Abstract

Masonry structures can hardly resist tensile loads. For this reason these structures are vulnerable to accidental actions, such as earthquakes, or when they suffer damage that change their geometry conditions, for instead, due to differential soil settlements. This paper presents an ultimate limit state method for checking FRP-strengthened unreinforced masonry sections. The method is similar to the one used for reinforced concrete members, but it is adapted to masonry and FRP laminates particularities. In this proposal a bilinear strength-strain relationship is used and the FRP design strain is limited to take into account different aspects which cause the plate can’t reach its ultimate strength. In particular, it is proposed a “bond reduction factor”, derived from a large bending test database.

Highlights

  • Masonry structures can hardly resist tensile loads

  • This paper presents an ultimate limit state method for checking FRP-strengthened unreinforced masonry sections

  • ACI Design Guide for Flexural and Shear Strengthening of URM Walls with FRP Systems

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Summary

Introducción

Los polímeros reforzados con fibras, también conocidos como FRP, presentan unas propiedades idóneas para su empleo en el campo del refuerzo estructural tales como su elevada resistencia a tracción en el sentido longitudinal de las fibras, su bajo peso o el hecho que no sufran corrosión como el acero. La mayor parte de estos refuerzos se han hecho en estructuras de hormigón armado, si bien existen experiencias con otros materiales como fábricas (Figura 1) o madera. A pesar del interés de la formulación propuesta presenta la limitación de atender sólo a una de las posibles roturas: el fallo por compresión de la fábrica. Al igual que en los refuerzos en hormigón, interesa evitar fallos prematuros por desprendimiento repentino de la lámina (18). Pero también puede darse el fallo prematuro por desprendimiento de la lámina iniciado en la zona intermedia del elemento, fenómeno que suele estar ligado a la apertura de fisuras. Esta segunda vía facilita la práctica del proyecto del refuerzo y es la que ha seguido el procedimiento de cálculo que se presenta

Objetivo del trabajo
Antecedentes
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO PROPUESTO
Hipótesis de cálculo
Dominios de deformación de la sección en la rotura
Formulación propuesta
Base de datos
Revisión del método sin aplicar coeficientes de seguridad
DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN ADIMENSIONALES AXIL-MOMENTO
RESUMEN Y CONCLUSIONES
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