Scale and Aggregate Size Effects on Concrete Fracture : Experimental Investigation and Discrete Element Modelling

Il est de plus en plus admis que l effet d échelle doit être pris en compte dans la conception des structures de Génie Civil. Pour le béton, ce problème est complexe car celui-ci ne possède pas d adoucissement plastique, et sa rupture est due à la fissuration caractérisée par une grande zone de micr...

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux : Zhu Ran (Auteur), Loukili Ahmed (Directeur de thèse, Membre du jury), Alam Syed Yasir (Directeur de thèse, Membre du jury), Grégoire David (Président du jury de soutenance, Membre du jury), Matallah Mohammed (Rapporteur de la thèse, Membre du jury), Morel Stéphane (Rapporteur de la thèse, Membre du jury), Oliver-Leblond Cécile (Membre du jury), Bignonnet François (Membre du jury)
Collectivités auteurs : Centrale Nantes 1991-.... (Organisme de soutenance), Sciences de l'ingénierie et des systèmes Nantes Université (Ecole doctorale associée à la thèse), Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique Nantes (Laboratoire associé à la thèse)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : anglais
Titre complet : Scale and Aggregate Size Effects on Concrete Fracture : Experimental Investigation and Discrete Element Modelling / Ran Zhu; sous la direction de Ahmed Loukili et de Syed Yasir Alam
Publié : 2018
Accès en ligne : Accès Nantes Université
Note sur l'URL : Accès au texte intégral
Note de thèse : Thèse de doctorat : Génie Civil : Ecole centrale de Nantes : 2018
Sujets :
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214 1 |d 2018 
230 |a Données textuelles 
304 |a Titre provenant de l'écran-titre 
314 |a Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale Sciences pour l'ingénieur (Nantes) 
314 |a Partenaire(s) de recherche : Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (Nantes) (Laboratoire) 
314 |a Autre(s) contribution(s) : David Grégoire (Président du jury) ; Ahmed Loukili, Syed Yasir Alam, David Grégoire, Mohammed Matallah, Stéphane Morel, Cécile Oliver-Leblond, François Bignonnet (Membre(s) du jury) ; Mohammed Matallah, Stéphane Morel (Rapporteur(s)) 
328 0 |b Thèse de doctorat  |c Génie Civil  |e Ecole centrale de Nantes  |d 2018 
330 |a Il est de plus en plus admis que l effet d échelle doit être pris en compte dans la conception des structures de Génie Civil. Pour le béton, ce problème est complexe car celui-ci ne possède pas d adoucissement plastique, et sa rupture est due à la fissuration caractérisée par une grande zone de microfissuration (fracture process zone) qui dépend de la taille du granulat max d .Cette fissuration passe par un adoucissement sous la forme de microfissures et de glissement interparticules. Expérimentalement, l effet d échelle sur le béton est très souvent étudié à l aide des corps d épreuves homothétiques entaillés où l on cherche à relier la résistance nominale ( oN )estimée à partir de la charge de rupture en flexion à une dimension caractéristique D. Ceci conduit à une diminution du ratio dmax/D avec l augmentation de la taille de la structure. Parmi les objectifs de cette thèse est d étudier expérimentalement l impact de l hétérogénéité ( dmax/D)supposé comme facteur fondamental de l effet d échelle. Trois coupures granulaires ont été testées sur trois tailles de poutres différentes en suivant le processus de fissuration par émission acoustique et la technique de corrélation d images. Celles-ci permettent de suivre l ouverture des fissures et identifient assez clairement la FPZ. Les résultats mettent en évidence une grande influence de la taille du granulat sur le comportement à la rupture du béton. Il existe une relation directe entre les paramètres de l effet d échelle obtenus par la loi de Bazant et la taille du granulat( dmax ). Le traitement des résultats d une même taille avec différents granulométries dans le même diagramme conduit à la même loi d effet d échelle structurelle classique avec une valeur de transition identique. La modélisation du comportement mécanique est effectuée par la méthode d éléments discrets (DEM). Le modèle de contact linéaire ne s avère pas adéquat pour le mortier et le béton où le rapport compression / traction est très élevé. De ce fait, Il a été modifié pour prendre en compte la contribution des moments inter-granulaires. Les paramètres micromécaniques sont déterminés par des essais classiques avec une analyse inverse en utilisant l algorithme de Levenberg-Marquardt. Les résultats montrent que cette approche est capable de reproduire le comportement à la fissuration locale du béton et de reproduire l effet d échelle et celui des granulats. Ensuite, un modèle d'adoucissement est développé afin de mieux reproduire la réponse post pic et le processus de fissuration. 
330 |a It is now commonly understood that in the design of civil engineering structures, size effect must be taken into consideration. For concrete, this problem is complex because it does not exhibit plastic softening. The failure of concrete is generally preceded by propagation of cracks, characterized by alarge microcracking zone (fracture process zone or FPZ) which is proportional to the maximum aggregate size ( dmax ). This fracture process is accompanied by strain-softening in the form of microcracking and fractional slip.Experimentally, size effect in concrete is commonly studied by using geometrically similar notched beams where thenominal strength ( oN ) obtained from the bending failure loadis related to the characteristic dimension (D). This leads to adecrease in the ratio of dmax/D with an increase in the size of the structure. One of the objective of this thesis is to study experimentally the effect of heterogeneity ( dmax/D) size. This ratio is recognized as a fundamental factor causing the size effect. Three aggregate grading segments were tested on three different sizes of beams and the cracking process was investigated by acoustic emission and the image correlation technique. These methods make it possible to trace the crack.openings and identify distinctively the FPZ. The results demonstrate a significant influence of the aggregate size on the fracture behaviour of concrete. There is a direct relationship between the size effect parameters obtained by Bazant's law and maximum aggregate size ( dmax ). The results obtained from the specimen having the same size but made of concretes with different aggregate sizes produced the same classical size effect with identical transitional between LEFM and strength based laws. The mechanical behaviour is modelled by the Discrete Element Method (DEM). However, the linear contact model inserted in DEM is not suitable to satisfy the materials like mortar and concrete with high unconfined compressive strength to tensile strength ratio. As a result, the model is modified to take into account the contribution of interparticle moments. The micromechanical parameters are determined by conventional tests with inverse analysis using the Levenberg-Marquardt algorithm. The results showed that this approach is able to reproduce the local cracking behaviour of concrete as well as classical size effect and aggregate size effect. Then, a softening model is developed to better reproduce the post-peak response and the cracking process. 
337 |a Configuration requise : un logiciel capable de lire un fichier au format : PDF 
541 | |a Effets d échelle et de la taille des granulats sur la rupture du béton  |e Étude expérimentale et modélisation par éléments discrets  |z fre 
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610 0 |a Effet d échelle 
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686 |a 620  |2 TEF 
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801 3 |a FR  |b Abes  |c 20230411  |g AFNOR 
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