ITPC970031A1 - USE OF FIBERS IN CONCRETE INTENDED FOR THE PRODUCTION OF STRUCTURAL ELEMENTS IN PRECOMPRESSED CONCRETE AND RELATED MANUFACTURES IN C. A. P. FIBER-REINFORCED - Google Patents

USE OF FIBERS IN CONCRETE INTENDED FOR THE PRODUCTION OF STRUCTURAL ELEMENTS IN PRECOMPRESSED CONCRETE AND RELATED MANUFACTURES IN C. A. P. FIBER-REINFORCED Download PDF

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ITPC970031A1
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Claudio Failla
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    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
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    • E04C5/01Reinforcing elements of metal, e.g. with non-structural coatings
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Description

L’invenzione riguarda l'uso di fibre quali fibre in acciaio, carbonio, poli-vinil-alcool ecc., per la produzione di calcestruzzi destinati alla realizzazione di manufatti in calcestruzzo armato precompresso, nonché elementi strutturali in CA.P. fibrorinforzato. The invention relates to the use of fibers such as steel fibers, carbon, poly-vinyl alcohol, etc., for the production of concrete intended for the construction of prestressed reinforced concrete products, as well as structural elements in CA.P. fiber-reinforced.

L’invenzione si riferisce in particolare all’impiego di calcestruzzo fibrorinforzato in combinazione con la tecnologia della precompressione per realizzare strutture portanti senza l’introduzione di armature lente convenzionali, ottenuto senza modalità di produzione, trattamenti o maturazioni particolari del conglomerato ma applicando le usuali modalità di confezione e maturazione del calcestruzzo. The invention relates in particular to the use of fiber-reinforced concrete in combination with the prestressing technology to create load-bearing structures without the introduction of conventional slow reinforcements, obtained without particular production methods, treatments or curing of the conglomerate but applying the usual methods of packaging and curing of the concrete.

E’ noto che nel calcolo delle strutture la resistenza a trazione del calcestruzzo non viene presa in considerazione a causa della fragilità di questo materiale in conseguenza della quale l’innesto, per qualsivoglia motivo, di una frattura, porta alla propagazione della stessa e alla rovina della struttura. Per questa ragione i calcestruzzi vengono armati con barre metalliche di armatura lenta destinate ad assorbire gli sforzi di trazione nel calcestruzzo, come elemento di sicurezza quando il calcestruzzo si fessura. It is known that in the calculation of the structures the tensile strength of the concrete is not taken into consideration due to the fragility of this material as a result of which the grafting, for whatever reason, of a fracture, leads to its propagation and to its ruin. of the structure. For this reason the concretes are reinforced with slow reinforcement metal bars designed to absorb the tensile stresses in the concrete, as a safety element when the concrete cracks.

E’ anche noto che l'aggiunta di fibre di varia natura all'interno del conglomerato cementizio produce una variazione nel legame sforzo-deformazione introducendo, anche successivamente alla realizzazione della fessurazione, una capacità resistente della matrice di conglomerato, assente nei calcestruzzi prive di fibre. It is also known that the addition of fibers of various kinds inside the cementitious conglomerate produces a variation in the stress-strain bond introducing, even after the cracking, a resistant capacity of the conglomerate matrix, absent in the fiber-free concrete. .

In particolare è provato che con l’uso di fibre, anche quando la resistenza a trazione non varia in modo significativo, la quantità di energia dissipata durante la rottura dei calcestruzzi fibrorinforzati risulta di ordine di grandezza superiore rispetto al calcestruzzo normale, con conseguente diminuzione della fragilità propria di questo materiale. In particular, it has been proven that with the use of fibers, even when the tensile strength does not vary significantly, the amount of energy dissipated during the failure of fiber-reinforced concrete is of an order of magnitude higher than that of normal concrete, with a consequent decrease in fragility of this material.

Questa caratteristica dei calcestruzzi fibrorinforzati permette di assorbire in sicurezza sforzi che localmente superano il valore di fessurazione del conglomerato, trasferendo, grazie alla duttilità conferita alla sezione, gli sforzi nelle fibre vicine. This characteristic of fiber-reinforced concrete allows it to safely absorb stresses that locally exceed the cracking value of the conglomerate, transferring, thanks to the ductility conferred to the section, the stresses into the neighboring fibers.

