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Reza Azizzadeh

    Laboruntersuchungen an Polypropylenfasern und Mikrosilikagel
    Bewertung der seismischen Leistung von Stahlrahmen mit AWRBS-Verbindung
    • Bewertung der seismischen Leistung von Stahlrahmen mit AWRBS-Verbindung

      Bewertung der Leistung neuer Stahlverbindungen zum Zeitpunkt der Explosion des Gebäudes

      • 104 pages
      • 4 hours of reading

      Vor dem Northridge-Erdbeben in den Vereinigten Staaten verwendeten Tragwerksplaner und -ausführende Stahlbiegerahmensysteme zum Bau und zur Ausstattung von Gebäuden. Und die Bereiche in der Nähe der Verbindung des Trägers mit der Stütze dachten an die Verwendung von Beschlägen in Stahlkonstruktionen, die sich im Laufe der Zeit hinsichtlich der Technologie und der Leistungskriterien täglich weiterentwickelt haben. Eine der Arten von Beschlägen, die in Stahlkonstruktionen weit verbreitet sind, sind die RBS-Beschläge, die auch auf die sich ändernden Bedürfnisse der verschiedenen Arten von Strukturen zurückzuführen sind, wie z.B. der Bau von Hochhäusern, sowie auf zunehmende terroristische Angriffe und explosive Belastungen unterschiedlicher Art. Von anderen Arten von Lasten in der Struktur, erforderten Änderungen in ihrer Struktur, die durch die notwendigen Änderungen in ihrem strukturellen System, eine neue Verbindung namens AWRBS geschaffen wurde, das ist eine Verbindung mit der Fähigkeit, die Kräfte auf einem sehr hohen Niveau abzuschwächen. RBS ist inspiriert.

      Bewertung der seismischen Leistung von Stahlrahmen mit AWRBS-Verbindung
    • Laboruntersuchungen an Polypropylenfasern und Mikrosilikagel

      Seine Auswirkung auf die Druckfestigkeit von 7- und 42-Tage-Proben von hochfestem Beton (C40)

      • 72 pages
      • 3 hours of reading

      In der vorliegenden Studie wurde versucht, Laborproben und Forschungsarbeiten über die Druckfestigkeit von Mikrosilika-Stahlbeton und Polypropylenfasern vorzubereiten. Mit den vorgeschlagenen Mischungsprozentsätzen sollten die maximalen Druckfestigkeiten in C40-Beton bewertet und analysiert werden. Zu diesem Zweck wurden 10 vorgeschlagene Mischungsentwürfe mit Kontrollbetonproben (ohne Fasern und Gele) in 8 Gruppen vorbereitet und der Beton im Alter von 7 und 42 Tagen in einem Betonlabor einer Druckfestigkeitsprüfung mit einer hydraulischen Hebemaschine unterzogen. Die Proben wurden in Form von Würfeln mit Abmessungen von 150 × 150 × 150 mm hergestellt. Am Ende kam man zu dem Schluss, dass das Mischdesign mit dem Titel C%5M%1,75PP (Design Nr. 6), das 5% Mikrokieselgel und 1,75% Polypropylenfasern als optimales Mischdesign im Alter von 7 und 42 Tagen enthält, bekanntlich die höchste Druckfestigkeit aufweist. Dieses Mischungsdesign im Alter von durchschnittlich 7 und 42 Tagen (in den Gruppen A bis H) weist eine Druckfestigkeit von 46,97 bzw. 96,18 MPa auf, die im Vergleich zur Kontrollbetonprobe um 47,33% bzw. 19,21% zugenommen hat.

      Laboruntersuchungen an Polypropylenfasern und Mikrosilikagel