dc.contributor.advisor | Konečný, Petr | |
dc.contributor.author | Le, Tuan Duc | |
dc.date.accessioned | 2021-07-15T10:45:57Z | |
dc.date.available | 2021-07-15T10:45:57Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | OSD002 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/145033 | |
dc.description.abstract | The thesis presents the study, enhancement, verification and application of a 2D Finite Element Method (FEM) model for the numerical modeling of chloride penetration experiments. The targeted advanced model is expected to have capable of precise capturing chloride penetration to reinforced concrete structures considering concrete heterogeneity and the ability to reproduce chloride ingress experiments of modern scanning techniques such as Laser-induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). An existing deterministic 2D FEM diffusion based model was adopted and extended by the inclusion of the application of random field via the correlation length for the description of the material resistance to chloride penetration including the probability based approach through the histograms of input parameters for other studied parameters. The advanced model was then verified and validated using data from LIBS test and through the comparison with analytical probabilistic model. Parametric study of the model was carried out through numerical experiments to search for a set of appropriate and reliable parameters for the model for its application to the chloride profile sampling. Results showed that the proposed model can address the heterogeneity of concrete in chloride penetration experiments to some extent and it is capable of reproducing such experiments of LIBS at meso scale level better than probabilistic analytical formulation of the model. Parametric study utilizing the advanced model for simulation of NT Build 443 based chloride profile sampling was performed in order to study the effect of laboratory test set ups such as penetration time and profile layers’ thickness. Several important conclusions were drawn for the model usage and application. Recommendation for laboratory experiments were also drawn, e.g. the necessity of significantly longer chloride penetration time for the high performance concrete (HPC) comparing to the ordinary Portland cement (OPC) one. Directions for the continuation of the research topic were also suggested. | en |
dc.description.abstract | Tématem disertační práce je experimentální a numerické (2D - MKP) modelování penetrace chloridů do železobetonových konstrukcí. Výsledný model si kladl za cíl vystihnout penetraci chloridů do železobetonových konstrukcí s uvážením heterogenity materiálu. Numerický model měl mimo jiné výstižně popisovat experimentálně zjištěná chování chloridové penetrace při testu chloridové penetrace. Proces reálného pronikání chloridů do měřených vzorků byl při experimentech ověřován na základě dat z moderních skenovacích technik, např. pomocí laserové spektroskopie (LIBS - Laser-induced Breakdown Spectroscopy).
Existující deterministický model, založený na 2D MKP difúzi, byl pro potřeby disertační práce upraven a rozšířen o pravděpodobnostní přístup řešení, zahrnující aplikaci náhodného pole pro popis odolnosti vůči pronikání chloridů pomocí korelační délky, včetně zadání dalších vstupních parametrů pomocí histogramů. Nově vytvořený pravděpodobnostní model byl dále ověřován na experimentálně zjištěných LIBS datech.
V další fázi výzkumu byla provedena numerická parametrická studie za účelem nalezení vhodných a spolehlivých parametrů vhodných pro jejich aplikaci. Na základě porovnání výsledků experimentů a numerické studie lze konstatovat, že navrhovaný model vystihuje penetraci chloridů do železobetonových konstrukcí s uvážením heterogenity materiálu. Chování modelu odpovídá měřením, zjištěným pomocí LIBS lépe než pravděpodobnostní analytický model.
Pokročilý numerický model byl dále využit v parametrické studii sledující vliv vstupních parametrů, jako doby chloridové penetrace a tloušťky vrstvy chloridového profilu, na kvalitu laboratorního testu NT Build 443. V disertační práci je prezentováno několik důležitých závěrů směřujících k numerickému modelování. Byly rovněž formulovány závěry související s laboratorními experimenty, například nutnost řádově delší chloridoví expozice pro vysokohodnotné betony v porovnání s běžnými. Dále bylo navrženo vhodné směřování dalšího výzkumu. | cs |
dc.format | 160 listů : ilustrace + 1 DVD+R | |
dc.format.extent | 6478935 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
dc.subject | Chloride penetration | en |
dc.subject | correlation length | en |
dc.subject | experiments | en |
dc.subject | FEM | en |
dc.subject | heterogeneity | en |
dc.subject | LIBS | en |
dc.subject | probabilistic approach | en |
dc.subject | random field | en |
dc.subject | reinforced concrete. | en |
dc.subject | Pronikání chloridů | cs |
dc.subject | korelační délka | cs |
dc.subject | MKP | cs |
dc.subject | heterogenita | cs |
dc.subject | LIBS | cs |
dc.subject | pravděpodobnost | cs |
dc.subject | náhodné pole | cs |
dc.subject | železobetonové konstrukce. | cs |
dc.title | Numerical modeling of chloride penetration experiments considering concrete heterogeneity | en |
dc.title.alternative | Numerické modelování testů chloridové penetrace při zvážení heterogenity betonu | cs |
dc.type | Disertační práce | cs |
dc.identifier.signature | 202100032 | |
dc.identifier.location | ÚK/Sklad diplomových prací | |
dc.contributor.referee | Ghosh, Pratanu | |
dc.contributor.referee | Sýkora, Miroslav | |
dc.contributor.referee | Koteš, Peter | |
dc.date.accepted | 2021-04-28 | |
dc.thesis.degree-name | Ph.D. | |
dc.thesis.degree-level | Doktorský studijní program | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební | cs |
dc.description.department | 228 - Katedra stavební mechaniky | cs |
dc.thesis.degree-program | Stavební inženýrství | cs |
dc.description.result | vyhověl | cs |
dc.identifier.sender | S2712 | |
dc.identifier.thesis | LED0036_FAST_P0732D260005_2020 | |
dc.rights.access | openAccess | |