Nonostante questo non è possìbile realizzare strutture di grandi dimensioni utilizzando esclusivamente calcestruzzo fibrorinforzato privo di armature aggiuntive, in quanto lo stato di trazione supererebbe i limiti raggiungibili da questo materiale. Despite this, it is not possible to build large structures using only fiber-reinforced concrete without additional reinforcements, as the state of traction would exceed the limits that can be reached by this material.

Sono stati pubblicati studi sull'uso di fibre in sostituzione dell’armatura principale, ma limitatamente a manufatti non “strutturali" vale a dire manufatti quali tubi, piste per aeroporti, rivestimenti o pavimentazioni ecc., senza particolari funzioni portanti. Studies have been published on the use of fibers to replace the main reinforcement, but limited to non "structural" products, that is to say products such as pipes, runways for airports, coatings or flooring, etc., without particular load-bearing functions.

Le fibre in questi manufatti sono usate, ad esempio, in sostituzione delle reti in acciaio per assorbire piccole trazioni. The fibers in these products are used, for example, to replace the steel nets to absorb small tractions.

E noto anche l’uso di fibre miscelate ad una malta cementizia per la realizzazione, nel sottosuolo, di colonne di terreno consolidato, con la tecnica nota con il nome di jetgrouting. The use of fibers mixed with a cement mortar is also known for the construction, in the subsoil, of columns of consolidated soil, with the technique known as jetgrouting.

Quindi la tecnica di miscelare fibre al calcestruzzo è già nota, anche se limitatamente a manufatti ordinari, del tipo gettato in opera. Therefore, the technique of mixing fibers with concrete is already known, even if limited to ordinary manufactured articles, of the cast-in-situ type.

Ad esempio il brevetto USA 5635263 descrive l’uso di fogli di fibre di carbonio applicati mediante resine a strutture in calcestruzzo per rinforzarle. For example, US patent 5635263 describes the use of carbon fiber sheets applied by resins to concrete structures to reinforce them.

Il brevetto USA 5503670 descrive un calcestruzzo fibrorinforzato, nel quale si prevede l'uso di fibre metalliche in sostituzione dell’armatura convenzionale. US patent 5503670 describes a fiber-reinforced concrete, in which the use of metal fibers is envisaged to replace the conventional reinforcement.

Questo brevetto, rappresentativo dello stato della tecnica più avanzata, suggerisce soluzioni applicabili con sicurezza solo a manufatti non strutturali, del tipo sopra accennato. This patent, representative of the state of the art, suggests solutions that can be safely applied only to non-structural products, of the type mentioned above.

Pur non fornendo insegnamenti relativi all’uso di fibre in sostituzione dell’armatura trasversale nella struttura in CAP, questo brevetto fornisce numerose indicazioni sulle caratteristiche di resistenza di questo tipo di calcestruzzi. While not providing teachings relating to the use of fibers to replace the transverse reinforcement in the CAP structure, this patent provides numerous indications on the strength characteristics of this type of concrete.

La presente invenzione riguarda l'uso di calcestruzzo fibrorinforzato per la produzione di manufatti in CAP, in particolare di manufatti nei quali è presente solo l’armatura di precompressione, mentre l'armatura trasversale o armatura lenta è sostituita dalle fibre. In sostanza, l'invenzione prevede di combinare la tecnologia della precompressione con l’uso del calcestruzzo fibrorinforzato, allo scopo di eliminare l'armatura lenta. The present invention relates to the use of fiber-reinforced concrete for the production of articles in CAP, in particular of articles in which only the prestressing reinforcement is present, while the transverse reinforcement or slow reinforcement is replaced by fibers. Basically, the invention envisages combining the prestressing technology with the use of fiber-reinforced concrete, in order to eliminate slow reinforcement.

Questo consente notevoli vantaggi perchè, non essendo più necessario prevedere armature lente e quindi un opportuno spessore di ricoprimento delle stesse (che secondo la normativa in vigore in Italia deve essere non inferiore a 2 cm.) è possibile realizzare strutture più sottili. In particolare questi vantaggi sono molto maggiori nel caso di elementi strutturali di forma complessa e/o sezione variabile. This allows considerable advantages because, since it is no longer necessary to provide slow reinforcements and therefore an appropriate covering thickness of the same (which according to the legislation in force in Italy must be no less than 2 cm.) It is possible to create thinner structures. In particular, these advantages are much greater in the case of structural elements of complex shape and / or variable section.

