中高層混合結構彈塑性變形簡化計算方法
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中高層混合結構彈塑性變形簡化計算方法——將中高層混合結構簡化為一豎向彎曲梁與一豎向剪切梁!考慮其協同工作!并考慮重力二階效應的影響“分別采用彈性設計反應譜和增大系數方法計算結構彈性位移和彈塑性位移!進而計算結構在多遇地震下的彈性位移以及罕遇地震...
黏土彈塑性變形的數值模擬方法研究
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黏土彈塑性變形的數值模擬方法研究——在對黏土土樣進行典型土力學實驗的基礎上,根據巖土材料的彈塑性理論,選取適用于巖土類材料的drucke卜prager準則和與之相關的流動法則,對土樣單軸壓縮實驗采用有限元軟件進行數值模擬。模擬與試驗結果比較表明:預測得到...
高層建筑結構防倒塌設計的彈塑性變形分析
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4.7
為防止高層建筑結構的突然倒塌,在保證三水準設防要求的前提下進行第二階段設計時,必須進行結構彈塑性變形分析,結合2010年新抗震規范分析了彈塑性變形的影響因素和計算方法,以確保設計時結構的安全可靠性。
高層鋼-混凝土混合結構的彈塑性時程分析
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4.7
采用abaqus通用有限元軟件分析鋼-混凝土混合結構在地震作用下的動力特性及動力時程反應,得到了結構在不同地震烈度下的頂點位移時程、加速度時程、樓層位移及層間位移角反應;并研究了地震作用下混合結構的開裂、屈服與破壞情況。研究結果表明:混合結構的樓層側移呈彎剪綜合的變形特性;結構的最大層間位移角發生在結構的中下部樓層,且隨地震烈度加大,最大層間位移角出現的樓層位置呈下移趨勢;混凝土核心筒的連梁先于底層剪力墻發生破壞而成為結構的薄弱環節。
拱型槽板彈塑性變形的有限元分析方法
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4.3
根據拱型槽板實際變形情況,建立了合理的有限元計算模型;介紹了利用ansys軟件對拱型槽板變形的計算過程;計算過程中考慮到拱型槽板變形是彈塑性變形,得到回彈前和回彈后的變形圖。
考慮彈塑性變形的泥石流大塊石沖擊力計算
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4.6
以hertz接觸理論為基礎,考慮結構的彈塑性特性,給出泥石流大塊石沖擊力的計算方法。采用thornton假設,即材料為理想彈塑性體,對hertz接觸理論進行彈塑性修正,推導考慮材料塑性的接觸壓力計算公式。為模擬泥石流大塊石對構筑物的沖擊,將構筑物假設成靜止不動的平面,將大塊石簡化為以某速度運動的質點,建立基于修正hertz接觸理論的計算模型。計算結果表明,泥石流大塊石在很小的沖擊速度(小于1m/s)下就可能導致混凝土材料沖擊接觸面上產生塑性變形。考慮結構彈塑性特性后,沖擊壓力計算結果小于彈性沖擊壓力,更符合實際情況。
單層平面索網結構非線性頻率簡化計算方法研究
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單層平面索網結構非線性頻率簡化計算方法研究——單層平面索網玻璃幕墻結構是廣泛應用于大型公共建筑中的一種新型結構形式,由于其撓度較大,結構具有較高的幾何非線性,其動力特點不同于傳統的線性結構。采用連續化薄膜理論建立了單索幕墻的非線性振動方程,并...
高層鋼框架混合結構抗震彈塑性時程分析
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4.5
本文對高層建筑結構彈塑性時程分析方法的產生背景及分析方法進行了簡要介紹,并結合abaqus軟件對某高層鋼框架混合結構進行了抗震彈塑性時程分析,研究其在地震作用下結構屈服和破壞情況.
