Articles de revues sur le sujet « Concrete beams Testing »
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Zainurrahman, Eko Darma et Sri Nuryati. « Carbon Fiber Reinforced Polymer Sebagai Perkuatan Lentur pada Balok Beton ». BENTANG : Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil 8, no 1 (15 janvier 2020) : 20–28. http://dx.doi.org/10.33558/bentang.v8i1.1947.
Texte intégralMuhtar, Amri Gunasti, Suhardi, Nursaid, Irawati, Ilanka Cahya Dewi, Moh Dasuki et al. « The Prediction of Stiffness of Bamboo-Reinforced Concrete Beams Using Experiment Data and Artificial Neural Networks (ANNs) ». Crystals 10, no 9 (27 août 2020) : 757. http://dx.doi.org/10.3390/cryst10090757.
Texte intégralMichalek, Peter, Jakub Kralovanec et Jan Bujnak. « Composite Steel and RPC Testing ». Pollack Periodica 15, no 3 (7 novembre 2020) : 144–49. http://dx.doi.org/10.1556/606.2020.15.3.14.
Texte intégralAparicio, Angel C., Gonzalo Ramos et Juan R. Casas. « Testing of externally prestressed concrete beams ». Engineering Structures 24, no 1 (janvier 2002) : 73–84. http://dx.doi.org/10.1016/s0141-0296(01)00062-1.
Texte intégralSunar Bükülmez, Pınar, et Oguz C. Celik. « Pre and post-fire mechanical properties of structural steel and concrete in steel-concrete composite cellular beams ». MATEC Web of Conferences 282 (2019) : 02054. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201928202054.
Texte intégralJiang, De Bao, et Xiao Jing Gu. « Test Research of Prestressed Concrete Beams with CFRP under Low Cyclic Loading ». Advanced Materials Research 163-167 (décembre 2010) : 3848–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.163-167.3848.
Texte intégralNewtson, Craig M., Gaur P. Johnson et Brian T. Enomoto. « Fundamental Frequency Testing of Reinforced Concrete Beams ». Journal of Performance of Constructed Facilities 20, no 2 (mai 2006) : 196–200. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)0887-3828(2006)20:2(196).
Texte intégralMotter, Christopher J., David C. Fields, John D. Hooper, Ron Klemencic et John W. Wallace. « Steel-Reinforced Concrete Coupling Beams. I : Testing ». Journal of Structural Engineering 143, no 3 (mars 2017) : 04016191. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)st.1943-541x.0001670.
Texte intégralJesse, S. Margaret, et V. M. Shanthi. « Investigating the Load–Deflection of FRP Material in Concrete Beams Wrapped with CFRP in Universal Testing Machine (UTM) ». Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 15, no 2 (1 février 2018) : 744–51. http://dx.doi.org/10.1166/jctn.2018.7155.
Texte intégralBuller, A. H., M. Oad et B. A. Memon. « Flexural Behavior of Reinforced RAC Beams Exposed to 1000°C Fire for 18 Hours ». Engineering, Technology & ; Applied Science Research 9, no 3 (8 juin 2019) : 4225–29. http://dx.doi.org/10.48084/etasr.2733.
Texte intégralWang, Wei, Xin Zeng, Emery Niyonzima, Yue-Qing Gao, Qiu-Wei Yang et Shao-Qing Chen. « Size Effect of Shear Strength of Recycled Concrete Beam without Web Reinforcement : Testing and Explicit Finite Element Simulation ». Sustainability 13, no 8 (13 avril 2021) : 4294. http://dx.doi.org/10.3390/su13084294.
Texte intégralYang, Yong Xin, Wei Zhang, Zeng Wei Guan et Wei Xie. « Numerical Analysis of RC Beams Strengthened with Pre-Stressed CFRP Sheets ». Advanced Materials Research 255-260 (mai 2011) : 3101–5. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.255-260.3101.
Texte intégralAlnahhal, Wael, et Omar Aljidda. « Effect of Fiber Volume Fraction on Behavior of Concrete Beams Made with Recycled Concrete Aggregates ». MATEC Web of Conferences 253 (2019) : 02004. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201925302004.
