Questo documento presenta i risultati di uno studio computazionale e sperimentale avanzata combinata per capire la risposta dinamica di un pultrusi polimero rinforzato con fibre (FRP) palancole di 9 m di lunghezza che viene installato nel terreno vicino a Venezia, Italia. La forza incastro di picco di 10 kN è applicata nella parte superiore come una forza di compressione sinusoidale avente una frequenza massima di circa 760 Hz. Misure fisiche da accelerometri sono riportati per la risposta deformazione laterale di un palo singolo strato e di una unità trattenuto da una barriera riva installato. Una metodologia di modellazione ad elementi finiti per le due configurazioni di test è sviluppato utilizzando il codice Straus7, in modo che i risultati computazionali avanzati possono essere confrontati con le misurazioni field application. equazioni in forma chiusa per la frequenza fondamentale sono sviluppati con uno rappresentano la presenza di inerzia rotanti e deformazione di taglio. risposte dinamiche a diverse lunghezze embedment (1-7 m) vengono esaminati, e una buona correlazione si trova tra la teoria e la pratica. Numericamente, le prestazioni della palancole FRP viene confrontata con la risposta di un foglio pila fittizia di acciaio e con due nuove geometrie FRP che aumentano la rigidezza di minimizzare la flessione secondo l’asse minore di piegatura. Aumentando la massa del 10%, lo spostamento laterale massimo può essere lo stesso come unità acciaio e 1/20 dell’unità FRP testato. I risultati della ricerca dimostrano che l’unità FRP può essere installato utilizzando lo stesso impianto di perforazione battitura e la procedura per pareti a incastro.
(This article comes from National Academy of Sciences editor released)