Come esempio si possono citare i tegoli di copertura in calcestruzzo oppure gli shed. Le strutture di questo tipo attualmente prodotte possono avere lunghezze di oltre 20 m., una larghezza da 1 a 3 m. e uno spessore variabile da 5 a 15-20 cm., conforme ad L, U, o meglio, TT e/o sezioni asimmetriche di diverse fogge. As an example, concrete roof tiles or sheds can be mentioned. The structures of this type currently produced can have lengths of over 20 m, a width from 1 to 3 m. and a variable thickness from 5 to 15-20 cm., conforming to L, U, or better, TT and / or asymmetrical sections of different shapes.

Dovendo portare solamente il loro peso e il peso della neve, sarebbe sufficiente uno spessore della struttura di pochi centimetri. Having to carry only their weight and the weight of the snow, a thickness of the structure of a few centimeters would be sufficient.

Siccome però queste strutture vengono armate con staffe ed armatura lenta, lo spessore, per assicurare il necessario ricoprimento, risulta di almeno 5-6 cm.. However, since these structures are reinforced with brackets and slow reinforcement, the thickness, to ensure the necessary covering, is at least 5-6 cm.

Eliminando l’armatura trasversale si possono invece realizzare strutture più sottili e quindi più leggere, con i vantaggi sia di ordine pratico che economico che ne derivano. By eliminating the transverse reinforcement, thinner and therefore lighter structures can be created, with the resulting practical and economic advantages.

Inoltre il ciclo industriale risulta più rapido, e si ottiene una semplificazione nei calcoli perchè il calcestruzzo fibrironforzato, con opportune caratteristiche di granulometria e percentuale di fibre, può essere equiparato ai fini del calcolo, a un materiale sostanzialmente omogeneo. Furthermore, the industrial cycle is faster, and a simplification in the calculations is obtained because the fiber-reinforced concrete, with suitable characteristics of granulometry and percentage of fibers, can be equated for the purposes of the calculation, to a substantially homogeneous material.

Vi è inoltre la possibilità di ricorrere a fibre non metalliche, quali carbonio o PVA, non sensibili all’attacco degli agenti atmosferici. There is also the possibility of using non-metallic fibers, such as carbon or PVA, which are not sensitive to attack by atmospheric agents.

Infine, conferendo caratteristiche di omogeneità, è possibile ridurre enormemente la fessurazione o ottenere comunque una fessurazione uniformemente distribuita. Finally, by conferring homogeneity characteristics, it is possible to greatly reduce the cracking or in any case obtain a uniformly distributed crack.

L'invenzione sarà ora meglio illustrata con l'ausilio delle allegate tabelle da A ad E che riportano i risultati dei test effettuati su campioni di calcestruzzo rinforzato con diversi tipi di fibre, da utilizzare per la realizzazione di strutture in CAP secondo l'invenzione. The invention will now be better illustrated with the aid of the attached tables from A to E which report the results of the tests carried out on samples of concrete reinforced with different types of fibers, to be used for the construction of CAP structures according to the invention.

Sono state testate varie tipologie di impasti, allo scopo di trovare un calcestruzzo che, additìvato con fibre, fornisca quelle caratteristiche di resistenza ritenute necessarie per la produzione di elementi strutturali in CAP privi di armatura lenta. Various types of mixtures have been tested in order to find a concrete which, with the addition of fibers, provides those characteristics of resistance considered necessary for the production of structural elements in CAP without slow reinforcement.

Per la preparazione sono stati usati i seguenti tipi di fibre The following types of fibers were used for the preparation

TIPO DI RINFORZO DIAMETRO (mm.) LUNGHEZZA (mm.) TYPE OF REINFORCEMENT DIAMETER (mm.) LENGTH (mm.)

