Littérature scientifique sur le sujet « High strength concrete Testing »
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Articles de revues sur le sujet "High strength concrete Testing"
Price, W. F., et J. P. Hynes. « In-situ strength testing of high strength concrete ». Magazine of Concrete Research 48, no 176 (septembre 1996) : 189–97. http://dx.doi.org/10.1680/macr.1996.48.176.189.
Texte intégralJohnson, Claude D., et S. Ali Mirza. « Confined capping system for compressive strength testing of high performance concrete cylinders ». Canadian Journal of Civil Engineering 22, no 3 (1 juin 1995) : 617–20. http://dx.doi.org/10.1139/l95-070.
Texte intégralSolikin, Mochamad. « Compressive Strength Development of High Strength High Volume Fly Ash Concrete by Using Local Material ». Materials Science Forum 872 (septembre 2016) : 271–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.872.271.
Texte intégralHooton, RD, M. Sonebi et KH Khayat. « Testing Abrasion Resistance of High-Strength Concrete ». Cement, Concrete and Aggregates 23, no 1 (2001) : 34. http://dx.doi.org/10.1520/cca10523j.
Texte intégralDavidyuk, Artem, et Igor Rumyantsev. « Quality control of high-performance concrete in high-rise construction during operation ». MATEC Web of Conferences 170 (2018) : 01035. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201817001035.
Texte intégralSovová, Kateřina, Karel Mikulica, Adam Hubáček et Karel Dvořák. « Behavior of High Strength Concrete at High Temperatures ». Solid State Phenomena 276 (juin 2018) : 259–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.276.259.
Texte intégralChen, Bo, Yue Bo Cai, Jian Tong Ding et Yao Jian. « Crack Resistance Evaluating of HSC Based on Thermal Stress Testing ». Advanced Materials Research 168-170 (décembre 2010) : 716–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.168-170.716.
Texte intégralVincent, Thomas, et Togay Ozbakkloglu. « An Experimental Study on the Compressive Behavior of CFRP-Confined High- and Ultra High-Strength Concrete ». Advanced Materials Research 671-674 (mars 2013) : 1860–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.671-674.1860.
Texte intégralWedatalla, Afaf M. O., Yanmin Jia et Abubaker A. M. Ahmed. « Curing Effects on High-Strength Concrete Properties ». Advances in Civil Engineering 2019 (6 mars 2019) : 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2019/1683292.
Texte intégralBickley, J. A., J. Ryell, C. Rogers et R. D. Hooton. « Some characteristics of high-strength structural concrete ». Canadian Journal of Civil Engineering 18, no 5 (1 octobre 1991) : 885–89. http://dx.doi.org/10.1139/l91-107.
Texte intégralThèses sur le sujet "High strength concrete Testing"
Mitchell, Andrew Douglass. « Shear friction behavior of high-strength concrete ». Thesis, Georgia Institute of Technology, 2000. http://hdl.handle.net/1853/19274.
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 intégralYosefani, Anas. « Flexural Strength, Ductility, and Serviceability of Beams that Contain High-Strength Steel Reinforcement and High-Grade Concrete ». PDXScholar, 2018. https://pdxscholar.library.pdx.edu/open_access_etds/4402.
Texte intégralDabbagh, Hooshang Civil & Environmental Engineering Faculty of Engineering UNSW. « Strength and ductility of high-strength concrete shear walls under reversed cyclic loading ». Awarded by:University of New South Wales. School of Civil and Environmental Engineering, 2005. http://handle.unsw.edu.au/1959.4/27467.
Texte intégralMeyer, Karl F. « Transfer and development length of 06-inch diameter prestressing strand in high strength lightweight concrete ». Diss., Georgia Institute of Technology, 2002. http://hdl.handle.net/1853/20727.
Texte intégralIslam, Md Shahidul. « Shear capacity and flexural ductility of reinforced high- and normal-strength concrete beams ». Thesis, Hong Kong : University of Hong Kong, 1996. http://sunzi.lib.hku.hk/hkuto/record.jsp?B1766536X.