Texte intégralDas, P. C., J. S. Owen, B. J. Eccles, M. A. Woodings et B. S. Choo. « Role of Dynamic Testing in Assessment of Bridges ». Transportation Research Record : Journal of the Transportation Research Board 1594, no 1 (janvier 1997) : 115–24. http://dx.doi.org/10.3141/1594-12.
Texte intégralProtchenko, Kostiantyn. « Residual Fire Resistance Testing of Basalt- and Hybrid-FRP Reinforced Concrete Beams ». Materials 15, no 4 (17 février 2022) : 1509. http://dx.doi.org/10.3390/ma15041509.
Texte intégralElbasha, Nuri Mohamed. « Reinforced HSC Beams ». Key Engineering Materials 629-630 (octobre 2014) : 544–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.629-630.544.
Texte intégralMORDOVSKY, Sergey S., Nikolay A. ILYIN, Denis A. PANFILOV, Valeriya N. TALANOVA et Yana A. BUZOVSKAYA. « METHOD OF MODELING A REINFORCED CONCRETE BEAM WITH DOUBLE REINFORCEMENT FOR STRENGTH, DEFORMATION AND FIRE RESISTANCE ». Urban construction and architecture 9, no 1 (15 mars 2019) : 4–9. http://dx.doi.org/10.17673/vestnik.2019.01.1.
Texte intégralSagaydak, A. I., V. V. Bardakov, S. V. Elizarov et V. I. Ivanov. « STANDARDS FOR THE TECHNICAL STATE TESTING OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES BY MEANS OF ACOUSTIC EMISSION METHOD ». Kontrol'. Diagnostika, no 264 (juin 2020) : 32–39. http://dx.doi.org/10.14489/td.2020.06.pp.032-039.
Texte intégralSagaydak, A. I., V. V. Bardakov, S. V. Elizarov et V. I. Ivanov. « STANDARDS FOR THE TECHNICAL STATE TESTING OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES BY MEANS OF ACOUSTIC EMISSION METHOD ». Kontrol'. Diagnostika, no 264 (juin 2020) : 32–39. http://dx.doi.org/10.14489/td.2020.06.pp.032-039.
Texte intégralMadjlessi, Noosha, Demitrios M. Cotsovos et Mojtaba Moatamedi. « Drop‐weight testing of slender reinforced concrete beams ». Structural Concrete 22, no 4 (5 mai 2021) : 2070–88. http://dx.doi.org/10.1002/suco.202000395.
Texte intégralLindberg, Ralf, Nina Lindberg, Anssi Laaksonen et Ilkka Vilonen. « Testing of Full Scale Pre-Stressed Concrete Beams ». IABSE Symposium Report 100, no 3 (1 juin 2013) : 170–76. http://dx.doi.org/10.2749/222137813807018881.
Texte intégralGong, Bingnian, et Bahram M. Shahrooz. « Concrete-Steel Composite Coupling Beams. I : Component Testing ». Journal of Structural Engineering 127, no 6 (juin 2001) : 625–31. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)0733-9445(2001)127:6(625).
Texte intégralAbdulazeez Abdulridha, Aseel, Sura Amoori Abbas, Lubna Salim Danha et Zainab Hassan Shaker. « Flexural Behavior of the Layered Beams Containing Reactive Powder Concrete and Self-Compacting Concrete ». Journal of Engineering and Technological Sciences 54, no 3 (20 mai 2022) : 220302. http://dx.doi.org/10.5614/j.eng.technol.sci.2022.54.3.2.
Texte intégralBraimah, Abass, Mark F. Green et T. Ivan Campbell. « Fatigue behaviour of concrete beams post-tensioned with unbonded carbon fibre reinforced polymer tendons ». Canadian Journal of Civil Engineering 33, no 9 (1 septembre 2006) : 1140–55. http://dx.doi.org/10.1139/l06-063.
Texte intégralOmeman, Z., M. Nehdi et H. El-Chabib. « Experimental study on shear behavior of carbon-fiber-reinforced polymer reinforced concrete short beams without web reinforcement ». Canadian Journal of Civil Engineering 35, no 1 (janvier 2008) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1139/l07-080.
Texte intégralLiu, Tongxu, et Jean-Philippe Charron. « Shear strengthening of concrete T-beams with lateral layers of UHPC ». MATEC Web of Conferences 364 (2022) : 04016. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202236404016.