CARBONIO RK 10 0,008 25 CARBON RK 10 0.008 25

CARBONIO NEW CEM 3 0,009 25 CARBON NEW CEM 3 0.009 25

PVA RF 1500 0,42 30 PVA RF 1500 0.42 30

PVA RF 4000 0,66 30 PVA RF 4000 0.66 30

ACCIAIO DRAMIX 40/, 50 0,5 40 STEEL DRAMIX 40 /, 50 0.5 40

ACCIAIO DRAMIX 60/, 80 0,8 60 STEEL DRAMIX 60 /, 80 0,8 60

Si è realizzato un impasto di riferimento in calcestruzzo senza fibre con la seguente composizione: A fiber-free concrete reference mix was made with the following composition:

impasto base base dough

- cemento 525 R 1 350 Kg/mc - cement 525 R 1 350 Kg / mc

- additivo Italeux Naftalensolfonato 5,5 l/mc - Italeux Naphthalenesulphonate additive 5.5 l / mc

-H20 166 l/mc -H20 166 l / mc

- sabbia vagliata 0-3 120 Kg - screened sand 0-3 120 Kg

- mista 0+12 985 Kg - mixed 0 + 12 985 Kg

- ghiaietto 8+15 793 Kg. - gravel 8 + 15 793 Kg.

Si sono preparati anche due impasti con terrecotte, cemento e acqua con i seguenti inerti: Impasto N. 2 We also prepared two mixtures with terracotta, cement and water with the following aggregates: Dough N. 2

• Inerte leggero TC 0-6 460 Kg • Lightweight aggregate TC 0-6 460 Kg

• Inerte leggero TC 6-12 460 Kg • Lightweight aggregate TC 6-12 460 Kg

• Sabbia vagliata 0-3 400 Kg • Screened sand 0-3 400 Kg

Impasto n. 3 Dough n. 3

• Inerte leggero TC 0-6 420 Kg • Lightweight aggregate TC 0-6 420 Kg

• Inerte leggero TC 6-12 420 Kg • Lightweight aggregate TC 6-12 420 Kg

• Sabbia vagliata 0-3 560 Kg • Screened sand 0-3 560 Kg

Si sono infine preparati impasti di calcestruzzo fibrorìnforzato con aggiunta delle fibre indicate qui di seguito: Finally, fiber-reinforced concrete mixtures were prepared with the addition of the following fibers:

Impasto 4 12.5 Kg di fibra Kuralon RF 4000 Mix 4 12.5 Kg of Kuralon RF 4000 fiber

10 litri di H20 10 liters of H20

• Impasto 5 12.5 Dg di fibra Kuralon RF 4000 • 5 12.5 Dg mixture of Kuralon RF 4000 fiber

4 litri di superfiuidificante 4 liters of superfiuidificante

• Impasto 6 25 Kg di fibra Kuralon RF 4000 • 6 25 kg mixture of Kuralon RF 4000 fiber

15 litri di superfiuidificante 15 liters of superfiuidificante

• Impasto 7 12.5 Kg di fibra Kuralon RF 1500 • Mix 7 12.5 Kg of Kuralon RF 1500 fiber

4 litri di superfiuidificante 4 liters of superfiuidificante

• Impasto 8 25 kg di fibra Kuralon RF 1500 • Mix 8 25 kg of Kuralon RF 1500 fiber

4 libi di superfluidificante 4 libi of superplasticizer

• Impasto 9 40 Kg di fibra Dramix 40/.5 • Mixture 9 40 Kg of Dramix 40 / .5 fiber

4 litri di superfluidificante 4 liters of superplasticizer

- 20 litri di H20 - 20 liters of H20

• Impasto 10 60 Kg di fibra Dramix 40/.5 • Mix 10 60 Kg of Dramix 40 / .5 fiber

4 litri di superfluidificante 4 liters of superplasticizer

• Impasto 11 40 Kg di fibra Dramix 60/.8 • Mix 11 40 Kg of Dramix 60 / .8 fiber

• Impasto 12 17.5 Kg di fibra di carbonio New Cem3 • Mix 12 17.5 Kg of New Cem3 carbon fiber

4 litri di superfluidificante 4 liters of superplasticizer

• Impasto 13 17.5 Kg di fibra di carbonio RK10 • Mix 13 17.5 Kg of RK10 carbon fiber

2 litri di superfluidificante 2 liters of superplasticizer

• Impasto 14 35 Kg/mc di fibra di carbonio • Mix 14 35 Kg / mc of carbon fiber

RK 10+31 litri di superfluidificante. RK 10 + 31 liters of superplasticizer.

