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Constantinos Β. Demakos, Constantinos C. Repapis, Dimitrios P. Drivas et Panagiotis Kaoukis. « Experimental investigation of FRP strengthened reinforced concrete T-beams in torsion ». Global Journal of Engineering and Technology Advances 16, no 1 (30 juillet 2023) : 050–57. http://dx.doi.org/10.30574/gjeta.2023.16.1.0130.
Texte intégralKagermanov, Alexander, et Paola Ceresa. « 3D Fiber-Based Frame Element with Multiaxial Stress Interaction for RC Structures ». Advances in Civil Engineering 2018 (15 août 2018) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2018/8596970.
Texte intégralHu, Shao Wei, et Ke Yu Zhao. « Experimental Research on Torsional Performance of Prestressed Composite Box Beam with Partial Shear Connection ». Applied Mechanics and Materials 438-439 (octobre 2013) : 658–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.438-439.658.
Texte intégralLyublinskiy, Valery, et Vladislav Struchkov. « Torsion RC structures of asymmetric multistory buildings ». E3S Web of Conferences 410 (2023) : 02017. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202341002017.
Texte intégralRaiyani, S. D., D. D. Joshi, P. V. Patel et S. R. Ramani. « Numerical study on Role of Shear Key in Precast Beam to Beam Connection Subjected to Torsion ». Proceedings of the 12th Structural Engineering Convention, SEC 2022 : Themes 1-2 1, no 1 (19 décembre 2022) : 57–61. http://dx.doi.org/10.38208/acp.v1.473.
Texte intégralJu, Hyunjin, et Alina Serik. « Torsional Strength of Recycled Coarse Aggregate Reinforced Concrete Beams ». CivilEng 4, no 1 (16 janvier 2023) : 55–64. http://dx.doi.org/10.3390/civileng4010004.
Texte intégralYu, Zhigang, et Deshan Shan. « Experimental and numerical studies of T-shaped reinforced concrete members subjected to combined compression-bending-shear-torsion ». Advances in Structural Engineering 24, no 12 (17 mai 2021) : 2809–25. http://dx.doi.org/10.1177/13694332211012577.
Texte intégralBayrak, Barış. « The Behavior of Hybrid Fiber RC Shear Walls Subjected to Monolithic Pure Torsion : An Analytical Study ». Civil Engineering Beyond Limits 3, no 3 (16 novembre 2022) : 1–7. http://dx.doi.org/10.36937/cebel.2022.1745.
Texte intégralMen, Jin Jie, Qing Xuan Shi et Qiu Wei Wang. « Unity Equation of Torsional Capacity for RC Members Subjected to Axial Compression, Bend, Shear and Torque ». Advanced Materials Research 163-167 (décembre 2010) : 874–79. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.163-167.874.
Texte intégralMavaddat, Shahbaz, et M. Saeed Mirza. « Computer analysis of thin-walled concrete box beams ». Canadian Journal of Civil Engineering 16, no 6 (1 décembre 1989) : 902–9. http://dx.doi.org/10.1139/l89-133.
Texte intégralKOLCHUNOV, VL I. « DEPLANATION HYPOTHESES FOR ANGULAR DEFORMATIONS IN REINFORCED CONCRETE STRUCTURES UNDER COMBINED TORSION AND BENDING ». Building and reconstruction 100, no 2 (2022) : 3–12. http://dx.doi.org/10.33979/2073-7416-2022-100-2-3-12.
Texte intégralRahal, Khaldoun N. « Torsional strength of reinforced concrete beams ». Canadian Journal of Civil Engineering 27, no 3 (1 juin 2000) : 445–53. http://dx.doi.org/10.1139/l99-083.
Texte intégralHaroon, Muhammad, Seungbum Koo, DongIk Shin et Changhyuk Kim. « Torsional Behavior Evaluation of Reinforced Concrete Beams Using Artificial Neural Network ». Applied Sciences 11, no 10 (14 mai 2021) : 4465. http://dx.doi.org/10.3390/app11104465.
Texte intégralQiao, Peng, Jin Di et Feng-jiang Qin. « Warping Torsional and Distortional Stress of Composited Box Girder with Corrugated Steel Webs ». Mathematical Problems in Engineering 2018 (2018) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2018/7613231.
