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Auteur Eamon, Christopher D.
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Affiner la rechercheModeling Concrete Masonry Walls Subjected to Explosive Loads / Eamon, Christopher D. in Journal of engineering mechanics, Vol. 130 N°9 (Septembre 2004)
[article]
in Journal of engineering mechanics > Vol. 130 N°9 (Septembre 2004) . - 1098-1106 p.
Titre : Modeling Concrete Masonry Walls Subjected to Explosive Loads Titre original : Modélisation des Murs en Béton de Maçonnerie soumis aux Charges Explosives Type de document : texte imprimé Auteurs : Eamon, Christopher D., Auteur ; Ulm, Franz-Josef, Editeur scientifique ; O'Daniel, James L. ; Baylot, James T., Auteur Article en page(s) : 1098-1106 p. Note générale : Génie Mécanique Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Finite element method Walls Blast loads Explosions Concrete masonry Concrete structures Concrete blocks Nonlinear analysis Méthode d'élément fini Murs Souffle charges Maçonnerie en béton Structures en béton Blocs de béton Analyse non-linéaire Index. décimale : 620.1 Essais des matériaux. Défauts des matériaux. Protection des matériaux Résumé : Concrete masonry unit walls subjected to blast pressure were analyzed with the finite element method, with the goal of developing a computationally efficient and accurate model. Wall behavior can be grouped into three modes of failure, which correspond to three ranges of blast pressures. Computational results were compared to high-speed video images and debris velocities obtained from experimental data. A parametric analysis was conducted to determine the sensitivity of computed results to critical modeling values. It was found that the model has the ability to replicate experimental results with good agreement. However, it was also found that, without knowledge of actual material properties of the specific wall to be modeled, computational results are not reliable predictors of wall behavior.
Des murs en béton d'unité de maçonnerie soumis à la pression du vent ont été analysés avec la méthode d'élément fini, avec le but de développer un modèle informatique efficace et précis. Le comportement de mur peut être groupé dans trois modes d'échec, qui correspondent à trois gammes des pressions du vent. Des résultats informatiques ont été comparés aux images visuelles à grande vitesse et aux vitesses de débris obtenues à partir des données expérimentales. Une analyse paramétrique a été conduite pour déterminer la sensibilité des résultats calculés aux valeurs modelantes critiques. On l'a constaté que le modèle a la capacité de replier des résultats expérimentaux avec la bonne concordance. Cependant, on l'a également constaté que, sans connaissance des propriétés matérielles réelles du mur spécifique à modeler, les résultats informatiques ne sont pas les facteurs prédictifs dignes de confiance de comportement de mur.
DEWEY : 620.1 ISSN : 0733-9399 En ligne : eamon@engr.msstate.edu, james.t.baylot@erdc.usace.army.mil, Daniel@erdc.usace.ar [...] [article] Modeling Concrete Masonry Walls Subjected to Explosive Loads = Modélisation des Murs en Béton de Maçonnerie soumis aux Charges Explosives [texte imprimé] / Eamon, Christopher D., Auteur ; Ulm, Franz-Josef, Editeur scientifique ; O'Daniel, James L. ; Baylot, James T., Auteur . - 1098-1106 p.
Génie Mécanique
Langues : Anglais (eng)
in Journal of engineering mechanics > Vol. 130 N°9 (Septembre 2004) . - 1098-1106 p.
Mots-clés : Finite element method Walls Blast loads Explosions Concrete masonry Concrete structures Concrete blocks Nonlinear analysis Méthode d'élément fini Murs Souffle charges Maçonnerie en béton Structures en béton Blocs de béton Analyse non-linéaire Index. décimale : 620.1 Essais des matériaux. Défauts des matériaux. Protection des matériaux Résumé : Concrete masonry unit walls subjected to blast pressure were analyzed with the finite element method, with the goal of developing a computationally efficient and accurate model. Wall behavior can be grouped into three modes of failure, which correspond to three ranges of blast pressures. Computational results were compared to high-speed video images and debris velocities obtained from experimental data. A parametric analysis was conducted to determine the sensitivity of computed results to critical modeling values. It was found that the model has the ability to replicate experimental results with good agreement. However, it was also found that, without knowledge of actual material properties of the specific wall to be modeled, computational results are not reliable predictors of wall behavior.
