Response of UHPFRC Columns Submitted to Combined Axial and Alternate Flexural Loads
Résumé
This paper deals with the experimental determination of ductility of ultra-high-performance fiber-reinforced concrete (UHPFRC) columns with longitudinal passive reinforcement, tested under combined axial and alternate flexural load. The influence of axial load has been studied, as well as the presence or not of a reduced shear reinforcement. One companion column made of ordinary concrete and with a high shear reinforcement ratio has also been tested for comparison. The ductility has been assessed with energy dissipation and ductility coefficient calculations. In addition, the maximum bending moment has been compared with theoretical calculation, using the material characteristics determined from characterization tests. The paper concludes that UHPFRC columns with a longitudinal reinforcement which have not been specifically designed for seismic resistance do display a ductility coefficient higher than 2 and a noticeable ability to protect the rebars from buckling, but have a rather high decrease of bending moment under the succession of series of alternate flexural load cycles.
Cet article traite de la détermination expérimentale de la ductilité de poteaux en béton fibré à ultra-hautes performances (BFUP) armés de quelques aciers longitudinaux, testés sous sollicitations axiales et transversales alternées. L'influence de différents paramètres tels que l'intensité de la charge axiale ou bien la présence d'aciers transversaux a été examinée. Un poteau témoin réalisé en béton ordinaire, et fortement armé transversalement, a également été testé pour servir de référence. La ductilité a été estimée à travers l'énergie dissipée et à travers le calcul de coefficients de ductilité. Le moment maximal atteint a été comparé avec le moment théorique calculé à partir des lois de comportement des différents matériaux. L'article conclut que les poteaux BFUP armés longitudinalement, non dimensionnés pour développer une résistance au séisme, ont un coefficient de ductilité supérieur à 2 et montrent une bonne aptitude à protéger les aciers des phénomènes de flambement. Ils montrent toutefois une décroissance assez rapide du moment résistant sous la succession des cycles de flexion.
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