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INIZIO_TESTO_DA_INDICIZZARE

PROGRAMMA DI RICERCA 2006

italiano - english
Programmi di ricerca simili:
Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione brevettuale
  • FIXED CONSTRUCTIONS
    • BUILDING (layered materials, layered products in general B32B)
      • STRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS (for bridges E01D; specially designed for insulation or other protection E04B; elements used as building aids E04G; for mining E21; for tunnels E21D; structural elements with broader range of application than for building engineering F16, particularly F16S)
  • PHYSICS
    • MEASURING (counting G06M); TESTING
      • MEASUREMENT OF MECHANICAL VIBRATIONS OR ULTRASONIC, SONIC OR INFRASONIC WAVES (generation of mechanical vibrations without measurement B06B, G10K; measuring position, direction or velocity of an object G01C, G01S; measuring quasi-steady pressure of a fluid G01L7/00; determining unbalance G01M1/14; determining properties of material by sonic or ultrasonic waves transmitted therethrough G01N; systems using the reflection or reradiation of acoustic waves, e.g. acoustic imaging, G01S15/00; seismology, seismic prospecting, acoustic prospecting G01V1/00; acousto-optical devices per se G02F; obtaining records by techniques analogous to photography using ultrasonic, sonic or infrasonic waves G03B42/06; speech analysis or synthesis, speech recognition G10L; information storage based on relative movement between record carrier and transducer G11B; piezo-electric, electrostrictive or magnetostrictive elements in general H01L; manufacture of electromechanical resonators by processes which include measurement of frequency with consequential modification of the resonator H03H3/00, [N: H03H3/007, H03H9/00]) [C9809]
Classificazione geografica
Bibliografia
1. Okamura, H., Ozawa, K.,(1995) "Mix design for self-compacting concrete". Concrete Library of JSCE 25: pp. 107 - 120.
2. RILEM Technical Committee, 174-SCC (2000), "Self-Compacting Concrete, State-of-the-art Report", No.23, Editors: A. Skarendal and O. Peterson, Cachan Cedex/France, pp. 154.
3. W. Brameshuber, S. Uebachs, "The application of self-compacting concrete in Germany under special consideration of rheological aspects ", First North American Conference on the Design and Use of Self-Consolidating Concrete – Northwestern University - November 12-13, 2002.
4. Collepardi S., Troli R., Borsoi A. e Collepardi M., (2002), Applicazioni di calcestruzzi innovativi (SCC, HPC, RPC) nell'ingegneria edile, civile ed ambientale, L'industria italiana del cemento, 780, pp.784-790.
5. Khayat K.H., Paultre P., Tremblay S. (2001), Structural performance and in-place properties of self-consolidating concrete used for casting highly reinforced columns, ACI Materials Journal, Vol. 98, No.5, Sept.-Oct.: pp. 371 - 378.
6. Khayat K. H., (1999), Workability, testing and performance of self-consolidating concrete, ACI Materials Journal, 96, No.3, pp.346-353.
7. Tragardh (1999) , "Microstructural features and related properties of SCC", Proceedings of the 1st International RILEM Symposium, PRO 7, Edited by Å. Skarendahl and Ö. Petersson, Stockholm, Sweden, Sept. 13-14: 175 - 186.
8. Gettu R., Pacios A., Mix design, characterisation and utilisation of self compacting concrete: practical considerations.
9. UNI 11040 2003, Calcestruzzo autocompattante. Specifiche, caratteristiche e controlli.
10. UNI 11041 2003, Prova sul calcestruzzo autocompattante fresco. Determinazione dello spandimento e del tempo di spandimento.
11. UNI 11042 2003, Prova sul calcestruzzo autocompattante fresco. Determinazione del tempo di efflusso dall'imbuto.
12. UNI 11043 2003, Prova sul calcestruzzo autocompattante fresco. Determinazione dello scorrimento confinato mediante scatola a L.
13. UNI 11044 2003, Prova sul calcestruzzo autocompattante fresco. Determinazione dello scorrimento confinato mediante scatola a U.
14. UNI 11045 2003, Prova sul calcestruzzo autocompattante fresco. Determinazione dello scorrimento confinato mediante anello a J.
15. EFNARC 2002, Specifications and guidelines for self-compacting concrete, Famham, UK.
16. JSCE 1990, Method of test for the slump flow of concrete, F503, Tokyo.
17. Persson B., (2001), A comparison between mechanical properties of self-compacting concrete and the corresponding properties of normal concrete, Cement and Concrete Research, 31, pp.193-198.