Gli impasti sono stati realizzati con una betoniera da laboratorio di capacità 0.03 me. The mixes were made with a 0.03 m capacity laboratory concrete mixer.

I componenti sono stati pesati di volta in volta in laboratorio e, calcolando l'umidità degli inerii effettuando una asciugatura è stata compensata di conseguenza la quantità d'acqua in aggiunta. The components were weighed from time to time in the laboratory and, by calculating the humidity of the inerii by carrying out a drying, the amount of additional water was compensated accordingly.

Per ogni miscela sono state effettuate le seguenti prove: The following tests were carried out for each mixture:

• temperatura ambiente • room temperature

• temperatura impasto • dough temperature

• slump iniziale • initial slump

• slump dopo 30’ • slump after 30 '

Per ogni miscela sono stati eseguiti i seguenti provini: The following samples were performed for each mixture:

• 4 prelievi di 2 cubi dimensioni 100x100x1000 mm • 4 withdrawals of 2 cubes dimensions 100x100x1000 mm

• 4 prelievi di 3 prismi dimensioni 40x40x160 mm • 4 samples of 3 prisms dimensions 40x40x160 mm

• 4 cilindri dimensioni 300x150 mm • 4 cylinders dimensions 300x150 mm

La metà dei provini (sigla M.V.) è stata maturata in vasca termostatica portando la vasca alla temperatura di 70” dopo 2 ore di presetting. Half of the specimens (initials M.V.) were matured in a thermostatic tank bringing the tank to a temperature of 70 ”after 2 hours of presetting.

I provini sono stati conservati per 14 ore nella vasca prima di essere portati a temperatura ambiente e successivamente sformati entro le 24 ore. The specimens were stored for 14 hours in the tank before being brought to room temperature and subsequently taken out of the mold within 24 hours.

L’altra metà dei provini (sigla M.N.) è stata maturata a temperatura e umidità ambiente e sformata entro le 24 ore. The other half of the specimens (initials M.N.) was matured at room temperature and humidity and removed from the mold within 24 hours.

T utti i provini sono stati conservati, fino al momento di esecuzione della prova, a umidità e temperatura ambiente. All the specimens were stored, until the time of the test, at room humidity and temperature.

1 provini sono stati sottoposti alle seguenti prove: The specimens were subjected to the following tests:

2 cubi M.V. compressione a 24 ore 2 cubes M.V. compression at 24 hours

2 cubi M.N. compressione a 24 ore 2 cubes M.N. compression at 24 hours

2 prismi M.V. flessione a 24 ore 2 M.V. prisms flexion at 24 hours

2 prismi M.N. flessione a 24 ore 2 M.N. prisms flexion at 24 hours

1 cilindro M.V. trazione indiretta a 24 ore 1 M.V. cylinder indirect traction at 24 hours

1 cilindro M.N. trazione indiretta a 24 ore. 1 cylinder M.N. indirect traction at 24 hours.

Le prove sono state ripetute alla scadenza dei 28 giorni. The tests were repeated after 28 days.

I risultati delle prove sono riportati nelle tabelle A e B. The results of the tests are shown in Tables A and B.

In tabella A sono indicati tutti i risultati, precisando per ciascun provino il rapporto acqua/cemento e il tipo e la percentuale di fibre. Table A shows all the results, specifying for each sample the water / cement ratio and the type and percentage of fibers.

I valori delle resistenze sono espressi in N/cmq. The values of the resistances are expressed in N / cmq.

La tabella 6 è riassuntiva dei valori di resistenza a flessione e compressione, nonché dei valori di energia assorbita alla rottura. Table 6 summarizes the flexural and compressive strength values, as well as the values of energy absorbed at rupture.

