Department of Civil Engineering

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    Analyse expérimentale et analytique du comportement en flexion des poutres en béton armé préfissurées renforcées par un matériau composite en toile de fibres de carbone (TFC)
    (Revue synthèse université Badji Mokhtar Annaba, 2012) Sihem Kermiche; Redjel Bachir
    Ce travail constitue une contribution à l’analyse du comportement des poutres renforcées par des matériaux composites. L’analyse a été faite par une étude expérimentale et analytique sur onze éléments en béton et en béton armé sous et moyennement armés, préfissurés puis renforcés par du tissu en fibre de carbone collé in situ à l’aide d’une résine époxy. Afin d’étudier l’influence de l’état de fissuration initiale sur le comportement, l’une des poutres a été renforcée sans qu’elle ne soit préfissurée et a été comparée à une poutre préfissurée et renforcée puis à une autre chargée jusqu’à la rupture sans être préfissurée ni renforcée. Dans cette étude quatre poutres ont été préfissurées et renforcées dans leur partie tendue et sur la partie latérale avec des bandes en forme de U de différentes dimensions dans le but d’éviter le décollement d’une part et d’étudier la reprise du composite à l’effet du cisaillement d’autre part. Enfin, une étude comparative a été menée entre les résistances ultimes mesurées expérimentalement et celles calculées par les modèles analytiques
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    FEM investigation of concrete silos damaged and reinforced externally with CFRP
    (mechanics-industry, 2018) Sihem Kermiche
    Abstract The present work investigates the reinforcement of concrete wheat-grain silos ‎under initial damage. The reinforcement is achieved by mounting bands of carbon ‎fiber reinforced polymer (CFRP) on the external walls of the silo. 4 modes of ‎reinforcement are adapted according to the width of the band, the gap between ‎two bands, the height of reinforcement and the number of layers achieved through ‎banding. Analytical analyses were conducted using the Reimbert Method and the ‎Eurocode 1 Part 4 method, as well as numerically through the finite element ‎software Abaqus. Results show that the normal pressure reaches a peak value ‎when approaching the silo hopper. Initial damage in a concrete silo was first ‎determined using a 3D geometrical model, while the damage analyses were ‎conducted to optimize the CFRP reinforcement by mounting 2 CFRP bands close ‎together above and below the cylinder-hopper joint. Increasing the number of ‎banding layers could produce better performance as the damage was slightly ‎decreased from 0.161 to 0.152 for 1 and 4 layers respectively
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    DAMAGE PREDICTIONS IN CONCRETE SILO USING FINITE ‎ELEMENT ANALYSES
    (Fib Symposium 2016 Cape Town, South Africa, 2016) Sihem Kermiche; A. Haddi; C. Djelal
    The objective of this study is to improve the ultimate internal pressure capacity, the strength, and ‎durability of silos. The first part of this paper is to analyse the mechanical behaviour of reinforced ‎concrete silos during filling using numerical simulation approach. These results are compared with ‎results from analytical approach. The second part of this work concerns the reinforcement of silos ‎by external wrapping of damaged sections using carbon fibre reinforced polymer (CFRP) materials ‎as an alternative repair of the structure. The wheat is modelled by 8 solid elements, the reinforced ‎concrete silos are modelled by shell elements and their nonlinear behaviour is considered by ‎concrete damaged plasticity model. At the silo wall -wheat material interface, the friction is ‎modelled by Coulomb’s law and it is chosen in the range of 0.4 – 0.5. The results show that the use ‎of carbon fibre reinforced polymer materials offers a substantial benefit over the damage resistance ‎during filling silos‎