18. Klaus Holschemacher, Yvette Klug, (2002), "A Database for the Evaluation of Hardened Properties of SCC", Leipzig Annual Civil Engineering Report, LACER No. 7, Universität Leipzig.
19. Klug, Y., Holschemacher, K., (2003), "Materials Properties of Hardened Self-Compacting Concrete", Int. Conf. on Performance of Construction Materials in The New Millennium, Vol. 1, Edited by A.S. El-Dieb, M.M.R. Taha, S.L.Lissel, Elmaarefa Printing House, Cairo, 18 - 20 February: pp. 85 - 93.
20. Mola F., (2004), The chemical, physical, mechanical properties of SCC, a wide research programme in progress in Italy, OWICS Conference, Singapore August 25-26, 2004, pp.69-80.
21. K.P. Raghavan, B. S. Sarma, D. Chattopadhyay (2002). Creep, shrinkage and chloride permeability properties of self-consolidating concrete. Proc. First North Am. Conf. on design & use of SCC, Chicago, 341-347.
22. E.K. Attiogbe, H.T. See, J.A. Daczko (2002). Engineering properties of self-consolidating concrete. Proc. First North Am. Conf. on design & use of SCC, Chicago, 371-376.
23. V.K. Bui, D. Montgomery (1999). Drying shrinkage of self-compacting concrete containing milled limestone. In: A. Skarendahl, O. Petersson, Editors, Proceedings of I Int. RILEM Symp. on self-compacting concrete, Stockholm, 227-238.
24. C. Mazzotti, M. Savoia and C. Ceccoli, (2005), Rheological properties of self compacting concrete, Proc. SCC 05, Chicago, USA, November 2005, 1-7.
25. C. Mazzotti, M. Savoia and C. Ceccoli, (2005), A comparison between long term properties of self compacting concrete and normal vibrated concrete with same strength, Proc. Concreep 7, Nantes, France, Sept. 2005, 1-8.
26. Fava C., L. Bergol, G. Fornasier, F. Giangrasso, C. Rocco (2003), "Fracture behaviour of self compacting concrete", 3rd International Symposium on Self-Compacting Concrete, 17-20 August, Reykjavik, Iceland: 628-636.
27. Bullo S. (2004), "Experimental evaluation of fracture behaviour of self-compacting concrete", Proceedings of 29th Conference on Our World in Concrete & Structures, 25-26 August 2004, Singapore: pp. 213-220
28. Cattaneo S. & Rosati G., (2004), Bond and size effect in self-compacting concrete, The 7th Singapore Concrete week, August 24-27, 2004 Singapore, pp.221-228.
29. Cattaneo S., Mola F., Rosati G. & Giussani F., (2004), Aderenza ed effetti di scala nei calcestruzzi autocompattanti, Giornate A.I.C.A.P. 2004 - Migliorare le costruzioni di calcestruzzo strutturale: l'esistente e il nuovo, Verona, 26-29 maggio 2004 , pp. 95-100.
30. CEB Bulletin (2000), Bond modelling including pull-out and splitting failure', CEB Task Group 4/2, Chapt. 1, Gambarova P.G., Plizzari G., Rosati G.P. and Russo G., 10, 102pp.
31. Grunewald S., (2004), Performance-based design of self-compacting fibre reinforced concrete, Ph.D. Thesis, Delft University, Netherlands, 233pp.
32. Steffen Grünewald and Joost C. Walraven, (2001), Parameter-study on the influence of steel fibres and coarse aggregate content on the fresh properties of self-compacting concrete, Cement and Concrete Research, V. 31, Issue 12, Pages 1793-1798.
33. S. Nakamura, G.M. Van Mier and Y. Masuda, (2004), Self compactability of hybrid fibre concrete containing PVA fibres, Proc. of 6th RILEM Symp. on fibre reinforced concretes - BEFIB 2004, di Prisco et al.Eds., Varenna, Italy, Sept. 2004, V. 1, 527-538.
34. Jun Zhang, (2003), Modeling of the influence of fibres on creep of fibre reinforced cementitious composite, Comp. Science and Tech., V. 63, Issue 13, Pages 1877-1884.
35. S. Kurtz and P. Balaguru, (2000), Postcrack creep of polymeric fibre-reinforced concrete in flexure, Cement and Concrete Research, V. 30, Issue 2, Pages 183-190.
36. O. Kayali, M. N. Haque and B. Zhu, (1999), Drying shrinkage of fibre-reinforced lightweight aggregate concrete containing fly ash, Cement and Concrete Research, V. 29, Issue 11, Pages 1835-1840.
37. ACI Committee 363, (1992), "State of the art Report on High Strength Concrete (ACI 363R-92)", American Concrete Institute, Farmingthon Hills, Mich..
38. FIP-CEB, (1994), Application of High Performance Concrete - Bulletin d'Information No. 222 - Comité Euro-International du Béton, Lausanne, Switzerland, 65 pp.
Parole Chiave
CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE, DUTTILITÀ, ELEMENTI SNELLI, FIBRE METALLICHE, DEFORMAZIONI DIFFERITE, CONSOLIDAMENTO, RIPARAZIONE, NODI TRAVE-COLONNA, RESISTENZA ULTIMA A TAGLIO

