Flexural behaviors of GFRP-reinforced Engineered Cementitious Composite (ECC)-concrete composite beams

复合数 抗弯强度 纤维增强塑料 材料科学 复合材料 结构工程 复合结构 胶凝的 水泥 工程类
作者
Lihui Wang,Wen-Hao Shi,Lan-Ping Qian,Yu‐Lei Bai,Shi-Zhu Liu,Zhan-Qun Yang
出处
期刊:Engineering Structures [Elsevier BV]
卷期号:332: 120097-120097 被引量:14
标识
DOI:10.1016/j.engstruct.2025.120097
摘要

The use of Fiber-Reinforced Polymer (FRP) bars as an alternative to steel bars addresses corrosion challenges in conventional concrete structures. However, the lower elastic modulus of FRP bars typically leads to excessive deformation and crack widening. This study investigates the synergistic effects of combining glass FRP (GFRP) bars with Engineered Cementitious Composites (ECC) to enhance the flexural performance of concrete beams. Seven beams were tested, including concrete, full-ECC, and composite beams with varying reinforcement ratios and configurations. Results demonstrated that ECC integration significantly improved load-bearing capacity (up to 6.2 % in composite beams), ductility (1.5 times higher than concrete beams), and crack control (crack widths reduced by 83 % in composite beams). A sectional analysis model accurately predicted flexural behavior , revealing that the tensile contribution of ECC diminishes at higher reinforcement ratios (>1.84 %), thereby serving as a safety reserve. An optimal ECC layer-to-beam height ratio of 0.3–0.4 was proposed to balance performance. This work advances the understanding of GFRP-ECC systems, offering practical insights for the design of durable and high-performance structures. • The incorporation of ECC improved failure behavior of GFRP-reinforced beams. • 2.GFRP-reinforced beams with higher reinforcement ratios exhibited higher stiffness. • The effect of ECC on flexural performance of hybrid reinforced beams was limited. • The cross-section analysis method effectively predicted the bending performance. • Optimal values for the thickness of the ECC layer were proposed.
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