Da un confronto fra i valori di energia assorbita dal calcestruzzo campione (0,42 J) e dal calcestruzzo additivato con fibre in acciaio (11, 86 J -campione 10) emerge che il calcestruzzo fibrorinforzato può assorbire alia rottura un’energia circa 20 volte superiore a quella del calcestruzzo comune, a conferma di quanto ipotizzato. Nelle tabelle C e D sono riportati i risultati derivati dalla media delle misurazioni fatte su più provini per ciascun tipo di impasto, evidenziando i valori massimo e minimo. From a comparison between the values of energy absorbed by the sample concrete (0.42 J) and by the concrete additivated with steel fibers (11, 86 J - sample 10) it emerges that the fiber-reinforced concrete can absorb energy at breakage about 20 times higher than that of ordinary concrete, confirming the hypothesis. Tables C and D show the results derived from the average of the measurements made on several specimens for each type of mix, highlighting the maximum and minimum values.

Dal punto di vista strutturale, nei manufatti secondo l'invenzione le armature di precompressione hanno la funzione di ridurre le trazioni longitudinali per flessione nei limiti tollerati dal calcestruzzo fibrorinforzato che, a sua volta, assorbirà gli stati di trazione generati da flessione trasversale e da taglio. Gli effetti di quesfultima azione saranno ridotti proprio dalla presenza della precompressione. From the structural point of view, in the manufactured articles according to the invention the prestressing reinforcements have the function of reducing the longitudinal traction due to bending within the limits tolerated by the fiber-reinforced concrete which, in turn, will absorb the states of traction generated by transverse bending and shear. . The effects of this last action will be reduced precisely by the presence of prestressing.

La presenza della fibra non ricopre la funzione di aumentare, se non marginalmente, il valore della resistenza a trazione del conglomerato, ma soprattutto quella di conferire duttilità al comportamento di rottura per trazione in modo da poter utilizzare con sicurezza anche la capacità portante a trazione del cls. La presenza di armatura, ove necessaria, è limitata nelle zone di estremità della struttura dove si diffonde la precompressione nelle quali gli effetti della stessa non sono ancora completamente presenti. The presence of the fiber does not have the function of increasing, if not marginally, the value of the tensile strength of the conglomerate, but above all that of giving ductility to the tensile breaking behavior so as to be able to safely use the tensile bearing capacity of the concrete. The presence of reinforcement, where necessary, is limited in the extremity areas of the structure where the prestressing spreads in which the effects of the same are not yet completely present.

A differenza delle usuali strutture in cemento armato e cemento armato precompresso, dove la presenza delle armature lente condiziona gli spessori minimi delle strutture stesse in quanto l’armatura deve essere inserita all'interno del conglomerato e ricoperta da opportuni copriferri, nel caso dell’invenzione, l’eliminazione delle armature lente conduce all'eliminazione di tali spessori minimi potendo, in questo modo, realizzare strutture più leggere. Le strutture realizzate con calcestruzzo fibrorinforzato precompresso prive di armatura lenta presentano alta durabilità in quanto la fessurazione risulta praticamente assente e, ove fosse localmente presente, la dimensione delle fessure viene limitata dalla presenza delle fibre che non ne consente la propagazione. Nelle strutture in CAP convenzionali, l’armatura lenta più prossima alla superficie risulta la causa prima di dissesto strutturale data la sua aggressione da parte degli agenti esterni che ne provocano l'ossidazione con aumento di volume che a sua volta provoca la disgregazione della matrice cementizia. La possibilità di eliminare tale armatura annulla la possibilità di tale fenomeno di aggressione degli elementi strutturali garantendone alta durabilità. Unlike the usual structures in reinforced concrete and prestressed reinforced concrete, where the presence of the slow reinforcement affects the minimum thickness of the structures themselves since the reinforcement must be inserted inside the conglomerate and covered with suitable iron covers, in the case of the invention , the elimination of the slow reinforcements leads to the elimination of such minimum thicknesses being able, in this way, to create lighter structures. Structures made with prestressed fiber-reinforced concrete without slow reinforcement have high durability as cracking is practically absent and, where it is locally present, the size of the cracks is limited by the presence of fibers which does not allow them to propagate. In conventional CAP structures, the slow reinforcement closest to the surface is the primary cause of structural failure given its aggression by external agents that cause oxidation with an increase in volume which in turn causes the disintegration of the cement matrix. . The possibility of eliminating this reinforcement cancels the possibility of this phenomenon of aggression of the structural elements, guaranteeing high durability.