Texte intégralYang, Qiuwei, Xi Peng et Yun Sun. « Shear Capacity Evaluation of the Recycled Concrete Beam ». Materials 15, no 10 (21 mai 2022) : 3693. http://dx.doi.org/10.3390/ma15103693.
Texte intégralTamil Selvi, M., et T. S. Thandavamoorthy. « Load-Deflection Characteristics Of Steel, Polypropylene And Hybrid Fiber Reinforced Concrete Beams ». Archives of Civil Engineering 61, no 1 (1 mars 2015) : 59–72. http://dx.doi.org/10.1515/ace-2015-0004.
Texte intégralChen, Li Hua, Fei Xiao et Qi Liang Jin. « Research on Key Issues in Design of Outer-Plated Steel-Concrete Continuous Composite Beams ». Applied Mechanics and Materials 166-169 (mai 2012) : 414–19. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.166-169.414.
Texte intégralLei, Guang Yu, Chang Hong Wu et Shi Ming Li. « Testing Research for Deformation and Rigidity of Lightweight Aggregate Reinforced Concrete Beams under Fatigue Loading ». Applied Mechanics and Materials 204-208 (octobre 2012) : 3123–27. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.204-208.3123.
Texte intégralRaju, Sumathy, Jagadheeswari Rathinam, Brindha Dharmar, Sasi Rekha, Siva Avudaiappan, Mugahed Amran, Kseniia Iurevna Usanova, Roman Fediuk, Pablo Guindos et Ramkumar Velayutham Ramamoorthy. « Cyclically Loaded Copper Slag Admixed Reinforced Concrete Beams with Cement Partially Replaced with Fly Ash ». Materials 15, no 9 (25 avril 2022) : 3101. http://dx.doi.org/10.3390/ma15093101.
Texte intégralRaju, Sumathy, Jagadheeswari Rathinam, Brindha Dharmar, Sasi Rekha, Siva Avudaiappan, Mugahed Amran, Kseniia Iurevna Usanova, Roman Fediuk, Pablo Guindos et Ramkumar Velayutham Ramamoorthy. « Cyclically Loaded Copper Slag Admixed Reinforced Concrete Beams with Cement Partially Replaced with Fly Ash ». Materials 15, no 9 (25 avril 2022) : 3101. http://dx.doi.org/10.3390/ma15093101.
Texte intégralTampubolon, Sudarno P. « Analisa Perilaku Pushover pada Pengujian Balok Beton Bertulang ». Bentang : Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil 10, no 1 (7 janvier 2022) : 77–88. http://dx.doi.org/10.33558/bentang.v10i1.3078.
Texte intégralYi, Wei Jian, et Yan Mei Lv. « Experimental Study on Shear Failure of High-Strength Concrete Beams with High-Strength Stirrups ». Key Engineering Materials 400-402 (octobre 2008) : 857–63. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.400-402.857.
Texte intégralSmarzewski, Piotr, Justyna Poręba et Agata Rentflejsz. « Experimental testing of high performance fibre reinforced concrete deep beams ». Budownictwo i Architektura 10, no 1 (11 juin 2012) : 015–26. http://dx.doi.org/10.35784/bud-arch.2227.
Texte intégralZhou, Yunlong, Zhinian Yang, Zhiguo You, Xingguo Wang, Kaijiang Chen, Boyu Guo et Kai Wu. « Experimental Study on Fire Resistance of Concrete Beams Made with Iron Tailings Sand ». Buildings 12, no 11 (28 octobre 2022) : 1816. http://dx.doi.org/10.3390/buildings12111816.
Texte intégralM S, Latha, Revanasiddappa M et Naveen Kumar B M. « Influence of stirrup spacing on shear resistance and deformation of reinforced concrete beams ». International Journal of Engineering & ; Technology 7, no 1 (3 février 2018) : 126. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i1.9013.
Texte intégralNovak, Josef, et Alena Kohoutkova. « Optimization of Pretensioned Steel Fiber Reinforced Concrete Beam ». Advanced Materials Research 1106 (juin 2015) : 94–97. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1106.94.