Texte intégralMohammed, Alyaa H., Kaiss F. Sarsam et Qais A. Hasan. « The Influence of Shear Strain on the Torsion Capacity of Hybrid Beams ». Engineering and Technology Journal 38, no 7A (25 juillet 2020) : 951–59. http://dx.doi.org/10.30684/etj.v38i7a.371.
Texte intégralSaleh, Samoel M., Fareed H. Majeed, Osamah Al-Salih et Haleem K. Hussain. « Torsional Behavior of Steel-Concrete-Steel Sandwich Beams with Welded Stirrups as Shear Connectors ». Civil Engineering Journal 9, no 1 (1 janvier 2023) : 208–19. http://dx.doi.org/10.28991/cej-2023-09-01-016.
Texte intégralKřístek, Vladimír, Jaroslav Průša et Jan L. Vítek. « Torsion of Reinforced Concrete Structural Members ». Solid State Phenomena 272 (février 2018) : 178–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.272.178.
Texte intégralBarros, R., et J. S. Giongo. « Shear force and torsion in reinforced concrete beam elements : theoretical analysis based on Brazilian Standard Code ABNT NBR 6118:2007 ». Revista IBRACON de Estruturas e Materiais 5, no 5 (octobre 2012) : 576–95. http://dx.doi.org/10.1590/s1983-41952012000500002.
Texte intégralGong, Yongzhi, Faxing Ding, Liping Wang, Borong Huang, Yingjie Shan et Fei Lyu. « Finite Model Analysis and Practical Design Equations of Circular Concrete-Filled Steel Tube Columns Subjected to Compression-Torsion Load ». Materials 14, no 19 (25 septembre 2021) : 5564. http://dx.doi.org/10.3390/ma14195564.
Texte intégralMakhdoumi, Hamed, Seyyed Hesam Madani, Mehdi Shahraki, Mostafa Khodarahmi et Naser Nosratzehi. « Comparison and Evaluation of Retrofitting Different Modes of Concrete Structures by FRP ». Advanced Materials Research 1129 (novembre 2015) : 242–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1129.242.
Texte intégralHsu, Thomas T. C. « Shear Flow Zone in Torsion of Reinforced Concrete ». Journal of Structural Engineering 116, no 11 (novembre 1990) : 3206–26. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)0733-9445(1990)116:11(3206).
Texte intégralBudzyński, Waldemar. « Proposition of a new method for the calculation of diagonal crack widths in reinforced concrete elements subjected to combined torsion and shear ». Budownictwo i Architektura 2, no 1 (11 juin 2008) : 037–64. http://dx.doi.org/10.35784/bud-arch.2311.
Texte intégralMerkulov, S., S. Esipov et S. Kashuba. « PRELIMINARY DESCRIPTION OF THE WORK OF REINFORCED CONCRETE ELEMENTS WITH EXTERNAL REINFORCEMENT WITH COMPOSITE MATERIALS DURING BENDING WITH TORSION ». Bulletin of Belgorod State Technological University named after. V. G. Shukhov 7, no 11 (26 juillet 2022) : 40–48. http://dx.doi.org/10.34031/2071-7318-2022-7-11-40-48.
Texte intégralZhu, Yingbo, Shui Wan, Kongjian Shen, Qiang Su et Xiayuan Li. « Modified rotating-angle softened truss model for composite box-girder with corrugated steel webs under pure torsion ». Advances in Structural Engineering 23, no 9 (6 février 2020) : 1902–21. http://dx.doi.org/10.1177/1369433219898063.
Texte intégralMohaisen, Saad Khalaf, Ali Adel Abdulhameed et Majid Mohammad Kharnoob. « Behavior of Reinforced Concrete Continuous Beams under Pure Torsion ». Journal of Engineering 22, no 12 (1 décembre 2016) : 1–15. http://dx.doi.org/10.31026/j.eng.2016.12.01.
Texte intégralZhu, Mingqiao, Zefeng Yan, Lin Chen, Zhongliang Lu et Y. Frank Chen. « Experimental study on composite mechanical properties of a double-deck prestressed concrete box girder ». Advances in Structural Engineering 22, no 12 (22 mai 2019) : 2545–56. http://dx.doi.org/10.1177/1369433219845150.