Applicazioni strutturali del calcestruzzo autocompattante

Politecnico di Milano
Abstract
La Ricerca è dedicata allo studio, mediante indagini sperimentali e teoriche, delle possibilità applicative del calcestruzzo autocompattante, nel prosieguo indicato con la abbreviazione SCC (Self-Compacting Concrete) nel campo della ingegneria delle strutture. Tale materiale, sebbene la sua invenzione dati all'inizio degli anni '90, non è ancora assurto nel nostro paese al rango di materiale di comune utilizzo da parte della industria delle costruzioni. Ciò è dovuto ad una non ancora completa ed esauriente conoscenza delle sue proprietà, sia allo stato indurito, sia allo stato fresco, queste ultime prerequisito essenziale del materiale, che ne consente la posa in opera senza dover ricorrere ad operazioni di vibrazione. I prerequisiti di base del materiale e i loro riflessi sul comportamento delle strutture sono stati oggetto di studio nel programma di Ricerca Scientifica "Le proprietà chimico-fisico-meccaniche del calcestruzzo autocompattante e le loro implicazioni strutturali", svolto nel biennio 2003-2004, ottenendo interessanti e originali risultati che hanno permesso di progredire nella conoscenza delle principali caratteristiche del materiale. Sulla base delle acquisizioni cui si è pervenuti, la presente Ricerca si rivolge alle possibilità applicative del SCC nella industria delle costruzioni, identificando campi specifici di estremo interesse, sia riguardo le tipologie strutturali, sia riguardo i campi di impiego. La ricerca si articola su due >>>

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Gianpaolo Rosati Politecnico di MILANO
Obiettivo del Programma di Ricerca
L'obiettivo della Ricerca riguarda lo svolgimento di una campagna di indagini sperimentali e la definizione di modelli teorici atti a definire il comportamento di elementi strutturali in SCC nonché la raccolta di dati riguardanti le proprietà allo stato fresco di SCC fornito in cantiere di costruzione e la loro elaborazione statistica. L'obbiettivo sarà perseguito attraverso due linee di ricerca principali riguardanti i seguenti punti: a) Studio sperimentale e teorico del comportamento meccanico di elementi strutturali in SCC semplice o addittivato con fibre metalliche, soggetti ad azioni di tipo monotono e ciclico; b) Controllo di qualità del calcestruzzo SCC fornito in cantiere di costruzione. All'interno di questi due punti si distinguono più stadi intermedi. Relativamente al punto a) si procederà come segue: a.1) Indagini sulle proprietà reologiche e meccaniche del materiale SCC in previsione del suo utilizzo quale costituente degli elementi strutturali oggetto delle indagini sperimentali; a.2) Sperimentazione su campioni atti alla definizione delle leggi di comportamento locale degli elementi strutturali; a.3) Campagna di prove sperimentali su elementi strutturali, elaborazione dei risultati ottenuti e definizione di modelli teorici di previsione. Il punto b) si suddividerà invece nei seguenti stadi: b.1) Effettuazione di controllo di accettazione su calcestruzzo SCC fresco fornito in cantiere; b.2) Elaborazione statistica dei risultati; b.3) Formulazione >>>

Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
L'importanza dell'utilizzo del calcestruzzo autocompattante (SCC) nella realizzazione di strutture in opera o prefabbricate si è resa particolarmente evidente negli ultimi anni [1-5]. Tuttavia, oltre all'impiego di tali calcestruzzi per nuove costruzioni o per elementi prefabbricati, si sta ora profilando un nuovo settore di impiego nel campo della riparazione e nel consolidamento. L'utilizzo di tale calcestruzzo grazie alle sue caratteristiche allo stato fresco che ne rendono l'impiego particolarmente vantaggioso, è sempre più in crescita, nonostante le ancora limitate conoscenze sul materiale e sulla possibilità di estensione alla misura della sicurezza per le strutture con esso realizzate, della diretta applicazione dei codici normativi. Infatti, i calcestruzzi autocompattanti sono caratterizzati da una elevata fluidità allo stato fresco, e da una ottima mobilità in spazi ristretti e da una garantita resistenza alla segregazione. Tali caratteristiche consentono la posa in opera del SCC senza dover ricorrere ad operazioni di vibrazione, riducendo così i tempi ed i costi di esecuzione delle strutture ed i rischi per la salute dei lavoratori connessi al forte inquinamento acustico relativi alle suddette operazioni. Un altro vantaggio si ottiene nel caso di getto di elementi strutturali con forte concentrazione delle armature, ovvero quando il conglomerato deve attraversare spazi ristretti [6-7]. L'impiego del calcestruzzo SCC, le cui prerogative >>>