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dc.contributorLópez Almansa, Francisco
dc.contributor.authorAlfarah, Bashar
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
dc.date.accessioned2017-11-06T01:30:24Z
dc.date.available2017-11-06T01:30:24Z
dc.date.issued2017-06-09
dc.identifier.citationAlfarah, B. "Advanced computationally efficient modeling of RC structures nonlinear cyclic behavior". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental, 2017.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/109819
dc.description.abstractUnder severe seismic excitation, structural behavior of buildings and other constructions is highly complex. It involves, among other issues, soil-structure interaction, large strains and displacements, damage, plasticity, and near-collapse behavior. Moreover, in reinforced concrete structures, there are several coupled degradation and failure modes: cracking, crushing and spalling of concrete, yielding and pull-out of tensioned reinforcement, yielding and buckling of compressed reinforcement. Furthermore, another circumstance makes the situation more alarming: given the increasing awareness and concern on the huge worldwide seismic risk, earthquake engineering has experienced in last years substantial advances. New design and analysis strategies have been proposed, leading to relevant developments. These developments rely on extensive testing and numerical simulation mainly based on oversimplified models referred in this work as structural component-based models, as a result of their moderate computational cost. Therefore, there is a strong need of verifying the reliability of the new developments by comparison with analyses performed using more advanced simulation tools and with experiments. This work is organized in two parts. First part presents an accurate model, while the second part deals with a more simplified model, although highly computational efficient. First part. This research clarifies the aforementioned issues by developing a new continuum mechanics-based model for simulating the monotonic and cyclic behavior of reinforced concrete structures. The developed model combines a new methodology for calculating the damage variables in Concrete Plastic Damage Models "CPDM", and a new approach to integrate CPDM with a 3-D interface bond-slip model developed by other researchers. A new scheme to implement the interface model in a continuum FEM model of regions with crossing reinforcement bars is also presented in this research. Mesh-insensitivity, accuracy and reliability of the proposed model are verified by simulating several monotonic and cyclic tests; the obtained results are compared with experimental ones, satisfactory agreement has been accomplished. Second part. The developed model is the First Part is compared with simplified structural component-based models that are commonly used in earthquake engineering; results has shown the superiority of the proposed model to predict the actual behavior of highly damaged RC elements and frames, capturing strength reduction, stiffness degradation and pinching phenomena. However, some of the structural component-based models have shown an acceptable performance considering the law computationally cost in comparison with the advanced continuum mechanics-based model. After this conclusion, this part presents a numerical study on the relation among the non-simulated deterioration modes of the elements in non-ductile RC frames and their final capacity. A structural component-based model has been developed for simulating the nonlinear dynamic behavior of non-ductile reinforced structures, accounting for flexure, shear and axial deterioration modes. The developed model is numerically efficient, thus being suitable for day use in earthquake engineering. The capacity of the developed model is verified by simulating the nonlinear dynamic behavior of an existing non-ductile building and the prototype building. Obtained results shows that the developed model, despite its moderate computational cost, detects and reproduces accurately the nonlinear dynamic behavior of non-ductile RC structures, as well, capturing the deterioration modes that are blind to the simplified models. Comparison with results from more simplified models highlights the importance of hidden failure modes in the behavior of each element and in the overall collapse mechanisms. The relation between the non-simulated failure modes and the so-called "Structural Resurrection" is addressed
dc.description.abstractEl comportamiento estructural de edificios y otras construcciones bajo severas excitaciones sísmicas es muy complejo e implica temas como, la interacción suelo-estructura, grandes esfuerzos y desplazamientos, daños, plasticidad y el comportamiento de la estructura cerca del colapso. Por otra parte, en estructuras de hormigón armado, existen varios modos de fallo y de degradación: agrietamiento, aplastamiento y desprendimiento del hormigón, plastificación y extracción de las armaduras traccionadas y plastificación y pandeo de las armaduras comprimidas. Además, otras circunstancias hacen que la situación sea más alarmante: dada la creciente conciencia y preocupación por el enorme riesgo sísmico mundial, la ingeniería sísmica ha experimentado en los últimos años avances sustanciales, para lo cual se han propuesto nuevas estrategias de análisis y diseño, lo que conduce a desarrollos relevantes. Estos desarrollos se basan en pruebas y simulaciones numéricas basadas principalmente en modelos simplificados referidos en este trabajo como modelo basados en la estructura, resultando un costo computacional moderado. Por lo tanto, existen una gran necesidad de verificar la fiabilidad de los nuevos desarrollos en comparación con los análisis realizados utilizando herramientas de simulación más avanzadas y con ensayos. Este trabajo se organiza en dos partes; en la primera se describe un modelo preciso basado en la mecánica del medio continuo y en la segunda se presenta otro modelo más simplificado basado en los componentes de la estructura. Primera parte. En esta parte se desarrolla un nuevo modelo basado en la mecánica del medio continuo para simular el comportamiento monotónico y cíclico de estructuras de hormigón armado. El modelo desarrollado combina una nueva metodología para el cálculo de las variables del daño en el Modelo de Daño Plástico del Hormigón “CPDM”, y un nuevo enfoque para integrar el CPDM con un modelo de interface de 3-D desarrollado en otra investigación. También se presenta un nuevo esquema para implementar la interfaz del modelo en un modelo FEM continuo de regiones con armaduras que se cruzan en varias direcciones. La precisión, la fiabilidad y la insensibilidad a la malla del modelo propuesto se verifican simulando varias pruebas incrementales y cíclicas; los resultados obtenidos se comparan con experimentales, lográndose un ajuste satisfactorio. Segunda parte. El modelo desarrollado in el Primer Parte ha sido comparado con modelos simplificados basados en los componentes estructurales de uso común en la ingeniería sísmica, los resultados mostraron la superioridad del modelo pro-puesto para predecir el comportamiento real de los elementos y pórticos RC altamente dañados, capturando la reducción de la resistencia, la degradación de la rigidez y el efecto pinzamiento (“pinching”). Sin embargo, algunos de los modelos basados en componentes estructurales han mostrado un desempeño aceptable teniendo en cuenta el costo computacional de la ley en comparación con el modelo avanzado basado en la mecánica del medio continuo. Con de esta conclusión, este parte de este trabajo presenta un estudio numérico sobre la relación entre los modos de deterioro no-simulados de pórticos de hormigón sin ductilidad y su capacidad última. Se ha desarrollado un modelo avanzado basado en los componentes de la estructura para simular el comportamiento dinámico no lineal de las estructuras sin ductilidad, teniendo en cuenta los modos de deterioro de flexión, corte y axial. El modelo desarrollado es numéricamente eficiente, siendo pues adecuado para el uso profesional en ingeniería sísmica. La capacidad del modelo desarrollado se verifica mediante la simulación del comportamiento dinámico no lineal de un edificio no dúctil existente y del edificio prototipo.
dc.format.extent198 p.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil
dc.titleAdvanced computationally efficient modeling of RC structures nonlinear cyclic behavior
dc.typeDoctoral thesis
dc.rights.accessOpen Access
dc.description.versionPostprint (published version)
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/454783


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