更新日期: 2024-07-07

四边简支夹层玻璃受弯承载力试验研究及有限元分析

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四边简支夹层玻璃受弯承载力试验研究及有限元分析 4.6

通过拉伸试验和剪切试验,得到了PVB胶片的材料性能参数,并通过受弯承载力试验,研究夹层玻璃的受力特点,进而分析PVB胶片的厚度、温度变化对其承载能力的影响。试验结果表明:胶片对夹层玻璃的受力性能有显著影响,且胶片的粘结作用不能忽略,随着温度的升高,其承载力降低。运用ANSYS有限元软件对试验模型的受力性能进行数值模拟,有限元计算结果与试验结果吻合较好。试验结果和有限元分析结果均表明:现行国家规范关于夹层玻璃位移的计算值大于试验值和有限元分析值,计算偏于保守。

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四边简支夹层玻璃承载力性能的试验研究

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进行了四边简支夹层玻璃的承载力试验,测得了不同温度、不同厚度胶片的夹层玻璃的荷载-位移曲线,得到了温度对夹层玻璃pvb胶片力学性能的影响所引起的夹层玻璃承载力的变化关系、不同厚度胶片的夹层玻璃承载力变化关系,并且分析了胶片蠕变所引起的夹层玻璃在长期荷载作用下的位移-时间关系。最后,在考虑各种不利因素的影响以及试验分析、数值模拟的基础上,对《玻璃幕墙工程技术规范》中关于夹层玻璃在风荷载等短期荷载作用下的挠度计算公式进行了修正,并给出了修正系数,为夹层玻璃的计算提供参考。

四边简支夹层玻璃承载性能理论和试验研究 四边简支夹层玻璃承载性能理论和试验研究 四边简支夹层玻璃承载性能理论和试验研究

四边简支夹层玻璃承载性能理论和试验研究

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采用ansys有限元软件对四边简支夹层玻璃受弯进行数值分析,并与受弯承载力试验结果比较,研究夹层玻璃的受力特点,进而得出准确的夹层玻璃的力学计算模型。在夹层玻璃承载力试验和大量数值模拟的基础上,与国内外玻璃幕墙规程进行比较,归纳总结出pvb胶片对夹层玻璃承载力的影响程度,对现行《玻璃幕墙工程技术规范》(jgj102—2003)中关于夹层玻璃在风荷载等短期荷载作用下的挠度公式进行修正并给出修正系数。

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点支式夹层玻璃板受弯承载性能的有限元分析

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点支式夹层玻璃板受弯承载性能的有限元分析 4.3

点支式夹层玻璃具有良好的安全性能,当与中空玻璃结合使用时可兼具节能、安全的特性。现行规范尚未考虑夹层玻璃pvb夹层的抗剪作用,似乎显得较为保守。本文从pvb层的性能出发,使用有限元方法对点支式夹层玻璃板的受弯承载性能进行了分析,数值计算与现有试验结果吻合得较好。结果表明,在短期荷载作用下,规范设计方法显得较保守,本文建议虽然在短期荷载作用下适当的考虑pvb层的作用,但考虑幕墙工作环境,设计不宜考虑其贡献。

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四边简支FRP筋混凝土双向板受弯承载力分析

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四边简支FRP筋混凝土双向板受弯承载力分析 4.7

根据frp筋混凝土双向板的弯曲破坏特征,引入frp筋名义屈服强度和frp筋有效截面面积的概念,对板中局部均布荷载作用下的frp筋混凝土双向板的受弯承载力进行了塑性极限分析,提出了frp筋混凝土双向板极限受弯承载力的理论计算公式.建议公式与试验结果符合较好,可为frp筋混凝土双向板的设计应用提供必要的理论分析依据.