Texte intégralReutlinger, Christopher George. « Direct pull-out capacity and transfer length of 06-inch diameter prestressing strand in high-performance concrete ». Thesis, Georgia Institute of Technology, 1999. http://hdl.handle.net/1853/19026.
Texte intégralShams, Mohamed Khalil. « Time-dependent behavior of high-performance concrete ». Diss., Georgia Institute of Technology, 2000. http://hdl.handle.net/1853/20682.
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 intégralWong, Hin-cheong Henry, et 黃憲昌. « Effects of water content, packing density and solid surface area on cement paste rheology ». Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2007. http://hub.hku.hk/bib/B39326032.
Texte intégralLivres sur le sujet "High strength concrete Testing"
Vares, Sirje. Fibre-reinforced high-strength concrete. Espoo, Finland : Technical Research Centre of Finland, 1993.
Trouver le texte intégralIbrahim, Hisham H. H. Flexural behavior of high strength concrete columns. Edmonton, Alta : Dept. of Civil Engineering, University of Alberta, 1994.
Trouver le texte intégralPhilleo, Robert E. Freezing and thawing resistance of high-strength concrete. Washington, D.C : Transportation Research Board, National Research Council, 1986.
Trouver le texte intégralMasad, Eyad. Implementation of high performance concrete in Washington state. [Olympia, Wash.] : Washington State Dept. of Transportation, 2001.
Trouver le texte intégralAlca, Nedim. Effect of size on flexural behaviour of high-strength concrete beams. Edmonton, Alta : Dept. of Civil Engineering, University of Alberta, 1993.
Trouver le texte intégralCarrasquillo, P. M. Guidelines for use of high strength concrete in Texas highways. Austin, Tex : Center for Transportation Research, Bureau of Engineering Research, University of Texas at Austin, 1986.
Trouver le texte intégralFarrington, Erik Wayne. Creep and shrinkage of high performance concrete. [Austin] : Center for Transportation Research, Bureau of Engineering Research, University of Texas at Austin, 1996.
Trouver le texte intégralUSA-Australia Workshop on High Performance Concrete (1997 Sydney, N.S.W.). Proceedings of the USA-Australia Workshop on High Performance Concrete (HPC), Sydney, Australia, August 20-23, 1997. Perth, W.A : Curtin University of Technology, School of Civil Engineering, 1997.
Trouver le texte intégralByle, Kenneth Arlan. Time-dependent deformation behavior of prestressed high performance concrete bridge beams. [Austin, Tex.] : Center for Transportation Research, Bureau of Engineering Research, University of Texas at Austin, 1998.
Trouver le texte intégralGreig, N. Concrete core strength testing. London : Concrete Society, 1988.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "High strength concrete Testing"
Jomaa’h, Muyasser M., Ali I. Salahaldin, Qahtan A. Saber et Aram M. Raheem. « Large Scale Laboratory Setup for Testing Structural Performance of Slender High-Strength Concrete Columns Subjected to Axial Load and Fire : A Preliminary Study ». Dans Geotechnical Engineering and Sustainable Construction, 611–26. Singapore : Springer Singapore, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-16-6277-5_49.
Texte intégralXing, Feng, Wei Lun Wang et Zheng Liang Cao. « Shear Strength Equation for High-Strength Concrete RC beams with High Strength Stirrup ». Dans Environmental Ecology and Technology of Concrete, 706–12. Stafa : Trans Tech Publications Ltd., 2006. http://dx.doi.org/10.4028/0-87849-983-0.706.
Texte intégralChiew, Sing-Ping, et Yan-Qing Cai. « Concrete confinement model ». Dans Design of High Strength Steel Reinforced Concrete Columns, 19–32. Boca Raton : CRC Press, [2018] : CRC Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1201/9781351203951-3.