Texte intégralMohammed, Ihtesham Hussain, Ahmed Majid Salim Al Aamri, Shakila Javed et Yahya Ubaid Al Shamsi. « A Comparative Investigation on Normal and High Strength Concrete Beams under Torsion ». Materials Science Forum 1048 (4 janvier 2022) : 359–65. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.1048.359.
Texte intégralAbdulhameed, Ali Adel, et AbdulMuttalib Issa Said. « Behaviour of Segmental Concrete Beams Reinforced by Pultruded CFRP Plates : An Experimental Study ». Journal of Engineering 25, no 8 (31 juillet 2019) : 62–79. http://dx.doi.org/10.31026/j.eng.2019.08.05.
Texte intégralAbdulhameed, Ali A., et AbdulMuttalib Issa Said. « Behaviour of Segmental Concrete Beams Reinforced by Pultruded CFRP Plates : an Experimental Study ». Journal of Engineering 25, no 8 (5 août 2019) : 62–79. http://dx.doi.org/10.31026/j.eng.2019.08.11.
Texte intégralLiu, Xinhua, Jianren Zhang, Zihan Cheng et Meng Ye. « Experimental and Numerical Studies on the Negative Flexural Behavior of Steel-UHPC Composite Beams ». Advances in Civil Engineering 2021 (31 janvier 2021) : 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2021/8828175.
Texte intégralSaleh, Fadillawaty. « Determination of Damage Location in Reinforced Concrete Beams Using Mode Shape Curvature Square (MSCS) Method ». Applied Mechanics and Materials 845 (juillet 2016) : 140–47. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.845.140.
Texte intégralBuller, A. H., M. Oad et B. A. Memon. « Flexural Strength of Reinforced Concrete RAC Beams Exposed to 6-hour Fire – Part 2 : Rich Mix ». Engineering, Technology & ; Applied Science Research 9, no 1 (16 février 2019) : 3814–17. http://dx.doi.org/10.48084/etasr.2494.
Texte intégralKachouh, Nancy, Tamer El-Maaddawy, Hilal El-Hassan et Bilal El-Ariss. « Shear Behavior of Steel-Fiber-Reinforced Recycled Aggregate Concrete Deep Beams ». Buildings 11, no 9 (21 septembre 2021) : 423. http://dx.doi.org/10.3390/buildings11090423.
Texte intégralMichałowska-Maziejuk, Dorota, Barbara Goszczyńska et Wiesław Trąmpczyński. « Effectiveness of strengthening pre-loaded RC beams with CFRP strips in conventional and accelerated strengthening procedures ». MATEC Web of Conferences 284 (2019) : 06005. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201928406005.
Texte intégralRochman, Taufiq, et Suhariyanto. « STATE OF THE ART OF TANK STRUCTURAL EVALUATION REVIEW : A CASE STUDY OF AN ELEVATED CONCRETE WATER TANK CONCERNING CRACK INITIATION ». Journal of Southwest Jiaotong University 56, no 5 (30 octobre 2021) : 90–106. http://dx.doi.org/10.35741/issn.0258-2724.56.5.9.
Texte intégralSeshadri Sekhar, N., P. N. Raghunath, D. Govindarajalu et K. Suguna. « Cyclic Behaviour of High Performance Concrete Beams Strengthened with GFRP Sheets ». Applied Mechanics and Materials 813-814 (novembre 2015) : 1114–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.813-814.1114.
Texte intégralIndrayani, Indrayani, Lina Flaviana Tilik, Djaka Suhirkam, Suhadi Suhadi, Muhammad Prawira Wardana et Iros Milawati. « Pengaruh Penambahan Serat Kawat Bendrat Terhadap Kuat Lentur Beton Geopolimer ». Bentang : Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil 10, no 1 (7 janvier 2022) : 69–76. http://dx.doi.org/10.33558/bentang.v10i1.2941.
Texte intégralBardakov, V. V., A. I. Sagaydak et S. V. Elizarov. « ACOUSTIC EMISSION BEHAVIOUR OF OVER-REINFORCED CONCRETE BEAMS ». Kontrol'. Diagnostika, no 255 (2019) : 4–12. http://dx.doi.org/10.14489/td.2019.09.pp.004-012.
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