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拱撑门架承载力试验及有限元分析 4.3

为确定单榀拱撑内门架承载力,进行拱撑门架和mf1219门架承载力非线性有限元分析和拱撑门架承载力试验。利用ansys软件建立拱撑门架模型和mf1219门架模型,进行特征值屈曲分析,得到各计算模型的承载力。拱撑门架立杆低端铰接,在两立杆上端或上横杆拱形加强杆两端对应位置处进行分级竖向加载,进行了8榀拱撑门架承载力试验。选择jgj128—2010《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》中门架承载力公式进行了单榀拱撑门架承载力计算,并对门架承载力有限元分析、试验和公式计算结果进行了比较。建议:拱撑门架宜立杆直接受力,拱撑门架立杆受力承载力可采用jgj128—2010中5.2.1-8a计算,拱撑门架上端横杆受力承载力折减系数宜取0.3。

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闭口型压型简支组合楼板承载力有限元分析 4.7

目的确定压型钢板-混凝土组合板的极限承载力,并提出较准确的有限元分析模型.方法采用几何平衡关系的力平衡方法获得闭口型压型钢板-混凝土组合板的纵向剪切强度和端部滑移的关系,进行有限元分析.将有限元分析结果与试验值进行对比.结果剪跨比较短的试件在抗弯刚度上有一定的误差,但极限承载力吻合很好(误差最大不超过7.3%).结论随剪跨比的增加,最大纵向剪切强度减小;提出的力平衡方法有限元计算模型可应用于闭口型组合板类的有限元分析中,此计算模型可以比较精确的确定压型钢板-混凝土组合板的极限承载力.

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异型钢管塔柱承载力试验研究和有限元分析 4.4

河南广播电视发射塔外塔柱采用异型大直径钢管,截面由三段直边和三段圆弧板组合而成,其径厚比已超过现行《钢结构设计规范》对圆钢管径厚比的限值,其承载力与管壁不同的加劲方法有关。分别采用内加劲肋和内桁架加劲两种方法对管壁进行内加劲可提高管壁的局部稳定性,从而提高构件的极限承载力。通过对两种加劲方法以及无加劲肋三种类型截面塔柱的缩尺试验研究和有限元模拟分析,有限元计算结果与试验实测结果吻合较好。研究表明:设计荷载作用下,三种形式截面均全截面处于弹性工作状态,具有足够的强度和刚度。对管壁采用内加劲肋方式处理后,截面承载能力提高20%左右,采用内桁架对管壁进行处理也可改善截面的应力分布,但在设计荷载作用下的效果并不显著。建议设计中采用内加劲肋对管壁加劲,提高构件的安全储备。

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关于浅基础地基承载力的有限元分析

关于浅基础地基承载力的有限元分析

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关于浅基础地基承载力的有限元分析 4.5

关于浅基础地基承载力的有限元分析 摘要:本文运用有限元数值分析方法将地基的沉降及承载力分析结合起来。 根据极限平衡理论,沿方形浅基础表面的对角线切出四分之一进行分析,在考虑 自重、黏聚力和过载的同时,又考虑切割体侧面受到侧向土压力的影响,采用整 体分析法,可求得各级荷载下地基的非线性沉降变形、地基土体塑性区的开展情 况和地基的极限承载力,能反映竖向荷载作用下浅基础地基的实际工作机理。 关键词:地基承载力;有限元数值分析法;浅基础 1概述 abaqus是一套功能强大的工程有限元分析软件,作为通用的模拟计算工具, abaqu能解决结构(应力/位移)的许多问题。 本文以工程实例形象的描述了地基承载力理论分析过程和与实际工程中的 偏差,运用有限元的方法对地基进行了分析,用abaqus得出了地基变形图和 应力应变图。通过数值方法即有限元一无限元藕合的方法的运用,结合土的非

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土体结构极限承载力的有限元分析

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土体结构极限承载力的有限元分析 3

土体结构极限承载力的有限元分析——在平面应变条件下,采用增量加载有限元方法求解土体结构的极限承载力,以弹塑性有限元计算不收敛作为达到极限破坏状态的判别标准;在得到土体应力场的基础上,用有限元边坡稳定分析中的滑面应力分析法验算土体结构在达到极限...