Texte intégralXu, Xun, et Shi Zhong Qiang. « The New Analytical Theory of Restrained Torsion of Thick-Walled Concrete Box Girder Bridge ». Applied Mechanics and Materials 188 (juin 2012) : 168–76. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.188.168.
Texte intégralKolchunov, Vladimir, et Sergey Bulkin. « CALCULATION SCHEME OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES OF CIRCULAR CROSS-SECTION UNDER BENDING WITH TORSION ». International Journal for Computational Civil and Structural Engineering 17, no 3 (29 septembre 2021) : 63–82. http://dx.doi.org/10.22337/2587-9618-2021-17-3-63-82.
Texte intégralJ. De-la-Colina et J. Valdés. « Eccentric force excitation of a reinforced concrete building to assess torsion amplification ». Electronic Journal of Structural Engineering 11 (1 janvier 2011) : 1–10. http://dx.doi.org/10.56748/ejse.11138.
Texte intégralBehera, Gopal Charan, Tippabhotla Durga Gunneswara Rao et Chittem Butchi Kameswara. « Study of Post-Cracking Torsional Behaviour of High-Strength Reinforced Concrete Beams with a Ferrocement Wrap ». Slovak Journal of Civil Engineering 22, no 3 (1 septembre 2014) : 1–12. http://dx.doi.org/10.2478/sjce-2014-0012.
Texte intégralXu, Jianchao, Bo Diao, Quanquan Guo, Yinghua Ye, Y. L. Mo et Tianmin Zhou. « Parametric Study on Mixed Torsional Behavior of U-Shaped Thin-Walled RC Girders ». Advances in Civil Engineering 2018 (15 novembre 2018) : 1–18. http://dx.doi.org/10.1155/2018/3497390.
Texte intégralZhang, Yan Ling, Wei Ge et De Ying Zhang. « Experimental Research on Bending-Torsion Characteristics of Steel-Concrete Composite Box Beams ». Advanced Materials Research 594-597 (novembre 2012) : 785–90. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.594-597.785.
Texte intégralThivya, J., R. Malathy et D. Tensing. « A Comparative Study of Ultimate Strength and Behaviour of Steel Concrete Composite Beam with Shear Connectors Subjected to Pure Torsion ». Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 13, no 10 (1 octobre 2016) : 6892–95. http://dx.doi.org/10.1166/jctn.2016.5643.
Texte intégralSabah, Hadeel A. H., et Ibrahim S. I. Harba. « A Review-Behavior of Reinforced Concrete Exterior Beam-Column Connections under Cyclic Loading ». E3S Web of Conferences 318 (2021) : 03008. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202131803008.
Texte intégralAl-Nuaimi, A. S., et P. Bhatt. « 2D Idealisation of Hollow Reinforced Concrete Beams Subjected to Combined Torsion, Bending and Shear ». Journal of Engineering Research [TJER] 2, no 1 (1 décembre 2005) : 53. http://dx.doi.org/10.24200/tjer.vol2iss1pp53-68.
Texte intégralMa, Sheng Qiang, Norazura Muhamad Bunnori et Kok Keong Choong. « Experimental Study on Reinforced Concrete Box Beam Strengthened by CFRP under Combined Action ». Applied Mechanics and Materials 802 (octobre 2015) : 184–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.802.184.
Texte intégralKwon, Minho, P. Benson Shing, Chip Mallare et Jose Restrepo. « Seismic Resistance of RC Bent Caps in Elevated Mass Transit Structures ». Earthquake Spectra 27, no 1 (février 2011) : 67–88. http://dx.doi.org/10.1193/1.3533471.
Texte intégralJoh, Changbin, Imjong Kwahk, Jungwoo Lee, In-Hwan Yang et Byung-Suk Kim. « Torsional Behavior of High-Strength Concrete Beams with Minimum Reinforcement Ratio ». Advances in Civil Engineering 2019 (17 janvier 2019) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2019/1432697.
Texte intégralANDRADE, R. C. de, et T. N. BITTENCOURT. « Concrete beam subjected to shear and torsion : a comparison between the Brazilian Standard Code NBR 6118, ACI and AASHTO Provisions ». Revista IBRACON de Estruturas e Materiais 13, no 1 (février 2020) : 160–70. http://dx.doi.org/10.1590/s1983-41952020000100011.