Texte intégralOllivier, J. P., V. Lumbroso, J. C. Maso et M. Massat. « Microcracking and Durability of High Strength Concrete ». Dans Brittle Matrix Composites 3, 269–77. Dordrecht : Springer Netherlands, 1991. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-3646-4_29.
Texte intégralSalamanova, Madina, Djokhar Medjidov et Aset Uspanova. « High-Strength Modified Concrete for Monolithic Construction ». Dans Lecture Notes in Civil Engineering, 45–53. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-10853-2_5.
Texte intégralLee, Ming-Gin, Yung-Chih Wang, Wei-Chien Wang, E. A. Yatsenko et Shou-Zjan Wu. « Clogging Resistance of High Strength Pervious Concrete ». Dans Lecture Notes in Civil Engineering, 347–57. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-87379-0_25.
Texte intégralOtto, Corinne, Kerstin Elsmeier et Ludger Lohaus. « Temperature Effects on the Fatigue Resistance of High-Strength-Concrete and High-Strength-Grout ». Dans High Tech Concrete : Where Technology and Engineering Meet, 1401–9. Cham : Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-59471-2_161.
Texte intégralShruthi, V. A., Ranjitha B. Tangadagi, K. G. Shwetha, R. Nagendra, C. Ranganath, Bharathi Ganesh et C. L. Mahesh Kumar. « Strength and Drying Shrinkage of High Strength Self-Consolidating Concrete ». Dans Lecture Notes in Civil Engineering, 615–24. Singapore : Springer Singapore, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-5195-6_48.
Texte intégralSingh, Balraj, et Tanvi Singh. « Soft Computing-Based Prediction of Compressive Strength of High Strength Concrete ». Dans Applications of Computational Intelligence in Concrete Technology, 207–18. Boca Raton : CRC Press, 2022. http://dx.doi.org/10.1201/9781003184331-12.
Texte intégralSuguna Rao, B., Ampli Suresh et Srikanth M. Naik. « Shrinkage Behavior of High-Strength Concrete Using Recycled Concrete Aggregate ». Dans Lecture Notes in Civil Engineering, 829–37. Singapore : Springer Singapore, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-13-3317-0_74.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "High strength concrete Testing"
« Toughness of fiber-Reinforced High-Strength Concrete from Notched Beam Tests ». Dans SP-155 : Testing of Fiber Reinforced Concrete. American Concrete Institute, 1995. http://dx.doi.org/10.14359/927.
Texte intégral« Microstructural Changes in High and Ultra High Strength Concrete Exposed to High Temperature Environments ». Dans SP-229 : Quality of Concrete Structures and Recent Advances in Concrete Materials and Testing. American Concrete Institute, 2005. http://dx.doi.org/10.14359/14743.
Texte intégral« Effects of Testing Variables on the Strength of High-Strength (90 Mpa) Concrete Cylinders ». Dans "SP-149 : High-Performance Concrete - Proceedings, International Conference Singapore, 1994". American Concrete Institute, 1994. http://dx.doi.org/10.14359/4176.
Texte intégral« Theoretical Model for Confined Steel-Fiber-Reinforced High-Strength Concrete ». Dans SP-229 : Quality of Concrete Structures and Recent Advances in Concrete Materials and Testing. American Concrete Institute, 2005. http://dx.doi.org/10.14359/14742.
Texte intégralRizos, Dimitrios C. « High-Strength Reduced-Modulus High Performance Concrete (HSRM-HPC) for Prestressed Concrete Tie Applications ». Dans 2016 Joint Rail Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2016. http://dx.doi.org/10.1115/jrc2016-5798.
Texte intégralStein, Jeffrey, David R. Brill et Qiang Li. « Fatigue Testing of High Strength Concrete Beams at the National Airport Pavement Test Facility ». Dans Airfield and Highway Pavements 2015. Reston, VA : American Society of Civil Engineers, 2015. http://dx.doi.org/10.1061/9780784479216.042.