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支撑杆节点极限承载力有限元分析

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支撑杆节点极限承载力有限元分析 4.4

本文应用有限元法,考虑材料非线性和几何非线性,分析了现代常用的天线载体支撑杆节点的应力和塑性区分布规律、节点变形等重要受力性能,提出了满足工程精度的节点承载力计算的简易等效方法和节点的加强措施,方便工程实际应用。

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含软弱夹层地基上轨道梁承载力有限元分析 4.6

考虑轨道梁与地基、软弱夹层与相邻土层间的界面作用,建立轨道梁与地基作用体系的有限元模型,分析轨道梁荷载作用下含软弱夹层地基承载能力。依据本文计算结果给出了相应设计方案。通过与试验结果的比较分析,证实了计算模型和计算结果的合理性。研究结果表明:规范方法计算结果偏保守,本文的分析方法更能反映结构与地基作用特性,计算结果与试验结果接近,给出更为合理的承载能力评价;对于含软弱夹层地基,基础垫层厚度和软弱夹层厚度对地基承载力计算结果影响较大;随着轨道梁刚度变化,地基承载能力和变形特性不同,而柔性轨道梁对地基适应性更好,结构受力也更合理。

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静力试验承载设备有限元分析

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静力试验承载设备有限元分析 4.8

本文介绍了大型运载火箭地面静力试验的技术要求,对安装框架结构进行了设计和分析。通过对安装框架中关键部件的受力情况和模态的分析,计算出了安装框架中升降平台、固定平台、承力框架的最大综合等效应力及其振动频率。

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地基及边坡-地基极限承载力有限元研究

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地基及边坡-地基极限承载力有限元研究 4.6

为研究边坡角大小对地基承载力的影响,采用有限元强度折减法进行数值模拟计算,建立了简化的地基及边坡-地基模型,分析了地基的极限承载力随着边坡坡角的变化规律,并计算出地基的极限承载力大小。结果表明,有限元强度折减法能够计算出地基极限承载力;在相同的基础荷载等量加载情况下,边坡-地基模型随着坡角的增加,安全系数变化趋势先保持与0°(地基)模型变化趋势相同,即在坡角为0°~30°之间,而后随着荷载等量增加其安全系数呈现出减小的趋势,并且减小幅度逐渐变缓,最后基本不变;当坡角增加到40°之后,安全系数变化趋势比较基本呈现线性减小趋势,减小幅度较为缓慢;边坡的形成将对地基极限承载力有衰减效应,并且地基极限承载力的衰减效应随着坡角的增加总体呈非线性变大趋势,但其衰减效应幅度随着坡角的增加逐渐变缓。

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地基及边坡-地基极限承载力有限元研究

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地基及边坡-地基极限承载力有限元研究 4.3

为研究边坡角大小对地基承载力的影响,采用有限元强度折减法进行数值模拟计算,建立了简化的地基及边坡-地基模型,分析了地基的极限承载力随着边坡坡角的变化规律,并计算出地基的极限承载力大小。结果表明,有限元强度折减法能够计算出地基极限承载力;在相同的基础荷载等量加载情况下,边坡-地基模型随着坡角的增加,安全系数变化趋势先保持与0°(地基)模型变化趋势相同,即在坡角为0°~30°之间,而后随着荷载等量增加其安全系数呈现出减小的趋势,并且减小幅度逐渐变缓,最后基本不变;当坡角增加到40°之后,安全系数变化趋势比较基本呈现线性减小趋势,减小幅度较为缓慢;边坡的形成将对地基极限承载力有衰减效应,并且地基极限承载力的衰减效应随着坡角的增加总体呈非线性变大趋势,但其衰减效应幅度随着坡角的增加逐渐变缓。

