Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/49768Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Min, Liu | ru_RU |
| dc.contributor.author | Лю Минь | en_EN |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T12:29:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-30T12:29:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Min, Liu Self-stressing of expansive concrete filled steel and FRP tubes / Min Liu // Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации : электрон. сб. ст. VII междунар. науч. конф., Новополоцк, 30 окт. 2025 г. / Полоц. гос. ун-т им. Евфросинии Полоцкой; Редкол.: Д. Н. Лазовский (председ.) [и др.]. – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т им. Евфросинии Полоцкой, 2026. – С. 113-117. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/49768 | - |
| dc.description.abstract | This study investigates expansive recycled aggregate concrete (RAC) confined by steel tubes and fiber-reinforced polymer (FRP) shells and places both systems on a common lateral-pressure scale using thin-cylinder relations. A compact dataset is compiled from tests that either report core self-stress in concrete-filled steel tubes (CFST) or provide initial hoop pre-strain in prefabricated FRP shells filled with expansive grout/concrete. Directly reported CFST self-stress clusters near 5 MPa and coincides with measurable gains in axial capacity, particularly in slender members. For FRP shells, converting the measured hoop pre-strain with laminate stiffness and thickness yields active confinement of roughly 0.9–3.4 MPa for typical GFRP/CFRP stacks, consistent with observed improvements in strength and ductility over ordinary infill. A thin-walled RAC baseline without expansive action shows a capacity shortfall relative to natural-aggregate mixes, framing the performance gap that controlled expansion can recover under confinement. The resulting pressurescale mapping offers a transparent, data-lean way to compare steel and FRP encasements and to plan targeted experiments and laminate selections. | ru_RU |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой | ru_RU |
| dc.rights | open access | ru_RU |
| dc.title | Self-stressing of expansive concrete filled steel and FRP tubes | ru_RU |
| dc.title.alternative | Самонапряжение трубобетонных элементов в стальных и композитных (FRP) оболочках при использовании расширяющегося бетона | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.description.alternative | В данном исследовании рассматривается расширяющийся бетон на вторичных заполнителях (RAC), заключенный в стальные трубы и оболочки из фиброармированного полимера (FRP). Обе системы сопоставляются по единой шкале бокового давления с использованием зависимостей для тонкостенных цилиндров. Сформирован компактный набор данных на основе испытаний, в которых либо фиксировалось самонапряжение ядра в сталетрубобетонных элементах (CFST), либо измерялась начальная кольцевая предварительная деформация в готовых FRP-оболочках, заполненных расширяющимся составом или бетоном. Напряжения самонапряжения в CFST группируются в районе 5 МПа, что совпадает с ощутимым приростом осевой несущей способности, особенно у гибких элементов. Для FRP-оболочек расчет активного обжатия на основе измеренной кольцевой деформации, жесткости ламината и его толщины дает значения примерно 0,9–3,4 МПа для типичных слоев GFRP/CFRP, что согласуется с наблюдаемым повышением прочности и пластичности по сравнению с обычным заполнителем. Базовые показатели тонкостенных элементов из RAC без расширяющих добавок демонстрируют дефицит несущей способности относительно смесей на природных заполнителях; этот разрыв в характеристиках может быть восполнен за счет контролируемого расширения в условиях обойменного сжатия. Предложенное сопоставление по шкале давления представляет собой прозрачный и малозатратный с точки зрения данных способ сравнения стальных и композитных оболочек, а также планирования целевых экспериментов и выбора структуры ламината. | ru_RU |
| dc.citation.spage | 113 | ru_RU |
| dc.citation.epage | 117 | ru_RU |
| Appears in Collections: | Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации. 2025 | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 113-117.pdf | 429.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.