabajos futuros.
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