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地基及边坡-地基极限承载力有限元研究 4.5

为研究边坡角大小对地基承载力的影响,采用有限元强度折减法进行数值模拟计算,建立了简化的地基及边坡-地基模型,分析了地基的极限承载力随着边坡坡角的变化规律,并计算出地基的极限承载力大小.结果表明,有限元强度折减法能够计算出地基极限承载力;在相同的基础荷载等量加载情况下,边坡-地基模型随着坡角的增加,安全系数变化趋势先保持与0°(地基)模型变化趋势相同,即在坡角为0°~30°之间,而后随着荷载等量增加其安全系数呈现出减小的趋势,并且减小幅度逐渐变缓,最后基本不变;当坡角增加到40°之后,安全系数变化趋势比较基本呈现线性减小趋势,减小幅度较为缓慢;边坡的形成将对地基极限承载力有衰减效应,并且地基极限承载力的衰减效应随着坡角的增加总体呈非线性变大趋势,但其衰减效应幅度随着坡角的增加逐渐变缓.

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点支式中空和夹层玻璃承载性能的试验研究

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点支式中空和夹层玻璃承载性能的试验研究 4.5

本文分别对点支式中空和夹层玻璃进行了承载性能试验,得出了点支式中空和夹层玻璃的荷载-位移及荷载-应力曲线以及点支式夹层玻璃在一定荷载作用下位移和应力随时间变化的关系曲线。试验结果表明:点支式中空玻璃和夹层玻璃随着荷载的增加,荷载-位移、荷载-应力变化曲线接近于线性;现行国家规程关于点支式中空玻璃和夹层玻璃位移和应力的计算值大于试验值,偏于保守。对规程有关点支式中空玻璃和夹层玻璃厚度取值的问题做进一步探讨是完全必要的;点支式夹层玻璃的位移和应力受荷载持续时间的影响较大。本文的试验结果可为规程的修订和工程设计提供参考。

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C形冷弯型钢切割短柱轴压承载力有限元分析

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C形冷弯型钢切割短柱轴压承载力有限元分析 4.7

把辊轧成型的c形冷弯薄壁型钢构件切割成若干短柱,将在短柱中产生不同程度的歪曲变形,从而引起附加的初始几何缺陷。在考虑材料非线性、几何非线性及由切割产生的初始几何缺陷的基础上,采用有限元方法分析了2种c型截面切割短柱的极限承载能力及破坏模态,并与轴压试验结果进行了比较。结果表明,切割短柱在轴压力作用下的破坏模态为两翼缘内收的歪曲破坏,由切割引起的初始几何缺陷使短柱轴压极限承载力降低了7%~11%。

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FRP筋混凝土梁有限元分析与抗弯承载力计算(精)

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FRP筋混凝土梁有限元分析与抗弯承载力计算(精) 4.8

2011年第3期 第37卷总第161 期 ·45·2011年6月 frp筋混凝土梁有限元分析与抗弯承载力计算 梁利利,薛艳东,呼志远 (西安建筑科技大学土木学院,陕西西安710055) 摘要:对frp筋混凝土梁正截面抗弯承载力分析是frp筋用于实际工程的前 提。我国混凝土规范已经给出了普通钢筋混凝土结构承载力计算公式,由于frp 筋与普通钢筋在材料性质上有很大差异,普通钢筋混凝土结构承载力计算公式对 于frp筋混凝土结构不是完全适用的。本文在应用abaqus有限元软件分析和 混凝土规范的基础上提出适用于frp筋混凝土梁承载力计算的实用计算方法。 关键词:frp筋;abaqus;正截面;承载力;计算方法中图分类号:tu375.1 文献标识码:a文章编号:1672-4011(2011)03-0045-03 础上提出适用于frp筋混凝土梁承载力计算的实用计

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冷弯型门式刚架结构极限承载力有限元分析

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冷弯型门式刚架结构极限承载力有限元分析 4.8

对冷弯型门式刚架结构在竖向荷载作用下的变形、极限承载力和破坏特征进行了分析,并验证了该方法的正确性和可靠性,考察了改变节点板尺寸参数对冷弯型门式刚架竖向承载力和刚度的影响,结果表明合理增大节点板尺寸可以有效提高刚架的竖向承载力和刚度。

