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January 22, 20260 citationsOpen Access

Computational multiscale modeling of low-carbon concretes at elevated temperatures

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SPSimon Peters

Key Points

  • The dissertation aims to analyze the multiphysical processes of low-carbon concretes when exposed to fire using numerical models.
  • Developed micromechanical models for specific binders under high temperatures.
  • Integrated models into a coupled chemo-hygro-thermo-mechanical finite element framework.
  • Conducted virtual parameter studies to assess material behaviors.
  • Dehydration behavior of CO₂-reduced cement is not the primary cause of explosive spalling.
  • High thermal conductivity aggregates result in significantly higher pore pressure increases (over 35%).
  • Denser microstructures of CO₂-reduced concretes lead to increased instances of explosive spalling.

Abstract

Diese Dissertation untersucht die mulitphysikalischen Prozesse von CO₂-reduzierten Betonen unter Brandeinwirkung mittels numerischer Modelle. Die bindemittelspezifische Materialentwicklung bei hohen Temperaturen wurde anhand von mikroporomechanischen Modellen abgebildet und in ein gekoppeltes chemo-hygro-thermo-mechanisches Finite-Element-Modell integriert. Die virtuellen Parameterstudien führten zu den folgenden Erkenntnissen: i) Das bindemittelspezifische Dehydratationsverhalten von CO\ (₂\) reduzierten Zementleimen ist nicht der primäre Auslöser für feuerinduziertes explosives Betonabplatzen. ii) Gesteinskörnungen mit hoher Wärmeleitfähigkeit können zu einem deutlich stärkeren Porendruckanstieg (über 35 %) führen als weniger leitfähige Zuschlagstoffe. iii) Die dichtere Mikrostruktur der CO\ (₂\) -reduzierten Betone führt vermehrt zu explosivem Abplatzen.

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Cite This Study

Simon Peters (2026) studied this question.

synapsesocial.com/papers/6971bd4c642b1836717e1f54https://doi.org/10.13154/294-13935
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