Este artículo presenta una investigación experimental sobre el comportamiento tensión-deformación y la evolución del daño del hormigón reforzado con fibras híbridas de acero-polipropileno (HFRC) con diferentes tipos de fibras, fracciones de volumen y relaciones de aspecto. Las leyes de evolución del daño del HFRC se obtuvieron mediante ensayos de compresión y tensión cíclica uniaxial. Los resultados muestran que la adición de fibra híbrida tiene un efecto sinérgico significativo en el comportamiento mecánico del hormigón. La resistencia máxima, la deformación máxima, la tenacidad y la ductilidad posterior al pico del HFRC tanto en tensión como en compresión se mejoran, y la acumulación de daños y la degradación de la rigidez se alivian al aumentar las fracciones de volumen de SF y PF, así como las relaciones de aspecto de SF. Además, la fracción de volumen de fibra de acero muestra un efecto más pronunciado que el de otros factores considerados en la mejora de los parámetros mecánicos cíclicos del HFRC. Basándose en el proceso de degradación de la rigidez en descarga, se propusieron ecuaciones analíticas para generalizar la progresión del daño del HFRC bajo compresión y tensión, teniendo en cuenta los efectos de la fibra híbrida. Finalmente, las ecuaciones de evolución del daño uniaxial propuestas, combinadas con el modelo calibrado de plasticidad dañada del hormigón (CDP) en ABAQUS, se utilizaron para predecir las respuestas de los materiales del HFRC y de los miembros estructurales sometidos a cargas de corte y sísmicas. Las comparaciones entre las predicciones numéricas y los resultados experimentales muestran un buen acuerdo.
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