L’ottenimento di tali risultati è possibile, come visto sopra, utilizzando tecnologie note quali l'aggiunta di fibre di varia natura (quali acciaio, carbonio, vetro, materiali plastici, etc.) e di lunghezza e diametro in relazione all’impasto, in calcestruzzi le cui caratteristiche di peso specifico, dimensioni degli inerti, resistenza sono in relazione al tipo di impiego,, combinati con la tecnologìa della precompressione. Per l’ottenimento di tale risultato non sono necessari modalità di produzione, trattamenti o maturazioni particolari del conglomerato ma sono applicabili le usuali modalità di confezione e maturazione del calcestruzzo. The achievement of these results is possible, as seen above, using known technologies such as the addition of fibers of various kinds (such as steel, carbon, glass, plastic materials, etc.) and of length and diameter in relation to the mixture, in concretes whose specific weight, aggregate size and strength characteristics are related to the type of use, combined with prestressing technology. To obtain this result, special production methods, treatments or curing of the conglomerate are not required, but the usual methods of packaging and curing of the concrete are applicable.

Tale invenzione risulta applicabile in tutte le strutture e se ne ottiene particolare vantaggio in quelle soggette principalmente a stati di flessione e taglio e per le quali sia possibile realizzare sezioni in conglomerato cementizio variabili in modo da seguire con la geometria l’andamento delle tensioni interne cosi da ridurre le quantità di materiale impiegato. Tale invenzione risulta utilmente applicabile negli elementi prefabbricati precompressi sia con cavi aderenti che postesi quali travi, tegoli piani, tegoli a sezione variabile, pannelli di tamponamento, etc. This invention is applicable in all structures and particular advantage is obtained in those subject mainly to states of bending and shear and for which it is possible to create variable sections in cement conglomerate so as to follow with the geometry the trend of the internal tensions thus to reduce the amount of material used. This invention is usefully applicable in prestressed prefabricated elements with both adherent and post-tensioned cables such as beams, flat tiles, variable section tiles, infill panels, etc.

In particolare risulta utile l'applicazione ad elementi prefabbricati dì copertura con sezioni variabili dalla testata alla zona di mezzeria per lo scarico delle acque e con testata chiusa. Nella testata vengono introdotti ganci di sollevamento e le sole armature lente necessarie fino alla zona in cui siano presenti gli effetti della precompressione. In particular, the application to prefabricated roofing elements with variable sections from the head to the central area for the discharge of water and with closed head is useful. Lifting hooks and only the slow reinforcements necessary up to the area where the effects of prestressing are present are introduced into the head.

Un esperto del ramo potrà poi prevedere numerose modifiche e varianti, che dovranno però ritenersi comprese nell’ambito del presente trovato. An expert in the art can then provide for numerous modifications and variations, which must however be considered included within the scope of the present invention.

Claims (2)