Texte intégral« "Self Consolidating Concrete, High-Performance and Normal Concrete Affected by Creep at Different Age, Curing, Load Level, Strength, and Water-Cement Ratio with some Interrelated Properties" ». Dans SP-229 : Quality of Concrete Structures and Recent Advances in Concrete Materials and Testing. American Concrete Institute, 2005. http://dx.doi.org/10.14359/14729.
Texte intégralBescher, Eric, John Kim et Michael McNerney. « On the Differences in Chemistry and Performance Between Types of Rapid Strength Concretes (RSCs) ». Dans 12th International Conference on Concrete Pavements. International Society for Concrete Pavements, 2021. http://dx.doi.org/10.33593/83main8q.
Texte intégralManning, Mark P., Brad D. Weldon et Craig M. Newtson. « Testing of an Ultrahigh-performance Concrete Overlay Developed Using Local Materials ». 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.2019.1627.
Texte intégralMukesh, T. S. « Comparative Analysis on Mechanical Properties of Polymer Concrete by using Various Lightweight Aggregates ». Dans Sustainable Materials and Smart Practices. Materials Research Forum LLC, 2022. http://dx.doi.org/10.21741/9781644901953-34.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "High strength concrete Testing"
Lagergren, Eric S. Effects of testing variables on the measured compressive strength of high-strength (90 MPa) concrete. Gaithersburg, MD : National Institute of Standards and Technology, 1994. http://dx.doi.org/10.6028/nist.ir.5405.
Texte intégralPhan, Long T., et Richard D. Peacock. Experimental plan for testing the mechanical properties of high-strength concrete at elevated temperatures. Gaithersburg, MD : National Institute of Standards and Technology, 1999. http://dx.doi.org/10.6028/nist.ir.6210.
Texte intégralBaral, Aniruddha, Jeffrey Roesler, M. Ley, Shinhyu Kang, Loren Emerson, Zane Lloyd, Braden Boyd et Marllon Cook. High-volume Fly Ash Concrete for Pavements Findings : Volume 1. Illinois Center for Transportation, septembre 2021. http://dx.doi.org/10.36501/0197-9191/21-030.
Texte intégralMoser, Robert, Preet Singh, Lawrence Kahn, Kimberly Kurtis, David González Niño et Zackery McClelland. Crevice corrosion and environmentally assisted cracking of high-strength duplex stainless steels in simulated concrete pore solutions. Engineer Research and Development Center (U.S.), août 2021. http://dx.doi.org/10.21079/11681/41620.
Texte intégralSparks, Paul, Jesse Sherburn, William Heard et Brett Williams. Penetration modeling of ultra‐high performance concrete using multiscale meshfree methods. Engineer Research and Development Center (U.S.), septembre 2021. http://dx.doi.org/10.21079/11681/41963.
Texte intégralWeiss, Charles, William McGinley, Bradford Songer, Madeline Kuchinski et Frank Kuchinski. Performance of active porcelain enamel coated fibers for fiber-reinforced concrete : the performance of active porcelain enamel coatings for fiber-reinforced concrete and fiber tests at the University of Louisville. Engineer Research and Development Center (U.S.), mai 2021. http://dx.doi.org/10.21079/11681/40683.
Texte intégralPhan, L. T. Fire performance of high-strength concrete :. Gaithersburg, MD : National Institute of Standards and Technology, 1996. http://dx.doi.org/10.6028/nist.ir.5934.
Texte intégralDuthinh, Dat. Shear strength of high-strength concrete walls and deep beams. Gaithersburg, MD : National Institute of Standards and Technology, 2000. http://dx.doi.org/10.6028/nist.ir.6495.
Texte intégralA. M. Weidner, C. P. Pantelides, W. D. Richins et T. Dynamic Tests of High Strength Concrete Cylinders. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), octobre 2012. http://dx.doi.org/10.2172/1084653.
Texte intégralDuthinh, Dat, et Nicholas J. Carino. Shear design of high-strength concrete beams :. Gaithersburg, MD : National Institute of Standards and Technology, 1996. http://dx.doi.org/10.6028/nist.ir.5870.
Texte intégral