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Design and production of an experimental UHPFRC bending-active footbridge

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Design and production of an experimental UHPFRC bending-active footbridge

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Lazaro, C.; Castro-Bugallo, MC.; Navarro-Gregori, J.; Priego De Los Santos, E.; Serna Ros, P. (2023). Design and production of an experimental UHPFRC bending-active footbridge. Engineering Structures. 294. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2023.116742

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/205147

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Título: Design and production of an experimental UHPFRC bending-active footbridge
Autor: Lazaro, Carlos Castro-Bugallo, M Carmen Navarro-Gregori, Juan Priego De Los Santos, Enrique Serna Ros, Pedro
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] This paper describes the design, production and testing of an experimental footbridge made of ultra-highperformance fibre-reinforced concrete (UHPFRC). The prototype has a span length of 5.4 m and is made of a very ...[+]
Palabras clave: Ultra-high performance fibre reinforced concrete (UHPFRC) , Active bending , Experimental footbridge
Derechos de uso: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Fuente:
Engineering Structures. (issn: 0141-0296 )
DOI: 10.1016/j.engstruct.2023.116742
Editorial:
Elsevier
Versión del editor: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2023.116742
Código del Proyecto:
info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/760824/EU/Rethinking coastal defence and Green-Energy Service infrastructures through enHancEd-durAbiLIty high-performance fiber reinforced cement-based materials./
Agradecimientos:
The authors are grateful to Rover Maritime for facilitating the placement of the footbridge as access to their prototype in the H2020 Reshealience project.
Tipo: Artículo

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