含裂紋強度失配焊接接頭彈塑性變形分析
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4.4
采用有限元方法對平面應變條件下含裂紋不同強度失配的平板拉伸焊接接頭的彈塑性變形進行了分析,研究了焊縫與母材強度失配系數、焊縫硬化性能、裂紋長度等對接頭塑性變形的影響。結果表明:強度失配系數對接頭塑性變形有顯著影響。低匹配時,變形首先集中在焊縫中,而高匹配則對焊縫起到了一定的保護作用。失配系數一定時,不同焊縫硬化性能接頭的塑性變形發展趨勢是一致的;但當外載較大時,局部塑性變形程度不同,焊縫的硬化性能降低,裂尖塑性變形增大。
微膨脹鋼管混凝土彈塑性變形試驗研究
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4.3
通過試驗研究膨脹劑對鋼管膨脹混凝土承載力及應變的影響,確認膨脹劑能在一定范圍內通過補償收縮提高鋼管混凝土的承載力,進而研究膨脹劑不同摻量對鋼管混凝土在加載情況下彈塑性變形的影響規律。試驗得出:對于鋼管混凝土,膨脹劑摻量有一極值,而并非呈線性關系;摻加膨脹劑后鋼管混凝土構件提高了韌性,降低了脆性,起到了"增韌減脆"的作用。
塑性混凝土彈性模量的計算方法
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4.7
塑性混凝土彈性模量的計算方法
鋼結構受彎構件塑性利用中的過度塑性變形問題
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在鋼結構受彎構件設計中,構件塑性性能的不適度利用很容易導致過度變形,這是一個很值得重視的問題。文中針對鋼結構常用的工型截面梁進行了分析,從理論上闡明了這一問題,并通過計算數據驗證了所提出的觀點,最后,給出了解決這一問題的幾種方法及建議
桿系鋼結構彈塑性變形實用分析法
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本文基于clough雙分量模型的思想,提出了鋼桿件彈塑性單元剛度分析的瞬態廣義clough模型概念,結合考慮幾何非線性,建立了桿系鋼結構彈塑性變形實用分析方法。通過鋼剛架模型試驗的分析,驗證了本文分析方法的有效性,同時指出了幾何非線性對桿系鋼結構彈塑性變形分析結果的影響。
建筑結構在罕遇地震下彈塑性變形驗算的討論
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本文對現行抗震設計規范中罕遇地震作用下結構抗震變形驗算有關規定存在的問題進行了分析,并提出了改進建議。指出了目前鋼筋混凝土結構彈塑性位移計算結果與實際地震反應存在較大差異的主要原因。在對大量數據統計分析的基礎上,討論了框架結構層間彈塑性位移角限值的合理性,提出了框架—抗震墻結構、抗震墻結構和框架—筒體結構的彈塑性層間位移角限值。
高層鋼-混凝土混合結構彈塑性地震反應簡化分析模型
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將高層鋼混凝土混合結構分為外部鋼框架和內部混凝土核心筒兩部分。外部鋼框架進一步簡化為半剛架和相應的彈性階梯形等效彎曲桿的串聯體系,這種簡化模型能考慮柱軸向變形對結構動力反應的影響;內部混凝土核心筒則采用彎剪兩彈簧墻單元模型,簡化后的框架和混凝土芯筒之間通過位于樓面標高處的水平剛性連桿連接??紤]到幾何非線性對高層結構動力反應的影響,再用一豎向受載桿與上述簡化結構并聯,從而得到了高層混合結構簡化動力分析模型。對一個25層混合結構的1/20試驗模型進行了理論分析,并與模擬地震振動臺試驗結果進行對比。分析表明,提出的簡化模型能反映混合結構主要的動力特征,可大大減少計算自由度和降低計算工作量,且具有較好的計算精度。
復合墻板簡化計算方法
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復合墻板簡化計算方法——混凝土灌芯纖維石膏板(以下簡稱復合墻板)屬復合材料構件,由于組成材料性能的差異,給計算帶來了困難,本文根據復合板的構成特點,在做出⋯定假定的基礎上,提出了兩種汁復合板結構的簡化計算方法,即勻質化理論rve方法與板一框架...
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職位:暖通設計助理
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林