RIVENDICAZIONI 1) Impiego strutturale di calcestruzzi dì qualsiasi tipo per densità, classi di resistenza, dimensione degli inerti, lavorabilità, etc. ottenuti senza modalità di produzione, trattamenti o maturazioni particolari del conglomerato ma applicando le usuali modalità di confezione e maturazione del calcestruzzo, caratterizzati dal fatto di essere rinforzati con fibre di qualsivoglia natura (acciaio, vetro, carbonio, materiali plastici, etc.) in combinazione con la tecnologia della precompressione, per l'eliminazione o la riduzione deH'armatura lenta convenzionale in tutto o in parti della struttura. CLAIMS 1) Structural use of concrete of any type in terms of density, strength classes, aggregate size, workability, etc. obtained without production methods, treatments or particular curing of the conglomerate but applying the usual methods of packaging and curing of the concrete, characterized by being reinforced with fibers of any kind (steel, glass, carbon, plastic materials, etc.) in combination with the technology of prestressing, for the elimination or reduction of the conventional slow reinforcement in whole or in parts of the structure. 2) Uso di fibre in sostituzione dell’armatura lenta, per la produzione di calcestruzzo secondo la rivendicazione 1, da utilizzare per la produzione di elementi strutturali in calcestruzzo armato precompresso. 3} Elementi strutturali in calcestruzzo armato precompresso secondo la rivendicazione 1, caratterizzati dal fatto di prevedere l’uso di fibre di rinforzo in sostituzione di parte o di tutta l'armatura lenta. 4) Elementi strutturali secondo la rivendicazione 3, in cui dette fibre sono in acciaio. 5) Elementi strutturali secondo la rivendicazione 3, in cui dette fibre sono in carbonio. 6) Elementi strutturali secondo la rivendicazione 3, in cui dette fibre sono in PVA. 7) Elementi strutturali secondo la rivendicazione 4, in cui dette fibre in acciaio hanno un diametro da 0,4 a 0,8 mm. e una lunghezza da 20 a 60 mm. 8) Elementi strutturali secondo la rivendicazione 5, in cui dette fibre in carbonio hanno un diametro da 0,08 a 0,09 mm. e una lunghezza da 20 a 30 mm. 9) Elementi strutturali secondo la rivendicazione 6, in cui dette fibre in PVA hanno un diametro da 0,40 a 0,70 mm. e una lunghezza da 25 a 35 mm.. 10) Elementi prefabbricati quali travi, tegoli piani, tegoli a sezione variabile, pannelli di tamponamento nei quali siano impiegati calcestruzzi fibrorinforzati secondo la rivendicazione 1, combinati con la precompressione sia a cavi aderenti che postesi, caratterizzati dal fatto di prevedere, l’eliminazione o la riduzione dell'armatura lenta convenzionale in tutto o in parti della struttura. 11) Elementi prefabbricati di copertura a sezione variabile dalla zona di mezzeria alla testata per permettere lo scarico delle acque e per seguire con la geometria l’andamento delle tensioni, caratterizzati dal fatto di essere realizzati con cls. fìbrorinforzati secondo la rivendicazione 1 combinati con la precompressione, e nei quali nelle zone testata vengono inseriti i ganci di sollevamento ed armature lente per la diffusione della precompressione, dette armature lente essendo limitate alle zone di testata. 12) Uso di fibre nei calcestruzzi destinati alla produzione di elementi strutturali in calcestruzzo precompresso, come descritto e illustrato 2) Use of fibers in place of slow reinforcement, for the production of concrete according to claim 1, to be used for the production of structural elements in prestressed reinforced concrete. 3} Structural elements in prestressed reinforced concrete according to claim 1, characterized by the fact of providing for the use of reinforcing fibers to replace part or all of the slow reinforcement. 4) Structural elements according to claim 3, in which said fibers are made of steel. 5) Structural elements according to claim 3, in which said fibers are made of carbon. 6) Structural elements according to claim 3, in which said fibers are made of PVA. 7) Structural elements according to claim 4, wherein said steel fibers have a diameter from 0.4 to 0.8 mm. and a length of 20 to 60 mm. 8) Structural elements according to claim 5, wherein said carbon fibers have a diameter from 0.08 to 0.09 mm. and a length of 20 to 30 mm. 9) Structural elements according to claim 6, wherein said PVA fibers have a diameter from 0.40 to 0.70 mm. and a length from 25 to 35 mm .. 10) Prefabricated elements such as beams, flat tiles, variable section tiles, infill panels in which fiber-reinforced concrete according to claim 1 are used, combined with prestressing both adherent and post-tensioned cables, characterized by the fact of providing, eliminating or the reduction of conventional slow reinforcement in whole or in parts of the structure. 11) Prefabricated roofing elements with variable section from the central area to the head to allow the drainage of water and to follow the trend of tensions with the geometry, characterized by the fact that they are made with concrete. fiber reinforced according to claim 1 combined with the prestressing, and in which the lifting hooks and slow reinforcements for spreading the prestressing are inserted in the head areas, said slow reinforcements being limited to the head areas. 12) Use of fibers in concrete intended for the production of structural elements in prestressed concrete, as described and illustrated
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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2673223A1 (en) * 1991-02-27 1992-08-28 Cogema CONCRETE AND PRECONTROLLING METHOD, CONTAINER MADE WITH THE CONCRETE.
DE4313227A1 (en) * 1993-04-22 1994-10-27 Horst Dr Ing Kinkel Prestressed reinforcement element
FR2708263B1 (en) * 1993-07-01 1995-10-20 Bouygues Sa Composition of metal fiber concrete for molding a concrete element, elements obtained and thermal cure process.

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