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基于ANSYS二次开发的夹层玻璃面板有限元分析

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基于ANSYS二次开发的夹层玻璃面板有限元分析 4.3

为了准确地计算夹层玻璃面板的受力特性,基于ansys二次开发,考虑大位移非线性效应,实现了夹层玻璃面板仿真分析。在有限元分析中充分考虑了pvb(polyvinylbutyral)胶片对夹层玻璃面板承载力的影响。同时利用vb平台开发了界面友好,操作便捷,完全参数化的分析程序。通过实例论述了利用vb对ansys进行二次开发的关键技术,有效地提高了ansys在工程分析中的效率,为幕墙设计人员提供了有益的参考。

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点支式中空夹层玻璃板受弯承载性能分析

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点支式中空夹层玻璃板受弯承载性能分析 4.6

点支式中空夹层玻璃兼具良好的节能、安全性能,已得到了越来越广泛的应用。现有关于点支式中空夹层玻璃板的研究还比较有限,国内现行规范尚未规定中空夹层玻璃的设计方法。从夹层玻璃、中空玻璃的受弯承载性能出发,使用有限元方法对点支式中空夹层玻璃板的受弯承载性能进行了分析,并与试验结果进行对比。分析结果表明,点支式中空夹层玻璃在短期试验中表现出典型的几何线性特征,在长期持续荷载作用下位移有一定程度的增长,的有限元计算与试验测值吻合得较好,证明将pvb材料视为线弹性体进行计算是可行的。

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基于APDL的夹层玻璃面板非线性有限元分析

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基于APDL的夹层玻璃面板非线性有限元分析 4.6

为使夹层玻璃面板的计算能够更符合实际受力特点,基于ansys的apdl,运用参数化建模、参数化施加载荷与求解以及参数化后处理显示的手段,考虑大位移非线性效应,实现夹层玻璃面板仿真分析.在有限元分析中,结合夹层玻璃面板常见的4边支撑形式,既考虑玻璃面板膜面应力对夹层玻璃承载力的非线性影响,又考虑目前《玻璃幕墙工程技术规范》(以下简称《规范》)中所没有考虑的中间层聚乙烯醇缩丁醛polyvinylbutyral(pvb)胶片对夹层玻璃承载力的影响,并与《规范》进行对比分析.在对大量不同规格夹层玻璃面板的有限元分析结果的基础上,对《规范》中关于夹层玻璃在静力载荷作用下的计算公式进行修正,给出修正因数,使其符合实际受力特点.该结果可为幕墙设计提供参考.

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支护用PHC桩抗剪承载力计算及有限元分析 4.5

支护用phc桩以受弯受剪为主,而管桩的抗剪能力较差。管桩抗剪试验表明,与矩形截面梁斜截面开裂不同,管桩受剪纵向开裂。采用有限元方法,分析预压力、径厚比及剪跨比对phc桩开裂剪力及裂缝开展形式的影响。给出了管桩抗剪承载力设计计算方法。

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点支式夹层玻璃板承载性能的有限差分分析法

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点支式夹层玻璃板承载性能的有限差分分析法 4.5

夹层玻璃pvb层的剪切模量受时间、温度影响较大,这给点支式夹层玻璃承载性能的计算带来了一定的困难。本文采用有限差分法,计算了点支式夹层玻璃板位移的发展过程,计算得到的20℃下的位移曲线与试验曲线较接近。夹层玻璃板的剪切变形较大,在设计中不可忽略;同时,现行规范不计pvb层的抗剪作用,设计结果过于保守。本文建议对国内的点支夹层玻璃进行相关试验研究,根据剪切模量对夹层玻璃的承载性能进行较可靠、经济的设计。

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崔博

职位:初级大数据工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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