A novel macroelement to assess the vulnerability of reinforced concrete frame stuctures under severe dynamic loadings

Cette thèse est réalisée en collaboration avec Ecole Centrale de Nantes et Groupe- ESSOR (thèse CIFRE). L objectif principal est de développer un outil simplifié, basé sur le concept du macroélément, la théorie des poutres et la Méthode des Eléments Finis Intégrés (E-FEM), pour étudier numériquement...

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux : Doulgeroglou Androniki-Anna (Auteur), Kotronis Panagiotis (Directeur de thèse, Membre du jury), Sciarra Giulio (Directeur de thèse, Membre du jury), Tamagnini Claudio (Président du jury de soutenance, Membre du jury), Brancherie Delphine (Rapporteur de la thèse, Membre du jury), Grange Stéphane (Rapporteur de la thèse, Membre du jury), Erlicher Silvano (Membre du jury)
Collectivités auteurs : Centrale Nantes 1991-.... (Organisme de soutenance), Sciences de l'ingénierie et des systèmes Centrale Nantes (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 : A novel macroelement to assess the vulnerability of reinforced concrete frame stuctures under severe dynamic loadings / Androniki-Anna Doulgeroglou; sous la direction de Panagiotis Kotronis et de Giulio Sciarra
Publié : 2022
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 : 2022
Sujets :
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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) : Claudio Tamagnini (Président du jury) ; Panagiotis Kotronis, Giulio Sciarra, Claudio Tamagnini, Delphine Brancherie, Stéphane Grange, Silvano Erlicher, Catherine Bouillon (Membre(s) du jury) ; Delphine Brancherie, Stéphane Grange (Rapporteur(s)) 
328 0 |b Thèse de doctorat  |c Génie civil  |e Ecole centrale de Nantes  |d 2022 
330 |a Cette thèse est réalisée en collaboration avec Ecole Centrale de Nantes et Groupe- ESSOR (thèse CIFRE). L objectif principal est de développer un outil simplifié, basé sur le concept du macroélément, la théorie des poutres et la Méthode des Eléments Finis Intégrés (E-FEM), pour étudier numériquement la vulnérabilité des structures en Béton Armé (BA) de type poteaux-poutres soumises à des chargements dynamiques sévères et leur comportement jusqu à la rupture. Un modèle aux éléments finis en 3D est d abord établi et des lois de comportement appropriées sont adoptées. Des simulations numériques sont effectuées, en considérant plusieurs combinaisons de chargement en 3D en termes de force axiale, force du cisaillement et moment fléchissant, afin d identifier des états caractéristiques de la réponse de la section de la poutre. Des diagrammes d interaction en3D pour des sections carrées en BA avec des armatures positionnées symétriquement sont obtenus et un modèle de comportement simplifié en forces généralisées est implémenté dans un élément fini poutre Timoshenko. Le comportement adoucissant jusqu à la rupture est finalement reproduit par le couplage du modèle continu généralisé à un modèle cohésif, qui décrit la réponse en termes de force généralisée-saut de déplacement généralisé, avec l E-FEM. Des comparaisons aux résultats expérimentaux démontrent la performance de nouveau macroélément, qui en étant simple d utilisation et rapide, est approprié pour des applications d ingénierie. 
330 |a This thesis has been carried out in collaboration with Ecole Centrale Nantes and Groupe- ESSOR (thèse CIFRE). The main objective is to develop a simplified tool, based on the macroelement concept, beam theory and the Embedded Finite Element Method (E-FEM), to numerically study the vulnerability of Reinforced Concrete (RC) frame structures subjected to severe dynamic loads and their behavior till failure. A 3D finite element model of a RC structural element is first built and suitable constitutive laws are adopted. Numerical simulations, considering various 3D loading combinations of axial, shear and flexural loads, are carried out to identify characteristic states of the beam sectional response.3D interaction diagrams for symmetrically reinforced concrete square sections with various reinforcement ratios are obtained and a simplifiedstress-resultant constitutive model is implemented in a Timoshenko beam finite element. The softening behavior till failure is finally reproduced by coupling the continuous stress-resultant model to a cohesive model, which describes the response in terms of generalized force-generalized displacement jumps, within E-FEM. Comparisons with experimental results show the performance of the novel macroelementthat being simple and computationally fast is suitable for engineering design purposes. 
337 |a Configuration requise : un logiciel capable de lire un fichier au format : PDF 
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