Texte intégralO'Regan, Chris. « Technical Guidance Note Level 2 No. 25 : Designing for torsion in reinforced concrete elements ». Structural Engineer 98, no 4 (1 avril 2020) : 24–27. http://dx.doi.org/10.56330/pfui2722.
Texte intégralAlnuaimi, A. S. « Comparison between Experimental and 3D Finite Element Analysis of Reinforced and Partially Pre-Stressed Concrete Solid Beams Subjected to Combined Load of Bending, Torsion and Shear ». Journal of Engineering Research [TJER] 5, no 1 (1 décembre 2008) : 79. http://dx.doi.org/10.24200/tjer.vol5iss1pp79-96.
Texte intégralBamonte, Patrick, Pietro G. Gambarova, Nataša Kalaba et Sergio Tattoni. « Some considerations on shear and torsion in R/C structural members in fire ». Journal of Structural Fire Engineering 9, no 2 (11 juin 2018) : 94–107. http://dx.doi.org/10.1108/jsfe-01-2017-0019.
Texte intégralObel, William, Bernardo Horowitz et Luís F. A. Bernardo. « Analysis of RC Beams under Combined Torsion and Shear Using Optimization Techniques Evaluation of NBR 6118 and AASHTO LRFD Standards ». Journal of Composites Science 6, no 6 (15 juin 2022) : 175. http://dx.doi.org/10.3390/jcs6060175.
Texte intégralKadlec, Lukáš, Václav Ráček, Vladimír Křístek et Jan L. Vítek. « Fibre-Concrete Tubes in Pure Shear Mode ». Advanced Materials Research 1106 (juin 2015) : 144–47. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1106.144.
Texte intégralKOLCHUNOV, VL I., A. I. DEMYANOV et M. V. PROTCHENKO. « MOMENTS IN REINFORCED CONCRETE STRUCTURES UNDER BENDING WITH TORSION ». Building and reconstruction 95, no 3 (2021) : 27–46. http://dx.doi.org/10.33979/2073-7416-2021-95-3-27-46.
Texte intégralKarpenko, Nikolay, Vladimir Kolchunov, Vitaly Kolchunov et Vladimir Travush. « CALCULATION MODEL OF A COMPLEX-STRESSED REINFORCED CONCRETE ELEMENT UNDER TORSION WITH BENDING ». International Journal for Computational Civil and Structural Engineering 17, no 1 (24 mars 2021) : 34–47. http://dx.doi.org/10.22337/2587-9618-2021-17-1-34-47.
Texte intégralKarpenko, N. I., Vl I. Kolchunov et V. I. Travush. « CALCULATION MODEL OF A COMPLEX STRESS REINFORCED CONCRETE ELEMENT OF A BOXED SECTION DURING TORSION WITH BENDING ». Russian Journal of Building Construction and Architecture, no 3(51) (21 juillet 2021) : 7–26. http://dx.doi.org/10.36622/vstu.2021.51.3.001.
Texte intégralTravush, Vladimir I., Nikolay I. Karpenko, Vladimir I. Kolchunov, Semen S. Kaprielov, Alexey I. Demyanov, Sergei A. Bulkin et Violetta S. Moskovtseva. « Results of experimental studies of high-strength fiber reinforced concrete beams with round cross-sections under combined bending and torsion ». Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings 16, no 4 (15 décembre 2020) : 290–97. http://dx.doi.org/10.22363/1815-5235-2020-16-4-290-297.
Texte intégralNUNES, C. C. « Numerical analysis of torsional tangent rigidity of reinforced concrete waffle slab ». Revista IBRACON de Estruturas e Materiais 12, no 6 (décembre 2019) : 1454–67. http://dx.doi.org/10.1590/s1983-41952019000600013.
Texte intégralXu, Deyi, Yang Yang et Zongping Chen. « Experimental Study and Damage Model on the Seismic Behavior of Reinforced Concrete L-Shaped Columns under Combined Torsion ». Applied Sciences 10, no 19 (8 octobre 2020) : 7008. http://dx.doi.org/10.3390/app10197008.
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