更新日期: 2024-04-28

ABAQUS中根据02版混规推导混凝土塑性损伤模型参数

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ABAQUS中根据02版混规推导混凝土塑性损伤模型参数 4.6

E0(拉伸弹性模量) f t * (输入 ft) ε t α t E 2.12E+10 2.01E+06 9.476309E-05 1.26E+00 2.57E+10 Pa Pa ε x y 0.000000E+00 0 0.00E+00 3.790524E-05 0.4 4.79E-01 4.738155E-05 0.5 5.97E-01 5.685786E-05 0.6 7.11E-01 6.633417E-05 0.7 8.16E-01 7.581047E-05 0.8 9.08E-01 8.528678E-05 0.9 9.74E-01 9.476309E-05 1 x=1处,峰值点 1.00E+00 1.042394E-04 1.1 9.78E-01 1.137157E-04 1.2 9.36E-01 1.231920E-04 1.3 8.89E-01 1.326683E-04

ABAQUS混凝土塑性损伤模型

ABAQUS混凝土塑性损伤模型

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4.5.2混凝土和其它准脆性材料的塑性损伤模型 这部分介绍的是abaqus提供分析混凝土和其它准脆性材料的混凝土塑性损伤模型。 abaqus材料库中也包括分析混凝的其它模型如基于弥散裂纹方法的土本构模型。他们分 别是在abaqus/standard“aninelasticconstitutivemodelforconcrete,”section4.5.1,中 的弥散裂纹模型和在abaqus/explicit,“acrackingmodelforconcreteandotherbrittle materials,”section4.5.3中的脆性开裂模型。 混凝土塑性损伤模型主要是用来为分析混凝土结构在循环和动力荷载作用下的提供一个普遍 分析模型。该模型也适用于其它准脆性材料如岩石、砂浆和陶瓷的分析;本节将以混凝土的 力学行为来演示

混凝土塑性损伤模型

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混凝土混合硬化黏塑性损伤统本构模型 4.4

传统的黏塑性统一本构模型只能用于金属类材料的本构分析,而不适用于混凝土的本构分析。基于此,以不可逆热力学理论为基础,选定了涉及混合硬化参量的helmholtz自由能函数,推导出混凝土的黏塑性损伤耦合本构模型。通过对混凝土硬化模型的分析,构造了含运动硬化和等向硬化内变量的非相关流动势函数,又推导出流动方程以及内变量演化方程。所建模型对混凝土试验曲线的数值模拟显示,其能够正确描述混凝土的率相关性、非弹性体积膨胀特性、加载过程的软硬化特性以及由断裂和损伤引起的应力软化现象。

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为了对钢筋混凝土适筋梁和钢筋混凝土超筋梁的破坏过程进行数值模拟,利用abaqus软件的后处理程序分别绘出两种梁的荷载-位移曲线和弯矩-位移曲线,并针对两种梁的荷载-位移曲线和弯矩-位移曲线分析简支梁的不同破坏形式,求出两种梁的极限弯矩和受剪承载力,与按照现行混凝土结构设计规范计算的理论结果进行比较.试验结果表明,模拟结果与理论结果比较接近,且符合钢筋混凝土简支梁破坏的基本规律,采用的分析模型是正确的,对该结构采用有限元分析的方法是有效的.

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基于无损受力状态的混凝土弹塑性损伤本构模型 4.4

第26卷第10期vol.26no.10工程力学 2009年10月oct.2009engineeringmechanics79 ——————————————— 收稿日期:2008-06-13;修改日期:2009-03-20 基金项目:国家自然科学基金项目(50178071) 作者简介:*于海祥(1980―),男,山东人,博士生,从事工程力学及结构工程研究(e-mail:yhxhlj@163.com); 武建华(1943―),男,河北人,教授,博士,博导,从事固体力学及工程力学研究(e-mail:jhwu@cqu.edu.cn). 文章编号:1000-4750(2009)10-0079-08 基于无损受力状态的混凝土弹塑性损伤本构模型 *于海祥,武建华 (重庆大学土木工程学院,重庆400045) 摘要:在实验基础上得

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介绍框架的非线性分析中,轴向-剪切-弯曲变形组合连接单元的损伤塑性模型。采用多面屈服理论定义单元。在变形空间中定义屈服面,并通过定义非矩形屈服面考虑轴向-剪切-弯曲变形的组合效应。该单元能考虑损伤和峰值后软化性能。用现有梁柱钢节点试验结果验证该单元分析结果,结果表明:分析结果与试验结果误差在可接受范围内。在考虑和不考虑损伤两种情况下,采用此单元对抗弯框架进行非线性动力分析,结果表明:是否考虑损伤对结果影响很大。在侧向荷载和重力的作用下,对考虑框架梁端的剪切和弯曲变形组合效应的影响进行研究。结果表明:当塑性变形很小时,剪切-弯曲组合效应可忽略;塑性变形接近极限时,组合效应的影响很大。

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岩土材料弹塑性损伤模型及变形局部化分析——常规的弹塑性模型由于没有考虑到损伤和塑性的耦合作用,难以模拟破坏时由于内部损伤的累积导致的变形局部化剪切带的形成过程,因而,不能很好地反映实际结构的细观破坏机理。作者采用一种宏细观结合的思路,基于细观...

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为合理描述多孔沥青混合料在中低温度外界荷载作用下的力学特性,基于增量型本构方程,采用weibull损伤函数、广义maxwell粘弹模型与d-p塑性模型,构建了粘弹塑性损伤模型.以此模型为分析手段,对不同温度和加载速率下的单轴压缩应力-应变曲线进行拟合,并分析温度与加载速率对模型参数的影响规律.分析结果表明:多孔沥青混合料粘弹参数随着温度的降低逐步退化成弹性参数,塑性模型中的体积模量和剪切模量也随温度呈现出明显的粘弹特性,塑性应变产生时对应的应变值与损伤应变阙值基本保持一致,温度及加载速率对于混合料的损伤扩展也有显著影响.构建的理论模型可以有效表征多孔沥青混合料在常温和低温下受荷时的力学损伤特性.

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在建筑电气平面图中如何确定导线根数? 1、没有口诀,方法简单,从最末梢灯具往电源端看; 2、按照灯具需要,确定1个灯具至少用几根线,如ctrl、n两根; 3、按回路中(共管)灯具之间工作关系,凡同时开闭的则公用同2根线; 4、凡遇到共管线路中不同时开闭的灯具,每增加1个单独开闭的功能,则增加 1根导线; 5、统计共有几个单独开闭的回路,确定控制开关回路数,开关配线为回路数+1 共用零线(配电箱断路器则有不同情况)。 设计制图时,在设计意图明显可以理解的前提下,线数也可以不作详细标注,但 对于有2种或以上解释时,必须标注(省略标注的设计制图是非常不负责任的)。 我也是刚学电气设计的,我师傅教我的时候,在纸上画了一个单极开关一个灯一 个配电箱,配电箱出来肯定是三根线:火线、零线、pe线,开关控制一盏灯的, 所以出来一根控制线,“火线进开关,零线进灯具”,pe线是接外

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混凝土动力弹塑性分析的材料非线性参数取值 *material,name=c25 *concretecompressionhardening 应力(kn/m2)塑性应变 11690.,0 16700.,0.000808693 13239.8,0.00233739 9841.27,0.00386389 7674.36,0.0053464 6248.49,0.00680245 5255.01,0.00824305 4527.98,0.00967414 3974.73,0.011099 3540.4,0.0125197 *concretetensionstiffening 1797.8,0 1780.,0.0

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辛鹏

职位:安装监理工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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