Des murs en béton d'unité de maçonnerie soumis à la pression du vent ont été analysés avec la méthode d'élément fini, avec le but de développer un modèle informatique efficace et précis. Le comportement de mur peut être groupé dans trois modes d'échec, qui correspondent à trois gammes des pressions du vent. Des résultats informatiques ont été comparés aux images visuelles à grande vitesse et aux vitesses de débris obtenues à partir des données expérimentales. Une analyse paramétrique a été conduite pour déterminer la sensibilité des résultats calculés aux valeurs modelantes critiques. On l'a constaté que le modèle a la capacité de replier des résultats expérimentaux avec la bonne concordance. Cependant, on l'a également constaté que, sans connaissance des propriétés matérielles réelles du mur spécifique à modeler, les résultats informatiques ne sont pas les facteurs prédictifs dignes de confiance de comportement de mur.
DEWEY : 620.1 ISSN : 0733-9399 En ligne : eamon@engr.msstate.edu, james.t.baylot@erdc.usace.army.mil, Daniel@erdc.usace.ar [...] Reliability analysis of RC beams exposed to fire / Eamon, Christopher D. in Journal of structural engineering, Vol. 139 N° 2 (Février 2013)
[article]
in Journal of structural engineering > Vol. 139 N° 2 (Février 2013) . - pp. 212–220
Titre : Reliability analysis of RC beams exposed to fire Type de document : texte imprimé Auteurs : Eamon, Christopher D., Auteur ; Elin Jensen, Auteur Année de publication : 2013 Article en page(s) : pp. 212–220 Note générale : structural engineering Langues : Anglais (eng) Mots-clés : reinforced concrete; fires; structural reliability; concrete beams Résumé : A procedure for conducting reliability analysis of RC beams subjected to a fire load is presented. This involves identifying relevant load combinations, specifying critical load and resistance random variables, and establishing a high-temperature performance model for beam capacity. Based on the procedure, an initial reliability analysis is conducted using currently available data. Significant load random variables are taken to be dead load, sustained live load, and fire temperature. Resistance is in terms of moment capacity, with random variables taken as steel yield strength, concrete compressive strength, placement of reinforcement, beam width, and thermal diffusivity. A semiempirical model is used to estimate beam moment capacity as a function of fire exposure time, which is calibrated to experimental data available in the literature. The effect of various beam parameters was considered, including cover, beam width, aggregate type, compressive strength, dead to live load ratio, reinforcement ratio, support conditions, mean fire temperature, and other parameters. Using the suggested procedure, reliability was estimated from zero to 4 h of fire exposure using Monte Carlo simulation. It was found that reliability decreased nonlinearly as a function of time, whereas the most significant parameters were concrete cover; span/depth ratio when axial restraints are present, mean fire temperature, and support conditions. En ligne : http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29ST.1943-541X.0000614 [article] Reliability analysis of RC beams exposed to fire [texte imprimé] / Eamon, Christopher D., Auteur ; Elin Jensen, Auteur . - 2013 . - pp. 212–220.
structural engineering
Langues : Anglais (eng)
in Journal of structural engineering > Vol. 139 N° 2 (Février 2013) . - pp. 212–220
Mots-clés : reinforced concrete; fires; structural reliability; concrete beams Résumé : A procedure for conducting reliability analysis of RC beams subjected to a fire load is presented. This involves identifying relevant load combinations, specifying critical load and resistance random variables, and establishing a high-temperature performance model for beam capacity. Based on the procedure, an initial reliability analysis is conducted using currently available data. Significant load random variables are taken to be dead load, sustained live load, and fire temperature. Resistance is in terms of moment capacity, with random variables taken as steel yield strength, concrete compressive strength, placement of reinforcement, beam width, and thermal diffusivity. A semiempirical model is used to estimate beam moment capacity as a function of fire exposure time, which is calibrated to experimental data available in the literature. The effect of various beam parameters was considered, including cover, beam width, aggregate type, compressive strength, dead to live load ratio, reinforcement ratio, support conditions, mean fire temperature, and other parameters. Using the suggested procedure, reliability was estimated from zero to 4 h of fire exposure using Monte Carlo simulation. It was found that reliability decreased nonlinearly as a function of time, whereas the most significant parameters were concrete cover; span/depth ratio when axial restraints are present, mean fire temperature, and support conditions. En ligne : http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29ST.1943-541X.0000614