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   <dc:title>Calibración del coeficiente parcial de seguridad para el hormigón reforzado con fibras sometido a tracción</dc:title>
   <dc:creator>Cugat Martí, Víctor</dc:creator>
   <dc:subject>Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Materials i estructures::Materials i estructures de formigó</dc:subject>
   <dc:subject>Reinforced concrete construction</dc:subject>
   <dc:subject>HRF</dc:subject>
   <dc:subject>Fiabilidad</dc:subject>
   <dc:subject>Coeficiente de seguridad</dc:subject>
   <dc:subject>Resistencia residual a flexotracción</dc:subject>
   <dc:subject>Construcció en formigó armat amb fibres</dc:subject>
   <dcterms:abstract>El uso del hormigón reforzado con fibras (HRF) para la producción de dovelas para&#xd;
túneles construidos mediante tuneladora es una tendencia que ha ido creciendo con los&#xd;
años. Sin ir más lejos, a día de hoy se han construido más de 50 túneles con este material&#xd;
estructural, usando en algunos de los casos únicamente fibras como refuerzo. Diversas guías&#xd;
de diseño (p. ej. fib Model Code 2010) ya incluyen el HRF como material estructural.&#xd;
Además, existen también algunas guías específicas que contemplan el diseño de dovelas&#xd;
prefabricadas de HRF (p. ej. ITAtech Report/7-15 y ACI 544.7R-16).&#xd;
Estas guías tratan el aspecto de diseño del HRF considerando el formato de&#xd;
seguridad tradicional de los Estados Límite. Así pues, se consideran coeficientes parciales&#xd;
de seguridad tanto para las cargas (γQ) como para las resistencias de los materiales (γM). En&#xd;
particular, la magnitud del γM considerado es el mismo tanto para esfuerzos a compresión&#xd;
como a tracción. Sin embargo, esta suposición puede ser poco realista, sobretodo en&#xd;
términos de resistencia residual a flexotracción (fR), ya que esta propiedad presenta una&#xd;
dispersión mayor que la de la resistencia a compresión (fc).&#xd;
Este suceso se acentúa con elementos con una superficie de rotura reducida (p. ej.&#xd;
vigas) debido al gran impacto que las incertidumbres del material como la orientación y&#xd;
distribución de las fibras tienen sobre la variabilidad de fR. Consecuentemente, esta&#xd;
suposición puede llevar a índices de fiabilidad (β) más bajos que los establecidos para&#xd;
estructuras de hormigón con armado tradicional. Aun así, esta variabilidad tiende a&#xd;
reducirse cuando el ancho de la sección fisurada aumenta (p. ej. losas).&#xd;
En este trabajo se presentan los resultados de un análisis de fiabilidad estructural&#xd;
realizado para calibrar el coeficiente parcial de seguridad de fR. Para ello se han considerado&#xd;
ensayos a escala real a flexotracción ejecutados sobre dovelas prefabricadas con diferentes&#xd;
dimensiones, cantidades y tipos de fibra. Además, se ha estudiado la variabilidad de la&#xd;
dispersión del HRF debida el efecto tamaño del elemento.</dcterms:abstract>
   <dcterms:abstract>The use of fibre reinforced concrete (FRC) to produce segmental linings of TBMconstructed&#xd;
tunnels is an increasing tendency. So far, more than 50 tunnels have been&#xd;
constructed with this structural material, in some of these even using solely fibres as&#xd;
reinforcement. Moreover, several design guidelines (e.g., fib Model Code 2010) already&#xd;
include the FRC as structural material. There also exist specific guidelines for the design of&#xd;
FRC precast segment linings (e.g., ITAtech Report/7-15 and ACI 544.7R-16).&#xd;
These guidelines deal with the design of FRC considering the traditional limit state&#xd;
safety format. Therefore, partial safety factors for both the loads (γL) and material strengths&#xd;
(γM) must be considered. In particular, the magnitude of γM considered for compressive and&#xd;
tensile FRC strengths are assumed to be the same. Nonetheless, this assumption can be&#xd;
unrealistic, particularly in terms of flexural residual strength (fR) since this property&#xd;
presents higher scatter than the compressive strength (fc).&#xd;
This is particularly true for elements with a reduced cracking surface (e.g., beams)&#xd;
due to the higher impact that uncertainties like fibre orientation and distribution have on&#xd;
the variability of fR. Therefore, this assumption can lead to lower reliability indexes (β) than&#xd;
those established for traditional reinforced concrete structures. However, this variability&#xd;
tends to decrease with the increase of the width of the cracked sections (e.g., slabs).&#xd;
The results of a structural reliability analysis carried out to calibrate the partial&#xd;
safety factor for fR are presented. Full-scale bending tests on precast segments with different&#xd;
dimensions, amounts and type of fibres were considered. Furthermore, the scatter&#xd;
variability of FRC due to the size effect has been studied.</dcterms:abstract>
   <dcterms:issued>2017-09</dcterms:issued>
   <dc:type>Master thesis</dc:type>
   <dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/</dc:rights>
   <dc:rights>Open Access</dc:rights>
   <dc:rights>Attribution 3.0 Spain</dc:rights>
   <dc:publisher>Universitat Politècnica de Catalunya</dc:publisher>
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