عنوان مقاله :
تأثير الياف كربن بر مقاومت شكست مخلوط هاي آسفالتي با استفاده از اصول مكانيك شكست الاستيك خطي
عنوان به زبان ديگر :
Effect of Carbon Fibers on Fracture Toughness of Asphalt Mixtures Using Linear Elastic Fracture Mechanics
پديد آورندگان :
گلچين، بابك دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر - گروه مهندسي عمران , صفايي، روح اله دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر
كليدواژه :
مخلوط آسفالت گرم , مقاومت شكست , الياف كربن
چكيده فارسي :
براي بررسي رفتار مخلوط هاي آسفالتي در دماهاي كم، روشهاي مختلفي وجود دارد. يكي از اين روشها، استفاده از اصول مكانيك شكست الاستيك خطي است. در اين پژوهش، با استفاده از اصول مكانيك شكست الاستيك خطي به بررسي اثر مودهاي مختلف بارگذاري و دما بر مقاومت شكست مخلوط آسفالت گرم حاوي الياف كربن در دماهاي زير صفر درجه پرداخته شده است. از نمونه نيم دايرهاي با ترك لبهاي، تحت بارگذاري خمش سه نقطه اي براي ايجاد مودهاي مختلف بارگذاري شامل مود خالص I (كشش خالص)، مود خالص II (برش خالص) و مود تركيبي I/II (كشش- برش) در آزمايش مقاومت شكست استفاده شده است. ضرايب شدت تنش بحراني با استفاده از بار بحراني به دست آمده از آزمايش شكست، محاسبه و ضرايب شكل از تجزيه و تحليل المان محدود تعيين شد. نتايج نشان ميدهد كه مخلوط آسفالت گر م حاوي الياف كربن دردماهاي كم ازمقاومت شكست قابل ملاحظه اي نسبت به مخلوط آسفالتي بدون الياف در تمام مودهاي بارگذاري برخوردار است. همچنين، در مود كشش خالص 30 الي 43 درصد، در مود تركيبي Me=0.5)، 13/2) تا 41 درصد، در مود تركيبي Me=0.2)، 10/5) تا 40 درصد و در مود برش خالص 2 الي 12/5 درصد بهبود در مقاومت شكست مخلوط هاي آسفالتي مشاهده گرديد.
چكيده لاتين :
There are several methods to investigate the behavior of hot mix asphalt (HMA) at low temperatures. One of these methods is the use of principles of linear elastic fracture mechanics (LEFM). In this paper, the LEFM principles is used to investigate the effects of different loading modes and temperatures on the fracture resistance of HMA incorporating carbon fibers at subzero temperatures. Three-point fracture tests were successfully performed on the semi-circular bend (SCB) specimen containing an asymmetric vertical edge crack under different modes of loading including pure mode I (pure tensile), pure mode II (pure shear) and mixed-mode I/II (tensile-shear). Critical stress intensity factors were then computed using the critical load obtained from the fracture experiments and the geometry factors were determined from the finite element analyses. Results revealed that at all loading modes, modified HMA has higher resistance against crack growth than the unmodified HMA, particularly at low temperatures. Also, fracture resistance of tested HMA was improved by 30-43 percent in the pure tensile mode, 13.2-41 percent in the mixed mode (Me=0.5), 10.5-40 percent in the mixed mode (Me=0.2) and 2-12.5 percent in the pure shear mode.
عنوان نشريه :
مهندسي زيرساخت هاي حمل و نقل
عنوان نشريه :
مهندسي زيرساخت هاي حمل و نقل